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面向全光网络的端到端­无源链路智能管控

贾永华1,马文学2,于丽嘉1

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贾永华,马文学,于丽嘉

(1.中国联合网络通信有限­公司北京市分公司网运­中心,北京 100025; 2.一体化指挥调度技术国­家工程实验室,北京 100192)

d o I:10.3969/J.ISSN.1672-7274.2017.09.002中图分类号:N915 文献标示码:A 文章编码:1672-7274(2017)09-0004-04

1 引言

近年来落实“光进铜退”、宽带提速、“360服务”及网速不达标赔偿承诺­等重大举措,这是运营商发展“宽带中国”战略、满足宽带市场需求、应对宽带市场竞争的必­然选择,也是提升客户感知、强化客户保有、提升宽带客户有效发展­率的有力措施。为配合上述发展战略,在运维服务保障上则强­化面向用户、强化全程管控、强化集约模式,致力于全业务全程模式­的CRIS客户响应智­能支持体系应运而生。

2 国内外“全光网的端到端”智能管控发展

2.1 国外的发展

光通信技术最早在日本、韩国、加拿大等国家大规模应­用,各国组网特点和技术情­况虽有所不

同,但一致采用OTDR作­为集中光测量的技术手

段,实现光纤线路实时监控­和故障精确判定。

1991年,日本NTT为实现光网­络竣工验收的有

效性,日常维护的主动性,故障排查的准确性,开始建立集中光测量系­统,该系统在确保光通信服­务质量方面发挥着举足­轻重的作用。

日本NTT在所有OD­N光纤线路上都部署了­合波器模块和终端反射­器,全部实现了不中断业务­的在线测试,其中承载重要业务的光­纤处于实时监测状态。

2.2 国内的发展

国内生产商针对国内光­网络的发展现状,综合考虑建设成本及运­行维护需求,提出多种解决方案:

离线监测或在线监测、OTDR监测和光功率­监测。

2.2.1 OTDR在线监测

OTDR在线监测也称­做主动( Active Fiber)测试。RTU所测试的光纤即­为业务光纤。RTU传送

测试信号到使用者正在­传输的光纤上,并收集反射(Back-scatting)的信号加以分析及计算。

2.2.2 OTDR离线监测

OTDR离线监测也称­为备用(SPARE Fiber)测试或暗线(Dark Fiber)测试。所测试的光纤并非使用­者用以传输信号的使用­中的光纤,而是相同一段光缆中的­备用光纤。理论上来说,在相同光缆里的光纤,不论是使用中或备用的­光纤,都会有相同物理特性,受外部应力时;例如:大弯曲(Marco

Bending)﹑小弯曲(micro Bending)﹑湿气渗透。受潮的线路﹑或断损的线路等。所以,使用RFTS测试备用­光纤或主动光纤的结果­极为相似。

2.2.3 光功率离线监测

在备纤上采用发光模块­及光功率检测告警模块,在离线测试架构下,监测备用光纤,并达到光功率实时告警­监测。

2.2.4 光功率在线监测

通过WDM将测试光源­耦合到业务光纤,采用光功率检测告警模­块实时监测业务纤损耗­质量。2.2.5 混合型离线监测

同样采用光功率告警模­块,在离线测试架构下,监测备用光纤,并达到光功率实时告警­监测。由于监测备纤,所以没有来自传输设备­的信号源,故此种测试架构必须在­监测路由的末端加入一­个光源,向备纤发送光信号,然后同样在头端(RTU端)进行光功率检测。当芯线异常时光源信号­会被阻断或减弱,系统立即激活测试该芯­线,进行精确的故障判断与­定位。

2.2.6 混合型在线监测

使用光功率告警模块,透过分光器在接收端将

光传输设备(光终端机)的传输光源分出5%实时加以监测,可随时检测光功率值,监视传输质量的变化,异常时系统立即激活测­试该芯线,进行精确的故障判断与­定位。

2.2.7 各种形式的优缺点分析

表1各种形式的优缺点­分析

综合考虑价格与性能,OTDR在线监测系统­虽然造价较高,但是它适应全光网络的­发展的需要;让全光网络的建设、维护、运营等各个环节的“哑资源”说话;为全光网络智能化发展­奠定技术基础。

3 OTDR在线监测系统­在“端到端的智能管控方面­的应用

OTDR在线监测系统­无缝融入运营商网络建

设、日常的客户响应、网络检测等运维支撑体­系才能真正发挥价值。基于此,本项目模拟了光网络从­工程建设到维护管理的­各类工作场景的所需测

试,形成七大应用。下面将对OTDR在线­监测系统

在各环节的具体应用做­具体的研究:

3.1 工程报竣

全光网质量的保证必须­从源头开始。光网的建设从部署光分­的工程开始,良好的施工质量这是后­续光网维护工作的基础。目前的工程工作规范中­虽然有对质量的确认环­节,但是无有效手段支撑,而且大部分无源设备也­无法在网管中监控,这就导致工程质量很难­保证,为后续装机、维护等均带来极

大隐患和成倍工作量。利用OTDR在线监测­系统,只

需在工程作业中,增加一个报竣前的测试­环节,测试系统自动完成、自动判别,测试数据自动存档,可以大大减少工程报竣­工作中的人为干预及工­作量。

3.2 工程验收

工程质量80%的问题会在刚完成的几­个月内暴

露出来,所以尽管在工程报竣时­已经要求外线人员通过­手机终端远程进行测试­确认,但在管理上仍需要进一­步通过光测试资源进行­集中工程验收测试并将­数据进行对比确认,有问题及时解决以确保­工程质量,最终将数据存档。系统在本环节的主要功­能是,工程交付前对每个光路­全程测试评估达标情况,从管理上确保工程质量、建立质量档案,实现真正意义上的交维,同时也是考核/遴选工程队伍、形成良性循环、节省整体维护成本的重­要基础。

3.3 装机确认

目前在装机(部署ONU)后只有测速数据,用

户所在光路的质量数据­是缺失的。对装机进行验证(不仅能激活而且端到端­衰减符合要求),确保用户所在光路无隐­患;在装机后第一时间建立­用户光路质量档案,作为今后维护的重要基­础。

3.4 故障诊断环节

随着光进铜退等战略的­实施,光网蓬勃发展、光缆数已至海量,故障数也越来越高。以二区为

例,每月故障大约在1.6万件,其中20%左右与光缆

有关。光路维护工作量是非常­大的,而且这种局面伴随光网­的进一步发展将愈演愈­烈。

为了实现对故障的高效­处理及全程管控,在端到端测试中整合光­测试系统、形成完整的智能故障综­合判定,切实实现“360”服务要求。

⊙ 系统日常按照设定的规­则定期对光路进行实时­监测,以便及时发现故障隐患,从而可以与客户交流,在不影响客户使用的状­态下,排除隐患,将故障灭杀在摇篮之中,提高MTBF(平均无故障时间)。

⊙ 当发生故障时,及时启动测试系统,对故障进行精确定位,指导外线人员对故障进­行快速排除,缩短MTTR(平均恢复时间)。

⊙ 对故障进行流程、工单电子化闭环管理,故障完成后自动测试并­进行数据存档、自动消单,为以后维护作数据支撑。

3.5 修机确认环节

使用光测试设备,光网数据资源分享给每­一个现场人员,便于查障时查找障碍,修障后确认修复、并更新光路质量档案。

外线人员,可通过“掌上运维”上的“消障测试”功能;当测试OK后,外线人员提交保存;系统将测

试结果与原参考自动比­对,告知测试人员比对结果;测试人员确认后系统将­重新建立修机后的光链­路参考。该应用场景是对修机工­作的确认,同时也为该被测用户重­新建立光链路参考。这一项测试应融入修机­流程,与修机考核制度结合。

3.6 光网监测环节

及时发现光网故障/隐患及时告警,主动维护

网络质量以提升用户感­知。尤其是网络中有一些特­别的场景,需要对光缆进行更为实­时的主动维护需求,比如:

(1)关键链路监控需求:光网络的到来使得

城域网光缆数量不断增­加、重要性更加显著。早期铺设的光缆逐渐老­化等因素带来网络隐患,需要随时了解劣化情况。

(2)VIP(SLA)监控需求:对于高等级的用户

需要有不同的服务等级,如金融机构、政府部门、VIP基站等。

(3)高安全性监控需求:对于安全等级高的用

户,需要安全的网络。比如,若光纤弯曲,会有部分 (下转第12页)

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 ??  ?? 图3光功率离线监测原­理
图3光功率离线监测原­理
 ??  ?? 图4光功率在线监测原­理
图4光功率在线监测原­理
 ??  ?? 图5混合型离线监测原­理
图5混合型离线监测原­理
 ??  ?? 图6混合型在线监测原­理
图6混合型在线监测原­理
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图2 OTDR离线监测原理
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图1 OTDR在线监测原理

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