NSN硬件培训
WCDMA培训教程
四、光纤的安装1 光纤的安装
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光纤的安装2 光纤的安装
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五、传输线的安装
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步骤二十九
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3G基站的传输告警 基站的传输告警
• • • • • • •
LOS on unit 1, interface 1. LOF on unit 1, interface 1. RDI on unit 1, interface 3. AIS on unit 1, interface 3. LOS on unit 1, ethernet interface 2. BFD DOWN BFD Session down in ingress direction for session 1
步骤八
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步骤九
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步骤十
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步骤二十六
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步骤二十七
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NS SERIES培训资料
NS SERIES 培训手册(PEC8150&AIO5150)编写劲拓廖选波一、设备操作及软件应用1.1 操作面板紧急挚,设备四角上方各安装一个,按下将关闭所有机械动作和加热。
1.Power键:电源开启与关闭;2.启动:启动设备进入开启状态;3.炉膛开关:打开与关闭炉膛OPEN&CLOSE;4.机载测温端口:用于曲线测试,可测试4个点;65 1.2 软件安装与设置1.2.1 应用软件安装4 23 15.导轨宽度调节开关:IN导轨调窄,OUT导轨调宽;6.宽度调节电位器:控制调节导轨宽度速度,以模拟量的形式输送至调速器。
注:设备运输选配中央支撑则在5、6号位之间追加有一个2位拨档切换开关EDGE&CBS或双导轨EDGEI& EDGE II出厂前,所配主控机内的控制系统已安装好。
本系统要求分辨率在1024×768,如因意外原因导致系统损坏,需重新安装时请按以下步骤进行:将本公司所提供的NS系列软件光盘放入回流焊计算机的光盘驱动器中,运行 setup.exe 文件。
系统便开始安装软件,出现如右图的画面,同时拷贝所需的系统文件。
当拷贝完文件后,系统将显示如左图的画面。
按图中“OK”将继续下一步安装此时系统将显示如右图的画面。
提示用户是否需要改变系统默认的安装目录,建议用户采用系统默认安装目录,若选择“Change Directory ”,则可由用户指定软件安装的目录。
选择图标按钮将进入下一步的安装。
系统将显示如左图画面,要求用户选择软件安装的程序组,系统默认的是“ NSSeries ”,按“Continue”将进行下一步安装。
系统显示如右图系统复制文件进度的安装接口。
拷贝完文件后将会更新系统,最后出现如右图安装完毕的画面,点“确定”完成安装。
1.2.2通讯设置第1步:如图鼠标点开桌面网上邻居“属性”注:该通讯设置仅对PEC8150 (网卡通讯),西门子PLC无需设置(USB接口通讯)。
硬件工程师培训教程(15个doc)
硬件工程师培训教程(15个doc)硬件工程师培训教程(七)第六节新款CPU 介绍一、I ntel 公司的新款C P U1 .P Ⅲ C o p p e r m i n e(铜矿)处理器2000 年最惹人注目的莫过于Intel 公司采用0.18 微米工艺生产的P Ⅲ Coppermine 处理器了。
尽管Intel 公司早在1 9 99 年10 月25 日便发布了这款代号为Coppermine 的Pentium Ⅲ处理器,但其真正的普及是在2 0 00 年。
虽然取名为“铜矿”,C o p p e r m i ne 处理器并没有采用新的铜芯片技术制造。
从外形上分析,采用0.18 μm工艺制造的Coppermine 芯片的内核尺寸进一步缩小,虽然内部集成了256KB 的全速On- D i e L 2 C a c he,内建 2 8 10 万个晶体管,但其尺寸却只有 1 0 6 mm 2 。
从类型上分析,新一代的 C o p p e r m i ne 处理器可以分为 E 和EB 两个系列。
E 系列的 C o p p e r m i ne 处理器采用了0 .18 μm工艺制造,同时应用了I n t el 公司新一代O n -D ie 全速2 5 6 K B L 2 C a c h e;而EB 系列的C o p p e r m i ne 不仅集合了0.18 μm制造工艺、O n -D ie 全速 2 5 6 K B L 2 C a c he,同时还具有1 3 3 M Hz 的外频速率。
从技术的角度分析,新一代C o p p e r m i ne 处理器具有两大特点:一是封装形式的变化。
除了部分产品采用S E C C2 封装之外,I n t el 也推出了F C -P GA 封装及笔记本使用的MicroPGA 和B GA 封装;二是制造工艺的变化。
C o p p e r m i ne 处理器全部采用了0.18 μm制造工艺,其核心工作电压降到了1. 6 5 V (S E C C 2)和1 .6 V (F C -P G A),与传统的P Ⅲ相比大大降低了电能的消耗和发热量。
