诺基亚BSC与BTS时隙对应表PPT课件
BSC基础知识培训PPT课件
• RRX:(RADIO RECEIVER)无线接收机,RBS200的硬件单元,用 于接收和处理射频信号;
• TX:(TRANSMITTER)与RTX相关联的逻辑单元; • RX:(RECEIVER)同RRX相关联的逻辑单元; • TS:TIME SLOT,即载波时隙,相应于TDMA帧子单元,TDMA帧
示杠几时隙)
BSC基础知识培训
5、外部告警查询指令
• ALLIP:ALCAT=EXT;(A~E网元) • ALLIP:ALCAT=BTS;(其它网元) • ALLIP:ACL=A1;查A1级告警 • ALLIP:ACL=A2;查A2级告警 • ALLIP:ACL=A3;查A3级告警 • ALLIP:ACL=O1;查O1级告警 • ALLIP:ACL=O2;查O2级告警
BSC基础知识培训
软交换: GZM01A 900站:GAVJKSM 1800站:DAVJKSM
GZM01B GAWJKSM DAWJKSM
BSC基础知识培训
2、BSC操作指令分类
命令结尾为 ——P ——C ——I ——E ——L ——S ——R
结果 打印(Pint) 改变(Change) 定义(Initiate) 结束(End) 加载(Load) 设置(Set) 复位(Reset)
• RLCCC:CELL= ,SDCCH=**;修改SDCCH,SDCCH的数值需等于或小区 该CHGR的频点数,如果该小区开启了复用,则SDCCH数值可以为频点数 的两倍。
• RLCFI:CELL= ,DCHNO=**;定义频点 • RLCFE:CELL= ,DCHNO=**;删频点(当频点数=SDCCH时, 频点不能删,
BSC(BTS部分)操作维护教程PPT教学课件
RLLHC:CELL=AGNFG1,LAYER=2,LAYERthr=95,LAYERhyst=2,psstemp=0,
timtemp=0;
RLIHC:CELL=SAGNFG1,IHO=Off,MAXIHO=3,TMAXIHO=6,QOFFSETULP
=0,QOFFSETDLP=0,TIHO=10,SSOFFSETULP=0,SSOFFSETDLP=0;
CDD中邻区的合理性; (2) 基站实际安装规模,软件IDB配置,传输配置情况,用于
制作基站MO数据; 2 、 小区参数制作(设计部门) 小区参数包括两部分: 第一部分是BSC公共参数; 第二部分是与具体小区相关的参数85文件。
2020/12/10
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3、邻区数据制作(网优部门提供86文件)
4、 MO数据制作 5、数据加载流程
2020/12/10
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接着要进行DIP与TG的连接; RXAPI:MO=RXOTG,DEV=RBLT-1&&-18,DCP=1&&18; MO的操作有两个步骤,LOAD数据及激活数据; RXESI:MO=RXOTG-0;!LOAD数据! RXBLE:MO=RXOTG-0;!激活数据! MO操作的顺序如下:
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rlcxc:cell= SAGNFG1,dtxd=on;!DTX—ON!
rlloc:cell=SAGNFG1,bspwr=47,bstxpwr=47,bsrxmin=150,bsrxsuff=150,
msrxmin=102,msrxsuff=0,scho=on,missnm=3,aw=on, HYSTSEP=90 ;! LOCATING 数据-CDD!
