TD –SCDMA NODEB常见问题处理

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TD网络常见问题及解决

TD网络常见问题及解决

TD-SCDMA网络常见问题及解决方案朱海辉浙江明讯网络技术有限公司目录(一)引言 (3)(二)TD-SCDMA 网络优化的目标 (3)(三)TD-SCDMA 网络优化常见的主要问题 (3)3-1.覆盖优化 (4)3-1-1 问题描述: (4)3-1-2 常见案例分析 (4)3-2.切换优化 (8)3-2-1 常见案例分析: (9)3-3.干扰优化 (10)3-4.掉话优化 (10)3-4-1 常见案例分析: (10)3-5.拥塞优化 (12)(四)TD-SCDMA 网络优化热点 (12)(五)总结 (12)【参考文献】 (13)【摘要】为了更好的满足TD-SCDMA系统的网络布局,满足运营商和移动用户的实际需要,从提高网络的服务质量角度出发研究了TD-SCDMA 网络优化的目标和实现方式,以及TD-SCDMA 网络优化热点,着重分析了 TD 网络中的常见的覆盖问题、切换问题、掉话问题和TD网络优化等问题,提出解决方法,为遇到类似问题提供解决依据。

【关键词】网络优化;TD-SCDMA;覆盖率;切换;拥塞(一)引言随着2009年中国3G牌照的发放,3G网络开始正式运营,而获得中国自主知识产权TD-SCDMA牌照的中国移动凭借其雄厚的资金实力和庞大的客户基础,提出了2个100%的TD网络覆盖目标,其网络覆盖率将得到全面的提高。

加上中国庞大的通信市场以及消费潜力可以预见TD-SCDMA技术将取得飞速的发展,随着TD 网络的覆盖面积扩大以及其网络技术的发展,如何建立稳定的TD-SCDMA商业网络以及满足移动用户的业务需求,网络优化就成了其不可或缺的步骤TD的网络优化工作将日益体现出其重要性。

(二)TD-SCDMA 网络优化的目标随着TD-SCDMA 系统的商业化使用,TD的网络随着其网络周围的地理环境的影响,无线环境的不断变化,网络技术、终端设备的不断改进,用户业务的增加变化其本身就是一个持续长久的发展过程。

TD-SCDMA故障告警处理

TD-SCDMA故障告警处理

TD站点常见故障告警处理FAQ一、射频单元RRU类告警1.1 射频单元驻波告警 (2)1.2 射频单元通道异常告警 (2)1.3 射频单元校准通道异常告警 (3)1.4 射频单元通道幅相一致性告警 (3)1.5 射频单元发射通道增益异常告警 (3)1.6 射频单元下行输出功率异常告警 (3)1.7 射频单元硬件故障告警 (4)1.8 射频单元时钟异常告警 (4)1.9 射频单元光接口性能恶化告警 (4)1.10BBU连接的射频单元交流掉电告警 (5)1.11射频单元配置但不可用告警 (5)二、基带单元BBU类告警2.1 BBU IR光模块收发异常告警 (5)2.2 BBU IR接口异常告警 (5)2.3 BBU IR光接口性能恶化告警 (6)2.4 光模块混插告警 (6)2.5 单板心跳检测失败告警 (6)2.6 单板硬件故障告警 (7)2.7 单板温度异常告警 (7)2.8 单板时钟输入异常告警 (7)2.9 BBU单板维护链路异常告警 (8)三、GPS类告警3.1 星卡天线故障告警 (8)3.2 时钟参考源异常告警 (8)3.3 系统时钟失锁告警 (9)3.4 星卡维护链路异常告警 (9)3.5 星卡时钟输出异常告警 (9)1.1 射频单元驻波告警告警影响:射频单元RRU发射通道的天馈接口驻波超过了设置的驻波告警门限,对于单通道RRU,该RRU的覆盖区域的业务会中断;对于多通道RRU,发射功率下降,小区覆盖减小。

