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RNC基本操作手册中兴

RNC基本操作手册中兴

阳江移动网优内部资料中兴OMC基本操作手册2010-01-19目录目录 (2)概述 (4)第一章OMC客户端的登录 (5)1 .OMCR客服端的登录 (5)第二章客服端功能介绍 (6)2. OMCR客服端功能介绍 (6)2.1 配置管理 (6)2.2 告警管理 (9)2.3 报表的提取 (11)2.4 动态数据管理 (14)第三章邻区操作 (33)3 .添加邻区与删除邻区的制作 (33)3.1 添加邻区 (33)3.2 删除邻区 (38)第四张无线参数修改 (39)4 .主要无线参数修改 (39)4.1 RNC_全局资源参数修改 (39)4.2 站点属性修改 (41)4.3小区属性修改 (41)4.4 载频参数修改页面 (45)4.5 3G邻接关系属性配置 (46)第五章RNC信令管理 (47)5.RNC信令管理 (47)5.1 与前台建立连接 (47)5.2 UE信令跟踪 (47)5.3小区的信令跟踪 (49)第六站开站流程 (51)6.开站数据制作流程 (51)6.1 OMCR侧数据开站流程 (51)6.2 OMCB侧的开站流程 (58)小结 (77)附录 (78)概述TD后台操作是网优工作的一项重要的工作,通常为前台测试提供了配置保证和技术支持。

因此,OMCR的使用是网优人员必备的技能。

本人刚刚开始学习网优技能,接触了一段OMCR的学习后,总结出了一些使用的心得,在此总结出来,以便于其他同事的学习。

由于接触时间较短,写的操作比较基础,适合初级者学习,如有不完善之处,望请见谅。

第一章OMC客户端的登录1 .OMCR客服端的登录中兴软件为绿色软件,直接拷贝到电脑上就可以用,必须放在D盘路径下面,否则无法打开,在D:\SOFTZTEKHD\ums-clnt\bin下面有个,双击打开,可以进入到中兴OMM系统。

阳江地区目前2个RNC,RNC1服务器地址RNC1: 129.0.1.1, RNC2服务器地址:129.0.1.2。

RNC系统单、背板介绍

RNC系统单、背板介绍

应用场景发展趋势
5G通信
随着5G通信技术的普及,RNC系统单与背板在5G基站中的应用越来越广泛,以满足 5G通信的高速率、大容量、低时延等需求。
物联网
物联网技术的发展为RNC系统单与背板提供了更广阔的应用场景,例如智能家居、智 能交通等领域。
云计算
云计算技术的普及使得RNC系统单与背板在云数据中心的应用越来越广泛,以满足云 计算的高效、灵活和可扩展的需求。
高速传输
扩展性
RNC系统背板通常采用标准化的接口 设计,方便进行模块化扩展和升级, 能够适应不同规模和需求的无线网络 控制应用。
RNC系统背板支持高速数据传输,能 够满足大规模数据交换和实时通信的 需求。
RNC系统背板的应用
通信网络
RNC系统背板广泛应用于通信网络中,作为无线网络控制器的重 要组成部分,支持大规模无线网络的接入和控制。
功能定制化
RNC系统单在功能定制化方面具有优势,能够根据客户的具体需求进行定制化开发,而背板的功能定制化可能较为 有限。
功能集成性
背板通常具有更好的功能集成性,能够将多个功能模块进行整合,实现一体化的解决方案,而RNC系统 单的功能集成性可能相对较弱。
适用场景比较

业务稳定性要求高的 场景
RNC系统单更适合应用于业务稳定性 要求高的场景,如金融、电信、医疗 等行业,而背板可能不太适合这类场 景。
它是一种标准化的表格,用于记录系 统运行的关键参数、故障现象、处理 措施等信息。
RNC系统单的种类
故障处理单
用于记录系统故障的现象、原因 和处理过程,以便对故障进行跟 踪和预防。
巡检记录单
用于记录系统巡检的日期、时间、 巡检人员、设备状态等信息,以 确保系统正常运行。

9.RNC接口数据配置(IP)

9.RNC接口数据配置(IP)
SET SCTPSRVPORT命令设定RNC源端口号.每条SCTP链路的端口
号都是两端协商参数.
Logic port Flag: 主要应用在RAN sharing 情况下对不同运营商Iub在准入时把传输资源进行分离,改
变原来先到先得的机制.
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电子工程系,通信教研室
增加RNC Iub接口控制面数据
增加邻节点传输资源映射关系
增加RNC Iub接口用户面数据
必配命令 ADD TRMMAP ADD FACTORTABLE ADD ADJMAP
增加RNC Iub接口操作维护通道
结束
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电子工程系,通信教研室
增加邻节点传输资源映射关系
ADD TRMMAP参数解释
该命令用于设置传输资源映射关系,将不同QoS的业务映射到不同的传输信道上,达到有效
一致
SET COPTLNK:

J2发送值”和“J2期望接收值”必须与对端协商一

ADD PPPLNK ADD MPGRP ADD MPLNK

同PEUa单板
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电子工程系,通信教研室
增加RNC对外接口物理层和数据链路层数据
使用UOI_IP单板
SET OPT:

J0发送类型”、“J0发送值”、“J0期望接收类型”、 “J0期望接收值”、“J1发送类型”、“J1发送值”、 “J1期望类型”和“J1期望接收值”必须与对端协商 一致
接口数据配置(IP)
------基于MML命令
BSC6810V200R010
通信教研室

前言
学习本节课程前,大家已经完成了BSC6810
全局设备数据配置和接口ATM组网数据配置的 学习,已经对数据配置的流程有了一定的了解.

诺西 RNC 维护手册

诺西 RNC 维护手册

RNC维护手册诺基亚西门子的RNC是基于IPA2800平台的无线接入控制器,该平台的操作界面和诺基亚西门子的2G BSC是一致的。

RNC在整个3G网络里主要作用对无线资源进行管理,诺基亚西门子RNC对于无线资源管理分为了准入控制,负载控制,PS 排队,切换控制,功率控制等五部分。

具体内容请参考NEDRNC的操作界面有MML,ST,GUI三种,每种界面都有不同的使用功能。

一.RNC的功能划分五大功能是紧密联系在一起的,是不可分离的。

如某个基站出现用户过多的情况,准入控制,负载控制,功率控制,PS排队,切换控制就会一起工作,把PS业务速率降低,把每个用户的功率降低,不允许新用户接入,把一部分边缘用户切换出去等,从而保证尽量多的用户能在网络里正常进行通话准入控制,负载控制,PS排队是居于小区的功能,功率控制,切换控制是居于连接的功能。

1.1准入控制准入控制决定了用户是否能接入WCDMA网络,是否能建立RAB,目的是维护无线网络的稳定性以及尽可能大的容量。

1.2负载控制负载控制的目的是保证系统不会出现Overload的情况。

目的也是保证系统的稳定运行和尽量多的用户使用网络1.3.PS排队由于数据业务的非实时特点,如有些用户打开网页浏览时一段时间内是没有流量的,但其他用户此时可能正在打开网页。

