NODE B

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NODEB介绍

NODEB介绍

FAN模块
FAN(FAN module)模块是BBP530的风扇模块,主要用于风扇的 转速控制及风扇板的温度检测。 功能: 控制风扇转速 向MPT上报风扇状态 检测进风口温度
UPEU单板
UPEU(Universal Power and Environment Interface Unit) 单板是BBP530的电源单板,用于实现-48V DC输入电源转换为 +12V直流电压。 功能: 将-48V DC输入电源转换为单板支持的+12V工作电源。 提供2路RS485信号接口和8路干结点信号接口。 具有防反接功能。
颜色 常亮
状态 2、3路链路正常
含义
1s亮,ls灭
L23 绿色 0.125s亮,0.125s灭
2路链路正常,3路链路故障
2路链路故障,3路链路正常
常灭
常亮 L45 绿色 1s亮,ls灭 0.125s亮,0.125s灭
2、3路链路故障
4、5路链路正常 4路链路正常,5路链路故障 4路链路故障,5路链路正常
执行命令DSP AAL2NODE • 预期结果:返回结果中“AAL2节点状态”为“正常”。 3.验证Iub接口用户面 在MML命令行客户端上执行命令DSP AAL2PATH, 设置“AAL2 Path编号”为待查询Iub接口的AAL2 path的编号。 预期结果:返回结果中“AAL2 Path状态”为“正常”。 4.验证Iub接口操作维护通道 执行命令DSP OMCH,设置“主备标志”为MASTER(主用)。 预期结果:返回结果中“状态”为“正常”。 5.验证小区建立 在MML命令行客户端上,执行命令DSP LOCELL,设置命令参数 “本地小区设备ID”为需要查询的小区设备ID。 预期结果:返回结果中各个小区的“小区状态”为“可用”。

如何使用CME进行站点的NodeBID和CELLID变更

如何使用CME进行站点的NodeBID和CELLID变更

标题:如何使用CME进行站点的NodeBID和CELLID变更产品族:TD-SCDMA 产品:TD-RAN运维工具故障类别:操作维护关键字:CME,NodeBID,CELLID现象描述:某些局点因为客户的总体规划原因可能需要变更已经开通NodeB的NodeBID及CELLID,如果通过手工去修改需要删除站点重新添加站点,工作量巨大,并且删除并重新添加站点后网优参数会丢失,出错的概率也很大。

通过CME我们可以快速准确得进行NodeB的NodeBID及CELLID 变更,并且不会影响任何网优参数,包括邻区。

告警信息:无原因分析:某些局点因为客户的总体规划原因可能需要变更已经开通NodeB的NodeBID及CELLID,如果通过手工去修改需要删除站点重新添加站点,工作量巨大,并且删除并重新添加站点后网优参数会丢失,出错的概率也很大。

通过CME我们可以快速准确得进行NodeB的NodeBID及CELLID 变更,并且不会影响任何网优参数,包括邻区。

处理过程:我们通过CME进行NodeB的NodeBID及CELLID变更的总体思路是通过CME的NodeB搬迁功能实现的,只是搬迁过程我们只搬迁无线层,不搬迁传输层。

具体操作过程如下所示:1.首先在CME中打开需要变更NodeBID及CELLID的NodeB所在的RNC2.在菜单栏选择“高级”,打开CME的NodeB搬迁功能3.由于我们只是做NodeBID及CELLID的变更,既只是搬迁无线层参数,因此我们选择经典模式,然后下一步4.选择“RNC内搬迁”和“搬迁无线和传输层”,其实搬迁类型里面有个“搬迁无线层”的选择,我们实际上也只是搬迁无线层,按道理我们应该选择“搬迁无线层”,但是如果我们选择了“搬迁无线层”就只能进行RNC间搬迁,因此这里我们只能选择“搬迁无线和传输层”,然后下一步5.进入到选择基站界面后我们首先勾选“保留原有传输”选项6. 然后点击“选择基站”按钮,然后选择需要变更NodeBID及CELLID的NodeB7.选择NodeB后我们选择Excel导出,导出成功后会生成一个TD-SCDMA NodeBRpr Planning Data.xls文件8.我们打开TD-SCDMA NodeBRpr Planning Data.xls文件,修改NodeB的新NodeBID和CELLI D,本案例中我们举例将NodeB的ID由58修改为8889.继续在TD-SCDMA NodeBRpr Planning Data.xls文件中修改CELLID和SAC,本案例中我们举例将NodeB的CELLID和SAC由10580/10581/10582修改为8881/8882/8883,由于位置区、路由区等没有变更,所以我们不做修改,然后保存TD-SCDMA NodeBRpr Planning Data.xls文件10.在基站搬迁向导界面导入刚刚修改完成的TD-SCDMA NodeBRpr Planning Data.xls文件,然后下一步11.导入TD-SCDMA NodeBRpr Planning Data.xls文件后进入CELL配置界面,GSM小区和区域配置我们不做变更12.继续下一步进入MML脚本导出界面,导出脚本,导出的脚本包括在本RNC运行的脚本以及在邻RNC进行邻区变更的脚本导入参考脚本如下:建议与总结:CME工具能够提供很多功能方便日常的操作维护工作,我们应该多多发掘CME的实用功能来提供日常工作的效率。

