c网参数介绍
C网数据模型介绍
BSC
BSC
B省
核心网分组网 骨干层
骨干AAA
骨干DNS
骨干LNS
CN2
A省
PDSN
AAA
HA
B省
PDSN
AAA
HA
子目录
分层结构/逻辑分层
本地网
本地网骨干层
本地网汇聚层 1 物理成环,逻辑成环,避免压扁环; 2 室外站相邻最好间隔组环,不同环; 3 避免单点失效,环状组网,双归属; 4 单环上节点最好不要超过10个; 5 叶子节点单链节点数最好不超过3个; 6 传输节点ADM,TM,MADM,DXC,REG,OXC
无线网
PDSN/FA
MGW
MSCe/SSP
AN-AAA
BSC/PCF
BSC/PCF
AN-AAA
本地网层
BTS
BTS 本地网A
BTS
BTS
BTS
本地网B
骨干层
演进过程
核心网话SS平路面 网
省层面 省会
TMSC2 TMGW
MSC
MSCe
本地网
MGW
BSC
BSC
A省
TMGW
TMSC2
MSCe
MSC
MGW
基带池 0..1
基带拉远
基带单元
基带拉远站 0..n
中频单元
中频拉远
射频单元
射频拉远
天线
基带处理单元 0..1
裸光纤
远端单元
0..n
0..1
MS 0..n
接口单元
基带单元
基带接口
基带远端模块
中频模块
射频模块
天馈系统
BTS
机房
0..n
C网中五个较为重要的优化参数
C网中五个较为重要的优化参数E c/I o、T X P O W E R、R X P O W E R、T X A D J、F E R 这5个参数是路测数据分析中最为关注的参数。
在这里对这些参数做一些说明。
1、E c/I oEc/Io反映了手机在当前接收到的导频信号的水平。
这是一个综合的导频信号情况。
为什么这么说呢,因为手机经常处在一个多路软切换的状态,也就是说,手机经常处在多个导频重叠覆盖区域,手机的Ec/Io水平,反映了手机在这一点上多路导频信号的整体覆盖水平。
我们知道Ec是手机可用导频的信号强度,而Io是手机接收到的所有信号的强度。
所以Ec/Io反映了可用信号的强度在所有信号中占据的比例。
这个值越大,说明有用信号的比例越大,反之亦反。
在某一点上Ec/Io大,有两种可能性。
一是Ec很大,在这里占据主导水平,另一种是Ec不大,但是Io很小,也就是说这里来自其他基站的杂乱导频信号很少,所以Ec/Io也可以较大。
后一种情况属于弱覆盖区域,因为Ec小,Io也小,所以RSSI也小,所以也可能出现掉话的情况。
在某一点上Ec/Io小,也有两种可能,一是Ec小,RSSI也小,这也是弱覆盖区域。
另一种是Ec小,RSSI却不小,这说明了Io也就是总强度信号并不差。
这种情况经常是BSC切换数据配置出了问题,没有将附近较强的导频信号加入相邻小区表,所以手机不能识别附近的强导频信号,将其作为一种干扰信号处理。
在路测中,这种情况的典型现象是手机在移动中RSSI保持在一定的水平,但Ec/Io水平急剧下降,前向FER 急剧升高,并最终掉话。
导频污染是CDMA系统的特有现象。
由于同时存在多个相差不多的导频,而无线信号的强度的快速变化会使手机发生频繁切换,影响通话质量,甚至发生掉话,无用的导频信号对主用导频会有干扰,当与最佳导频的Ec/Io值相差小于6dB的导频数量大于3个时,即产生导频污染。
由于CDMA手机中内置了RAKE接收机,具有3路解码,这3路可以是3个不同的导频,也可以是同一导频的不同的多径信号,所以导频超过3个就定义为导频污染。
蓝斯通信电信C网系列产品介绍(NEW)
运营商3G业务卖点
1、针对运营商初期3G网带宽的限制,我们的视频产品压缩 格式采取了最先进的视频传输压缩技术,大大降低了运营 商的流量压力。 2、针对运营商初期3G网支撑能力的限制,运营商又想尽快 抢先机以便赢得竞争优势,我们将所有3G视频设计为多种 触发传输视频,避免了人工24小时查看,可以节约流量,远 超市面非专业3G供货商的产品。 3、所有3G产品兼容了安防的需要,非常适合运营商推广大 客户。
3G视频监控系统方案 3G视频监控系统方案