可能原因与处理建议:1)DSP RRUPARA查询射频单元的驻波值与驻波告警门限2)用负载堵住告警端口,告警恢复,则排查RRU故障,否则更换RRU3)检查天馈接口的馈缆接头是否拧紧或进水4)尝试更换或倒换馈线,重启RRU,观察告警是否恢复5)检查对端天线、合路器是否正常,如故障则予以更换小结:上站处理前建议携带堵头或小天线、RRU馈线及接头等,定位问题时需要用到1.2 射频单元通道异常告警告警影响:下行通道或者上行通道故障,影响小区边缘处的用户接入成功率和边缘处HSDPA用户的速率可能原因与处理建议:1)跟网管确认是否存在“射频单元驻波告警”、“射频单元通道异常告警”,如有,则先处理该告警2)执行MML命令RST RRU,远程复位射频单元3)近端检查故障通道与天线的连接4)将故障通道和无故障通道馈线调换,如果告警跟随馈线倒换,则判断是馈线问题,更换故障通道馈线 5)如果通道馈线调换后告警没有变化,则判断是RRU问题,更换故障RRU小结:上站处理前建议携带堵头、RRU馈线及接头等,定位问题时需要用到,准备好相关备件,每次调换通道馈线来判断故障点时,最好重启一下射频单元RRU1.3 射频单元校准通道异常告警告警影响:多通道的RRU的校准通道出现故障,导致无法完成通道的校准功能,小区覆盖减小可能原因与处理建议:1)执行MML命令RST RRU,等待10分钟左右,判断告警是否恢复2)近端检查校准馈线与天线的连接3)将故障通道和无故障通道馈线调换,如果告警跟随馈线倒换,则判断是馈线问题,更换故障通道馈线4)如果通道馈线调换后告警没有变化,则判断是RRU问题,更换故障RRU小结:上站处理前建议携带堵头、RRU馈线及接头等,定位问题时需要用到,准备好相关备件,每次调换通道馈线来判断故障点时,最好重启一下射频单元RRU1.4 射频单元通道幅相一致性告警告警影响:宏站RRU对每个载波下所有通道进行幅度相位的校准时,出现了某个载波下的某个通道的幅度异常:影响小区边缘处的用户接入成功率;影响小区边缘处的HSDPA用户的速率可能原因与处理建议:1)跟网管确认是否同时存在“射频单元驻波告警”、“射频单元通道异常告警”,如有,则先处理该告警2)执行MML命令RST RRU,远程复位射频单元3)近端更换故障RRU4)如以上操作后,告警仍未恢复,请联系网优工程师远程检查同频干扰问题(更换载波对应的频点观察告警是否恢复)小结:上站处理前携带相应备件,如需复位或更换射频单元RRU,会中断业务,请在话务量较小时处理1.5 射频单元发射通道增益异常告警告警影响:射频通道的空口实际输出功率与期望功率不一致,可能会影响业务。

TD-SCDMA 中RNC和NODEB常用命令

TD-SCDMA 中RNC和NODEB常用命令

基站侧命令DSP查询命令主要用于查询状态信息:DSP BRD:查询单板状态DSP BRDVER:查询单板版本信息DSP RRU:查询RRU状态DSP GPS:查询GPS状态DSP AAL2NODE:查询AAL2节点状态DSP AAL2PATH:查询AAL2通道DSP DSP:查询DSP 信息DSP E1T1:查询E1T1状态DSP IMALNK:查询IMALNKDSP IMAGRP:查询IMAGRPDSP IUBCP:查询IUBCP端口状态DSP PATH:查询PATH信息DSP PORT:查询PORT信息DSP SAALLNK:查询SAALNK状态DSP LOCELL:查询本地小区设备信息DSP OMCH:查询操作维护通道状态DSP PATCH:查询单板补丁信息DSP ELABEL:查询电子标签DSP MMLTXT:查询关键配置数据DSP OPINFO:查询光模块信息DSP SOFTSYNCH:查询软件版本同步状态DSP SOFTSTATUS:查询网元软件管理状态DSP CARRIERRES:查询载波状态DPL RRUPAPA:查询通道驻波值LST查询命令主要用于查询配置信息:LST AAL2NODE:查询AAL2节点配置数据LST AAL2PATH:查询AAL2通道配置数据LST E1T1:查询E1T1端口工作状态LST GPS:查询GPS配置数据LST IMALNK:查询IMALNK配置数据LST IMAGRP:查询IMAGRP配置数据LST NODEB:查询NODEBLST SAALLNK:查询SAALLNK链路配置数据LST OMCH:查询操作维护通到配置LST ALMAF:查询活动告警LST RRU:查询RRU信息LST LOCELL:查询本地小区设备信息LST BRD:查询单板信息LST CARRIERRES:查询载波资源属性LST SOFTWARE:查询软件版本信息RMV删除命令主要用于修改数据或故障处理(慎用):RMV AAL2NODE:删除AAL2节点RMV AAL2PATH:删除AAL2通道RMV GPS:删除GPSRMV IMALNK:删除IMALNK链路RMV IMAGRP:删除IMAGRP组RMV LOCELL:删除本地小区RMV RRU:删除RRURMV SAALLNK:删除SAALLNK链路RMV OMCH:删除操作维护通道RMV BRD:删除单板RMV CARRIERRES:删除载波MOD修改命令主要用于修改数据或故障处理(慎用):MOD GPS:修改GPS参数MOD IMAGRP:IMA组MOD LOCELL:修改本地小区配置参数MOD NODEB:修改NODEB属性MOD RRU:修改RRU属性MOD SAALLNK:修改SAALLNK链路MOD OMCH:修改操作维护通道MOD CARRIERRES:修改载波MOD ANTENNA:修改天线信息ADD增加命令主要用于修改数据或故障处理(慎用):ADD BRD:创建单板ADD ANTENNA:创建天线ADD IUBCP:创建IUBCP端口ADD AAL2NODE:创建AAL2节点ADD AAL2PATH:创建AAL2通道ADD GPS:创建GPSADD IMALNK:创建IMALNK链路ADD IMAGRP:创建IMA组ADD SAALLNK:创建SAALLNK链路ADD OMCH:创建操作维护通道ADD CARRIERRES:创建载波ADD LOCELL:创建小区ADD RRU:创建RRULCK锁定命令主要用于故障处理(慎用):LCK PA TH:锁定PATH(RRU通道)LCK PORT:锁定BBI光口LCK DSP:锁定载频板电路LCK RRU:锁定RRULCK BRD:锁定单板ULK解锁命令主要用于故障处理(慎用):ULK PATH:解锁PATH(RRU通道)ULK PORT:解锁BBI光口ULK DSP:解锁载频板电路ULK RRU:解锁RRUULK BRD:解锁单板RNC侧命令DSP查询命令主要用于查询状态信息:DSP AAL2PATH:查询AAL2PATH状态针对某个站的AAL2PATH状态,先在RNC 侧LST ADJNODE查询某个站的邻接点标识。