NodeB数据配置ISSUE1.0

NodeB数据配置ISSUE1.0

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华为机密, 华为机密,未经许可不得扩散 文档密级: 文档密级:内部公开
配置UNI / IMA 配置
对于NDTI的8个E1/T1端口,支持两种方式:UNI方式和IMA方式 UNI方式:即直接将ATM信元比特顺序映射到单个E1/T1的各个 有效时隙中; IMA意即ATM反向复用(Inverse Multiplexing for ATM),是将 ATM信元流分配到多个低速链路上,在对端再将多个低速链路 的数据流复接在一起恢复成原来的ATM信元流,为利用现有链 路(尤其是2Mbit/s链路)进行宽带ATM传输创造了条件; 配置为IMA方式时,一个IMA组最多可捆绑8条IMALNK,即8条 E1/T1链路.
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华为机密, 华为机密,未经许可不得扩散 文档密级: 文档密级:内部公开
配置ALCAP 配置
一个NodeB只 有一个ALCAP节点,与RNC的ALCAP节点共同完成 NodeB与RNC之间AAL2微通道的建立和释放等功能. 注意ALCAP中的 中的ATM地址一定要和 地址一定要和RNC协商一致 , 否则将无法和 协商一致, 注意 中的 地址一定要和 协商一致 RNC正常通信 正常通信. 正常通信 在配置了ALCAP节点之后,才能配置AAL2PATH,在增加ALCAP节点 之前,必须保证承载该ALCAP节点的物理端口(如IMA组,UNI链路 等)已存在或配置,同时承载该ALCAP节点的PVC不能和该物理端口 上已有的PVC相同. 业务类型,信元峰值速率,信元持续速率等参数要与RNC协商一致 举例:增加ALCAP节点,其中端口类型为UNI链路,端口编号为7, VPI为6,VCI为99,业务类型为恒定速率,信元峰值速率为507kbps, 信元持续速率为507kbps : ATM地址为

诺西NodeB网管操作与维护指导

诺西NodeB网管操作与维护指导

NodeB网管操作与维护指导一RNC操作与维护工具Application Launcher Client (2)1.1使用Fault Management查看告警 (3)1.2使用RNC RNW Object Browser查看小区状态 (7)1.3闭锁/解锁小区 (8)二使用Telenet 工具(TANG)登录RNC (9)三基站操作软件BTS Site Manager (10)四基站维护作业计划操作指导 (12)4.1日常维护 (12)4.2检查基站告警 (12)4.3 检查基站机柜 (15)4.4 基站PDH性能监控 (15)五常见的几种基站告警分析 (18)5.1AAL2 path unblock not accomplished (18)5.2Ais on unit [x],interface [y] (18)5.3Antenna line device failure (18)5.4BTS internal SW management problem (19)5.5BTS master clock tuning failure (19)5.6Failure in optical RP3 interface (20)5.7Fan failure (21)5.8System module failure/ RF module failure (21)5.9VSWR alarm (21)5.10WCDMA CELL OUT OF USE./CELL FAULTY. (21)5.11FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION. (22)5.12EBER on unit 1, interface X. (22)六基站重启操作 (22)一RNC操作与维护工具Application Launcher Client各地RNC用户名:Nemuadmin密码:nemuuserApplication Launcher登陆后界面如下:1.1 使用Fault Management查看告警i. 当前告警:显示当前RNC上的所有告警,包括告警等级、告警号、告警对象、告警产生时间、告警信息等。

