Node B硬件
中兴设备B8300硬件结构
附录1:中兴设备B8300硬件结构NodeB 8300基站单板简介及指示灯指南NodeB 8300单板和模块名称名称解释CC 控制与时钟板FAN 风扇模块UBPI 基带处理板SA 现场告警板PM 电源模块R8918 八通道RRU,射频单元R21 单通道RRU,射频单元R8928 八通道RRU,射频单元R31 单通道RRU,射频单元NodeB 8300单板和模块功能名称功能CC 支持GPS,提供系统时钟和射频基准时钟。
FAN 用于风扇的转速控制及风扇板的温度检测。
UBPI 9载波8天线的IQ数据的处理,BBU-RRU 接口板UBPM 12载波8天线的IQ数据的处理,BBU-RRU接口板SA 支持9路轴流风机风扇监控,提供8路E1/T1接口和保护PM 对基站单板供电NodeB 8300单板指示灯指南1)CC面板指示灯序号指示灯丝印描述指示灯颜色正常状态1 RUN 运行指示灯绿色1Hz闪烁2 ALM 告警指示灯红色常灭3 M/S 主备指示灯绿色主用板常亮,备用板常暗4 E0S1—4路E1指示信号灯绿色分时依次闪烁,每秒最多闪4次,0.125秒亮,0.125秒灭。
第1秒,闪1下代表第0路正常,不亮表示不可用;第3秒,闪2下代表第1路正常,不亮表示不可用;第5秒,闪3下代表第3路正常,不亮表示不可用;第7秒,闪4下代表第4路正常,不亮表示不可用;如此循环,循环1次8秒钟.5 E1S5—8路E1指示信号灯绿色6 E2S9—12路E1指示信号灯绿色7 E3S13—16路E1指示信号灯绿色8 REF GPS天线指示灯绿色常亮9 ETH0 Iub口链路状态绿色亮:Iub的网口电口或光口物理链路正常灭:Iub网口物理链路断10 ETH1 Debug网口Link状态灯绿色Debug网口已连接2) FS面板指示灯灯名颜色含义说明RUN 绿运行指示灯常亮:单板处于复位状态1Hz闪烁:单板运行,状态正常灭:表示自检失败ALM 红告警指示灯亮:表示单板有告警灭:表示单板无告警CST绿CPU与MMC之间的通信状态指示灯亮:CPU和MMC之间的通信正常灭:CPU和MMC之间的通信中断SCS 时钟指示灯常亮:时钟正常快闪: 10ms信息错误常灭:时钟错误RLS 级联光口状态分时依次闪烁,每秒最多闪4次第1秒,闪1下表示第0路正常,不亮表示不可用。
LTE中的基站eNodeB
LTE中的基站eNodeB目录一、eNodeB简介 (2)二、eNodeB在网络中的位置 (2)1.eNodeB (3)2.MME (4)3.S-GW (4)4.OMC (4)三、eNodeB逻辑结构 (5)四、eNodeB时钟同步方式 (6)五、eNodeB传输组网 (7)六、BBU整机介绍 (9)1.BBU硬件介绍 (9)2. 2.单板 (11)3. 3.BBU内部系统结构 (15)七、RRU整体介绍 (17)1.RRU外形与尺寸 (17)2.RRU接口 (18)一、eNodeB简介eNodeB为Evolved Node B,即演进型Node B的简称,LTE中基站的名称,相比现有3G中的Node B,集成了部分RNC的功能,减少了通信时协议的层次。
eNodeB基站采用分布式架构,包括基本功能模块:基带控制单元BBU (BaseBand control Unit)和射频拉远单元RRU(Remote Radio Unit)。
BBU与RRU均提供CPRI接口,两者通过光纤实现互连。
基站典型安装场景二、eNodeB在网络中的位置LTE-SAE(Long Term Evolution-System Architecture Evolution)系统包括E-UTRAN和EPC。
eNodeB在无线网络中的位置如下图所示。
如上图所示,eNodeB是LTE-SAE系统的接入设备,一个或多个eNodeB 组成一个E-UTRAN。
eNodeB通过Uu接口与UE通信,通过X2接口与其他eNodeB通信,通过S1接口与EPC通信。
各网元功能如下:1.eNodeB●无线资源管理,包括无线承载控制、无线准入控制、连接移动性控制和资源调度。
●数据包的压缩加密。
●用户面数据包到S-GW的路由。
●MME选择。
●广播消息、寻呼消息等的调度和发送。
●测量以及测量报告配置。
2.MME●寻呼消息的分发。
●安全控制。
●空闲状态的移动性管理。
ENODEB设备认知
ENODEB设备认知一、实训目的通过对eNodeB技术及设备实物的讲解,让学生对eNodeB设备系统功能有个整体的了解和学习。
二、实训器材华为eNodeB设备2套配套线缆等三、实训内容eNodeB简介eNodeB为Evolved Node B,即演进型Node B的简称,LTE中基站的名称,相比现有3G 中的Node B,集成了部分RNC的功能,减少了通信时协议的层次。
eNodeB基站采用分布式架构,包括基本功能模块:基带控制单元BBU3900(BaseBand control Unit)和射频拉远单元RRU(Remote Radio Unit)。
BBU3900与RRU均提供CPRI接口,两者通过光纤实现互连。
DBS3900典型安装场景eNodeB在网络中的位置LTE-SAE(Long Term Evolution-System Architecture Evolution)系统包括E-UTRAN 和EPC。
eNodeB在无线网络中的位置如下图所示。
●无线资源管理,包括无线承载控制、无线准入控制、连接移动性控制和资源调度。
●数据包的压缩加密。
●用户面数据包到S-GW的路由。
●MME选择。
●广播消息、寻呼消息等的调度和发送。
●测量以及测量报告配置。
MME●寻呼消息的分发。
●安全控制。
