基本原理基站结构及故障处理
基站系统常见故障处理及案例分析
Part One
基站系统故障概述
基站系统的组成
基站控制器:负责管理基站内的通信设备,包括收发信机、天线等 收发信机:负责基站的信号收发,是基站系统中的核心设备 天线:负责信号的发射和接收,是基站系统中的重要组成部分 电源:为基站系统提供电力支持,保证基站的正常运行
常见故障分类
硬件故障:如电源、传输、天馈等硬件设备故障 软件故障:如基站控制软件、数据库软件等出现异常或错误 人为故障:如误操作、恶意攻击等人为因素导致的故障 环境故障:如自然灾害、电力中断等外部环境因素导致的故障
THANKS
汇报人:XX
案例4:某基站接地不良, 引发雷击损坏设备
软件故障案例
案例概述:某基站软件故障导 致通信中断
故障现象:基站无法正常工作, 信号不稳定
故障分析:软件升级不兼容导 致系统崩溃
处理方法:回退软件版本,重 新配置参数
网络安全案例
案例名称:勒索软件攻击
处理方式:及时隔离受影响的设备, 进行系统紧急升级和打补丁,加强 网络访问控制,检测和清除恶意软 件。
添加标题
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添加标题
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故障原因:软件安装问题、软件版 本不兼容、病毒攻击等
案例分析:某基站系统软件无法启 动,经检查发现是软件安装问题, 重新安装后恢复正常运行
数据配置与优化故障
数据优化不当导致网络性能 下降
数据配置错误导致基站无法 正常工作
数据备份与恢复在故障处理 中的重要性
数据配置与优化故障案例分 析
基站系统常见故障处理 及案例分析
XX,a click to unlimited possibilities
汇报人:XX
目录
01 基 站 系 统 故 障 概 述 03 基 站 系 统 软 件 故 障
基站故障处理流程和解析
BTSE常见故障及其解决方法一、基站停电故障处理过程停电问题是我们经常遇到的,停电后基站设备(BTSE设备和传输设备)全靠电池供电,当蓄电池放电到一定程度时,为了保护电池避免过放电,整流器会切掉蓄电池,整流器会切掉蓄电池,此时,BTSE和传输设备全部停止工作,对于一些重要的基站传输设备停止工作会造成很大的影响。
因此,当遇到停电时要根据基站的相对重要性进行妥善的处理,处理的办法一般分为两大类:1.对于一些端站由于即使此站基站的传输设备停止工作也不会影响到其他基站,仅仅会影响本站覆盖的区域,影响不大。
因此,遇到停电一般不做处理。
2.对于一些重要的出口站或者中继站由于这类基站后面带有其他基站,如果传输设备停止工作会造成网络上某个局部的信号全失,影响较大。
因此,对于此类基站应务必保证其传输链路的畅通,当遇到停电时要舍基站保传输,具体说就是断BTS这个大负载,全力保证传输设备的供电,延长电池的供电时间。
对于微波设备带的基站,在停电保传输的过程中,为延长电池放电时间,可将有1+1功能的微波设备关掉一路,变成1+0无备份(关闭时,一定要注意微波设备A/B机是否均工作正常),待来电后再开启。
3.对于处于光缆环上的基站:一般来说一个环上的基站的传输断开关不会影响到整个光缆环上的所有基站,这是因为光缆环上的传输是双向的,可以由BSC分两路往断点传。
但是,如果同一光缆环上有两个基站的传输断掉,在这两个基站之间的所有基站都会掉站。
因此,为了安全起见,情况允许时也要保传输,确保整个环上的传输畅通。
如果停电时间较长,蓄电池不能再放电,对于光端机来讲与微波收发信机有区别,它可以跳开此基站,用耦合器将此基站两端的光纤连接起来,即将光端机插头分别按IN /OUT交叉连接,这样,仍然可以保证传输的畅通。
二、基站掉站故障处理过程基站掉站故障处理流程图导致基站掉站的原因大概分为供电、基站本身故障、传输、数据四方面,在无割接或者改配置的情况下,基站掉站一般是有前三个造成,在这里,我们主要讲讲由于基站本身故障和传输两方面情况。
基站自上线原理及常见问题处理
