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文档简介

目录第一章3G系统概述 21.13G通讯网络基础概念 21.23G网络关键设备 21.2.1RNC基础结构及其基础功效 31.2.2CN基础结构及其基础功效 41.2.3OMC-R基础结构及其基础功效 51.2.4Node-B基础结构及其基础功效 6第二章无线网络设计步骤 82.1测量设备实物参数 82.2网元布配 82.3新建当地小区 92.4添加RRU 92.5添加天线类型 10第三章结果和分析 11第四章实训总结 13参考文件 14

第一章3G系统概述1.13G通讯网络基础概念所谓3G,即3rdGeneration,汉字含义就是指第三代数字通信技术。3G以手机语音功效之外无线上网、手机电视等数据功效为特色。第三代(3G)移动通信系统也叫“未来公共陆地移动通信系统(FPLMTS)”,后由国际联盟(ITU)正式命名为IMT-。IMT-最关键技术是无线传输技术。3G通信网络是指使用支持高速数据传输蜂窝移动通讯技术第三代移动通信技术线路和设备铺设而成通信网络。3G网络将无线通信和国际互联网等多媒体通信手段相结合,是新一代移动通信系统。·3G三种制式:中国中国中国移动(TD-SCDMA)、中国联通(WCDMA)和中国电信(CDMA)。TD-SCDMA:特点:全称TimeDivision-SynchronousCDMA(时分同时CDMA),在频谱利用率、对业务支持含有灵活性等独特优势。优势:中国自有3G技术,获政府支持WCDMA:特点:全称为WidebandCDMA,也称为CDMADirectSpread,意为宽频分码多重存取,这是基于GSM网发展出来3G技术规范,是欧洲提出宽带CDMA技术。优势:有较高扩频增益,发展空间较大,全球漫游能力最强,技术成熟性最好。CDMA:特点:CDMA是由窄带CDMA(CDMAIS95)技术发展而来宽带CDMA技术,也称为CDMAMulti-Carrier,由美国高通企业为主导提出。优势:能够从原有CDMA1X直接升级到3G,建设成本低廉。1.23G网络关键设备3G系统中所需基础设备有RNC(无线网络控制器)、CN(关键网)、OMC-R(操作维护系统)、Node-B(基站)。1.2.1RNC基础结构及其基础功效RNC(RNC,RadioNetworkController),即无线网络控制器是新兴3G网络一个关键网元。它是接入网组成部分,用于提供移动性管理、呼叫处理、链接管理和切换机制。RNC基础结构:RNC硬件系统分为以下六个子系统,即:交换子系统,接入子系统,业务处理子系统,网同时子系统,中央控制子系统,告警子系统。RNC产品各子系统功效以下所述:·接入子系统:提供Iu、Iub等接口接入功效,由接入单板组成。·交换子系统:提供设备内部控制和业务数据交换,由一级交换板、二级交换板组成。·业务处理子系统:完成Iu、Iub、Uu等接口业务面协议处理功效,由GTP-U处理板和无线网络业务处理板组成。·中央控制子系统:完成传输网络、无线网络信令、系统控制和操作维护等功效,由信令处理板、全局处理板等组成。·网同时子系统:完成系统时钟产生和分配功效,由网同时板、交换板时钟驱动模块、业务板和接入板时钟同时模块组成。·告警子系统:完成系统环境监测和告警功效,由全局板、告警箱等组成。RNC基础功效:RNC和RNC之间经过标准Iur接口互连,RNC和关键网经过Iu接口互连。RNC关键完成连接建立和断开、切换、宏分集合并、无线资源管理控制等功效。无线网络控制器(RNC)任务包含:1)管理用于传输用户数据无线接入载波;2)管理和优化无线网络资源;3)移动性控制;4)无线链路维护。无线网络控制器(RNC)含有组帧分配(framingdistribution)和选择、加密、解密、错误检验、监视、和状态查询等功效。1.2.2CN基础结构及其基础功效CN(corenetwork),即关键网,将业务提供者和接入网,或,将接入网和其它接入网连接在一起网络。通常指除接入网和用户驻地网之外网络部分。简单点说,能够把移动网络划分为三个部分,基站子系统,网络子系统,和系统支撑部分比如说安全管理等这些。关键网部分就是在网络子系统内,关键网关键作用把A口上来呼叫请求或数据请求,接续到不一样网络上。关键是包含呼叫接续、计费,移动性管理,补充业务实现,智能触发等方面主体支撑在交换机。至于软交换则有两个很显著概念,控制和承载分离,控制信道和数据信道分离。CN关键网基础结构:关键网CN从逻辑上可划分为