●空闲状态的移动性管理。
●SAE承载控制。
●非接入层信令的加密与完整性保护。
S-GW●终结由于寻呼原因产生的用户面数据包。
●支持由于UE移动性产生的用户面切换。
OMCOMC为操作维护中心,包括M2000、CME、LMT等,用户可以通过OMC对eNodeB进行集中管理、维护等操作。
eNodeB逻辑结构eNodB主要由BBU、RRU和天馈系统组成,其功能子系统包括控制系统、传输系统、监控系统、基带系统、射频系统、天馈系统和电源系统。
eNodeB逻辑结构如下图所示。
BBU采用模块化设计,包括四个子系统:控制系统、传输系统、基带系统、电源和环境监控系统。
(完整word版)ENODEB设备认知
一、实训目的
通过对eNodeB技术及设备实物的讲解,让学生对eNodeB设备系统功能有个整体的了解和学习。
二、实训器材
华为eNodeB设备2套
配套线缆等
三、实训内容
eNodeB简介
eNodeB为Evolved Node B,即演进型Node B的简称,LTE中基站的名称,相比现有3G中的Node B,集成了部分RNC的功能,减少了通信时协议的层次。eNodeB基站采用分布式架构,包括基本功能模块:基带控制单元BBU3900(BaseBand control Unit)和射频拉远单元RRU(Remote Radio Unit)。BBU3900与RRU均提供CPRI接口,两者通过光纤实现互连。
BBU单板配置原则如下表所示。
BBU单板典型配置示意如下图所示。
2.本实训用到的单板
UMPT(Universal Main Processing & Transmission unit)为BBU3900的主控传输板,为其他单板提供信令处理和资源管理等功能。
UMPT单板传输规格如下表所示。
UMPT面板外观如下图所示。
LBBP单板面板外观图
功能
LBBP单板的主要功能包括:
完成上下行数据的基带处理功能。
提供与射频模块的CPRI接口。
3.BBU内部系统结构
从基站内部实现视角,基站由控制子系统、传输子系统、基带子系统、射频子系统、时钟子系统、电源环境监控子系统构成。
BTS内部系统结构如下图所示:
BTS CTL subsystem:控制子系统
eNodeB支持IP传输组网,组网灵活,可以支持星型、链型和树型3种组网方式。
eNodeB与MME/S-GW之间的接口为S1接口,采用E1/T1或者FE/GE传输。eNodeB的传输组网方式包括星型组网、链型组网和树形组网,如下图所示。
3 ZXWR NodeB系统介绍
WCDMA系列培训:Nobe B系统介绍(网上培训教材之三)中兴通讯股份有限公司目录第1章NodeB 简介 (4)1.1 NodeB在WCDMA系统中的位置和作用 (4)1.2 相关接口协议 (6)1.2.1 Iub接口 (6)1.2.2 NBAP协议(Iub接口主要协议) (7)1.2.3 Uu接口 (8)第2章ZXWR-NODEB 的设计结构 (10)2.1 NodeB实现的功能 (10)2.2 NodeB系统构成 (10)2.3 数字硬件子系统(DHS) (11)2.4 射频子系统RFS (14)第3章单元/单板的分类及功能 (17)3.1 数字硬件子系统 (17)3.1.1 Iub接口板(BII) (17)3.1.2 主控板(BMC) (19)3.1.3 Node B时钟板(BCK) (21)3.1.4 时钟驱动板(BCD) (23)3.1.5 环境监控单元 (24)3.1.6 控制层后背板(CTB)和信道层后背板(CHB) (25)3.1.7 基带处理单元BBP (26)3.2 射频子系统 (29)3.2.1 Node B 接收电路BRX (30)3.2.2 Node B发射电路BTX (32)3.2.3 线性功率放大器LPA (34)3.2.4 射频前端RFE (34)3.2.5 塔顶放大器TAU (35)3.2.6 TAU控制电路BTC(选件) (36)3.3 单板操作与维护 (36)2Nobe B系统介绍3.3.1 主备和软件版本维护 (36)3.3.2 单板信息 (36)3.3.3 单板热插拔和接地 (37)3.4 DHS子系统和FHS子系统的内部接口 (37)3.5 系统外部接口 (37)3.6 设备配置简图 (37)第4章Nobe B的信令流和业务流的板间流向 (39)第5章ZXWR-NODEB 的软件模块分布 (40)第1章NodeB 简介第1章NodeB 简介1.1 NodeB在WCDMA系统中的位置和作用NodeB在WCDMA系统中的位置可以从下图看出:Uu在图1中所涉及到的设备实体包括:核心网络(CN):对位于它管辖区域中的移动台进行控制、交换的功能实体。
FDD-LTE eNodeB硬件系统介绍
R8882 技术参数
技术参数 尺寸 重量 描述 L200:380 mm x 320 mm x 140 mm (HxWxD) 152 mm (HxWxD) L200:20 kg; GUL1812:24 kg 20 M (支持多个不同带宽的载波) L200:L188 1710 MHz~1785 MHz(UL) /1805 MHz~1880 MHz(DL),L708 698 MHz~716 MHz(UL)/728 MHz~746 MHz(DL),L808 832 MHz~862 MHz(UL)/791 MHz~821 MHz(DL),L268 2500 MHz~2570 MHz(UL)/2620 MHz~2690 MHz(DL);GUL1812:1730 MHz~1785 MHz(UL)/1825MHz~1880 MHz(DL) L200: L188/ L708/L808 is 2x40 W; L268 is 2x30 W ;GUL1812: 2x60 W -48V DC (变化范围为: - 37V ~ - 57V) L200: 330 W GUL1812: 460 W -40℃ to +55℃ 5% ~ 100% ≤0.1Ω GUL1812:472 mm x 320 mm x