1,基站自动开站交互过程1)无线基站上电后,进行DHCP DISCOVER探测,此时未带任何vlan-tag;与此同时,DHCP SERVER也对无线基站进行Ping探测;2)ICMP报文到达ATN设备后,由于未解析无线基站MAC地址,因此发起ARP广播请求,该报文携带ATN设备端口配置vlan-tag信息;3)无线基站发送三次默认DHCP 探测未获回应,再次带上ARP报文内解析的vlan-tag 再次发起DHCP DISCOVER广播探测;4)CX设备上配置有DHCP RELAY,收到该DHCP DISCOVER信息后,将该广播报文转成单播DHCP DISCOVER报文转发给DHCP SERVER;5)DHCP SERVER检测DHCP DISCOVER所带注册信息OK,将配置信息填充于DHCP OFFER报文option内单播给ATN;6)CX设备将该报文广播给无线基站;7)基站接收后确认该配置信息,将值填充于DHCP REQUEST报文option内广播给SERVER;8)CX收到该报文后再单播给DHCP SERVER;9)DHCP SERVER确认无误后回应DHCP ACK给CX;10)CX设备再广播给无线基站。
基站下发配置信息,自动上线。
常见问题:1,M2000侧配置基站ip地址和B设备配置的地址不在相同网段,规划错误故障现象:B设备收不到M2000的icmp报文,无法触发广播包,基站无法学习正确的vlan信息。
发送不到vlan的discover报文直接备A设备丢弃解决方法:修改M2000地址规划,保持和B设备一致。
2,B设备VE接口没有终结基站PW的vlan故障现象:B设备能收到M2000的icmp报文,但三层VE口没有终结基站的pw vlan,广播报文没有发送给基站,基站无法学习正确的vlan信息。
发送不到vlan的discover 报文直接备A设备丢弃解决方案:修改配置3,DHCP配置错误,没有配置dhcp option 82,注意2台B设备dhcp配置必须相同。
基站维修电工知识点总结
基站维修电工知识点总结随着通信技术的迅速发展,基站在现代社会中起着越来越重要的作用。
而作为基站维修电工,对于基站的维修及故障排除是至关重要的。
本文将总结基站维修电工需要掌握的知识点,以便更好地进行基站维修工作。
1. 基站的基本结构和工作原理首先,基站维修电工需要了解基站的基本结构和工作原理。
基站通常由天线、射频传输设备、传输设备、控制设备和供电系统五大部分组成。
天线用于接收和发送无线信号,射频传输设备负责信号的放大和处理,传输设备负责数据的传输,控制设备负责控制和管理基站的运行,供电系统则负责为基站提供电力。
深入了解基站的结构和工作原理可以帮助基站维修电工更好地进行维修工作。
2. 基站的故障排除其次,基站维修电工需要掌握基站的常见故障及排除方法。
基站的故障种类繁多,可能涉及到天线、射频传输设备、传输设备、控制设备和供电系统等各个方面。
常见的故障包括信号干扰、设备损坏、电源故障等。
基站维修电工需要具备丰富的实际操作经验,能够迅速定位故障并采取有效的措施进行排除。
3. 基站维修工具和设备基站维修电工还需要了解基站维修工具和设备的使用方法。
基站维修工作需要使用各种专业工具和设备,如信号测试仪、频谱分析仪、多用途表等。
掌握这些工具和设备的使用方法,能够帮助基站维修电工更加高效地进行维修工作。
4. 基站安全知识在进行基站维修工作时,安全是至关重要的。
基站维修电工需要熟悉基站维修现场的安全规范和操作规程,做好相关的安全防护工作。
同时,还需要了解基站设备的危险特性和应急处理措施,以应对突发情况。
5. 基站维修案例分析最后,基站维修电工还需要积累一定数量的基站维修案例,通过分析真实的故障案例,总结经验教训,提升维修技能。
在实际操作中,基站维修电工需要根据不同的故障情况,选择合适的维修方法,通过案例分析,能够更好地提高维修水平。
在总结基站维修电工需要掌握的知识点之后,我们再次强调,基站维修电工需要具备扎实的理论知识和丰富的实践经验,才能够更好地进行基站维修工作。
华为5G基站常见故障排查指导
5G项目常见故障排查指导目录1. GPS时钟问题 (2)1.1 GPS硬件结构 (2)1.2 常见时钟故障场景 (2)1.3 处理方案及建议 (2)2. 光路问题 (4)2.1 站点前传光路组网结构 (4)2.2 总体原则 (4)2.3 常见故障及排查思路 (5)3. 高温类告警 (9)1. BBU高温 (9)2. AAU高温: (10)4. 电源类问题 (10)1. 熟悉供电组网: (10)排查步骤: (11)电源类案例: (12)1. GPS时钟问题1.1 GPS硬件结构GPS时钟主要有GPS天线、馈线、避雷器、时钟线、放大器、分路器等组成。
