爱立信BSC功能模块
爱立信BSC操作经验
爱立信BSC操作经验(R8)此帖被评分,最近评分记录xjll1982在2007-2-19 23:45 评分: 威望+10个,理由是: 我很赞同1、对于某小区有操作须闭站时,由于R8的新特性,知会OMC后便可以本地进行操作,即将相应小区的DXU置LOCAL,这时,所有TRU的灯全灭,但时间不长,等到部分状态灯亮时,一般把DXU RESET,根据经验,这使得再次起站时会更容易。
而TRU是否置LOCAL则关系不大。
当然原则性的操作是先将TRU置LOCAL,再将DXU置LOCAL。
2、根据一般的经验,CU1的故障会导致整个小区无法开出来。
并且在实际工作中,CU也是最脆弱的,须注意。
3、更换TRU时,只需将相应的TRU置LOCAL,断开电源,更换硬件,合上电源,再置REMOTE。
如果不开跳频的话,以R8的特性是会自动起来的;如果开跳频的话,则要在DXU做一次RESET或是在OMC HALTED了再ACTIVE,这是因为开跳频必须重新进行跳频序列的排队4、在OMC LOAD CF时(RXESI:MO=RXOCF-XX),如果查到状态为PREOP、BLL,这是因为BSC检测到DXU的版本较低,在对其升版,大约需20—30分钟。
5、RBS2000:在INSTALL IDB时,一定要将DXU置LOCAL,而在用SATT模拟开站时一定要将DXU置REMODE。
6、RXAPP:MO=RXOTG-XX;-------查传输DEV与设备DCP的连接 RADEP:DEV=RBLT-XX;--------GET THE ETRBLT NUMBER NTCOP:SNT=ETRBLT-XX;-----获得某传输的具体时隙7、所有的管理对象具有的全局状态集合如下:UNDEF:MO未被义DEF:MO已被定义,处于预服务状态(PPS)COM:MO被人工闭塞PREOPER:MO即将处于操作状态OPER:MO处于操作状态NOOPER:MO临时处于非操作状态FAIL:MO永久处于非操作状态MO的闭塞状态所有的管理对象可能具有的闭塞状态如下:BLL:由于处于加载过程而闭塞BLT:由于处于测试过程而闭塞MBL:人工闭塞BLO:自动闭塞BLA:由于激活需要而闭塞8、小区激活后就倒掉,一方面是频率干扰,一方面是基站硬件故障,由于基站有BS FAULT,故从基站方面找原因。
爱立信BSC功能模块
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查看TRH RP类型
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TRH负荷
系统提供了对TRH负荷的监测和统计功能,但其反映的是TRH空闲 的容量值。系统对TRH的负荷设为最低10%,最高80%,当设备空 闲的时候也会有10%的基本负荷,剩余的70%负荷才用于承载话务。 RPD/TRH的最大容量是50个单位,RPG1/TRH和RPG2/TRH是150个 单位,RPG3/TRH为200个单位。
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TRAPOOL
对于AMRFR、EFR、FR全速率设备,只要总体设备足够,则单独AMRFR或 EFR速率设备不够用并不会让用户有接不通等感觉。但是,AMR FR质量最好 ,EFR 质量其次,FR 再次.因此,在设备足够的情况下,尽可能优先使用 AMRFR、EFR设备.
Speech Version 1 2 3 1 3
以上是计算公式,一般PCU和RPP拥塞率大于0的都需要扩容, GSL利用率大于70%的也需要进行扩容。
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PCU操作维护
查看PCU的RPP数量 NTCOP:SNT=ALL;
PCU操作维护
查看RPP状态
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Thanks
43
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RPP结构
35
RPP结构
CP RGMACR
RPP
DSP 7
GS
DSP 6
RP_DSPSUP
MP_MAC_Cellxx process
DSP 5
RTGPHDV-X DL2
RTGLT-X A-bis
4 PM DSP 4
DSP 3 RTGPHDV-Y DSP 2 RPEXR RGRLCPR 3 RTGBR DSP 1 DSP 0 DL2 RTGLT-Y Gb
因此, 每个RPP可带的最多PDCH数量: GPRS: 150 (6 DSP x 25 PDCH) EDGE: 64 (32 PDCH / SNT)
爱立信BSC指令汇总
☹指☹令☹汇☹总☹RL☹(后跟CELL)1.*RLCRP:查看小区信道干扰情况状态等。
(ICMBAND(干扰等级)分为五级,1级干扰最小).RLCRP:CELL=CELL1;显示小区的BCCH,CHCH,SDCCH,NOOFTCH数及STATE等信息。
RLCRP:CELL=CELL1&CELL2&……;显示多个小区的BCCH,CHCH,SDCCH,NOOFTCH 数及STATE等信息。
RLCRP:CELL=ALL;显示同一个BSC内所有小区的BCCH,CHCH,SDCCH,NOOFTCH数。
RLCRP:CELL=ALL,DETAIL;显示同一个BSC内所有小区的BCCH,CHCH,SDCCH,NOOFTCH数及其它一些信息。
2.RLGRP:查看GPRS业务占用信道的情况.RLGRP:CELL=XXX2.*RLCFP:小区参数信息。
RLCFP:CELL=CELL1;显示小区的CHGR,SDCCH,CHCB,HSN,HOP,DCHNO等。
RLCFP:CELL=CELL1,CHGR=chgr;显示小区的信道组为chgr的CHGR,SDCCH,CHCB,HSN,HOP,DCHNO等。
RLCFP:CELL=ALL;显示同一BSC内所有小区的CHGR,SDCCH,CHCB,HSN,HOP,DCHNO 等。
3.*RLCCC:改变SDCCH数,CBCH,TN等.RLCCC:CELL=CELL1,CHGR=chgr(,SDCCH=sdcch,CBCH=chch,TN=tn….);4.RLCHC:配置跳频。
RLCHC:CELL=CELL1,CHGR=chgr(,HOP=OFF/NO,HSN=hsn,BCCD=bccd,MAIO=maio);5.RLDEP:小区名,CGI,BCCHNO,BSIC,AGBLK,MFRMS,XRANGE,FNOFFSET,CSYSTYPE,BCCHTYPE等。
RLDEP:CELL=CELL1;RLDEP:CELL=ALL(CSYSTYPE=csysytpe<,EXT>;XRANGE;EXT<UTRAN>);6. RLDEC:改小区的主频BCCHNO.RLDEC:CELL=CELL1,BCCHNO=bcchno;7. RLCPP:查看功率BSPWRB,BSPWRT,MSTXPWR。
爱立信BSC硬件
BSC硬件总结BSC硬件配置:AXE810+CP33C+APG40/C4。
AXE采用模块化的结构分为两大部分:控制部分(APZ)和交换部分(APT)。
APZ以中央处理机即CP为核心,CP控制区域处理机(RP),RP控制相应的交换设备EM,CP通过区域处理机总线(RPB)与RP通信,RP通过扩充模块总线(EMB)与所控制的交换设备进行通信;AXE系统的关键设备均采用双备份,两个CP(CP-A、CP-B)以热备用的方式工作,可以随时切换,RP对(RP、RPT)则以负荷分担的方式工作,IOG(APG)的两个节点以主从备用方式工作,保证了系统的升级和故障处理不对系统话务处理产生影响,提高了AXE交换系统的安全性。
CP两边的状态有5种,分别是:EX(执行边),WO(正常工作),SE(分离),HA(停止工作),UP(UPDATING)。
各个状态的切换指令分别是:DPSWI;交换CP两侧的状态。
SB-WO → EX;EX → SB-WODPHAS;Halt CP一侧。
SB-WO → SB-HADPSES;分离备用侧。
SB-WO → SB-SEDPPAI;并边,命令SB-HA 或SB-SE侧进行更新。
命令下达后备用侧状态变成SB-UP,最终CP-A 变成EX,CP-B 变成SB-WO。
DPWSP;查看CP状态。
APT以选组级(GS)为核心,所有交换设备都连到选组级。
选组级(GS)分A、B两面,A、B面独立工作,互为备份;所有交换设备以统一的接口(交换网络终端SNT)和选组级相连,SNT与GS间采用标准的数字链路(DL)接口,分别连到选组级的A、B面。
CP33C和CP55的CP框:CP55跟CP33C比较起来是集成度更高了,很多板子升级了处理能力更强一些,CP55的APG和CP集成到了一个机框里。
CP55的APG&CP机框:slot 0&slot 25:SCB-RP,位于EGEM框的两边,提供外部电源,两边SCB-RP 板上各有三路-48V电源。
爱立信的BSC设备运行操作宝典
东莞R7.1基站数据制作标准广东移动通信有限责任公司东莞分公司运行维护部制制作时间:二零零零年二月内容页码一.200站的开通数据 3二.200站载波扩容要修改的数据 27三.普通2000站的开通数据 28四.采用MULTI-DROP连接的2000站的开通数据 32五.2000站扩容要作的修改 34六.用集中信令与非集中信令的数据的区别 36七.采用混合跳频与基带跳频的数据的区别 37八.相邻小区的数据定义 39九.其它基站数据定义 42十.200站(有两个TRI的小区)的数据 43一.200站的开通数据:定义RBS200相对RBS2000来说稍为复杂些,它需要定义EMG控制链和外部告警,而且在定义半永久性连接也较为繁琐。
RBS200基站的开通数据分别存在下面四个文件中分:1.小区参数、2.定义MO、3. 定义EMG、4.定义A-BIS接口。