所以数据业务需要有个排队的算法,在资源允许的情况下,尽量让多的用户使用尽可能速高的数据业务。

1.4切换控制WCDMA的切换分为了软切换,更软切换,硬切换三种。

软切换是先建立,后切换。

通常系统的设计是有3个小区能进入的Active Set里。

硬切换是先切换再建立,这个过程需要启动压缩模式。

1.5功率控制功率控制的目的是维护UE和BTS之间无线连接的稳定性,根据SIR值来对用户的业务来进行功率调整,保证了通话的质量二.RNC的操作界面2.1 MMLMML是Man Machine Language(人机命令)的简称。

使用时可用回车来获取系统提示来完成操作。

华为RNC总体结构介绍

华为RNC总体结构介绍

第1章总体结构1.1 概述华为RNC型号为BSC6800(以下华为RNC简称BSC6800)。

本章概括地介绍BSC6800的总体结构,内容包括:●硬件结构●逻辑结构●软件结构1.2 硬件结构本节介绍BSC6800的硬件结构,内容包括整机构件和机柜内部构件。

1.2.1 整机构件BSC6800整机由交换机柜和业务机柜、LMT(Local Maintenance Terminal)和告警箱等组成,如图1-1所示。

BSC6800整机除了提供电源、时钟信号等输入接口外,还提供与NodeB、SGSN、MSC、其他RNC、M2000等设备的通信接口。

图1-1整机构件1. 机柜BSC6800机柜分为交换机柜和业务机柜两种。

交换机柜只有一个,业务机柜的个数可以为0~5。

交换机柜包含RNC所有类型的硬件部件。

因此BSC6800可以提供单机柜解决方案。

交换机柜内部部件通过:●网线与LMT、M2000相连。

●E1/T1中继电缆或者光纤与MSC、SGSN、其他RNC 或者NodeB相连。

●电缆与外部-48V电源相连。

●时钟线和时钟源(可选)相连。

●光纤和业务机柜的内部部件相连。

业务机柜包含RNC的业务处理硬件,是系统平滑扩容的叠加机柜。

业务机柜内部部件通过:●E1/T1中继电缆或者光纤与NodeB、MSC、SGSN或者其他RNC相连。

●电缆与-48V电源相连。

●光纤和交换机柜的内部部件相连。

2. LMTLMT (Local Maintenance Terminal)是安装BSC6800操作维护终端软件的计算机,它采用的操作系统为Windows 2000 Professional。

LMT通过:●网线与交换机柜内的LAN Switch连接。

●通过RS232串口线与告警箱连接。

BSC6800系统可以存在多个LMT。

3. 告警箱告警箱是BSC6800系统的报警装置,采用华为公司通用的GM12ALMZ告警箱。

设备在运行中出现告警时,告警箱可以提供声、光提示。

8.3 RNC接口数据配置1

8.3 RNC接口数据配置1



判断是否需要使用链路聚合功能,并按照所选步骤进行配 置。
如果选择链路非聚合方式则执行步骤4 如果选择链路聚合方式则执行步骤5
8.3 配置接口数据 1. 配置Iub接口(IP传输)
1)配置物理层和数据链路层数据 使用FG2a/FG2c/GOUa/GOUc单板


如果是链路非聚合方式,执行以下操作:
8.3 配置接口数据 1. 配置Iub接口(IP传输)
2)配置Iub接口控制面数据


执行MML命令ADD SCTPLNK,增加一条SCTP链路。 如需增加多条SCTP链路,多次执行此命令。
SCTP:Stream Control Transmission Protocol,流控制传输协议。 是一种可靠的传输协议,它在两个端点之间提供稳定、有序的 数据传递服务(非常类似于 TCP),并且可以保护数据消息边 界(例如 UDP)。 增加终结在1号框、2号槽、SCTP链路号为1的SCTP链路;该 SCTP链路工作模式为“SERVER”,应用类型为“M3UA”,本端 第一个IP地址为“11.11.11.11”,对端第一个IP地址为 “11.11.11.111”,对端SCTP端口号为“58081”,不绑定逻辑端 口,本端第一个地址无VLANID标志,本端第二个地址也无 VLANID标志,主路径支持倒回: ADD SCTPLNK: SRN=1, SN=2, SCTPLNKN=1, MODE=SERVER, APP=M3UA, LOCIP1="11.11.11.11", PEERIP1="11.11.11.111", PEERPN=58081, LOGPORTFLAG=NO,VLANFLAG1=DISABLE, VLANFlAG2=DISABLE, SWITCHBACKFLAG=YES;

RNC维护手册

RNC维护手册

RNC维护手册诺基亚西门子的RNC是基于IPA2800平台的无线接入控制器,该平台的操作界面和诺基亚西门子的2G BSC是一致的。

RNC在整个3G网络里主要作用对无线资源进行管理,诺基亚西门子RNC对于无线资源管理分为了准入控制,负载控制,PS 排队,切换控制,功率控制等五部分。

具体内容请参考NEDRNC的操作界面有MML,ST,GUI三种,每种界面都有不同的使用功能。

一.RNC的功能划分五大功能是紧密联系在一起的,是不可分离的。

如某个基站出现用户过多的情况,准入控制,负载控制,功率控制,PS排队,切换控制就会一起工作,把PS业务速率降低,把每个用户的功率降低,不允许新用户接入,把一部分边缘用户切换出去等,从而保证尽量多的用户能在网络里正常进行通话准入控制,负载控制,PS排队是居于小区的功能,功率控制,切换控制是居于连接的功能。

1.1准入控制准入控制决定了用户是否能接入WCDMA网络,是否能建立RAB,目的是维护无线网络的稳定性以及尽可能大的容量。

1.2负载控制负载控制的目的是保证系统不会出现Overload的情况。

目的也是保证系统的稳定运行和尽量多的用户使用网络1.3.PS排队由于数据业务的非实时特点,如有些用户打开网页浏览时一段时间内是没有流量的,但其他用户此时可能正在打开网页。

所以数据业务需要有个排队的算法,在资源允许的情况下,尽量让多的用户使用尽可能速高的数据业务。

1.4切换控制WCDMA的切换分为了软切换,更软切换,硬切换三种。

软切换是先建立,后切换。

通常系统的设计是有3个小区能进入的Active Set里。

硬切换是先切换再建立,这个过程需要启动压缩模式。

1.5功率控制功率控制的目的是维护UE和BTS之间无线连接的稳定性,根据SIR值来对用户的业务来进行功率调整,保证了通话的质量二.RNC的操作界面2.1 MMLMML是Man Machine Language(人机命令)的简称。

