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文档简介
1、吴晓明安徽移动网优中心第1页/共139页1、数据库创建树第2页/共139页LICD/SPCMBBTSMLPDLMTRXADJCCHANPCMSTRAUPCMASS7LSYNCOMALPCMGPCUFRLNSVCPTPPKFSUBTSLBBTSLPDLSFHSY第3页/共139页Set MELSet BSCSet BSCECreate EPWR*Create LICDSCreate LICDCreate PPLD*Create PCMBCreate PCUCreate PCMSCreate TRAUCreate NSVCCreate BTSCreate LPDLSCreate PCMACreat
2、e PCMGCreate SS7LCreate X25DSet X25DCreate OMALCreate CBCLCreate SCANCreate SYNCSet OPCCreate OPCCreate PTPPKFCreate TRXCreate CHANSet BTSSet PWRCCreate LPDLMCreate SUBTSLBCreate FRLCreateBTSMSet TSLACreate FHSYCreate TGTBTSSet PTPPKFSet HANDCreate ADJC第4页/共139页1.1目前现网为BR8的数据库,和BR7相比较,就数据库结构而言没有大的区别
3、,但在BTS功能块中多了一行BTS业务的设置,在PCU的功能中多了1个CPCU(PCU池)的创建。 1.2 BTS业务的设置,命令行如下:SET BTS:NAME=BTSM:0/BTS:2,SLLPRM=LY_00,CRTSWSPELLPRM=LY_00,AMRFRLLPRM=LY_00,AMRHRLLPRM=LY_00,CRTSWDLLPRM=LY_00,HSCSDLLPRM=LY_00,GLLPRM=LY_00,ELLPRM=,ASCILLPRM=LY_00,CRTSWSPELLCOM=,AMRFRLLCOM=,AMRHRLLCOM=,CRTSWDLLCOM=,HSCSDLLCOM=,GL
4、LCOM=,ELLCOM=;第5页/共139页这里面定义了小区中各种业务相对于TRX的优先占用情况。CRTSWSPELLPRM为话音业务服务层 , SLLPRM为信令服务层 ;GLLPRM为GPRS业务服务层 , ELLPRM为EDGE业务服务层 ;AMRFRLLPRM为AMR全速率语音业务服务层 AMRHRLLPRM为AMR全半速率语音业务服务层 HSCSDLLPRM为HSCSD业务服务层 CRTSWDLLPRM为电路交换数据业务服务层 取值范围为:LY_00到LY_11如果某项业务设置为,则此项业务将会被停用。因此如信令、话音、GPRS等基本业务是不能设置为的。它的设置必须和TRX中的参数
5、LAYERID结合起来。第6页/共139页1.3 CPCU的创建CPCU为PCU的1个池,它是BR8新增的1个概念,命令行如下:CREATE CPCU:NAME=CPCU:0,PREAT=20,DNLBSSPFCT=50,MODBSSPFCT=50,DNLBSSPFCRET=3,MODBSSPFCRET=3,NBVCBR=3,NBVCUR=3,NBVCRR=3,T1=10,T2=10,TF1=2,N3101=20,N3103=10,N3105=10;在PCU的创建中有1个CPCUN参数,它是将PCU指向某1个PCU的池CREATE PCU:NAME=PCU:0,CPCUN=0;同样在PTPPK
6、F的创建中也有1个CPCUN参数,它是将PTPPKF指向某1个PCU的池第7页/共139页2、西门子BSC数据库第8页/共139页2.1设置BSS的entry point命令行:SET MEL:NAME=MEL:0,MELID=14;解释:它由MELID表明了该BSS在RC(Radio Commander)区域中的对应位置。MELID的值必须和RC数据库中定义的BSS_RDN相对应,否则BSC和RC间的O&M连接将不能正常工作。MEL:Managed ElementMELID:Managed Element ID,它代替了BR55以前版本的BSSNAME参数。第9页/共139页2.2设
7、置BSC的各项参数命令行:SET BSC:NAME=BSC:0,NETWTYPE=GSMDCS,T3122=5,ERRACT=NOFILTER-NOFILTER-WARNING-NOFILTER-NOFILTER,ENCALSUP=NOENCR&GSMV1,MAXNCELL=16,MSCV=PHASE2,OVLSTTHR=9862,OVLENTHR=9517,BSCOVLH=TRUE,BTSOVLH=FALSE,MSCOVLH=TRUE,EISDCCHHO=DISABLED,ENFORCHO=ENABLED,NTWCARD=NTWSNAP,AMONTH=ENABLED(30)-ENAB