LTE中的基站eNodeB

LTE中的基站eNodeB

LTE中的基站eNodeB目录一、eNodeB简介 (1)二、eNodeB在网络中的位置 (1)1.eNodeB (2)2.MME (3)3.S-GW (3)4.OMC (3)三、eNodeB逻辑结构 (4)四、eNodeB时钟同步方式 (5)五、eNodeB传输组网 (6)六、BBU整机介绍 (8)1.BBU硬件介绍 (8)2. 2.单板 (10)3. 3.BBU内部系统结构 (14)七、RRU整体介绍 (16)1.RRU外形与尺寸 (16)2.RRU接口 (17)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。

诺西TD-NodeB相关告警处理方法总结

诺西TD-NodeB相关告警处理方法总结

所有小区退服小区被闭塞RNC上执行DSP CELL查看该小区状态小区配置数量不一致1. 该站点NODEB侧和RNC侧小区配置数量不一致,导致小区退服;2. NODEB侧无相关告警;3. 导致RNC侧看到有小区未建立。

E1/T1告警指示信号传输的物理层有问题E1/T1 远端告警传输的物理层有问题E1/T1信号丢失告警传输的物理层有问题E1/T1线路AIS告警传输的物理层有问题E1/T1帧失步告警传输的物理层有问题E1/T1环回故障传输的物理层有问题E1/T1高误码率门限告警传输的物理层有问题E1/T1高误码率告警传输的物理层有问题IMA组配置失败告警传输的链路层有问题IMA/UNI链路信元定界丢失告警传输链路层有问题IMA链路帧失步告警传输链路层有问题IMA链路延迟失步传输链路层有问题IMA组内激活链路数不足告警传输链路层有问题IMA链路信元定界失步故障传输链路层有问题IMA链路远端接收不可用告警传输链路层有问题FE接口故障FE口没有接网线或FE口故障所致,对使用ATM传输的基站不会有影响BOOTP启动告警传输数据未配置或配置有误所致,OMCH不可用DHCP启动告警传输数据未配置或配置有误所致,OMCH不可用传输配置数据失效告警配置的传输数据无法生效CCP故障CCP不可用SAAL链路断承载在其上的业务传输会有问题AAL2邻节点不可达邻结点不可用,建立在其上的业务传输会有问题PATH故障建立在其上的业务的传输会出问题邻节点无可用资源邻结点不可用,建立在其上的业务传输有问题BBI下行光口断链CPRI闪断故障1. 该告警提示用服人员BBI上的某个光口有光路故障;2. 当光路故障恢复后,该告警自动清除。

传输告警RRU 下行光口断链1. 该告警提示用服人员RRU 上检测到下一级RRU 光路有故障;2. 当光路故障恢复后,该告警自动清除。

RRU 配置但不可用超时1. BBU 启动后,会对RRU 进行配置不可用检测;2. 当RRU 可用后,该检测停止;如果RRU 在配置1小时后,仍然不可用,则上报RRU 配置但不可用超时告警;3. 当RRU 启动并可用后,该告警自动清除。

NodeB系统结构

NodeB系统结构

系统指标
➢ 物理性能
➢ 性能指标
➢ 设备电源
➢ 时钟指标
➢ 环境条件
➢ 可靠性指标
➢ 接口指标
Байду номын сангаас
➢ 各部件/模块指标
ZXTR B328 标准机柜
1
2
1.机顶整件
3
4
2.配电插箱
3.假面板(传输插箱预留
5
空间)
6
4.风扇插箱
7
5. BCR上层插箱
6. 走线插箱
7. BCR下层插箱
机柜顶部布局
IN/ OUT
Eqiupment Uu
RRU
UE
LMT
Power & PE
外部系统
RNC
OMC-B
RRU Environment
monitor GPS天线
LMT Customer Equipment Clock/Test Eqiupment
外部系统功能概述
相关接口说明
Iub 接口,是一个开放的标准接口,物 主要完成无线资源管理和控制、移动性
➢ 组网:支持B328与RNC 的Iub口的组网,以及B328与RRU间 光接口的组网,包括星型、链型、环形及混合组网。
➢ 接口:ZXTR B328有多个外部接口:Uu接口、Iub接口、GPS 接口、本地测试时钟接口、LMT接口、OMC-B接口、环境监 控接口,以及BBU和RRU之间的GBRS接口。
Node B
Cascade Node B
GPS 接接
Iub RNC
OMC - B Equipment
to OMC-B ( Iub IPOA)
Transparent Channel for Customer Equipment