在定义RBS200之前,要先熟悉RBS的结构,以及与BSC的联系,如图1.定义小区相关数据(参数按设计文件定义,网优人员可根据网络情况作出调整)RLDEI:CELL=dgCBCE1, CSYSTYPE=GSM; !定义内部小区名!RLDEI:CELL=dgCBCE2, CSYSTYPE=GSM;RLDEI:CELL=dgCBCE3, CSYSTYPE=GSM;RLDEC:CELL=dgCBCE1, CGI=460-00-9538-5511, BSIC=60, BCCHNO=77, AGBLK=1,MFRMS=5, BCCHTYPE=NCOMB, FNOFFSET=0, XRANGE=NO;RLDEC:CELL=dgCBCE2, CGI=460-00-9538-5512, BSIC=60, BCCHNO=86, AGBLK=1,MFRMS=5, BCCHTYPE=NCOMB, FNOFFSET=0, XRANGE=NO;RLDEC:CELL=dgCBCE3, CGI=460-00-9538-5513, BSIC=60, BCCHNO=94, AGBLK=1,MFRMS=5, BCCHTYPE=NCOMB, FNOFFSET=0, XRANGE=NO;!CELL :小区名称!CGI :小区全球识别码,MCC-MNC-LAC-CI组成,定义内部小区名:NCC(3位)是移动国家号,NDC(2位)是移动网号,识别国内的GSM 网, LAC(4位)是位置区号码,CI(4位)是小区识别码!BSIC :基站识别码,主要供移动台区别相邻的各个基站!BCCHNO :广播控制信道的频率!AGBLK :CCCH BLOCKS数目中预留用作AGCH的数目,与MFRMS一起,决定PAGING SUBCHANNEL 的个数:当采用SDCCH/8 时PAGING SUBCHANNEL=(9-AGBLK)*MFRMS当采用SDCCH/4 时PAGING SUBCHANNEL=(3-AGBLK)*MFRMS !MFRMS : MS测定空闲模块下行信令错误,决定小区重选,并且监视BCCH并与AGBLK一起决定PAGING SUBCHANNEL 的个数。
BSC操作教程(爱立信开站)
rlchc:cell= SAGNFG1,chgr=0,hop=oN,hsn=9;!定义跳频情况及HSN— CDD! rlcpc:cell= SAGNFG1,mstxpwr=33,bspwrt=45,bspwrb=45;!定义小区功率 -CDD! 注释: BSPWRB: 表 示 BCCH 信 道 的 基 站 输 出 功 率 , 为 功 率 放 大 的 输 出 ( 在 COMBINER之前)决定基站 的实际输出功率; BSPWRT: 表示非BCCH信道基站输出功率,决定基站的实际输出功率; MSTXPWR:表示允许MS使用的最大发射功率;
RLLFC:CELL=SAGNFG1,SSEVALSD=6,QEVALSD=6,SSEVALSI=6,QEVA LSI=6,SSLENSD=8,QLENSD=10,SSLENSI=4,QLENSI=4,SSRAMPSD=5,S SRAMPSI=2; 注释: SSEVALSD: 表示用于语音和数据的信号强度滤波器类型; 滤波器类型: 1-5:一般的FIR 6: 直接平均滤波器 7: 指数滤波器 8: 一阶巴特沃斯 9: MEDIAN QEVALSD: 表示用于语音和数据的质量滤波器类型; SSEVALSI:表示用于信令的信号强度滤波器类型; QEVALSI: 表示用于信令的质量滤波器类型; SSLENSD: 表示用于语音和数据的信号强度滤波器长度; QLENSD: 表示语音和数据的质量滤波器长度; SSLENSI: 表示用于信令的信号强度滤波器长度; QLENSI: 定义用于信令的质量滤波器长度;
BSC(BTS部分)操作维护教程
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分 第七部分 第八部分
开站数据流程 CELL_PAR解释 NCELL_PAR解释 MO_PAR解释 拆站数据 FALT CODE LIST 常见故障分析 常用指令
爱立信HD BSC调测个人总结
HD BSC调测个人总结目录一概述 (3)1.1 HD BSC知识疏通 (3)1.2调测主要步骤 (5)二调测前准备工作 (6)三本调过程 (7)3.1 设备加电 (7)3.2起cp (7)3.3起APG (10)3.4硬件数据加载与测试 (13)3.4.1扩硬件SAE,其他SAE参考现网进行SIZE ALTERATION (14)3.4.2 RP,EM的定义与解闭 (15)3.4.3 GS的定义与测试 (17)3.4.4 SNT的定义与测试 (18)3.4.5 DIP定义,SDIP定义,位置信息定义 (18)3.4.6 TRA的数据定义 (19)3.5 CP &APG NE TEST (21)3.6 APG数据配置部分 (21)3.6.1开通oss及配置APG账户和密码 (21)3.6.2 定义sts (23)3.6.3 配置病毒库 (24)3.7传输本端自环测试 (24)四A口数据 (24)4.1、信令点及相关数据 (24)4.2时钟定义 (26)4.3定义电路识别标号cic.(一定要与MGW侧保持一样) (26)4.4半永久定义: (27)五GB口数据 (28)5.1 GB口部分数据注解 (28)六开微蜂窝 (29)6.1加载基站软件 (29)6.2加载基站数据 (30)6.3开微蜂窝注意事项 (30)七拨测 (31)7.1拨测内容 (31)八.参考资料 (32)一概述1.1 HD BSC知识疏通APG43硬件结构:CP的五种状态:CP有5种工作状态:EX、SB/WO、SB/SE、SB/UP、SB/HAEX:CP处于执行边。
SB/WO:CP处于备用边的正常工作状态。
SB/SE:CP处于分离状态,对CP进行操作不影响另一边。
SB/UP:CP的备用边正从主用边CP进行UPDATING,它是在状态变化时的一种暂时状态,主用侧向备用侧拷贝不同步数据,核查硬件,一般为3-5分钟,成功变为Sb/Wo,不成功变为Sb/HA。
爱立信BSC参数详细介绍
邻区关系
KHYST
0~63
3
邻区关系 邻区关系 邻区关系 邻区关系 邻区关系 邻区关系 邻区关系 邻区关系 邻区关系 邻区关系 邻区关系 邻区关系 扩展小区 空闲信道测量
KOFFSETN KOFFSETP LHYST LOFFSETN LOFFSETP LOHYST OFFSETN OFFSETP TRHYST TROFFSET N TROFFSET P CS XRANGE
分类子小区负荷分担子小区负荷分担参数scldlolscldlul参数中文名参数所属域值取值范围0990100单位默认值2020子小区负荷分担的空闲全cell速率tch信道的下限子小区接受负荷分担的空cell闲全速率tch信道的上限子小区话务分担优先级子小区负荷分担的状态cellcell子小区负荷分担子小区负荷分担scldscscldulolonoffuloff指派到其他小区aw指派到较差小区assignmenttoworsecell功能开关cellonoffoff语音组呼叫服务语音组呼叫服务fbvgchalloccellbcchbandanybandnoprefbcchprefbcchnopref115015128251gsm8001124gsm900pband9751023gsm900g1band512885gsm18008128步进为8系统定义的极限bcchbandbcchprefvgchallo话音组信道分配优先选择cellcvgpriochgr话音组呼叫优先级信道组号cellcell语音组呼叫服务信道组数据1信道组数据dchno绝对射频信道编号cell信道组数据numreqbp在信道组中的基本物理信cellc道序号sysdef信道组数据sdcch需求的sdcch8的数目cell032信道组数据信道组数据信道组数据statetncbch小区或信道组的状态sdcch8需要定位的目标时隙号码小区广播信道cellcellcellactivehalted07yesno2no信道组数据bccd在立即分配中信道组频率cell是否被允许使用yesnono信道管理信道组sas单时隙分配策略cellqualitymaiomultiquality信道管理tch信道上的立即指派chap信道分配方案cell0130信道管理tch信道上的立即指派信道管理tch信道上的立即指派信道管理tch信道上的立即指派信道管理tch信道上的立即指派信道分配优化信道分配优化信道分配优化信道分配优化信道分配优化小区内切小区内切cmdr小区业务在信道上的最大cell数据速率是否支持半速率cell96144144neci010bscmcmcdfrmaabisthrdhraabisthrathabisdhadmsuppmaxihobscmc多重信道开关多重信道开关cellcellcellcellonoffonoff01000100onoffonoffono
BSC(爱立信)常用操作
1 MO 常用操作1.1 开站流程1.1.1RBS2000开站流程这里以小区名为H11ABC1,TG号为100,传输号为10,带有三个载波为例说明。
1、定义TG(我们要经常去看看ALEX中有关RXMOI的指令所涉及到的参数的意义,这很重要)RXMOI:MO=RXOTG-100,COMB=HYB,RSITE=H11ABC1,SWVER= B0531R0405,TRACO=POOL;RXMOC:MO=RXOTG-100,FHOP=BB,CONFACT=4,CONFMD=CMD;参数说明:RXOTG:取值由0到512,即RXOTG-0 到RXOTG-512;COMB:对于CDU A、CDU C和CDU C+,应设为HYB;对于CDU D,应设为FLT;RSITE:一般来说,同一个基站每个小区的RSITE应设成一样,但广东大部分地方都习惯设置成和小区名一样,这主要是因为方便于基站告警的监控;SWVER:为定义的软件版本,R8的RBS2000的软件版本为B0531R0405;TRACO:SEMI或POOL,为MO与TRA的连接类型,应与BSC所定义的一致;SEMI半永久连接至解码器,POOL解码器将分配至呼叫建立。