8、LED(60)-ENABLED(90),ASMONTH=ENABLED(30)-ENABLED(60)-ENABLED(90),SPENLAW=A_LAW,PCMTYPE=PCM30,EFRSUPP=FALSE,CICFM=GSM,MSCPOOL=FALSE,HRSPEECH=FALSE,SPEED145=FALSE,ENHSCSD=FALSE,ENFOIAHO=FALSE,HOSYNC=NONSYNC,ASUBENCAP=,ASUBISAT=FALSE,AISAT=FALSE,EPREHSCSD=DISABLED,MAFIRACHO=2,MADGRLV=2,NOTFACCH=HIGHEQB,
9、MNTBMASK=BIT13|BIT14|BIT16|BIT17,DLAPDOVL=TRUE,MEDAFUST=12-17,MEDAFUPE=UPPE_1H,MASCLOGFS=3,IMSIFSIZ=30,CFS=1,ALRMSEVBTS=MAJOR,ALRMSEVBTSM=MAJOR,ALRMSEVCBCL=MINOR,ALRMSEVLPDLM=MAJOR,ALRMSEVLPDLR=MINOR,ALRMSEVLPDLS=CRITICAL,ALRMSEVOMAL=MAJOR,ALRMSEVPCMA=MAJOR,ALRMSEVPCMB=CRITICAL,ALRMSEVPCMS=MAJOR,ALR
10、MSEVTRAU=MAJOR,ALRMSEVTRX=MINOR,ALRMSEVPCU=CRITICAL,ALRMSEVFRL=MINOR,ALRMSEVNSVC=MINOR,ALRMSEVPTPPKF=MAJOR,ALRMSEVPCMG=MINOR,BSCT1=HLFSEC-12,BSCT3=HLFSEC-50,BSCT4=HLFSEC-60,BSCT7=HLFSEC-10,BSCT8=HLFSEC-36,BSCT10=HLFSEC-36,BSCT11=HLFSEC-16,BSCT13=HLFSEC-36,BSCT17=HLFSEC-10,BSCT18=HLFSEC-20,BSCT19=HLF
11、SEC-12,BSCT20=HLFSEC-12,BSCTQHO=HLFSEC-120,TCBCSI=1,TRACEMR=TRUE,TRACEMG=1,TRFCT=20,EPA=FALSE,CBCPH=PH1_CBC,TGUARDTCHSD=SEC00,CPOLICY=NO_PREFERENCE,DGRSTRGY=NO_DOWNGRADE,CITASUP=FALSE,LCSNSSC=FALSE,LCSMONTH=ENABLED(30)-ENABLED(60)-ENABLED(90),SIMSCREL99=FALSE;第10页/共139页NETWTYPE:取值范围:取值范围:GSMDCS GSMP
12、CS GSMR PCS1900;含义含义:定义网络类型,确定网络运行在哪个频段类型上。 T3122:取值范围取值范围:0255,单位:1s;含义:含义:等待指示时长。此值定义了MS在收到IMMEDIATE ASSIGNMENT REJECT后再试图尝试接入另一channel之间的等待时长。 解释:解释:此计时器的值包含在IMMEDIATE ASSIGNMENT REJECT中的Wait indication信息中发送给MS。此计数器在随机接入过程中收到 IMMEDIATE ASSIGNREJECT消息后开始执行。当网络收到移动台发送的信道请求消息后,若没有合适的信道分配给移动台,则网络发送立即
13、指配拒绝消息给移动台。为了避免移动台不断进行信道请求而造成无线信道的进一步阻塞,在立即指配拒绝消息中包含定时参数 T3122,即所谓的等待指示信息单元。移动台在收到立即指配拒绝消息后必须经过T3122指示的时间后才能发起新的呼叫。 第11页/共139页注意:注意:参数“等待指示”(T3122)实际上是当网络中的无线资源缺乏时,强制移动台在一次试呼失败后、发起新一次试呼前必须等待的时间。因此它的取值对网络性能的影响较大。T3122设置过短,则在无线信道负荷较大时容易引起信道的进一步阻塞;但若T3122设置过大则使网络的平均接入时间增加而导致网络平均的服务性能下降。T3122设置的原则是,在网络的
14、公共控制信道(CCCH)不发生过载的情况下,应使T3122尽可能小,以提高网络的平均接入性能。 MAXNCELL 取值范围:取值范围:116,单位:1; 含义:含义: Handover目标小区的最大数;此项参数定义了在BSC送往MSC的“ HANDOVER REQUIRED”信息中必须包含多少个目标小区。 解释:解释:若HO目标小区不规属于本BSC或对于某些小区所有的handover由MSC控制完成(见 SET HAND 中参数 LOTERCH、 LOTRACH), BSC 将向 MSC 发送” HO_RQD “信息。 第12页/共139页OVLSTTHR:取值范围取值范围:700010000
15、,单位:100010;含义:含义:判断 BSC overload 的起始门限值;解释:解释:此参数定义了判断TDPC负荷overload的起始门限值。TDPC的负荷以表示,100010 OVLENTHR:取值范围:取值范围:700010000,单位:100010;含义:含义:判断 BSC overload 结束的门限值;解释:解释:此参数定义了判断TDPC负荷overload清除的门限值。TDPC的负荷以表示,100010。 BSCOVLH:取值范围:取值范围:TRUE,FALSE;含义:含义:此参数定义了是否开启BSC overload处理。 第13页/共139页BTSOVLH:取值范围:取