华为NODEB资料-DNB6200操作维护 (2)

华为NODEB资料-DNB6200操作维护 (2)

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近端登录NodeB
如果近端登录NodeB,局向IP地址为NodeB近端维护通道IP地址。 代理服务器无需设臵。 若登录时提示NodeB语言版本与LMT语言版本不一致,则需切换NodeB语言版
本,使LMT能够顺利登录NodeB。 注意,切换NodeB语言版本,将导致NodeB复位。
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NodeB MML命令介绍(2/2)

MML命令采用“动作+对象”的格式。

MML命令主要操作类型说明如下表所示:
动作英 文缩写 ACT ADD 动作含义 激活 增加 动作英 文缩写 RST SET 动作含义 复位 设臵
(1) BBU
(2) 交叉网线 (3) LMT计算机
在DOS命令窗口中执行ping
NodeB_IP -t,验证计算机与 NodeB网络连接情况。 target_name是NodeB近端维 护通道IP地址。
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此类级别的告警影响到服务质量,需要在工作时 间内处理,否则会影响重要功能的实现。如某设 备或资源服务质量下降,需对其进行修复。 此类级别的告警未影响到服务质量,但为了避免 更严重的故障,需要在适当时候进行处理或进一 步观察。 需要及时处理,否则会 影响重要功能的实现。 发送此类告警的目的是 提醒维护人员及时查找 告警原因,消除故障隐 患。
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NodeB常见告警和处理

NodeB常见告警和处理

解释
A路天馈故障,会对无线信号产生影响 B路天馈故障,会对无线信号产生影响 RRU输入电源故障 辅助单元连接丢失(需参考附加信息定位故障单元) 定义的载波数超出licence门限,检查硬件或licence 载波信号拒绝,检查相应的硬件 载波信号丢失,需根据实际情况检查对应小区硬件 Gamma线故障,TX相关 RU与RUIF直接电缆连接故障 Ethernet网口连接错误 部分或全部风扇故障 licence错误 NBAP第3层建立失败 断站告警 gammalink错误,obif产生,检查obif/rru/tx/rax obif板硬件错误 Obif板卡温度高,检查obif板 光纤接口错误 远端IMA 链路发送不可用 PDH帧丢失 PDH信号丢失 板件通用错误 左路电源错误,检查电源连接 RAX板软件错误 RAX温度过高,检查RAX板 小区释放错误 最大HS码数超出licence控制 RRU风扇故障 gammalink错误,rru产生 RRU通用软件错误 gammalink错误,RU产生, RU温度高告警 RUIF温度高告警 硬件故障,功放错误 RU/RRU板硬件故障 gammalink错误,tx产生 TX软件故障,重启板子 TX温度过高,检查TX板 RAX ubch设备硬件故障 RAX ubch设备软件故障
告警 AntennaBranch_AntennaSystemProblemInBranchA AntennaBranch_AntennaSystemProblemInBranchB AuxPlugInUnit_LossOfMains AuxPlugInUnit_PiuConnectionLost Carrier_NumberOfCarriersExceedsLicensedLimit Carrier_RejectSignalFromHardware Carrier_SignalNotReceivedWithinTime DbccDevice_GammaDownlinkFailure DigitalCable_Disconnected Ethernet Switch Port Fault FcuDeviceGroup_NumberOfHwEntitiesMismatch License Key File Fault NbapCommon_Layer3SetupFailure Heartbeat Failure ObifDeviceGroup_GammaLinkFailure ObifDeviceGroup_GeneralHwError ObifDeviceGroup_TemperatureExceptionallyHigh OpticalInterfaceLink_OpticalInterfaceLinkFailure IMA Link Transmit Unusable at Far End PDH Loss of Frame PDH Loss of Signal Plug-In Unit General Problem Power Failure Left Slot RaxDeviceGroup_GeneralSWError RaxDeviceGroup_TemperatureExceptionallyHigh RbsLocalCell_CellReleaseFailure RbsLocalCell_MaxNumHsPdschCodesExceedsLicensedLimit RruDeviceGroup_FanFailure RruDeviceGroup_GammaLinkFailure RruDeviceGroup_GeneralSwError RuDeviceGroup_GammaUplinkFailure RuDeviceGroup_TemperatureExceptionallyHigh RuifDeviceGroup_TemperatureExceptionallyHigh TpaDevice_AmplificationError TrDeviceSet_GeneralHwError TxDeviceGroup_GammaLinkFailure TxDevicegroup_GeneralSWError TxDeviceGroup_TemperatureExceptionallyHigh UbchDeviceSet_GeneralHWError UbchDeviceSet_GeneralSWError