PSSBQ=63,PSSTA=63;
BSC基站数据入门篇
BSC 基站数据------ 入门篇注:没做过基站的工程师,刚接触BSC数据的,最可能在时隙的问题上被困扰。
下面先以传输时隙为开始。
若已经了解时隙请阅读下一部分。
一:时隙(时隙是什么,信令是什么,为什么要建信令?)首先在时隙表上我们通常要建立OMU,TRX信令TCH话务通道,DAP(EDGE容量池)基站OMU信令,指的是BSC与基站之间的控制维护通道。
TRX载频信令可以理解为载频的控制通道。
TCH话务通道。
传输的理解:传输就是BSC与BTS连接的物理通道,就像你家里要上网就要拉宽带连到电信服务器才能接入万网。
(移动通信,真正无线的地方只有BTS与MS之间的通道。
)BTS 与BSC使用的传输通常一对传输为2M的容量,在这2M的容量上我们要建BTS的OMU控制信道,TRX信令,TCH话务通道,甚至还有EDGE的DAP容量池。
所以2M的传输给他划分为若干小块,这样可以比较清晰合理的规划这条传输的使用结构。
如下图:图中为一张2M的传输时隙表,一张表被划分成32行,4列,每一小格可以通过计算2048K/(32*4)=16KB,所以每格的容量即为16KB。
表中的0行为暗色,是因为这条是传输的控制通道,是不能被其他使用的。
注:时隙表横向坐标再BSC基站数据中不是以表中的1,3,5,7来体现的,例如:TRX5信令在BSC数据里为25行的0-3时隙TRX6是25行的4-7时隙。
时隙表还有个非常需要注意的地方:每个地区的时隙做法都不同,有的可能从上到下的顺序,有的地区则相反,所以到一个地方先要了解这个地区的做法。
通常BTS工程师没有特别说明都是按地区惯例来做。
信令的大小也要和BTS对应上,否则信令则无法使用。
二:新站建立过程(新站里需要建什么?为什么有些顺序是不能改变的?)基站结构在BSC数据里的体现:一个基站有机柜,机柜里有小区,小区又有载波。
在BSC基站数据里BCF对应的就是基站的机柜,SEG或BTS与基站扇区对应,(注:BTS号不一定就是基站的一个扇区,现在有做从小区和COMMON的站型,所以我们查小区一般以SEG和小区命名为准。
诺基亚BSC相关指令操作培训
BSC指令操作培训1、BSC基本指令操作2、EGPRS基本指令操作3、新建站指令操作一、BSC基本指令操作查看参数的基本命令:1、ZEEI:BTS/BCF=BTS号/BCF号;查看BTS/BCF的详细信息(载频数、频点、所在BCSU)2、ZEEL:BL;查看BSC下基站载频的工作状态3、ZEOL:BCF号:NR/CLS=;查看BSC下基站的所有当前没消的告警4、ZEOH::BCF=BCF号:NR/CLS=;查看当天BCF的历史告警5、 ZEOH:2009-05-23:BCF=23,CLS=AL2;查看BCF为23的5月23日告警级别为二级的告警信息6、 ZEAO:BTS=BTS号;查看当前邻区关系。
7、 ZEQO:BTS=BTS号;查看BASIC,HSN。
8、 ZAHO;查看BSC级的告警。
9、 ZEUO;查看功控参数10、ZEHO;查看切换参数11、ZUSI:TCSM;查看A口ET数12、ZUSL:SE-NH;查看ET空闭数13、ZEBP;查看所有LAC下的小区信息修改频点的流程和命令:修改小区频点,步骤为:1、先锁定需要修改的载波ZERS:BTS=***,TRX=**:L:FHO; FHO表示带切换的锁定;2、修改频点ZERM:BTS=***,TRX=**:FREQ=***;3、解锁修改频点的载波:ZERS:BTS=***,TRX=**:U;4、如果修改的频点为非BCCH频点,以上操作即可完成,但如果修改的频点为BCCH频点,则要多出2个步骤,具体如下:1、先锁定需要修改的小区ZEQS:BTS=***:L:FHO; FHO表示带切换的锁定;2、锁定需要修改的载波ZERS:BTS=***,TRX=**;3、修改频点ZERM:BTS=***,TRX=**:FREQ=***;4、解锁修改频点的载波:ZERS:BTS=***,TRX=**:U;5、解锁小区:ZEQS:BTS=***:U;6、检查修改的小区BCCH频点的反向邻区关系的小区是否和所要修改频点的小区在同一个BSC下,在的话则完成修改频点操作,如果有部分小区不在,则需要进入相应的BSC,通过ZEAM命令来修改与该小区有邻区关系的BCCH频点。
NOKIA__BTS_Commissioning
FBTS Commissioning & IntegrationProcedure1. 检查安装天馈线的连接(根据规范)。
∙扇区是否正确。
∙馈线与跳线连接,跳线与机架连接。
检查电源及接地。
∙基站,传输设备,电源设备,走线架,馈线避雷器等接地。
∙测量AC/DC电压输出及BTS的输入。
∙检查电源单元是否与供电一致,+27DC/-48DC/220VAC。
检查单元及RF电缆电缆连接以及地址设置附图(1)∙各单元地址跳线附图(2),(主要TRU及BCF),如果用RTC,需检查RMU地址。
∙各单元是否插入正确位置。
∙所有RF连线是否正确和紧固。
检查公共母板地址。
∙DCS1800,需改变X13。
附图(2)附图(3)附图(4)附图(5)安装所有插件单元时,必需戴静电手镯。
2. 编辑HW数据库(根据客户或NOKIA提供的数据)3. 下载软件包∙注意软件包版本。
4. TRUA及CCFA设置∙见附表TRUA Setting*Connecting TRUA连接Dynamgr COM1 Password:NOKIA000 9600 OBJ 7或SETTING 6 Setting a standard site(one site per 2M)设置一个标准站(一个2M一个站)1。