FHOP:一般来说应为BB,但对于开了频率分组(即不止一个CHANNEL GROUP)的微蜂窝和其他基站,FHOP应设为SY;CONFACT:为压缩因子,一般来说都为4,个别的为2,这应与传输的定义对应起来;CONFMD:NODEL或CMD,为无线资源配置模式,建议设置为CMD。
2、定义CFRXMOI:MO=RXOCF-100,TEI=62,SIG=UNCONC;参数说明:TEI:62、61和60,对于第一小区,一般为62,对于第二小区,若不是独立用一条传输的,TEI应为61,对于第三小区,若三个小区都用一条传输的,应为60,若独立用另外一条传输的,应为62。
这里有两点要说明的:一、TEI的设置要灵活,并不是第一小区的TEI就一定为62,具体要和传输怎样接入对应起来;二、对于级连站和使用DXX的基站,若只有一个小区的,TEI值都应设成62;SIG:UNCONC和CONC,选择是否选用信令压缩,默认为UNCONC。
BSC操作之-爱立信操作指令
指令汇总陈永朝RL (后跟CELL) CTRL+Z 退出当前BSC1.*RLCRP:查看小区信道干扰情况状态等。
(ICMBAND(干扰等级)分为五级,1级干扰最小).RLCRP:CELL=CELL1;显示小区的BCCH,CHCH,SDCCH,NOOFTCH数及STATE等信息。
RLCRP:CELL=CELL1&CELL2&……;显示多个小区的BCCH,CHCH,SDCCH,NOOFTCH 数及STATE等信息。
RLCRP:CELL=ALL;显示同一个BSC内所有小区的BCCH,CHCH,SDCCH,NOOFTCH 数。
RLCRP:CELL=ALL,DETAIL;显示同一个BSC内所有小区的BCCH,CHCH,SDCCH,NOOFTCH数及其它一些信息。
2.RLGRP:查看GPRS业务占用信道的情况.RLGRP:CELL=XXX2.*RLCFP:小区参数信息。
RLCFP:CELL=CELL1;显示小区的CHGR,SDCCH,CHCB,HSN,HOP,DCHNO等。
RLCFP:CELL=CELL1,CHGR=chgr;显示小区的信道组为chgr的CHGR,SDCCH,CHCB,HSN,HOP,DCHNO等。
RLCFP:CELL=ALL;显示同一BSC内所有小区的CHGR,SDCCH,CHCB,HSN,HOP,DCHNO 等。
3.*RLCCC:改变SDCCH数,CBCH,TN等.RLCCC:CELL=CELL1,CHGR=chgr(,SDCCH=sdcch,CBCH=chch,TN=tn….); 4.RLCHC:配置跳频。
RLCHC:CELL=CELL1,CHGR=chgr(,HOP=OFF/NO,HSN=hsn,BCCD=bccd,MAIO=maio);5.RLDEP:小区名,CGI,BCCHNO,BSIC,AGBLK,MFRMS,XRANGE,FNOFFSET,CSYSTYPE,BCCHTYPE等。
爱立信基站设备BSC操作指令
第一节BSC操作指令1命令分类2 指令应用范围第一章 常常利用大体指令第一节 外部告警1 查外部告警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;第二节查传输指令1RBS2000基站传输指令RXTCP:MOTY=RXOTG,CELL=小区名;(查出小区的TG号)RXCDP:MO=RXOTG-<tg>;(查看小区的整体配置)RXAPP:MO=RXOTG-<tg>;(查看小区的传输时隙分派)RADEP:DEV=RBLT-X;(查具体传输号,其中X表示传输时隙)DTSTP:DIP=RBLT<dip>;(查传输状态)DTQUP:DIP=RBLT<dip>;(查看传输质量)DTQSR:DIP=RBLT<dip>,UNACC,DEGR,SF;(清传输质差误码和滑码)NTCOP:SNT=ETRBLT-<dip>;(知传输号反查TG号,列传输所有时隙出来)RXMDP:MOTY=RXOTS,DEV=RBLT-X;(知传输号反查TG号,哪个载波在用)RXMDP:MO=RXOTS-X-X-0&&-7;(TS用哪几个DEV)DTBLI:DIP=RBLT<dip>;(闭传输)DTBLE:DIP=RBLT<dip>;(解传输)STDEP:DEV=RBLT-X;(查传输设备状态)BLODI:DEV=RBLT-X;(闭传输设备状态)BLODE:DEV=RBLT-X;(解传输设备状态)DTIDP:DIP=RBLT<dip>;(查传输的MODE)DTIDC:DIP=RBLT<dip>,MODE=0/1;(200站时为1,2000站时为0;)第三节常常利用RL类指令RLCRP:CELL=小区名;(查看小区的信道配置情形-干扰状态:ICMBAND,1-5级);RLCFP:CELL=小区名;(查看小区的频率配置情形);PRINTOUT CELL CONFIGURATION FREQUENCY DATARLCFI:CELL=小区名,DCHNO=X;(加频点);RLCFE:CELL=小区名,DCHNO=X;(删频点);RLCCC:CELL=小区名,SDCCH=X;(修改SDCCH);RLSTP:CELL=小区名;(查看小区的工作状态);PRINTOUT CELL STATUS RLSTC:CELL=小区名,STATE=HALTED/ACTIVE;(更改小区的工作状态);RLCHP:CELL=小区名;(查小区的开、关跳频情形);RLCHC:CELL=小区名,HOP=OFF/ON;(关、开跳频);RLBDP:CELL=小区名;(查小区信道分派情形);第一节RBS2000基站数据制作1概念CELLA MORXMOI:MO=RXOTG-6,COMB=HYB,RSITE=DGaxsj1,SWVER=b9381r0800;COMB:COMBINER类型,FLT为滤波器COMBINER,HYB为混合COMBINER;RSITE:小区名;SWVER:TG软件版本号,站软件为b9381r0800;RXMOC:MO=RXOTG-6,FHOP=BB,HFSEXT=On;FHOP:BB为基带跳频,SY 为混合跳频;HFSEXT:ON为自动恢复跳频;RXMOI:MO=RXOCF-6,TEI=62,SIG=UNCONC;TEI:CF的识别码;SIG:UNCONC为集中控制(以下同),DEFAULT为非集中控制;RXMOI:MO=RXOIS-6;RXMOI:MO=RXOTF-6,TFMODE=SA;TFMODE:TG同步按时方式;RXMOI:MO=RXOTRX-6-0,TEI=0,DCP1=128,DCP2=129&130,SIG=UNCONC;RXMOI:MO=RXOTRX-6-1,TEI=1,DCP1=131,DCP2=132&133,SIG=UNCONC;RXMOI:MO=RXOTRX-6-2,TEI=2,DCP1=134,DCP2=135&136,SIG=UNCONC;TEI:该载波的地址码,每一个小区从0开始,要与基站硬件设置一致DCP:数据连接点,每一个小区从128开始;RXMOC:MO=RXOTRX-6-0,CELL=DGaxsj1;RXMOC:MO=RXOTRX-6-1,CELL=DGaxsj1;RXMOC:MO=RXOTRX-6-2,CELL=DGaxsj1;把载波连到小区上RXMOI:MO=RXOTX-6-0,BAND=GSM,MPWR=47;RXMOI:MO=RXOTX-6-1,BAND=GSM,MPWR=47;RXMOI:MO=RXOTX-6-2,BAND=GSM,MPWR=47;RXMOC:MO=RXOTX-6-3,CELL=DGaxsj1;RXMOC:MO=RXOTX-6-3,CELL=DGaxsj1;RXMOC:MO=RXOTX-6-3,CELL=DGaxsj1;概念TXRXMOI:MO=RXORX-6-0,BAND=GSM,RXD=AB;RXMOI:MO=RXORX-6-1,BAND=GSM,RXD=AB;RXMOI:MO=RXORX-6-2,BAND=GSM,RXD=AB;概念RXRXMOI:MO=RXOTS-6-0-0&&-7;RXMOI:MO=RXOTS-6-1-0&&-7;RXMOI:MO=RXOTS-6-2-0&&-7;概念TS2概念CELLB MORXMOI:MO=RXOTG-7,COMB=HYB,RSITE=DGaxsj2,SWVER=b9381r0800;RXMOC:MO=RXOTG-7,FHOP=BB,HFSEXT=On;!CONFACTNOTUSED!RXMOI:MO=RXOCF-7,TEI=61,RXMOI:MO=RXOIS-7;RXMOI:MO=RXOTF-7,TFMODE=SA;RXMOI:MO=RXODP-7-0,DEV=RXODPI-7;RXMOI:MO=RXOTRX-7-0,TEI=0,DCP1=128,DCP2=129&130,SIG=UNCONC;RXMOI:MO=RXOTRX-7-1,TEI=1,DCP1=131,DCP2=132&133,SIG=UNCONC;RXMOI:MO=RXOTRX-7-2,TEI=2,DCP1=134,DCP2=135&136,RXMOC:MO=RXOTRX-7-0,CELL=DGaxsj2;RXMOC:MO=RXOTRX-7-1,CELL=DGaxsj2;RXMOC:MO=RXOTRX-7-2,CELL=DGaxsj2;RXMOI:MO=RXOTX-7-0,BAND=GSM,MPWR=47;RXMOC:MO=RXOTX-7-0,CELL=DGaxsj2;RXMOI:MO=RXOTX-7-1,BAND=GSM,MPWR=47;RXMOC:MO=RXOTX-7-1,CELL=DGaxsj2;RXMOI:MO=RXOTX-7-2,BAND=GSM,MPWR=47;RXMOC:MO=RXOTX-7-2,CELL=DGaxsj2;RXMOI:MO=RXORX-7-0,BAND=GSM,RXD=AB;RXMOI:MO=RXORX-7-1,BAND=GSM,RXD=AB;RXMOI:MO=RXORX-7-2,BAND=GSM,RXD=AB;RXMOI:MO=RXOTS-7-0-0&&-7;RXMOI:MO=RXOTS-7-1-0&&-7;RXMOI:MO=RXOTS-7-2-0&&-7;3概念CELLC