NodeB数据配置资料

NodeB数据配置资料
移动通信技术
NodeB数据配置
9. NodeB初始数据配置

定义

NodeB初始配置是指在NodeB硬件设备安装完成后,根据 自身硬件设备、网络规划以及和其它设备进行数据协商等 方面准备和配置数据,从而得到一份数据配置文件(.xml 文件) 网络初始建设阶段,新建基站时 网络优化阶段,需要新建基站时

使用实例

TP: RRU拓扑位置 ,TRUNK(主链环), BRANCH(分支) RCN: RRU链/环编号 PS: RRU在链中的插入位置 RT: RRU类型,MRRU, MRXU, PRRU, MRFU, MTXU, WRFU RS : RRU工作制式, GO, UO, GU ALMPROCSW :驻波比告警后处理开关,ON(打开), OFF(关闭) ALMPROCTHRHLD :驻波比告警后处理门限 IFOFFSET : RRU中频偏移参数 RFDS : RRU射频去敏参数
① ② ③

⑤ ⑥
设置以太网端口 增加设备IP地址 增加SCTP链路 增加Iub控制端口 增加IP路径 增加远端维护通道
Uu接口 UE Node B
Iub接口 RNC
8
9. NodeB初始数据配置 9.2 传输层数据配置


设置以太网端口(SET ETHPORT)
命令功能

设置以太网端口的参数,包括以太网端口速率和双工模式等。 设置以太网端口,柜号为0,框号为0,槽号为6,子板类型为 “基板”,端口号为0,速率为“100M”,双工模式为“全双 工”: SET ETHPORT: CN=0, SRN=0, SN=6, SBT=BASE_BOARD, PN=0, SPEED=100M, DUPLEX=FULL;

NODEB系统硬件概述

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

TD四期NodeB设备基础
指示灯颜色 绿色 红色 蓝色 正常状态 1Hz闪烁 常灭 亮表示可以插拔,灭 表示不能插拔
描述 运行指示灯 告警指示灯 热插拔指示灯
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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

NSN TDS小区和NodeB退服原因分析

NSN TDS小区和NodeB退服原因分析

NSN TDS小区和NodeB退服原因分析
TD小区退服原因:
a)基站主设备掉电,包括市电停电、电源柜故障、后备电源欠压、
电源板故障等情况;
b)传输中断,包括传输设备故障、传输线路故障导致传输设备通
信中断、传输保护通道倒换失败等情况;
c)公共信道故障或删除,控制面、用户面故障,小区建立失败,
状态检测异常,RRU配置超限,辅载频区间审计异常,载波组
时隙转换点配置异常,小区删除(NodeB审计时缺少主载频信
息或NodeB资源状态指示),NodeB上报小区不可用,卫星
License控制删除小区。

d)基站主设备硬件故障:BBU中板卡故障,如:主控板、基带板、
光口、电源模块等;RRU故障,如:光口故障、光缆或尾纤故
障、RRU电缆故障。

TD NodeB退服原因:
a)基站主设备掉电,包括市电停电、电源柜故障、后备电源欠压、
电源板故障等情况;
b)传输中断,传输设备故障、传输线路故障导致传输设备通信中
断、传输保护通道倒换失败等情况;
c)NodeB没有配置小区,NodeB所有小区不可用, NCP链路不可用
或所有CCP链路不可用,所有小区退服。

d)基站主设备硬件故障:BBU中板卡故障,包括:主控板、基带
板、光口、电源模块等故障;NodeB所有RRU故障,包括:光口故障、光缆或尾纤故障、RRU电缆故障。