• 简介: 简介:LZ8713S系列录像型GPS车载终端是蓝斯通信面对校车、出租、客运、物流等 行业应用自主创新研发的一款车载智能终端产品,该终端以车载DVR录像为核心、并 可根据需求扩展无线通信、GPS定位、语音处理和图像处理等多种技术,将实时监控、 生产运营管理、指挥调度等功能有机地融合成一体,采用高性能低功耗的32位处理 器,从而各类数据得到及时和快速的处理,并且按工业级标准设计,采用工业级元 器件生产,能够适应各类型车辆恶劣环境下的监控使用。 • 产品参数: 产品参数: 参数
C网系列产品介绍
厦门蓝斯通信股份有限公司
市场需求
对移动目标如何进行GPS定 位进行监控?(危险品运输 车辆、长途客运、公交、消 防等) 如何对移动目标,或者在有 线路无法到达的地域或者临 时性场所进行视频监控? (公交车、环保监测点,旅 游风景区,生态保护区等)
如何对行业数据进行 远程采集?(电力配 电监控、环保监测、 水利、气象、油田等) )
Year
公交智能化整体解决方案
公交智能终端扩展接口
公交POS刷卡机 路牌(头/腰/尾牌)
车内LED屏 站节牌 客流量统计仪表 温度采集 CAN总线统计
Year
公交智能化整体解决方案
三码、五码,C网烧号等基本知识
2-ESN是cdma的串号,imei是gsm的串号。esn是电子序列号Electronic Serial Number的缩写它是一个32bits长度的参数,应该叫做机器码,是手机的惟一标识。这个码国外的机卡一体机在国外入网的时候,一般将机器自带的机身ESN码提供给运营商的,运营商就是根据用户的机身esn为基础,然后加入其它的数据使电话正常使用的。我们在国内见到的cdma机器都有ESN码的,但是这个ESN不是我们所理解的esn码,因为国内的是机卡分离的机器,所以用户的esn码是写在UIM卡中的。
所谓“个别重要客户”,建议找 大客户部 的人发起比较简单8
5-无线中心相关职责就包括:负责烧号系统的开发、完善、运维支撑;负责系统终端用户的注册授权、管理。。。
对于一般的用户,ESN确实没有什么用处。但是从技术上来说,它是一个非常重要的参数。一方面,ESN在无线接口上被用来生成长PN码,来作为扩频和解括之用。另一方面,也是更为重要的作用,ESN是系统鉴权中不可缺少的参数。 简单的来说,运营商的系统如何保障每个合法用户正常使用手机而不被其它用户盗打?靠的就是系统的鉴权功能。每当你拨打你的手机的时候,系统都会对你进行鉴权,只有通过鉴权的合法用户才能正常使用你的手机和你的朋友进行通话。ESN就是鉴权的CAVE算法中的必要参数。 国外的运营商有些还建设了EIR,也就是电子设备登记设备Electronic Identity Register。EIR中存储了所有在网用户的终端的ESN号码。如果用户遗失了自己的手机,可以通过EIR中登记的信息找回自己的手机(当然,前提是遗失的手机被别人使用了)。国内的运营商迄今都没有建设EIR的。imei是国际移动通讯设备识别号International Mobile Equipment Identity的缩写
C网(800M频段)定向天线的参数信息
双极化 双极化 双极化 单极化 双极化 单极化 双极化
安德 鲁
摩比
CCX-6513DS-T6M 双极化
CCX-9013DS-T0M 双极化
CCX-6513DS-VTM ② 双极化
MB800-65-15.5DT6 双极化
MB800-65-15.5D 双极化
MB800-65-17D
双极化
MB800-65-17
90 65 65 90 65 90
90 65 65
垂直半 功率角
(º) 14 7.5 7.5 14 7 14 7 7.5 14 9.5 15 11.5 11.5 8.5 8.5 16 10.5 8 8
6.5 15 13 8 16 8
6.8 12.5 10.5
备注
天线型号中的"D "表示双极 化天线;最后面"6D "表示有 6°预置下倾角。"90 ""65 " 表示水平半功率角。①此款 天线中的"15"单位是 dBd; 其他都是 dBi。②是电调天 线。