TDSCDMA告警汇总

TDSCDMA告警汇总

1、近端检查BBU的IR端口;2、近端检查下级射 频单元的IR端口;3、近端检查光纤线路。
1、远程复位射频单元 ;2、近端更换射频单元
1、远程检查是否存在相关告警;2、近端检查本 级射频单元的IR端口;3、近端检查对端设备的 IR端口;4、近端检查光纤线路;
1、远程检查是否存在相关告警;2、远程复位下 级射频单元;3、近端检查BBU的IR端口;4、近 端将BBU的光模块的收发环回;5、近端检查下级 射频单元的运行状态;6、近端检查下级射频单 元的IR端口;7、近端将下级射频单元的光纤的 收发环回;8、近端检查光纤线路。
光口再生段追踪识别符失配 告警 小区配置功率超过射频单元 能力告警
时间同步失败告警
射频单元通道幅相一致性告 警
射频单元通道异常告警
SCTP链路故障告警
射频单元输入功率异常告警 辅载频建立失败告警
射频单元通道幅相一致性告 警 BBU IR光接口性能恶化告警
射频单元硬件故障告警
告警可能原因 1、板内存软失效、单板软件运行异常等故障导致系统自动复位单板;2、单板硬件故障;3、单板 下电;4、故障单板所在框内主控板硬件故障。
1、BBU与RRU之间或RRU之间的链路问题;2、RRU的配置和实际能力不符;3、故障RRU和BBU之间或 RRU与RRU之间链路两端的光模块不匹配;4RRU未安装/未上电,或RRU未正确连接;5、RRU软件故 障;6、RRU硬件故障。 1、BBU传输端口上的光纤接头或光模块未插紧,或光模块故障;2、BBU传输端口上的光纤接头不洁 净,存在灰尘等异物;3、故障传输端口所在的单板故障;4、BBU与对端传输设备之间的光纤线路 故障。 1、在IR链路采用光接口时,可能是射频单元或对端设备的光纤接头或光模块未插紧,或光纤链路 故障;2、射频单元或对端设备运行异常或硬件故障。 1、本级射频单元上的光纤接头或光模块未插紧,或光模块故障;2、本级射频单元上的光纤接头不 洁净,存在灰尘等异物;3、本级射频单元故障;4、对端设备(上级/下级射频单元)未上电; 5、对端设备(上级/下级射频单元或BBU)上的光纤接头或光模块未插紧,或光模块故障;6、对端 设备(上级/下级射频单元或BBU)上的光纤接头不洁净,存在灰尘等异物;7、对端设备(上级/下 级射频单元或BBU)故障;8、本级射频单元与对端设备(上级/下级射频单元或BBU)之间的光纤线 路故障。 1、单板温度异常;2、单板硬件故障 1、用户设置的驻波告警门限低于1.5;2、天馈接口的馈缆接头未拧紧或进水; 3、天馈接口连接的馈缆存在挤压、弯折,或馈缆损坏;4、射频单元的内部电路故障。

3.TD常见故障处理

3.TD常见故障处理
如果告警固定不变,那么说明RRU内部此通道可能出现硬件故障。 如果告警跟着线走,那么说明此馈线或天线损坏,在天线接头侧互换连接线,若告 警path固定不变,说明馈线损坏,若告警path变化,说明天心问题。
单板不可用—BBI心跳检测失败

一般处理流程:
a、根据告警信息中的“框号=x”确定告警单板的槽位 b、执行DSP BRDVER命令查看执行结果,核对数据配置单板数和实际BBU槽位 上单板数是否一致,如果实际插有单板但是数据未配置就会出告警,需要添 加数据 c、如果数据配置正确,则热插拔告警单板 d、故障未消除,则更换单板
传输告警案例

