李光輝
鐵路京滬穗和東南環(huán)骨干網(wǎng)即鐵路1、4環(huán)骨干網(wǎng),是鐵路 “十二五”通信網(wǎng)改造建設(shè)的重點示范工程,是支撐鐵路信息化的重要承載平臺,全網(wǎng)采用OTN (光傳送網(wǎng))組建骨干傳輸通道,項目涉及7個鐵路局,11個省市,171個物理站點,線路里程12400km。系統(tǒng)主要使用了光線路OLP、ODU SNCP二種業(yè)務(wù)保護方式,其中光線路OLP利用鐵路既有的2組光纜資源,實現(xiàn)光層物理介質(zhì)的保護;ODU SNCP在OLP光線路保護的基礎(chǔ)上,對承載數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的電路實現(xiàn)電層子網(wǎng)連接保護,通過光層、電層的雙重保護,業(yè)務(wù)安全性整體上得到了保障。
圖1 OTN網(wǎng)絡(luò)各層次的保護
設(shè)備功能與結(jié)構(gòu)方面,OTN相當(dāng)于SDH和DWDM設(shè)備的一體化整合的結(jié)果,OTN兼具了原有SDH、WDM設(shè)備類型的業(yè)務(wù)保護方式,而且提供了更為靈活的基于電層和光層的業(yè)務(wù)保護功能,如圖1所示,包括客戶側(cè)1+1保護、基于ODUk顆粒的子網(wǎng)連接保護 (SNCP)、板內(nèi)1+1保護、基于光層的光線路保護、復(fù)用段保護等。
以下對鐵路1、4環(huán)骨干網(wǎng)OTN業(yè)務(wù)保護從實現(xiàn)原理、應(yīng)用場合進行分析總結(jié),以探討更適合鐵路骨干網(wǎng)改造的業(yè)務(wù)保護方式。
在OTN系統(tǒng)中,根據(jù)應(yīng)用場合和保護對象的不同,光線路保護分為光傳送段 (OTS)、光復(fù)用段 (OMS)二種保護方式。
1+1OTS光線路保護主要是在光傳輸層設(shè)置主備2組光纖,利用具有雙發(fā)選收功能的OLP板,通過對線路備份的方式,提供對工作通道的保護。鐵路干線光纜在軌道左側(cè)、右側(cè)分別敷設(shè),光纜的物理路徑接近相同,最適合組建光線路1+1保護,所以在OTN組網(wǎng)時優(yōu)先選用OTS光線路保護。
當(dāng)工作通道線路出現(xiàn)故障而保護通道線路正常時,OLP板光開關(guān)進行切換,業(yè)務(wù)能自動倒換到保護通道線路上,光線路1+1保護是單端保護,主導(dǎo)保護倒換是OLP板。在鐵路1、4環(huán)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用中,OLP與設(shè)備其他單元及光纖間的關(guān)系,如圖2所示,其中實線為工作通道,虛線為保護通道。
OLP對工作通道和保護通道信號輸入光功率進行檢測,當(dāng)工作通道和保護通道線路光功率異常時進行倒換。光線路1+1保護具有維護簡單、倒換時間快、技術(shù)成熟等優(yōu)點,在鐵路既有DWDM網(wǎng)絡(luò)中已普遍使用,所以鐵路OTN骨干傳送網(wǎng)優(yōu)先使用光線路OLP作為基礎(chǔ)保護措施。光纜條件具備的線路區(qū)間,在網(wǎng)絡(luò)設(shè)計階段應(yīng)將OLP納入設(shè)計范圍,以保證OTS加入OLP后的功率與衰耗依然合理,OMS波道的光信噪比 (OSNR)合格,若在無整體設(shè)計規(guī)劃的情況下在中途補加OLP可能會破壞網(wǎng)絡(luò)性能,造成網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量下降。在OTN承載SDH環(huán)網(wǎng)時,在OLP基礎(chǔ)上疊加SDH系統(tǒng)自身保護機制MSP,對業(yè)務(wù)起到雙重保護作用,安全性較高。
在1+1OTS光線路保護的基礎(chǔ)上,可將OLP的位置向內(nèi)延伸,將光放大板和光纖接口板放在被保護對象內(nèi),同時增加光放站保護能力。OMS光線路OLP與其他單元光纖連接關(guān)系,如圖3所示,其中實線為工作通道,虛線為保護通道。
