精品资料2022年收藏的爱立信系统新员工培训教材下

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1、8、Report Measurement Initiate (启动报表测量)启动报表测量步骤:lIMLIT:SPG=0;l:SDTPI:MP=xx,RPTID=xx,INT=xx,TIME=xx,DATE=xx,REP=xx,IO=xx;l:SDTIP;l:SDTPP:MP=xx,DETAILED;l:END;9、 Report Measurement Deactive (终止报表测量)终止报表测量步骤:lIMLIT:SPG=0;l:SDTPE:MP=xx,TIME=xx,DATE=xx,REP=xx,MPE;l:END;10、Report Specification Delete (删除已定

2、义的报表)删除已定义的报表步骤:lIMLIT:SPG=0;l:SDRRE:RPTID=xx;l:END;11、Recording parameter Delete (删除已定义的报表中的参数)删除已定义的参数步骤:lIMLIT:SPG=0;l:SDRPE:RECPNM=xx,OBJTYPE=xx;l:END;12、Stop Collection of Statistic Counter (停止统计计数器)删除已定义的参数步骤:lIMLIT:SPG=0;l:SDDCE;l:END;5.3、 MSC话务统计数据分析5.3.1、OMS统计报告分析1、Traffic Measurement on Ro

3、utes(路由话务测量)以路由为单位,测量交换机上到某些局向的来、去话路由的话务情况。TRAFFIC MEASUREMENT ON ROUTES RESULTS, LSRTRG MP NRP RPL RPN GRN DATE TIME SI NM FCODE 13 1 1 60 1 7 020424 1000 60 NOR TRAFF NBIDS CCONG NDV ANBLO MHTIME NBANSWMSC1LGX 59.4 4981 0.0 339 0.0 42.8 3820MSC1LCX 89.6 6804 339 0.0 47.3 3699MSC3LG6 104.1 9586 0.0

4、 372 0.0 39.0 7184MSC3LC6 81.0 7989 372 0.0 36.5 7050MSC4LG5 77.6 5927 0.0 217 0.0 47.1 3638MSC4LC5 24.8 1783 217 0.0 49.9 1328END*从路由话务测量报告中,主要观察路由上的话务是否有拥塞,以及话务接续情况是否正常。话务拥塞: CCONG 0话务接通率:NBANSW/NBIDS2、Traffic Type Measurement(话务类型测量)以本交换机为单位,测量本交换机的呼叫发起、呼叫落地、呼叫转接的话务量情况。TRAFFIC TYPE MEASUREMENT RE

5、SULTMP NRP RPL RPN GRN DATE TIME NM 8 1 60 1 7 020424 1000 NO ORG IEX TE OEX INT TRA ORGOEX IEXTETRAFF 313.3 627.0 657.3 712.0 0.0 56.5 294.0 564.8NCALLS 45286 66902 45647 56598 0 4960 23315 36964ICONG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0ECONG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0UNSUC 4.7 1.5 1.8 2.8 0.0 6.5 5.0 1.9SUEOS

6、 54.8 65.6 97.5 93.8 0.0 97.3 90.2 97.8BANS 31.3 44.5 70.3 61.2 0.0 51.4 57.9 73.6CASSF 3.4 0.0 0.0 1.0CADAT 35.7 32.7NDVO 0 0 0 0NDVB 0 10299 0 10299NBLOO 0.0 0.0 0.0 0.0NBLOB 0.0 65.2 0.0 65.2END*从路由话务测量报告中,主要观察交换机出局(ORGOEX)、入局(IEXTE)、转接(TRA)的话务量是否有大的波动,以及话务接通率是否正常。话务量: TRAFF话务接通率:BANS3、Traffic Di

7、spersion on Routes(路由话务分散)可以统计出到一个目的地(TRD)的话务在源点与终点之间不同路由上的分布情况。TRAFFIC DISPERSION MEASUREMENT PER ROUTE RESULTMP CTYPE NRP RPL RPN GRN DATE TIME NM FCODE 3 1 60 1 20 011113 1000 NOTRD RG R TRAFF NCALLS NOUTGS NREJ NANSW AHTIME ACTIME 2 WXD1CC 100.4 5937 5930 1409 3409 60.9 84.0 WXG1CA 40.0 2575 257