2024年计算机硬件行业培训资料
基于深度学习算法的芯片设计
研究深度学习算法的原理和实现,设计专用芯片结构,提高运算效率和
能耗比。
02
芯片优化方法
通过改进算法、优化芯片结构和采用先进制程技术等方式,提高芯片性
能,降低成本和功耗。
03
人工智能芯片的应用场景
探讨人工智能芯片在语音识别、图像处理、自然语言处理等领域的应用
,并分析其市场前景和发展趋势。
广域网设备配置 掌握广域网设备(如路由器、防 火墙)的配置方法,包括接口配 置、路由协议配置、NAT配置等 。
网络安全策略部署实践
网络安全概述:了解网络安全的基本 概念、威胁类型和防御措施。
入侵检测系统(IDS/IPS)部署:了 解IDS/IPS的工作原理和部署方式, 熟悉常见攻击行为的检测和防御方法 。
防火墙配置:熟悉防火墙的工作原理 和配置方法,包括访问控制列表( ACL)、NAT、VPN等功能的配置。
网络安全策略制定:掌握网络安全策 略的制定方法和实施步骤,包括安全 需求分析、安全策略设计、安全设备 选型和配置等。
05
服务器、数据中心及云计算技术应用
服务器类型及其特点分析
塔式服务器
机架式服务器
重要增长点。
绿色化
环保意识的提高将促使计算机硬件 行业更加注重绿色化发展,低碳、 环保的硬件产品将受到更多关注。
集成化
随着技术的进步和消费者需求的变 化,计算机硬件将向更加集成化的 方向发展,实现更高效、更便捷的 使用体验。
02
计算机硬件基础知识
计算机体系结构简介
冯·诺依曼体系结构
计算机性能指标
内存与存储技术
深入了解内存和存储技术的最新发展,如DDR5内存、NVMe SSD等 ,以及它们在提升系统性能方面的作用。
NSN WCDMA RNC RNW object BROESER 学习
NSN 网管操作学习1 首先安装客户端!打开软件,进入登录界面。
登陆后主界面主界面包含--如图:Active SessiongsDiagnosticsFault managementNE Measurement ExplorerNE threshold Management ParameterPuttyRNC RNW object BROESER RNW Measurement Management RNW Measurement Presentation RNW Online Monitoring Secure MMI WindowState HandingNSN 对W参数的归类:1 RNC级参数有:WSG W ANE CMOB WLCSE WSMLC2 基站级参数只有:COCO3 小区级参数:FMCS FMCI FMCGADJS ADJI ADJGHOPG HOPI HOPS•COCO = Radio Network Connection Configuration•CMOB = Congestion Management OBject•WANE = WCDMA Authorized Network•WSG = WCDMA subscriber group•WLCSE = WCDMA Location service entity•WSMLC = WCDMA Serving Mobile Location Center•IPNB = IP NodeB•IPQM = IP transmission QoS•TQM = Transmission Quality Management•WRAB = WCEL RAB parameters•RNC = Radio Network Controller•WBTS = WCDMA Base Station•WCEL = WCDMA Cell•ADJ = Adjacency for WCDMA cell•ADJS = intra-frequency adjacency•ADJI = inter-frequency adjacency•ADJG = inter-system adjacency•ADJD = detected adjacency•HOP = Handover Path•HOPS, HOPI, HOPG•FMC = Frequency Measurement ControlFMCS, FMCI, FMCG选择--RNC RNW object BROESER,进入RNC 数据库如下图是:小区级参数基站数据库和小区邻区数据配置:从图中可得知WCEL 30021 配了22个邻区小区小区配置明细:SIB消息HC 切换控制PC 功率控制参数LC 链路控制参数AC 接入控制PS分组域添加一个邻区的操作:同频异频异系统切换设置:HOP S—object for intra-frequency Handover PathHOP I—object for inter-frequency Handover PathHOP G—object for inter-system Handover Path其中Intra Frequency 参数主要包括IntraFreqNcellHCSpriority IntraFreqNcellHCSthreshold IntraFreqNcellQqualMin IntraFreqNcellQrxlevMin IntraFreqNcellPenaltyTime IntraFreqNcellQoffset1 IntraFreqNcellQoffset2 IntraFreqNcellTempOffset1 IntraFreqNcellTempOffset2EcNoAveragingWindowEnableInterRNCsho EnableRRCRelease HHOMarginAverageEcNo HHOMarginPeakEcNo ReleaseMarginAverageEcNo