SNCP(子網(wǎng)連接保護)是指對子網(wǎng)預(yù)先安排一條專用的保護路由,一旦子網(wǎng)的主用通道發(fā)生故障,保護路由取代主用路由承擔(dān)整個網(wǎng)絡(luò)的傳送任務(wù)。ODUk(光通道數(shù)據(jù)單元)子網(wǎng)連接保護,利用OTN電層交叉的雙發(fā)選收功能,對線路板和OCh光纖進行保護。當(dāng)工作通道出現(xiàn)故障而保護通道正常時,斷開工作通道線路板交叉連接,保護通道線路板對應(yīng)的交叉連接生效,業(yè)務(wù)自動倒換到保護通道上,OTN系統(tǒng)SNCP保護原理如圖4所示,其中實線為工作通道,虛線為保護通道。
圖2 鐵路1、4環(huán)OLP保護應(yīng)用連纖圖
圖3 OMS光線路OLP應(yīng)用連纖圖
圖4 OTN系統(tǒng)SNCP保護原理示意圖
在鐵路1、4環(huán)OTN承載IP骨干數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)時,IP數(shù)據(jù)網(wǎng)需要保護的業(yè)務(wù)采用了基于電層的ODUK SNCP保護方式,SNCP業(yè)務(wù)無倒換協(xié)議,倒換時間快,便于與局內(nèi)數(shù)據(jù)網(wǎng)互聯(lián)成更大的子網(wǎng)。ODUk SNCP保護倒換方式分為以下3種:
1.SNC/I(固有監(jiān)視):倒換觸發(fā)條件為SM段的告警,不需要設(shè)置OTN級別,不適用于過電中繼的場景。
2.SNC/S(子層監(jiān)視):倒換觸發(fā)條件為SM段、TCMn段的告警,適用于過電中繼的場景。需要設(shè)置OTN級別為TCMn,且需要先設(shè)置TCMn的宿端使能以及宿端模式為操作模式。通常在上游站點設(shè)置TCMn源端使能,以及源端為操作模式,中繼站點不需要設(shè)置。
3.SNC/N (非介入監(jiān)視):倒換觸發(fā)條件為SM段、PM段的告警,適用于過電中繼的場景。需要設(shè)置OTN級別為PM,且需要先設(shè)置PM非介入監(jiān)視使能。倒換觸發(fā)條件為SM段、TCMn段的告警,適用于過電中繼的場景。需要設(shè)置OTN級別為TCMn,且需要先設(shè)置TCMn非介入監(jiān)視使能及宿端使能。
OUDk SNCP保護倒換過程是單端倒換。倒換時間 (客戶側(cè)業(yè)務(wù)中斷時間)小于50ms。ODUk SNCP保護分別在工作通道和保護通道OTU板有檢測點,具有光層和電層檢測能力。能檢測到通道故障 (SF),也可檢測到通道劣化 (SD)。在鐵路1、4環(huán)使用OLP和SNCP雙重保護雙加的情況下,為避免二次倒換發(fā)生,可根據(jù)業(yè)務(wù)需求在SNCP保護組設(shè)置100~200ms的倒換時延。
利用OTU板本身具有的雙發(fā)選收功能,通過對線路備份的方式,提供對工作通道的保護。當(dāng)工作通道線路信號出現(xiàn)故障而保護通道線路信號正常時,OTU板內(nèi)光開關(guān)進行切換,業(yè)務(wù)能自動倒換到保護通道線路上,板內(nèi)雙發(fā)的板內(nèi)1+1保護是單端保護,主導(dǎo)保護倒換的是OTU 板。以2路任意速率 (100Mb/s~2.5Gb/s)業(yè)務(wù)匯聚波長轉(zhuǎn)換板LDM為例,板內(nèi)1+1保護系統(tǒng)應(yīng)用如圖5所示,其中實線為工作通道,虛線為保護通道。
圖5 板內(nèi)1+1保護系統(tǒng)應(yīng)用連纖圖
客戶側(cè)1+1保護利用同步光通信分離板(SCS)本身具有的雙發(fā)選收功能,通過對線路備份的方式,提供對工作通道的保護,也可以配置在有客戶側(cè)端口的OTU單板上,包括支線路合一的OTU板和支路板。當(dāng)一路信號出現(xiàn)SF或SD時,在其客戶側(cè)進行1+1保護倒換,波分側(cè)不進行倒換。此時將被倒換單板客戶側(cè)的激光器關(guān)閉,將倒換單板相應(yīng)客戶側(cè)激光器打開,從而觸發(fā)SCS或DCP/OLP板對光信號選收的切換。以SCS為例,客戶側(cè)1+1保護應(yīng)用連接如圖6所示。
系統(tǒng)具有檢測光層信號故障的能力,檢測點也具有監(jiān)視OTN開銷的能力,可分析OTN開銷檢測線路上是否存在故障。
圖6 客戶側(cè)1+1保護應(yīng)用連纖圖
ODUk SPRing環(huán)網(wǎng)保護主要應(yīng)用于配置分布式業(yè)務(wù)的環(huán)型組網(wǎng),一個保護環(huán)上存在2個通道:一個是工作通道,一個是保護通道。2個通道在方向相反的環(huán)上,通過占用不同的ODUk通道實現(xiàn)對所有站點間多條分布式業(yè)務(wù)的保護。
