第八章 数字同步网
第一节 同步网基础知识
引言
同步是指两个或两个以上信号之间在频率或相位上保持某种特点的关系,也就是说两个或两个以上信号在相对应的有效瞬间其相位差或频率差在约定的容许范围内。通信网的同步是通信网中各数字通信设备内的时钟之间的同步。
同步网的基本功能是应准确地将同步信息从基准时钟向同步网的各下级或同级节点传递,从而建立并保持同步。数字同步网是现代通信网的一个必不可少的重要组成部分,能准确地将同步信息从基准时钟向同步网各同步节点传递,从而调整网中的时钟以建立并保持同步,满足电信网传递业务信息所需的传输和交换性能要求,它是保证网络定时性能的关键。
常用时钟源的比较
常见的时钟有原子钟(主要是铯钟、铷钟)、晶体钟等。
铯钟长期频率稳定度性能比较好,没有老化现象,但耗能高,结构复杂,制造工艺和技术都十分先进,而铯束管的寿命为3~5年,届时需要更换。
铷钟和铯钟相比,虽然性能不及铯钟,但它具有体积小、重量较轻、预热时间短、短期频率稳定度高,价格便宜等优点。在同步网中普遍作为地区级参考频率标准。
晶体钟体积小、重量轻、耗电少,价格比较便宜,短期稳定新较耗,但长期稳定度和老化率比原子钟差。一般在同步网中作为从钟被大量使用。
我国同步网现状
结构和同步方式
我国的数字同步网采用三级节点时钟结构和主从同步的方式。全网分为31个同步区,各同步区域的基准源(LPR:LocalPrimaryReference)接收国家时钟基准源(PRC:PrimaryReferenceClocks)的时钟信息,而同步区内的各级时钟则同步于LPR,最终也同步于主用PRC,见图1:
这是一个“多基准钟,分区等级主从同步”的网络,其特点是:
在北京、武汉各建立了一个以铯钟组为主的,包括GPS(全球定位系统)接收机的高精度基准钟PRC;
在除北京、武汉以外的其他29个省中心各建立一个以GPS接收机加铷钟构成的高精度区域基准钟LPR;LPR以GPS信号为主用,当GPS信号故障和降质时,该LPR将转为经地面链路直接和间接跟踪北京或武汉的PRC;
各省以本省中心的LPR为基准钟组建省内的三级时钟。
同步定时信号的传输
同步定时基准信号有两种基本信号模式,即2Mbit/s和2MHz,由于存在定时基准源提供的高等级定时参考信号的传输问题,一般的同步网设备均采用2Mbit/s的信号作为同步网设备的定时输入信号。传送定时输入参考信号链路可以有三种选择:
一、PDH的2Mbit/s业务码流传送定时信号
如图2所示,本端局的BITS的2Mbit/s时钟信号首先去同步同在枢纽大楼内的TS交换机,TS交换机同步后其发送的2Mbit/s业务信号就携带了时钟信息,经PDH传输到对端局后通过高阻将该2Mbit/s业务信号引入对端局的BITS输入口,从而达到同步的目的。
图2 PDH的2Mbit/s业务码流传送定时信号
这种定时传送方式的优点是:高效利用传输电路资源,传送业务信号和同步定时信号两不误。在当时传输电路比较紧张的情况下,这种方式是可取的。这种定时传送方式的缺点是:
(1)因为时钟信号要经过交换机,交换机中一些影响同步质量的不定因素不可避免地会带入数字同步网,造成同步网同步质量的下降,或者说不能保证同步信号的质量。
(2)因为时钟信号要经过交换机,而目前所有的交换机都没有处理S1字节的功能,这样就无法实现数字同步网的SSM功能。
二、PDH2Mbit/s专线传送定时信号
高等级的BITS定时信号送到PDH传输系统,通过不带业务的PDH2Mbit/s专线传递给下游时钟,下游时钟采用终结方式提起时钟信号,如图3所示。
图3:
这种方式不仅可以避免交换机带来的使同步信号质量降质的不定因素,还可以有效传送SSM信息,具有稳定度和精度高、结构简单等优点。但随着SDH网络的迅速发展,PDH已退至网络边缘,传输网络几乎成为全SDH网络,在这种情况下,大量通过SDH传输系统连接的末端设备的同步问题逐渐成为网络同步规划的一个难点。
三、STM-N线路传送定时:
来自BITS的定时承载到SDH的线路信号STM-N上,通过SDH系统传递下去。如图4所示:
图4:
采用这种方式时需要考虑两个方面的问题:
避免SDH系统传递时钟的形成环路;
SDH传送定时信号,传递距离受到限制,抖动和漂移是同步网定时性能的一项重要指标,根据规定,基准定时链路上SDH网元时钟个数不能超过60个;
SDH终端设备的外同步输入/输出信号应尽可能采用支持SSM功能的2Mbit/s信号,且2Mbit/s和2MHz可软件设置。这样可实现SDH的STM-N线路传送定时,并实现同步质量的自动管理控制。
的模块划分
BITS设备一般采用模块化结构配置,冗余配置,主要由基准信号输入模块、时针模块、输出模块、监测模块、维护和控制模块等组成。
基准信号输入模块
基准信号输入模块一般为主备用两个,主用发生故障时能自动切换。在维护工作需要时,通过操作软件可人工控制切换。人工带电插拔时,不影响输出信号。
二级时钟基准信号输入口一般为4个,三级时钟基准信号输入口至少为2个,可按建议的要求接2Mbit/s或2MHz的信号。
输入模块还应具有监测输入信号的功能,监测的项目包括信号中断、帧失步、循环冗余校验、双极性破坏、告警指示及频率偏差等项目。
时钟模块
时钟模块可根据需要配置成不同级别的时钟,时钟模块一般有主用时钟和备用时钟,故障时能自动倒换,需要时可人工倒换。
时钟模块具有快捕、跟踪、保持和自由运行四种工作方式,当全部基准信号发生故障时,时钟自动进入保持方式。
定时信号输出模块
能提供多种定时信号,包括2Mbit/s或2MHz以及某些特定的时钟信号。输出信号可实现卡板的1:1或1+1保护。
监测模块
监测模块利用本设备的频率对输入的时钟信号进行测试,监测的项目包括传输性能参数和定时性能参数:信号中断、帧失步、循环冗余校验、双极性破坏、告警指示及频率偏差、原始相位、MTIE、TDEV数据。通过操作软件,可完成测试项目门限的设置,并可绘出MTIE、TDEV曲线。
维护和控制接口模块
此模块提供设备和维护终端的通信接口,一般提供两个接口,一个作为本地维护终端接口,另一个作为远程通信接口,实现近端和远端的控制。
第二节华为公司的同步供给设备
SYNLOCK是华为公司为数字同步网的建设而设计开发的BITS(通信楼综合定时供给系统)设备,是整个通信楼内或通信区域内的专用定时供给发生器,它能同步于基准时钟,并向楼内或区域内的所有被同步的数字设备提供各种定时信号。因其是专门设置的时钟系统,所以能在各个通信楼内或通信区域内,用一个时钟统一控制各种网的时钟(如数字交换设备、分组交换网、数字数据网、信令网、SDH、数字交叉连接以及宽带网等),使得同步网成为脱离了其它各种通信网的一种支撑网,解决了其他各种网的同步问题,同时也有利于同步网自身的监测、维护和管理。
的硬件结构
SYNLOCK整机系统分为基准源输入单元、时钟单元、定时信号输出单元、同步信号监测单元、维护控制单元和监控终端等几大部分,如图5所示:
图5:
1、基准源输入单元
基准源输入单元对外接输入的定时基准信号进行处理,提取出系统所需要的定时信号供给时钟单元进行处理,并对输入信号进行实时监测。
SYNLOCKV3设备:由卫星信号接收和时钟单元(SOCU/SRCU)和线路时钟输入与测量单元(LCIM)组成。
SYNLOCKV2设备:由GPS/GLONASS信号接收板(GPR/DSSR)和两块外基准信号输入接口板(LCI板)组成。
2、时钟单元
时钟单元对输入信号的频率、电平进行转换,通过相位控制,在输入基准信号或时钟转换时,使其输出的相位变化符合相应规定的要求,并减小输入相位变化对输出相位的影响,为输出单元提供各种频率的信号。
SYNLOCKV3设备:由卫星信号接收和时钟单元(SOCU/SRCU)来完成。
SYNLOCKV2设备:本地时钟源由两块铷原子钟板(RBD板)组成。时钟合成与分配单元由两块频率合成板(FSY板)组成。
3、定时信号输出单元
定时信号输出单元把时钟单元送来的各种频率的信号经过选择、驱动、隔离后输出。如E1信号、2048kHz的数字同步接口信号、1MHz、5MHz、10MHz模拟信号等,供外部数字设备使用。
SYNLOCKV3设备:由定时信号输出单元(TSOU)和低频信号输出单元(LFOU)组成。
SYNLOCKV2设备:由E1信号输出板(TOE板)、2048kHz模拟信号输出板(TOG板)和混合模拟信号输出板(TOA板)等组成,统称为TOX板。
4、维护控制单元
维护控制单元完成对整个系统的通信管理、同步协调、数值计算、单板管理、人机对话等功能。维护控制单元的对外接口为TL1语言接口。