Default TRUA to normal state设置TRUA为正常状态m:5,12。
Reset CU重起CUm:9,6,1,99,13。
Initialize CU初始化CUm:9,6,1,99,593。
Reset XU重启XUm:9,6,2,99,1*Initialize XU初始化XUm:9,6,2,99,59m:5,3,1,1m:6,3,2,1,1m:6,3,2,2,5Select chain link选择链路连接m:6,2,1PCM1 default settingPCM1缺省设置m:6,5,1,1,121PCM2 default settingPCM2缺省设置m:6,5,2,1,121PCM3缺省设置m:6,5,3,1,121CRC in useDIR1,2,3奇偶校验m:6,5,1,2,1m:6,5,2,2,1m:6,5,3,2,1Data channel (dir 1,2,3) not in use不用数据信道m:6,5,1,3,1,1m:6,5,2,3,1,1m:6,5,3,3,1,12M interface (dir 2,3) not in use∙设置2M端口1为使用,2,3端口为不用。
NOKIABSC简介
TC
网管
OMC
SGSN
MGW
交换
PPT文档演模板
NOKIABSC简介
BSC链路简介-时钟链路
BSC
CLS
GSWB MCMU LANU OMU BCSU GNC ETC
CLAC
GTIC TC2C
TC
交换
MGW
PPT文档演模板
NOKIABSC简介
BSC链路简介-业务链路
BTS 基站
传输
GNC ETC 传输
ZUDQ 查询诊断是否完成
ZUDH 收取诊断报告(注:3999表示诊断通过)
PPT文档演模板
NOKIABSC简介
BSC操作维护基本命令简介
告警相关:
ZAHO; ZAHP ZEOL ZEOH
查询BSC告警 查询历史告警(默认为当天) 基站告警 基站历史告警
其它常用:
ZWTI:P:<单元>; ZFXO:BCSU=0&&6; ZFUI; ZWUP:<ET号>;
常用的BSC操作命令
3.ZERO(显示载频状态)
ZERO; ZERO:BCF=<BCF_ID1>; ZERO:BCF=<BCF_ID1>&<BCF_ID2>; ZERO:BCF=<BCF_ID1>&&<BCF_ID2>; ZERO:BTS=<BTS_ID>; ZERO:BTS=<BTS_ID1>&<BTS_ID2>; ZERO:BTS=<BTS_ID1>&&<BTS_ID2>; ZERO:BTS=<BTS_ID>,TRX=<TRX_ID>;(显示基站指定TRX的状 态信息)。
Nokia培训教材
NOKIA BSS 概述BSS的主要作用是通过空中接口连接无线用户。
BSS子系统的核心是BSC,BSC连接BTS,通过BTS给MS提供无线接口,它的主要功能是:陆地信道管理配置和管理业务信道跳频控制寻呼BTS和MS功率控制空闲信道质量监视当前激活信道的质量和强度控制切换控制BTS和BSC和TC的维护提供到OMC和BTS和TC的接口BSS子系统中话音变换起重要作用的是TC(码型变换和速率适配器),它的主要功能是:进行传输编码功能提供MSC与BSC之间NO.7信令连接建立MSC与BSC之间X.25信道下行链路对每个信道功率控制的调整速率适配BSS子系统中重要的功能元件是BTS,它的主要功能是:将MS和BTS的测量报告统计到BSCMS和BTS之间的维护和同步监听来自MS的RACH速率适配无线信道编码和解码无线信道加密和解密执行跳频高斯最小移位键控采用相位的变化将数字信号转成模拟信号射频信号多路耦合接口将空闲业务信道的质量报告给BSC提供到BSC或到MS的接口OMCR是无线操作和维护中心,它的功能是:故障管理性能管理配置管理1、空中接口1)空中接口的作用是提供BSS和MS的连接,空中接口使用两种技术:TDMA(时分多址)FDMA(频分多址)TDMA帧分为TS0到TS7的八个时隙,由相同时隙组成BURST用于承载话音或信令,如果时间同步不好,会把自己的信息掉到其他时间段中,以防信息丢失2)DCS1800M在空中接口所用的频带:上行链路 1710MHZ——1785MHZ下行链路 1805MHZ——1880MHZ信道间隔 200KHZ双工间隔 95MHZ频带宽度 75MHZ频点号为512——885共374个频点3)信道物理信道:1个时隙就是1个物理信道,信道指连续TDMA帧的同一个时隙构成的组合逻辑信道:指物理信道所承载的信息,根据不同的种类、内容、功能分成不同的逻辑信道,包括:公共控制信道(CCCH)专用控制信道(DCCH)公共控制信道包括:广播信道组合(BCCH)分为频率校正信道(FCCH),同步信道(SCH),广播控制信道(BCCH)公共控制信道组合分为寻呼信道(PCH),允许接入信道(AGCH),随机接入信道(RACH)专用信道包括:SDCCH独立专用控制信道,SACCH慢速随路控制信道,FACCH快速随路控制信道,业务信道(TCH)4)突发序列(BURST)突发(BURST):一个时隙一次发送的内容称为一个突发,分为: NORMAL BURST:传送TCH、BCCH、CCCH、SDCCH、SACCH、、FACCH FCCH BURST:传送FCCHSYNCHRONIZATION BURST:传送SCHACCESS BURST:传送RACH5)帧结构复帧有两种:TCH复帧:由26TDMA帧组成信令复帧:由51TDMA帧组成超帧:26*51TDMA帧超高帧:2048*26*51TDMA帧TDMA帧号:0——2048*26*51-1,在一个超高帧内TDMA帧号是唯一的帧周期:一个TDMA帧周期是4.615MS,一个超高帧的周期是3小时28分53秒760毫秒3.RADIO PATH1)载频频率:上行频率 1710+0.2*N(N为频点号)下行频率 1805+0.2*N2)衰落:分为快衰落和慢衰落快衰落:由多径传输引起,分为选择性衰落和平衰落慢衰落:由阴影效应引起,解决方案:自适应功率控制选择性衰落:由信号反射引起,由于反射信号与直射信号的路程差大,码间干扰时延超过一个比特位时多径信号叠加,出现符号间干扰.