告警描述:柜号=0,框号=0,槽号=7,端口号=3,子槽号=0,具体问题= E1/T1告警指示; 柜号=0,框号=0,槽号=6,IMA链路号=3,具体问题=IMA链路帧失步告警; 故障分析:a、DDF架上2M线头子虚焊、漏焊、脱焊 b、DB26连接器断针 c、RNC侧数 据问题 d、传输中心数据业务问题 处理过程: a、检查DB26连接器与主控板的连接牢固,且无断针; b、执行DSP E1T1命令,显示第四路传输链路运行情况为存在AIS告警,怀疑是局方问 题,为此需确保NODEB侧正常; c、根据告警信息,是第四路传输存在告警,在DDF架上检查第四路传输2M线的焊接情 况,并无漏焊、脱焊、虚焊现象,且自环显示NODEB侧2M线焊接正常; d、检查DDF架上RNC侧2M线焊接,也正常,向RNC侧做环,经RNC侧人员检查,也正常 e、随即联系传输中心,请传输中心查看传输业务; f、经传输中心检查后确认是数据业务问题,修改后恢复正常;
致 电 监 控 查 询 告 警 信 息
断站
确 认 远 程 无 法 解 决
上站人数
收 到 工 单

TD-SCDMA网优后台操作说明

TD-SCDMA网优后台操作说明

基于不同的网管版本操作界面有所不同,大致的参数名称相似。

一、邻区关系1、3G邻接关系如需配置的3G邻接关系为同RNC下的,直接惦记维护3G邻接关系。

如果要配置的邻区关系是不同RNC内的侧需要在3G外部小区中先行添加,外部3G邻接关系后面会做详细说明,我们先了解同RNC内的邻接关系维护。

点击维护3G邻接关系进入下面的界面:配置是单个小区的邻接关系,则在小区表示内输入信息,点击“查询”。

界面中“小区的3G邻接关系”是该小区已经配置了的邻接关系,“被配置为邻接小区的3G 邻接关系”是那些小区配置了该小区额度邻接关系。

灰色的代表这是一个3G外部下去,红色代表这是一个单向邻区(通常只有室分才会考虑邻区的单向配置,一般情况下邻区都是双向配置的)。

单向邻区要进行双向配置只需要直接点击下图的按键就可以完成邻区配置如果是反向则点击下面的按键。

要增加一个新的邻区关系点击“增加”:点击按键添加邻区,“是否对配”选择后则该邻区会自动进行双向添加,改功能只限于同RNC 内的小区。

完成邻区关系选择后点击确定就执行配置,最后当然要记得“增量同步”。

2、3G外部小区添加一般都采用默认的配置参数,具体情况参照个地方的无线参数配置标准。

标注的地方根据实际情况配置,用户标识为空。

注:其中“阻塞STTD分集指示”长沙这边默认是选择“不阻塞”。

3、2G外部小区添加注:用户标识为空,除“GSM小区最大允许上行发射功率”外,其他参数都是由2G那边提供。

“GSM小区最大允许上行发射功率”参数目前长沙这边的规划是默认30。

具体情况视标准而定。

4、23G邻接关系维护下图为23G邻接关系的配置界面,用户标识默认为空。

注:3个偏移值默认为0,其他参数根据地区给定的参数进行配置。

二、数据导出1、经纬度信息导出这里查询到的是全RNC所有站点的参数,通常我们只需要建链的站点。

筛选好站点后直接点击“保存”。

我们选择“条件查询”,对全RNC站点进行筛选。

注:选择“建链”则代表导出的数据为已经开通的站。

华为NODEB维护手册

华为NODEB维护手册

华为NODEB维护手册1NODEB产品介绍新一代TD-SCDMA DNB6200产品由DBBP530和不同型号的RRU组成。

1.1BBP530DBBP530设备是DNB6200的基带处理单元,完成与RRU、DRNC820之间的信息交互。

DBBP530外形DBBP530单板槽位DBBP530单板配置原则1.2单板介绍WMPTWMPT(Wideband Main Processing&Transmission unit)单板是DBBP530的主控板,为其它单板提供信令处理和资源管理功能。

传输接口包括4个E1、1个电口FE、一个光口FE,完成ATM和IP over Ethernet的协议处理。

WMPT面板外观图WMPTc传输接口包括8个E1、1个电口FE,完成ATM和IP over Ethernet的协议处理。

WMPTc面板外观图UBBP单板UBBP(Universal Base Band Processing board)是基带处理接口板,支持12载波的基带处理相关功能(如PS、CS、HSDPA、HSUPA、MBMS等);提供3个光口,可通过光纤连接RRU,最大支持2.5Gbit/s速率。

UBBP面板外观图UBBPbUBBPb(Universal Base Band Processing board type b)是UBBP的下一代基带处理接口板,支持24载波的基带处理相关功能,如PS、CS、HSDPA、HSUPA、MBMS等;支持高铁,高铁场景下单板支持4载波;提供6个光口,可通过光纤连接RRU,最大支持6.144Gbit/s速率,兼容2.5Gbit/s速率。