MORXMOI:MO=RXOTG-8,COMB=HYB,RSITE=DGaxsj3,SWVER=b4311r0304;RXMOC:MO=RXOTG-8,FHOP=BB,HFSEXT=On;(CONFACTNOTUSED)RXMOI:MO=RXOCF-8,TEI=62,SIG=UNCONC;RXMOI:MO=RXOIS-8;RXMOI:MO=RXOTF-8,TFMODE=SA;RXMOI:MO=RXODP-8-0,DEV=RXODPI-8;RXMOI:MO=RXOTRX-8-0,TEI=0,DCP1=128,DCP2=129&130,SIG=UNCONC;RXMOI:MO=RXOTRX-8-1,TEI=1,DCP1=131,DCP2=132&133,SIG=UNCONC;RXMOI:MO=RXOTRX-8-2,TEI=2,DCP1=134,DCP2=135&136,SIG=UNCONC;RXMOC:MO=RXOTRX-8-0,CELL=DGaxsj3;RXMOC:MO=RXOTRX-8-1,CELL=DGaxsj3;RXMOC:MO=RXOTRX-8-2,CELL=DGaxsj3;RXMOI:MO=RXOTX-8-0,BAND=GSM,MPWR=47;RXMOC:MO=RXOTX-8-0,CELL=DGaxsj3;RXMOI:MO=RXOTX-8-1,BAND=GSM,MPWR=47;RXMOC:MO=RXOTX-8-1,CELL=DGaxsj3;RXMOI:MO=RXOTX-8-2,BAND=GSM,MPWR=47;RXMOC:MO=RXOTX-8-2,CELL=DGaxsj3;RXMOI:MO=RXORX-8-0,BAND=GSM,RXD=AB;RXMOI:MO=RXORX-8-1,BAND=GSM,RXD=AB;RXMOI:MO=RXORX-8-2,BAND=GSM,RXD=AB;RXMOI:MO=RXOTS-8-0-0&&-7;RXMOI:MO=RXOTS-8-1-0&&-7;RXMOI:MO=RXOTS-8-2-0&&-7;4连接TG到小区RXTCI:MO=RXOTG-6,CELL=DGaxsj1,CHGR=0;RXTCI:MO=RXOTG-7,CELL=DGaxsj2,CHGR=0;RXTCI:MO=RXOTG-8,CELL=DGaxsj3,CHGR=0;5激活DEVICE设备DTBLE:DIP=RBLT1;(解闭电路前,要确保MODE=0)EXDAI:DEV=RBLT-33&&-63;(把DEV设备置为服务状态)BLODE:DEV=RBLT-33&&-63;(解闭DEV设备)6传输时隙的分派一条传输MUTI-DROP的连接方式(RBLT1;载波数:3+3+3)DEV=RBLT-33&&-41,DCP=1&&9;RXAPI:MO=RXOTG-7,DEV=RBLT-42&&-50,DCP=10&&18;RXAPI:MO=RXOTG-8,DEV=RBLT-51&&-59,DCP=19&&27;用两套传输(RBLT一、RBLT2;载波数:6+6+6)RXAPI:MO=RXOTG-6,DEV=RBLT-33&&-50,DCP=1&&18;(第一套传输前18时隙)RXAPI:MO=RXOTG-7,DEV=RBLT-51&&-59,DCP=19&&27;(第一套传输19-27时隙)DEV=RBLT-81&&-89,DCP=51&&59;(第二套传输19-27时隙)RXAPI:MO=RXOTG-8,DEV=RBLT-63&&-80,DCP=1&&18;(第二套传输前18时隙)7激活小区7.1在相应的MSC概念小区MGCEI:CELL=DGAXSJ1,CGI=,BSC=;CGI:要与BSC中的概念一致BSC:指向该小区所在的BSC,取值要与MGBOP输出结果一致7.2在BSC激活小区RLSTC:CELL=DGAXSJ1,CHGR=0,STATE=ACTIVE;RLSTC:CELL=DGAXSJ2,CHGR=0,STATE=ACTIVE;RLSTC:CELL=DGAXSJ3,CHGR=0,STATE=ACTIVE;一、MO的常常利用指令一、打印MO的状态RXMSP:MO=mo*;2、打印MO的FAULT CODE码RXMSP:MO=mo*3、查看MO的所有状态RXCDP:MO=mo;4、查看MO所概念的数据,包括软件版本、DCP等概念RXMOP:MO=mo;五、查看MO与CELL的连接RXTCP:MO=mo;六、闭MORXBLI:MO=XX;7、解闭MORXBLE:MO=XX;八、测试MORXTEI:MO=XX;九、使MO进入服务状态RXESI:MO=XX;10、把MO退出服务状态RXESE:MO=XX;六、查看传输的概念情形RXAPP:MO=RXOTG-X;二、CELL的常常利用指令一、查看CGI、BSIC、BCCH等的概念RLDEP:CELL=XXX;二、查看CELL所概念的频率RLCFP:CELL=XXX,DCHNO=XXX;3、删除所概念的频率RLCFE:CELL=XXX,DCHNO=XXX;4、开关跳频RLCHC:CELL=XXX,HOP=ON/OFF;五、改发射功率,必需为奇数RLCPC:CELL=;六、查看小区的信道状态RLCRP:CELL=XX;7、看有无闭掉的小区RLSTP:CELL=ALL,STATE=HALTED;八、闭掉小区/激活小区RLSTC:CELL=XXX,STATE=HALTED/ACTIVE;九、查看通话占用BSC的那个设备,由输出结果找出RALT的设备编号,然后在MSC监听通话RLCRP:CELL=XXX;查看忙的TCH信道RAPTI:LCH=TCH-XXX;EXTPI:BNB=XXXXX(电话号码),概念一部监听电话MONTI:DEV=MALT-XX;CON;连接END;结束三、传输的相关指令一、查看传输状态DTSTP:DIP=RBLT-XX;二、查看传输误码率DTQUP:DIP=RBLT-XX;3、清除传输误码率DTQSR:DIP=RBLT-XX,……..;4、闭传输DTBLI:DIP=RBLT-XX;五、解闭传输DTBLE:DIP=RBLT-XX;。
爱立信-BSC操作基础
第一讲OSS常用操作指令1.1 指令的特点及规律爱立信交换机的指令都是5个字母组成的,每条完整的指令都是由“;”号结尾。
人机指令解析表1) RL开头的指令,都是针对小区的,所以指令后面的参数都有CELL=。
如:RLDEP:CELL=ALL;(查看所有小区的基本定义)2) RX开头的指令,都是针对MO的,所以指令后面的参数都是MO= ,如果查看所有MO,则参数是MOTY= 。
如:RXMOP:MO=RXOCF-1;(查一个CF)RXMOP:MOTY=RXOCF;(查所有CF)记住这两个规律以后,我们就不会张冠李戴了,避免出现RL指令后面加MO参数,或者RX指令后面加CELL参数的情况了。
3) I结尾的指令,是用于定义和初始化,I表示Initial。
4) C结尾的指令,是用于修改的,C表示Change。
5) E结尾的指令,是用于删除或结束,E表示End。
6) P结尾的指令,是用于查看结果和状态,P表示Print。
P指令是最常用的指令,因为它很安全,操作起来不会对网络造成影响,我们平常也需要经常查看设备状态。
7) &和&&的区别:“A&B”是“A和B”的意思,只有两项;“A&&B”是“从A到B”的意思,指的是一个范围,有很多项。
注意:这个规律大部分都是适合的,但也有部分会有特殊。
通过这几个规律,当我们需要查看某个状态时,可以找出DT上定义的指令,把相应指令的最后字母改为P,就可以查看状态了。
当我们需要删除某个参数或者取消某项功能,我们把指令改为E结尾就可以了。
当我们要修改参数时,就改为C指令。
通过这种方法,我们一下子就可以记住多条指令了。
我们要学会查ALEX软件,因为虽然我们记住了指令,但是未必能记住格式,这时就需要查资料了。
而且,我们也可以通过关键词来查找我们所需要的指令。
只要我们能灵活运用这些规律和工具,做起来就能得心应手。
1.2 指令执行过程人机语言子系统缩写为:MCS,输入命令后交换机不能够执行,可能有如下的几种信息显示:NOT ACCEPTEDSYNTAX ERROR:没有被承认,语法错误NOT ACCEPTEDCOMMAND UNKNOWN:没有被承认,交换机不懂的命令NOT ACCEPTEDFORMAT ERROR:没有被承认,格式错误NOT ACCEPTEDFUNCTION BUSY:没有被承认,功能忙1.3 小区级常用指令1. RLCRP:CELL=小区名;(查看小区的信道配置情况)2. RLCFP:CELL=小区名;(查看小区的频率配置情况)3. RLCFI:CELL=小区名,DCHNO=X,CHGR=0/1/2;(增加频点)4. RLCFE:CELL=小区名,DCHNO=X,CHGR=0/1/2;(删除频点)5. RLCCC:CELL=小区名,SDCCH=X,CHGR=0/1;(修改SDCCH数目,一般设置在CHGR=0)6. RLSTP:CELL=小区名;(查看小区的工作状态,是否为active或者处于halted状态)7. RLSTC:CELL=小区名,STATE=HALTED/ACTIVE;(更改小区的工作状态,或者加上CHGR=0/1/2只针对个别信道组改变其工作状态)8. RLCHP:CELL=小区名;(查小区的开、关跳频情况)9. RLCHC:CELL=小区名,HOP=OFF/ON;(关闭、开启小区跳频)10. RLBDP:CELL=小区名;(查小区信道分配情况,小区开启EDGE后需要设置NUMREQEGPRSBPC值)11. RLBDC:CELL=小区名,CHGR=1(或2),NUMREQBPC=X;(对小区信道的分配进行修改)12. RLSLP:CELL=小区名;(查看小区的逻辑信道情况)13. RLSLC:CELL=小区名,CHTYPE=SDCCH,LVA=X;(修改SDCCH信道的配置,要求:NCH-LVA=5或6或7都可以)14. RLSLC:CELL=小区名,CHTYPE=TCH,LVA=X;(修改TCH信道的配置,要求:NCH-LVA=5或6或7都可以)15. RLDEP:CELL=小区名;(查CGI、LAC、BCCHNO、BSIC等)16. RLDEP:CELL=ALL;(知道小区的CGI,反查小区名)17. RLCPP:CELL=小区名;(查小区的载波实际发射功率)18. RLCPC:CELL=小区名,BSPWRB=X,BSPWRT=X;(修改小区的载波发射功率)19. RLNRP:CELL=小区名,CELLR=ALL,NODATA;(查与小区具有相邻关系的所有小区列出来)RLNRP:CELL=XXX,CELLR=YYY;查看两小区邻区关系20. RLNRE:CELL=小区名1,CELLR=小区名2;(删除小区的相邻关系)21. RLNRI:CELL=小区名1,CELLR=小区名2;(增加小区的相邻关系)22. RLNRP:CELL=小区名1,CELLR=小区名2;(查KHYST、KOFFSET的值)23. Rllhp:cell=小区名1(调整滤波器长度)24. Rllbp 