SL12151A
单极化
BAP800-90-17D
单极化
桑瑞 BAP800-65S-16D 双极化
京信 ODP-065R15DB
双极化
新增捷士通天线参数:
增益 (dBi) 14.6 16.4 17.4 15.1
17 14.9 16.8 16.1 14.6 15.1 14.8 15.5 15.5
17 17 13.5 15 16 16
单极化
GX800X90-13.5-D 双极化
国信
GX800X 90-15-D GX800X 90-16-D GX800V 90-16-D
C网跟G网的网优区别
TxAdj的范围一般在 -64dbm - +64dmb 之间。大多数情况下TxAdj都是在0以下的。
FER:Forward Frame Error Rate。前向误帧率。从字面意思就可以看出,它主要用来反映前向链路通话质量的好坏。FER越小,说明手机所处的前向链路越好,接收到的有用信号好(或者说干扰少),这个时候Ec/Io也应该比较好。FER越大,说明手机接收到的信号差(或者说干扰较大),这个时候Ec/Io应该也较差。FER跟Ec/Io是紧密联系的,FER反映了通话质量的好坏,反映了当前区域的信号质量水平,而不是信号覆盖强度水平。例如:有些区域虽然属于弱信号覆盖地方,但信号比较干净(杂乱的信号少、干扰少),则FER也一样会良好,通话质量也肯定会高。
手机为了使信号到达基站并能够被接收机识别,必须保证一定的发射功率,但是发射功率太大了也不行。CDMA系统中手机的发射功率是受到严格控制的,这是因为整个系统共用一个频率,必须保证一个小区内所有手机到达基站接收机的信号电平都一样才不至于对其他用户产生干扰,从而使系统达到最大容量。
那么CDMA手机的发射功率是由什么决定的呢?
So, 从以上可以看出,TX反映了基站覆盖区域的反向链路质量和上行干扰水平。CDMA网络中,Tx的范围一般为-60dbm - +33dbm
TxAdj:它主要用来反映当前上行链路与下行链路质量的对比情况。为什么这么说呢?因为这个值是通过下面的公式计算得来的:TxAdj = 73db+Rx+Tx(1900M CDMA系统中TxAdj=76db+Rx+Tx). 手机离基站近,接收功率Rx就较大,发射功率Tx就会较小;反之,手机离基站越远,接收功率Rx就会越小,手机发射功率Tx就会越大;所以(Rx+Tx+一个修正值)应该会在某个较小的区间范围内变化。
c网的一些概念
CDMA长码区分用户,短码区分基站扇区。
一个基站的扇区都有自己的PN码。
但是因为PN码的有限,所以存在PN码复用。
所谓软切换是指移动台需要切换时,先与新的基站连通再与原基站切断联系,而不是先切断与原基站的联系再与新的基站连通。
分集技术是指系统能同时接收并有效利用两个或更多个输入信号,这些输入信号的衰落互不相关。
分集接收是克服多径衰落的一个有效方法,采用这种方法,接收机可对多个携有相同信息且衰落特性相互独立的接收信号在合并处理之后进行判决。
CDMA是自干扰系统,影响系统容量的就是总干扰,为了容纳更多的用户,在满足QOS的前提下尽可能的降低手机的发射功率,也就是降低了对其他人的干扰,让每个用户到达基站侧的功率都基本相同,所以采用功率控制来克服网络中的远近效应和干扰受限,使在相同的硬件条件下,网络的容量达到最大。由于系统的设计,功率控制的速度难以抵抗在用户处于高速运动时的信号衰落,所以功率控制对高速运动的用户信号起的作用很小!
地址码的选择直接影响到CDMA系统的容量、抗干扰能力、接入和切换锁定等性能。
在前向信道中,长度为242-1的m序列被用作对业务信道进行扰码(注意不是被用作扩频,)长度为215-1的m序列被用于对前向信道进行正交调制.
在反向CDMA信道中,长度为242-1的m序列被用作直接扩频,长度为215-1的PN码也被用于对反向业务信道进行正交调制,但因为在反向因为信道上不需要标识属于哪个基站,所以对于所有移动台而言都使用同一相位的m序列,其相位偏置是0。(也就是说载反向业务信道上可以标识属于某个基站?)