UBBPb面板外观图UBBPcUBBPc(Universal Base Band Processing board type c)是UBBP的第三代基带处理接口板,支持12载波的基带处理相关功能(如PS、CS、HSDPA、HSUPA、MBMS等);提供6个光口,可通过光纤连接RRU,最大支持6.144Gbit/s速率,兼容2.5Gbit/s速率。

TDSCDMA故障排查手册V10

TDSCDMA故障排查手册V10

第1章OMC常见故障处理1.1.1 OMCR服务器没有正常启动【故障现象】:Windows平台上OMCR服务器启动时没有听到“嘀、嘀、嘀”三声轻响。

客户端连接不上服务器,OMCR不能正常工作。

【可能原因】:出现这种现象有三种可能原因,一是服务器端其它进程加载失败;二是AMP对服务器端其它进程测试失败;三是网管域冲突。

【处理思路】:处理办法是:查看amp.xxxxxxxx.log文件,在文件中查找:AMP(PLF):Process XXXLoad Fail。

在syscfg.ini文件中检查[PROCESSNAME]小节中是否有该进程的映射,再查找响应的可执行文件是否存在,如果没有请根据实际可执行文件名在syscfg.ini里添加;修改ampcfg.ini里PsLoadTimeout的值为500左右;在syscfg.ini文件中查找是否有其它机器与本机建链。

【注意事项】:amp.xxxxxxxx.log文件位于OMCHOME/tmp/log目录下,ampcfg.ini和syscfg.ini位于OMCHOME/conf目录下。

【故障实例】:1.1.2 客户端无法连接服务器【故障现象】:客户端GUI界面没有起来,命令提示符界面上显示“Can’t connect to AP server”。

【可能原因】:可能的原因有:服务器没有正常启动;客户端配置文件设置不正确;客户端和服务器之间的网络连接不正常。

【处理思路】:处理的办法有:正常启动服务器端;检查客户端配置文件syscfg.ini里[SVRINFO]一节里SvrMNo1、SvrIP1设置与服务器端是否一致,不一致按照服务器端设置修改;使用ping命令检查网络连接。

【注意事项】:客户端的配置文件在OMCHOME/conf下。

【故障实例】:1.1.3 客户端连接上服务器,一直显示正在等待IMF初始化,无法登录【故障现象】:客户端长时间禁止操作,状态条显示等待IMF初始化,不能弹出登录对话框。

TD中兴NODEB-B328常见故障处理

TD中兴NODEB-B328常见故障处理

CCP链路中断(一)
1.故障现象 与某B328的CCP链路中断告警,该B328的全部用户呼叫不能接入。 2.故障原因分析 某站点的CCP链路断,可能有以下原因。 (1)IIA或与之相连的光纤或E1线出现硬件故障。 (2)BCCS硬件故障。 (3)RNC侧硬件故障。 (4)传输故障。 3.故障处理方法 (1)检查RNC和B328中CCP链路的VPI/VCI等配置是否一致。 (2) 查看传输有无告警,如有告警,先解决传输问题。如果传输正常, 按以下步骤继续排查。
NCP链路中断(二)
(3)检查该B328内IIA板是否有告警,如果是,按以下步骤排查。 检查E1线(或光纤)是否连接正确。 检查RNC中Iub接口板是否有告警,如有告警,排除相应故障。 检查传输是否故障,用误码仪测量传输的误码情况,如果误码率异常, 则排查传输故障,包括传输设备、接地等故障情况。 如果问题依然存在,则更换IIA板。 (4)检查该B328内BCCS板是否有告警,如果是,按以下步骤处理。 倒换BCCS单板,确认是否能解决问题。 复位BCCS单板,确认是否能解决问题。 更换BCCS单板,确认是否能解决问题。 4.注意事项 首先要查看传输有无告警,如有告警,先解决传输问题。
CCP链路中断(二)
(3)检查该B328内IIA板是否有告警,如果是,按以下步骤排查。 检查E1线(或光纤)是否连接正确。 检查RNC中Iub接口板是否有告警,如有告警,则排除相应故障。 检查传输是否故障,用误码仪测量传输的误码情况,如果误码率异常, 则排查传输故障,包括传输设备、接地等故障情况。 如果问题依然存在,则更换IIA板。 (4) 检查该B328内BCCS板是否有告警,如果是,按以下步骤处理。 倒换BCCS单板,确认是否能解决问题。 复位BCCS单板,确认是否能解决问题。 更换BCCS单板,确认是否能解决问题。 4.注意事项 首先要查看传输有无告警,如有告警,先解决传输问题。