查看BSC的evaltype25. RLNRC:CELL=小区名1,CELLR=小区名2;(修改KHYST、KOFFSET的值)26. RLLHP:CELL=小区名;(查小区的层次、切换缓冲值和切换门限值)RLLHC:CELL=小区名,LAYER=X,LYEERTHR=X, LAYERHYST=X;(修改小区的层次、切换缓冲值和切换门限值)27. RLSBP:CELL=小区名;(查小区的CRO、MAXRET、T3212等)28. RLSBC:CELL=小区名,CB=YES/ON;(小区禁止接入)29. RLLAP:LAI=ALL;(启用此指令可以打印出本网元所有基站小区)30. RLBCP:CELL=小区名;(查下行动态功率控制的状态)31. RLBCI:CELL=小区名;(开下行动态功率控制)32. RLBCE:CELL=小区名;(关下行动态功率控制)33. RLPCP:CELL=小区名;(查上行动态功率控制的状态)34. RLPCI:CELL=小区名;(开上行动态功率控制)35. RLPCE:CELL=小区名;(关上行动态功率控制)36. RLMFP:CELL=小区名;(查看小区的测量频点)37. RLMFC:CELL=小区名;(修改小区的测量频点)38. RLCXP:CELL=小区名;(查下行不连续发射)39. RLCXC:CELL=小区名,DTXD=OFF/ON;(关/开下行不连续发射)40. RLSSP:CELL=小区名;(查看ACCMIN、NCCPERM、CRH及上行不连续发射等参数)41. RLSSC:CELL=小区名,DTXU=0,1,2;(其中,0:表示可以用;1:表示一定用,即不管手机是否有开启不连续发射功能,都得使用;2:表示不用)42. RLLUP:CELL=小区名;(查小区紧急切换门限值)43. RLLUC:CELL=小区名;(修改TALIM、QLIMUL、QLIMDL紧急切换门限值)44. RLIMP:CELL=小区名;(查小区上行干扰参数门限设置值)45. RLIMI:CELL=小区名;(定义小区的上行干扰测量功能)46. RLLOP:CELL=小区名;(查看小区的定位参数)1.4 小区增减容常用指令容量优化是无线网络优化的一个重要主题,其中,基站设备的小区扩容、减容为BSC最为基本的MO操作,BSC人员必须熟练掌握日常的MO操作指令,以便提高日常优化的工作效率。
爱立信BSC主要设备简介
课程内容
第一节 TRA设备介绍 第二节 TRH设备介绍 第三节 PCU设备介绍 第四节 BSC其他相关概念
TRH介绍
Transceiver Handler (TRH) 二个主要功能是处理测量报告与进行各 类的计算如 Locating,和处理 BSC/TRC 到载波模块 (TRX) 的 Abis 接口 LAPD 信令。
TRH本身就是一种RP(叫RPD/RPG2/RPG3),里面定义7种EM( RHLAPD、RHSNT、RMPAG、RCSCB、RQUNC、RQRCQS、 RCLCCH)
TRH的功能是实现LAPD信令,内容包括对载波的控制信令、操作维 护类信令,话务控制信令等。
TRH连到GSS上,与载波存在半永久连接。
RPG
3
RPG
RPG2
3
TRH常用指令
RAHHP:SNT=ALL; RAHTP:SNT=ALL; NTSTP:SNT=RTSNT-0; (32个dev:RHDEV) NTSTP:SNT=RTSNT34-0; (256个dev:RHDEV)
课程内容
第一节 TRA设备介绍 第二节 TRH设备介绍 第三节 PCU设备介绍 第四节 BSC其他相关概念
PCU设备工作原理
PCU设备工作原理
PCU机框示意图
GDDM-H equipped with RPPs BYB 501 Hardware
R D E R DRL2 R R R R R E D R
P L P P RPPB-PS P P P P P L P
4
H B
S B
P 1
EP2therP3net
SNT名
硬件平台
所含dev名 所含dev个数
移动通信爱立信基站设备2202系列工作原理与维护中文资料(大全)
移动通信爱立信基站设备2202系列工作原理与维护中文资料(大全)第一篇:移动通信爱立信基站设备2202系列工作原理与维护中文资料(大全)《移动通信爱立信基站设备2202系列工作原理与维护中文资料汇编》光盘主要内容有:本套光盘资料集中了爱立信基站设备最新的资料,适用范围基站代维公司和基站维护人员培训.版本MT 12.55内容主要有一.爱立信RBS2202 基站维护手册中文版(50万字)目录第一章无线系统工作原理及基站维护第一节概述一、收、发信机架(单机架)1、信道单元2、接收机多路耦合器(MC)3、信号场强接收盘(SR)4、参考振荡器(ROU)5、信道测试盘(CT)6、功率监测单元(PMU)7、控制信道备用倒换单元(CCRS)8、配线单元(DBU)9、电源配线(PCB)二、交换机与无线信道接口机架1、MSC和基地站间的数据传输2、MSC和BS间的话音传输3、交换机和无线信道间接口(ERI)4、扩充模块组(EMG)三、电源第二节、GSM系统结构1.系统的组成2.交换网路子系统(NSS)3.无线基站子系统(BSS)第三节、BTS结构第四节、BTS的配置及分类第五节、BTS的测试指标一、预测模型的影响及其优化二、环境变化及其优化三.网络扩建及其优化第二章、RBS200数字移动基站的原理和维护第一节.RBS200基站系统的总体结构一、BSC完成以下功能:二、RBS是指TRI与BTS的合成物。
三、三个概念:四、TG与小区的关系:第二节、RBS200的硬件结构(一)、TRI机框所包含的设备用于基站设备和基站控制器之间的通信(二)、TRXD机框包含:TRXCONV(电源转换器)、TRXC单元、收信机RRX、信号处理器SPU。
(三)、RTX机框被设计成可用于安装多达4个TX,每个发射机的输出功率为可调的(四)、TM/PSU机框包含定时模块连接板(TMCB)、定时模块(TU)、告警采集单元(ACU)。
第三节、RBS200工作原理1.BSC与TRI之间的通信2.CLC链传送的信号如下:3、BSC与TRX之间的信令4、基站控制器第四节、BSC的功能介绍1、对TRI的控制2、另一方面是对各收发信机设备的控制3、小区的ACTIVE/HALTED、小区数据管理4、对MS的控制5、BSC的结构介绍6、码型变换与速率适配单元(TRAU)7、TRAU原理图8.TRAU机箱的时隙分配9、TRH-收发信机控制器LAPD信令10、LAPD信令的几种格式:11.用于200基站时的信令压缩第五节.RBS200简介10、LAPD信令的几种格式:11.用于200基站时的信令压缩第五节、RBS200简介1.TRI的原理2.RTT工作原理3、话音信号流程4、控制信息流程5、定时信号流程第六节、RBS200故障处理流程第六节、RBS200的故障处理流程1:故障定位2:故障解决3:观察及事后处理4、主要硬件故障的处理过程5、故障代码第三章、RBS2000基站的工作原理1、RBS2000系列基站概述2、RBS2000系列基站设备特点3、RBS2000系列基站设备的具体分类4.BSS(CME20系统中的基站部分)5.TRAU原理时隙分配6.TRH单元LAPD信令的基本构成7.A-BIS接口的PCM时隙分配8.A-BIS接口PCM的分配过程图9.PCM定时信号的提取和产生过程第一节、话音信号流程:1、控制信息流程2、定时信号流程第二节基站系统情况1.RBS 2000和RBS 200功能与模块的比较2.RBS2000收发信机LAPD信令介绍3.Local bus system4、总线系统5.从A-bis 接口传过来的语音及信令6、A-bis接口传输分配6.1没有采用压缩时的时隙分配图6.2采用压缩时的时隙分配图第四章 RBS2000各单元的工作原理 1.IS CONF数据2、CON、TRU与DCP的定义(IS右侧):3、IS内部的连接4、MOCON5,定义CON的连接6、MODP7.RBS2000中的MO定义: 6.DXU中的MO7.RBS2000软件处理过程 8.关于MO的几种状态解释第一节RBS2000基站的工作原理信号流程1合成和分配单元(CDU)2.DXU是RBS2000的中央控制单元,3.DXU中的MO 4.4 RBS2000软件处理过程5.RBS2000的软件介绍6.软件的下载过程;7.什么是IDB? 8.关于RU模式:9.Local configuration(关于本地配置)10.什么情况下要用Y-CABLE? 11.TG与CELL的关系: 12.练习题RBS2000 13.练习答案第二节.BTS系统测试 1.测试之前先启动RBS,2、检查PSU、ECU、BFU、CDU3、检查实际安装的硬件与IDB是否相符4、AC电压测试5、按上述步骤进行其它PSU的检查 *POWER COM LOOP6、接回AC,确信各个机架仍可以在AC供电下正常工作。
爱立信BSC操作常用指令
RBS200 MO:RXETG、RXETF、RXETRX、RXETX、RXERX、RXETS。