5
ETH0
CC
6
7 8 9 10
TX/RX
USB REF EXT SA
CC
CC CC CC SA
LTE eBBU 技术参数
技术指标 外型尺寸 重量 描述 88.4 mm x 482.6 mm x 197 mm (高X宽X深) 7.5 Kg 在1BPL+1CC+1SA+1PM的典型配置情况下,ZXSDR B8200 L200容量: • 支持3个小区 • 支持2x2 MIMO • 支持1200个RRC连接态用户 • 支持200 Mbps下行和75 Mbps上行 -48V DC (变化范围: - 57V ~ - 40V) 125 W -15~ +50 ℃ 5% ~ 95%
大唐硬件缩写
TDB09AIMA:Inverse Multiplexing on A TM,反向复用A TM技术。
RIU:RNC Interface Unit,NodeB与RNC的接口单元。
SCM:Switch and Control Management Unit,交换控制管理单元。
NBAP:Node B Application Part,基站应用部分。
SPB:Symbol Process Board,基带符号处理板。
CPB:Chip Process Board,基带码片处理板。
Node B OM:Node B操作维护管理功能的具体执行实体Node B SI:Node B系统初始化LMT-B:Node B本地操作维护终端HS:hot standby。
热备份⏹SAAL为Iub接口的信令传输提供适配层服务⏹ALCAP提供对Iub接口AAL2连接的控制功能⏹IPOA为操作维护提供Iub接口上的传输通道ENV:environmental,环境监控单元VP:Virtual Path,虚通路VC:Virtual Channel,虚通道GPS:Global Position System,全球定位系统SI:系统初始化;AOM:操作维护代理;SOM:操作维护子代理。
NTP:Network Time Procotol,网络时间协议。
SNTP:Simple Network Time Protocol,适用于不需要完整NTP实现复杂性的主机。
室内基站主设备为TDB18AE基站系统的核心部分,主要包括外部接口单元(EIU)、增强型中央控制单元(aCCU)、增强型基带处理单元(aBBU),另外还包括背板(ac-MBP和ac-EBP)、风扇控制单元(ac-FCU)、同步和环境监控单元(GEU)、E1保护板(ac-EPB)、电源单元(PSU)。
英文缩写英文原语中文含义3GPP 3rd Generation Partnership 第三代伙伴项目AA/D Analog/Digital 模拟数字转换aBBU Advanced Base Band Unit 增强增强型基带处理单元AC Alternating Current 交流电源aCCU Center Control Unit 增强中央控制单元aCDB Calibration and Distribution Board 收发校准和本振功率分配板卡aEPB Advanced EPB 增强EPBaFCU Advanced Fan Control Unit 增强风扇控制单元aIFU61 Intermediate Frequency Unit(6C1A)六载波单天线中频单元aIFU68 Intermediate Frequency Unit(6C8A)六载波八天线中频单元AISG2.0 Antenna Interface Standards Group 2.0 天线接口标准组2.0规范aLPA60 Low noise and Power Amplifier 低噪声放大器和功率放大器ANT Antenna 天线aSPM Surge Protected Module 防雷模块A TM Asynchronous Transfer Mode 异步传输模式aTRB30 Transmitter and Receiver Board(3W) 对应基站发射功率为3W的发射接收板卡aTRB68 TRB 6W/8A(ntenna) 6W 8天线的TRBBaBBU Base Band Unit 增强型基带处理单元BCP Baseband Control Processor 基带控制处理器BITS Building Integrated Timing Supply 楼宇综合定时系统BSP Board Support Package 单板支持包CCPRI Common Public Radio Interface 通用公共无线接口D/A Digital/Analog 数字模拟转换DDa Digital Interface a 数字接口aDb Digital Interface b 数字接口bDb Decibel 分贝DC Directing Current 直流电源DDP Data Distribution Processor 数据分发处理器DPD Digital Pre-distortion 数字预失真DSP Digital Signal Processing 数字信号处理EEEPROM Eletrical Erasable Programmable ReadOnly Memory电可擦除只读存储器EIA485 Electronic Industries Association 