使用时可用回车来获取系统提示来完成操作。

RNC 接口数据配置参考

RNC 接口数据配置参考

Iu-Cs接口调测。

接口协议栈。

AAL5 AAL5Iu-Cs接口配置数据准备。

增加Iu-Cs接口数据前,需要和MGW协商和规划的数据如下表所示:协商和规划项数据(以RNC4为例)接口配置采用的VPI(主/备) 4接口配置VP采用的AtmTrafficDescriptor C1P353000信令控制面采用的VCI(主/备)34信令控制面VC采用的AtmTrafficDescriptor U3P4500M2000用户平面采用的VCI(负荷分担)46-51(共6条)用户平面VC采用的AtmTrafficDescriptor C2P12000信令控制面采用的NniSaalProfile win100本RNC的MTP3B信令点(14位)3-9(RNC4)CS域核心网MPT3B信令点(14位)3-2(MSC2),3-5(MGW3)MTP3B信令链路的SLC 0,1本RNC的AAL2 地址8600(RNC4)Aal2QosProfile Ad8MO关系图和简要说明。

从上面的接口协议栈可以看出,Iu-Cs接口水平方向分成三部分,即A(Iu 接口的控制面),B(Iu接口的传输网控制层面),C(Iu接口的用户平面)三部分,垂直方向分成物理层、ATM层和高层应用。

我们对MO的配置一般遵循从A往C,从物理层到高层应用的顺序。

下面我们按照该顺序描述一个完整的Iu-Cs接口数据配置(具体数据以本实验网RNC4的数据配置为例)。

a) A部分(Iu的控制面)数据配置。

MO配置顺序为:1、物理层—>2、ATM 层—>3、AAL5—>4、SAAL-NNI—>5、MTP3B—>6、SCCP—>7、RANAP。

MO的关系图为:b) B部分(Iu接口的传输网控制层面)数据配置。

MO配置顺序为:物理层—》ATM层—》AAL5—》SAAL-NNI—》MTP3B—》Q.aal2。

MO的关系图如下所示.c) C 部分(Iu 用户平面)数据配置。

RNC操作指导

RNC操作指导
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LMT基本介绍
LMT定义 使用LMT(Local Maintenance Terminal)时需要明确LMT、 LMT计算机和LMT应用程序三个概念。 LMT LMT是一个逻辑概念,指安装了“华为本地维护终端”软件组, 并与网元的实际操作维护网络连通的操作维护终端。通过LMT, 可以对网元进行相应操作和维护。 LMT计算机 LMT计算机是个硬件概念,指用来安装“华为本地维护终端” 软件组的PC机。 LMT应用程序 LMT应用程序指安装在LMT计算机上,由华为公司自主开发 的“华为本地维护终端”软件组。
具体操作
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HUAWБайду номын сангаасI TECHNOLOGIES CO., LTD.

操作界面及告警浏览
一、登陆界面:
打开华为本地维护终端,界面如下: 输入用户名、密码、选择用户类型、按需要设置代理服务器,点击 登陆即可;
点击离线也 可以进入界 面进行浏览, 但不可以执 行操作命令;
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信令跟踪
6、常用4个口信令跟踪界面:
常用 多个 端口 信令 跟踪 示意 图
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DRDRSCPTHRESHOLD=50, CONNQOFFSET1SN=10,
TPENALTYHCSRESELECT=NOT_USED, TEMPOFFSET1=T03;

POSTCOM_R3000产品说明

POSTCOM_R3000产品说明

3.2.1.5 控制子系统

中央控制子系统是传输网络、无线网络信令、系统控制和 操作维护等软件的运行平台,采用通用CPU板实现,根据 每个模的处理量和不同的要求,配置不同容量的内存以及 选配存储设备。
英文名称 中文名称 全局控制 处理板 无线网络 信令处理 板 数量 2 备份 1+1热 备份 备注 完成RNC全局资源的控制 与处理。包含两块容量为 60G的硬盘。 完成无线网络协议的处理。 小区数:360个 等效BHCA:400K
掌握POSTCOM_R3000产品架构和技术特点
理解POSTCOM_R3000各单板的功能和作用
1 RNC概述
CN
Iu Iu
RNS RNC
Iub Iub
RNS RNC
Iur
Iub Iub
Node B
Node B
Node B
Node B
Uu
Uu
UE
1 RNC概述
业务与数据传输
会话类业务 、流类业务、交互类/背景 类业务 、组合业务 切换、重定位、小区更新/URA更新
CASA (Channelization ATM STM-1 Assemble) NASA (Non-channelization ATM STM-1 Assemble)
IAEA (Inverse Multiplexing on ATM E1 Assemble)
信道化STM- 根据 1 ATM接口 需求 板 非信道化 STM-1 ATM 接口板 根据 需求
中文名称 数量 备份 备注
英文名称
CGDA (Clock Generation and Distribution Assemble)
时钟板
2
1+1热备 份

RNC开局线缆连接指导

RNC开局线缆连接指导

RNC开局线缆连接指导一、概述根据新疆移动4G二期借货合同中RNC板件数量统计,发货到现场的大容量RNC板件分布应为下图所示:RNC硬件安装除机架安装及设备加电外,现场工程师主要工作为线缆连接与布放。

线缆连接包括如下几部分:1.IUCS域、IUPS域、IUB接口与ODF架端子的光纤互联2.GUIM板用户面光纤互联3.THUB后插板与各机框线缆连接4.CLKG后插板外接时钟连接5.RNC网管系统网线互联二、详细说明(一)IUCS域、IUPS域、IUB接口与ODF架端子的光纤互联IU口光纤连接需要根据设计院的机房ODF系统端子占用表进行线缆布放。

例如:根据阿克苏设计院机房ODF系统端子占用表,将RNC本端与ODF端接口进行了一一对应,供现场工程师督导施工队进行线缆布放。

见附件:阿克苏原有新生产楼二楼机房ODF08系统阿克苏R N C线缆端口对接表201表1:机架前插板(二)GUIM板用户面光纤互联请现场工程师根据表1:机架前插板中光纤对应编号进行连线,即1框光纤编号1-8的纤与4框光纤编号1-8的纤分别互联GUIM板用户面光纤互联示意图:连接说明:第1框9槽位的GUIM单板的光口1——连接——第4框9槽位的GUIM单板的光口1;第1框9槽位的GUIM单板的光口2——连接——第4框10槽位的GUIM单板的光口1;第1框10槽位的GUIM单板的光口1——连接——第4框9槽位的GUIM单板的光口2;第1框10槽位的GUIM单板的光口2——连接——第3框10槽位的GUIM单板的光口2;(三)THUB后插板与各机框线缆连接(1)THUB板后插板RCHB与1框GUIM板后插板RGUM连接:连接说明:15槽位的THUB单板的B1端——连接——9槽位的GUIM单板的FE3;15槽位的THUB单板的B2端——连接——9槽位的GUIM单板的FE5;16槽位的THUB单板的B1端——连接——10槽位的GUIM单板的FE4;16槽位的THUB单板的B2端——连接——10槽位的GUIM单板的FE6;(2)THUB板后插板RCHB不需要与2框UIMC板后插板RUIM进行连接;因为UIMC和THUB同时在2框,控制面数据通过背板直接通讯了,不需要连接线缆通讯。