电路域CS域分组域PS域和广播域BC域CS域设备是指为用户提供电路型业务或提供相关信令连接实体CS域特有实体包含

MSCGMSCVLRIWFPS域为用户提供分组型数据业务PS域特有实体包含SGSN和GGSN其它设备如HLR或HSSAuCEIR等为CS域和PS域共用。CN关键网基础功效:关键网功效关键是提供用户连接、对用户管理和对业务完成承载,作为承载网络提供到外部网络接口。用户连接建立包含移动性管理(MM)、呼叫管理(CM)、交换/路由、录音通知(结合智能网业务完成到智能网外围设备连接关系)等功效。用户管理包含用户描述、Qos(加入了对用户业务Qos描述)、用户通信统计(Accounting)、VHE(和智能网平台对话提供虚拟居家环境)、安全性(由鉴权中心提供对应安全性方法包含了对移动业务安全性管理和对外部网络访问安全性处理)。承载连接(Accessto)包含到外部PSTN、外部电路数据网和分组数据网、Internet和Intranets、和移动自己SMS服务器等等关键网能够提供基础业务包含移动办公、电子商务、通信、娱乐性业务、旅行和基于位置服务、遥感业务(Telemetry)-简单消息传输业务(监视控制)等等。1.2.3OMC-R基础结构及其基础功效OMC-R(无线接入网网元管理系统)是无线接入网网元统一管理平台。OMC-R基础结构:OMC-R采取用户端/服务器工作方法,OMC-R软件分为用户端软件和服务器软件,用户端软件和服务器软件相对独立,并分别运行在用户端和服务器上。OMC-R系统经过网元协议网关和网元进行通信,网元协议网关将网元信息转换为OMC-R系统内部通用XML格式信息。OMC-R用户端采取PC机,能够依据需要同时配置多个用户端。依据需要,OMC-R能够配置一台服务器,也能够配置两台服务器(主备用方法)组成高可靠性系统。OMC-R基础功效:(1)配置管理(含状态管理);(2)故障管理;(3)性能管理;(4)拓扑管理;(5)软件管理;(6)安全管理(含日志管理);(7)测试跟踪管理;(8)系统管理;(9)命令行操作方法管理;(10)北向网管接口。1.2.4Node-B基础结构及其基础功效NodeB即基站,是公用移动通信基站是无线电台站一个形式,指在一定无线电覆盖区中,经过移动通信交换中心,和移动电话终端之间进行信息传输无线电收发信电台。NodeB经过标准lub接口和RNC互连,经过Uu接口和UE进行通信,关键完成Uu接口物理层协议和lub接口协议处理。TDB18AE是一款基于BBU+RRU架构紧凑型分布式基站;经过基带拉远技术,既可支持当地覆盖,又可支持拉远覆盖。TDB18AE和RRU共同支持全场景覆盖,包含密集市区、一般城区、郊区、农村、交通线、风景区、室内等。TDB18AE主设备包含外部接口单元(EIU)、增强型处理单元(aCCU)、增强型基带单元(aBBU),另外还包含同时和环境监控单元(GEU)、E1接口保护板(ac-EPB)、风扇控制单元(a-FCU)、背板(BP)和电源单元(PSU)。NodeB基础结构:通常,NodeB关键由控制子系统、传输子系统、射频子系统、中频/基带子系统、反馈子系统等部分组成。NodeB设备根据硬件系统组成能够分为室内基站主设备和室外天馈系统两部分。其中室内基站主设备为基带单元(BBU),室内还包含DDF架、电源柜、电源防雷箱、室内接收天线(吸顶天线)等等。室外天馈系统主设备为远端射频单元(RRU),室外还包含智能天线、GPS接收天线等。RRU(远端射频单元)RRU是基站设备中远端射频系统,和天线连接使用上跳线和校准线,和基站主设备连接使用光纤和电源线。完成室内基站主设备至室外拉远模块数字基带信号使用和解复用,并实现数字基带信号调制发射和射频信号调制发射和射频信号到数字基带信号解调。RRU支持NodeB之间级联,能够使星形、链形和树型等多个方法和NodeB组网。天线(吸顶天线、智能天线、GPS接收天线)在下图基站系统结构图中,有室内接收天线(吸顶天线)、智能天线、GPS接收天线。吸顶天线是在室内接收和发送信号,而智能天线是在室外接收和发送天线;GPS接收天线是接收来自卫星时钟信号,给基站提供同时信号。NodeB基础结构:传输子系统关键功效是提供和RNC接口,实现传输网络层相关功效,完成基站和RNC之间信息交互。物理接口上通常以E1/T1、STM-1等形式出现,为了节省传输带宽和提升传输可靠性,ATM反向复用(IMA,InverseMultiplexingonATM)通常会被采取。