1.2 常见时钟故障场景●GPS开路:主控板侧GPS信号线接头未插紧;制作接头松动;GPS馈线损坏;GPS连接功分器过多;GPS避雷器、功分器、主控板星卡故障●GPS短路:接头制作不规范导致短路;GPS天线接头进水;主控板星卡故障●GPS收星不足:接头、线缆施工工艺差导致GPS信号损耗过大;GPS天线周围有干扰、遮挡;GPS连接功分器过多1.3 处理方案及建议1. 联系后台确认属于哪一类问题,如果是GPS开路或短路,按照2来排查处理;如果是GPS星卡锁星不足,按照3来处理。
2. GPS开路/短路处理过程:天线开路/短路检测原理:硬件通过天线电流来判断天线开路或者短路,软件通过逻辑来读取当前的天线状态。
具体可以按照下面步骤来排查处理:步骤1:排查各节点连线情况;步骤2:排查放大器是否接反,并确保放大器是否处于从主控板到GPS天线之间连线的7:3位置处;步骤3:检查功分器是否损坏,接反;步骤4:检查避雷器连接,是否有进水,损坏等现象;步骤5:检查主控板连接短跳线是否有问题,有无进水等现象。
总结:星卡天线故障可以通过下面3种方法来定位处理方法一:测电压:GPS天线是由BBU上的GPS卡提供电源的。
按上面的排查节点,分段检查BBU侧GPS主控板到GPS天线接口各接线头出的电压是否正常,可分段定位问题。
基站故障原因-概述说明以及解释
基站故障原因-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在引言部分的概述中,我们将对基站故障原因进行简要介绍。
基站作为移动通信系统中的核心设备之一,承载着移动通信网络的重要功能和任务。
然而,在实际运行中,基站故障时有发生。
故障的出现会导致通信中断、网络拥堵以及用户体验下降等问题,严重影响到移动通信系统的稳定性和运行效果。
本文的目的是对基站故障原因进行深入探讨和分析,以期提供给相关领域的技术人员和研究人员一些有用的参考和启发。
通过对基站故障原因的研究,我们可以更好地了解故障发生的原理和机制,从而提出相应的对策和解决方案,以最大限度地减少基站故障带来的影响。
在正文部分,我们将分别从多个角度对基站故障原因进行探究。
首先,我们将介绍一些常见的基站故障原因,如设备故障、电力故障等。
随后,我们将深入分析引起这些故障的具体原因和机制,例如设备老化、电力供应不稳定等。
最后,我们将对基站故障原因进行总结,并提出一些建议和对策,以应对可能出现的故障和问题。
通过对基站故障原因的探讨和分析,我们希望能够为相关从业人员提供一些有益的信息和思路,以提高基站的可靠性和稳定性。
同时,我们也希望能够引起更多人对基站故障原因的关注,从而促进相关研究和技术的进步。
基站故障原因作为移动通信领域的重要问题,对于保障网络的正常运行和用户体验具有重要意义。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下几点:1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分(Section 1)旨在为读者提供对基站故障原因的背景和重要性的概述。
首先,将简要介绍基站的定义和作用,以便读者对基站的基本概念有一个初步了解。
接着,强调基站故障对通信网络的影响,以及为什么研究和探索基站故障原因的重要性。
最后,说明本文将从哪些方面展开对基站故障原因的分析和研究。
正文部分(Section 2)将详细阐述基站故障的几个主要原因。
在这一部分,将分别介绍和分析基站故障的三个主要原因。
基站常见电源故障处理手册[方案]
基站常见电源故障处理手册电源系统作为基础网络,其正常工作是通信网络安全可靠运行的基础。
基站作为通信网络的组成单元,其安全工作同样要求电源系统的正常运行作为支撑,尽管不同的基站系统配置不尽相同,但电源系统主要由交流配电、开关电源、蓄电池、空调和接地系统组成或者由其中的一部分组成。
基站电源系统的常见故障也基本类同。
现将基站电源的常见故障和处理方法进行归类说明,作为维护人员处理基站电源故障的参考。
一、交流配电故障基站的交流配电部分主要包括:业主(电力局)配电房分路开关、市电进线电缆、基站计量电度表、基站电源进线总开关、三相分路开关、单相分路开关等设备。
部分郊线基站还配有变压器。
常见的交流配电故障主要有:1.基站交流断电:基站交流断电是指整个基站没有交流输入。
对于此类故障首先判断是否电力局市电停电。