8、3 379 1680 56.0 66.0 WXG4CB 62.7 4131 4130 324 3018 54.6 58.6 JYG1C8 36.9 2387 2386 220 1613 55.7 62.5 JYG2C7 26.0 1965 1964 122 1517 47.7 48.8 YXG1CD 96.6 5789 5783 701 3389 60.1 76.1 YXG2C6 19.6 1619 1617 94 1293 43.6 44.3 WXG3CA 42.0 2666 2661 354 1667 56.9 66.9 WXG2CH 55.3 3055 3052 426 1814 65.

9、2 84.1从路由话务分散测量报告中,主要观察各个路由上是否有大量的拒绝话务,以及话务接通率是否正常。话务拒绝次数: NREJ话务接通率: NANSW/NCALLS4、Traffic Dispersion on Destinations(目的地话务分散)可以统计出在选定的路由上,话务流向不同目的地(TRD)的分布情况。TRAFFIC DISPERSION MEASUREMENT PER DESTINATION RESULTMP CTYPE NRP RPL RPN GRN DATE TIME NM FCODE28 1 60 1 7 020424 1000 NOR TRDG TRD TRAFF N

10、CALLS NOUTGS NREJ NANSW AHTIME ACTIME 106 4.8 255 280 33 174 61.4 80.7 107 8.6 602 636 77 379 48.6 58.8 108 1.6 104 211 53 46 27.8 96.7 109 39.3 15759 16344 1056 10067 8.7 7.7从目的地话务分散测量报告中,主要观察到各个目的地是否有大量的拒绝话务,以及话务接通率是否正常。话务拒绝次数: NREJ话务接通率: NANSW/NCALLS5.3.2、STS统计报告分析在MSC日常话务统计中,常用的话务统计类型(Objtype)如下

11、。1)PAGING:MSC对手机发起寻呼的统计PAGING统计中常用的计数器有: NPAG1LOTOT :统计MSC向手机所在位置区(LAC)发起的第一次寻访的次数 NPAG1GLTOT :统计MSC向下属所有位置区(LAC)发起的第一次寻访的次数 NPAG2LOTOT :统计MSC向手机所在位置区(LAC)发起的重复寻访的次数 NPAG2GLTOT :统计MSC向下属所有位置区(LAC)发起的重复寻访的次数 NPAG1RESUCC :统计第一次寻访的成功回应次数 NPAG2RESUCC :统计重复寻访的成功回应次数 NPAGERR :统计不成功的寻呼回应次数 从PAGING报告中,主要观察M

12、SC发起的首次PAGING和重复PAGING的次数,及PAGING失败的比例。输出报告格式如下: MP RPTID SRPN DATE STIME ETIME CINT CFAIL 9 109 7 020424 1000 1100 60OBJTYPEPAGING PAGING NPAG2 NPAG1G NPAG2G NPAG1R NPAG2R UNSUCC 71221 0 33 3171 68050 830 669ENDPAGING成功率:(NPAG1R+ NPAG2R)/(PAGING+NPAG1G) 爱立信交换机的PAGING成功率一般都在95%以上。2)CHASSIGNT:MSC为通话手

13、机分配信道的统计。CHASSIGNT统计中常用的计数器有:NCHAFRMTOT :统计MSC为主叫手机分配信道的次数 NCHAFRMSUCC :统计MSC为主叫手机成功分配信道的次数 NCHATOMTOT :统计MSC为被叫手机分配信道的次数 NCHATOMSUCC :统计MSC为被叫手机成功分配信道的次数从CHASSIGNT报告中,主要观察MSC为主、被叫手机分配信道的情况。输出报告格式如下: MP RPTID SRPN DATE STIME ETIME CINT CFAIL 1 101 7 020424 1000 1100 60OBJTYPECHASSIGNT NCHATMS NCHATM