16、值范围:TRUE,FALSE;含义:含义:此参数定义了是否开启 BTS overload 处理 ENFORCHO:取值范围:取值范围:ENABLE、DISABLE;含义:含义:是否允许 Forced handover 。此参数定义了对于正在进行的SDCCH connections to BTS,BSC是否可 以发送forced handover request的信息。 解释:解释: forced handover request message主要用于Directed Retry l Directed Retry:当MS在cell中进行MOC尝试时,若此 cell由于拥塞而无可用的 idle
17、TCH,则Directed Retry程序将被执行。Direct Retry成功执行的结果 是在条件最好的相邻小区中成功分配到一 TCH 。第14页/共139页在这个过程中BSC 将送 forced handover request message 到 BTS,HANDOVER CONDITION INDICATION信息中包含了由MS在SDCCH过程中在uplink上发送的 MS评估的测量报告。并且由BTS确定 target cells列表(见SET ADJC 中参数 FHORLMO、TIMERFHO)。 注意:注意:将此参数置为enable只是激活了由BSC控制的Directed Retr
18、y,即源 小区和 目标小区属于同一BSC内。 NTWCARD:取值范围:取值范围: NTWSNAP 、NTWSNAP_STLP; 含义:含义: Network card type,取决于BSC SN模块的使用类型 是NTWSNAP还是NTWSNAP_STLP解释:解释:如果BSC升级到高容量BSC,则BSC必须装配SNAP模块,该参数相应应设置为NTWCARD= NTWSNAP_STLP 。 第15页/共139页PCMTYPE:取值范围:取值范围:PCM30,PCM24;含义:含义: 参数定义了采用的 PCM line 类型是 PCM30 还是 PCM24。我国采用PCM30 。解释:解释:指
19、定了每条PCM line中最大可用的 timeslots 数。 EFRSUPP:取值范围:取值范围:TRUE,FALSE;含义:含义:此参数定义了BSS是否支持增强型全速率编码。 解释:解释:此项参数定义了(亦取决于)此BSC所控制的TRAU是否允许(支增强型全速率话音编码(enhanced full rate speech algorithm)。 第16页/共139页HRSPEECH:取值范围:取值范围:TRUE、FALSE;含义:含义:此项参数定义了BSC是否开启半速率(Half rate speech)这个feature。 解释:解释: 为了分配HR TCH,BTS中也必须配置适当的TC
20、H类型(参见 CREATE CHAN中的 CHTYPE) CSCH3CSCH4SUP 设置范围: TRUE、FALSE此参数定义了BSC是否开启CS3、CS4编码方式。从BR7版本后西门子提供了GPRS的CS3、CS4编码方式。第17页/共139页ESUP取值范围:取值范围:TRUE,FALSE;含义:含义:此参数定义了BSC是否支持EDGE。西门子在BR7版本后提供了EDGE功能 EDGE 提供了高速的数据承载,终端用户数据流量大大提高(大约3倍于GPRS) 。ENFOIAHO:取值范围:取值范围:TRUE、FALSE;含义:含义:此项参数定义了BSC是否启用复合时隙呼叫引起的强制小区内切换
21、 解释:解释:如果BSC开启了GPRS或HSCSD,该参数ENFOIAHO应设置为 TRUE。这种切换是由BSC发起并完成的,BSC激活目标信道并发送ASSIGNMENT COMMANDs给MS,BTS本身不参与发起这种切换,也就是说,BTS并不向BSC发起 HANDOVER CONDITION INDICATION消息。第18页/共139页设置UPLOAD BSC周期测量数据文件的控制参数 MEDAFUST=0-0 测量数据文件upload的开始时间。 MEDAFUPE=UPPE_0H 测量数据文件upload的周期,设置为UPPE_0H意味禁止周期Upload测量数据文件。 IMSIFSI
22、Z: IMSI文件大小,此参数定义IMSI文件的大小,并且和feature中的(IMSI Tracing)有关 。第19页/共139页设置BSSMAP控制的定时值 BSCTI=HLFSEC-12 :BSC 定时器 T1 。 此参数定义接收BLOCKING ACKNOWLEDGE message的时间。此参数必须大于MSC的最大反应和发送blocking/unblocking及有关的acknowledge message的时间。MSC必须选择A接口的TCH用于呼叫,因此必须通过OMAL,LPDLS,SS7等通知MSC那些A接口电路业务中止或不可用。BSC使用blocking/Unblocking