485Standard美国电子工业协会485标准EIU External Interface Unit 外部接口单元EIU_E1 EIU board type of E1 interface E1接口的EIU板型EMI Elector Magnetic Interference 电磁干扰EPLD Electricity Processing Logic Device 电可编程逻辑器件FFE Fast Ethernet 快速以太网FPGA Field Programmable Gate Array 现场可编程门阵列GGE Gigabit Ethernet 千兆以太网GEUGND Gound 地GPS NA VSTAR/GPS: 导航卫星定时与测距/全球定位系统II/Q In-phase and Quadrature phase 相同与正交相位IEEE Electron and Electric Engineer Institute 电子与电器工程协会IMA Inverse Multiplexing on A TM A TM反向复用IP Internet Protocol 互联网协议IPRAN IP Radio Access Network IP无线接入网IR Interface between Node B MainEquipment and RRU基站主设备和RRU之间的接口Iub Interface between RNC and Node B Node B和RNC之间的接口LLINK Link 链路LMT-B Local Maintenance Terminal for Node B Node B本地维护终端LVDS Low V oltage Difference Signal 低电平差分信号MMAC Medium Access Control 媒介接入控制Mi Maintenance bus of I2C I2C维护总线MON Monitor 监视Msync Main Synchronization 主同步MTBF Mean Time Between Failures 平均故障时间间隔NNBAP Node B Application Part Node B应用部分Node B 0 基站OO&M Operation and maintenance 操作维护PP/S Primary/Secondary 主备P/S PROC Primary/Secondary Processing 主备处理PGND Protection Groud 保护地PID Product Identity 产品标示PLL Phase Locked Loop 锁相环PP1S Pulse Per one Second 秒脉冲PSU Power Supply Unit 供电单元PWM Pulse Wide Modulation 脉宽调制RRapidIO RapidIO (standard Name forinterconnection)一种互联标准的名称RJ45 RJ45 一种连接器类型RNC Radio Network Controller 无线网络控制器RRU Radio Remote Unit 射频拉远单元RS232 Recommended standard-232 推荐标准-232 RSV Reserved 保留的SSDRAM Synchronous Dynamic Randam AccessMemory同步动态随机存取存储器SERDES Serializer/Deserilizer 串化器/解串器SFP Small Factor Pluggable 小型可插拔(模块)SMA SMA 一种连接器类型SPI Serial Peripheral Interface 串行外设接口STM-1 Synchronous Transfer Mode- 1 同步传输模式-1TTa Timing Interface a 定时接口aTDD Time Division Duplex 时分双工TDRI TD-SCDMA Remote Interface TD-SCDMA拉远接口TD-SCDMA Time Division-Synchronous CodeDivision Multiple Access时分同步码分复用Tframe Timing of Frame 帧定时T-FRAME Timing of Frame 帧定时TNL Transport Network Layer 传输网络层TOD Time of Day 时间信息Tslot Timing Slot 时隙UUE User Equipment 用户设备UTOPIA Universal Test and Operations PHYInterface for A TM异步传输模式(A TM) 的通用测试及操作物理层接口VVSWR V oltage Standing-Wave Ratio 电压驻波比。
01TDLTEeNodeB硬件系统介绍032441
S1
S1
S1
S1
eNB
X2
X2 eNB
X2
eNB
eNodeB
具有现3GPP Node B全部 和RNC大部分功能,包括: ➢物理层功能 ➢MAC、RLC、PDCP功能 E-UTRAN ➢RRC功能 ➢资源调度和无线资源管理 ➢无线接入控制 ➢移动性管理
E-UTRAN只有一种节点网元—eNodeB。
多模
ZXSDR BS880 有机房空间 0
室外宏覆盖
TD-LTE-GSM 多模
RRU
R8928D R8962 L23A/L26A
R8924DT
R8972/R8964/R8968
适用场景
室外宏覆盖 室内覆盖 日本市场定制 即将投放市场
TD-LTE eNodeB的系统位置