14、T NCHAFMS NCHAFMT 38229 38279 43755 43873ENDMSC为主叫手机分配信道的成功率:NCHAFMS/NCHAFMTMSC为被叫手机分配信道的成功率:NCHATMS/NCHATMT3)UPDLOCAT:手机在MSC上位置更新情况的统计。UPDLOCAT统计中常用的计数器有: NLOCNRGTOT :未注册用户在MSC上位置更新请求次数 NLOCIMSERR :由于未知IMSI号导致的位置更新失败次数 NLOCOLDTOT :注册用户在MSC上位置更新请求次数 NLOCPERTOT :周期性位置更新请求次数 NLOCATTTOT :用户开机的位置更新请求次数

15、NLOCDETTOT :用户关机的位置更新请求次数 NLOCNRGSUCC :未注册用户在MSC上位置更新成功次数 NLOCIDTTOT :系统隐含关机(IMPLICIT DETACH)次数 NLOCOLDSUCC :注册用户在MSC上位置更新成功次数 NLOCREGSERR :位置更新失败次数从UPDLOCAT报告中,主要观察位置更新的情况。重点观察由于未知IMSI号导致的位置更新失败次数和系统隐含关机(IMPLICIT DETACH)次数是否偏高。输出报告格式如下:MP RPTID SRPN DATE STIME ETIME CINT CFAIL 11 111 7 020424 1000

16、1100 60OBJTYPEUPDLOCAT LUNRS NIMSIUN NREGSUB NOLDTOT LUPER NIMSIA NIMSID 141070 52 0 76775 64400 9620 5800 NOLDSUC NNRGSUC NIMPDET 76761 139085 789 END4)NBRMSCLST:MSC与相邻交换机之间的越局切换情况统计NBRMSCLST统计中常用的计数器有: NNBRHBANTOT :相邻局不为AnchorMSC,到相邻局去的切换请求次数 NNBRHBANSUCC :相邻局不为AnchorMSC,到相邻局去的切换成功次数 NNBRHSANTOT :

17、本局作为AnchorMSC,从相邻局来的切换请求次数 NNBRHSANSUCC :本局作为AnchorMSC,从相邻局来的切换成功次数 NNBRHINATOT :本局不为AnchorMSC,从相邻局来的切换请求次数 NNBRHINASUCC :本局不为AnchorMSC,从相邻局来的切换成功次数 NNBRHSNATOT :相邻局作为AnchorMSC,到相邻局去的切换请求次数 NNBRHSNASUCC :相邻局作为AnchorMSC,到相邻局去的切换成功次数 从NBRMSCLST报告中,主要观察本交换机与相邻交换机之间的越局切换情况。重点观察越局切出和切入的成功率。 越局切换切出成功率:(NN

18、BRHBANSUCC + NNBRHSNASUCC)/(NNBRHBANTOT + NNBRHSNATOT)越局切换切入成功率:(NNBRHSANSUCC + NNBRHINASUCC)/(NNBRHSANTOT + NNBRHINATOT)输出报告格式如下: MP RPTID SRPN DATE STIME ETIME CINT CFAIL 7 107 7 020424 1000 1100 60OBJTYPENBRMSCLSTMSC BANTOT NHOSUGB SNATOT SNASUCC HINATOT HINSUCC HSANTOT HSANSUCWXMSC1 4 4 3 3 9 8

19、1 1 WXMSC3 4615 3847 2546 2348 6120 5928 1883 1848WXMSC4 307 284 197 191 425 403 149 1445)HLRSTAT:在MSC上登记和开机的用户数统计HLRSTAT统计中常用的计数器有: NHLRMSST :MSC上的登记用户数 NHLRREGAST :MSC上的开机用户数从HLRSTAT报告中,主要统计本交换机上登记用户的开机率。用户开机率:NHLRREGAST总数/ NHLRMSST总数输出报告格式如下: MP RPTID SRPN DATE STIME ETIME CINT CFAIL 6 106 7 0204

20、24 1000 1100 60OBJTYPEHLRSTATHLRADDRESS NREGSUB NATTSUB435387699999 1 04861361580000 5 14861383552000 4 24393358999718 1 0446705016199 1 04861390618000 50783 420766)EOS:MSC上产生的各类EOS统计。用于进一步进行网络分析。常用的EOS统计项有:EOS 24 :被叫用户忙。EOS 400 :寻呼无应答。EOS 3377 :寻呼无应答。EOS 3660 :被叫用户挂机。EOS 3669 :被叫用户不应答。7)C7SL1:用来统计M