RBS2000 MO:RXOTG、 RXOCF、RXOCON、RXOIS、 RXOTF、RXOTRX、RXOTX、RXORX、RXOTS1、查外部告警指令ALLIP:ACL=A1;ALLIP:ACL=A2;ALLIP:ACL=A3;ALLIP:ACL=O1;2、查CLASS2告警RXASP:MOTY=RXOTG;(RBS2000)RXASP:MOTY=RXETG;(RBS200)3、查设备FAULT码RXMFP:MO=RXOTG-21;RXMFP:MO=RXOCF-21;RXMFP:MO=RXOCON-21;RXMFP:MO=RXOIS-21;RXMFP:MO=RXOTF-21;RXMFP:MO=RXOTRX-21-0&&-6;RXMFP:MO=RXORX-21-3;RXMFP:MO=RXOTX-21-2;RXMFP:MO=RXOTS-21-3-0&&-7;4、查设备的状态(打印后,后面没东西则数据给拆了)RXMSP:MO=RXOTRX-21-0&&-6;RXMSP:MOTY=RXOTG;(打印所有TG的状态)5、闭MORXBLI:MO=RXETG-21;RXBLI:MO=RXETF-21;RXBLI:MO=RXETRX-21-3&-4;RXBLI:MO=RXERX-21-3&-4;RXBLI:MO=RX ETX-21-3&-4;RXBLI:MO=RX ETS-21-3-0&&-7;6、测试MORXTEI:MO=RXOTRX-21-0&&-6;7、解MORXBLE:MO=RXOTRX-21-0&&-6;8、查TG的状态RXCDP:MO=RXOTG-123;或RXCDP:MO=RXETG-123;9、根据小区号查TG号RXTCP:MOTY=RXOTG,CELL=H11SMJ2;10、根据TG号查小区号RXTCP:MO=RXOTG-123;11、查小区状态RLSTP:CELL=H11LFG3,CHGR=0;12、解、闭小区RLSTC:CELL=H12YDS1,STATE=ACTIVE(HALTED),CHGR=0;13、查小区的主频和CGIRLDEP:CELL=H12YDS2;*主频不能用RLCFE删,当频点数=SDCCH时, 频点也不能删,要用RLCCC:CELL=H12YDS,SDCCH=3;改成*频点数时才能删得到.14、查小区频点RLCFP:CELL=H41BBS115、测小区频点RLMFP:CELL=H41BBS1;16、看MODE值DTIDP:DIP=RBLT67;17、基站小区跳频开关与否RLCFP:CELL=H12YDS3,CHGR=0;18、开关小区跳频RLCHC:CELL=H12YDS3,HOP=ON(OFF),CHGR=0;19、查小区信道数RLBDP:CELL=H12DLJ3;20、改变小区信道数RLBDC:CELL=H12DLJ3,NUMREQBPC=SYSDEF,CHGR=0;21、查传输好坏(好WO,断ABL 人工闭 MBL 远端告警 RAI)*AIS信令告警、LOS入局信令丢失、LOF桢失步、CSES连续错误告警、ERATE连续误码DTSTP:DIP=RBLT45;或DTSTP:DIP=45RBLT(HZEBSC2就是这样的);22、查传输质量(0为好)DTQUP:DIP=RBLT45;或DTQUP:DIP=45RBLT;BFF 误码频率、DF干扰频率、SF 滑码频率23、清传输误码DTQSR:DIP=RBLT45,ES;或DTQSR:DIP=45RBLT,ES;24、解闭传输DTBLI:DIP=RBLT45或DTBLI:DIP=45RBLT;DTBLE:DIP=RBLT45或DTBLE:DIP=45RBLT;25、通过TG号查传输号RXTCP:MOTY=RXOTG,CELL=H12YDS1;RXCDP:MO=RXOTG-123;RXAPP:MO=RXOTG-123;RADEP:DEV=RBLT-141;DTSTP:DIP=RBLT-98;RADRP:DEV=RALT-345;RADRP;DEV=RBLT-345;26、解开惠博路基站RXAPP:MO=RXOTG-114;RADEP:DEV=RBLT-1921;DTBLE:DIP=RBLT60;RLSTP:CELL=H12HBO0;RXBLE:MO=RXOCF-114;RLSTC:CELL=H12HBO0,STATE=ACTIVE,CHGR=0;27、删MO程序RXESE:MO=RXOTRX-21-0&&-6;28、LOAD MO程序RXESI:MO=RXOTRX-21-0&&-6;29、显示MO数据RXMOP:MO=RXOCF-21;RXMOP:MO=RXOTF-21;RXMOP:MO=RXOTRX-21-0&&-6;RXMOP:MO=RXORX-21-3;RXMOP:MO=RXOTX-21-2;RXMOP:MO=RXOTS-21-3-0&&-7;30、删除MO数据RXMOE:MO=RXOTRX-21-0&&-6;29、查BSC信道完好率IMLCT:SPG=0;SDTDP:RPTID=138,INT=15;(每十五分钟)END;*RPTID=138,未达100%才统计;RPTID=139,所有都统计,INT=1(每一小时)有时完好率不全好,但MO又全好,可看看HOP开关,开起后可能会好的。
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。
爱立信OSS操作手册(附带BSC操作与维护)
爱立信OSS操作常用指令1、NCS指令定义:Rabie:rid=barid00; 如果barid00已被定义,释放这个barid00Rabii; 激活一个ridRabdc:rid=barid00,abss=90,tmbcchno=1&&94,numfreq=10,segtime=10;Rabdc:rid=barid00,cell=all; 要统计的小区Rabri:rid=barid00,dtime=180; 统计的时长Rabti:rid=barid00; 统计结束后,取出统计2、MRR指令定义:ramie:rid=mrrid00;ramii;ramdc:rid=mrrid00,cell=all;ramdc:rid=mrrid00,meastype=notype;ramri:rid=mrrid00,dtime=300; 与NCS类似ramti:rid=mrrid00; 输出MRR数据inmct:spg=0; 等OSS上屏幕打印完后,输入以下3条指令,infip:file=mrrfil00; 屏幕上会出现MRRFIL开头的几个文件end;INFTI:FILE=MRRFIL00-0002,dest=oss03;红色部分为以MRRFIL开头文件的倒数第三个文件** output in /var/opt/ehpt/eac/data/fs **3、RLDEP:CELL=****;打印小区相关数据包括CGI、BSIC:、BCCHNO、AGBLK、MFRMS、FNOFFSET、XRANGE、BCCHTYPE等参数常用RLDEC:CELL=****; 修改BCCHNO,BSIC 修改这些参数都要先halted小区修改BCCH:rlstc:cell=d5357c,state=halted; 先halted要修改的小区rldec:cell=d5357c,bcchno=524;rlstc:cell=d5357c,state=active;rlmfc:cell=D5346A,mbcchno=524,mrnic;rlmfc:cell=D5336B,mbcchno=524,mrnic; D5346A、D5336B、5346A……rlmfc:cell=5346B,mbcchno=524,mrnic; 与d5357c有切换关系,rlmfc:cell=5346A,mbcchno=524,mrnic; d5357c的bcchno修改后rlmfc:cell=5336C,mbcchno=524,mrnic; 要添加测量频点rlmfc:cell=5336B,mbcchno=524,mrnic;rlmfc:cell=5336A,mbcchno=524,mrnic;rlmfc:cell=D5357B,mbcchno=524,mrnic;rlmfc:cell=D5357A,mbcchno=524,mrnic;rlmfc:cell=5357C,mbcchno=524,mrnic;rlmfc:cell=5357B,mbcchno=524,mrnic;rlmfc:cell=5357A,mbcchno=524,mrnic;修改BSIC:rlstc:cell=d5357c,state=halted;rldec:cell=d5357c,bsic=52;rlstc:cell=d5357c,state=active;5、RLNRP:CELL=****,CELLR=****/ALL; 查邻区参数,CELL:本小区 CELLR:相邻小区 rlnri:cell=****,cellr=****; 添加相邻关系rlnri:cell=****,cellr=****,single; 添加单向相邻关系相邻小区分为三种:A.同MSC同BSC的相邻小区B.同MSC不同BSC的相邻小区C.不同MSC局间相邻小区A:添加同MSC同BSC的相邻小区:rlnri:cell=cell1,cellr=cell2; 添加cell1到cell2双向相邻关系rlmfc:cell=cell1,mbcchno=**,mrnic; 在cell1上添加cell2的测量频点 rlmfc:cell=cell2,mbcchno=**,mrnic; 在cell2上添加cell1的测量频点rlnri:cell=cell1,cellr=cell2,single; 添加cell1到cell2单向相邻关系 rlmfc:cell=cell1,mbcchno=**,mrnic;B:添加同MSC不同BSC的相邻小区:要定BSC1 CELL1为BSC2 CELL2的相邻小区:先定CELL1为BSC2的外部小区:RLDEI:CELL=CELL1,EXT;RLDEC:定义CGI、BCCHNO、BSIC等参数;RLCPC:只定义MSTXPWR,一般为33;RLLOC:定义LOCATING DATA,EXTPEN为ON;!LOCATING DATA要与BSC2的参数一致!RLNRI:CELL=CELL2,CELLR=CELL1,SINGLE;RLMFC:CELL=CELL2,MBCCHNO=**,MRNIC;如果CELL1已经是BSC2的外部小区:RLNRI:CELL=CELL2,CELLR=CELL1,SINGLE;RLMFC:CELL=CELL2,MBCCHNO=**,MRNIC;C:添加不同MSC局间相邻小区:要定MSC1 BSC1 CELL1为MSC2 BSC2 CELL2的相邻小区:先在MSC2上定义MSC1的相邻小区MGOCI:CELL=CELL1,MSC=MSC1,CGI=CELL1的CGI;存在,可省去在BSC2上定义CELL1为外部小区RLDEI:CELL=CELL1,EXT;RLDEC:定义CGI、BCCHNO、BSIC等参数;RLCPC:只定义MSTXPWR,一般为33;RLLOC:定义LOCATING DATA,EXTPEN为ON;!LOCATING DATA要与BSC2的参数一致!