第二章无线网络设计步骤2.1测量设备实物参数1.测量智能天线方位角、下倾角、型号等参数。进入设备间利用测量工具测量智能天线方位角和下倾角,并参考智能天线上标签,如右图:由图和实际测量得出智能天线下倾角为6°,此智能天线为双极化定向智能天线阵,型号为TYDA-D4T6,频率范围为1880-1920MHZ、-2025MHZ,增益为20dB,所属企业为广东通宇通讯设备。2.测量RRU型号等参数。由右图能够得出此RRU型号为TDRU318,额定电压为-48V,额定电流为6A,输出功率为6W,工作频段为-2025MHZ。2.2网元布配安装LMT-B软件以后,双击LMT-B,跳出左下图界面,键入用户名:administrator,密码:111111,选择离线工作方法,然后选择TDB18AE型基站,最终单击确定进入界面,如右图。2.3新建当地小区1.选择工具栏“网元布配”,在跳出窗口中选择“nb.cfg”文件,单击打开,自动跳出当地小区计划图,单击“新建”,跳出“当地小区ID”,起始值为0,一直往上递增。2.配置设备参数。在跳出以下窗口中设置智能天线参数,参数依据一开始测量参数配置,以下图:2.4添加RRU在RRU设置表下方处,右击添加RRU,设置RRU参数,依据之前测量参数进行配置。RRU类型为TDRU318。工作频段为A段(-2025Mhz)。按如左下图设置。当用户选择“添加RRS”时,将根据当地小区“天线模式”自动选择RRS类型和天线类型。接入板光口号默认为“0”,接入板级数为“0”,连接天线窗口天线模式为符合目前天线模式默认值,其中,天线阵编号延续之前网规中连接天线编号。添加RRU时,用户还需要选择RRS类型。TDB18AE现在只支持6C8A/9C1A类型RRU,所以在网规时只显示该两种类型选择。2.5添加天线类型天线类型及相关参数根据之前测量数据进行设置,如右上图。当用户对连接天线信息进行修改时,单击列表中“天线类型”列,能够随用户选择更改天线类型。假如用户选择天线类型型和目前配置天线类型不符合LMT-B将弹出提醒信息。“天线方位角”,“天线位置信息”为天线匹配信息,用户能够修改;“当地小区”列表项表明该天线所属当地小区。端口关系窗口显示目前RRS端口接入天线信息。当用户配置完成网规数据后,点击右下角“确定”按钮,LMT-B此时对所配数据根据网规限制进行校验,经过后,进入发送阶段。

第三章结果和分析1.小区配置三台以上RRU和天线拓扑图结果以下:分析:小区配置三台RRU((四个RRU全部是TDRU318RRU))和天线,全部小区中天线和RRU参数配置是符合设备间实物参数,而且RRU之间存在级联。2.依据上图网元布配(拓扑图),利用AutoCAD软件画出示意图,而且和拓扑图是对应。以下图:在实际中RRU和智能天线在3G系统中所处位置:

第四章实训总结此次课程设计课题为基于LMT-B基站经典网元布配,因为之前我们进行过连续两周大唐移动实训,所以我们基础了解3G网络系统基础框架,而且也简单了解了LMT-B软件,并熟悉它工作环境,而且会简单进行网元布配。这次实训不一样于之前实训,要求我们自己实际测量而且依据实际测量结果进行网元布配。在实训过程中,测量仪器不会使用时,老师要求我们自己探索,找到测量方法。在操作过程中我们实际测量了RRU、智能天线、EIU基础参数,然后利用LMT-B软件依据实际测量得到参数进行配置。这次实训不仅加深了我们对3G网络知识了解和对以前学习过知识温习和巩固,更关键是提升了我们动手能力,提升了对通信设备测试为维护爱好。即使说设计结果尚且能够达成此次课题要求,但我知道这在实际应用中还远远不够。

这次实训再结合上次课程,为我们以后从事通信维护工作打下了良好

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