21、SC到其他局向的信令链路的负荷情况。重点观察到某个局向的信令链路负荷是否均匀,及时发现负荷过高的LINK,并进行扩容。8)LOSSROUTE:用来统计MSC的内部软件路由的负荷情况。重点观察:录音通知路由是否有拥塞,确保MSC向用户提供可靠的录音通知提示;动态漫游号路由状态,确保无拥塞。5.4、 BSC话务统计分析 本章仅描述了在日常优化中基本的话务统计及计数器类型。其它一些与子小区、半速率、GPRS等相关的统计未列入。5.4.1、无线常用话务统计 统计类型: CELTCHF:全速率TCH连接情况统计 计数器类型: 计数器名称 统计内容 TFNDROP 掉话次数 TFCASSALL 所有功率级

22、别手机分配完成次数(不含切换) TFMSESTB 手机成功占用信道总次数 TFCALLS 试图分配信道总次数 TFTCONGS 话音信道拥塞时间 TFTRALACC 累积话务量 TFNSCAN 话务扫描总次数 TFCONGSAS 分配拥塞总次数(不含切换) TFCONGSHO 切换时的拥塞次数 TFNRELCONG 由于无线资源拥塞导致TCH释放次数 TFTHARDCONGS 话音信道严重拥塞时间 相关公式: TFNDROP/TFMSESTB:掉话率(含切换) TFNDROP/TFCASSALL:掉话率(不含切换) TFTRALACC/TFNSCAN: 话务量 (TFTRALACC*60*PL

23、ENGTH)/(TFNSCAN*TFMSESTB):平均占用时长 (TFNDROP/TFCASSALL)*60/TFNDROP:话务掉话比 统计类型 CLTCH:话音信道使用情况统计 计数器类型: 计数器名称 统计内容 TNUCHCNT 定义信道数 TAVAACC 累计可用信道数 TAVASCAN 可用信道扫描次数 TASSALL 所有功率级别手机试图分配次数(不含切换) TASSMS5 功率级别5级的手机试图分配次数(不含切换) NONAVFCH 无信道时试图分配全速率信道次数。 TCHSIG TCH立即分配次数 相关公式: TAVAACC/TAVASCAN:可用信道数 (TASSALLTA

24、SSMS5)/TASSALL:话音信道阻塞率(集团公司算法) 统计类型 CLSDCCH:SDCCH使用情况统计 计数器类型 计数器名称 统计内容 CCALLS 试呼总次数 CCONGS 拥塞次数 CTCONGS SDCCH拥塞时间 CTRALACC 累积话务量 CNSCAN 话务扫描总次数 CNDROP 掉话次数 CNUCHCNT 定义信道数 CAVAACC 可用信道累积 CAVASCAN 可用信道扫描次数 CMSESTAB SDCCH占用次数 CNRELCONG 资源拥塞导致SDCCH释放次数 相关公式: CONGS/CCALLS:SDCCH阻塞率 CTRALACC/CNSCAN:话务量 C

25、AVAACC/CACASCAN:可用信道数 统计类型 CLTCHDRF:TCH掉话原因统计 计数器类型 TFDISQA 话音质量引起的掉话次数 TFDISTA TA超出引起的掉话次数 TFSUDLOS 突然掉话次数 TFDISSDL 下行强度低引起掉话 次数 TFDISSUL 上行强度低引起掉话 次数 TFDISSBL 上下行强度都低引起掉话 次数 TFDISQADL 下行质量差引起掉话 次数 TFDISQAUL 上行质量差引起掉话 次数 TFDISQABL 上下行质量差引起掉话 次数 统计类型 MOTS:时隙连接情况统计 计数器类型 CONERRCNT:非正常连接次数 CONCNT 试图建立

26、连接次数统计类型 NECELLREL:向外部小区切换完成情况统计 计数器类型 HOVERCNT 切换发生次数 HOVERSUC 切换成功次数 HORTTOCH 切换返回次数 相关公式 HOVERSUC/HOVERCNT:切换成功率 (HOVERCNT-HOVERSUC-HORTTOCH)/HOVERCNT:切换丢失率统计类型 NECELHO: 向外部小区切换申请情况统计 计数器类型 HOTOLCL L算法导致的切换请求次数 HOTOKCL K算法导致的切换请求次数 HOUPLQA 上行质量差导致的切换请求次数 HODWNQA 下行质量差导致的切换请求次数 HOEXCTA TA超出导致的切换请求