SYNLOCKV3设备:由维护接口与时间同步单元(MITU)组成。
SYNLOCKV2设备:由一块维护管理控制板(MIS板)组成。
5、同步信号监测单元
同步信号监测单元能对基准源输入单元处理后的定时信号及外接输入定时信号进行监测,并将监测结果送给维护控制单元,对各种输入基准源的定时信号及时钟单元的信号采用多数表决,进行基准源信号监测和管理,并上报监测结果。
SYNLOCKV3设备:线路时钟输入与测量单元(LCIM)来完成。
SYNLOCKV2设备:由输入源监测板(IMC板)和同步状态监测板(TIA板)组成。
功能块描述
机架和机框
机架
机架整体如图6所示:
(1)蜂鸣器
(2)告警灯
(3)-48V电源开关
(4)输入框
(5)控制框
(6)输出框
(7)~(9)维护终端
(10)(11)输出扩展框
(12)机柜
(13)机柜门
(14)门锁
2.机框
SYNLOCKV2BITS的机框图(图7)
SYNLOCKV2BITS系列设备的主机箱由三个子机框组成:输入框、控制框、输出框。
图7:
SYNLOCKV3BITS的机框图
主机箱外观见图8,上部是接口区,下部是单板区域。单板区域共17个槽位,从左到右为编号为1~17。包括背板在内,单板种类有6种,分别是:
SOCU/SRCU卫星信号接收和时钟单元
LCIM线路时钟输入与测量单元
TSOU定时信号输出单元
LFOU低频信号输出单元
MITU维护接口与时间同步单元
SBUBSYLOCKBITS通用背板
其中LCIM和TSOU的槽位是兼容的,由于LCIM和TSOU成对板之间具有备份功能,成对的槽位必须配置相同的单板。当一个机箱内同时配置LCIM和TSOU时,一般情况下,LCIM配置在左边,TSOU配置在右边。LFOU和TSOU的配置方法相同。各单板所占槽位列表见表1。
图8:
表1:SYNLOCKV3BITS主机箱各单板槽位列表
单板
单板数量
槽位
SOCU/SRCU卫星信号接收和时钟单元
2
1~3,15~17,每块板占据3个槽位
LCIM线路时钟输入与测量单元
选配
4~13,每块板占据一个槽位
TSOU定时信号输出单元
选配
4~13,每块板占据一个槽位
LFOU低频信号输出单元
选配
4~13,每块板占据一个槽位
MITU维护接口与时间同步单元
1
14,占据一个槽位
注意:
下文介绍的单板均为SYNLOCKV3BITS系列,SYNLOCKV2BITS系列设备的单板对照表请看小节。
单板介绍
SOCU/SRCU卫星信号接收和时钟单元是SYNLOCKV3BITS时钟信号处理的核心,其功能如下:
可安装GPS或GLONASS卫星接收机,使系统构成一级时钟
二、三级时钟功能,SRCU是二级时钟板,SOCU是三级时钟板
频率合成功能
具有扩展输入端口,即面板上的ExpansionInput端口,可直接接入外部信号,并可对这些信号进行SSM、传输参数、频偏、TIE、MTIE、TDEV等参数的测试
具有设备数据管理功能,当MITU板不在位或故障时,可接管系统维护管理功能
具有在线软件加载功能
SOCU/SRCU板面板上有三个指示灯和一个调试串口。面板指示灯含义见表2。
表2:SOCU/SRCU卫星信号接收和时钟单元面板指示灯含义
指示灯
闪烁频率
指示含义
RUN(绿色)
1s亮,1s灭()
正常运行
亮,灭(4Hz)
正在加载
2s亮,2s灭()
等待加载
其它
工作异常
ALM(红色)
长灭
正常
长亮
故障
ACT(绿色)
长亮
主用
长灭
备用
面板上的RJ45接口为调试串口。板内提供一个单板复位开关S2。
2、LCIM线路时钟输入与测量单元
LCIM线路时钟输入与测量单元用于接收地面时钟输入信号并进行测试,功能如下:
每板提供8个输入通道,每个通道均可任意选择2048kbit/s、2048kHz、10MHz、5MHz和1MHz信号,除2048kbit/s信号类型需人工设定外,其他类型系统可自动识别。输入阻抗为75欧姆或50欧姆,对于2048kbit/s和2048kHz信号,单板内部自动设定为75欧姆,对于10MHz、5MHz和1MHz信号,单板内部自动设定为50欧姆
可对每个通道的信号进行传输参数、SSM、频偏、TIE、MTIE、TDEV测试
可对主用SOCU/SRCU的输出信号和两块SOCU/SRCU的本振信号进行测试
存储测试数据功能
成对输入板间可设置为备份输入方式或不备份输入方式
软件在线加载功能
LCIM面板上有三个指示灯和一个调试串口。指示灯含义见表3。
表3:LCIM线路时钟输入与测量单元面板指示灯含义
指示灯
闪烁频率
指示含义
RUN(绿色)
1s亮,1s灭()
正常运行
亮,灭(4Hz)
正在加载
2s亮,2s灭()
等待加载
其它
工作异常
ALM(红色)
长灭
正常
长亮
故障
ACT(绿色)
长亮
主用
长灭
备用
面板上的RJ45接口为调试串口。板内提供一个单板复位开关S2。
3、TSOU定时信号输出单元
TSOU定时信号输出单元完成定时信号的输出功能,其功能如下:
每板提供20路输出,每路输出信号类型可以是2048kbit/s、2048kHz、10MHz、5MHz和1MHz任选,输出阻抗对于为2048kbit/s和2048kHz是75欧姆,对于10MHz、5MHz和1MHz是50欧姆
成对定时信号输出单元间为1+1备份输出方式
TSOU面板上有三个指示灯和一个调试串口。指示灯含义见表4。
表4:TSOU定时信号输出单元面板指示灯含义
指示灯
闪烁频率
指示含义
RUN(绿色)
1s亮,1s灭()
正常运行
亮,灭(4Hz)
正在加载
2s亮,2s灭()
等待加载
其它
工作异常
ALM(红色)
长灭
正常
长亮
故障
ACT(绿色)
长亮
主用
长灭
备用
面板上的RJ45接口为调试串口。TSOU板内提供一个复位开关S22。
4、LFOU低频信号输出单元
LFOU低频信号输出单元每块单板输出20路低频模拟定时信号,信号类型有8KHZ、16KHz和64KHz。LFOU板面板指示灯、内部跳线等与TSOU相同。
5、MITU维护接口与时间同步单元
MITU维护接口与时间同步单元是SYNLOCKV3BITS的管理维护中心,同时提供TOD接口,具体功能如下:
系统管理维护接口,维护终端通过MITU完成对设备的数据配置、监控管理和软件在线加载
存储系统配置数据、测试数据和告警信息
提供2个RS232C接口,通过TL1协议与维护终端通讯
提供1个以太网口,通过IP/TCP/Telnet/TL1协议与维护终端通讯
提供1个E1接口,通过HDLC/TL1协议于维护终端通讯
提供1个RS232C远端告警接口
TOD功能,通过面板上的TOD接口提供时间同步信号
软件支持在线加载
MITU面板上有两个指示灯和一个调试串口。指示灯的含义见表5。
表5:MITU板面板指示灯含义
指示灯
闪烁频率
指示含义
RUN(绿色)
1s亮,1s灭()
正常运行
亮,灭(4Hz)
正在加载
2s亮,2s灭()
等待加载
其它
工作异常
ALM(红色)
长灭
正常
长亮
故障
面板上的RJ45插口为调试串口。板内靠近拉手条处提供了一个单板复位开关S1。
时钟配置级别
SYNLOCKV3能通过不同的单板配置,构成一级基准时钟、二级节点时钟、三级节点时钟三种不同级别的系统配置,称为配置级别。不同的配置级别,适合不同级别的交换局作定时供给使用,既可独立使用也可灵活组网。
SYNLOCKV3系统各配置级别的标准配置如表6所示:
表6:标准配置
单板名称
简称
配置级别
备注
一级基准时钟
二级节点时钟
三级节点时钟
卫星信号接收和铷振荡器时钟单元
SRCU
2(带卫星卡)
2(卫星卡选配)
0
热备份,带卫星卡时需附带相应的接收天线
卫星信号接收和恒温晶振时钟单元
SOCU
0
0
2
热备份
线路时钟输入和测量单元
LCIM
2到10块
2到10块
2到10块
输入可热备份,最多2块。测试板可根据需要配置0--10块
维护接口与时间同步单元
MITU
1
1
1
只配置一块,在其故障时,时钟板可承担除与网管通信外的其它功能。
SYNLOCKV3BITS通用背板
SBUB
1到3块
1到3块
1到3块
每框配置一块,主控框和扩展框使用相同的背板。
定时信号输出单元
TSOU
1--30块
1--30块
1--30块
根据输出端口配置,每板20路;可主备配置。
定时信号驱动板
TDRV
1到4块
1到4块
1到4块
每个扩展框配置两块。特殊情况下配一块也可。
通用插框
1到3框
1到3框
1到3框
与SBUB的配置数量相同。
机柜
0---1