大唐移动RNC设备参数配置手册

大唐移动RNC设备参数配置手册

只供内部使用RNC设备参数配置手册I. 文档控制1. 文档更新记录2. 文档审核记录3. 文档发行范围目录1引言 (8)1.1编写目的 (8)1.2预期读者和阅读建议 (8)1.3文档约定 (8)1.4参考资料 (8)1.5缩写术语 (8)2RNC设备参数概述 (9)3RNC设备通用平台参数配置 (10)3.1硬件资源参数配置 (10)3.1.1机架配置 (10)3.1.2机框配置 (11)3.1.3单板配置 (11)3.1.4IMAA板E1端口配置 (12)3.2ATM资源参数配置 (12)3.2.1ATM单板配置 (12)3.2.2ATM光口配置 (13)3.2.3ATM VC交换表配置 (13)3.2.4ATM VP交换表配置 (14)3.2.5ATM交换QoS配置 (14)3.3链路资源参数配置 (15)3.3.1系统控制链路配置 (15)3.3.1.1CCM框内各个单板控制链路配置 (15)3.3.1.2ATM框内各个单板控制链路配置 (16)3.3.1.3AM/TPM框内各个单板控制链路配置 (16)3.3.2信令路由配置参数 (17)3.3.2.1CCM框内信令路由配置 (17)3.3.2.2CCM/GFPA间信令路由配置 (18)3.3.2.3Iub接口信令路由配置 (19)3.3.2.4Iu接口信令路由配置 (20)3.3.2.5默认OML配置 (20)3.3.2.6专用OML配置 (21)3.3.3业务数据链路配置参数 (22)3.3.3.1Iu-CS接口数据链路配置 (22)3.3.3.2Iu-PS接口数据链路配置 (23)3.3.3.3Iub接口数据链路配置 (24)3.3.3.4框内GFPA间数据链路配置 (25)4传输网络层参数配置 (27)4.1Q.SAAL资源配置 (27)4.1.1CCSS资源配置 (27)4.1.2Iu接口SAAL链路数据配置 (27)4.1.3Iub接口SAAL链路数据配置 (27)4.2Q.2140资源配置 (28)4.3MTP3b资源配置 (28)4.3.1MTP3b本局信令点配置 (29)4.3.2MTP3b网络接入点的配置 (29)4.3.3MTP3b信令链路组配置 (30)4.3.4MTP3b信令链路配置 (30)4.3.5MTP3b信令路由表配置 (31)4.4SCCP资源配置 (32)4.4.1SCCP本局信令点配置 (32)4.4.2SCCP本局子系统配置 (32)4.4.3SCCP远端信令点配置 (33)4.4.4SCCP远端子系统配置 (33)4.4.5SCCP协议定时器配置 (33)4.5ALCAP资源配置 (34)4.5.1ALCAP协议通用配置 (34)4.5.2Iu接口ALCAP出路由数据配置 (34)4.5.3Iu接口ALCAP业务通路数据配置 (34)4.5.4Iub接口ALCAP出路由数据配置 (35)4.5.5Iub接口ALCAP业务通路数据配置 (35)4.5.6Iub接口ALCAP底层信令链路配置 (35)5高层信令参数配置 (37)5.1CCSS局内通信资源配置 (37)5.2CCSS通用配置 (37)5.3RRC协议局用数据配置 (37)5.4RANAP协议局用参数配置 (38)5.5NBAP协议局用数据配置 (39)5.6NBAP协议Node B资源配置 (39)5.7Iub接口SAAL链路NBAP端口绑定配置 (40)5.8Iu SP连接的CCSS资源配置 (40)5.9Iu SP所控制的CN资源 (40)6业务处理参数配置 (41)6.1IUUP协议资源配置 (41)6.2IUUP协议出错上报规则配置 (41)6.3GTPU协议资源配置 (41)6.4IPOA协议配置 (42)6.5IPOA通道配置 (42)6.6FP协议出错上报规则配置 (42)6.7Iub接口的同步定时器配置 (43)7无线资源配置数据 (44)7.1小区资源参数 (44)7.1.1小区参数的配置 (44)7.1.1.1小区参数配置表 (44)7.1.1.2小区参数中时隙参数配置表 (45)7.1.1.3小区参数中的OMA参数配置表 (45)7.1.1.4小区参数中相邻小区参数配置表 (45)7.1.1.5小区参数中相邻小区时隙配置表 (46)7.1.2小区公共信道参数的配置 (46)7.1.2.1公共传输信道参数表 (47)7.1.2.2编码组合信道表 (47)7.1.2.3信道SCCPCH信息表 (48)7.1.2.4信道FACH信息表 (48)7.1.2.5信道PCH信息表 (48)7.1.2.6信道PICH信息表 (49)7.1.2.7PRACH 信息结构表 (49)7.1.2.8信道PRACH信息表 (50)7.1.2.9信道接入服务等级信息表 (50)7.1.2.10AC和ASC间映射关系表 (50)7.1.2.11接入服务等级持续因子表 (50)7.1.2.12信道RACH信息表 (50)7.1.2.13信道FPACH信息表 (51)7.1.2.14RLC信息表 (51)7.1.3小区系统信息的配置 (52)7.1.3.1小区系统信息表 (52)7.1.3.2系统信息块1信息表 (53)7.1.3.3非接入层系统信息表 (54)7.1.3.4CN域系统信息表 (54)7.1.3.5系统信息块2信息表 (54)7.1.3.6系统信息块3&4信息表 (54)7.1.3.7无线接入信息表 (55)7.1.3.8接入限制信息表 (55)7.1.3.9系统信息块5&6信息表 (55)7.1.3.10系统信息块7信息表 (55)7.1.3.11系统信息块11&12信息表 (55)7.1.3.12状态(CELL_DCH)报告信息表 (56)7.1.4小区测量控制参数的配置 (56)7.1.4.1公共测量控制参数配置 (56)7.1.4.1.1公共测量控制参数表 (56)7.1.4.1.2被测时隙信息表 (56)7.1.4.1.3公共测量控制参数中测量项信息表 (56)7.1.4.1.4测量上报方式(周期)信息表 (57)7.1.4.1.5测量上报方式(EventAB)信息表 (58)7.1.4.1.6测量上报方式(EventCD)信息表 (58)7.1.4.1.7测量上报方式(EventEF))信息表: (58)7.1.4.1.8测量上报方式(On_Modify)信息表: (59)7.1.4.2专用测量控制参数配置 (59)7.1.4.2.1专用测量控制参数表 (60)7.1.4.2.2专用测量控制参数中测量项信息表 (60)7.1.4.3UE测量控制参数表 (61)7.1.4.3.1UE测量控制参数表: (62)7.1.4.3.2UE测量控制参数中测量项的信息表 (62)7.1.4.3.3同频小区(或频内)测量信息表 (62)7.1.4.3.4UE测量同频相邻小区标识表 (62)7.1.4.3.5UE测量测量报告量信息表 (63)7.1.4.3.6UE测量报告准则信息表 (63)7.1.4.3.7同频报告准则信息表 (63)7.1.4.3.8异频报告准则信息表 (63)7.1.4.3.9异频报告准则的非使用频段测量信息表 (64)7.1.4.3.10上行业务量事件报告准则信息表 (64)7.1.4.3.11UE内部事件报告准则信息表 (64)7.1.4.3.12异频小区(或频间)测量信息表 (64)7.1.4.3.13UE测量异频相邻小区标识表 (65)7.1.4.3.14上行业务量测量信息表 (65)7.1.4.3.15质量测量信息表 (65)7.1.4.3.16UE内部测量信息表 (65)7.1.4.4下行业务量测量参数配置 (65)7.1.4.4.1下行业务量测量业务信息表 (65)7.1.4.4.2下行业务量测量(每个业务量)控制参数表 (66)7.1.4.5上行专用传输信道测量参数配置 (66)7.1.4.5.1上行传输信道测量控制参数表 (66)7.1.4.5.2上行传输信道测量RAB信息表 (66)7.2静态参数配置 (66)7.2.1RAB组合索引表配置 (66)7.2.1.1上行RAB组合索引配置参数表 (66)7.2.1.2下行RAB组合索引配置参数表 (67)7.2.2L2层静态参数表 (67)7.2.2.1层2SRB参数配置表 (67)7.2.2.1.1层2传输信道信息表 (67)7.2.2.1.2层2SRB配置信息表 (67)7.2.2.1.3无线承载到传输信道的映射信息表 (67)7.2.2.1.4无线承载映射信息中RLC规格表: (68)7.2.2.2层2上行RAB索引配置表 (68)7.2.2.3层2下行RAB索引配置表 (68)7.2.2.4层2上行RAB参数配置表 (68)7.2.2.4.1层2RB信息表 (69)7.2.2.4.2无线承载到传输信道的映射信息表 (69)7.2.2.4.3无线承载映射信息中RLC规格表: (69)7.2.2.4.4层2上行传输信道信息表 (69)7.2.2.5层2下行RAB参数配置表 (69)7.2.2.5.1层2RB信息表: (70)7.2.2.5.2无线承载到传输信道的映射信息表 (70)7.2.2.5.3无线承载映射信息中RLC规格表 (70)7.2.2.5.4层2下行传输信道信息表 (70)7.2.2.6层2上行RLC参数表 (71)7.2.2.7层2下行RLC参数表 (72)7.2.2.8层2TFS参数表 (73)7.2.2.8.1TFS动态参数表 (73)7.2.2.8.2TB传输块个数表 (73)7.2.2.8.3RB传输块个数表 (74)7.2.2.9层2上行TFCS参数配置表 (74)7.2.2.9.1上行CTFC信息表 (74)7.2.2.9.2TFCS业务信息表 (74)7.2.2.9.3TFCS传输信道信息表 (75)7.2.2.9.4TFC信息表 (75)7.2.2.9.5Tfi规格表 (75)7.2.2.10层2下行TFCS参数配置表 (75)7.2.2.10.1下行CTFC信息表 (75)7.2.2.10.2TFCS业务信息表 (76)7.2.2.10.3TFCS传输信道信息表 (76)7.2.2.10.4TFC信息表 (76)7.2.2.10.5Tfi规格表 (76)7.2.3IU参数表配置 (77)7.2.3.1IU参数配置表 (77)7.2.3.1.1RFCI信息表 (77)7.3算法参数配置 (77)7.3.1层1上行OMA参数配置表 (77)7.3.2上行OMA时隙信息表 (77)7.3.3层1下行OMA参数配置表: (77)7.3.4下行OMA时隙信息表 (78)7.3.5上行PC算法参数配置表 (78)7.3.6下行PC算法参数配置表 (78)7.3.7LCC算法参数配置表 (78)7.3.8PDCP算法参数配置表 (78)7.3.9存储小区DCA算法参数 (79)7.3.10存储小区HC算法参数 (79)7.3.11小区同步算法配置属性表 (79)1 引言1.1 编写目的1.2 预期读者和阅读建议1.3 文档约定1.4 参考资料1.5 缩写术语2 RNC设备参数概述RNC系统初始化时,为能实现对RNC各子系统的初始化配置请求的处理,使RNC各子系统进入正常的处理状态,需预先完成包括通用平台参数、传输网络层参数、高层信令参数、业务处理参数、无线资源管理参数等的配置。