ReleaseMarginPeakEcNo HOPSIdInter Frequency 主要包括InterFreqNcellHCSpriority InterFreqNcellHCSthreshold InterFreqNcellQqualMin InterFreqNcellQrxlevMin InterFreqNcellPenaltyTime InterFreqNcellQoffset1 InterFreqNcellQoffset2 InterFreqNcellTempOffset1 InterFreqNcellTempOffset2 HOPIIdInter System 重要参数有GSMncellHCSpriority GSMncellHCSthreshold GSMncellQrxlevMin GSMncellPenaltyTime GSMncellQoffset1 GSMncellTempOffset1 HOPGId双击修改软切参数配置:同频软切设置FMC参数配置= Frequency Measurement ControlFMC S— object for intra-frequencyFrequency Measurement ControlFMC I— object for inter-frequencyFrequency Measurement ControlFMC G— object for inter-systemFrequency Measurement ControlAddition window 的作用如图:Drop window 作用:Replacement Window 作用如图:同频异频异系统设置FMC 主要涉及参数有:FMCS ActiveSetWeightingCoefficient AdditionReportingInterval AdditionTime AdditionWindow EcNoFilterCoefficient DropTimeDropWindow MaxActiveSetSize ReplacementReportingInterval ReplacementTime ReplacementWindow HHoEcNoCancel HHoEcNoCancelTime HHoEcNoThreshold HHoEcNoTimeHysteresis HHoRscpCancelHHoRscpCancelTimeHHoRscpFilterCoefficient HHoRscpThreshold HHoRscpTimeHysteresis IMSIbasedSHO FMCSId双击修改涉及参数:可修改Addition window等如图:IU口电路域参数修改RNC级参数如下图:如图:T3212 定时器与2G相同。
硬件工程师培训教程(15个doc)3
硬件工程师培训教程(15个doc)3硬件工程师培训教程(三)第一节 CPU 的历史CPU 从最初发展至今已经有20 多年的历史了,这期间,按照其处理信息的字长,C PU 可以分为4 位微处理器、8 位微处理器、16 位微处理器、32 位微处理器以及64 位微处理器等等。
在风起云涌的IT 业界,PC 机CPU 厂商主要以I n t el 、AMD 和V I A(威盛)三家为主,我们将以他们的产品为介绍重点。
一、Intel 阵营I n t e l(英特尔)公司大家已经是如雷贯耳,不管你是否为计算机高手,也不管你是否是业内人士,只要你知道计算机这个词,对I n t el 就一定不会陌生。
I n t el 是全世界硬件行业的老大,是世界上最大的芯片生产商和制造商。
提到I n t el 公司就不能不谈谈I n t e l C PU 芯片的发展历程。
按照国际上目前比较能够得到业内认同的说法,I n t el 的CPU 芯片主要经历了以下几个发展阶段:1 .I n t e l 4 0 041971 年,Intel 公司推出了世界上第一款微处理器4004 。
这是第一个用于个人计算机的4 位微处理器,它包含2 3 00 个晶体管,由于性能很差,市场反应冷淡。
2 .I n t e l 8 0 8 0 /8 0 85在4 0 04 之后,I n t el 公司又研制出了8080 处理器和8 0 85 处理器,加上当时美国M o t o r o la 公司的M C 6 8 00 微处理器和Z i l og 公司的Z80 微处理器,一起组成了8 位微处理器家族。
3 .I n t e l 8 0 8 6 /8 0 8816微处理器的典型产品是I n t el 公司的8086 微处理器,以及同时生产出的数学协处理器,即8087 。
这两种芯片使用互相兼容的指令集,但在8 0 87 指令集中增加了一些专门用于对数、指数和三角函数等数学计算的指令。
DNS培训SUN系统管理
Solaris常用命令
• • • • • • pwd more cat 命令格式: rm 命令格式: 号.) 例子 : 显示当前路径 以分页方式查看文件内容 显示文件内容,等同于dos下type命令 cat filename 删除文件 rm [-r] filename (filename 可为档名,或档名缩写符
Solaris常用命令
mv 文件移动
命令格式: mv source destination 例子: mv file1 file2 将文档 file1,更改档名为 file2. mv file1 dir1 将文档 file1,移到目录 dir1 下,档名仍为 file1. mv dir1 dir2 若目录 dir2 存在,则将目录 dir1,及其所有档 案和子目录,移到目录 dir2 下,新目录名称为 dir1. 若目录 dir2 不存在,则将dir1,及其所有文档和子 目录,更改为目录 dir2
文件系统管理
文件系统管理
• 文件系统:用来查找和存储文件的目录结构成为 文件系统。