0---1
0---1
可根据用户需要配置。
的简单介绍
SYNLOCKV2与SYNLOCKV3相比,集成度稍低,它由三个子框组成:输入框、控制框、输出框(见图7)。各单板功能见表7:
表7:SYNLOCKV2的单板功能
表1-1SYNLOCK系统的各单板功能
板名
单板名称
功能描述
GPR/
DSSR
卫星同步信号接收板
接收GPS/GLONASS卫星下发的定时定位信号,校正自身晶体频率,使输出频率准确度拥有1×10-12的精度,输出的定时信号供RBD板、FSY板、IMC板使用。
RBD
铷原子钟板
为SYNLOCK提供整机频率基准及高性能锁相记忆定时信号输出,供FSY板和IMC板使用。
LCI
外基准输入接口板
从外部的E1信号、2048kHz等参考基准信号中提取时钟信号,供FSY板、IMC板、RBD板使用,并对外部参考输入基准信号进行一定的监测。
MIS
维护接口板
实现近端、远端集中维护功能,完成与内部各单板间的通讯、与终端通讯及网管接口,对SYNLOCK系统的运行进行控制。
IMC
输入监测板
利用多数表决原理对输入信号的频率及相位漂移进行监控测量。
FSY
频率合成与分配板
完成从输入频率到所要求各输出频点的频率合成,进一步提高内部定时信号的短期稳定度,并将输出信号分配给各TOX板。
TOE
E1信号输出板
输出带有定时信号的E1信号,输出的信号符合、等建议,以供其他数字设备使用。
TOG
2048kHz模拟信号输出板
输出2048kHz的模拟定时信号。
TOA
混合模拟信号输出板
输出多种模拟定时信号,如10MHz、5MHz、1MHz、64KHz、16kHz、8kHz等定时信号。
TIA
同步监测板
主要测量输入定时信号的MTIE、TDEV等参数,能提供E1信号和2048kHz信号测量接口。
PWB
电源监控板
完成对SYNLOCK系统的电源供给监测,驱动声光告警,提供整机的电源配线接口。
PWC
二次电源板
给本框内所有单板供电。
第三节AUSTRON公司的同步供给设备
AUSTRON公司的同步供给设备称为定时信号发生器TSG3800,加上PRR-10GPS接收系统,能提供符合北美标准和ITU标准的各级时钟。
-10GPS接收系统
系统结构
PRR-10是AUSTRON公司开发的专用于通信领域提供高精度的基准时钟源信号的GPS接收系统。GPS天线有8个通道,接收卫星发出的L1频率,将信号放大后经一根同轴电缆传送到PRR-10接收机。电缆内同时传送的还要接收机馈给天线的5VDC电源。为防雷击,电缆进入室内前要串接避雷针。
PRR-10接收机可以跟TSG-3800结合一起使用,即TSG-3800的时钟信号作为PRR-10本振时钟,PRR-10跟踪GSP信号再提供TSG3800作输入;它也可有自成系统独立使用,即PRR-10内包括高精度的本振时钟,并提供定时信号的输出。我国骨干网上大部分用的是前一种方式(下文仅介绍PRR-10的主子框的功能模块)。
PRR-10主子框如图39所示:
图39:
面板介绍
前面板介绍
PPR-10的前面示意图见图40:
图40:
本振/状态模块
本振/状态模块可以既可以作为一个中等级的晶体振荡器,也可以作为高等级的铷钟,它还监测A和B的-48V时钟输入和告警显示。
本振/状态模块的面板如图41:
图41:
指示灯
颜色
含义
–48VPOWERA
绿色
熄灭
红色
-48V电源A供电(正常状态)
-48V电源A没有供电
-48V电源A极性接反
–48VPOWERB
绿色
熄灭
红色
-48V电源B供电(正常状态)
-48V电源B没有供电
-48V电源B极性接反
CRITICALALARM
红色
On=有紧急告警
Off=无紧急告警(正常状态)
MAJORALARM
红色
On=有主要告警
Off=无主要告警(正常状态)
MINORALARM
黄色
On=有次要告警
Off=无次要告警(正常状态)
MODULESTATUS
(晶体振荡器模块)
绿色
ON=直流转换正常(正常状态)
Off=直流转换不正常
RbOSCSTATUS
(铷钟模块)
绿色
On=铷钟和直流转换正常(正常状态)
Off=铷钟和直流转换不正常
2.控制模块
控制模块是整个PRR-10的核心,它一般为1+1冗余配置。此模块控制并监测PRR-10,包括微处理单元、通信接口、告警指示、形成DS1或E1信号等。同时,它也是GPS接收机,用户设置和最新的十个事件存储雨NVRAM中,指令存储与FLASH-ROM中,可以通过通信端口进行修改。
控制模块有DS1和E1两种型号,作主备用时,必须完全一致,不能混用。
面板如图42:
图42:
指示灯描述:
指示灯
颜色状态
含义
Power
熄灭
绿色
Off=模块无输入电源
On=模块有输入电源(正常状态)
Status
熄灭
绿色
黄色
Off=处于初始化状态
Off=运行正常(正常状态)
On=存在硬件故障
Tracking
熄灭
绿色
黄色
Off=没有接收机存在
On=接收机处于跟踪状态(正常状态)
On=接收机处于跟踪状态
AIS
熄灭
黄色
Off=输出信号正常(正常状态)
On=输出信号降质告警
输出模块
输出模块从时钟源A和B(一般为时钟源A)中选择一路进行转换、放大后,输出10路DS1或E1信号,它一般配置为1+1冗余备份。
输出模块的指示灯和面板描述见下:
指示灯
颜色状态
含义
Power
绿色
On=模块有输入电源(正常状态)
Off=模块无输入电源
Status
绿色
黄色
绿色=模块正常运行指示(正常状态)
黄色=模块的输入/输出故障
SourceA
绿色
黄色
绿色=时钟源存在并已被选择(正常状态)
黄色=时钟源故障
熄灭=时钟源不存在也没被选择
SourceB
绿色
黄色
绿色=时钟源存在并已被选择
黄色=时钟源故障
熄灭=时钟源不存在也没被选择(正常状态)
后面板介绍
后面板示意图如下:
序号
名称
接口类型
作用
1
A-BUS
2个孔
连接电源A
2
B-BUS
2个孔
连接电源A
3
FG
螺栓
帧接地
4
LG
螺孔
接到FG的逻辑接地
5
AlarmClosures
9个孔
紧急、主要、次要告警连接
6
Antenna(J1)
TNC
‘A’天线连接
7
Antenna(J2)
TNC
‘B’天线连接
8
LocalOSC(J3)
BNC
本端振荡器‘A’输入连接
9
LocalOSC(J4)
BNC
本端振荡器‘B’输入连接
10
LocalOSCoutput(J5)
BNC
本端振荡器输出(可选)
11
ClockOutputs(J6)
14针口
从控制模块的DS1或E1输出
12
OutputExpansion(J10)
50针口
与扩展子框的接口
13
LocalSerialPort(J12)
9针口
本端终端接口
14
RemoteSerialPort(J13)
9针口
远程终端接口
本机维护操作
用户可以通过设备的面板指示了解到PRR-10的基本运行情况,此外,系统还提供了一组ASCII码写成的系统专用人机命令集,用户利用一台PC就可了解系统信息及修改配置。
HELP
含义:对命令提供在线帮助;
FRAMEGEN
含义:显示或设置帧发生器输出信号的告警指示状态;
COM
含义:查看或设置RS232通信口的通信参数
ELEVTIME
含义:查看或设置告警升级时间
ENGINE
含义:查看GPS接收机的运行情况,包括跟踪数据和接收到的时间信息;
EVENTS
含义:查看当前事件;
例:B:+>EVENT10
显示最近10个事件
08AUG199801:19:54AClrFrameGenPLLLocked
08AUG199801:19:54BClrSystemPLLLocked
08AUG199801:19:54BClrFrameGenPLLLocked
08AUG199801:19:59ARepSyncChangeMaster
08AUG199801:21:51AMinFreqModeHoldover
08AUG199801:25:32ARepUnitLOSelLO:A
08AUG199801:25:32ARepSyncChangeSlave
08AUG199801:26:00ANoHoldover
08AUG199801:27:17BRepSyncChangeSlave
08AUG199801:27:17ARepSyncChangeMaster
FREQ
含义:查看当前的锁相环PLL的控制信息;
例:B:+>FRE
时钟跟踪状况
Currentfrequencycontrolvalues:
Loopstatus:Locking
deltaT:-08seconds
inputsigma:-09seconds
:-12
deltaF:-13
LoopTau:9000seconds
IVAR
含义:查看输入信号的TVAR;
LOOP
含义:查看或设置锁相环的状态;
OSC
含义:查看或设置本振时钟L0(A、B)的频率及切换运行状态;
例:A:->OSC
本振设置
OscillatorAis10MHz,Present,Rubidium
OscillatorBis10MHz,Present,Rubidium
Oscillatorinput'A'selected
Oscillator'A'istheprimary
AutoSwitchenabled
AutoReturnenabled
POS
含义:查看GPS天线的位置信息;
SETUP
含义:查看或设置当前的软件配置情况;
例:A:+>SETUP显示配置信息
12MAY200001:55:57ID:PRR10,Name:NANNING
CommA:9600Echoon,Softon,Hardoff,TermCRLF,ANSI
CommB:9600Echoon,Softon,Hardoff,TermCRLF,ANSI
0storedpasswords,10storedevents
AlarmSettings:(Delaytimeisinseconds)
#LevelDelay#LevelDelay#LevelDelay#LevelDelay
------------------------------------------------
0Min3001Maj-----2Maj-----3Min0
4Maj-----5Maj-----6Cri-----7Maj-----
8Min3009Min8640010Maj-----11Maj-----
12Maj-----13Maj-----14Maj-----15Cri-----
16Maj30017Cri-----21Min8640022Min-----
23Maj-----
Minor->Major86400sec,Major->Critical86400sec
Positionwillbeaveraged150times
Lat:+40:49:,Lon:+111:40:,Ht:(3D)PDOP:,150ave
UnitoperatinginmodifiedPRSmode
Clockoutputs:SSMenabledatalltimes
:10MHzRb,:10MHzRbPRI
AutoSwitchenabled,AutoReturnenabled
详细的全部命令内容请查阅配套用户手册。
-3800
系统结构
TSG-3800定时信号发生器可以独立地作为同步网中的一个节点BITS设备用,也可以与PRR-10结合形成区域基准时钟源。它产生并分配网络同步信号,基本配置为:
输入模块:接收输入信号,并对输入信号进行监测;
时钟模块:跟踪输入信号,虑除输入抖动和漂移;
帧发生器模块:产生成帧的E1/T1时钟信号;
CPU模块:进行所有的测量、数据处理和控制功能,并提供通信端口(RS232)。
系统机架如下图:
主子框前面板图:
输入CPU晶振或铷钟帧发生器输出
RS232接口
主子框后面板图:
输出保险丝RS232以太口本地晶振输出
接至扩展子框电源端子告警端子输入
扩展子框前面板图:
扩展子框可容纳最多18块输出卡板(即9对1+1冗余配置卡对),共180个输出端口。
扩展子框后面板图:
输出
底盘接地逻辑地
模块说明
1、输入模块(X-portinputmodule)
系统可配置1~4块输入模块,每个最多接收3路输入信号,信号类型可以是2Mbit/s、2MHz、1MHz、5MHz、10MHz,可通过软件选择。在接收输入信号的同时可接收信号中的SSMB信息,可由软件设置选定接收的bit位。
输入模块可对输入信号进行传输性能监测,监测参数为:LOS、OOF、AIS、BPV、CRC等,并可用软件设置门限。
可对输入信号进行定时性能监测,已时钟模块输出信号为参考对三路输入信号同时进行相位测量(抽样率20次/秒,测量精度5ns),并将测量相位数据结果送给CPU模块,供CPU模块进一步计算出FREQ、MTIE、TDEV等性能监测数据和时钟模块内DDS的调节控制字。
输入卡面板示意图和指示灯见下:
指示灯
颜色
含义
POWER
绿色
On=电源正常
REF
绿色
On=时钟卡跟踪于由本输入卡提供的参考信号
MODFLT
红色
On=输入卡本身故障
PORTFAULTPT1
红色
ON=端口1的输入信号故障
PORTFAULTPT2
红色
ON=端口1的输入信号故障
PORTFAULTPT3
红色
ON=端口1的输入信号故障
2、时钟模块
时钟模块根据时钟等级有不同的配置,可以是铷钟,也可以是晶体钟。主要有三点主要功能:
为输入信号的相位测量提供内部测量参考;
锁定跟踪至选用的输入信号上。在跟踪过程中,根据相位测量值不断更新电压控制字,当时钟进入保持时,以最后一个控制字区控制时钟的输出;
为帧发生器提供时钟参考信号。
时钟模块的面板示意图和指示灯见下:
指示灯
颜色
含义
POWER
绿色
On=电源正常
LOCKED
绿色
On=正常锁定状态
SELECTED
绿色
On=被选择为主用时钟
EXTREF
绿色
On=指示处于跟踪外时钟状态
HOLDOVER
黄色
On=处于保持状态
ENDOFRANGE
黄色
On=频率调整到满刻度的25%以下或75%以上
ACQUIRE
黄色
On=处于快捕状态
FAULT
红色
On=内部闭塞
Blinking=模块被禁止
3、帧发生器(T1/E1FrameGenerator)
指示灯
颜色
含义
POWER
绿色
On=电源指示正常
FAULT
红色
On=卡板故障
Blinking=卡板被禁止
帧发生器模块于时钟模块一对一配合使用,两个帧发生器模块存在相位和帧同步的控制关系,以保证时钟模块或帧发生器模块倒换时对输出信号的影响满足规范要求值。帧发生器模块从时钟模块接收的输出信号,产生两路成帧信号和两路模拟时钟信号,送至输出分配总线。
4、CPU模块
CPU模块从输入模块收集每秒相位测量数据,进行以下处理:
分析相位数据,控制选择主要参考;根据主要参考信号的测量数据计算时钟调整控制字,并控制时钟的工作状态;计算并存储对输入信号的性能监测数据FREQ、PHASE、MTIE、TDEV,并支持对监测门限的软件设置。收集、存储系统配置数据以及用户设置的配置数据。收集各个模块的告警信息,存储在CPU中,可向外发送。
CPU模块包括:
面板状态指示灯;
RS-232通信口,用于数据读取和控制调节;
告警触发继电器产生主要、次要告警;
前面板切断(ALARMCUTOFF)告警按钮,用于切断告警声音,并不是真正清除告警,真正解除告警将是断开本端和远端的主要或次要告警继电器,并关闭相应的指示灯。ALARMCLEAR命令关闭声音告警同时也关闭主要和次要告警指示灯。
CPU模块模块面板示意图和指示灯见下:
指示灯
颜色
含义
RUN
绿色
On=接通电源,正常工作Off=处理机不工作
MINOR
黄色
On=有小告警
POWER
黄色
On=一路-48V电源故障
CPU
红色
On=CPU产生故障,产生主要告警
SYS
红色
On=系统硬件故障,产生主要告警
MAJOR
红色
On=同步丢失,产生主要告警
COMMACTIVEA
绿色
On=前面板RS-232口在用
Blinking=正在传数据
COMMACTIVEB
绿色
On=后面板RS-232口在用
Blinking=正在传数据
ENET
绿色
On=以太网信息接收或传送
5、输出模块(OUTPUTMODULE)
根据输出型号的不同,输出模块有很多种:
AMIOUTPUTMODULE:提供20路2Mbit/s信号,可设置成1+1配置;
:提供20路2MHz信号,可设置成1+1配置;
ANGLOGOUTPUTMODULE:提供6路1、5、10MHz信号。
CPU模块模块面板示意图和指示灯见下:
指示灯
颜色
含义
POWER
绿色
On=电源正常(正常状态)
Off=没有加电
INPUTFAULTA
黄色
On=输入A无参考信号或输入缓冲器故障
Off=有来自输入A的参考信号(正常状态)
INPUTFAULTB
黄色
On=输入B无参考信号或输入缓冲器故障
Off=有来自输入B的参考信号(正常状态)
OUTPUTFAULT
红色
On=输出失败(一路或多路).