(1)如果市电停电,对于VIP基站则采用移动油机进行应急发电。
发电时必须将交流输入空开断开,油机电缆接入基站电源总开关的下桩头,保证油机电源不会倒送进入市电电网。
根据油机的容量,切断空调开关、蓄电池的熔断器避免油机输出过载保护。
注意:油机发电时必须保证通风和接地,避免操作人员的安全事故。
(2)如果市电正常而基站内没有交流电源,则检查基站电源总开关是否跳闸、业主配电房内送往移动基站的开关是否跳闸。
2.空开跳闸:空开跳闸往往是由于负载或线路短路、空开容量与负载电流不匹配或空开损坏造成。
此类故障的检查步骤一般为:(1)检查开关、分路电缆和设备是否存在短路烧焦的痕迹,如果存在,则首先排除设备和线路故障;(2)如果线路正常,可以试着合上跳闸的开关,如果开关立即跳闸,这说明负载侧存在短路现象或开关损坏。
(3)如果开关合上后负载工作正常,测量负载电流与开关容量进行比较并观察一段时间。
如果空开仍然跳闸,这说明开关损坏需要更换。
3.电源缺相:电源缺相是指三相电源中有一相或两相的电压为0V,电源缺相将造成开关电源、空调保护停机。
华为BTS基站简介及故障排除
无线通信基站简介和故障排除基站维护人员培训资料说明:本文主要内容主要是从最实用和较基础原则出发编制的,力求做到用通俗易懂的语言在较短的时间是学习者初步了解基站的设备和具有初步维护知识及技能,且兼顾不偏离基本原理。
不足之处在所难免,请批评指正。
一、无线通讯基站简介主要设备组成:1、基站基出部分:包括房屋(部分小基站由于使用室外基站设备并安装铁塔上面,因此没有机房)和铁塔。
2、设备部分:(1)无线基站设备:①G网基站GBTS,现分别有BTS2.0、M900/M1800BTS3.0、M900/M1800 BTS312、小基站、直放站等②C网基站CBTS(现有型号为SC4812T,其中我们直观看这种型号机柜又有高、中、低三种机柜)(2)电源设备:①开关电源(分为华为50、华为25、动力源48/50、动力源48/40、动力源48/30等型号)②UPS、逆变器、稳压器,另外有蓄电池组(洲际银泰500、300和宇澳500等)交流配电箱、直流分线箱(3)传输设备:光端机(现有基站内的有 2.5G、SDH155、PDH)、微波(室内可见的为微波的室内单元,一般室内没有光端机也没有其他传输设备的使用的就是无室内单元的微波)二、GBTS和CBTS的简单原理和组成GBTS和CBTS一般可以理解为四部分组成,下面是简单的原理框图:传输1、传输接口及控制部分:a、华为G网BTS20基站传输和控制部分包括BIE、MCK、OMU等模块,华为BTS30及BTS312基站的控制部分是TMUb、C网MOTO3812基站的传输接口和控制部分为GLI板2、信号处理部分:a、在华为G网BTS20基站设备内为TRX和HPA,在华为BTS30及BTS312基站内为TRX模块b、C网MOTO3812基站的信号处理部分包括MCC、BBX、MPC、LPA等模块3、天馈线部分:CG网设备一般都包括射频信号合分路单元以及馈线、天线等部分。
4、电源部分:把-48V直流或者220V交流市电转化,为BTS内部各个工作模块提供相应能源的模块,一般叫做PSU,对于不同的设备也可能有不同的名称。
最新4-2基站系统常见故障处理及案例分析课件PPT
静电袋妥善保管。
移动通信基站系统维护
职场规范和安全注意事项
5.数据维护 严禁白天进行数据同步、数据更改操作,要求选择低话务量
时段(如午夜); 对于导致大量数据上报的操作,尽量选择低话务量时段(如
午夜)进行; 重要数据修改前必须备份且做好记录,修改后密切观察一段
移动通信基站系统维护
故障定位的常见方法
2. 测试法 (以环回操作为例)
进行环回操作时,先将故障业务通道的业务流程进 行分解,画出业务路由图,将业务的源和宿,经过的网 元,所占用的通道和时隙号罗列出来。然后逐段环回, 定位故障网元。故障定位到网元后通过线路侧和支路侧 环回基本定位出可能存在故障的单板。最后结合其他处 理办法,确认故障单板予以更换排除故障。
时间后(一般为一周)确认设备运行正常,才能删除备份数 据,如果发生异常须及时恢复;
移动通信基站系统维护
基站设备常见故障处理
二、故障处理的一般过程
4.故障排除
•采 用 适 当 的 步 骤 排 查 故 障 , 恢复系统正常运行。
3.故障定位
•排查非可能故障因素,最终确定故障发生 的根本原因。
2.故障原因分析
移动通信基站系统维护
四、驻波比告警故障处理