• 文件系统类型: 盘文件系统:HD:ufs CDROM:hsfs DVDROM:udfs 网络文件系统:nfs 伪文件系统:tmpfs、lofs、procfs
河北网通DNS培训
--Sun日常维护及故障诊断培训
2008年6月
一、 Sun日常维护
Solaris操作系统启动与运行级别
操作系统启动过程
• 四个阶段: • PROM引导阶段 • 程序引导阶段 UFSBOOT • 内核阶段 读取/etc/system • 初始化阶段
加电自检POST 加载第二引导程序 完成根文件系统的安装、 加载执行INIT
rm file1 删除档名为 file1 之文档. rm f* 删除档名中,以 f 为字首的所有文档. rm -r dir1 删除目录 dir1,及其下所有文档及子目录
诺西NSN拆闲补忙培训教程2012
内容提纲
1.拆闲补忙概述
2.拆闲补忙原则
3.拆闲补忙总结 4. 现网小区状况
拆闲补忙概述
概 述 规划原则 规划总结 赣州现状
拆闲补忙调整(包含扩容和减容)是日常网络优化的一项非常重要工作, 是提升无线资源利用率的有效手段,尤其是在网络资源利用率较高造成
的网络拥塞以及可以预计的网络话务增长时,适时进行网络扩容是提升
选择数据提取日期—选中BTS 24H GPRS DATA),计算出每天系统忙时
GPRS\EGPRS动态需求,对一周次高的3个小区级动态需求数进行平均,得 出各小区一周忙时GPRS\EGPRS动态需求;
拆闲补忙原则
概述 规划原则 规划总结 赣州现状
3、根据统计的一周系统忙时小区级话务量平均值,按照爱尔兰B表计算
100
150
200
300
350
400
250
50
赣州网络现状
0
小区数 闲小区 忙小区
概述
BSC级闲忙情况
规划原则 规划总结
赣州BSC10G 赣州BSC12G 赣州BSC14G 赣州BSC16G 赣州BSC19G 赣州BSC21G 赣州BSC23G 赣州BSC25G 赣州BSC27G 赣州BSC31G 赣州BSC33G 赣州BSC36G 赣州BSC38G 赣州BSC40G 赣州BSC42G 赣州BSC44G 赣州BSC47G 赣州BSC49G 赣州BSC51G 赣州BSC54G 赣州BSC56G 赣州BSC58G 赣州BSC60G 赣州BSC62G 赣州BSC64G 赣州BSC66G 赣州BSC68G 赣州BSC70G 赣州BSC72G 赣州BSC74G 赣州BSC76G 赣州BSC78G 赣州BSC80G 赣州BSC82G 赣州BSC84G 赣州BSC86G
硬件工程师培训教程(十一)
硬件工程师培训教程(十一)第一篇:硬件工程师培训教程(十一)硬件工程师培训教程(十一)第三节主板芯片组综述一、主板与芯片组的关系芯片组是主板的灵魂,决定了主板的性能和价格。
主板上的芯片组又称之为控制芯片组(Chipset),与主板的关系就好像CPU 对于整机的关系一样,提供了主板所需的完整核心逻辑。
正如人的大脑分左脑和右脑,主板上的芯片组由北桥芯片和南桥芯片组成。
其中北桥芯片负责管理L2 Cache、支持存的类型及最大容量、是否支持AGP 加速图形接口及ECC 数据纠错等。
对USB 接口、UDMA/33 EIDE 传和ACPI(Advanced Configuration and Power Interface,高级电源管理)的支持以及是否包括KBC(键盘控制模块)和RTC(实时时钟模块)则由南桥芯片决定。
因此,芯片组的类型将直接影响主板甚至整机的性能。
二、主流芯片组一览在386 和486 时代,生产主板芯片组的厂商很多,其中包括VIA、UMC(联华)、SiS 和ALi 等。
Pentium处理器上市后,由于各芯片组制造厂商对其技术不熟悉,使得早期586 级主板对Pentium 处理器的支持不尽人意。
在这种情况下,Intel 公司开始自己研发主板芯片组,使其能够更好地支持Pentium 系列处理器。
在Intel 公司正式加入芯片组竞争的短短几年中,很多专业芯片组厂商的市场份额大幅下降,甚至转行生产其他产品,Intel 芯片组的市场份额也一度达到了近90%。
1.Intel 芯片组(1)Intel 430TXIntel 430TX 是Intel 于几年前推出的专门支持Pentium MMX 级CPU 的芯片组,针对MMX 技术进行了优化。
同时该芯片组还支持AMD K6 和Cyrix M Ⅱ CPU。
Intel 430TX 芯片组利用动态电源管理结构,长了便携式电脑的电池使用时间。
430TX 芯片组支持APM(高级电源管理),可使电脑在不工作时自动进入休眠状态,从而达到节能的目的。
01第一课:路由器硬件介绍和基本使用 思科认证网络助理工程师CCNA培训PPT资料
CISCO路由器的结构、组成
• 路由器是一台特殊的计算机
(1)、外部:端口类型的数量(同步、异步、ATM、以太接口等)
(2)、内部:
CPU
RAM
存储系统 ROM NVRAM
FLASH
接口处理模块1
接口处理模块n
外部配置方式
虚拟终端
控制台端口(console) 辅助口(Aux)
接口(Interfaces)
show version 命令
RouterA#show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 2500 Software (C2500-JS40-L), Version 11.2(5), RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-1997 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 01-Apr-97 09:12 by ckralik Image text-base: 0x0303F9A8, data-base: 0x00001000