RNC各接口集成手册

RNC各接口集成手册

目录1NOKIA的RNC简介 (2)2 RNC Iu-cs接口集成步骤及所需注意事项 (8)2.1 创建物理端口 (8)2.2 创建ATM层 (8)2.3 创建控制平面的MTP层 (9)2.4 创建控制平面的SCCP层配置 (12)2.5 创建用户平面 (14)3 RNC Iu-ps接口集成步骤及所需注意事项 (17)3.1 建物理端口 (17)3.2 创建ATM层 (17)3.3 创建控制平面的MTP层 (19)3.4 创建控制平面的SCCP层配置 (20)3.5 建用户平面 (22)4 RNC Iur接口集成步骤及所需注意事项 (25)4.1 创建ATM资源 (25)4.2 创建控制面数据 (25)4.3创建用户平面 (28)5RNC Iub接口集成步骤及所需注意事项 (30)5.1 创建IMA 组 (30)5.2 创建物理端口 (30)5.3 创建ATM层 (30)5.4 下面在NOKIA图形界面中创建VP,VC及其一些基站参数 (31)RNC无线网络控制器定义无线网络控制器(RNC,Radio Network Controller)是新兴3G网络的一个关键网元。

它是接入网的组成部分,用于提供移动性管理、呼叫处理、链接管理和切换机制。

为了实现这些功能,RNC必须利用出色的可靠性和可预测的性能,以线速执行一整套复杂且要求苛刻协的议处理任务。

作为3G 网络的重要组成部分,无线网络控制器(RNC)是流量汇集、转换、软硬呼叫转移(soft and hard call handoffs)、及智能小区和分组处理的重点。

无线网络控制器(RNC)的高级任务包括1) 管理用于传输用户数据的无线接入载波;2) 管理和优化无线网络资源;3) 移动性控制;和4) 无线链路维护。

无线网络控制器(RNC)具有组帧分配(framing distribution)与选择、加密、解密、错误检查、监视、以及状态查询等功能。

无线网络控制器(RNC)还可提供桥接功能,用于连接IP分组交换网络。

RNC各接口集成手册2

RNC各接口集成手册2

目录1NOKIA的RNC简介 (2)2 RNC Iu-cs接口集成步骤及所需注意事项 (8)2.1 创建物理端口 (8)2.2 创建ATM层 (8)2.3 创建控制平面的MTP层 (9)2.4 创建控制平面的SCCP层配置 (12)2.5 创建用户平面 (14)3 RNC Iu-ps接口集成步骤及所需注意事项 (17)3.1 建物理端口 (17)3.2 创建ATM层 (17)3.3 创建控制平面的MTP层 (19)3.4 创建控制平面的SCCP层配置 (20)3.5 建用户平面 (22)4 RNC Iur接口集成步骤及所需注意事项 (25)4.1 创建ATM资源 (25)4.2 创建控制面数据 (25)4.3创建用户平面 (28)5RNC Iub接口集成步骤及所需注意事项 (30)5.1 创建IMA 组 (30)5.2 创建物理端口 (30)5.3 创建ATM层 (30)5.4 下面在NOKIA图形界面中创建VP,VC及其一些基站参数 (31)NOKIA的RNC简介NOKIA的RNC与BSC不同,BSC采用的是DX200平台,而RNC采用的是IPA2800平台。