Off=所有输出可用.(正常状态)
本机维护操作
TSG-3800提供了一组ASCII码写成的系统专用人机命令集,用户可通过与设备相连的终端敲入该指令对设备进行维护操作。下面是部分命令的介绍:
ALARM:显示当前的告警数据及设置告警清除;
例:->ALARM
CriticalAlarms
None
MajorAlarms
InvalidInputReference
MinorAlarms
CLOCK:显示时钟的状态数据;
例:NAME->CLKACVT10010(显示时钟A最近10个100秒平均CV值)
TheControlValueforClkAis-3(49%)
TheControlValueforClkAis-3(49%)
TheControlValueforClkAis-3(49%)
TheControlValueforClkAis-3(49%)
TheControlValueforClkAis-3(49%)
TheControlValueforClkAis-3(49%)
TheControlValueforClkAis-3(49%)
TheControlValueforClkAis-4(49%)
TheControlValueforClkAis-4(49%)
TheControlValueforClkAis-3(49%)
CONFIGRATION:调阅设备的配置情况;
例:NAME->con(查看所有端口的配置)
,3Port/E1:
Signal:E1Frequency::120Framing:CCS
ZS:OnCRC:OffSSM:OnE1SSMBit:4
,3Port/E1:
Signal:ClkFrequency::75
,3Port/E1:
Signal:E1Frequency::75Framing:CCS
ZS:OnCRC:OffSSM:OffE1SSMBit:4
,NotInstalled
ConfigurationisNotAvailable
ClkA,Stratum2Rubidium:
ConfigurationisNotAvailable
ClkB,Stratum2Rubidium:
ConfigurationisNotAvailable
FrameGeneratorA,T1/E1(SSM):
Out1:E1CASCRCOnHDB3
Out2:E1CASCRCOnHDB3
FrameGeneratorB,T1/E1(SSM):
Out1:E1CASCRCOnHDB3
Out2:E1CASCRCOnHDB3
DISABLE:禁止输入口;
ENABLE:开启输入口;
FG:显示帧发生器的设置;
FREQUENCY:显示输入信号的频偏数据;
MTIE:显示输入MTIE数据;
例:NAME->(查看端口最近10个100秒区间的频率变化)
19FEB199715:18:46TheMTIEData(100sec)
19FEB199715:20:26TheMTIEData(100sec)
19FEB199715:22:06TheMTIEData(100sec)
19FEB199715:23:46TheMTIEData(100sec)
19FEB199715:25:26TheMTIEData(100sec)
19FEB199715:27:06TheMTIEData(100sec)
19FEB199715:28:46TheMTIEData(100sec)
19FEB199715:30:26TheMTIEData(100sec)
19FEB199715:32:06TheMTIEData(100sec)
19FEB199715:33:46TheMTIEData(100sec)
TDEV:显示TDEV数据;
PAHSE:显示相位数据;
例:查看端口最近8个100秒区间的平均相位变化
NAME->
TheCurrentTimeis20FEB199717:27:
ThePhase(100sec)-1,-42
ThePhase(100sec),-41
ThePhase(100sec),-41
ThePhase(100sec),-41
ThePhase(100sec),-41
ThePhase(100sec)-1,-42
ThePhase(100sec)-1,-42
ThePhase(100sec),-42
RESTART:重新启动系统;
SETUP:显示/设置当前的软件配置情况;
INPUT:显示输入信号的所有配置数据;
如:输入信号为E1(2Mb/s),阻抗为75(,SSM为ST1,优先级为2,SSM的传送为ON
->INPUT输入口E1CCS
->INPUT输入口TERMINATE75
->INPUT输入口SSMST1
->INPUT输入口E1SSMON
->ENABLE输入口
->INPUT输入口PRIORITY2
REFERENCE:显示当前作为时钟参考的输入信号;
STATUS:显示系统的运行状态。
例:NAME+>status
ABCLO
MTIEFreqIPROO
PortTypeStatusPhase100/1K/10K100/1K/10KSVCSFSSM
详细命令请查阅用户手册。
第四节华为同步网网管
概述
在对SYNLOCKV3系统的日常管理和维护中使用SYNLOCKV3集中维护终端。SYNLOCKV3集中维护终端底层支持串口通信和TCP/IP通信,既容易实现网络互联,有能方便的实现本地维护。高层采用北美标准的TL1字符流协议通信。
基于集中维护终端对底层协议的支持,其对SYNLOCKV3BITS有两种维护方式:
现场维护:集中维护终端通过RS232串口电缆与BITS直接连接;
集中维护:集中维护终端可以通过以太网和RJ45接口与BITS相连接;
集中维护终端可以同时维护多个BITS,对于其所维护的BITS可以上述不同的方式相连接,原则上可以最多同时维护255个BITS,考虑到网络速度和软件的性能,建议将此分散比控制在1:20以下。
集中维护终端软件运行环境
硬件环境:
如果您仅使用本软件作为本地终端使用计算机最低配置为:PIICPU/内存64Mb/硬盘10Gb。
如果需要本软件作为集中监控系统使用,建议计算机的最低配置为:PIIICPU内存128Mb,硬盘20G。
软件环境:
建议终端计算机的显示分辨率最低为1024x768,系统字体设置为小字体,否则将影响到终端软件的显示效果。
SYNLOCKV3集中维护终端运行的软件环境简体中文MICROSOFTWINDOWS2000Professional操作系统,也可在MICROSOFTWINDOWS98和下正常运行。要确保已安装ODBC数据库引擎。
集中维护终端软件功能介绍
登录和主界面介绍
安装完软件后,可以从桌面上或开始/程序菜单中启动集中维护终端软件。软件启动后,首先出现的是程序启动界面如图9所示:
图9:程序启动界面
然后出现集中维护终端的登录界面如图10所示:
图10:登录界面
如果您是安装软件后的第一次登录,请使用以下终端系统默认的用户名和密码。
用户名是:Admin;
密码是:Admin。
如果您不是第一次登录,请使用管理员为您分配的用户名和密码登录。
登录成功后,您将看到如图11所示界面,该界面为集中维护终端的主界面。
下面将对主界面进行介绍,见图12:
图12:主界面
导航树:通过双击导航树上的项可以打开终端软件的各个功能窗口;
网元表:网元表用来显示网元的通讯和实时的一些状态信息。同时也可以进行网元的管理。在网元
表中,可以看到您有权维护的网元的名称、ID号、通信属性、通讯状态、创建时间和网元登录状态等信息。
3、输出窗口:用来记录查询操作的输出和系统上报的信息。可用来显示监视维护的查询结果,命令的相应状态、告警查询的结果。还可以实时的记录当前网元与终端软件的通信命令。输出窗口有两个页面:维护输出和告警输出,通过单击窗口下部的按钮可以自由切换。
主菜单:主菜单集中了一些公共的操作,如表8所示。
表8:主菜单功能介绍
主菜单
子菜单
功能
系统
重新登录
重新登录到终端软件
注销用户
注销当前用户
退出
退出终端软件
查看
略
WINDOWS标准风格,用来切换各个功能的子窗口,如导航树、输出窗口、工具栏等
工具
FTP工具