特权执行状态
其它的配置状态
有 检 查 配 置 调 试 等所 有 权 限 在 全局配置状 态 输 入 相 应 的 通 过 enble 可 进 入 此 状 态 命 令时 进 入
Router#
Router(config - mode)#
初始配置状态
RXBOOT 状 态
以 对 话 的 方 式 来 创 建 一 个 基 开 机 后 60 秒 内 按 ctrl-break
331885 packets input, 62400237 bytes, 0 no buffer Received 230457 broadcasts, 0 runts, 0 giants 3 input errors, 3 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 403591 packets output, 66717279 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 8 interface resets, 0 restarts 45 carrier transitions
NGN设备硬件培训(技术讲解)
第8页
3、环境监控子系统 包括每个业务处理框的电源监控模块、风扇监 控模块和每个机柜的配电框监控模块,主要用于保 证SoftX3000正常的工作环境。
第9页
二、设备组成及单板功能
前 插 板
第10页
SoftX3000每个机框有21个槽位(00—20)。 前后插槽编号相同。
1、UPWR板(二次电源板) 为前、后插板,主要为单元框内所有单板提供 直流电源。每块UPWR板占2个槽位,固定安装在 前、后插槽的(17、18)、(19、20)槽位上。 ALUI(告警板)通过背板上的串口线采集 UPWR板的各种信息,并驱动ALUI板指示灯显示 各UPWR板的工作状态。 UPWR板为2+2备份工作方式。
第15页
• 为主备SMUI之间提供一个10M/100M兼 容的以太网接口; • 对外提供6个FE口; • HSCI板为主备用工作方式。
第17页
7、CKII板(时钟接口板) 为基本框0的后插板,固定占用后插槽(13、 14)、(15、16)槽位(无),主要功能是:
• 能提供符合国际、国家标准的时钟信号; • 支持满足国际、国家标准要求的同步状态信 息SSM功能; • 提供外同步时钟接口; • CKII板为主备用工作方式。
第12页
3、SIUI板(系统管理板) 为SMUI的后插板,固定安装在机框后插槽的6、 8槽位上(06)。其主要功能是:
• 为SMUI板提供以太网接口; • 对来自SMUI的异步串口信号作电平转换, 并提供该异步串口的两个物理接口; • 通过拨码开关的设置,实现框号识别功能; •SIUI板为主备用工作方式。
第18页
8、CDBI板(中心数据库板) 为前插板,可安装在机框前插槽的非固定安装 的任意槽位上(10)。其主要功能是:
NSN 分布式HLR基础
新建设 工程速 2G/3G用
备
度
户数据
1+2方 HSS
快
案
FE+BE
无需迁移
LTE/IM 是否分 BOSS/ 维护流程 新业务支
S数据 层架构 网管改造 变化
持能力
已是目 是
极小
小
强
标方案
差异化4 G业务定 义
支持
扩容能力
极强,可 线性扩容 到1亿用 户
全球商用 案例
多,已割 接上亿容 量DX用 户
•硬件平台:HP刀片服务器 •功能:融合2G/3G/4G/IMS数据 库存储单元 •系统容量:超过1亿用户
MSS
2
NT-HLR CS/PS
SS7
SGSN SMS-C
For internal use
MME
CMS-8200 HSS EPS
FE(前端)
Diameter
•硬件平台:ATCA •功能:分为HLR FE与HSS FE, 分别用于连接MAP(2/3G)与 Diameter(LTE/IMS)信令
NSN VoLTE DHLR 培训材料
2014-10-08 Beijing
For internal use
©2013 Nokia Solutions and Networks. All rights reserved.
NSN全融合HSS产品目标方案
BE(后端)
3GPP HSS
One-NDS(BE)
HLR FE
HSS FE2
STP
DRA
STP
DRA
将DX HLR替For换inte为rnalHuseLR FE(ATCA HLR改造为HLR FE),STP接口割接到HLR FE上,无需改造
NSN9000系列特色功能及产品应用培训
NSN9000S-MCU板
CPU升级为 9KSI FV1.0版本
需烧录对应程序
注:该功能版本无中文显示功能。
NSN9000S/M-SIG板
更换ISD1750为ISD17180
扩展CPU升级为 XHI FV1.0版本
说明:NSN9000S/M-SIG板具备2路IVR 功能话务员语音。(如左图)
NSN9000S/M-OGM板
4、IVR自动语音导航系统
5、专业级分机转外线功能
6、智能经济路由
根据用户需求系统可提供多种中继接口,通过路由设置,用户拨 打电话时可自动选择最经济的中继线出局,从而为企业节省话费.
7、小型呼叫中心系统
呼叫中心扩展功能
• IVR导航系统 MCU、SIG板升级+OGM板
• 电话录音系统 MCU板升级+录音系统软件+PC
WS824数字程控用户交换机
NSN9000系列产品
VER:1.0
WS824数字程控用户交换机
• 一、WS824产品特色功能 • 二、NSN9000S/M • 三、NSN9000L
1、WS824无线交换机系统
2、WS824电话录音系统
3、专业级电话会议功能
系统最大可支持32方会议,可根据客户需求最大分为3个会议厅,会 议召开者可对任何会议方(外线\分机)进行实时监控,并进行强拆\静 音(无发言权)等操作,会议召开方式可分为主动或被动加入,也可设 置会议厅密码.