OMCR显示的告警有:
1.合路器严重驻波比告警 表明和该合路器连接的天馈驻波比大于3 2.合路器轻微驻波比告警 表明和该合路器连接的驻波比大于1.5小于3 3.分路器低噪声放大器告警 表明该分路器有故障。
移动通信基站系统维护
驻波比告警故障处理
1.驻波比的概念 2.驻波比的测量 3.天馈系统的组成 4.驻波比故障的处理
通过仪表测试法分析定位故障,比较准确。缺点 是对仪表有需求。
华为4G基站维护手册-Version1 0
前言本手册简单介绍了LTE基本原理、网络结构、无线设备介绍、故障处理, 旨在提高分公司网络维护人员、代维人员故障处理能力, 保障电信LTE无线网健康运行。
第一部分基本概念篇1.LTE网络基本原理介绍●对于LTE网络而言, 主要得设计目标:●更小的时延, 包括控制面连接建立时间(<100ms)和用户面数传的时间(<10ms)●支持更高的用户速率, 在20M的频谱带宽分配内, 下行和上行的峰值速率分别能达到150M bit/s和50M bit/s的要求●更高的频谱效率●支持inter-rat 移动性, 例如GSM和WCDMA/HSPA●支持灵活的频谱分配来满足各种复杂频谱情况的需求●支持更简单、扁平的网络结构●手机终端的耗电控制在合理的范围内●LTE网络技术特点:●LTE下行传送体系是基于OFDM, 下行OFDM和上行SC-FDMA技术●LTE采用共享信道传输, 在共享信道中time-frequency资源在各用户间实现动态分配, 这点有些类似HSDPA●软合并的快速混合ARQ技术应用于LTE●LTE支持MIMO这种空间分集多路技术, 显著的提高了传送速率●LTE支持灵活的频谱分配, 双工技术既支持FDD, 又支持TDD,带宽分配范围: 1.4, 3, 5, 10, 15 和20 MHz●支持SON技术LTE网络组网结构:2.LTE 无线设备介绍主设备BBU:本次发货典型配置:包含一块主控板(UMPT)、一块基带板(LBBP)、一块电源监控板(UPEU)、一块风扇板(FAN),结构如下图;2.1 主控板(UMPT板):主控板WMPT单板面板图如图所示:UMPT单板的功能为:●完成基站的配置管理、设备管理、性能监视、信令处理等功能。
●为BBU内其他单板提供信令处理和资源管理功能。
提供USB接口、传输接口、维护接口, 完成信号传输、软件自动升级、在LMT或M2000上维护BBU的功能。
2.2基带板(LBBP板)基带板(LBBP)面板如下图:●LBBP单板的主要功能包括:●提供与射频模块的CPRI接口。
基站系统综合故障处理演示文稿.
学习情境六 基站系统故障处理
《GSM基站系统运行与维护》
典型话音质量差的处理方法
( 3 )如果 AEM 模块的告警指示灯不亮,查看天线的方向 角和俯仰角是否正常;如果有异常,调整天线。 (4)如果天线没有异常,测量PA输出功率,确定是否比 正常值有较大的降低。如果输出功率异常,则进行功率控 制调整,如果输出功率还是太低则更换TRM模块。
学习情境六 基站系统故障处理
《GSM基站系统运行与维护》
话音质量差原因分析
4。BSC部分 硬件方面:TIC至A口之间所有单板及连线。 软件方面:BIE 的时隙配置、BIE的HW配置。 5。A接口部分 硬件方面:(1)单板故障:TIC 板、DRT/EDRT板等。(2) 连线错误(交叉线、鸳鸯线等)。 软件方面 (1)CIC配置,A接口中继电路是否是可用的设置。 (2)在使用DRT时,不可配置EFR业务(否则可能出现手机呼叫 固定时的单通,手机呼叫手机时双不通现象)。 (3)对于A口复用时,NSPP和FSPP间的E1线数目不足,导致A口 的某些时隙没有交换,也可能出现无话音现象。
学习情境六 基站系统故障处理
《GSM基站系统运行与维护》
话音质量差原因分析
6。MSC部分 硬件方面: (1)单板(DT、网板NET)故障或与背板接触不良,背板或 槽位坏。 (2)连线损坏或接触问题。 (3)时隙复用设备故障。 软件方面:出局中继的数据配置错误。 7。手机部分 对于个别手机存在的单通或双不通情况,也有可能是 手机本身的问题。手机质量差,会引起接收灵敏度偏低, 导致通话质量差。
学习情境六 基站系统故障处理
《GSM基站系统运行与维护》
典型话音质量差的处理方 法