23、 message通知MSC那些A接口-timeslots不可用。相应的MSC也将A接口-timeslots标记为unavailable。第20页/共139页 BSC T1监测着来自 MSC的blocking/unblocking acknowledge message。当第一个T1时间中止后BSS重复blocking/unblocking message,当第二个T1时间结束时BSS无需等待acknowledge即可将相关电路标记为blocked。 单位:HLFSEC=0.5s SEC=5s 范围:0254第21页/共139页BSCT3=HLFSEC-50 :BSC 定时器 T1 。BSC 定
24、时器 T3,此参数定义RESOURCE INDICATION message的发送周期。 单位:HLFSEC=0.5s SEC=5s 范围:0254 BSCT4=HLSEC-60 :BSC 定时器 T4,此参数定义了RESET ACKNOWLEDGE message信息的返回时间。T3监测着MSC对RESET message所应答的RESET ACKNOWLEDGE message的出现。 其设置规则:BSCT4(BSC)T2(MSC) T4必须大于T2加上reset和reset acknowledge的时间。 第22页/共139页BSCT7=HLFSEC-4 :BSC 定时器 T7,此参数定
25、义pass两次HANDOVER REQUIRED message的最小间隔时间。假如BTSE必须发送一个HANDOVER CONDITION INDICATION message,而且此handover必须由MSC来完成,或假如MSC发起HANDOVER CANDIDATE ENQUIRY进程。BSS发送一个HANDOVER REQUIRED message给MSC并同时触发启动T7。T7决定了一个等待从MSC发送HANDOVER COMMAND等待时间。T7计数器满后BTSE再次发送一HANDOVER CONDITION INDICATION 给BSC,BSC发HANDOVER REQUIR
26、ED给MSC。 此参数的设置必须考虑THORQST(见SET HANH)和T_HO_RQD_REJ(见MSC)的值。 规则:THORQST(HAND)BSCT7(BSC)T_HO_RQD_REJ(MSC) 第23页/共139页BSCT10=HLFSEC-10 :BSC 定时器 T10,此参数定义在intra_cell handover的情况下return ASSIGNMENT COMPLETE message的时间,此计数器在sending ASSIGNMENT COMMAND message时开始计数,当MS正确锁定new channel时停止计数。 目的:保持old channel在足够的
27、时间内有效,以便MS在HANGOVER 不成功时能返回old channel STRAT:BSC发送ASSIGNMENT COMMAND STOP:从MS接收到ASSIGNMENT FAILURE message STOP反应:释放old channel 注意:T10值必须大于ASSIGNMENT COMMAND和ASSIGNMNET COMPLETE的发送时间加上建立下行multiframe mode的持续时间的总和。 第24页/共139页BSCT13=HLFSEC-50 :BSC 定时器 T13,此参数定义了BSS的RESET guard period(复位保护周期)。 T13在接收到RE
28、SET message后开始计数,它为BSS释放所有有效的CALL和清除CALL的条件设置提供了一个保护时间,当T13计数器满时BSS向MSC发送一个RESET ACKNOWLEDGE message。 规则:T16(MSC)T13(BSC) MSC中的等待ACKNOWLEDGE定时器T13必须大于BSC的T13加上RESET和RESET ACKNOWLEDGE 的总和。 第25页/共139页BSCT17=HLFSEC-20 :BSC 定时器 T17,过载信息阻塞定时器(overload message block timer)。 当BSC获知一过载信息(不管是BTS,MSC,BSC自身)BS
29、C反应的第一步是削减话务,此时BSC启动两定时器T17和T18,为了不致于使话务削减的过快,在T17计数期内引起最初过载的那些Message 将被忽略。第26页/共139页BSCT18=HLFSEC-60 :BSC 定时器 T17,过载监测定时器(overload observation timer),假如T17计数器满,但T18未满,此时进一步削减话务并且T17和T18重启动,只要过载在每个T17满以后一直都存在,这个削减话务的进程就会重复,假如T18满,例如:假设此时过载信息不再被检测到,此时负载将会逐步增加并且T17,T18重启动,在每一次T18计数满时,只要在T17满前没检测到过载都会
30、使负载进一步的增加,直到达到满负载。 第27页/共139页BSCT19=HLFSEC-12: BSC 定时器 T19,定义BSC接收RESET CIRCUIT ACKNOWLEDGE的时间。 BSCT20=HLFSEC-12: BSC 定时器 T20,定义BSC接收RESET CIRCUIT GROUP BLOCKING ACKNOWLEDGE的时间。BSCTQHO=HLFSEC-120:BSC切换排队计时器,定义handover所允许的最大的queuing time(排队时长)。第28页/共139页2.3 创建电源板命令行:CREATE EPWR:NAME=EPWR:0;此命令行在高容量的B