C网模板说明
Ping
• Dial-up:选择事先建 好的C网拨号; • Host:61.143.38.40;
Ftp
• • • • • • Dial-up:选择事先建好的C网拨号; Server Config : 按 照 下 面 设 置 211.139.201.135:21@sgs/sgs(地址:端口 @用户名/密码); Download File:/500K.rar 注意前面的 斜杠; Peer Directory:/ 斜杠代表根目录, 没有斜杠会报错; Upload File:把Download业务下载的文 件改下名称上传,或者电脑里面找个大 小差不多500K的文件; Download/Upload : 先 把 Download 打 勾 做完下载测试,然后把Upload打勾做上 传测试,最好不要两个都同时打勾测试; TCP/IP Monitor:先不打勾分别做完下 载和上传测试,再打勾做下载上传测试; Disconnect every time:先打勾做测试, 然后去掉勾再做同样的下载上传测试;
•பைடு நூலகம்
•
Http
• Dial-up : 选 择 事 先 建 好的C网拨号; • Source URL : 点 右 边 的小三角直接用软件 自带的地址; • TCP/IP Monitor:先不 勾选做Http下载测试, 再勾选做同样的测试;
• • • • • • • Dial-up:选择事先建好的C网拨号; 邮件设置:POP3 Server: Account:自己的邮箱用户名 有很 多人用同样模板的话我的邮箱会爆… Password:帐户密码 Target Email:自己的邮箱 SMTP设置同上 Accessory:自己电脑上找个30K左右的 文件,超过30K软件会报错,最好不要 用系统自带的默认图片文件夹—示例图 片里面的Blue hills图片; Upload/Download :分 别勾 选做 下载和 上传,最好是先做上传再做下载或者保 证邮箱里面有一封未读邮件,否则会报 错; TCP/IP Monitor:先不勾选做下载和上 传,再勾选做下载和上传;
c网_精品文档
c网C网是电信运营商中的一种无线通信技术,它被广泛应用于全球各地的移动通信网络中。
C网(也称为第一代移动通信系统)是移动通信领域的一个重要里程碑,它极大地改变了人们的通信方式和习惯。
本文将探讨C网的发展历程及其在移动通信领域的影响。
C网的出现可以追溯到上个世纪80年代初。
当时,人们对无线通信的需求日益增加,希望能够随时随地进行语音通话。
C网应运而生,它是第一个真正的移动通信系统,实现了移动电话的商业化应用。
由于技术的限制,C网的速度和容量都比较有限,但这并没有妨碍它成为全球移动通信的先驱。
C网主要基于模拟信号传输,它使用频分多址技术(FDMA)来将频谱划分成多个信道,方便多个用户同时进行通信。
这种技术的好处是可以提供较好的语音质量和较高的接听成功率。
然而,由于模拟信号的特性,C网无法提供高速数据传输和丰富的移动互联网体验。
这推动了后续的移动通信技术升级。
C网的成功为移动通信领域带来了巨大的商机。
在C网的推动下,移动电话开始普及起来,人们可以随时随地进行语音通话,极大地方便了生活和工作。
同时,C网也为电信运营商带来了丰厚的利润,促使他们进一步投资研发新的移动通信技术。
然而,随着无线通信技术的快速发展,C网的缺点也逐渐显现出来。
在信息时代的背景下,用户需要更快速、更稳定、更丰富的数据传输功能。
C网的模拟信号传输限制了其数据传输的速度和质量,无法满足用户的需求。
因此,在上个世纪90年代,移动通信行业推出了第二代移动通信系统(GSM)。
GSM是C网的升级版,它基于数字信号传输,采用了时分多址技术(TDMA)来实现频谱的利用。
相比于C网,GSM敏捷度更高,数据传输速率更快,提供了更好的用户体验。
GSM的成功标志着C 网时代的结束,移动通信进入了一个新的阶段。
尽管C网在技术上已经过时,但它对于移动通信的发展和演变产生了重要影响。
C网的出现拉开了移动通信技术发展的序幕,奠定了现代移动通信的基础。
它为后续的移动通信标准和技术提供了宝贵的经验和教训。
C网络设备产品参数
安全产品技术规范杭州华三通信技术有限公司目录1.防火墙系列 (4)1.1.M9000防火墙核心引导指标说明: (4)1.2.M9006 (4)1.3.M9010 (7)1.4.M9014 (10)1.5.新一代防火墙F50X0核心引导指标说明: (13)1.6.F5040防火墙招标参数 (13)1.7.F5020防火墙招标参数 (14)1.8.F5000-S防火墙招标参数 (16)1.9.F5000-C防火墙招标参数 (17)1.10.