启动终端软件所附的FTP软件,用作在线加载
SNTP工具
启动终端软件所附的SNTP软件,用于网络时间同步
TL1工具
启动终端软件所附的TL1命令行工具,用于手工输入TL1命令
窗口
WINDOWS标准风格
帮助
打开终端软件的帮助
网元表上的操作
该菜单集中了网元表上的常用操作,在此您可以进行网元的增、删、改操作并可以进行对BITS的网络属性的修改
1、增加网元:单击空白处的菜单
右键单击在网元表上的空白部分,将弹出如图13所示的菜单:
图13:网元表上弹出菜单1
2、增加、删除、更改网元属性:单击BITS网元的菜单
右键单击在某一网元的条目上,将弹出如图14所示的菜单。
图14:网元表弹出菜单2
删除网元:从网元表里删除一个网元;
创建网元:向网元表里增加一个网元;选择该菜单后,若当前用户具有增加网元的权限,则弹出网元的
属性对话框,如图15所示:
图15:添加网元对话框
注意:
其中ID号字段为唯一标志一个网元的标致符,一旦设定,将不允许再修改。ID号的设置范围为:0-255。
如果选择串口通信:串口号字段为您的终端计算机用来与BITS通信用的串口,串口号的定义与您计算机中对串口号的定义一致。波特率也为终端计算机相应串口的波特率,请确保改波特率的设置与BITS侧用来通信的波特率一致。
如果选择TCP/IP通信,请确保IP地址与被监测BITS的IP地址一致。
设置完成后,单击“确定”按钮,终端会尝试与被添加的网元按照所设置的属性进行尝试连接,如果连接成功,该网元会被加入到当前网元表里,网元表的显示也会更新。如果连接失败,则会出现‘连接失败’的提示信息。
更改网元连接属性:修改网元的属性,此操作也可通过在某个网元上按鼠标左键双击来完成。单击该子菜单后,弹出属性对话框,除了网元的ID号不可以更改外,其余属性均可以修改。弹出的对话框也与图15所示的对话框基本一样。
修改BITS属性:主要用来修改BITS的网络属性。远程BITS可供修改的属性有标志符、IP地址、串口1的波特率及串口2的波特率,输入正确的数据后,系统就发指令修改远程BITS属性;如果修改成功,BITS的新属性在BITS的MITU复位后才能生效。修改对话框如图16所示。
图16:修改BITS属性对话框
用户管理
两层的用户登录
登录分为登录终端和登录BITS。登录终端指登录到维护终端软件上,如果不登录终端,将不能打开任何功能窗口和进行操作。登录BITS指如果您要对BITS下发指令,必须先以某种身份登录到BITS,然后您的指令才能被BITS所接受。
所以用户也分为终端用户和BITS用户。终端用户就是您登录到终端软件所使用的身份证,BITS用户就是您登录到BITS所使用的身份证。
用户登录的管理如图17所示:
图17:终端软件的用户登录管理
终端用户:指登录到终端软件的用户。只分为两级权限:管理权限,维护权限;
(2)BITS用户:如若要对SYNLOCK系统进行操作,需要登录BITS。每个用户都必须先登录到网元,才能进行操作。分为3级权限:管理权限、维护权限、监视权限。
用户管理的自身操作
首先以管理权限用户登录终端,进入用户管理模块界面,然后可以使用以下两种方式打开用户管理界面。
路径:主菜单选项【操作】,在子菜单中可进行增加、删除、重命名、修改网元属性、添加/删除所有网元等操作,见图18,
图18:
(2)路径:选择【导航树-用户管理】,在主界面的右边会出现【用户管理】的子窗口,上面罗列
了当前已注册的用户,选中某一用户,按右键,出现一子菜单,在此菜单中通用可进行增加、删除、重命名、修改网元属性等操作,见图19:
图19:
BITS用户管理
首先以管理权限用户登录终端,进入用户管理模块界面,然后可以使用以下两种方式打开用户管理界面。
选择【导航树-用户管理】,在主界面的右边会出现【用户管理】的子窗口,上面罗列了当前已注册
的用户,选中某一用户,在网元列表视图上选择一个网元,
打开主菜单选项[操作],出现一子菜单,可以进行BITS的网元管理、设置网元密码、删除网元、查看网元属性等操作。见图20,
图20:
(2)单击鼠标右键,出现一子菜单,可以进行BITS的网元管理、设置网元密码、删除网元、查看网元属性等操作。见图21,
图21:
告警管理
路径:选择【导航树-告警】,在主界面的右边会出现【告警管理】的子窗口,上面罗列了当前已注册
的网元,用户从树视图中选择要查看的网元,即可在右边视图中选择当前告警、历史告警、告警级别、告警声音标签,同时用户可以做相应的操作。如图22所示,
图22:
下面对各标签页中所能做的操作进行说明:
当前告警:单击鼠标右键,选择[新查询],查询网元当前告警。
历史告警:单击鼠标右键,选择[新查询],查询网元历史告警;并可按右上角的【设置】键,对查询条件进行设置。
告警级别:可对某一告警的等级根据实际需要进行设置。如图23,
图23:
告警声音:可分别选择不同级别告警在终端的相应告警声音,单击[试听]按钮,可试听选择的声音,见图24,
图24:
性能管理
SYNLOCK系统的性能数据主要TIE、MTIE、TDEV和频率偏差这四类数据。对性能数据的处理,主要是以数据和图形的形式来方便的观察这些数据在各个时间段内的趋势。注意,对TIE数据能存储24小时的点(每分钟一个点)。而对MTIE和TDEV则能存储32个小时的数据,以15分钟为一段对数坐标图(MTIE和TDEV分别有10个点,频率偏差有6个点),MTIE和TDEV可最多可有64幅图。这是对于主机而言,而对于终端,数据库中对各性能数据的存储最多可以达到两个月的数据。
性能指标
(1)TIE
TIE(TimeIntervalError):代表时间间隔误差,它的值是某个时间点某信号相位的时间间隔误差。
MTIE
MTIE(MaximumTimeIntervalError):表示最大时间间隔误差。它的值是某个时间段内某信号相位的最大时间间隔误差。
TDEV
TDEV(TimeDeviation)表示时间偏移。它的值是某个时间段内某信号相位的时间偏移的方差。
FREQ
FREQ(FrequencyDeviation)表示频率偏移。它的值是某个时间段内某信号频率偏移的最大量。
TIE性能数据管理
在主界面的导航树中单击【性能->TIE查询】,出现TIE时间曲线对话框。TIE时间曲线查询对话框如图25所示:
图25:
具体界面中的控件的操作和功能如下:
[网元:]组合框,用户在此组合框内选择要查看的网元对象的名称。
[单板:]组合框,用户在此组合框内选择要查看的单板名称。
[通道:]组合框,用户在此组合框内选择要查看的测试通道。
[+]按钮:放大TIE曲线图的分辨率;
[o]按钮:将TIE曲线图的分辨率恢复到起始值;
[-]按钮:缩小TIE曲线图的分辨率;
[|<]按钮:将TIE图形的可见区移动到起始时间;
[<<]按钮:将TIE图形的可见区向前移动一页的时间;
[<]按钮:将TIE图形的可见区向前移动一分钟;
[>]按钮:将TIE图形的可见区向后移动一分钟;
[>>]按钮:将TIE图形的可见区向后移动一页的时间;
[>|]按钮:将TIE图形的可见区移动到终止时间;
[∧]按钮:将TIE图形上移;
[∨]按钮:将TIE图形下移;
[TIE曲线图],TIE数据随时间的变化将在此图中显示出来。横坐标为时间,纵坐标为TIE数据值,最小单位为ns。
[TIE数据表格],显示TIE数据值,每行显示15个点的数据,起始时间是15分钟的整数倍。
[时间...]按钮:弹出[选择起始和终止时间]对话框,用户在此确定要查看TIE数据的时间范围。
[打印]按钮:在打印机上打印TIE数据曲线。
[关闭]按钮:关闭此对话框。
MTIE性能数据管理
在主界面的导航树中单击【性能->MTIE查询】,出现MTIE时间曲线对话框,
MTIE时间曲线对话框如图26所示:
图26:MTIE时间曲线查询对话框
具体界面中的控件的操作和功能如下:
[网元]组合框,用户可以在这里选择要查看的网元的名称。
[单板]组合框,用户在此组合框内选择要查看的单板名称。
[通道]组合框,用户可以在这里选择要查看的通道。
[起始时间]组合框,用户在这里选择要查看哪个起始时间的MTIE数据曲线,起始时间总是15分钟的整数倍的。