欢迎辞
1技术服务
2业务咨询
3传真
①②③ 产产产 品品品 咨使故 询用障
和维 设修 置
①②③ 市产产 场品品 合报购 作价买
分分 分
分分分
分
机机 机
NSS培训教材1
目录一:NSS系统的功能二:DX200的硬件结构和功能:三:DX200软件包的结构。
四:DX200的I/O系统五:信令部分:六:编号计划七:移动性管理和鉴权八:简单介绍一下无线知识:九:路由管理十:短信和语音信箱十一:网络结构概述十二:呼叫流程。
十三:NOKIA交换机基本操作指令一:NSS系统的功能:G SM系统有三部分组成,即NSS、BSS、NMS构成。
我们主要介绍NSS部分。
王洧旺圩南高于FE改造NSS的网元主要有M SC,VLR,HLR,EIR,AC组成。
在NOKIA的NSS系统中M SC 和VLR集成在一起,HLR和AC集成在一起。
M SC(m obil e switch cen tre)的作用是完成交换机所覆盖的区域中的手机进行控制和话音交换的功能,也是移动系统对其他公网之间的接口,它可以完成网络互连、CCS7、计费等功能。
MSC还可以完成BSC之间、M SC之间的切换,以及辅助性的无线资源管理、移动性管理。
VLR(v i sitor l ocati on regi ster)拜访用户寄存器,是一个动态数据库,存储了该交换机下的所有登记的用户的信息,如:手机的号码,手机是否开机,手机的位置区,手机有无待发的短信,手机都激活了哪些附加业务等等。
HLR(h om e l ocati on regi ster)归属位置寄存器,是一个静态的数据库,一旦用户入网后,就会存在。
HLR存了用户的业务情况,地址信息---当前手机所处位置的VLR地址。
A C(Au th en ti cati on Cen tre)鉴权中心,鉴权三位素存于此处。
EIR(Equ i pm en t Iden ti ty regi ster)设备识别寄存器。
将手机的IMEI号分别存放在白、灰、黑三张表中。
在中国EIR未使用。
二:DX200的硬件结构和功能:1):DX200 M SC的结构图。
2):各功能块的作用:1,OMU ... OP ERA TIO N A ND MAI NTE NAN CE UNI T操作维护单元包括检测,告警和恢复功能,人机命令接口。
硬件工程师培训教程(15个doc)7
硬件工程师培训教程(15个doc)7硬件工程师培训教程(八)二、AM D 公司的新款C P U1 .D u r on 处理器D u r on 的研发代号为S p i t f i r e(烈火),其中文名字叫钻龙。
D u r on 一词源于拉丁语“durare”,意思是“长久”,再加上后缀“-on ”,显然A MD 选择 Duron 作为处理器的名字是因为希望它能为用户的投资价值延长寿命。
当Athlon 终于在高端C PU 领域把I n t el 重重打了一拳后,2000 年4 月27 日,AMD 宣布正式推出D u r on 作为其新款廉价处理器的商标,并以此准备在低端市场向 I n t el 发起更大的冲击。
Duron 处理器采用了ThunderBird(雷鸟)处理器的核心, 0.18 μm铝工艺制造,集成有全速的1 2 8 KB 一级缓存,采用Socket A 架构并支持200MHz 的前端总线频率,具有增强了的3DNow!多媒体技术。
Duron 处理器的晶体管数目为2500万个,工作电压和电流分别为1 .6 5V 和2 5A 。
总功耗为 4 1W,是C e l e r o n Ⅱ 600MHz 处理器的两倍多,因此发热量较大。
正式上市的D u r on 起始主频为600MHz 。
目前已经发布了6 0 0 M Hz 、6 5 0 M Hz 、7 0 0 M Hz 和8 0 0 M Hz 等几种型号,稍后还会有更高主频的型号上市。
由于D u r on 全部采用A M D T h u n d e r B i r d(雷鸟)处理器的核心,因此具有全面优于K6 系列的卓越性能,能耗较之原来的K6 系列大幅降低,三通道的浮点运算处理能力使一直让A MD 倍感头痛的浮点运算问题得以解决。
从技术角度分析,A M D D u r on 处理器与I n t elC e l e r o n Ⅱ处理器有许多类似之处,但也有着极大的不同。
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NSN :分散式结构(多个计算机单元,通过EMB 互联)一、 OVERVIEW OF MSS1、 Central Processing UnitCP816-A (带SCSI 的必须要使用CP816-A 板件);CP816-AC (不能接带SCSI 的,类似OMU/CHU 等带硬盘的不能使用CP816-AC 板件) 注意:EMB 升级之后背板要用到4个网口,CP710不满足。
2、 CABINET14AC 、14BC 、14CC(1)14AC :操作管理功能:M14最小配置是14AC 机架一个;M14最大配置是1个14AC+3个14BC+1个14CC 。
CCC 机架中布放有VDU 、LAN 、2MHZ ABIS 时钟输入(RS232和RJ45同轴电缆)、告警输出等线缆。
(2)14BC :信令功能,包含大部分信令单元(3)14CC :用于7号信令,TDM 方式注意:SITE FOLDER 中都有每个单元连接的PCM 号;现网要加BDCU 时,需要在14CC 中将最后的CCSU 单元改造,要注意连接的PCM 线号;新创建BDCU 单元时要注意配给EMB 地址,最后还要使用ZWBM 命令将EMB 地址的BOOTLIST 进行更改以便加载BDCU 单元的数据。