新一代F10X0防火墙核心引导指标说明: (19)1.11.H3C SecPath F1020防火墙招标参数 (19)1.12.H3C SecPath F1030防火墙招标参数 (21)1.13.H3C SecPath F1050防火墙招标参数 (23)1.14.H3C SecPath F1060防火墙招标参数 (25)1.15.H3C SecPath F1070防火墙招标参数 (28)1.16.H3C SecPath F1080防火墙招标参数 (30)1.17.三款新千兆防火墙核心引导指标说明: (32)1.18.F1000-E (32)1.19.F1000-E-SI (33)1.20.F1000-A-EI (35)1.21.F1000-S-AI (36)1.22.SecBlade FW Enhanced招标参数 (37)1.23.SecBlade FW招标参数 (39)1.24.SecBlade FW Lite防火墙招标参数 (41)1.25.新一代F1000-C-SI、F100-A/M-SI防火墙核心引导指标说明: (42)1.26.F1000-C-SI防火墙招标参数 (43)1.27.F100-A-SI防火墙招标参数 (44)1.28.F100-M-SI防火墙招标参数 (45)2.VPN系列................................................................................................................. 错误!未定义书签。
C类网络子网的划分
10
1010
0000-1111
.160-.175
14
192.168.1.160
192.168.1.175
192.168.1.161-192.168.1.174
11
1011
0000-1111
.176-.191
14
192.168.1.176
192.168.1.191
.192-.199
6
192.168.1.192
192.168.1.199
192.168.1.193-192.168.1.198
25
11001
000-111
.200-.207
6
192.168.1.200
192.168.1.207
192.168.1.201-192.168.1.206
26
11010
000-111
4
000100
00-11
.16-.19
2
192.168.1.16
192.168.1.19
192.168.1.17-192.168.1.18
5
000101
00-11
.20-.23
2
192.168.1.20
192.168.1.23
192.168.1.21-192.168.1.22
6
000110
00-11
.128-.135
6
192.168.1.128
192.168.1.135
192.168.1.129-192.168.1.134
17
10001
000-111
.136-.143
C网信令_C网信令参数.
C网信令参数、CIN 王洪刚597471 信令及参数1.1 说明这里只介绍了最常见的信令及其参数,中间如果有重复或功能极相似的则略过不提。
类型为M的一般时必选,O为可选参数,但有可能平台实现的具体应用与协议不一致。
主要参考了ANSI41E协议和一些经验文档。
1.2 OriginationRequest1.2.1说明【名称】ORREQ【触发器】36【功能】初始鉴权,一般业务此时做用户合法行鉴权。
【应用场景】MSC--------HLR或HLR--------SCP【标签】09 2F【TCD】QWP_ANSI【TCC】INVOKE_ANSI【Operation】ORREQ_AMAP1.2.2BillingID (originating)计费ID【类型】M【标签】81【功能】billingid是区分是否是同一个呼叫的标记。
例如一个主叫流程中,billingid始终相同,这样平台才能用不同的自动机去处理不同的呼叫。
前转流程有一个被叫流程和一个主叫流程,但billingid有可能相同或不同,这要看局点的具体情况。
由于被叫流程是在主叫的服务MSC上触发的,所以billingid也是主叫交换机生成的,但TANSWER及以后的信令却是在被叫交换机上触发的,这时候billingid要与前面的38.39号触发器保持一致,所以使用的是LOCREQ时传递过去的billingid。
【组成】共七个字节,前3个字节是MSCID中间三个是id,相当于一个序号,在MSCID相同的情况下不会同时出现相同的id第七个字节0-127代表呼叫段数目。
【举例】billingID=TBillingID:marketID=25616switchNumber=16idNumber[0]=0idNumber[1]=0idNumber[2]=36segmentCounter=1上述billingid= 6410 10000024 01其中MSCID=641010为16进制【AutoService】AutoService中填写的是整个billingid,为16进制形式。
c宽带技术要点及产品介绍()