解决方案:维特比均衡平衰落:从同一个的信号源发出的信号到达MS有直射的和反射的,时延忽略不计,幅度作矢量和,平衰落是由矢量和引起的衰落坑(矢量和低于灵敏度)解决方案:①跳频,分为基带跳频、射频跳频基带跳频:载频频点不变,同一话务由不同载频发送射频跳频:给每个载频分配多个频点,话务始终由同一载频发送②信道编码,采用A律13折线PCM编码话音编码,采用波形编码和特征编码相结合③交织,使不同BURST承载信息的重要程度相同④分集接收:两根天线接收信号合成最优分集天线距离4、DX200 BSCBSC功能:①无线资源管理,包括BCF、BTS、TRX管理ABIS信道排列释放信道测量的处理功率控制逻辑信道的管理②切换管理③跳频④BSC信令⑤加密⑥维护⑦测量报告⑧支持呼叫控制备板:MCUC:总线接口单元,控制主交换单元,控制SW1C,MCUC是1+1配置,算作BSC的主控单元ET5C:2M接口,主架两个,扩展架3个BCSU:信令处理CLOC:主架时钟CLAC:扩展架时钟SW1C:主交换单元WDDC:硬盘NOKIA ULTRASITE简介UL TRASITE是NOKIA公司比较新的一代产品,但我们现在还没有应用。
BSC及BTS参数的调整-论文
铁路技术B SC及B TS参数的调整■闫慧霞1概述京沪高铁作为我国建设早程最长、投资最大、要求最高的高速铁路,采用最新的C T C S一3级列控系统(C3)模式。
C3是基于G SM—R无线通信实现车地信息双向传输,无线闭塞中心(R BC)生成行车许可,同时具备C TC S一2级列车运行控制系统功能。
C3车载设备采用目标距离连续速度控制模式、设备制动优先的方式监控列车安全运行。
铁路通信G SM—R 网络为C3安全数据传输提供车一地双向数据传输通道,保证C3列控信息传输。
C3与G SM—R网络间的接口为I GSMR接口和‰接口(见图1)。
C3总体结构包括地面设备、车载设备、G SM—R无线通信网络、信号数据传输网络4部分。
2规范要求(1)C3技术规范要求:车载与地面通信延时不得超过20S。
超过20S可能出现C3降级故障。
(2)铁路旅客期望所乘铁路运输交通工具不发生事故,不发生临B,I t亭车,不出现晚点。
9020142F_第1期3)G SM—R维护规则要求暂行规则列控业务连接丢失概率≤1O。
2卜1。
3实际现状京沪高速铁路在试运行及正式运行期间,出现多次晚点、临时停车等现象,其中对北京铁路局管界89C3降级故障进行统计(见表1)。
从表1中可以看出,2011年5—8月C3降级故障共计117件,其中由GS M—R通信原因引起的高达71件,月均18,f-牛-,占03降级故障总次数的61%。
t--cs车载设备一_—一图1C3--与G S M--R R络接口示意表12011年5—8月份c3降级故障情况统计卜-C3地面设备一针对G S M—R通信原因引起C3降级故障率较高的现象,进行全面细致地分层和归类(见表2、表3)。
从表2、表3可以看出,B J N—D C D02、B J N—D C D03、B J N—LF02、B J N—LF03/J\区内切换失败是引起G SM—R通信C3降级故障的最根本原因。
4小区内切换的形成4。
NokiaBSC配置方法
1 © NOKIA 1999 FILENAMs.PPT/ DATE / NN
BSC 和 TC 的 配 置 原 则:
1. 根 据 网 络 规 划 ( 或 预 规 划)的 结 果, 计 算BSC 所 接 的 站 点 数,小 区 数,TRX 总 数. 2. 计 算A 接 口 数. 3. 根 据 上 述 计 算, 配 置 相 应 容 量 的BSC, 从64TRX-> 512TRX, 步 进 为64TRX。 4. 根 据 A 接 口 数, 配 置 相 应 的TC. TC1C unit=(A 接 口 数/4)+1 取 整 数 TC rack=(TC1C unit 数/8)+1取 整 数
BSC2i new deliveries
PSA20 PSFP
PSA20 PSFP
SW1C SW1C CLOC
CLAC ET5C ET5C ET5C
BCSU BCSU
MCMU
MCMU
CP6LX and MBIF-UAs In all computer units
Mass memory cartridge
2 © NOKIA 1999 FILENAMs.PPT/ DATE / NN
BSC 和 TC 的 配 置 原 则:
A- 接 口 的 计 算: 计 算 A 接 口 时, 一 般 采 用 两 种 方 法, 第 一 种 是 根 据 交 换 机 的 容量和平均每用户话务量来得 出 承 载 的 话 务 量, 按 每 根A 接 口30×0.8Erlang计 算A 接 口 的 数 量。 第 二 种 方 法 是: 直 接 利 用 BSC 所带基站的配置和数量来计算 出 BSC 所 承 载 的 话 务 量, 再 通 过查爱尔兰表得出A接口的数 量。