存在,可省去RLNRI:CELL=CELL2,CELLR=CELL1,SINGLE;RLMFC:CELL=CELL2,MBCCHNO=**,MRNIC;6、RLHPP:CELL=****; 查看chap值CHAP=0为缺省值,CHAP=1表示当SDCCH全拥塞后分配一个空闲的TCH作为SDCCH用 RLHPC:CELL=****,CHAP=*; 修改chap值7、RLCFP:CELL=****; 查看小区配置的频点、配置的SDCCH数目修改TCH:RLCFI:CELL=****,DCHNO=**; add newRLCFE:CELL=****,DCHNO=**; del old8、RLCCP:CELL=****; 查看控制信道配置RLCCC:CELL=****,SDCCH=*; 修改SDCCH配置数目9、RLCHP:CELL=****; 查看跳频信息RLCHC:CELL=****,HOP=ON/OFF;10、RLCPP:CELL=****; 查看功率配置数据RLCPC:CELL=****, BSPWRB=45, BSPWRT=45, MSTXPWR=33; 修改功率配置数据 BSPWRB :表示 BCCH信道的基站输出功率BSPWRT :表示非BCCH信道基站输出功率MSTXPWR :表示MS的最大发射功率11、RLCXP:CELL=****; 查看下行不连续发射RLCXC:CELL=****,DTXD=ON/OFF;12、RLLOP:CELL=****; 查看小区LOCATING数据BSPWR :表示在BCCH信道上基站发射功率,在定位算法中此值用作参照点 BSTXPWR :表示在非BCCH信道上的基站发射功率,在定位算法中用作参照点 BSRXMIN :表示基站接收时所需的最低的信号强度,看小区是否需要切换BSRXSUFF:表示基站能接收的足够的信号强度,在L-算法中此值用作参照点MSRXMIN :表示手机接收时所需的最低信号强度,看此小区是否可用来切换MSRXSUFF:表示手机能接收的足够的信号强度,在L-算法中此值用作参照点SCHO :表示是否允许在SDCCH上切换MISSNM :表示允许丢失的测量值的数目AW :表示是否允许接入坏小区RLLOC:CELL=****;修改小区定位数据13、RLLUP:CELL=****;查看小区紧急切换门限数据QLIMUL:用于切换的上行质量门限值,越高表示越差,质量测量值高于此值,有可能紧急切换或掉话。
爱立信ACLC功能引发BSC业务阻断的问题
爱立信ALCL功能引发BSC业务阻断的问题前期SZ20A bsc多次发生业务阻断,爱立信目前给出解决方案,但在补丁未发布和装载前,爱立信建议:优化小区信道配置,尽量减少系统自动配置SDCCH的次数。
针对SZ20A近期出现的故障,专家组经过深入分析,总结如下:1. 如之前所说,导致XM ABL的原因是在建立新话务连接时,由于XMR与XMH中MUP状态不匹配,从XMR返回的信号RPXMTRAFFINDIC中携带信息指示所请求的MUP 状态为Connection Busy,XMH随即对XM进行了ABL的处理。
为了防止在这种情况下对XM ABL,补丁EC-HR43861 正在准备中,以规避选组双平面ABL的问题。
2. 在继续追查为什么MUP状态不正确的原因的过程中发现,这些状态不正确的MUP都是连接RBLT设备。
继续分析这些RBLT设备所对应的小区(TG-17 和TG-133)以及相关历史记录(ALOG),我们发现,TG-17和TG-133曾多次发生TGforlopp release. 而这些TG forlopp release是伴随系统事件H'0004 H'00FEH'24A5 产生的,这些系统事件发生在功能块RXCCD。
深入分析此事件,确认触发该事件H'0004 H'00FE H'24A5的TG与当时发生TG forlopp release的TG一致。
而导致事件H'0004 H'00FE H'24A5的原因是系统对ACLC功能的相关处理有问题,在小区需要动态减少SDCCH信道的配置的过程中出错。
这个错误会由补丁N01ER-1553(G10B) 或 N01ER-1596(G12A) 进行修正。
3. 当自动减少SDCCH信道发生错误后,系统自动启动TG Forlopp Release来恢复这个小区的配置。
在此过程中,在硬件(RP)未能完全释放资源之前,CP资源已经释放,此时存在这样的可能性,CP(XMH)会向RP(XMR)申请资源来建立连接,而由于所申请的MUP的硬件(RP侧)当时还未复位,状态不匹配,因此XMR返回信号给XMH指示所申请的MUP处于Connection Busy状态,而在收到这个返回信号之后,XMH就会对XM进行ABL处理,以尝试复位XM。
爱立信BSC优化操作手册-郑工(更新)
BSC优化操作手册BSC优化操作手册 (1)一、OSS指令的熟悉及注意事项 (2)二、MSC级、BSC级、CELL级指标查看分析、定位、解决 (2)三、DT文件、OPS、EM Activity Manager (3)1、DT文件例子 (3)2、DT文件格式分析: (3)3、DT文件制作 (4)4、OPS、EM Activity Manager (4)四、CNA操作 (5)1、修改小区参数 (5)2、一致性检查 (9)3、相邻关系的增加、删除 (13)4、Foreign Cell增加、删除和编辑 (15)5、和Foreign Cell做相邻关系 (19)6、外市割接时如何更改相关信息 (19)五、CNAI应用 (20)六、RNO功能应用 (22)1、MRR、FAS (22)2、NCS (22)3、NCS的一滴小建议 (24)七、PMR功能应用 (24)1、CTR的定义 (24)2、MTR的定义 (25)3、CER的定义 (27)4、PMR的分析 (28)八、MCOM的应用 (28)1、熟悉MCOM (28)2、导入MCOM地图 (29)3、常用的MCOM功能 (32)4、查找新频点 (34)5、滚动开站 (35)九、新站优化 (37)1、新站入网检查 (37)2、新站优化 (37)十、地图的更新制作 (39)十一、峰值数据的更新 (40)十二、扩减容 (42)一、OSS指令的熟悉及注意事项1、精通常用的OSS指令:P结尾的查看指令,I、E、C结尾的操作指令;了解话务统计查看、定义指令话务统计指令.xls;2、指令确认无误后再执行,对以I、E、C等结尾非查看性的指令需认真考虑后果后再操作;3、要认真查看指令的执行结果,有无执行、成功否、运行后对小区的信道配置有无影响,都需要确认;有些指令执行时间比较长,执行下条指令需等上条彻底执行完再执行。
特别是重LOAD小区等一系列指令;4、尽量少用闭载波、HALT小区的指令,执行这类影响话务的操作要事先通知BSC无线监控人员;5、涉及网元级的指令,要如改BSC网元的交换属性,需通知负责人。
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培训部
内容提纲
1. 爱立信BSC产品概述 2. TRA 3. TRH 4. PCU
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一、爱立信BSC产品概述
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二、TRH (TRANSCEIVER HANDLER)
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TRH
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TRH的功能
TRH 的主要功能是执行从BSC/TRC 到收发器TRX 之间的LAPD 信令。 所有从BSC/TRC 到基站中TRX 的信令都是由TRH 处理的,这些信令主 要包括: 用于空中接口LAYER 3 的RSL(RADIO SIGNAL LINK)信令 用于基站操作维护的OML信令。 TRH 还处理用于第二层关于数据链路层和物理层的管理的L2ML (LAYER 2 MANAGEMENT LINK)的信令。
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查看TRH RP类型
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TRH负荷
系统提供了对TRH负荷的监测和统计功能,但其反映的是TRH空闲 的容量值。系统对TRH的负荷设为最低10%,最高80%,当设备空 闲的时候也会有10%的基本负荷,剩余的70%负荷才用于承载话务。 RPD/TRH的最大容量是50个单位,RPG1/TRH和RPG2/TRH是150个 单位,RPG3/TRH为200个单位。
PCU两侧分别连接着Gb口与Abis口,RPP需要分别对两侧的业务进行处 理,对于Gb口的处理都是64kbps的业务,而在Abis口则有着GPRS的 16kbps和EDGE的64kbps业务的区别。
目前,每个BSC中只有一个PCU,一个PCU可管理最多64个RPP。 一个PCU能带4096个PDCH和512个小区。
以上是计算公式,一般PCU和RPP拥塞率大于0的都需要扩容, GSL利用率大于70%的也需要进行扩容。
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PCU操作维护
查看PCU的RPP数量 NTCOP:SNT=ALL;
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PCU操作维护
查看RPP状态