C i s c o宽带技术要点及产品介绍1.1技术1.1.1M e t r o D W D M密集波分复用(D W D M)概览本节提供DWDM技术、组件及应用的一个总体概览。
它还介绍了Cisco ONS 15454如何实施DWDM解决方案。
DWDM是一种增加现有光纤基础设施承运容量的技术,消除了安装新光纤电缆的高额成本。
服务供应商目前使用的大多数高速主干网都包括以每秒2.5 GB或10 Gbps运行的光纤链路。
DWDM为利用现有安装光纤获得增加带宽提供一个可伸缩的解决方案。
DWDM以不同波长同时传输多个信号,允许用户就象使用多个光纤一样使用一个光纤。
这种传输方式创造了被称为虚拟光纤的东西。
传送的每一个信号可以采用不同的速率,但是能够使用相同的物理光纤电缆。
D W D M组件基本DWDM系统包括下列组件:精确波长光纤发射器(激光)、光纤复用器和反复用器以及宽带光纤接收器。
DWDM系统的可选组件包括光纤分插复用器(OADM)和光纤放大器。
1.光纤发射器和转发器DWDM系统的光纤发射器为高分辨率精确窄带激光。
这类激光器允许紧密的信道间隔,增加了可以用在1500 nm频带中的波长数量,同时最大限度地减少了信号减损(例如耗散)的影响。
光纤发射器最大限度地减少了功率损耗,允许远程发射,并提供高度的信号完整性。
这些激光器允许使用光纤放大器,提高了延长距离的信号强度,与采用电子放大器相反,消除了重新生成各个光纤信号的需求。
大多数激光器系统的设计带有遵循ITU-T的波长频率,能够实现简化的互操作性和更加简单的组件选择。
发射器的一个主要组件是转发器,它通过光-电-光(OEO)转换将宽带光纤信号转换成特定的波长。
转发器或波长转换器是DWDM系统的可选设备,提供光纤波长向精确窄带波长的转换。
这种转换能使路由器、ATM交换机或其他没有配备精确窄带激光器的设备复用到单一光纤上。
2.光纤放大器光纤放大器用于增强光纤信号,以便最大限度地减少源自通过光纤发送光脉冲的功率损耗和衰减的影响。
C网手机工程模式大全
C网工程测试手机使用说明三星 SCH-X1991.在待机画面按M-6-* 可以进入系统程序,密码是0000002.在待机画面按M-9-0 输入用户锁,如果没有设置过,初始用户锁是0000,就可以进入互联网的设置3.在待机画面按M-8-* 进入测试画面,密码是1235804.在待机画面按*759#813580test mode,所有命令都可以按#号结束命令:显示解释01 Suspend 暂停:有些命令执行前需要先执行这个命令02 退出测试进入测试状态,关机健不起作用07 carrier on 发射载波开08 carrier off 发射载波关09 chan-0283 初始信道22 send nam 显示编程内容,用*翻页23 send ver 显示版本,用*翻页24 send esn 显示电子串号,八位十六进制,用*翻页25 backlight on 背景灯开26 backlight off 背景灯关27 lamp on 指示灯开28 lamp off 指示灯关30 product info 生产手机信息48 vibrator on 震动开49 vibrator off 震动关50 byte=218(7) 电池容量数据(出厂时设定)52 h/w=47f.04 版本号53 lock cod:0000 显示锁码57 mic unmute 话筒开58 mic mute 话筒关59 sio mode1 串行输出模式,为1时可通过底部连接器与微机通讯67 rd batt vai 读电池参数68 stby batt-XXX 电池数据采样,随电压而变69 talk batt-XXX 电池数据采样,随电压而变,作为70命令的参考70 wr batt-XXX 读写电数据000-255,用STO存储,低电压告警时调整71 cd txagc-XXX 发射功率等级xxx=000-511,用STO存储,数值越大,发射电池越大,不要长时间电流发射72 cd txagc-XXX 接受增益xxx=000-255,用STO存储74 Tx RAS[xx]xxx 发射功率等级[01-16]xxx=000-555,第一行显示对应分贝值75 rd rssi 显示场强值,50左右为正常76 wd rssi 场强存储值77 rd temp 读电池温度79 buzzer on 振铃开80 buzzer off 振铃关81 pcm loop on pcm编解码循环开82 pcm loop off pcm编解码循环关85 sperker on 听筒开86 speaker off 听筒关三星 SCH-A599:按键盘上的"Menu",然后按"6"进入显示设置;再按"*",进入工程模式,这个时候屏幕上方显示Service Mode,下面显示security,并要求输入六位密码,可以按000000进入三星ANYCALL进入:按“FCN”,再按“8”。
电信业中的c网是什么意思?