NodeB基本知识讲义GBasicsOnNodeBV

NodeB基本知识讲义GBasicsOnNodeBV

NodeB基本知识讲义Table of Contents1. NODEB概貌 (3)2. 从无线信道的特点谈起 (3)3. UTRAN无线接入网的基本协议 (4)4. 从NODEB的外部接口谈起 (5)4.1I UB接口 (5)4.2U U接口 (6)5. NODEB的内部架构 (7)6. 接入网概貌软切换、分集 (8)6.1N ODE B的中继功能说明 (8)6.2软切换和分集概念 (10)7. 射频相关知识 (11)7.1线性化 (11)7.2射频常用术语 (11)7.2小区和扇区 (12)8. 无线网络规划 (12)8.1小区呼吸现象 (12)8.2无线网络规划主要考虑点 (13)8.3WCDMA扩容的主要方法 (13)9. REFERENCE MATERIALS (14)FiguresFigure 1: NodeB Sketch (3)Figure 2: Air Interface Protocols in UTRAN (4)Figure 3: The Entire Protocols in UTRAN (5)Figure 4: Logical Model of NodeB (6)Figure 5: Relationship among the transport Channels and the physical Channels of NodeB (7)Figure 6: The Inner Structure of NodeB (8)Figure 7: RRC Link Setup Procedure to explain the RELAY function of Node B (10)Figure 8: Structure of UTRAN (11)Figure 9: Structure of Cells (12)TablesTable 1: Reference table (14)这本讲义主要是从整体上描述WCDMA NodeB;使读者对NodeB的来龙去脉有一个整体的理解;是WCDMA NodeB入门知识的一个引子;以帮助读者可以更有针对性的去了解感兴趣的内容和相关协议..由于时间关系;不能一一列举参考资料..1. NodeB概貌NodeB从外部接口看如下图所示;有一组电缆或者光缆连接RNC;同时通过天馈、塔放和天线以空中电磁波的方式与UE相联系;它完成UE和RNC之间数据流的中继功能;如红色的虚线所示..与NodeB接口的还有备用时钟和电源;对应于WCDMA NodeB时钟只是一个选项;不是必须的..Figure 错误!未定义书签。

nodeb装备介绍第二章bburru硬件结构[优质文档]

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。

RNC和NODEB常用命令

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DSP TIUBCP:查询IUBCP状态DSP DSP:查询DPU单板上DSP状态DSP E1T1LOP:查询E1T1换回结果DSP E1T1:查询E1T1状态DSP IMALNK:查询IMALNK链路状态DSP IMAGRP:查询IMA组状态DSP SAALLNK:查询SAALLNK链路状态DSP BRDVER:查询单板硬件软件版本信息DSP BRD:查询单板状态DSP TCELL:查询小区状态DSP TCARRIER:查询载波状态LST查询命令主要用于查询配置信息:LST AAL2PATH:查询AAL2PATH配置信息LST E1T1:查询E1T1链路参数LST HSCONTROLCHAN:查询HSDPA控制信道LST IMALNK:查询IMALNK链路LST IMAGRP:查询IMA组LST IPOAPVC:查询IPOAPVCLST NODEB:查询NODEB配置信息LST SAALLNK:查询SAALLNK链路LST CARRIER:查询载波信息LST CELL:查询本地小区信息LST PCCPCH:查询小区主公共控制信道RMV删除命令主要用于修改数据或故障处理(慎用):RMV AAL2PATH:AAL2PATHRMV GSMNCELL:删除GSM邻近小区RMV GSMCELL:删除GSM小区RMV IMALNK:删除IMALNK链路RMV IMAGRP:删除IMA组RMV IPOAPVC:删除IPOAPVCRMV NCP:删除NCPRMV CCP:删除CCPRMV NODEB:删除基站RMV SAALLNK:删除SAALLNK链路RMV BRD:删除单板RMV NRNC:删除临近RNCRMV NRNCCELL:删除临近RNC小区RMV DEVIP:删除DEVIP(设备IP)RMV CELL:删除小区RMV NCELL:删除邻小区信息RMV CARRIER: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 AAL2PATH:修改AAL2PA THMOD A TMTRF:修改ATM流量MOD GSMNCELL:修改GSM邻近小区MOD GSMCELL:修改GSM小区MOD IMAGRP:修改IMA组MOD IPOAPVC:修改IPOAPVCMOD NODEB:修改基站MOD SAALLNK:修改SAALNK链路MOD CELL:修改小区MOD CARRIER:修改载波MOD PCCPCH:修改小区主公共控制信道ADD增加命令主要用于修改数据或故障处理(慎用):ADD AAL2PATH:增加AAL2PA THADD GSMNCELL:增加GSP邻近小区ADD GSMCELL:增加GSM小区ADD IMALNK:增加IMALNK链路ADD IMAGRP:增加IMA组ADD SAALLNK:增加SAALNK链路ADD BRD:增加单板ADD DEVIP:增加DEVIP设备IPADD CELL:增加小区ADD CARRIER:增加载波DEA去激活命令主要用于故障处理或网优需要(慎用):DEA CELL:去激活小区DEA CARRIER:去激活载波DEACTHSDPA CARRIER:去激活载波的HSDPAACT激活命令主要用于新开站、故障处理或网优需要(慎用):ACT CELL:激活小区ACT CARRIER:激活载波ACTHSDPA CARRIER:激活载波的HSDPABLK闭塞命令主要用于故障处理或网优需要(慎用):BLK CARRIER:闭塞载波BLK CELL:闭塞小区BLK IMAGRP:闭塞IMA组BLK IMALNK:闭塞IMANK链路UBL解闭塞命令主要用于故障处理或网优需要(慎用):UBL CARRIER:解闭塞载波UBL CELL:解闭塞小区UBL IMAGRP:解闭塞IMA组UBL IMALNK:解闭塞IMANK链路EXP激活命令主要用于备份RNC数据(需备份时用):EXP CFGMML:备份RNC脚本命令,执行完需登录BAM拷贝出来。