31、R8版本中已不存在。第29页/共139页2.4创建PCM接口板命令行:CREATE LICDS:NAME=LICDS:0;CREATE LICD:NAME=LICD:0,ALARMT1=200,ALARMT2=50,ALARMT3=1,ALACOUNT=32;在BR80高容量版本中PCM接口板不再使用QTLP模块,改用STLP模块代替。一块STLP模块可以提供12各2M端口。第30页/共139页ALARMT1=20 :PCM告警定时器1(PCM alarm timer 1),定义在一次告警后PCM恢复工作的等待时间(假如这期间不再有告警)。 ALARMT2=2 :PCM告警定时器2(PCM a
32、larm timer 2),定义导致PCM停止工作的PCM告警(alarm)持续时间。 ALARMT3=5 :PCM告警定时器3(PCM alarm timer 3),定义计算PCM Line Errors的时间帧,假如在ALARMT3时间内检测到line errors, PCM Line便会被设置为alarmed state。 第31页/共139页2.5创建LAPD模块命令行:CREATE PPLD:NAME=BSCE:0/ppld:0;解释:在BR8.0的BSC中,该命令行已不存在,用PPXX代替了PPLD。 第32页/共139页2.6创建PCU命令行:CREATE PCU:NAME=PC
33、U:0,NMO=NMO_2,NSEI=13011,TNSVCBLK=3,NNSVCBLKR=3,NNSVCUBLR=3,TNSVCR=3,NNSVCRR=10,TNSVCTST=30,TNSVCPTST=3,NNSVCTSTR=10,NBVCBR=3,NBVCUR=3,NBVCRR=3,T1=10,T2=10,TF1=5,N3101=10,N3103=10,N3105=10,NRLCMAX=20,T3141=5,T3169=1,T3172=5,T3191=5,T3193=4,T3195=1,TEMPCH=90,THPROXT=25-50-550,TIMEDTBFREL=15;解释:NSEI=1
34、3011:Network Service Element Identifier,定义了PCU的区域识别标记,与相关的NSVC组相对应。第33页/共139页2.7创建ABIS口的PCMB链路命令行:CREATE PCMB:NAME=PCMB:0,PCML=0-1,CRC=TRUE,CODE=HDB3,NUA=FALSE,BER=E10_3,BAF=0,LREDUNEQ=SIMPLEXA,L1CTS=,LOWBER=E10_3,REMAL=,WMOD=SINGLE_TRUNK;解释:WOMD(Working mode),这个参数指明该PCMB是工作在single trunk 模式还是double
35、trunk 模式。 一条PCMB可以连接STLP的任一端口(A和B)。第34页/共139页a) LREDUNEQ(Link redundancy )=SIMPLEXA or SIMPLEXB时,一条PCM链路只能连到一块STLP的一个指定端口,用来代表一条PCMB,另一端口空余不用。第35页/共139页b) LREDUNEQ=DUPLEX时,一条PCM链路连到一块QTLP的a端口,另一条PCM连到b端口,作为Abis的回路结构。这里,端口a和b代表的是同一条PCMB。第36页/共139页PCML=0-1:PCM link: licd-no. - licd-port-no.REMAL=CCITT
36、:Remote alarm.NUA=FALSE:Not Urgent Alarm ,定义非紧急告警是否启用。LREDUNEQ=SIMPLEXA:定义Link redundancy连接冗余方式。BER=E10_3:Bit error rate,定义引起PCM告警的bit-error-rate门限。CRC=TRUE:cyclic redundancy check,定义是否启用循环冗余校验,CRC4 用于 PCM30 lines,CRC6用于PCM24 lines。BAF=0:比特校验帧(bit alignment frame)HCICN=0 :High part of CIC,CIC(电路识别码)
37、是16位的字符串,它用于标识PCMA的每一个时隙,最后5位用于标识时隙号(031),前面11位用来标识PCMA-no(02047),HCIC就是代表前面11位。 第37页/共139页2.8创建ASUB口的PCMS链路命令行:CREATE PCMS:NAME=PCMS:0,PCML=1-0,CRC=FALSE,CODE=HDB3,NUA=FALSE,BER=E10_3,BAF=0,LREDUNEQ=SIMPLEXA,LOWBER=E10_3,REMAL=,WMOD=SINGLE_TRUNK;解释:PCML=0-1:PCM link: licd-no. - licd-port-no.REMAL=C
38、CITT:Remote alarm.NUA=FALSE:Not Urgent Alarm ,定义非紧急告警是否启用。LREDUNEQ=SIMPLEXA:定义Link redundancy连接冗余方式。BER=E10_3:Bit error rate,定义引起PCM告警的bit-error-rate门限。CRC=TRUE:cyclic redundancy check,定义是否启用循环冗余校验,CRC4 用于 PCM30 lines,CRC6用于PCM24 lines。第38页/共139页2.9创建TRAU命令行:CREATE TRAU:NAME=TRAU:0,PCMSN=0,TSYNC=160