MME / S-GW
MME / S-GW
基带处理板
Universal
பைடு நூலகம்
UCI Clock Interface 通用时钟接口板
Board
SA
Site Alarm Module
现场告警板
Site alarm
SE
Extension 现场告警扩展板
Board
PM
Power Module, -48V DC input
电源模块
FA
Fan Module
风扇模块
通用时钟接口板UCI—指示灯
序号 1 2 3 4 5
指示灯丝印 RUN ALM LINK OPT P&T
6
RMD
信号描述 运行指示灯 告警指示灯 和CC的网口状态指示 光口链路状态指示灯 1PPS & TOD状态指示灯
eNodeB近端硬件状态确认指导书
eNodeB近端硬件故障排查指导一、调测准备准备工具笔记本电脑、网线、维护转接线(USB转网口)信息收集基站现场硬件实际配置(BBP/RRU链/RRU数量)二、近端登陆eNodeB1.确保eNodeB和LMT笔记本运行正常2.设置LMT笔记本电脑IP地址(和eNodeB主控板同一网段,主控板默认的IP:192.168.0.49),关闭LTM笔记本电脑防火墙。
3.通过连接维护转接线、网线连接LMT笔记本到eNodeB标“USB”丝印的USB接口。
4.在浏览器地址栏中输入eNodeB主控板的近端维护IP地址,默认的IP地址为:192.168.0.49。
5.单击“转到”,登录LMT。
默认登录用户名为admin,默认密码hwbs@com注意:不同版本,默认密码有所不同o如果基站发货是V100R005C01SPC200及以后版本,则默认密码为hwbs@com。
字母区分大小写。
o如果基站发货是V100R005C01SPC200以前版本,则默认密码为admin123。
字母区分大小写。
o如果基站当前版本是V100R005C01SPC200或以后版本,且该版本是由V100R005C01SPC200以前版本升级而成的,则默认密码为admin123。
字母区分大小写。
三、基站硬件数据配置1.删除基站出厂时多余配置:2.根据基站硬件情况配置数据:1)设置时钟源//设置参考时钟源工作模式为自动SET CLKMODE: MODE=AUTO;//增加GPSADD GPS: CN=0, SRN=0, SN=6;2)增加BBP单板//在BBU4号槽位增加BBP单板ADD BRD: SRN=0, SN=4, BT=LBBP, WM=TDD; ps:根据实际情况添加3)增加RRU链//在4号BBP0号光口添加0号RRU链ADD RRUCHAIN: RCN=0, TT=CHAIN, HCN=0, HSRN=0, HSN=4, HPN=0, CR=9.8;ps:根据实际情况添加4)增加RRU单板ADD RRU: CN=0, SRN=200, SN=0, RCN=0, PS=0, RT=MRRU, RS=TDL, RXNUM=2, TXNUM=2;ps:根据实际情况添加四、通过LMT处理eNodeB告警处理调测过程中产生的告警。
NODEB系统硬件概述
NODEB 基站的简单概述1.NODEB基站系统的组成和功能NODEB系统主要有两大件组成:DBBP530;不同类型的RRU。
最新一代的NODEB系统(DNB6200产品)组成示意图如下:DBBP530:是基带处理单元,提供DNB6200系统与DRNC820连接的接口单元、DNB6200系统与RRU的接口单元、同步时钟接入单元等。
RRU:是室外射频远端处理单元,负责传送和处理DBBP530和天馈系统之间的射频信号。
NODEB系统的物理结构关系如下图各个物理模块的组成结构:DBBP530用光纤和RRU相连,(DBBP530固定于DDF机架或类似机架上。
RRU 可看情况挂在机房室内或者室外)RRU和天线用天馈线相连(如RRU和天线距离比较近(例:室外)可用1/2馈线连接;如RRU何天线距离比较远(例:室内)需要7/8馈线和1/2馈线结合使用)天馈系统包括天线和馈线,用于接收上行信号,发射下行信号。
LMT是安装了华为本地维护终端的电脑设备通过DBBP530上的端口可用对其进行本地终端操作和维护。
DRNC820对一定数量的NODEB进行数据的交互管理功能。
DRNC820为DBBP530与DOMC920之间的连接提供路由功能。
DOMC920移动网元管理系统是移动网络统一管理平台。
通过这个平台,可以统一管理各移动网元。
NODEB系统(DNB6200)在移动通信的位置示意图:2.DBBP530硬件介绍DBBP530设备是DNB6200的基带处理单元,完成DNB6200与RRU、DRNC820之间的信息交互。
DBBP530的主要功能包括:∙提供DNB6200与DRNC820通信的物理接口,完成DNB6200与DRNC820之间的信息交互。
∙提供与RRU通信的Ir接口。
∙提供与LMT(或DOMC920)连接的维护通道。
∙完成上下行数据处理功能。
∙集中管理整个DNB6200系统,包括操作维护和信令处理。
提供系统时钟。
TD四期NodeB设备基础
描述 运行指示灯 告警指示灯 热插拔指示灯
16
基带处理板 UBPM
UBPM板与三期的UBPI板近似
12载波8天线的IQ数据的处理 BBU-RRU
接口板
支持3路6G、5G、2.5G、1.25G自适应光接口 支持中移IR接口
TLP防雷插箱1 BBUB插箱1 走线导风插箱 电源分配插箱 TLP防雷插箱2 BBUB插箱2
BS8800由B8300堆叠组成,他作为大容 量BBU,主要提供IUB接口,时钟同步, 基带处理,与RRU的接口等功能,实现 内部业务及通讯数据的交换。
BS8800单板与工作原理