电信业中的c网是什么意思?
C网即CDMA网络
CDMA是码分多址(Code Division Multiple Access)的英文缩写,是在扩频通信技术上发展起来的一种崭新成熟的无线通信技术。
CDMA网络技术原是美国在二战期间用于军事通讯领域,CDMA移动通信系统是一个保密通信系统,它的码址总共有4.4万亿种可能的排列,可防止窃听,保密性强。
近年来,CDMA在全球被广泛应用于商业,美国、日本、韩国等国家都采用了CDMA作为国内的主要移动通信技术。
CDMA技术所具有的强大优势,使其成为未来移动通信的发展方向。
在2G 阶段,它与GSM在技术体制上属于同一代产品,但CDMA在通话质量、掉话率、辐射等方面具有明显优势。
在2.5G阶段,CDMA在传输速率上高于GPRS,应用也更为丰富,从2.5G向3G技术过渡上,CDMA更为平滑。
我国CDMA网络的建设和经营由中国联通统一负责。
联通CDMA网在2001年1月8日全网开通。
2003年1月28日上海联通CDMA1X网的开通,代表着CDMA网络的全面升级,可提供高速无线互联网接入和丰富的无线数据业务。
2008年7月联通以1100亿元将c 网售于电信。
四川C网基站硬件篇
四川C网基站硬件篇范红凯1.CDMA基站处理器芯片(高通)●CSM2000™➢设备提供了与IS-95A兼容的系统,能够支持kbps和kbps的信道。
●CSM5000®➢支持IS-95A、IS-95B和CDMA2000 1X网络,CDMA用户可用它建设与3G CDMA2000 1X标准兼容的系统。
CSM5000单块芯片可提供前向64个CE,反向32个CE。
●CSM5500™➢专门设计用于最大数据传输量的情况,并针对1xEV-DO进行了优化,提供高达Mbps的数据传输速率。
●CSM6700™➢用于帮助基站设备制造商提高CDMA2000 版本D的基站产品的集成水平。
CSM6700后向兼容IS-95和CDMA2000 1X 版本0和A的功能,单块芯片可提供前向285个CE,反向256个CE。
●CSM6800™➢支持CDMA2000 1xEV-DO版本A,并且后向支持CDMA2000 1xEV-DO版本0,CSM6800支持192个前向链路和反向链路以及4向接收的多样性。
2.信道单板CHM(中兴)CHM是信道单板,负责CDMA物理信道的处理。
CHM单板有四种:CHM0、CHM1、CHM2和CHM3。
当只有纯CDMA2000 1X业务时,配CHM0或CHM3单板;纯1x EV-DO业务时,配CHM1或CHM2单板。
四种信道板可以在CHM槽位混插。
●CHM0➢完成CDMA2000 1X Release A物理信道的调制解调;➢支持前反向的最高数据速率均为kbps;➢每块CHM0可支持2个CSM5000芯片,提供前向128个CE,反向64个CE;➢支持单板热插拔。
●CHM1➢完成CDMA2000 1X EV-DO Release 0物理信道的调制解调;➢支持前向峰值分组数据速率为Mbps,反向峰值速率为kbps;➢一块CHM1可支持3个载扇的EV-DO业务。
●CHM2➢完成CDMA2000 1X EV-DO Release A物理信道的调制解调,同时后向兼容EV-DO Release 0;➢支持前向峰值速率为Mbps,反向峰值速率为Mbps;➢一块CHM2采用1个CSM6800芯片,提供反向192CE,可支持3个载扇的EV-DO业务。
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参数介绍
网络基本参数主要包括以下部分
累计大类参数8类,经常需要调整的参数主要是天馈参数、切换参数,其他参数相对固定,基本上不与轻易调整。
天馈参数
a)天线选型:增益、半功率角等:
i.对于密集住宅区、深度覆盖欠缺地区,采用高增益天线增大覆盖的深度和广度
b)挂高、位置等
i.合适的挂高和位置,避免天线主瓣的遮挡,
c)方位角、俯仰角
i.合适的方位角和俯仰角,有利于波瓣能量的集中,解决覆盖的深度和广度的问
题
系统参数:相对固定参数
a)网络标识参数:MSCID、BSCID、BTSID、LAC、REGZONE、SID、NID等等
系统参数:系统基本参数
1、同步信道参数
2、寻呼信道参数
需要注意SCI的设置,关系到寻呼成功率,一般SCI设置为2,交换侧设置二
次寻呼间隔为7秒
3、接入信道参数
4、注册参数
5、消息发送控制参数
系统参数:功控参数
1、扇区载频增益
基本上不予修改:射频增益、基带增益
2、导频信道增益
华为系统步长为0.25db; 导频功率与总扇区载频之比的设置需要综合考虑容
量与覆盖。
如果分配给导频信道的发射功率高,则覆盖能扩大,但留给业务信
道用的功率减少,所以容量缩小。
设置较大的导频增益需注意前反向是否平衡。
3、同步信道增益
同步信道增益= 导频信道增益-10dB
4、寻呼信道增益
寻呼信道增益= 导频信道增益-1.5dB
5、前向快速功率控制
6、反向功率控制
系统参数:负载控制及管理参数
1、接入负载控制
2、前向负载控制
3、反向负载控制
4、RC3/RC4自适应分配
系统参数:寻呼及接入参数
1、接入宏分集
2、寻呼消息调度策略
3、GPM消息合并
系统参数:1X数据业务参数
1、SCH速率分配策略
2、前向SCH软切换参数
3、前向SCH延续
4、反向SCH延续
切换参数:是最常用的优化调整参数,以下加以描述
1、优化邻小区列表
1.1单向邻小区分析,尽量避免单项邻小区的存在,减少回切掉话。
1.2不同载波区域邻小区,引入伪导频,避免不同载波之间切换掉话
1.3邻小区优先级,合时的邻小区优先级可以加快切换,提高通话质量
1.4边界邻区调整:减少边界掉话
2、切换门限参数:系统可以采用T_ADD方式切换策略,也可以采用T_COMP切换策
略
2.1.1T_ADD:是导频检测门限。
如果一个导频处于相邻集或剩余集,被检测到超过
了T_Add,它将被移入候选集,并最终进入激活集;应足够低以能快速的增
加有用导频,但也应足够高以避免由于噪声带来的错误报告;缺省值:-13
dB 推荐值:-13dB
2.1.2T_COMP:是一个比较参数,用于决定导频是否能进入一个满激活集;如果候
选导频的强度超过激活集中两个最弱导频至少T-comp,或者候选导频的强
度超过激活集中最弱导频至少T-comp ,且在两个最强激活导频强度平均值
的5 dB范围内;默认值:4
2.1.3T_DROP T_TDROP:T_Drop和T-tdrop共同控制从激活集中去除导频;T_Drop
应足够低以避免去除一个暂时进入短期衰落的好导频,但也应足够高以能快
速的去除激活集和剩余集中的无用导频;T_tdrop应大于建立软切换所需的
时间,但要足够小以快速去除无用导频;默认值:-16
2.1.4控制直放站时延:优化传输路由,减小时延,避免过大的时延导致pn_offset
过大,进了产生同、邻PN干扰
3、搜索窗参数
3.1.1Srch_w_a:推荐值6;用于激活和候选集,应足够大,以最大限度的利用多径
引起的导频时延
3.1.2Srch_w_n:推荐值8;用于移动台检测邻区列表中扇区的导频信号,应足够大
以能检测到位置较远,但覆盖区内又较强的邻区,不建议设置很宽的邻区窗
口,因为太大的窗口会降低搜索速度,增大切换的可能性
3.1.3Srch_w_r:推荐值9;用于移动台检测属于剩余集的导频信号,此窗口用于切
换,决定是否存在来自于不在邻区中其它扇区的较强的信号,剩余集导频的
检测优先级非常低,而且剩余导频集很可能找不到一些导频信号。