27、次数 HODUPFT 在一定时间内又切回源小区的成功次数 HOTOHCS 由于分层优先级导致的切换请求次数 相关公式 HOTOLCL+HOTOKCL+HOUPLQA+HODWNQA+HOEXCTA+HOTOHCS:切换请求总次数(9001800) HOTOLCL+HOTOKCL+HOUPLQA+HODWNQA+HOEXCTA:切换请求总次数(1800900)统计类型 NICELHO: 向内部小区切换申请情况统计 具体COUNTER与NECELHO类似。 NICELREL:向内部小区切换完成情况统计 具体COUNTER与NECELREL类似。 统计类型 IDLEUTCHF:空闲信道测试统计 计数

28、器类型 NOACCUF TCH累积数目 ITFUSIB1 一级干扰TCH累积数目 ITFUSIB2 二级干扰TCH累积数目 ITFUSIB3 三级干扰TCH累积数目 ITFUSIB4 四级干扰TCH累积数目 ITFUSIB5 五级干扰TCH累积数目 统计类型 RANDOMACC: 随机接入情况统计 计数器类型 CNROCNT 收到随机接入总次数 RAACCFA 随机接入失败次数 RAEMCAL 紧急呼叫产生的随机接入次数 RACALRE 呼叫建立产生的随机接入次数 RAANPAG 寻呼响应产生的随机接入次数 RAOSREQ 其它服务请求产生的随机接入次数 RAOTHER 位置更新产生的随机接入

29、次数 统计类型 LAPD :LAPD信令情况统计 计数器类型 CBADFRAME 收到的坏帧数 CTRIFRAME 发送LAPD信息帧数 CRECIFRAME 接收LAPD信息帧数 CRETRANSM 重发次数 COVERLOAD 链路过载数 CLINKFAIL 链路失败数 CPROCOLERR 链路协议错误数统计类型 CELEVENTD 正常释放情况统计 DISNORM 正常释放次数 DISBQA 释放时质量较差次数 DISBSS 释放时强度低次数 DISETA 释放时TA超出次数统计类型 CELEVENTI:小区内切换统计 计数器类型 HOINUQA 上行质量差导致小区内切换申请次数 HO

30、INDQA 下行质量差导致小区内切换申请次数 HOINBQA 上下行质量皆差导致小区内切换申请次数 HOINSUC 小区内切换成功次数 HOINBOCH 小区内切换返回次数 相关公式 HOINUQA+HOINDQA+HOINBQA:小区内切换总次数 统计类型 NICELASS 向其它内部小区分配情况统计 HOASBCL 向好小区分配次数 HOASWCL 向差小区分配次数 HOSUCBCL 向好小区分配成功次数 HOSUCWCL 向差小区分配成功次数 统计类型 NECELASS 向其它外部小区分配情况统计,具体COUNTER与NICELASS类似。6、无线系统工作原理及基站维护6.1、GSM网络

31、无线系统工作原理 GSM网络中无线系统提供并管理MS和MSC之间的无线传输通道。6.1.1、GSM无线资源 在我国使用的GSM系统的主要技术性能如下表: 江苏移动在25MHz中使用前面19MHz,除去保护的频段,共有94个频点可供使用。6.1.2、GSM信道类型 通过使用时分复用方式,每个载频被分为8个TS(时隙)。一个TDMA帧上的一个时隙被称为一个物理信道,因此在每对双工载频上有八个物理信道,我们通常称为每个频点上有八个信道。 在BTS和MS之间传递着很多种不同信息,我们将这些信息分组成为不同的逻辑信道。每种逻辑信道可以用来完成象呼叫,建立话路和传递话音等的不同目的。如,话音是由逻辑信道T