BS8800主要单板以及模块为:网络交换模块(FS)、 基带处理板 (UBPM)、现场告警板(SA)、现场 告警扩展板(SE)、电源模块(PM)、STM-1网络 接口板(NIS)、基站防雷盒(TLP)、风扇模块 (FA)、交直流转换电源、控制与时钟模块(CC)
6KA的保护能力;支持2路以太网信号6KA的保护能力
名称 E1/T1_IN1 E1/T1_IN2 ETH_IN IUB_1 IUB_2 SA SE GPS_IN GPS_1 GPS_2 48V_IN 48V_1 接口描述 E1/T1线缆输入端口,连接传输设备 E1/T1线缆输入端口,连接传输设备 以太网线缆输入端口 IUB信号输出端口,连接CC模块的IUB端口 IUB信号输出端口,连接CC模块的IUB端口 与SA模块相连 与SE模块相连 GPS输入端口,连接GPS天馈系统 GPS信号输出端口,连接CC模块的GPS接口 GPS信号输出端口,连接CC模块的GPS接口 电源输入端口,连接机柜配电单元 电源输出端口,连接PM模块电源输入端口 26
TD基本原理-BBU+RRU设备基础(V1.0)
* * * *
前言
学习要点:
第一章系统简介
本章介绍了ZXTRNODE B的系统背景、主要功能、技术特点等,以及列出ZXTRNODE B系统的工作原理。
第二章系统结构
本章介绍了ZXTRNODE B的系统系统结构,以及列出ZXTRNODE B系统的各硬件子系统的功能。
2.运营商建设站址建设的需要。不解决这个问题,无法保证能够快速部署,快速建网。
基于上面两点,未来基于基带池构架,RRU远置的Node B系统将是规模部署中最普遍应用的一个机型。
本系统的上下文关系图如图11所示:
图11ZXTR BBU的上下文图
与本产品相关的外部系统及其接口的说明见表11。
表11外部接口说明
2.键盘操作约定
格式
意义
加尖括号的字符
表示键名、按钮名。如<Enter>、<Tab>、<Backspace>、<a>等分别表示回车、制表、退格、小写字母a
<键1+键2>
表示在键盘上同时按下几个键。如<Ctrl+Alt+A>表示同时按下“Ctrl”、“Alt”、“A”这三个键
<键1,键2>
表示先按第一键,释放,再按第二键。如<Alt,F>表示先按<Alt>键,释放后,紧接着再按<F>键
射频拉远单元RRU的主要功能包括:
1.通过光纤和基带池(BBU)进行通讯,包括I/Q数据和操作维护消息。
2.通过射频电缆和天线阵列相连,完成射频信号的收发。
3.下行通道发信功能:将基带I/Q信号变换成射频信号,通过天线发射出去。
4.上行通道收信功能:将天线接收的射频信号变换成基带I/Q信号,送给BBU。
目前我司大规模使用的Node B,采用将基带处理和射频处理分离的模式,由BBU和RRU两部分组成。如图13所示,基带、传输和控制部分在BBU中,射频部分在RRU中,BBU和RRU之间通过光纤传输IQ数据和OAM数据。
nodeb装备介绍第二章bburru硬件结构[优质文档]
NodeB设备介绍第二章BBURRU硬件结构MU上机框基本单元EU下机框扩展单元主控框资源框硬件结构BBU/RRU的硬件结构从功能上分成三个单元:1.数字控制单元在主控框中,为整个Node B提供对RNC接口,提供时钟,环境检测以及呼叫控制的功能框,并且提供Node B内部数据的交换2.信道资源单元在资源框中,资源框是进行TD-SCDMA 物理层处理的功能框,具体包括进行传输信道,物理信道处理的信道板,进行Node B室内单元和远端射频单元接口的射频接口板3.远端射频单元TD-SCDMA分布式基站射频远端设备RRU连接天线,是进行信号放大和收发信的功能框。
完成光纤链路接口、中频处理、智能天线下行的高功放、上行信号的小信号放大器、对进出信号的滤波器、模拟信号的上下变频等功能逻辑结构CP BBU01-1327A/CP RRU01-1306C的逻辑结构可分为:RNC接口模块:完成与RNC以及下级BBU的接口功能控制和交换模块:主要完成呼叫处理、操作维护处理和内部数据交换功能基带处理模块:主要完成物理层处理光纤接口模块:主要完成BBU和RRU之间的光接口功能时钟模块:以GPS或BITS为参考源,生成BBU内部所需的各种时钟信号监控模块:主要是对环境的监控远端射频模块:提供TD-SCDMA网络的无线覆盖,通过Uu接口完成UE的接入和无线链路传输功能室内单元BBU是TD-SCDMA分布式基站系统的主要组成部分,它完成基带信号的处理,时钟与监控功能,同时实现Iub接口、电源接口、本地维护接口、环境监控接口以及与室外GPS天线接口。
BBU采用外接告警箱实现环境的监控。
机柜/机架BBU机柜主要由机架、主插箱单元、架顶功能模块组成。
BBU机架支持并柜设计,机架包括框架、前门、后门、侧板、后盖、顶板等金属部件,主要起到支撑、连接的作用。
架顶功能模块柜顶单板及元件:电源滤波保护单元PPU、E1PBMIB单元上出风孔区域GPS接口E1PB和MIB单元接口保护板:E1PB(最多2块)维护接口板:MIB(1块)保护模块背板:PMB(1块)保护模块背板PMB完成E1PB与背板的连接,提供背板信号与E1PB/MIB信号转接。
eNodeB介绍.
RRU/RFU功能模块
通信技术专业教学资源库 广东交通职业技术学院
谢谢
主讲: 崔春雷
消息调度和传输
接收到来自MME 的寻呼消息、系统广播消息以及OMC 的操作维护消息。 根据一定的调度原则向Uu 接口发送寻呼消息、系统广播消息和操作维护消息。
3. BBU的组成与功能
BBU 采用模块化设计,包括四个子系统: 控制系统、传输系统、基带系统、电源和环境监控系统。
BBU在eNB中的位置
BBU功能模块
4.