[MTIE曲线图],MTIE曲线图是在对数坐标系中画出来的,横坐标代表时间,最小时间为秒,最大时间为10000秒,纵坐标代表MTIE值,最小值为纳秒,最大值为10微秒。
[MTIE数据表格],用表格的方式,将MTIE数据的值显示出来。第一行表示的是MTIE门限数据值,第二行是MTIE数据值。
[时间...]按钮:弹出[选择起始和终止时间]对话框,用户在此确定要查看MTIE数据的时间范围。
[打印]按钮:在打印机中打印MTIE时间曲线。
[关闭]按钮:关闭此对话框。
选中[曲线/数据显示]框内的[MTIE实测]复选框,在MTIE曲线图中会画出MTIE实测曲线,在MTIE数据表格中会有MTIE实测值;反之,MTIE实测曲线在MTIE曲线图中不显示,MTIE实测值在MTIE数据表格中不显示。
选中[曲线/数据显示]框内的[MTIE门限]复选框,在MTIE曲线图中会画出MTIE门限曲线,在MTIE数据表格中会有MTIE门限值;反之,MTIE门限曲线在MTIE曲线图中不显示,MTIE门限值在MTIE数据表格中不显示。
TDEV性能数据管理
在主界面的导航树中单击【性能->TDEV查询】,出现TDEV时间曲线对话框。
TDEV时间曲线对话框图27所示:
图27:
具体界面中的控件的操作和功能与MTIE的测试界面相同。
FREQ性能数据管理
在主界面的导航树中单击性能->FREQ查询,出现FREQ时间曲线对话框。
FREQ时间曲线对话框如图28所示:
图28:
具体界面中的控件的操作和功能如下:
[网元]组合框,用户可以在这里选择要查看的网元的名称。
[单板]组合框,用户在此组合框内选择要查看的单板名称。
[通道]组合框,用户可以在这里选择要查看的通道。
[起始时间]组合框,用户在这里选择要查看哪个起始时间的FREQ数据曲线,起始时间总是15分钟的整数倍的。
[FREQ曲线图],FREQ曲线图是在对数坐标系中画出来的,横坐标代表时间,最小时间为1秒,最大时间为100000秒;纵坐标代表FREQ值,无量纲,最小值为10E-12,最大值为10E-7。
[FREQ数据表格],用表格的方式,将FREQ数据的值显示出来。第一行表示的是FREQ门限数据值,第二行是FREQ数据值。
[+]按钮:放大FREQ曲线图的分辨率;
[o]按钮:将FREQ曲线图的分辨率恢复到起始值;
[-]按钮:缩小FREQ曲线图的分辨率;
[∧]按钮:上移曲线;
[∨]按钮:下移曲线
[时间...]按钮:弹出[选择起始和终止时间]对话框,用户在此确定要查看FREQ数据的时间范围。
[打印]按钮:在打印机中打印FREQ时间曲线。
[关闭]按钮:关闭此对话框。
配置管理
要使SYNLOCKV3BITS正常可靠的工作,必须对其工作参数进行数据设定。配置管理窗口是对BITS进行数据设定的场所。终端不保存BITS的配置数据。在启动数据配置窗口并选择网元后,BITS将自动从BITS上查询其保存的配置数据,这样可以保证终端的配置数据与BITS上的配置数据统一。因此配置窗口又可以作为查询BITS数据配置的场所。
双击导航树上的【数据配置】项,将弹出下面的选择网元对话框:
选择一个网元后,双击或单击“确定”按钮均可进入数据配置窗口。在进入配置窗口后,首先显示的是BITS的板位配置图。在终端的主菜单上将出现[数据配置]菜单。其有三个子菜单:板位配置、参考源配置和系统数据配置。通过选择不同的菜单您可以进入不同的配置视图,然后可以在视图中进行数据设定。
1、单板数据配置
板位图界面如图29所示:
图29:
窗口标题的意义为:网元名称+数据配置+配置视图名。
板位图上的两个箭头的图标通过单击可以切换BITS的框。
(1)如何配置单板
左键单击选中要配置的单板,被选中的单板上的单板名称会闪烁;然后在该单板上单击右键,可以弹出该单板的操作菜单,如图30:
图30:
除了第二框、第三框的TDRV板外,每一个单板均有[配置]、[删除]、[加载]三个配置操作。
右键单击没有配置单板的槽位会出现图31所示的菜单:
图31:
各个菜单均根据各槽位能够添加的单板显示相应的项。选择想要添加的单板可以为BITS添加单板;
通过选择[删除xxx]可以删除您想删除的单板;
通过选择[加载xxx]可以加载您想加载的单板。
(2)LCIM数据配置
通过选择[配置LICM]进入LCIM的配置对话框:
下面是各具体配置项的含义:
[单板类型]:配置LCIM单板的类型,有INPUT和MEASURE两个选项INPUT表示配置为输入板,MEASURE表示配置为测试板;
[单板主备用]:当单板类型配置为输入板时该项参数的设置才有意义,有BACKUP和NOBACKUP两个选项,代表备份和不备份;
[通道一类型]:配置输入通道的类型,有E1、10M、5M、2048K、1M几个通道类型可选。其他通道类型配置相同;
[通道一测试模板]:配置通道对信号的测试模板,有“漂动容限”和“漂动产生”、“自定义”三个选项,
选择“漂动产生”和“漂动容限”后会弹出该标准模板的实际值显示对话框,如图32所示,您可以查看各个模板的测试点和测试门限值。
图32:
选择“自定义”后代表自定义测试模板,弹出对话框如下:
自定义MTIE/TDEV测试门限对话框所显示是实际的各个测试点的门限。如果您需要的话,可以修改测试点和门限值。
[通道一FREQ测试模板]:为通道的频偏测量门限设置,默认选项为“USING”,代表正在使用中的模板,选中“USING”,将显示模板的点与各点门限值。
与MTIE和TDEV测试门限模板类似,您可以直接修改门限值也可以通过单击[修改点值]修改模板的门限点与门限值
SRCU或SOCU数据配置
选择了配置SRCU或SOCU后您将进入SRCU或SOCU配置对话框。因为SYNLOCKV3系统的两块SRCU或SOCU单板共用7路输入信号,所以系统有两块SRCU或SOCU单板,配置左边的单板,则弹出如图32所示的对话框:
图32:
SRCU或SOCU单板的配置参数中的输入通道配置与LCIM意义一样,下面仅叙述不一样的地方:
[卫星板类型]:配置卫星板的类型,有“GPS”、“GLOGPS”、“NONE”三个选项,分别代表GPS卫星卡、双星卡、无卫星卡,请根据实际的单板情况进行配置。如果您选择配置为GPS卫星卡,将进入GPS卫星参数配置对话框:
[可视卫星门限]:系统的观测到的卫星的门限,数据范围1-4;
[卫星掩角]:卫星天线的掩角门限,数据范围0-10;
TSOU数据配置
选择配置TSOU,将进入TSOU配置数据对话框,进行配置即可,见图33,
图33:
[通道类型设置]:设置TSOU输出通道的类型E1、10M、5M、2048K、1M五个选项,单位为Hz;
[通道闭塞设置]:设置通道闭塞状态,有OPEN、CLOSE两种状态,代表关闭与打开输出通道。
单板配置数据加载
加载有两种方式,逐单板加载与逐框加载:
单板加载:选中单板弹出菜单的“加载xxx单板”选项,将进行该单板数据加载,并显示加载结果等待对话框,见图34,
图34:
逐框加载
单击单板配置界面上的无单板区域将显示下面的菜单:
选中“加载本框数据”选项,将进行该框数据的加载。
参考源配置
(1)查询
单击“数据配置”主菜单上的“参考源”选项,您将进入参考源数据配置页面。在显示之前,终端会进行参考源的配置数据的查询,并进入参考源配置页面,见图35,
图35:
参考源页面上的条目意义介绍如下:
[通道号]:显示参考源的通道号;
[信号名称]:显示参考源的通道名称
[信号类型]:为参考源的配置类型;类型的定义见前述输入信号的类型;
[是否作为主用]:显示参考源是否被配置为主用源;
[参考源级别]:显示参考源的配置级别;
[是否参与多数表决]:显示该参考源是否参与多数表决;
[FREQ测试结果是否参与控制]:显示FREQ测试结果是否参与该参考源的选源控制;
[MTIE测试结果是否参与控制]:显示MTIE测试结果是否参与该参考源的选源控制;
[TDEV测试结果是否参与控制]:显示TDEV测试结果是否参与该参考源的选源控制;
[备份参考源]:仅当参考源为LICM上通道且LCIM为主备用配置时有效,代表其备份参考源;
注:当两块LCIM单板为主备用配置时,其接入信号同时引到两块单板上,我们称这两块LCIM的通道为主备用参考源。