TD-SCDMA干扰问题处理

TD-SCDMA干扰问题处理

TD-SCDMA干扰问题处理TD-SCDMA干扰问题是影响通话质量及掉话率、接通率等网络系统指标的重要因素,减少干扰,有助于网络性能指标的提升。

TD-SCDMA系统的干扰主要分两个大的方面:系统内和系统外干扰。

TD作为CDMA系统,系统内干扰仍然是主要原因,在系统内由于同频,扰码分配带来的干扰,GPS失步,以及相邻小区交叉时隙等带来的干扰。

本文主要从网络TD优化中所遇到的问题出发,介绍TD-SCDMA网络干扰定位方法,该方法不仅能很好地定位并有效解决系统内的干扰。

一、干扰问题情况通过华为网管统计ISCP干扰情况,发现苏州RNC14 UPPCH干扰非常严重,最严重的小区全天即使凌晨闲时平均干扰也达到-74DBm。

起始时间周期对象名称CELLID Uppch干扰信号码平均功率Uppch干扰信号码平均功率(内部)Uppch干扰最大值Uppch干扰最小值25/01/2010 02:00:00 15 SZHRNC14 10962 -72.238 -72.238 -71 -74 25/01/2010 02:15:00 15 SZHRNC14 10962 -72.286 -72.286 -71 -73 25/01/2010 01:45:00 15 SZHRNC14 10962 -72.457 -72.457 -71 -73.5 25/01/2010 01:30:00 15 SZHRNC14 10962 -72.706 -72.706 -71 -73.5 25/01/2010 02:30:00 15 SZHRNC14 10962 -73.863 -73.863 -71.5 -75 25/01/2010 02:45:00 15 SZHRNC14 10962 -74.453 -74.453 -74 -75 25/01/2010 03:15:00 15 SZHRNC14 10962 -74.501 -74.501 -73.5 -75二、干扰问题定位及处理由于干扰问题分两个方面,首先需定位是系统内和系统外干扰1、修改干扰小区的频点,把10962小区的主频10096更换为室内频点10071,干扰情况恢复正常,可以判断干扰来源不是全频段的。

TDSCDMA网络当前存在的问题和后续改进计划

TDSCDMA网络当前存在的问题和后续改进计划
▪ 系统频段较高,功率较低,造成传播和穿透损耗高,影响网络覆盖
▪ 传播损耗高,功率小,覆盖范围比GSM/WCDMA网络小,造成网络投资上升,覆盖空洞增多; ▪ 室内覆盖无法直接馈入2G系统,需要增加天线点,工程改造难度高,投资大; ▪ 同一无线环境下,TD-SCDMA网络的穿透损耗明显低于GSM网络,造成大量用户投诉室内信
▪ 原因分析:
GPS由于安装在天面,工作环境较为恶劣,另一方面, 由于战略巡航导弹使用GPS制导,北京公司侧面了解到, 我国部队也研发了相应的GPS卫星信号干扰系统,因此, 在战争、反恐、重大事件等场合,存在风险。
▪ 解决建议 目前TD-SCDMA网络设备只具备GPS定位功能,不能从
传输提取时钟,建议尽快要求厂家具备传输时钟功能, 酌情建设BITS时钟网络。同时,由于GPS和传输时钟精 度不同,需要对不同时钟精度情况下的网络性能进行 验证分析。
TD-SCDMA设备存在的问题
▪ 网络设备功能和性能较差,对网络维护和网络优化均造成较大影响
▪ 基站设备断电重启时间过长,一般需要30分钟左右; ▪ 部分设备故障率高(如GPS、RRU),且维护较为困难,对设备完好率有一定影响; ▪ RRU和天线的体积、重量有了一定改善,但仍然对建设和维护有一定影响; ▪ 网络设备性能较弱,容量能否达到标称值仍是未知数。目前网络总体负荷较轻,但部分
回的IMA链路判断为正常链路;
IMA 5
IMA Link0 IMA Link1 IMA Link2 IMA Link3 IMA Link4 IMA Link5
IMA Link0 IMA Link1 IMA Link2 IMA Link3 IMA Link4 IMA Link5
IMA 1
▪ 原因分析:

基站瞬断故障处理

基站瞬断故障处理

关键字:基站瞬断现象描述:XX大厦基站,是TD_SCDMA室外基站,使用PTN传输,配套中恒电源柜。

且TD_SCDMA NODEB与PTN传输设备共柜于综合柜。

此站最近一段时间,毎隔30分钟瞬断一次,每次断站持续一两分钟后自动恢复。

告警信息:NCP断链,GPS断链。

原因分析:根据告警指示和传输现象判断,可能存在以下几种原因:1、 GPS星卡故障2、光纤或光模块故障。

2、基站或传输系统接地不良或接地有误。

3、电压不稳。

处理过程:根据以上原因分析,做了以下处理:1、从OMC查看基站历史告警,发现每次断站,首先出现的是传输类告警。

估计与GPS关系不大,故先不考虑GPS系统。

2、让代维人员检查基站和PTN传输系统接地,发现PTN设备到接地铜牌的接地端子螺母较松动,拧紧后,故障依旧。

3、让代维人员测量光纤收发光情况并倒换收发光纤,发现基站侧收不到PTN侧的光功率。

故怀疑PTN侧光路故障,尝试更换光模块,倒换光纤,故障没有改善。

4、让代维人员测量电压,没有发现问题。

5、代维无法确认故障原因,要求现场技术支持。

到站后观察系统运行状况,等待故障出现。

约10分钟后隐约听到中恒电源柜似有告警声音;25分钟后,PTN光模块亮红灯,同时发现安装在综合柜中的逆变器停电。

TD基站没有使用逆变器,但逆变器和PTN光纤同时故障,说明问题出在给它们供电的中恒电源柜。

检查中恒电源柜直流输出电压为47V,PTN侧仅44V. 直流电压较低。

怀疑电压降低到一定程度后导致中恒电源断电保护。

进一步检查发现,中恒电源柜装配三块整流模块,但电源柜参数设置只有两块。

且无法更改设置为3块。

由于中恒等室外电源柜有一种功能,即当电源柜自检到各系统使用功率较低时,会自动关掉一块整流模块,即切换到模块低功率保护模式,将会默认改为使用两块整流模块。

如要启用第三块整流模块,需要关掉模块低功率保护模式,然后重设。

由于现场暂无法确定是否功率不足,故先确认其他因素。

TDSCDMA基站故障处理与巡检管理细则

TDSCDMA基站故障处理与巡检管理细则

广西移动TD-SCDMA基站故障处理与巡检管理细则V1.0中国移动通信集团广西有限公司网络运营中心2009年6月第一章总则第1条为加强TD-SCDMA基站设备维护工作的质量和效率,确保网络安全、高效运行,提高网络运行质量和服务质量,特制定本细则。

第2条本细则适用于中国移动广西公司TD-SCDMA基站设备维护和巡检工作,包括TD基站主设备、天馈系统、基站配套系统(包括蓄电池、空调、电源系统、传输设备)。

第3条TD-SCDMA基站设备维护工作的基本任务是:(1)迅速准确地发现基站设备硬件故障及隐性故障,进行预处理,对已修复故障进行分析记录,及时总结经验,实现故障处理的闭环管理。

(2)进行基站机房及设备的日常巡检,分析记录设备工作状态并进行相应处理,减少故障的发生,保障基站正常运行。

(3)根据实际情况进行设备故障抢修。

第4条为加强TD-SCDMA基站设备维护管理,树立全程全网观念及质量第一、用户第一的思想。

对设备要精心管理,精心维护,精心使用。

做到设备有人监控,操作有规程,工作守纪律,管理有制度,质量有保证。

第5条本细则各条例适用于中国移动广西公司的TD-SCDMA基站设备维护工作,相关维护单位和维护人员必须认真执行本细则。

第6条本细则的解释和修改权属中国移动广西公司网络运营中心。

第二章职责划分第7条网络运营中心职责:(1)贯彻无线网维护管理办法,根据实际情况制定维护管理实施细则。

(2)指导各市运营建设中心实施TD基站维护工作,制定TD基站维护作业计划,督促落实并检查实施效果。

(3)为TD基站设备故障处理提供技术支援。

(4)在区公司网络部的指导下,负责做好全区TD基站设备资源管理工作。

第8条各市公司运营建设中心职责:(1)贯彻区公司维护管理办法,组织开展本地TD基站维护和巡检工作。

(2)根据区公司相关要求,监控本地基站的运行状况,定期分析本地TD基站的运行质量,按规定完成的维护作业计划,进行故障处理、软件装载、数据制作等维护工作,并根据网络资源使用情况及时调度。

TD_SCDMAOMC告警屏蔽功能失效问题总结

TD_SCDMAOMC告警屏蔽功能失效问题总结

TD_SCDMAOMC告警屏蔽功能失效问题总结OMC告警屏蔽功能问题总结一工程问题:nodeb网元升级或传输割接等大批量断站工程之后一定要做的三件事:A.要及时处理维护通道不通的问题。

传输割接后由于RNC侧单板IP改变,nodeb到omc的路由若没能及时建立,将导致大批基站维护通道不通,后台无法维护,同步无法保障。

所以割接后及时协调省网管相关人员处理路由问题B.及时检查并确保网元同步。

我们的TD设备投入使用为时不久,维护资料不完善,维护人员对各网元操作不甚了解。

造成漏洞百出。

以下是我总结的同步方法,不足之处欢迎大家批评指正。

a.保证OMC要与网元同步:检查并配置数据同步为自动同步;保证OMC要与省网管的服务器NTP同步。

OMC上和省网管时间服务器同步命令root@osssvr-1 # ntpq -premote refid st t when poll reach delay offset jitter====================================== =========================== *10.47.0.161 10.46.58.1 2 u 24 64 377 0.600 0.855 0.490root@osssvr-1 #b. 保证RNC与核心网同步,时钟源设置为LINE1_8KHZ;保证RNC与OMC同步:在RNC侧打开SNTP服务,使用命令“SET SNTPCLTPARA: SP=60,SW=ON;”c. 保证NODEB侧时钟源设置正确, 设为GPS,具体命令为:”SETTIMESRC: TIMESRC=GPS;”保证nodeb与OMC同步,即打开NTPC同步,使用命令“SET NTPC: SYNCCYCLE=60, SYNCSWITCH=ON;”C.及时手动删除所有告警。