相比较DX200平台而言,IPA2800内部消息传送及告警系统的功能是依靠基于ATM 信元交换的HMS(硬件管理系统),而非DX200所采用的基于LAPD的Message Bus的告警系统;IPA2800的操作平台是Chorus计算机平台,而BSC采用的则是DX200的操作平台;此外,IPA2800的交换单元的速率很高,可以达到10Gbit/s,而各单元板传过来的都是中低速率的信号(NIS单元除外,它是155M的光接口板),因此,在各板件和交换单元之间,引入了一复用单元——MXU。

其作用是将各板件过来的中低速率信号转换成为速率为622M 的信号至交换单元——SFU。

从硬件结构上来讲,RNC又回归到SubRack的结构,因为它的每个插板的功能都很强大,相当于一个Cartridge。

第五部分: RNC的安装和原理

第五部分: RNC的安装和原理

有数十项专利技术;可以支持无线参数的自动优化;可以根据网
络的负载情况以及QoS级别智能地进行无线资源的优先级分配和 调度。

清晰的演进方式:ZXTR RNC(V3.0)内部采用基于IP的交换平台,
在设计上控制面和用户面相分离,可以非常容易地通过接口扩展 和软件升级实现向IP UTRAN的平滑过渡,提供一种非常清晰的演 进方式。

交换单元RSU:为系统控制管理、业务处理板间通信以及多个接入单元之间业
务流连接等提供一个大容量的、无阻塞的交换单元,系统所需要的协议和数 据的中心交换功能;

处理单元RPU:处理单元实现ZXTR RNC的控制面和用户面上层协议处理。 操作维护单元ROMU:负责整个ZXTR RNC系统的管理,提供全局数据存储, 系统的全局时钟、外部网管的接口。
机柜结构
机柜内部主要包括:

电源插箱(1个) 风扇插箱(3个) 业务机框(4个) 走线插箱(4个)

防尘插箱(1个)
机柜结构
电源插箱
风扇插箱
业务插箱
走线插箱
机柜结构
业务机框分类 控制框:负责单机架控制面信令、操作维护的处理,背板采 用BCTC 资源框: 负责各接口底层协议、用户面协议、以及GTP-U协 议的处理,背板采用BUSN。 交换框:交换框为系统提供一级IP交换平台,为各资源框间 提供数据交换服务,也可以直接对外提供高速交换接口。背 板采用BPSN
资源框
5-8
63E1,IMAB与 IMAB槽位不能 相邻 32E1,DTB与 IMAB槽位不能 相邻 SDTB与APBE、 DTB槽位不能相 邻。支持1+1备 份
3
DTB
完成系统E1 接入功能

Victron Energy VE.Bus to VE.Can 接口手册说明书

Victron Energy VE.Bus to VE.Can 接口手册说明书

2023-04-11 21:571/3VE.Bus to VE.Can interface manual VE.Bus to VE.Can interface manualNote that for brevity, Multis and Quattros are called VE.Bus devices in this manual.This product is deprecated, and no longer required!This interface was, only!, used in Hub-1 systems with grid-feedback enabled. It interfaced between the VE.Bus system and one or more MPPT solar chargers with a VE.Can connection: the MPPT 150/70 and/or MPPT 150/85.But, since the release of CCGX v1.73, it is no longer necessary.Old informationNormally these solar chargers will reduce their output power as soon as the battery voltages hits the absorption voltage. When the goal is to feedback excess power to the grid, the solar charger should continue to operate on the Maximum Power Point instead. By using this interface together with the Hub-1 Assistant, that is exactly what will happen: the VE.Bus device will instruct the solar charger to continue maximizing solar output, and any excess power available on the DC side will be fed back by the VE.Bus device into the grid.Note that this is the only purpose of this cable. In all other systems, where feedback of DC-coupled PV power to the grid is not intended, do not use this cable.Installation and configurationTo install the cable, simply connect it between the VE.Bus device and the solar charger(s). Separately powering the VE.Can network is not necessary, since it is powered by the solar charger(s). Same for the VE.Bus network, it will be powered by the VE.Bus device.When a Color Control GX is also in the system, do not connect the VE.Bus device to the VE.Bus port on the CCGX. Instead, connecting the CCGX VE.Can port to the VE.Can network. The CCGX will read information from both the VE.Bus device and the Solar chargers from the VE.Can network.Last update:ve.can:ve.bus_to_ve.can_interface_manual https:///live/ve.can:ve.bus_to_ve.can_interface_manual 2020-01-0623:05Either way, with or without CCGX, make sure that the VE.Can network is terminated on both sides, using the VE.Can terminators supplied with the CCGX and the MPPT charger controllers. They are also available for purchase as a separate accessory.Once properly configured, including the assistant in the VE.Bus device, the display of the solar charger will show “HUB-1” to indicate that all is working properly.Updating interface firmwareThere are two ways to update the firmware in the VE.Bus to VE.Can interface:1.use a CANUSB. Note that, while performing the update, make sure that the solar charger is also switched on an connected to the same VE.Can network, in order to power the interface.2.use a CCGX, and perform a Remote firmware update.Known limitationThe Solar yield and Consumption tab on the VRM Portal do not yet work. We have planned to make them work, though unfortunately cannot yet give a fixed date for the availability of the solution..More informationHub-1 blogpost2023-04-11 21:573/3VE.Bus to VE.Can interface manual DISQUSView the discussion thread.。

通信技术《RNC公共资源配置和物理设备配置 电子教材》

通信技术《RNC公共资源配置和物理设备配置 电子教材》

学习情境二任务2 RNC公共资源及物理设备配置电子教材任务实施:TD-SCDMA基站系统〔RNC〕开局数据配置实训条件1多媒体教室2实训平台〔真实设备或教学仿真软件均可〕:1〕真实设备➢效劳器1 台➢无线资源管理器RNC:中兴ZXTR-RNC〔V3〕1台➢基站NODEB BBU:中兴B328 1台➢基站NODEB RRU:R04两台➢天馈设备➢整流电源:du300 1台➢网络hub或路由器1台➢电脑终端:50台➢电缆:E1 电缆、光纤、网线,电源线假设干2〕教学仿真软件➢ZXTR OMCR教学仿真软件50套RNC 配置管理概述 一、概述RNC 数据配置是指在无线操作维护中心OMC〔O5431〕 用户可以使用配置资源树概览现有配置对象。