3、 Cartridges in MSS分为两种框:(1) 带计算机单元的插框(cPCI 插框)1/2-shelf cartridge MC2C-A :MC 代表一个框中有多个计算机单元,1/2代表一排 可以有两个此种类型的插框。
1/3-shelf cartridge DC3C-A and DC3C-B :DC 代表一个框中可以有两个计算机单元,1/3代表一排可以有三个此种类型的插框。
1/4-shelf cartridge CC4C-A and CC4C-B :CC 代表一个框中可以只有一个计算机单元,1/4代表一排可以有四个此种类型的插框。
(2) 不带计算机单元的插框(non-cPCI 插框)1/4-shelf cartridge SW10C-A,GT4C-A1/6-shelf cartridge CLAC-B,CLOC-B,LASWC-A4、 MSS 功能单元和插板单元(1) BSU:(处理BSSAP 和RANAP 信令,在此过程中,MGW 起的是SGW 的功能) 最小配置是3个BSU 单元,即2+1(2) BDCU :(之前用于网管(X.25)和短信(LAN ),目前均已经改造走,当前用Service Terminal 4 LAN PortCP816-A途是traffica和公安系统。
BDCU的基本配置是CP816-A/AC和PSC6-C/PSC6-CB,若用于公安系统(需要用到ET),则基本配置基础上还要加上AS7板件,因此需要在14CC将CCSU 改造成BDCU单元,注意BOOTLIST的更改。
因此共有3个无备份的BDCU单元,其中14AC两个,14CC一个)(3)CMU:控制蜂窝网。
●现网在CMU单元内配有ESB,主要用于信令(control),ESB板件的背板连线到各个信令单元(VLRU、*SU、BDCU),而前面连线则接到CCC架的后部;ESB与CMU单元没有必要的联系,只是刚好有位置,因此若更换CMU单元硬件,只能将单元打死,而不能下电,即需要热插拔。
(4)CMM=CM+M+AS7:功能包括路由功能、系统配置数据和文件的分发、7号信令功能、控制和监督GSW、hunt空闲电路、建立和释放连接等。
●M与GSW是一对切换实体,即通过切换M来切换GSW。
CMM的背板上有小的芯片板,上面跳线可以确定GSW交换矩阵的规模。
CMM中AS7-C板件起LAPD和时钟控制功能。
(5)CLSU:产生同步时钟信号(也有两个外部时钟输入),并将其传送给CLBU。
一个CLSU单元可以提供给最大15个框的时钟信号,并进行告警搜集。
CLBU:把由CLSU产生的时钟信号分发给同机架内的最大15个机框,并搜集响应单元的告警。
●CLSU和CLBU通过SBUS来将告警传递给OMU的HWAT板件;但现网实际上在IPCF/14AC机架中,告警是由OMU的HWA T插板独立完成的,其他机架则是由CLBU 搜集,然后通过SBUS传递给HW AT插板。
(6)CCSU:以TDM方式处理与L局和HLR等的7号信令,也可以处理SIGTRAN ,并监控分配给BDCU的ET。
CCSU最小配置是3个,方式是2+1,均位于14CC机架。
(7)OMU单元:告警搜集由HWAT板来处理,如果HWAT板件损坏,需要将对应的SBUS 打死,例如OMU-0对应于SBUS-0,然后才能换板,否则有可能会宕机。
CHU单元:搜集和管理计费数据,最大4对EMB单元:用于计算机单元间的消息处理,并与其他LAN在物理上分割开。
ESB根据计算机单元的MAC地址与其EMB地址进行转换,而MAC地址是由计算机单元背板上的堵头唯一确定,堵头通过线表中的架间跳线部分可以查到,例如堵头分别为ADMOD05+ADMOD02的堵头代表05+40=45的EMB地址,其中05直接由10进制转换成16进制的05H,02代表2*20H=40H,因此最终结果为45H;再例如ADMOD12+ADMOD01,转换成0CH+1*20H=2CH。
●OMU单元带有ESB26板件,后面用于连接各管理单元(STU、OMU、LANU、CMU)。
OMU单元CPU背板上的四个port,其中两个连接到OMU0/1的ESB26板件背板作管理用,另外两个连接到LANU0/1的ESB14板件背板做EMB总线用。
●CHU单元CPU背板上的四个port,其中两个接到LANU0/1的左侧ESB26板件背板,用作计费用;另外两个连接到LANU0/1右侧ESB26板件的前面ETH口(比较特殊),做EMB总线用。
●CMM单元CPU背板上的四个port,其中两个接到LANU0/1 EMB总线的ESB14 板件背板,做EMB总线用;另外两个未用(从图一看,未接到任何ESB26板件上)。
图一是O&M、BILLING和CONTROLE连接方式,图中连线未做特别说明的话,均连接到ESB板件的背板上,但是SWU0/1,SWU2/3,SWU4/5前板上均有两根网线接到CCC机架的背板,然后通过CCC机架前板接到CE,其中SWU4/5用作信令部分的网线到CE各只用一根,组成门字型结构,而O&M和BILLING则是两跟网线都连接到CE,组成交叉型的。
图一图二是EMB总线的连接方式,其中OMU、CMM接到ESB14板件背板,CHU部分接到LANU0/1右侧ESB26板件的前板上,其他COMP均接到右侧ESB26的背板上。
ESB26背面有20个百兆电口,用于接各个计算机单元,前面分为是2个千兆电口(未用)、2个千兆光口(连接到ESB14)、2个百兆电口(通过CCC架接到CE);ESB14背面有4个端口,分别接OMU0/1和CMM0/1,前面10个端口用于与架内SWU互联。
●LANU单元有三个ESB板件,其中左侧ESB26板件用作计费用;中间ESB14板件用作EMB总线架间互联,背板接OMU0/1和CMM0/1,并且在前板上通过光口与本机架和其他机架做EMB用途的ESB26相连;右侧ESB26用作EMB总线,负责架内的,其中CHU 接的位置在前板的ETH接口上;●带有ESB板件的单元要进行换板最好都不要下电,只要将该单元打死即可,然后进行热插拔处理。