图示爱立信BSC常用指令精简版
图示爱立信BSC常用指令精简版预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制文件中使用的样本基站为51847!001.ALLIP:ACL=;查看各等级外部告警002.DTSTP查看传输状态传输的DIP号有两种方法可以查到,一个是根据RXAPP查到的DEV号进行计算(除以32),缺点是rblt、rblt2、rbl2不确定;另一种方法是直接在资管系统中进行查询,缺点是有时候资管系统可能不准。
STATE状态:WO:通,ABL:断开,MBL:人工闭;由RXAPP 可知,该基站共有4条传输,每个机架有两条传输。
扩展指令DTBLE解开传输,DTBLI关闭传输。
DIP TYPE STATE LOOP TSLOTL DIPEND FAULT SECTION63RBL2 IEX WO(Inter exchange)64RBL2 IEX WO65RBL2 IEX WO66RBL2 IEX WOEND003.RXTCP查看某小区TG号、根据TG号反过来查看小区、查看BSC下所有小区的TG号由该指令可知,样本基站三个小区,两个机架,其中51847A有两个信道组,在TG号为320的机架中;51847B分为三个信道组,0,1信道组在320机架中,2在321机架中,即B小区在两个不同的机架中,属于900小区同步的情况;51847C有两个信道组,在TG号为321的机架中。
< bdsfid="82" p=""><>RADIO X-CEIVER ADMINISTRATIONTG TO CHANNEL GROUP CONNECTION DATA MO CELL CHGR(信道组)RXOTG-320 51847A 0 51847A 1END< bdsfid="91" p=""><>RADIO X-CEIVER ADMINISTRATIONTG TO CHANNEL GROUP CONNECTION DATA MO CELL CHGRRXOTG-320 51847A 051847A 151847B 051847B 1END< bdsfid="101" p=""><>RADIO X-CEIVER ADMINISTRATIONTG TO CHANNEL GROUP CONNECTION DATA MO CELL CHGRRXOTG-321 51847B 251847C 051847C 1END< bdsfid="110" p=""><>RADIO X-CEIVER ADMINISTRATIONTG TO CHANNEL GROUP CONNECTION DATA MO CELL CHGRRXOTG-19 51042A 051042A 2RXOTG-20 51042B 051042C 0RXOTG-24 51190A 0RXOTG-25 51190B 0RXOTG-26 51190C 0RXOTG-27 51366A 0RXOTG-28 51366B 0RXOTG-29 51366C 0RXOTG-75 5101A 05101A 1RXOTG-76 5101B 05101B 1RXOTG-77 5101C 05101C 1RXOTG-78 5123A 05123A 1RXOTG-79 5123B 05123B 151044C 1RXOTG-320 51847A 0(样本小区)51847A 151847B 051847B 1RXOTG-321 51847B 251847C 051847C 1004.RLSTP查看小区工作状态STATE的状态有二种:ACTIVE(激活)和HALTED(闭);扩展指令RLSTC:CELL=,STATE=HALTED/ACTIVE,(CHGR=);闭掉/激活小区(信道组);闭掉基站并不会引起掉话,但是重load数据的话会引起此时在使用此小区的用户掉话。
Bts&BSC培训
TCUC1 TCUC2
abis1 abis2 AS_SWCH N
TCUC3
abis3
abis4 abis5 abis6 MMI
TCUC4
BIUA TCUC5 TCUC6 TCUC7 TCUC8
EE TRE
对交叉兼容的限制: 假如BTS将要和EDGE 兼容,EE SUM使必需的 注:兼容混用情况下,有可能需要重新做硬测
BSC硬件简介
BSS基础培训
BSC 硬件结构介绍 BSC硬件结构Fra bibliotek 硬件机架结构
BSC 硬件结构介绍
BSC系统结构
BSC 硬件结构介绍
BSC 功能模块结构
– 每个CONFIG 1组
– 硬件:3BK 07342 AAAA GS2 SWITCH
– CONFIG 1,2的共4组 – CONFIG 3,4,5,6的共8组
– 硬件:3BK 07342 AAAA
BSC 硬件结构介绍
不同配置模块的数量配置
BSC 硬件结构介绍
机架备板情况:
GBIS16 AS GS-1 GS-2 TCUC BIUA DTCC ASMB CPRC BCLA TSC DC/DC(N) DC/DC(N+1) 2 2 0 8 1 0 0 0 0 0 0 1
BTSCA
FANs
MINI BTS
MEDI BTS
BTS硬件简介
工作环境
室内站 温度 -5°C至45°C 相对湿度 5%至90%
室外站 DC
– 温度 -33°C至45°C – 相对湿度 15%至100%