〔1〕 用户可以双击配置资源树对应的管理对象,翻开对应的配置管理对象属性页面。

〔2〕 用户可以右击配置资源树对应的管理对象,进行各种右键菜单操作。

➢配置管理对象属性页面〔1〕用户可以使用配置管理对象属性页面查看对应配置管理对象的详细属性信息。

〔2〕用户可以使用配置管理对象属性页面快捷菜单进行各种操作。

➢消息窗口:用户操作信息以及系统信息。

2.数据配置通用操作包括:配置查询、配置增加〔创立〕、配置修改、配置删除、配置同步。

配置查询:主要是指管理对象数据配置完成后,用户查看管理对象的配置数据。

配置增加〔创立〕:为系统添加管理对象,并为该对象设置属性值。

配置删除:删除系统中已存在的管理对象及其配置数据。

配置修改:修改在系统中已存在的管理对象的配置数据信息。

配置同步:数据配置完成后,数据仅在OMCR效劳器端生效,只有执行同步操作才能使数据在RNC端生效。

RNC 开局数据配置流程对于ZXTR RNC 新开局,数据配置先后顺序如下图。

公共资源配置物理设备配置ATM 通信端口配置局向配置无线参数相关配置软件版本管理数据同步图 开局配置数据流程图1)公共资源配置主要包括子网配置、管理网元配置、RNC 配置集、RNC 全局资源配置,是整个配置管理的根底;2) 物理设备配置主要包括机架、机框、单板等; 3)物理设备配置完成之后,要进行ATM 通信端口的配置; 配置完成ATM 通信端口之后才能进行局向配置,局向配置主要包括IUCS 、IU子网配置管理网元配置配置集RNC 全局资源1”c的网关IMGWNode B RNCRNCSGSNIu-CSI u -P S IurIubMSC ServerI u -CSNode BNode BIubI u b令链路组信令路由与信令链路组置,到达一个目的局向可以有多个路由,路由可以直达也可以经过信令转接点【操作步骤】配置资源树窗口,右击选择[server→子网用户标识→管理网元用户标识→配置集标识→RNC全局资源标识→局向配置→创立→ATM通信端口配置],如下图。

RNC系统结构

RNC系统结构
RNC系统概述 RNC硬件系统概述 RNC功能机框 RNC单板介绍 RNC数据流程 RNC内部互连 RNC配置不组网
RNC 功能机框
23
内部公开▲
控制框
负责本机架的控制流的汇接、处理以 及时钟分収等功能,控制框的背板是 BCTC。可以插ROMB,UIMC,RCB, THUB和CLKG/ICM单板以及这些单板的 后插板。
控制框的背板为BCTC,可装配的单板有: – RNC操作维护处理板(ROMB); – RNC控制面处理板(RCB); – 通用控制接口板(UIMC); – 控制面互联板(THUB); – 日志存储单板(SBCX); – 时钟产生板(CLKG)。 – 其中ROMB,THUB和CLKG单板仅在1号机柜的控制框中配置,实现RNC系统的全局管理。在其他机柜 的控制框里无需配置这些单板。
© ZTE All rights reserved
24
控制框-BCTC背板
内部公开▲
1
2
3
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5
14
16
6
4
5
6
7
7
9
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1
8
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12
2
8
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13
14
15
16
17
3
控制面
17
19
21
23
25
27
29
4
31×FE
18
20
22
24
26
28
30
31
汇接
46×FE
时钟
背靠背 互连
背靠背 互连
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R N C各接口集成手册目录1 NOKIA的RNC简介 (2)2 RNC Iu-cs接口集成步骤及所需注意事项 (8)2.1 创建物理端口 (8)2.2 创建ATM层 (8)2.3 创建控制平面的MTP层 (9)2.4 创建控制平面的SCCP层配置 (12)2.5 创建用户平面 (14)3 RNC Iu-ps接口集成步骤及所需注意事项 (17)3.1 建物理端口 (17)3.2 创建ATM层 (17)3.3 创建控制平面的MTP层 (19)3.4 创建控制平面的SCCP层配置 (20)3.5 建用户平面 (22)4 RNC Iur接口集成步骤及所需注意事项 (25)4.1 创建ATM资源 (25)4.2 创建控制面数据 (25)4.3创建用户平面 (28)5 RNC Iub接口集成步骤及所需注意事项 (30)5.1 创建 IMA 组 (30)5.2 创建物理端口 (30)5.3 创建ATM层 (30)5.4 下面在NOKIA图形界面中创建VP,VC及其一些基站参数 (31)RNC无线网络控制器定义无线网络控制器(RNC,Radio Network Controller)是新兴3G网络的一个关键网元。

它是接入网的组成部分,用于提供移动性管理、呼叫处理、链接管理和切换机制。

为了实现这些功能,RNC必须利用出色的可靠性和可预测的性能,以线速执行一整套复杂且要求苛刻协的议处理任务。

作为3G网络的重要组成部分,无线网络控制器(RNC)是流量汇集、转换、软硬呼叫转移(soft and hard call handoffs)、及智能小区和分组处理的重点。

无线网络控制器(RNC)的高级任务包括1) 管理用于传输用户数据的无线接入载波;2) 管理和优化无线网络资源;3) 移动性控制;和4) 无线链路维护。

无线网络控制器(RNC)具有组帧分配(framing distribution)与选择、加密、解密、错误检查、监视、以及状态查询等功能。

无线网络控制器(RNC)还可提供桥接功能,用于连接IP分组交换网络。

无线网络控制器(RNC)不仅支持传统的ATM AAL2(语音)和AAL5(数据)功能,而且还支持IP over ATM (IPoATM)和SONET上的数据包(POS)功能。

无线用户的高增长率对IP技术提出了更高的要求,这意味着未来平台必须要能够同时支持IPv4和IPv6。

RNC在典型UMTS R99网络中的位置如图二所示。

注意,实际网络传输将取决于运营商(carrier)的情况。

在R99中,RNC与节点B之间通常有一个SONET 环,其功能相当于城域网(MAN)。

通过分插复用器(ADM),可从SONET 环提取或向SONET环加入数据流。

这一拓扑结构允许多个RNC接入多个节点B,以形成具有出色灵活性的网络。

RNC网络接口参考点无线网络控制器(RNC)可使用表1中描述的定义明确的标准接口参考点连接到接入网和核心网中的系统。

由于RNC支持各种接口和协议,因此可被视作一种异构网络设备。

它必须能够同时处理语音和数据流量,还要将这些流量路由至核心网中不同的网元。

无线网络控制器(RNC)还必须能够支持IP与ATM实现互操作,向仅支持IP的网络生成POS流量。

因此,RNC必须要能够支持广泛的网络I/O选件,同时提供规范、转换和路由不同网络流量所需的计算和协议处理,而且所有这些处理不能造成呼叫中断,并要提供合适的服务质量。