RRU的组成与功能
RRU/RFU设备是集成了数字预失真(DPD)、高效率功放、 SDR技术的新型射频收发信机单元 RRU/RFU 逻辑结构包括CPRI /IR接口处理单元、TRX 、供电单元、PA、LNA、滤波器、收发切换开关等逻 辑单元。 RFU 是宏基站的射频部分。RFU 主要完成基带信号 和射频信号的调制解调、数据处理、功率放大、驻 波检测等功能。 RRU 是射频拉远单元,是分布式基站的射频部分。 RRU 主要完成基带信号和射频信号的调制解调、数 据处理、功率放大、驻波检测等功能。
数据包压缩与加密(采用压缩和加密算法)
用户面数据包路由
eNodeB 提供到S-GW 的用户面数据包的路由
MME 选择
UE 初始接入网络和连接期间,eNodeB 为UE 选择一个MME 进行附着和MME选择。 在无路由信息利用时,eNodeB 根据UE 提供的信息来间接确定到达MME 的路径。
eNodeB(Evolved Node B): 即演进型Node B简称eNB,是 LTE中基站的名称,相比现有 3G中的Node B,集成了部分 RNC的功能,减少了通信时协 议的层次。
教案-NodeB设备数据配置
NodeB 设备数据配置一、教学目标:理解NodeB数据配置步骤掌握设备层数据配置二、教学重点、难点:重点掌握NodeB设备层数据配置三、教学过程设计:1.NodeB数据配置步骤:NodeB数据配置步骤有三步:一是设备层数据配置,主要包括BBU单板的增加、RRU链的增加以及RRU 的增加;二是传输层数据配置,主要包括设置以太网端口属性、增加SCTP链路、增加IUBCP 链路、增加IP Path链路、NodeB操作维护通道以及IP路由等,这一步的链路数据对应RNC侧的Iub接口数据;三是无线层数据配置,主要包括增加NodeB站点,增加扇区信息,增加小区信息。
这一步的无线小区数据对应RNC侧的无线小区数据。
这一节重点介绍第一步:设备层数据配置。
2.设备层数据配置:参考这个BBU设备面板图,第一步首先需要增加BBU的4块必配单板。
比如基带处理板WBBP、主控板WMPT、风扇板UBF以及电源单板UPEA。
表中是NodeB单板所在的槽位范围,其中单板所在的框号为0 。
第一步依次在0号框ADD添加7槽的主控板WMPT、3槽的基带处理板WBBP、16槽的风扇板UBF以及19槽的电源单板UPEA。
第二步增加RRU链。
可以使用该命令增加一个RRU链或者环,目的是为了在链或者环上增加RRU,RRU链和环在一个NodeB内部统一编号,通过组网方式区分。
链/环头接口板槽位,即为连接此条链/环的基带板所在槽位。
刚才添加的基带处理板WBBP在3号槽位。
WBBP单板上光口有3个,这里选0号光口。
第三步增加RRU,可以使用该命令增加一个RRU,增加RRU之前必须首先增加RRU链/环。
表中显示的是RRU的框号范围、槽位号和单板类型。
增加RRU之前必须首先增加RRU链/环。
BBUB、R8840系统硬件介绍
内部公开▲
BBUB物理性能指标
项目 机柜尺寸(高×宽×深) 机柜重量(满配置) 机柜功耗(满配置) 支持的电源(额定电压) 指标 132 mm(3U) × 482 mm × 330 mm 15 kg 250 W 220 V AC ~ 240 V AC(允许范围130 V ~ 300 V,45 Hz ~ 65 Hz) -48 V DC(允许范围-57 V ~ -40 V)
基带射频接口
级联基带射频接口 外部设备接口 天馈接口 LMT接口
基带处理功能
射频处理功能 环境监控设备等 无线信号的收发 本地操作维护终端
电源
保护地
电源接口
保护地接口
给RRU系统供电
系统接地保护
内部公开▲
2. BBUB硬件介绍:
分布式基站
天线 抱杆
RRU
BBU
馈线
光纤
远端射频单元RRU(Remote Radio Unit) 基带资源池BBU(Baseband Unit)
内部公开▲
R8840容量指标
项目 最大支持的载扇数量
指标 4C1S
内部公开▲
R8840的环境要求
项目
长期条件 环境温度 短期条件 长期条件 环境相对湿度 短期条件 气压 散热方式 噪声等级 10 % ~ 100 % 62 kPa ~ 106 kPa 自然对流散热 无风扇,基本无噪声 -40 ℃ ~ 55 ℃ -40 ℃ ~ 60 ℃ 10 % ~ 100 %
r8840硬件介绍内部公开1bbubbitsbbubgps天线电源保护地rru用户设备uelmt级联nodebbburncomcremotelmtiubiubipoarrurru内部公开1bbub外部系统功能概述接口说明rnc主要完成无线资源管理和控制移动性管理连接控制和管理等功能iub接口omclmtrru级联nodeb用户设备nodeb操作维护bbub和rrubbub本地操作维护完成无线信号的收发操作维护接口本地操作维护接口基带射频接口完成基带信号处理和无线信号的收发级联接口完成环境监控等功能环境监控接口gps天线bits电源完成gps信号的输入提供时钟gps天线接口bits接口电源接口完成系统供电保护地完成系统接地保护保护地接口内部公开1rrurrubbu天线电源保护地级联的rru用户设备uelmt内部公开1rru接口外部系统外部系统功能概述ueuu接口用户终端设备通过无线接口uu实现话音和数据业务的传输bbu基带射频接口基带处理功能级联rru级联基带射频接口射频处理功能用户设备外部设备接口环境监控设备等天线天馈接口无线信号的收发lmtlmt接口本地操作维护终端电源电源接口给rru系统供电保护地保护地接口系统接地保护内部公开2
LTE FDD eNB二级认证_LTE FDD eNodeB硬件结构及原理
SA拨码开关设置BDS(基带数字子系统)的机架编号。主BDS机架的 BDS_ID为() SA单板RUN指示灯闪烁时表示() BPG板的RUN灯以长灭表示() BPG板的RUN灯以长亮表示() UPB板的RUN灯以1HZ的频率闪烁表示() UPB板的RUN灯以2HZ的频率闪烁表示()
选项1
选项2
3
4
6
2
2
4
4
SDR是软件定 义无线电
SDR是多制式 公用硬件
最大支持载波
数:每BPG支
持
4
1*20M,2*10M, 3*5M,可根据
带宽灵活配置
BPG数量,1~
最大支持激活 用户数: 128/cell, RRC连接数目 是128/cell
3块皆可
3 风扇转速控制 监控板卡温度
2 4,4
题干
答案
在星型组网条件下,满配置的eBBU最多可接几个RRU()
ZXSDR B8200 L200支持最大()级RRU的链型组网。
关于SDR说法错误的是()
对于ZXSDR B8200 L200容量和技术指标描述错误的是()
关于站点告警模块SA功能描述错误的是() SA板分别提供几个输入干结点和输入/输出干结点() 在星型组网条件下,满配置的eBBU最多可接几个eRRU() 关于CC板描述错误的是:() ZXSDR B8200 L200支持最大()级RRU的链型组网。 关于UPB板描述错误的是:() ZXSDR_B8200_L200支持X2接口连接数最大( )个 ZXSDR_B8200_L200支持S1接口连接数最大( )个
1,2,3,4
支持与外部各
种参考时钟同 步,包括GPS 、BITS始终和
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2 TDB09A硬件结构
• ACU模块 • BBU模块 • RFU模块 • TPA模块
• 智能天线
• GPSCU模块
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射频单元(RFU)
实现对6根天线信号的处理,即实现射频信号
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2 TDB09A硬件结构