鉴于我们软件许多问题,建议大批量断站工程之后,及时保存告警信息并删除当前所有告警一次。

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目前NODEB侧开通调测时现场碰到的问题可分为以下五类:
传输类问题、基站无法正常启动(软硬件问题)、天馈系统问题、 RRU故障、GPS时钟类问题
传输类问题
1.1
故障现象:IMA无法激活不在组内
可能原因:
NODEB侧E1连接虚接,E1线与DDF架连接处收发接反(DBBP530的传输是1收2发)
RNC侧E1传输IMAGOUP配置错误,如时隙配置错误
传输机房侧E1收发接反或跳线错误,如物理连接没有找对
NODEB到RNC之间的传输故障,如有传输机房处故障,RNC与NODEB分别可与机房环通,但之间通信终断。

处理思路:
分段环回,与传输机房配合,检查中间传输及物理链路
使用LMT-B中的命令,进行E1的基站内部环回(命令SET E1T1LOP),测试主控板板卡是否正常
RNC内部环回(命令SET E1T1LOP),检查是否为板卡问题
1.2
故障现象:IMA链路正常激活,但IPOA建立不成功,RNC无法登陆基站
可能的原因及处理思路:
检查OMCH配置是否正确,如协商参数是否一致,数据类型是否正确,IP地址是否正确
命令查询 DSP OMCH
中间存在自环线或交叉线
1.3
故障现象:IMA链路激活,但周期或不定期出现断链,恢复
可能的原因:E1链路质量有问题,IMA链路闪断,中间到传输机房链路有问题
解决办法:需整改。

基站无法正常启动(软硬件问题)
故障现象:NODEB无法正常启动,查看LMT-B,显示相应单板告警
可能的原因及处理思路:
2.1
软件故障----通过升级软件解决
NODEB主设备与RRU版本不匹配(用命令查看设备版本DSP BRDVER)NODEB主设备与RNC版本不匹配(确认手中使用的版本为现场统一版本) NODEB的软件版本软件不完整,大小不正确,或计算机中毒导致数据丢失2.2
硬件故障
NODEB与RNC之间的传输异常
RRU工作异常
NODEB板卡工作异常
2.3
数据配置错误
NODEB与RNC的接口IUB协商参数配置不一致
RNC侧的基站数据配置不完整,如小区数据不完整
RRU故障
故障现象:查看LMT-B,RRU离线,不可用
可能的原因:
RRU没有上电或电源接反;
CPRI接口的光纤故障或损坏,光纤收发接反;
BBI或RRU连接处的光模块故障;
BBI或RRU内部的接口故障;
RRU自身故障;
RRU配置错误,如网元配置错误(RRU与BBI的对应关系配置错误);RRU版本自动升级失败,需重新升级。

处理思路:
现场条件具体的情况下通过倒换通路中的元器件定位,由简单到复杂,如先从BBU侧的光模块开始更换验证
天馈系统问题
故障现象:查看LMT-B有驻波比告警,接头制作工艺差,接头严重变形,跳线或馈线接头虚接,接头防水没有做好导致进水,跳线或天线安装时受损,跳线或天线驻波比过大等
处理思路:
使用Site Master表测试故障Path,分段测试定位故障
检查故障发生处的接头连接是否牢靠,接头制作是否符合规范,连接处是否防水制作良好,是否有进水现象等。

检查RRU设备端口处是否有驻波比高的现象,现场可通过倒换故障的PATH定位问题。

如在天线环回测试是出现TX/RX功率异常告警,可能的原因是RRU出口到天线之间存在驻波或混线。

对于261需检查信号合路器是否存在故障。

对于268需检查是否存在混线现象,如校准线混接导致小区无法建立;其它线缆混线,导致波束赋型效果差,影响信号(重点检查1,2,6号path连接问题)。

GPS时钟类问题
故障现象:GPS无法锁定
可能原因及处理思路:
GPS跳线或避雷器或放大器或天线故障。

GPS馈线的接头制作差,内芯与屏蔽层短路(可用万用表测量电压,正常电压为5V左右)。

GPS馈线接头连接虚接,检查连接是否完好(同样可以使用Site Master表查看驻波比)。

考虑是否为主控板上GPS星卡问题。

补充点:
现在基站开站,传输侧用PTN设备,基站督导需要收集每个BBU上面的ESN号,此号用做RNC侧配置开站数据,ESN号需要和站点对应不能搞错。

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