GSM产品BSCTCBTS科目
2005年营销服务平台工程师技术考试试题考试科目:GSM产品BSC/TC/BTS科目一、填空题(25分,每空0.5分)1、作为第二代数字移动通信系统的GSM技术在无线接口采用__TDMA __复用方式、___GMSK_____无线调制模式;P-GSM频段共有___124__个频点,相邻频点之间间隔为___200KHZ___。
2、典型的BSS系统主要包括_____BTS_、___BSC__和___TC__这三部分硬件设备。
3、BSS Application SW可分为_TELECOMMUNICATION__和O&M SW两大类;后者又可细分为___配置管理_____、__故障管理____和___性能管理(网络监控)__三部分。
4、G2 BSC 中,一块BIUA板有__6__ 个A-bis 2Mbit/s 口,一块TCUC板最多可控制__4_个FR TRX和___6__条Lapd link,Config3 配置的BSC最多可处理__192__个Full Rate 的TRX,有___6424_块GS2、_____块GS1及___24__块AS。
5、G2 BSC的DTC按功能分为:___ TCHRM DTC,BSSAP/GPRSAP DTC,SS7/MTP DTC ______、_________和_________。
6、G3 BTS的cabinet有Medi 和__mini____架两种;单个MEDI架最多可支持_12___个TRE;一个8/6/6配置的站址最少需要_2__个 MEDI架、__3__个ANX、_9__个ANY。
7、Indoor G3 BTS正常运行时,机房的温度范围为_________;机房的相对湿度为__________。
8、M5M最大支持___层级联,最大支持____个TRX,与M4M级联时,M4M必须处于__________位置,M5M最大发射功率_____。
9、G2 TC最大支持每架_____个A 接口,完成码型转换功能的电路板是______,完成子多路复用功能的电路板是_______;每个G2 TC机架通过第_____路和第_____路ATER接口的第______TS与BSC的TSC进行Qmux信息传送。
诺基亚GSM基站培训课件
4+4+4 Outdoor with Batteries
8+8+8 Indoor 48V DC
Weight: ~250 kg
Low weight load of Nokia Flexi EDGE BTS simplifies site construction work
For internal use 9 © Nokia Solutions and Networks AMEA China RSO/ Aug 2013
DTRX
DTRX
HEX DTRX
LTE LTE LTE LTE
Sys ext module
DTRX Sect module
FAN
batt
batt
batt
batt
DTRX DTRX
2 TRX, wall
Stack 2+2+2
Weight: ~100 kg
Stack 4+4+4
Weight: ~150 kg
AMEA China RSO/ Aug 2013
电 源 单 元(PSWx)-1
Service Excellence
• •
将输入的交流或直流电转换为不同单元所需的直流电 监控输入电压,如果输入电压超出范围,向BOIx发出输入 告警 监控输出电压与电流,如果任何输出电压低于限定值,向 BOIx发出输出告警 监控输出电压,如果输出电压超过限定的过压保护值,断 开输出电压,并向BOIx告警 监控自身的内部温度
GSM网络系统组成
Service Excellence
• 网络子系统NSS(或交换子系统SS) • MSC • HLR、VLR、AUC、EIR
基站原理PPT课件
2021/7/1
信道编码channel coding
• 目的是当信号遇到干扰时提高传输质量, 克服干扰因素的影响
• 要点是在源数据的基础上加入由源信息 计算得到的冗余信息,解码就是利用这 些冗余bit来检测误码并尽可能地纠错
码,其输出为8K*8bit/s=64kbit/s • 64kbit/s*32=2048kbit/s,即2M
2021/7/1
2021/7/1
UPlink Frequency=890.001+ARFCN*0.2
Channel
Frequency(MHz) Channel
Frequency(MHz)
3
890.601
• 方式 块卷积码、纠错循环码、奇偶码 • 增加bit,降低了信息量
SDH环
光电转换
2M
2M
2M
2021/7/1
常见传输架示意图
光电转换
2021/7/1
微波
MICROWAVE MICROWAVE
2M 2M/微波
2021/7/1
2M/微波 2M 微波传输示意图
到传输设备
去机架 BTS
2021/7/1
2M配线架示意图
电源:用于将交流电转换成基站所需的直流电
~ AC/DC
浪涌电阻 软开机 二次下电 均冲 浮冲
2021/7/1
BTS
传电 输源 设 备
2021/7/1
接地示意图
• 防雷 • 防冲击 • 防静电
接地的作用
2021/7/1
• 频率f • 波长入 • 周期c
BTS3012典型配置PPT课件
RXA4 RXB1 RXB2 RXB3 RXB4
TX B
TX 1 IN 1 TCOM IN2 TX 2
RXM 1 RXD 1 RXM 2 RXD 2
DTRU
.