39、0,EXPSWV=02-06-04-01-00-19_03-04-03,ALLCRIT=NOT_COMPATIBLE_WITH_CROSSCONNECT,SALUNAME=AD386S9103E,TEI=0,ETFO=FALSE;第39页/共139页ALLCRIT=NOT_COMPATIBLE_WITH_CROSSCONNECT:Allocation criteria(配置标准)。 NOT_COMPATIBLE_WITH_CROSS_CONNECT 用在BSC和TRUE之间没有使用cross-connectors时; COMPATIBLE_WITH_CROSS_CONNECT用在BSC和TRU
40、E之间使用了cross-connectors时。ETFO=FALSE:Enable Tandem Free Operation,标识了是否启用TFO模式。TFO作为一个feature,它通过避免在双方相关TRAU上进行重复编码而提高手机之间通话的话音质量。第40页/共139页TSYNC=1000 :此定时器是TRAU用来管理TRAU frame处理超时,假如有3个uplink TRAU frame不能正确接收,则TRAU启动定时器,假如TRAU从BTS接收到正确的frame。则定时器复位。当定时器计数满后,TRAU会发送一transcoder failure给BSC,并将CALL释放。 注意:
41、由于某些handover处理时间过较长,假如TSYNC设置过小的话,在MSC控制的handover就会比较容易发生。 单位:10s ; 范围:1010000 。 第41页/共139页2.10创建创建LPDLS链路链路命令行:命令行:CREATE LPDLS:NAME=TRAU:0/LPDLS:0,ASUBCH=0-31,LAPDPOOL=0;解释:解释:a) ASUBCH=0-31:pcms-no. timeslot第42页/共139页b) LAPDPOOL:”LAPD pool”,是一个逻辑上的概念。它用来描述由一块PPLD模块来处理的一组LAPD信道(LPDLM, LPDLR, LPDLS
42、)的集合。每一块PPLD对应处理一个LAPD pool,因此,可用的LAPD pool数量取决于已经创建过的PPLD数目。如果创建了n块PPLD,那么就可以分配n个LAPD pool用来创建LAPDx信道。 对于高容量的BSC来说,它由PPXL代替了PPLD,那么LAPDPOOL就对应了它的LPAD所工作的那块PPXL。 关于LAPDPOOL将在CREATE LPDLM中做进一步说明。第43页/共139页2.11创建创建PCMA链路链路命令行:命令行: CREATE PCMA:NAME=PCMA:0,PCMT=0-0,CRC=FALSE,CODE=HDB3,NUA=FALSE,BER=E10_
43、3,BAF=0,HCICN=0,LOWBER=E10_3,REMAL=,DEFPOOLTYP=POOL_NOTDEF;解释:解释: DEFPOOLTYP : Default pool type,定义了分配给该PCMA的每个TSLA的默认pool的类型。BR6.0版本以后增加了一个新的pool类型:POOL_23,用于AMR(适应性多速率编码 )。第44页/共139页PCML=0-1:PCM link: licd-no. - licd-port-no.REMAL=CCITT:Remote alarm.NUA=FALSE:Not Urgent Alarm ,定义非紧急告警是否启用。LREDUNEQ
44、=SIMPLEXA:定义Link redundancy连接冗余方式。BER=E10_3:Bit error rate,定义引起PCM告警的bit-error-rate门限。CRC=TRUE:cyclic redundancy check,定义是否启用循环冗余校验,CRC4 用于 PCM30 lines,CRC6用于PCM24 lines。HCICN=0 :High part of CIC,CIC(电路识别码)是16位的字符串,它用于标识PCMA的每一个时隙,最后5位用于标识时隙号(031),前面11位用来标识PCMA-no(02047),HCIC就是代表前面11位。BAF=0:比特校验帧(bi
45、t alignment frame)第45页/共139页2.12设置设置PCMA时隙时隙命令行命令行:SET TSLA:NAME=PCMA:0/TSLA:1,VOLUL=12,VOLDL=12,POOLTYP=POOL_NOTDEF;解释:解释:BR6.0版本以后增加了一个新的pool类型:POOL_23,用于AMR(适应性多速率编码 )。VOLDL=12:Volume Downlink。规定了下行链路时隙的响度(音量) .VOLUL=15:Volume Uplink。规定了上行链路时隙的响度(音量) . 单位:1dB ; 范围:024 012dB衰减 12normal link level