當(dāng)某一段發(fā)生故障時,將業(yè)務(wù)切換到反向空閑的保護通道上;當(dāng)通道狀態(tài)恢復(fù)后再切換回來,把保護通道環(huán)空閑出來以備再次保護使用,故稱為共享保護,其組網(wǎng)如圖7所示,其中實線為工作通道,虛線為保護通道,某一時刻僅能保護一路。
圖7 ODUk SPRing環(huán)網(wǎng)保護
保護組倒換優(yōu)先級如表1所示,優(yōu)先級數(shù)值越大,優(yōu)先級越高。
1.人工倒換。由于人工倒換的優(yōu)先級最低,在保護組工作通道和保護通道都正常的情況下,且無其他命令倒換請求時,才能夠進行人工倒換??梢詫⒈Wo組當(dāng)前業(yè)務(wù)人工倒換到工作通道,也可以將當(dāng)前業(yè)務(wù)人工倒換到保護通道上。
2.自動倒換。當(dāng)保護組當(dāng)前無強制倒換或鎖定倒換請求時,才能夠進行自動倒換。自動倒換是保護組檢測到通道故障 (SF/SD)后,進行的倒換動作。自動倒換請求又分SF倒換請求和SD倒換請求,SF倒換請求的優(yōu)先級高于SD倒換請求。
表1 保護組倒換優(yōu)先級
3.強制倒換。當(dāng)保護組當(dāng)前無鎖定倒換請求時,才能夠進行強制倒換??梢詫⒈Wo組當(dāng)前業(yè)務(wù)強制倒換到工作通道,也可以將當(dāng)前業(yè)務(wù)強制倒換到保護通道上。
4.鎖定倒換。鎖定倒換是讓保護組業(yè)務(wù)固定工作在鎖定的通道上。鎖定倒換只能鎖定在工作通道上,而不能鎖定到保護通道上。
5.清除倒換。對于人工倒換、強制倒換、鎖定倒換等外部命令的倒換請求,可以使用清除倒換來清除。清除倒換只能清除外部命令的倒換,不能清除自動倒換。
針對鐵路當(dāng)前骨干網(wǎng)使用的光線路OLP保護、ODUK SNCP保護,從保護組的開通配置、日常維護方面提出以下建議。
1.掌握各類保護組的配置流程:規(guī)劃端口與路徑的工作和保護通道,通過網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)創(chuàng)建保護組;設(shè)置保護組的單板映射關(guān)系,配置端口或路徑的工作通道和保護通道;配置保護組時須同時配置保護組的屬性,包括保護組的恢復(fù)模式和恢復(fù)時間保護通道或工作通道的拖延時間、保護組的SD使能標志等。
2.掌握保護組日常維護動作。日常維護中例行查詢保護組的倒換狀態(tài),掌握業(yè)務(wù)運行情況。根據(jù)業(yè)務(wù)維護需求對保護組下達命令,掌握保護組倒換優(yōu)先級。
3.掌握保護組的故障檢測能力。掌握各類保護組是否具有光層檢測能力或電層檢測能力。確認保護組在收到哪些告警、或哪些性能下降時會發(fā)生業(yè)務(wù)倒換。
4.掌握倒換指標。正常情況下,各類保護組的倒換過程 (客戶側(cè)業(yè)務(wù)中斷時間)要小于50ms,如果涉及網(wǎng)絡(luò)疊加保護,則以測試時間為準。
5.明確各類保護組的倒換條件或倒換事件。以板內(nèi)1+1倒換為例,應(yīng)明確保護組的SF和SD條件及倒換事件。
1)SF條件:R_LOF、R_LOS、R_LOC、OTUk_LOF、OTUk_LOM、OTUk_AIS、ODUk_PM_AIS、ODUk_PM_OCI、ODUk_PM_LCK、ODUk_LOFLOM。
2)SD 條件:B1 _EXC、OTUk _DEG、OTUk_EXC、ODUk_PM_DEG、ODUk_PM_EXC。
3)倒換事件:當(dāng)保護組當(dāng)前選收的通道發(fā)生了切換,從工作通道切換到保護通道或從保護通道切換到工作通道時,以主機上報的倒換事件為準。
目前,鐵路五大環(huán)骨干網(wǎng)改造完成了1、4環(huán),2、3、5號環(huán)網(wǎng)的改造換代也已提上日程,OTN技術(shù)作為全新的光傳送網(wǎng)技術(shù),保留并優(yōu)化了已有傳送網(wǎng)絡(luò)的眾多優(yōu)勢特征,是目前鐵路業(yè)務(wù)承載的主流傳送技術(shù),OTN設(shè)備類型部署與組網(wǎng)保護的應(yīng)用,需要鐵路通信管理與運維人員不斷總結(jié),以驅(qū)動后續(xù)網(wǎng)絡(luò)改造更加完善、保護更加安全。
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