2
典型配置O3
• O3有一个DTRU需要跨小区。
• BSC侧载频设备属性需要配 置:DTRU1,射频发射模 式为宽带合路,射频接收模 式为接收接收分路; DTRU2,射频发射模式为 不合路,射频接收模式为接 收独立。
RXA3
RXA4
RXB1 RXB2 RXB3
TX B
RXB4
TX 1 IN 1 TCOM IN2 TX 2
RXM 1 RXD 1 RXM 2 RXD 2
DTRU
9
典型配置S3/3
• S3/3有一个DTRU需要跨小 区。
• BSC侧载频设备属性需要配 置:DTRU1、DTRU3,射 频发射模式为宽带合路,射 频接收模式为接收接收分路; DTRU2,射频发射模式为 不合路,射频接收模式为接 收独立。
RXA1
RXA2 TX A
RXA3
RXA4
RXB1 RXB2 RXB3
TX B
RXB4
TX 1 IN 1 TCOM IN2 TX 2
RXM 1 RXD 1 RXM 2
DTRU
RXD 2
.
DDPU
RXA1
RXA2 TX A
RXA3
RXA4
RXB1
RXB2 RXB3
TX B
RXB4
DDPU
RXA1
RXA2 TX A
TX 1 IN 1 TCOM IN2 TX 2
DTRU
10
典型配置S4/4/4(普通内部合路模式)
《BTS系统原理》PPT课件
在进行软件下载。
慢闪
慢闪(0.5Hz):BCKM 运行正常。
(0.5Hz)
其它:BCKM 故障。
快闪(4Hz):紧急告警。
慢闪(0.5Hz):重要告警。 常灭
慢闪(0.25Hz):一般告警。
常灭:无告警。
常亮: BCKM 运行正常。
快闪(4Hz):操作维护链路故障。
慢闪(0.5Hz):BSC 断链。
操作维护软件
BCKM
操 作 维 护 软 件
软 件 下 载 状 态 管 理 数 据 配 置 测 试 管 理 接 口 跟 踪 故 障 管 理 日 志 管 理 维 护 台 接 口 杂 项 功 能
时钟软件
BCKM
时 钟 软 件 业 务 应 用 操 作 维 护
BCPM板
E1
BCIM STM-1 BEOM
常亮
慢闪(0.25Hz):丢星 24 小时以上,或 初次上电,一直未能找到足够的卫星。
系统接口 ETH 2S
10M ANT
BCKM
功能 10/100 Base-T本地维护台接口
PP2s测试出口 10MHz测试出口 GPS天线出口
重要跳线和开关 J14
J23 J9 面板RST 面板SWT
BCKM
功能 MODE1:DEBUG状态;
CLK模块
BCKM
当GPS、GLONASS或外同步的1PPS信号 激活时,进入正常锁定模式;
当GPS、GLONASS或外同步的1PPS信号 失效时,本地时钟进入保持模式,利用其较高 的长稳特性,维持系统正常工作8小时以上。
BCKM
主备倒换
当处于主用状态的BCKM板发生故障时,处于备 用 状态的BCKM板就在相关软件的控制下或者自动倒换为 主用状倒态换。分为以下三种情况:
基站与BSC Abis接口时隙压缩比
基站所使用的E1线缆帧结构介绍
1.E1/T1线缆:中国用的标准 为E1标准,T1主要用于北美标 准。 2.一对E1(俗称2M线),实际上 就是两根同轴电缆。 3.0号时隙用于帧同步,不能 进行其它数据承载。 4.一个时隙的速率为64kb/s。 5.一个帧共包含32个时隙,其 传输速率为 64kb/s*32=2.048Mb/s,所以通 信工程中将"E1线"也称为"2M 线"。
BTS3012使用1:1传输复用比
1.Abis接口1:1压缩比时,总 共支持10块载频的传输。 2.TCH:语音信道,示例中语音 编码速率为全速率(13kb/s), 4路语音封装在一个64kb/s的 时隙当中。 3.RSL:无线信令链路,用来传 输一个载频的信令,每条RSL 和该基站的一个载频相对应。 在1:1压缩比时,一条RSL占用 一个64kb/s的时隙中。 4.OML:操作维护链路,用来传 输基站的操作维护命令,上报 基站告警等,每个基站使用一 条OML。在1:1压缩比时,一 条OML占用一个64kb/s的时隙 中。
BTS3012使用4:1传输复用比