enode b原理

enode b原理

enode b原理
eNodeB是LTE网络中的基站设备,全称为E-UTRAN Node B。

eNodeB负责LTE网络中的物理层和调度功能。

它与用户终端(UE)进行通信,向核心网(EPC)提供高速数据传输服务。

eNodeB的原理可以简单地概括如下:
1. 双向传输:eNodeB可以同时向UE发送数据和接收从UE来的数据。

2. 多输入多输出(MIMO):eNodeB可以通过多个天线和UE之间进行数据传输,以提高传输效率和稳定性。

3. 小区管理:eNodeB负责管理LTE网络中的小区,并确定UE的连接状态和信号质量。

4. 调度管理:eNodeB控制着LTE网络中发送和接收数据的时序和频率,以确保高效的信道使用。

5. 安全认证:eNodeB需要对用户终端进行安全认证,以防止未授权的用户接入网络。

6. 数据传输:eNodeB负责将核心网中的数据传输到用户终端,并将从用户终端收集的数据传回核心网。

7. 信令处理:eNodeB处理与UE之间的信令,以确保稳定的通信连接并支持各种服务。

总之,eNodeB是LTE网络中不可或缺的基础设施,它提供了高速、稳定的数据传输服务和可靠的通信连接。

NodeB产品介绍-

NodeB产品介绍-

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BTS3812机 柜 配 置
PDU
(1)
NFAN
NFAN
NFAN
(2)
N N N N N NN NN N N N NN N NN NN NNNNN NN
U U U U U U U U D D M M D D U U U U U U U U D A MR
(3)
L L L L L L L L L L P P L L L L L L L L L L T O OT
9
BTS3802C功能框图
Uu接口
射频子系统 UE
加热子系统 天馈子系 统
操作维护 子系统 UE
电源子系 统
基带子系统 控制子系 统 传输子系 统 加热子系统
RNC Iub接口
BTS3802C
l BTS3802C通过标准的Iub接口和RNC互连 通过Uu接口与UE 通信 BTS3802C用于Iub接口与Uu接口的转换 主要完成Uu 接口物理层协议和Iub 接口协议的处理
第二章 系统结构
l 功能结构 l 物理结构
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机柜外形
BTS3812
BTS3806
BTS3802C
机柜尺寸
l 机柜均按IEC297标准设计
产品型号 BTS3812 BTS3806 BTS3802C
机柜尺寸 1400mm 高 800mm 宽 650mm 深 1400mm 高 600mm 宽 650mm 深 700mm 高 460mm 宽 350mm 深
单板中文简称 ATM光接口板 基带背板
NDDL
双双工低噪放
NDLP
下行处理板
NDTI
中继板
NFAN
NFLA BTS3806专
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NODE B
Node B通过标准的Iub接口与RNC互连,通过Uu接口与UE进行通信,主要完成Uu接口物理层协议和Iub接口协议的处理
一般,Node B主要由控制子系统、传输子系统、射频子系统、中频/基带子系统、天馈子系统等部分组成。