• ACU模块 • BBU模块 • RFU模块 • TPA模块
• 智能天线
• GPSCU模块
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GPS单元(GPSCU)
为Node B设备内部各个处理单元提供定时信
2 TDB03C 硬件结构
• • • • • 数字子系统 射频子系统 电源子系统 GPS时钟子系统 天线子系统
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数字子系统
• 完成数字中频处理和基带处理功能 • 完成协议处理和操作维护的功能 • 实现微基站与RNC之间的Iub接口 • 完成时钟定时和时钟综合功能。 • 提供软件存储单元。
结构尺寸
机柜外形尺寸1600×600×600mm
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TDB09A
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TDB09A硬件结构
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2 TDB09A硬件结构
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2 TDB09A硬件结构
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2 TDB09A硬件结构
• ACU模块 • BBU模块 • RFU模块 • TPA模块
• 智能天线
• GPSCU模块
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智能天线
波束赋型,可以在提高系统覆盖范围同时降
低码间干扰;带有校准网络,支持在线实时 校准
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1 概述
同步方式 切换方式 系统可靠性 电源 功耗 温度环境 湿度环境
GPS同步 接力切换、硬切换 支持热插拔、冗余备份、环境监控 -48V(电压波动范围-40V ~ -57V) 最大2000W(满配) 室内部分:-5℃~+45℃ 室外部分:-35℃~ +55℃ 室内部分:15% ~ 85% 室外部分:5% ~ 98%
可以采用星型、串型和混合型
组网方式 支持同步于GPS时钟方式
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1 概述
工作频段
2010~2025MHz
发射功率
接收灵敏度 扇区天线 载波数量 信道容量 Iub接口 组网方式
33dBm
-110dBm 定向扇区线阵、全向圆阵 支持3载波3扇区 最多213个AMR12.2K业务信道 8 E1 、2个STM-1接口 星型、串型、混合型
• 智能天线
• GPSCU模块
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接入控制单元(ACU)
ACU单元包括RIU板和SCM板
• RIU:IUB接口功能
连接方式包括E1和STM-1 • SCM:Node B的主控功能、NBAP协议处理、
系统配置和操作维护功能
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2 TDB09A硬件结构
• ACU模块
• BBU模块
• RFU模块 • TPA模块
• 智能天线
• GPSCU模块
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基带处理单元(BBU)
• 实现复用解复用、交织解交织、信道编 解码和帧协议处理等功能 • 实现空中接口功能,包括联合检测、波 束赋型、扩频解扩和天线校准等功能
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网管接口 Tb接口
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微基站TDB03C
2唐移动的微基站产品。 工作频段 发射功率 接收灵敏度 2010~2025MHz 1W/2W -113dBm
到数字IQ数据的调制变换
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2 TDB09A硬件结构
• ACU模块 • BBU模块 • RFU模块 • TPA模块
• 智能天线
• GPSCU模块
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功放单元(TPA)
实现对下行多载波信号的功率放大;实现对 上行接收信号的前置放大
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2 TDB03C 硬件结构
• • • • • 数字子系统 射频子系统 电源子系统 GPS时钟子系统 天线子系统
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天线
载波数量 信道容量
仅支持普通天线
最大三载波 最多71个AMR12.2K业务信道
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1 概述
TDB03C设备外观
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2 TDB03C 硬件结构
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2 TDB03C 硬件结构
• • • • • 数字子系统 射频子系统 电源子系统 GPS时钟子系统 天线子系统
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射频子系统
• 完成射频信号的发射和接收,以及射频 信号与中频信号之间的变换 • 实现增益控制
室内部分
Iub
室外部分
无线 射频 单元 RFU 功放 单元 TPA
收发 天线
接入 控制 单元 ACU
基带 处理 单元 BBU
GPS 天线
GPS定时单元 GPSCU
电源单元
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2 TDB09A硬件结构
• ACU模块
• BBU模块
• RFU模块 • TPA模块
Node-B 设备情况
1
• 宏基站TDB09A
2
TDB09A
1 概述
2 TDB09A硬件结构
3 TDB09A外部接口
3
TDB09A
号; 可作为同步源使本Node B获得和其他Node
B的同步;
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TDB09A
3
TDB09A外部接口
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外部接口分类
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网管接口 Itf-B接口
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概述
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1 概述 Node B在网络中的位置
5
1 概述
通过Iub接口与RNC连接 通过Uu接口与UE通信 支持全向智能天线阵和3扇区智 能天线阵 支持E1、STM-1传输方式