32、CH传递的。逻辑信道对应着物理信道。 逻辑信道可以分为两类。它们是话务信道和信令信道。其中话务信道分为全速率和半速率两种,而信令信道分为广播信道,公共控制信道,专用控制信道。1.话务信道主要用来传送话音信息和数据信息。2.信令信道 a.广播信道(BCH)BCCH:广播控制信道,用于广播诸如小区和网络识别,小区运行特征等一些信息。FCCH:FCCH是一个特定数据突发序列,用于MS和BTS之间进行频率同步。SCH:用于识别当前服务的基站和时钟的同步。 用FCCH,SCH,BCCH,手机用户可以同BTS保持帧同步。并且在空闲状态下,可以监听其它小区的信号,用于小区的重新选择。 b.公共控制信道(CC

33、CH)PCH:寻呼信道用于基站向小区内所有移动台提供寻呼信号。RACH:随机接入信道用来让用户响应呼叫或发起一个呼叫。AGCH:接入认可信道用于传送分配SDCCH所用的相关数据。 c.专用控制信道 (DCCH)SDCCH:独立专用控制信道用于呼叫建立的过程中和在空闲状态下发送文本消息。SACCH:慢速辅助控制信道在ACTIVE状态下,发送手机的测量报告以及接收相关发射功率和时间提前量的信息。FACCH:快速辅助控制信道用于手机用户在通话状态下的切换过程,通知手机切换必要的信令信息。6.1.3、GSM的一个呼叫实例 假如手机监听到小区的系统信息,而且MS登记的MSC管理该小区,那么手机可发起一个

34、呼叫。过程如下:1. a)手机通过RACH请求一个专用信道。 b)通过AGCH,手机获得关于专用信道的相关信息。2. 手机告诉MSC它想建立一个呼叫。在MSC中,进行IMSI分析,并标识手机状态为忙。3. 执行鉴权。4. 加密。5. MSC收到用户关于建立呼叫的消息,包括对方号码和服务的类别。6. 建立一个通话的通路,包括分配一个空闲TCH给手机用户。7. 送振铃音,等待用户被叫用户接听。8. 被叫用户接听后,系统送应答信号给手机,接通后,手机返回一个确认信号给系统。 建立呼叫的过程中,2,3,4,5的无线连接是由SDCCH完成,而5,6,7,8的无线连接是由TCH完成。6.2、RBS200数

35、字移动基站的原理和维护 RBS在GSM规范中的对应部分是BTS(当然两者之间有些差别)。它用来提供移动台和系统间的无线接口,主要由无线收发信机构成。它是爱立信CME20系统的无线设备部分,包括RBS200和RBS2000两个系列,RBS200可以用于GSM900和DCS1800。6.2.1、RBS200的硬件结构 RBS200机柜外观图如上所示,分为:TRI机框、TRXD机框、COMB机框、RTX机框、TM/PSU机框等以及机柜的标准单元:IDM、机柜总线、滤波器单元。 (一)、TRI机框所包含的设备用于基站设备和基站控制器之间的通信。它采用了传统的BYB工艺,作为一个完整的安装单元进行运输。

36、 第一块板(00/17)为DCDC板,直流电压转换单元,将+24V转换成+5V的逻辑电路供电电压。内含开关,可用于TRI的断电RESET。 第二块板(00/25)为STR,若第三块板(00/33)也是STR,则为双链控制方式,外接EMRP总线分两边总线(A边-A03、A04,B边-B03、B04)接EMRP,EMRP仅一块板,地址可做为EM0。指通过A边控制链测试EMRP。A1接口用于接上地址,地址做法可查MODLE-H。A2接口为RESET BUTTER和LED灯,RESET BUTTER向下位置是复位状态,再压一次向上为正常状态。LED灯特别慢闪为正常(激活已安装的软件),特别快闪为LOA

37、DING,快闪为没有安装软件、控制链断、EMRP因地址错误或故障而失控。A3A4B3B4是EMRP总线双边接口。 第四、五两块板(00/44、00/53)为ETB其B4位置接 PCM一对,B3位置可用EMRP上的LED灯检验DIP是否正常。PCM在传输单项工程中,直接到DF(配线框),之后是连接域F位置上的接,最后再到ETB,所以在进行UPSIM的开站测试或RACAL的非在线测试时,PCM连接可以在这三者中进行。第五之后为8块RTTETB两用板,安装时ETB从左向右,而RTT从右向左,中间空。因这些接口板的EMRP控制软件是RILT,所以在交换中的识别是RILT0RILT9。如果工程上许可的话