传输子系统:
传输子系统的主要功能是提供与RNC的接口,实现传输网络层的相关功能,完成基站与RNC之间的信息交互。

物理接口上一般以E1/T1、STM-1等形式出现,为了节约传输带宽和提高传输的可靠性,ATM反向复用(IMA,Inverse Multiplexing on ATM)通常会被采用。

中频/基带子系统
中频/基带子系统功能图:
中频/基带子系统的主要功能包括:数模转换、下行发送、上行接收的物理层处理过程以及物理层的闭环处理过程。

中频子系统完成数模转换、模数转换、上下变频;基带子系统完成信道解扩解调、编译码、扩频调制的功能,其工作过程为:下行发送处理过程:基带子系统接收到来自传输子系统的FP(Frame Protocol)包,根据3GPP 25.212协议要求完成编码,包括TB块CRC校验和码块分段、信道编码(Convolutional coding、Turbo coding、No coding)、速率匹配、交织、传输信道复用与物理信道映射等,根据3GPP 25.213、3GPP 25.211协议要求完成传输信道映射、物理信道生成、组帧、扩频调制,发送分集控制、功控合路等功能,将下行数据发送到中频子系统,TRX完成数字RRC成形滤波、插值滤波、DUC后完成数模转换,传递到射频子系统。

上行接收器处理过程:中频子系统接收来自射频子系统的信号,通过模数转换、DDC、抽取滤波、接收RRC匹配滤波、DAGC处理,得到数字基带信号,并传送到基带子系统。

基带子系统对上行基带数据进行接入信道搜索解调合专用信道解调,包括相关、信道估计、频率跟踪和RAKE合并等,得到解扩解调的软判决符号。

然后经过译码(卷积码或Turbo码)处理、FP处理传递给传输子系统。

物理层的闭环处理过程:包括AI信息的闭环处理、上下行物理层闭环功率控制处理、下行的闭环发射分集处理。

这些闭环过程都是从上行接收的信息中解调得到相关的控制信息(AI、上行TPC、下行TPC、FBI),然后将这些信息传给下行发送通道,下行发送通道再按要求使用这些信息。

射频子系统:
射频子系统一般由收发信机、双工模块、功率放大模块等模块组成,主要功能包括:上行完成接收滤波、低噪声放大、进一步的射频小信号放大滤波和下变频,然后完成模数转换、数字中频处理和RRC滤波等;下行完成RRC滤波、数字中频处理和数模转换,经过射频滤波、放大、上变频处理,经线性功率放大器放大后经过发送滤波至天馈。

射频子系统功能图:
收发信机模块完成上下变频、信号放大、滤波处理、AD转换、DA转换,可以支持功率控制命令、一般收发信机用两套收发通道支持收发分集。

双工模块包含双工器和LAN(Low Noise Amplify),LNA对信号起前级放大作用。

功率放大模块的主要作用是放大收发信机输出的下行信号功率。

为了支持多载波的应用,一般射频子系统还集成小信号合、分路模块。

通过分路器,将双工模块放大的上行信号分路,送到不同的收发信机,支持上行多载波;通过合路器,将多个收发信机输出的下行信号合路,送到功率放大模块进行放大,支持下行多载波应用。

天馈子系统
天馈子系统由天线、馈线、天馈避雷器、塔顶放大器(可选)等组成。

天馈子系统完成Node B空中接口信号的输入和输出。

WCDMA系统的核心频段为:上行19 20~1980MHz,下行2110~2170MHz。

天馈子系统的示意图:
塔放的主要作用是将来自天线的接收信号进行放大,补偿由于馈线引入的损耗,提高系统的上行覆盖范围,同时可有效降低手机的发射功率,减小系统内的干扰噪声,提高通话质量。

控制子系统
控制子系统一般完成如下功能:完成NBAP信令处理、资源管理和操作维护功能;产生并提供整个基站的同步时钟,并对整个基站的运行和周边环境状况进行检测和监控。

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