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Thanks
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三、TRA (Transcoder and Rate Adaptor)
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TRA
TRA(码率适配器)是BSC/TRC 的一种基本设备,主要负责将A interface 上的64Kbps和Abis interface 上的13Kbps 话音编码的相互转换, 以及带内信令(In-band Signaling)的速率适配。
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TRH类型
TRH按照RP类型可分为RPD、RPG/1、RPG/2、RPG/3、TRHB: RPD/RPG1 是 BYB202 型硬件, RPG2是 BYB501 型硬件, RPG3是810类型且可与501类型兼用。 TRHB是新型810硬件;
TRH 设备分为以下几类: A) RPD 类型的TRH:一个RPD/TRH 的最大处理能力是8 个TRX. B) RPG1/2 类型的TRH:一个RPG1/TRH 或RPG2/TRH 的最大处理能力是 24 个TRX. C) RPG3 类型的TRH:一个RPG3/TRH 的最大处理能力是32 个TRX. D) TRHB类型的TRH:一个TRHB板 的最大处理能力是256 个TRX,相当 于8个RPG3的容量.
5 RGCONR 5 COAM 1 2
保留用于 GB接口
RGRLCR
RGSERV RP_CHHCELL_Cellxx process
每个DSP最多可以 带25个GPRS信道, 16.7个EDGE信道
RPP结构
每个RPP含64个64kbps的GPH device,其中2个同步DHLC,每 个 RTGPHDV对应1个64kbps G/EPDCH或者4个16kbps BPDCH; 每个RPP有8个DSP(Digital Singal processor),其中6个处理A-BIS、2个 处理Gb,1个DSP处理25个B-PDCH。
N
BSC内调整各 类型TRA
Y 进行TRA扩容
各类型TRA利用率<75%
当TRA 存在拥塞时,信道不能建立,影响呼叫建立。通常在TRA 总利用率 超过70%时,即使没有出现TRA 拥塞,也建议扩容TRA。
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四、PCU
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PCU实现方式
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PCU结构
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PCU功能
在PCU中,RPP负责GPRS业务在Gb接口和Abis接口上的分配及流控的 重要单元。RPP之间通过以太网总线进行相互间的通信。
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TRAPOOL
对于AMRFR、EFR、FR全速率设备,只要总体设备足够,则单独AMRFR或 EFR速率设备不够用并不会让用户有接不通等感觉。但是,AMR FR质量最好 ,EFR 质量其次,FR 再次.因此,在设备足够的情况下,尽可能优先使用 AMRFR、EFR设备.
Speech Version 1 2 3 1 3
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PCU相关统计Βιβλιοθήκη PCU拥塞率:BSCGPRS.FAILMOVECELL / (CELLGPRS.CELLMOVED + BSCGPRS.FAILMOVECELL)
RPP 拥塞率:BSCGPRS.ALLPDCHPCUFAIL / CELLGPRS.PCHALLATT GSL利用率:BSCGPRS.GSLUTIL/BSCGPRS.GSLSCAN
GSL:(GPRS Signaling Link)设备是RPP的业务处理单元,每个GSL设备 能够处理1个16kbit/s业务。一个64kbit/s的时隙可以供4条GSL链路使用。
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RPP支持业务数量限制
每块RPP所能支持的业务数量受两个方面的限制: 第一方面:受限DSP的处理能力。DSP处理器用来处理Gb及Abis口业务, 每块RPP共有DSP1~DSP8共8个DSP处理器。每块RPP能处理的数据业务 数量为:16kbps----150个、64kbps----100个。 第二方面:GSL(GPRS Signaling Link)设备是RPP的业务处理单元。受 RPP支持的GSL设备数量限制,每块RPP能处理的业务数量:16kbps---248个、64kbps----62个(另有两个用于同步)。
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TRA硬件版本
TRA 设备也分不同的硬件类型或版本,其中目前常见到的有R4,R5a, R5b 和R6 版本的TRA 设备。
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TRAPOOL
目前所有的 BSC/TRC 都是使用 TRAPOOL 的方式来分配 TRA 设备。这比起以 半永久连接方式分配 TRA 设备要来得更有效的使用有限的 TRA 设备资源。 查看TRAPOOL资源配置 RRTPP:TRAPOOL=ALL,DETAIL;
因此, 每个RPP可带的最多PDCH数量: GPRS: 150 (6 DSP x 25 PDCH) EDGE: 64 (32 PDCH / SNT)
DSP软件限制 RPP硬件限制
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RPP资源配置
Gb链路配置不足,容易出现下行流量受限制,即SGSN下发给PCU的数据 量;根据大量的数据分析,Gb接口利用率在80%以下是安全的,即对用 户速率没有影响。 而GSL资源不足,会导致小区PDCH分配失败。 因此,在规划RPP资源和Gb时隙数量的时候,要结合考虑这个PCU服务 区的总流量、流量峰值,数据包大小,信令开销,BPDCH和G/EPDCH的 比例。
2、TRA设备全部拥塞的情况 但在上述情况下,HR、EFR、FR的TRAPOOL全部拥塞,尝试多次至 定时器超时仍未能占用TRA设备,本次呼叫尝试失败,触发计数器 TFESTPGSMSUB增加。
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TRA统计指标
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TRA统计指标
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TRA容量评估
BSC各类TRA利用率 是否≥80%
Y
总利用率 是否≥70%
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RPP结构
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RPP结构
CP RGMACR
RPP
DSP 7
GS
DSP 6
RP_DSPSUP
MP_MAC_Cellxx process
DSP 5
RTGPHDV-X DL2
RTGLT-X A-bis
4 PM DSP 4
DSP 3 RTGPHDV-Y DSP 2 RPEXR RGRLCPR 3 RTGBR DSP 1 DSP 0 DL2 RTGLT-Y Gb
由最小空闲容量计算实际的最高负荷的推导公式为: (80-70×LOWCAP/CAP) [%] 其中CAP为该类型TRH的最大容量的80%,LOWCAP为TRH在监视 期内的最小空闲容量.
19
TRH负荷输出
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TRH负荷计算
BSC NNBSC10 NNBSC10 NNBSC10 NNBSC10 NNBSC10 NNBSC10 NNBSC10 NNBSC10 NNBSC10 NNBSC10 NNBSC10 NNBSC10 NNBSC10 NNBSC10 NNBSC10 NNBSC10 SNT RHSNT-0 RHSNT-1 RHSNT-2 RHSNT-3 RHSNT-4 RHSNT-5 RHSNT-6 RHSNT-7 RHSNT-8 RHSNT-9 RHSNT-10 RHSNT-11 RHSNT-12 RHSNT-13 RHSNT-16 RHSNT-17 CAP 9 48 57 20 56 60 49 45 45 76 71 17 70 31 30 74 HIGHCA LOWC TRH 满容量的80 TRH实际最高负 RP type P AP % 荷 109 7 RPG2 120 75.92% 100 46 RPG2 120 53.17% 100 55 RPG2 120 47.92% 110 17 RPG2 120 70.08% 104 56 RPG2 120 47.33% 96 58 RPG2 120 46.17% 104 45 RPG2 120 53.75% 111 32 RPG2 120 61.33% 102 38 RPG2 120 57.83% 104 76 RPG2 120 35.67% 99 69 RPG2 120 39.75% 81 14 RPG2 120 71.83% 115 67 RPG2 120 40.92% 114 30 RPG2 120 62.50% 106 28 RPG2 120 63.67% 107 74 RPG2 120 36.83%