38、(即安装16块板),可做至RILT0RILT15(这样的话可支持三个小区,每个小区近16个载波)。另外级联站的这10块板的识别是: RILT-16-31,依此类推。TSW板(00/134),实现ETB与RTT之间的半永久连接 通过后面板连接)。 V24I接口板(00/147),使操作终端在RBS本地的连接操作成为可能,在BSC侧可以限制该终端对某些命令的使用,向上为REMOTE MODE。 EXALI接口板(00/125),由CMOS驱动32路+30V开路电压,外接32路告警信号,实际上是32种OPEN、CLOSE状态,OPEN时为告警状态,与不接时一样,但具体由BSC定义,CLOSE时为CM

39、OS加上一个负载,电压降为+2V。EXLAO软件负责收集这32种高低电平(0、1)送BSC,BSC依据定义的等级驱动相应的告警。至于TRI设备和MO的故障与告警处理与上述过程无关。 (二)、TRXD机框包含:TRXCONV(电源转换器)、TRXC单元、收信机RRX、信号处理器SPU。 1、收发信机控制器(TRXC)是和BSC/TRI的接口部件,对TRX的其他部件起控制作用。TRXC上有个RESET按钮、三个状态灯、三个接口,RESET按钮,用于对TRXC的复位,按住不到3秒,只是对下级单元的复位,但数据仍存在于TRXC中,若按住3秒以上,则TRXC上的数据全部被清除,需进行重新加载。ERROR

40、灯为故障状态指示灯,若TRXC检测到有内部硬件故障时,ERROR灯亮。STATUS灯亮表示TRXC已启动,执行对内部RRX、SPP的操作维护,闪表示TRXC已激活公共控制功能,即是此TRXC执行对TG内全部的RTX、TM的操作维护。有时各个 TRXC上黄灯,轮流闪,并不表示跳频,而是TGC(公共控制功能)在各个TRXC中轮流激活。在TRXC复位期间,红灯和黄灯也亮着,直到内部引导序列完成后才熄灭。最下在的两个接口为TRXC的TIB BUS、TX BUS、O&M BUS、TIB BUS四种总线的接口。 2、 RRX对上行信号进行解调,RX检测到有内部硬件或软件故障时,ERROR灯亮,在RRX复位

41、期间,该灯也亮着,直到内部引导序列完成后才熄灭。黄灯STATUS亮表示RRX已启动,并且处于正常的工作状态;闪表示RRX处于闭塞状态,在RRX复位期间,该灯也亮着,直到引导序列启动时才熄灭。绿灯On亮,表示+5V电源接通。两个接口RXA In为接收机的两个射频输入口。 3、SPU处理数字信息,如:信道编码、交织、加密、均衡等,若SPU检测到有内部硬件或软件故障时,ERROR灯亮,在SPU复位期间,该灯也亮着,直到内部引导序列完成后才熄灭。黄灯STATUS亮表示,SPU已启动,处于正常的工作状态;闪表示SPU处于闭塞状态,在SPU复位期间,该灯也亮着,直到引导序列启动时才熄灭。绿灯On亮,表示+

42、5V电源接通。八个时隙指示灯指示各个时隙的工作状态,当灯亮时表示该时隙工作正常,灯灭时表示该时隙工作不正常。 (三)、RTX机框被设计成可用于安装多达4个TX,每个发射机的输出功率为可调的。最多为45W,包含下列单元:RTX、TRXT、RTXPB。RESET按钮,用于对RTX的复位,按住不到3秒,只是复位,数据仍存在于RTX中,若按住3秒以上,则RTX上的数据全部被清除,需进行重新加载。ERROR灯为故障状态指示灯,若RTX检测到有内部硬件或软件故障时,ERROR灯亮;在RTX复位期间,该灯也亮着,直到内部引导序列完成后才熄灭。黄灯STATUS亮表示RTX已启动,处于正常的工作状态;闪表示RT