46、24=12dB增益 default: 12第46页/共139页2.13创建创建GPRS的的Gb接口上的物理连接链路(接口上的物理连接链路(Frame Relay Link)命令行:命令行: CREATE FRL:NAME=FRL:0, PCUN=0,GLK=PCMG:0,GTS=1,T391=10,N391=6,N392=3,N393=4,TCONG=10,TCON OFF=20,FRSTD=ITU;解释:解释:FRL: Frame Relay Link。是Gb接口上的物理链路,它通过A口(PCMA)或通 过PCMG与SGSN直连。FRSTD=ITU:Frame Relay Standard,
47、 Frame Relay 使用的协议标准。GLK=PCMG:0:GPRS link,标识连接的类型,是通过PCMG还是PCMA。GTS=1:GPRS timeslot,定义FRL在PCMA或PCMG上的时隙。第47页/共139页2.14Creating the PCMG link命令行:命令行: CREATE PCMG: NAME=PCMG:0, PCML=0-0-TRUNKA, BAF=0,BER=10_3,CRC=TRUE,CODE=HDB3,LOWBER=0,NAU=FALSE,REMAL=CCITT;解释:解释: PCMG是BSC和SGSN之间的直连物理链路(Gb接口),它最大可有32
48、个64kbit/s的timeslots,可以支持31个Frame Relay Links。 REMAL=CCITT:Remote alarm. NUA=FALSE:Not Urgent Alarm ,定义非紧急告警是否启用。 第48页/共139页BER=E10_3:Bit error rate,定义引起PCM告警的bit-error-rate门限。CRC=TRUE:cyclic redundancy check,定义是否启用循环冗余校验,CRC4 用于 PCM30 lines,CRC6用于PCM24 lines。CODE=HDB3:Line code。定义PCMG上使用的信号类型。 PCML=
49、0-0-TRUNKA:PCM link: licd-no. - licd-port-no.- trunk。PCMG链路不能有冗余备份,因为PCM的冗余备份是BSS拥有的功能,它只能使用在ABIS 和 ASUB接口上,而在A口和Gb口上,冗余备份是不允许的。因为对MSC和SGSN而言,没有一个标准的规范。但是PCMG可以配置成double trunk的模式。第49页/共139页2.15创建BSS和SGSN间的端对端通信Network Service Virtual Connection (NSVC)命令行:CREATE NSVC:NAME=NSVC:0,NSVCI=13011,NSVLI=0-8
50、16;解释:NSVC的功能是提供BSS和SGSN之间的端对端的通信。在Gb口的两边,NSVC和NSVI一一对应。NSVCI:Network Service Virtual Connection Identifier ,标识SGSNA和BSS间的虚拟连接;NSVLI:Network Service Virtual Link Identifier ,标识FRL和DLCI(Data Link Connection Identi-fier )间的连接,由FRLN和DLCIN两部分组成。第50页/共139页2.16创建创建BTS Site Manager命令行:命令行:CREATE BTSM:NAME=
51、BTSM:0,EXPSWV=03-04-15-01-41-00_03-05-19,SHLAPDIT=5,OMLAPDRT=40,EMT1=10,EMT2=0,SALUNAME=NE386RS2513,PCMCON0=PCMB_0-PORT_0,PCMCON1=PCMB_22-PORT_2,FLAPDOVLTH=80-70,SLAPDOVLTH=90-80,LAPDOVLT=10,TEI=0,LPDLMSAT=FALSE;解释:解释:a) BTSM的个数,取值范围:0199;b) EXPSWV 定义了BTSE的SW版本 此处在BSC中定义的版本 BTSM SW 必须在 BTSE 中存在且已loa
52、ded。 若 BTSE中不存在 BSC 中定义版本的 SW,则 BTSE 将自动要求从 BSC 处 download 该SW。 第51页/共139页c) SHLAPDIT=5 :LAPD中断定时器,但检测到LAPD信令中断后定时器开始计数,只要此定时器在计数所有激活的呼叫都会保持。假如LAPD中断时间大于定时器周期,这时会启动一full alignment过程,假如LAPD中断在定时器计数满以前恢复,这时会启动一fast alignment过程。Fast alignment 是full alignment的一个子集。它仅有状态校验和告警校验。并没有功能块的产生。 第52页/共139页d)OML
53、APDRT=40:O&M LAPD release timer。它实际为BTSE定时器,当在Abis接口可检测到LAPD中断时定时器开始计数。只要定时器在计数BTSE激活的呼叫处理就不会被阻塞。当计数器满后呼叫被阻塞并且呼叫相关的功能管理对象将被删除。因此当Abis Link恢复以后执行一个全面的的校验以使BTSE恢复工作是有必要的。 当检测到LAPD filure时BTSE启动定时器OMLAPDRT,BSC启动SHLAPDIT,假如OMLAPDRT计数器满,BTSE阻塞呼叫处理。假如两计数器中的一个计数器满,BTSE在重建LINK时会强迫BSC执行一full abis alignme