单通: 先确定单向通话出现在本局 GSM 系统之内还是出现在 其他对接系统之内,采用不同局向中继电路的拨打测试方 法进行排查。 出现在整个 MSC 的范围内,则考虑检查割接期间局方 或其他有关人员是否作过 MSC数据的改动以及有关的割接 等操作(重点检查A口中继线是否存在鸳鸯线)。
基站故障处理步骤及常见单板指示灯
第一章中兴C网宏基站故障处理步骤~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第一部分BDS子系统~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第二部分RFS子系统~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第三部分:GPS时钟子系统~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~第四部分:单板和部件更换流程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~第二章中兴C网基站常见单板指示灯~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~第三章华为G网基站常见单板指示灯~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~第一部分:BDS子系统一、“CCM未探测到”1、主备CCM均“未探测到”(或者是“BDM未探测到”)。
处理步骤:后台处理:1)检查BSC_CDSU对应的端口E1的DT等是否亮,亮说明BTS到BSC的单向传输是没有问题的,灭说明传输有问题或断电;2)跟机房值班人员确认传输是否中断,确认BSC到BTS的传输是否正常;3)检查是否有“一次电源电压过低”的告警,确认该基站是否处于低压或掉电状态;4)后台查询版本,可以查到并且跟系统版本一致说明版本没有问题;5)后台同步数据,检查是否数据加载失败;检查配置数据。
前台处理:1)到前台观察BTS_CDSU的DT灯状态,判断BTS_CDSU或传输是否正常;2)观察主用CCM的RUN灯:长亮:后台用RIOP打印CPM的“操作维护子系统”,前台同时复位主备CCM,观察后台上报的地址请求跟前台的拨码开关是否一致,如果不一致,更换BTS_CDSU,还是不行用万用表测量拨码开关电压,更换后背板;慢闪:前台对主备DOWNLOAD下载版本,还是慢闪并不停自复位,后台RIOP打印BDS数据库子系统,观察同步加载失败的表内容,检查后台数据;3)以上方法均不行,更换CCM。
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CDMA基本原理、基站结构及故障处理1.CDMA概况:1)CDMA国际上最具代表性的3G技术标准有3种:WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000。
其中TD-SCDMA属于时分双工(TDD)模式,是由中国提出的3G技术标准;而 WCDMA和CDMA2000属于频分双工(FDD)模式,WCDMA技术标准由欧洲和日本提出,CDMA2000技术标准由美国提出。
2)太原CDMA网络全部使用MOTOROLA的网络设备。
现网使用的技术是来自美国的CMDA2000/95。
2.CDMA基本原理:码分多址的概念:CDMA是码分多址(Code-DivisionMultiple Access)技术的缩写,是近年来在数字移动通信进程中出现的一种先进的无线扩频通信技术,它能够满足市场对移动通信容量和品质的高要求,具有频谱利用率高、话音质量好、保密性强、掉话率低、电磁辐射小、容量大、覆盖广等特点,可以大量减少投资和降低运营成本。
1)CDMA是扩频通信的一种,他具有扩频通信的以下特点:(1)抗干扰能力强。
这是扩频通信的基本特点,是所有通信方式无法比拟的。
(2)宽带传输,抗衰落能力强。
(3)由于采用宽带传输,在信道中传输的有用信号的功率比干扰信号的功率低得多,因此信号好像隐蔽在噪声中;即功率话密度比较低,有利于信号隐蔽。
(4)利用扩频码的相关性来获取用户的信息,抗截获的能力强。
2)在扩频CDMA通信系统中,由于采用了新的关键技术而具有一些新的特点:(1)采用了多种分集方式。
除了传统的空间分集外。
由于是宽带传输起到了频率分集的作用,同时在基站和移动台采用了RAKE接收机技术,相当于时间分集的作用。
(2)采用了话音激活技术和扇区化技术。