图二(8)GSW2KB:一般由三个256根PCM线的SW256B板件组成,是CMM板件的子单元。
板子上有跳线,跳线决定了背后CABLE是安装8个2M还是16个2M。
GSW有三块,其中一块选8个2M,另外两个选16个2M.。
8块单板可以组成2048*2048交换能力。
(9)PDFU:其中时钟、ET由PDFU提供双路;其他单元,PDFU只提供一路,即熔丝坏了,则对应的单元断电。
STU:老版本的STU都死掉,对通话有影响,新版本的STU都死掉,对通话无影响。
(10)HWA T板件的开关作用●OMU上HW A T板件的开关:一侧OMU板件的HW AT的开关必须处于中间状态,另一侧OMU板件上的HWAT的开关拨到1侧,则CMM-1(M)为主用,若原先CMM-1为主用,则各CMM状态不变,若原先CMM-1为备用,则CMM-1切换到主用,同时CMM-0伴随重启;扳到0侧,则CMM-0为主用。
总而言之,HW AT的开关是用来控制M的主用的,进而控制GSW。
OMU的切换不受HW AT影响,如果两侧HW AT的开关不一导致则不能切换,必须通过FCD来切,如果两侧HWA T扳手一致,则可以正常切换。
●CLAB上的强制按钮:按下按钮,ctrl灯变黄,代表进入强制模式,同时时钟切换到本单元主用;再按一下,ctrl灯熄灭,进入自由模式。
二、Initial inspections at commissioning1、硬件查看(1)板件标签查看:例如:IC889146 A01 IF 984401267含义:A01中的A是ICC CODE,可以根据ICC CODE 对板件进行跳线,像HW A T-A板件的W4就需要根据ICC CODE进行跳线,01代表的是版本号;IF是工厂,9844代表98年第44周产品,01267是该板件的真正序列号。
(2)计算机单元和非计算机单元的背板线位置查看:计算机单元:5.8B 01.2A代表第5排(电源框是0排),索引为8的框的背板上01列2A插线口。
注意插线时字母N下面插线口才代表是N,上面的属于字母M的,不要插错了。
非计算机单元:1.0B 02S7代表第一排,索引为0的框背板上S02标记处的第七个插线口。
(3)CPU芯片版本计算机单元:ZWDI:UT=OMU,UI=1,;FUNCTIONAL PLUG-IN UNIT BOOT PACKAGE: FLASH MEMORYUNIT TYPE INDEX DISK FILE----------- ------------- -----------------------------------OMU-1 CP816_A 0 BOP816GX.PAC 2.12-0 07/10/11 A8F4F494BOP816GX.PAC 2.12-0 07/10/11 A8F4F4941 UNITS WERE HANDLED1 UNIT RESULTS RECEIVED非计算机单元:ZDPP:CLS,1:CL2TG,0:CID:;PROGRAM PACKAGE IDENTIFICATIONCID: CLTPGMGX.PAC 1.39-0 06/11/06COMMAND EXECUTED(4)串口接入配置:BAUD RATE 9600,目前一般是19200DATABITS 7STOPBITS 2PARITY EVENPAGE LENGTH 65(LPT),32 VISUAL DISPLAY UNIT(VDU)LINE LENGETH 80(5)ST检查硬盘状态XX-MAN>ZLP:M,MASXX-MAN>M开启加载MAS程序XX-MAS>X:W0-/ 用于查看硬盘大小其中XX代表该单元的消息总线地址,进入使用ZDDS:UNIT,INDEX;XX-MAS>BLP:W0 查看P-LIST上坏道XX-MAS>BLG:W0 查看G-LIST上坏道(6)ST上监控硬件变化需要调用RECOVERY DEBUGGER程序XX-MAN>ZLP:U,RCBXX-MAN>ZUSIC(7)EMB SERVER检查ZDDS:SIGU,1:;48-MAN>ZLP:1,EBS 装载EBSTER48-MAN>148-EBS>VGGroup address table:GADD NBR UNITS006A 2 37FF 37FF006B 2 37FF 37FF006C 3 37FF 37FF 37FF006D 2 37FF 37FF006E 2 37FF 37FF006F 3 37FF 37FF 37FF0070 2 37FF 37FF0071 3 0046 0049 004B0072 2 000D 000E0073 2 0004 00050074 2 37FF 001A0075 2 000B 000A0076 2 37FF 37FF0077 3 0047 0048 004A0078 2 0010 00110079 2 001A 37FF007A 2 0011 0010007B 2 37FF 0002007C 2 0000 0001007D 4 0000 0001 0004 0005007E 20 37FF 37FF 37FF 37FF 37FF 37FF 37FF 37FF37FF 37FF 37FF 37FF 37FF 37FF 37FF 37FF37FF 37FF 37FF 37FF007F 20 0000 0001 0002 37FF 0010 0011 0046 0049004B 000A 000B 001A 37FF 000D 000E 00040005 0047 0048 004A其中,GADD代表的是类型组,例如0071代表SIGU单元;后面NBR代表该类型网元数量;UNIT显示的则是单元的EMB地址,如果是37FF则代表此处无单元。