1.Abis接口4:1压缩比时, 总共支持13块载频的传输。 2.TCH:语音信道,示例中语 音编码速率为全速率 (13kb/s),4路语音封装 在一个64kb/s的时隙当中。 3.RSL:无线信令链路,用来 传输一个载频的信令,每 条RSL和该基站的一个载频 相对应。在4:1压缩比时,4 条RSL占用一个64kb/s的时 隙中。 4.OML:操作维护链路,用 来传输基站的操作维护命 令,上报基站告警等,每 个基站使用一条OML。在 4:1压缩比时,1条OML占用 一个64kb/s的时隙中。
Abis接口压缩比及支持载频数
DDF架介绍
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载频对应的话务时隙、信令时隙(16K)
载频位置 BSC话务 BSC载频信令 BTS话务 BTS信令16K
1
1
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25-0 25-4 26-0 26-4 27-0 27-4 28-0 28-4 29-0 29-4 30-0 30-4
1、2 3、4 5、6 7、8 9、10 11、12 13、14 15、16 17、18 19、20 21、22 23、24
25到30时隙用于 建TRX信令,每一 格为16K,每两格 为32K 203210时/10隙/13为监控
黄色上的数字代表基站上 实际载频的物理位置
3
2020/10/13
现网遮放基站BTS与BSC时隙对应表
NAME NUM BR PCM-TSL-TSL T1160 124 32 110-25-0 T2160 124 32 110-25-4 T3160 124 32 110-26-0 T4160 124 32 110-26-4 T5160 124 32 110-27-0 T6160 124 32 110-27-4 T7160 124 32 110-28-0 T8160 124 32 110-28-4 T9160 124 32 110-29-0 TA160 124 32 110-29-4 TB160 124 32 110-30-0 TC160 124 16 110-30-4 OM160 22 16 110-30-6
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25-2 25-6 26-2 26-6 27-2 27-6 28-2 28-6 29-2 29-6 30-2 30-6
1、2 3、4 5、6 7、8 9、10 11、12 13、14 15、16 17、18 19、20 21、22 23、24
25-34 25-78 26-34 26-78 27-34 27-78 28-34 28-78 29-34 29-78 30-34 30-78
蓝色为MSC交换方建基站的话务和信令
2020/1红0/1色3 为BTS基站方建载频的话务和信令
7
谢谢您的指导
THANK YOU FOR YOUR GUIDANCE.
感谢阅读!为了方便学习和使用,本文档的内容可以在下载后随意修改,调整和打印。欢迎下载!
汇报人:XXXX 日期:20XX年XX月XX日
8
BSC建基站与BTS对应时隙表
2020/10/13
1
BTS基站时隙分支表
0时隙,默认为灰色(不用)
黄色代表话务信道
2020/10/13
红色代表TRX信令
蓝色代表OMU信令
灰色代表下串时隙
2
BTS时隙表,每格为16K 每一小格为一个用户通道
1到24时隙用于建 TRX话务,两条时 隙为一个载频话 务,每一小格分别 为16K
4
现网遮放基站BTS与BSC时隙对应表
BR PCM-TCL-TCL
32 110-25-0 32 110-26-0 32 110-27-0 32 110-28-0 32 110-29-0 3220201/1100/1-330-0
16
110-30-4
BR PCM-TCL-TCL
32 110-25-4 32 110-26-4 32 110-27-4 32 110-28-4 32 110-29-4 16 110-30-6 5
25-12 25-56 26-12 26-56 27-12 27-56 28-12 28-56 29-12 29-56 30-12 30-56
蓝色为MSC交换方建基站的话务和信令
2020/1红0/1色3 为BTS基站方建载频的话务和信令
6
载频对应的话务时隙、信令时隙(16K)
载频位置 BSC话务 BSC载频信令 BTS话务 BTS信令16K