54、nt,假如两计数器都未满则BSC执行Short Abis Alignment。 第53页/共139页 SHLAPDIT和OMLAPDRT和以下情况有关: 因为PPLD的切换会导致LAPD的中断 Multidrop环路的某一BTSE的LAPD中断。这里我们必须考虑PCMB failure的情况,假如BTSE和BSC之间的PCMB Link failure,则在Link恢复时会导致一full alignment。假如在BTSE之间的PCMB link failure则在SHLAPDIT计数满之前link恢复将不会导致full alignment。 注意: OMLAPDRT应一直大于SHLAPDIT
55、,因为fast alignment只有在呼叫没有被阻塞前才有意义。 定时器检测Layer_2 failure的延时(up to 10s)必须被考虑。 第54页/共139页f) EMT1=10 :紧急情况定时器1(Emergency timer 1),此参数定义在备份电源存在的情况下当主电源断电时发送BTSE emergency configuration的延时。当出现ACDC MAINS BREAKDOWN时EMT1开始计数,当计数器满时BTSE进入BTSE emergency configuration状态。BTSE emergency configuration意味着只有核心模块和被明确定
56、义为Member of emergency configuration(见CREATE TRX的参数MOEC)的模块才给供电(即给级别较高的TRX供电)。其他所有模块将被下电。这样的目的是为了尽量延长备份电源供电。第55页/共139页g) EMT2=0 :紧急情况定时器紧急情况定时器2(Emergency timer 2),此参数定义在备份电源存在的情况下当主电源断电时发送BTSE zero carrier configuration的延时。BTSE一进入BTSE zero carrier configuration时定时器开始计数。BTSE zero carrier configuratio
57、n意味着只有核心模块才给供电。其他模块都被下电(呼叫处理也被中止),这样的目的是在使用微波设备的情况下尽量延长核心模块的使用时间,假如无微波设备的使用则zero carrier configuration被禁止掉(EMT2=0)。 注意:假如出现机柜高温(RACK OVERTEMPERATURE),所有类型的BTSE 都进入都进入zero carrier configuration。这个动作是。这个动作是不可管理的。不可管理的。 第56页/共139页2.17创建创建LPDLM Links命令行:命令行:CREATE LPDLM:NAME=BTSM:0/LPDLM:0,ABISCH=0-31,L
58、APDPOOL=0;解释:解释:BTSM的个数范围为0199;LPDLM的范围为034;a) 从BR6.0开始,LPDLM的创建不再与BTSM在个数上一一对应,一个BTSM下可以创建多个LPDLM,这些LPDLM采用负荷分担的方式工作 ;第57页/共139页b) LAPDPOOL:”LAPD pool”。是一个逻辑上的概念。它用来描述由一块PPLD模块来处理的一组LAPD信道(LPDLM, LPDLR, LPDLS)的集合。每一块PPLD对应处理一个LAPD pool,因此,可用的LAPD pool数量取决于已经创建过的PPLD数目。如果创建了n块PPLD,那么就可以分配n个LAPD pool
59、用来创建LAPDx信道。第58页/共139页下面的图可以说明这种逻辑概念:第59页/共139页 如果在创建LAPD信道时跳过了LAPDPOOL参数,那么BSC将自动把LPDLx分配到其中任一个由BSC内部分配机制分配的LAPDPOOL上去(这在BR6.0以前的版本中是唯一可能的途径)。但是这样的缺点是,被创建的LPDLx信道可能没有被分配到所有已经装配了的PPLD模块上去,这样以来,其中可能会有PPLD模块还处于cold standby状态,既没有处理LAPD信令,也不处于冗余备份状态。 使用LAPDPOOL参数,操作员就可以控制LAPD信道在PPLD上的分配,确保LAPD信令分配到所有的PP
60、LD上,可以使由于PPLD模块故障给LAPD信道带来的影响降到最小。 对于高容量的BSC来说,它由PPXL代替了PPLD,那么LAPDPOOL就对应了它的LPAD所工作的那块PPXL。第60页/共139页2.18创建SUBTSLB命令行:CREATE SUBTSLB:NAME=PCMB:0/TSLB:1/SUBTSLB:0,ASSLAPD=BTSM:12/LPDLM:0;该命令行从BR7.0后出现,表示创建PCMB的子时隙。其中PCMB:0/TSLB:1/SUBTSLB:0就相当BR60数据库中的CREATE CHAN的参数TERTCH=0-1-0。但在BR70中该时隙已不固定给某一TCH用,根据上一条命令行可以看
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