接口说明Lub 连接节点B收发信机和无线网络控制器(RNC)。

这通常可通过T-1/E-1链路实现,该链路通常集中在T-1/E-1聚合器中,通过OC-3链路向RNC 提供流量。

Lur 用于呼叫切换的RNC到RNC连接,通常通过OC-3链路实现。

lu-cs RNC与电路交换语音网络之间的核心网接口。

通常作为OC-12速率链路实施。

lu-ps RNC与分组交换数据网络之间的核心网接口。

通常作为OC-12速率链路实施。

表1. 接口参考点无线网络控制器(RNC)的要求两种有助于开发商满足严格的无线网络控制器(RNC)要求的技术是ATCA和英特尔®IXP2XXX 网络处理器。

后者基于英特尔互联网交换架构(英特尔IXA)和英特尔XScale®技术,专为提供高性能和低功耗而设计。

ATCAATCA是由PCI工业计算机制造商协会(PICMG)开发的一项行业计划。

该设计用于满足网络设备制造商对平台再利用、更低成本、更快上市速度和多元灵活性的要求,以及运营商和服务提供商对降低资本和运营支出的要求。

ATCA通过制定标准机箱外形、机箱内部互连、以及适合高性能、高带宽计算和通信解决方案的平台管理接口,满足了以上要求。

如欲了解有关ATCA的更多信息,请访问:/newinitiative.stm。

英特尔IXP2XXX网络处理器 IXP2XXX 网络处理器提供了在任何端口上处理任何协议的灵活性;从ATM到IP网络的平稳移植能力;面向定制操作的线速处理能力;特性升级;以及新兴标准支持等。

此外,商业化ATCA子系统与IXP2XXX网络处理器的结合,为设计者带来了使用标准模块化组件构建无线网络控制器(RNC)的机会。

此类设计方法的潜在优势包括提高系统可扩展性和灵活性,在降低成本的同时进一步缩短了上市时间。

创建功能强大的无线网络控制器(RNC)数据面板系统上图体现了一种利用ATCA和英特尔的网络处理芯片创建功能强大的无线网络控制器(RNC)系统的方法。

高级无线网络控制器(RNC)功能可以如上所述进行分区,但其它方法同样可行。

本图表仅作为逻辑或概念范例,并非实际硬件配置的图例。

在数据面板层,该设计使用三种基本类型的卡。

无线接入网(RAN)线路卡、核心网(CN)线路卡和无线网络层(RNL)卡。

无线网络层(RNL)卡支持无线网络堆栈,并执行解码/编码。

同时还包括一个控制和应用卡。

无线接入网(RAN)线路卡和核心网(CN)线路卡主要根据载波需要,处理不同的网络接口类型。

典型接口包括T-1/E-1和OC-3。

这些卡采用英特尔IXP2XXX网络处理器设计而成,支持高性能线速传输、切换和转换功能,如ATM分段与重组(SAR)、点对点(PPP)协议处理、POS传输等。

注:线路卡功能可以协同定位。

一个物理卡可以作为Iub、Iur、lu-PS、以及lu-CS逻辑接口。

无线网络层(RNL)卡还可使用高性能IXP2XXX网络处理器,与3G网络联合一起处理密集型协议处理任务。

这些卡没有通向外部的网络接口,但可作为复杂协议处理引擎,对通过无线接入网(RAN)和核心网(CN)线路卡引入的流量进行处理。

无线网络层(RNL)卡还必须按照3GPP Kasumi 加密算法来进行加密处理。

无线网络层(RNL)卡是无线网络控制器(RNC)数据面板中MIP最密集的组件,其性能是决定整体系统容量和性能的关键。

系统性能为了测试带有IXP2XXX网络处理器和无线网络层(RNL)卡的ATCA 外形线路卡的性能,英特尔创建了无线网络控制器(RNC)数据面板参考平台。

通过采用源于UMTS 6号报告的流量模型,从而对内部性能指标进行评测(UMTS 6号报告参见http://www.umts-/servlet/dycon/ztumts/umts/Live/en/umts/Resources_Reports_06_index)。

此模型设计了一个流量负载,旨在代表2005年典型的UMTS网络。

它将语音和数据流混合在一起,后者要求每用户具有384 Kpbs的带宽。

利用这种流量模型,一个采用IXP2800网络处理器的无线网络层(RNL)卡可以处理72,000个用户,产生3,540厄兰的电路交换和分组交换流量的混合负载。

采用只含有电路交换语音呼叫的低要求流量模型,该卡可处理180,000个用户。

基于这种设计的无线网络层(RNL)卡可与线路卡及其它ATCA组件相结合,以创建功能极为强大的紧凑型无线网络控制器(RNC)数据面板系统。

图5中的系统展示了一种带有14卡插槽的标准19英寸ATCA支架。

一个支架可以处理500,000个用户的流量,并支持555 Mbps的分组交换数据吞吐率。

众多机架可以在一个电信机架中互连,从而支持更高的密度。

图5中的系统共包含12个卡,包括备用卡,可提供电信级可靠性和稳定性。

所有线路卡和无线网络层(RNL)卡均使用英特尔IXP2XXX网络处理器,以提供高性能、线速传输、切换和协议处理。

线路卡具备支持全部广域网接口的能力,包括从T-1/E-1到同步光纤网络(SONET)和千兆位以太网速率。

在该范例系统中,线路卡部署于一个2+1配置中:两个活动线路卡和一个备用线路卡。

无线接入网(RAN)端有8个活动OC-3接口,还有8个额外OC-3接口用于故障切换。

另外还有2个活动OC-12核心网接口和2个备用接口。

线路卡符合同步光纤网络(SONET)自动保护转换(APS)标准,以便进行故障切换。

这些卡可使用符合ATCA 3.1标准的以太网交换结构进行互连。

其中包含两个以太网交换卡,以支持各卡之间的各种连接选件。

一种可行的替代设计方案,是使用以太网交换机作为两个无线网络层(RNL)卡的夹层卡。

这种设计具有明显的优势,它可以释放两个节点插槽,用于创收型卡。

与替代方案相比,将ATCA和IXP2XXX网络处理器相结合,可以提供重要性能和成本节省。

当前的无线网络控制器(RNC)设计通常要求多个机架的设备来支持100,000至200,000的用户密度。

范例设计可通过电信机架中的一个机架支持500,000个用户,此举可以显著节省功耗成本和中央办公室占地面积。

设计高密度、小占地面积无线网络控制器(RNC)数据面板下一代无线网络控制器(RNC)是新兴公共无线网的一个关键网元。

随着业界使用标准、模块化网元的趋势日益显著,无线网络控制器(RNC)系统设计的传统专有方案已经开始被取代。

通过使用ATCA和IXP2XXX网络处理器,系统设计师可以将工业标准硬件与功能强大的、可编程网络处理芯片完美结合起来。

基于这些技术的无线网络控制器(RNC)数据面板设计仅占用很小的系统空间,便可达到非常高的密NOKIA的RNC简介NOKIA的RNC与BSC不同,BSC采用的是DX200平台,而RNC采用的是IPA2800平台。

相比较DX200平台而言,IPA2800内部消息传送及告警系统的功能是依靠基于ATM信元交换的HMS(硬件管理系统),而非DX200所采用的基于LAPD的Message Bus的告警系统;IPA2800的操作平台是Chorus计算机平台,而BSC采用的则是DX200的操作平台;此外,IPA2800的交换单元的速率很高,可以达到10Gbit/s,而各单元板传过来的都是中低速率的信号(NIS单元除外,它是155M的光接口板),因此,在各板件和交换单元之间,引入了一复用单元——MXU。

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