43、X处于闭塞状态;在RTX复位期间,该灯也亮着,直到引导序列启动时才熄灭。绿灯On亮,表示+5V电源接通。RTX单元还有电源接口、TX BUS、O&M BUS、TIB BUS等接口,用于连接相应的总线和电源。 PT和PR接口用于收集来自TX TP输出和来自TXD单元的两个发射射频信号,这两个信号在发信机内比较后产生COMB的调谐控制信号去COMB的腔体调谐。TX输出连接至COMB。 (四)、TM/PSU机框包含定时模块连接板(TMCB)、定时模块(TU)、告警采集单元(ACU)。 1、TM单元RESET按钮,用于对TU的复位,按住不到3秒,只是复位,数据仍存在于TU中,若按住3秒以上,则TU上的

44、数据全部被清除,需进行重新加载。ERROR灯为故障状态指示灯,若TU单元检测到有内部硬件或软件故障时,ERROR灯亮;在TU单元复位期间,该灯也亮着,直到内部引导序列完成后才熄灭。黄灯STATUS亮表示TU已启动,处于正常的工作状态;闪表示TU处于闭塞状态;在TU复位期间,该灯也亮着,直到引导序列启动时才熄灭。绿灯On亮表示+5V电源接通,每个TU都有一个电源接口POWER。TMCB单元还有电源接口、TGB BUS、O&M BUS/TIB接口。其中TGB接口用于小区间的TM同步。 2、ACU用于对驻波比、风扇、RXDA的告警收集,并将告警信号送往风扇接口,共有4个接口,从下至上分别为M架、E1

45、架、E2架、E3架的接口。工作模式灯,从上至下,绿灯用于表示电源通断,第一个黄色灯用于表示工作状态,灭为复位状态、闪为闭塞状态、亮为解闭状态。红灯表示故障、第二黄色灯表示工作模式,亮为正常的监视模式,闪为子模式(也称服务模式)。12个服务灯用于监视、服务两模式下的故障定位。MCU耦合信号接口,用于接收MCU送来的前向和反向耦合信号,并在ACU内部计算驻波比。告警输出口用于将ACU收集的告警信号送EXALI。RXDA接口用于收集RXDA内部各有的两个MC的故障信息。RESET用于ACU的复位,ACU的长期运行,会出现软件错误,通过RESET可以排除这种故障,另一方面是当ACU的连接或配置有更新时

46、,也要通过RESET来重新登记,如原来只有一个机架,经过扩容后新增加一个机架,则此时的风扇告警将在原来的基础上增加一组,当做好连接后还要通过RESET执行重新登记,这样连接才被确认,另一种情况是减去某一种连接,也要做RESET,否则减去部分不被确认。上述情况也要可以通过子模式5来检查登记与连接情况是否相同。ACU不停地自检可能是下述三种情况:第一种:ACU故障;第二种:ACU的告警输出(至DF与EXALI)中任一条连接线接触不或ACU的告警输出至RNV324040A的接口接错;第三种:机架接地不良,会因静电影响而引起。后两种故障可以在基站上直接排除,排除后再做RESET,若仍有上述现象出现,则

47、为ACU故障。6.2.2、工作原理 RBS是指TRI与BTS的合成物,而从逻辑上讲,TRI属于BSC的一个模块,也是AXE-10的技术产品,与BSC通过一条控制链CLC连接,并接受BSC的操作和维护,与RBS883的ERI相比,TRI中的处理机EMRP只进行,TRI的内部 控制,不执行后面设备(TG )的控制,而RBS200中的EMRP没有载波控制任务,仅一个EM便够。TG是指一小区(NORMAL CELL)的全部设备,图示中的二个TG是指本基站支持三个方向小区,若只有一个TG时,便是指支持一个全向小区。 (一)、TRI的原理和功能: 在BSC和TRI之间传输的信号如:TRI的操作维护信号、TRI机框里的班子硬件告警信号、外部告警信号、BSC和本地终端终端之间的信号。信号的走向: GS RP CP STC ETC PCM ETB STR EMRP TS-16 CLC =CONTROL LINK from BSC control the TRI. TS-0 carries signal synchronization for PCM reference. One Time slot TS0 per PCM link needed f

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