其中图标:代表数字信号;代表模拟信号。
(2)配置
选中一个参考源条目,右键单击,弹出下图所示的菜单:
[配置参考源]:选中参考源,进入配置参考源对话框,可对参考源的数据进行配置,分为E1参考源和模拟参考源两种,这里仅介绍E1参考源的配置:
[加载参考源]:加载此参考源的配置数据;
[删除参考源]:选择此命令将从系统中删除此参考源。
4.系统数据配置
在“数据配置”主界面菜单上选取系“系统参数”,终端会先从BITS上查询系统配置数据,然后进入系统参数配置对话框,见图36,
图36:
下面介绍个条目的意义及数据设定范围:
[系统工作模式]:设定系统的工作模式,有“MAN”和“INT”两种,分别代表人工方式和智能方式;
[多数表决是否参与控制]:设定多数表决结果是否参与系统选源控制,有“Y”和“N”两个选项,代表“参与”“不参与”;
[SSM信息是否参与选源控制]:设定输入信号SSM信息是否参与系统选源控制,有“Y”和“N”两个选项,代表“参与”“不参与”;
[SSMB位置]:设置输出E1信号的SSMB插入位置,有4到8五个选项,代表SA4、SA5…、SA8;
[REF信号选择]:设置系统的鉴相信号,将列出所有的参考源;
[输出E1帧格式]:设定输出E1信号的帧格式,有CCS和CAS可供选择,代表“随路信令”、“共路信令”;
[模拟透传信号选择]:设置系统的模拟透传信号,有系统的模拟参考源供选择;
[E1透传信号选择]:设置系统的E1透传信号,有系统的E1参考源供选择;
数据配置完成后,可以选择“设置按钮”,进行系统配置数据的设置。
维护监视
监视维护窗口进行BITS的实时监控与维护。共分为单板监视、参考源监视、端口监视与时钟参数四个部分。
在系统导航树上双击【监视】条目,进入维护监视对话框。系统菜单上出现“维护监视”的菜单,通过维护监视菜单可以选择监视的项目。
单板监视
先选择网元:
然后进入维护监视窗口,同时打开的还有单板监视视图:
下面介绍各单板的维护菜单:
LCIM
[查询单板软件版本]:查询单板的软件版本
[查询单板状态]:查询的单板的运行状态
[查询单板类型]:LCIM有输入和测试两种类型(INPUT|MEASURE),本命令查询LCIM板类型;
[查询通道状态]:查询LCIM输入通道的运行状态
[查询通道类型]:查询LCIM输入通道的实际类型
[查询通道测试状态]:查询LCIM的输入通道的信号是否正在被LCIM板测试
[指定通道重新测试]:设置LCIM对指定的通道重新测试
[主备倒换]:倒换LCIM单板主备用,如果LCIM单板为主备用,则进行主备倒换,否则,该命令将被BITS拒绝执行;
[单板复位]:复位单板
SOCU&SRCU
注:各单板相同意义的命令将不再叙述
[查询卫星卡类型]:查询单板的卫星卡类型;
[查询卫星卡状态]:查询单板的卫星卡当前状态;
[查询卫星卡工作模式与卫星数量]:查询卫星卡的当前工作模式和观察跟踪到卫星的数量;
[查询设置双星卡工作参数]:查询双星卡的工作参数并进行设置;
[查询卫星日期时间]:查询卫星日期和时间信息;
[查询卫星卡位置信息]:查询卫星卡所在的经度、纬度和高度。
TSOU
[查询基准源监测状态]:查询TSOU对所用基准源的监测状态;
MITU
参考源监视
从“维护监视”菜单上选择“参考源监视”,可以进入参考源监视视图。
选中一个参考源然后单击鼠标右键,弹出菜单如下:
[启用]:如果该参考源的状态不可用,则可启用该参考源;
[禁用]:手动使某参考源不可用;
注意:进行这两条操作时一定要慎重,因为可能会改变整个参考源的等级结构。
如果参考源为E1参考源,[传输状态查询]、[查询设置SSM延时]和[查询设置LOS恢复时间]菜单可选。
[传输状态查询],可以查询E1参考源的传输参数的门限和实时监测值。传输状态查询
[设置查询SSM延时]:可以查看E1参考源的SSM延时并弹出SSM设置对话框进行设置。
[查询设置LOS恢复时间]:可以查看E1参考源的LOS恢复时间并弹出SSM设置对话框进行设置。
端口监视
SYNLOCKBITS提供给作为LCIM输入信号接入和TSOU输出信号接触的端口一共有100个,端口的使用状态时根据对应槽位的单板配置而确定的。端口的类型事实上就是从该端口输入和输出的信号的类型。端口视图如图37:
图37:
右边的图标示例解释了坐标视图中各种图标元素的含义。端口监视视图用来监视BITSI/O端口的类型、状态。
注意:端口视图不能自动刷新,如果您需要刷新,请在端口视图上单击鼠标右键,从弹出菜单上选择“刷新”即可。
时钟参数
选择“维护监视”菜单上的“查询时钟板运行状态”选项,可以对两块时钟板的运行状态进行查询。
如果时钟板时钟参数有变化,则对话框可以自动更新相应字段。如果您需要刷新对话框,单击“刷新”按钮即可。
选择“维护监视”菜单上的“设置系统时间”选项,可以设置系统时间,通过选择“使用终端的系统时间”
或“手工设定时间”。
数据库管理
由于BITS上的存储空间有限,所以对于重要的运行数据如性能告警等,需要由终端软件进行定时查询,然后存储在终端的数据库中。所有重要的数据均存在中,同时定时对做备份。为了保证数据库的安全和稳定,需要对数据库定时维护。
维护终端的数据库维护是为了便于用户对现有的数据进行修改提供的功能,可用于源数据库的删除、备份、恢复;备份数据库的删除;以及对备份和删除拟定计划,从而自动备份和删除源数据;当进行数据库维护操作时不能同时进行别的操作。
数据库删除
数据库的删除只能针对性能数据和日志数据。
从左边树中选择数据库维护的[删除数据库],[选择对象]中选择要操作的网元(如图38所示),可以选择删除TIE数据、MTIE数据、TDEV数据中的一项或者多项。
图38:
单击文本框右边的下拉按钮(如下图所示),可选择删除某一时间范围的性能数据。
备份数据库
可以备份数据库中的所有数据,包括性能数据、日志事件、用户数据、网元数据、用户权限数据及告警翻译数据(这里以备份性能数据库为例)。
从左边树中选择数据库维护的[备份数据库],[选择对象]中选择要操作的网元(如下图所示),可以选择备份TIE数据、MTIE数据、TDEV数据中的一项或者多项。
单击文本框右边的下拉按钮(如下图所示),可选择备份某一时间范围的性能数据。
恢复数据库
可以恢复数据库中的所有数据,包括性能数据、日志事件、用户数据、网元数据、用户权限数据及告警翻译数据,恢复的数据从备份数据取得(这里以恢复性能数据库为例)。
从左边树中选择数据库维护的[恢复数据库],在[选择对象]中选择要操作的网元(如下图所示),可以选择恢复TIE数据、MTIE数据、TDEV数据中的一项或者多项。
单击文本框右边的下拉按钮(如下图所示),可选择恢复某一时间范围的性能数据。
数据库维护规划
可以拟定备份和删除数据库中的所有数据,包括性能数据、日志事件、用户数据、网元数据、用户权限数据及告警翻译数据
拟定备份计划
从左边树中选择数据库维护的[数据库维护规划],出现拟定计划对话框(如下图所示),选择备份标签,根据执行方式、开始时间执行计划。
单击[计划内容],弹出备份内容对话框(如下图所示),拟定备份具体内容。
拟定删除计划
从左边树中选择数据库维护的[数据库维护规划],出现拟定计划对话框,选择删除计划标签,根据执行方式、开始时间执行计划删除。
单击[计划内容],弹出删除内容对话框,拟定删除具体内容。
BITS
SDH网
S
D
H
S
D
H
S
D
H
S
D
H
BITS
对该VC4在节点内作整体处理
VC4
2 Mbit/s 2 Mbit/s
PWC
T
O
X
T
O
X
T
O
X
T
O
X
T
O
X
T
O
X
T
O
X
T
O
X
T
O
X
T
O
X
T
O
X
T
O
X
PWC
PWC
T
IA
FSY
FSY
IMC
MIS
PWC
GPR
GPR
RBD
RBD
LCI
LCI
输入框:
控制框:
输出框:
输出模块
控制模块
本
振
/
状态模块
4
13
10
9
8
7
6
5
3
2
1
12
11
14
电源
TSG3800
测试按纽
主
备
严重
主告
次告
主告
次告
GPS
电源
扩展子框
主子框
电源端子
保险丝
扩展子框接口
4
3
2
1
1