因为CDMA系统的容量直接与所受的干扰有关,采用话音激活和扇区化技术可以减少干扰,可以使整个系统的容量增大。
(3)采用了移动台辅助的软切换。
通过它可以实现无缝切换,保证了通话的连续性,减少了掉话的可能性。
处于切换区域的移动台通过分集接收多个基站的信号,可以减低自身的发射功率,从而减少了对周围基站的干扰,这样有利于提高反向联路的容量和覆盖范围。
(4)采用了功率控制技术,这样降低了平准发射功率。
(5)具有软容量特性。
可以在话务量高峰期通过提高误帧率来增加可以用的信道数。
当相邻小区的负荷一轻一重时,负荷重的小区可以通过减少导频的发射功率,使本小区的边缘用户由于导频强度的不足而切换到相临小区,使负担分担。
(6)兼容性好。
由于CDMA的带宽很大,功率分布在广阔的频谱上,功率话密度低,对窄带模拟系统的干扰小,因此两者可以共存。
即兼容性好。
(7)C OMA的频率利用率高,不需频率规划,这也是CDMA的特点之一。
(8)C DMA高效率的OCELP话音编码。
话音编码技术是数字通信中的一个重要课题。
OCELP是利用码表矢量量化差值的信号,并根据语音激活的程度产生一个输出速率可变的信号。
这种编五马方式被认为是目前效率最高的编码技术,在保证有较好话音质量的前提下,大大提高了系统的容量。
这种声码器具有8kbit/S和13kbit/S两种速率的序列。
8kbit/S序列从1.2kbit/s到9.6kbit/s可变,13kbit/S序列则从 1.8kbt/s到14.4kbt/S可变。
最近,又有一种8kbit/sEVRC型编码器问世,也具有8kbit/s声码器容量大的特点,话音质量也有了明显的提高。
3)CDMA存在的问题:(1)在小区的规划问题上,虽然CDMA无需频率规划,但它的小区规划却并非十分容易。
由于所有的基站都使用同一个频率,相互之间是存在干扰的,如果小区规划做得不好,将直接影响话音质量和使系统容量打折扣,因而在进行站距、天线高度等方面的设计时应当小心谨慎。
(2)再次,在标准的问题上,CDMA的标准并不十分完善。
许多标准都仍在研究才能制定之中。
如A接口,目前各厂家有的提供IS一634版本0,有的支持Is-634版本。
还有的使用Is-634/TSB-80。
因此对于系统运营商来说,选择统一的A接口是比较困难的。
(3)由于功率控制的误差所导致的系统容量的减少。
3.CDMA基站设备结构及板卡故障处理:1)太原CDMA网络中使用的基站设备:(1)S C300(2)S C480(3)S C4812T(SC:SUPPER CELL;T:Trunking集中共享式功放)A.SC4812T-K(2.2M)B.SC4812T-LITE(1.4M)C.SC4812T-MC(1.8M)D.SC4812T(1.8M)2)SC4812T(1)概述:SC4812T基站6扇区高集成度结构的CDMA基站,6扇区基站可提高中继使用效率,由于更软切换比软切换更能节省物理信道资源,6扇区基站的容量可提高近2倍,可进行单机柜12载波扇区(6扇区2载波或4载波3扇区)任意配置,并可实现越扇区和载波的信道共享。
SC4812T基站采用共享式功放(Trunked LPA)设计,4/3个功放模块组成一套共享式功放(Trunked LPA),功放共享的优势是能够解决热点地区暂时业务过载时不需要额外增加功放,前向功率的设计值可超过150%以达到业务过载的需求,而无共享式功放则需配置额外功放以应付暂时业务过载的需要,共享式功放还可以提高功放的可靠性,并减小由于单个模块发生故障所造成的影响,例如:当其中的某一个模块发生故障,功率衰减共同分担,所以平均每扇区仅衰减1.5dB,从而使系统具有更高的可靠性。
SC4812T基站采用独有的EMAXX芯片组,提高反向链路性能增益达3dB,EMAXX芯片是Motorola的一种增强型信道处理集成电路,通过采用独特的伪相干技术(Motorola专利),使它在反向链路上比Qualcomm的同类芯片提高3dB覆盖,从而提高覆盖能力,加强了室内覆盖。
SC4812T基站还支持远端GPS,更适用于室内,隧道及其它类似环境,远端GPS采用双绞线传输信号成本低且便于安装,支持远达615米的传输距离给基站设计带来很大灵活性。
(2)S C4812T基站设备的卡配置一般LED指示灯状态绿色卡/模块处于正常工作状态,没有告警。
红色卡/模块处于故障工作状态,有硬件故障告警。
A.告警卡(AMR)a.收集告警状态,收集电源模块、高稳定时钟卡、多路耦合预选卡的电子序号(EID)等信息。
b.向主处理卡(GLI2)报告风扇状态。
c.提供主处理卡(GLI2)和外部设备的输入/输出接口。
d.控制风扇模块、AMR卡、机柜状态指示的LED灯告警。
每一个4812T机柜配两块告警卡(AMR),用于增加客户告警容量和冗余,告警卡通过冗余的EIA-485总线与主处理卡(GLI2)相连。
B.宽带收发卡(BBX and BBXR)上机箱可擦入七块宽带收发卡(BBX2)(六块宽带收发卡BBX2和一块冗余宽带收发卡(BBX2R),下机箱可擦入六块宽带收发卡(BBX2)。
每块宽带收发卡(BBX2)支持一个CDMA射频扇区,宽带收发卡从CDMA时钟分配卡(CCD)接收时钟和同步信号,由主处理卡(GLI2)通过机框后面的集中高速接口(CHI)连接。
第13块宽带收发卡是冗余宽带收发卡(BBX2R),可映射所有的主用BBX2卡,如有任一块BBX2卡有故障,均可用冗余宽带收发卡来代替,因此如只有一块BBX2卡有故障,系统仍可正常工作,但如有两块BBX2卡有故障,系统就无法完全正常工作。
BBX2卡上有两个指示灯,上面一个是ACTIVE指示灯,下面一个是PWR/ALM指示灯。
C.主机柜风扇模块C–CCP Fan在机柜的最上面有三个机柜风扇模块,用于机柜制冷,热风由机柜顶上的I/O板扇出。
机柜风扇模块很容易插拔,用于直流电源和LED的电气连接位于模块的后面,当模块插入时,接头自动连接好。
每个风扇模块具有自己的熔断丝,即使一个保险丝被烧断,风扇仍可正常工作。
D.CDMA时钟分配卡(CCD)CDMA时钟分配卡(CCD)从CSM卡获取时钟信号,再将偶秒和19.6MHz信号送到GLI2卡、MCC24/8E卡和BBX2卡。
每个C-CCP 机框有两块CCD卡,每块CCD卡只根一块CSM卡连接,CCD卡会将内部告警送到各自的CSM卡上,一旦发生错误,正在工作的CSM卡就切换到冗余的CSM卡和CCD卡上。
CCD卡与CSM1卡的连接:∙上面一块CCD卡连接到CSM1卡。
∙下面一块CCD卡连接到CSM2卡。
CDMA时钟分配卡(CCD)有自己控制的PWR/ALM状态指示灯。
E.时钟同步管理卡(CSM)时钟同步管理卡(CSM)的主要功能是维持CDMA系统时间,给整个CDMA机柜提供计时和频率信号,包括由CSM1卡同步的GPS时钟,用于整个系统的同步,以及精确的2秒中断信号,用于所有的MCC24/8E卡。
如果正在工作的CSM时钟源有问题,系统会自动切换到备用的CSM卡上。
如果CSM1的GPS时钟丢失,系统会自动启动LFR或HSO卡作为CSM1和CSM2的时钟源。
时钟同步管理卡(CSM)前面板的连接端子:∙FREQ频率监测连接端子:CSM卡通过前面板的BNC插座输出19.6608Mhz的监测测试信号,当CSM1卡和CSM2卡正常工作时,CSM2卡的监测信号也通过CSM1卡的前面板输出;监测测试信号是一个最小振幅为+2dBm(800 mVpp) 的正弦信号。
∙SYNC同步监测连接端子:CSM卡通过前面板的BNC插座输出所谓"偶秒滴答"监测测试信号,监测测试信号是一个宽度为153纳秒的TTL脉冲信号。
SGLN1145B(及以后版本)和SGLN4132B(及以后版本)的BNC插座均安装在前面板上。
∙MMI人机接口连接端子:MMI人机接口连接端子处于前面板的后面,这个RS-232MMI人机接口连接端子主要用于工厂和开发,也用于现场调试和基站维护。
F.主处理卡(GLI2)主处理卡(GLI2)是C-CCP机框的控制器,为C-CCP机框内各种卡板提供接口、卡间互连、运行、维护等功能;并通过板上的时隙交换器(TSI)为不同接口如传输线,MCC卡,BBX卡和LAPD控制器提供控制切换;另外主处理卡(GLI2)还为CBSC和其它BTS摸块传递信息;在CBSC和BTS之间提供T1/E1接口,通过CHI总线快速传递MCC的业务和控制信息;OMC-R的数据和源代码也是通过主处理卡(GLI2)下载到C-CCP机框内的各器件的。
一个C-CCP机框有两块主处理卡(GLI2),每块GLI2卡都可选择CHI A或CHI B总线,每块GLI2卡都可支持由2个2Mbps的CHI 总线组成的高达4Mbps宽的通信;为了隔离严重错误,每条CHI 接收线都定向到每一块BBX2卡和MCC8/24卡上。
备用GLI卡与主用GLI保持同步,以便在必要时作为主用。