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文档简介
无线基站系统第一局部传输系统主要传输设备类型光纤设备微波设备高速数字链路〔HDSL〕光端机光端机BSC接入端光缆接基站DF利用光纤设备微波信号处理器2M2M微波利用微波设备HDSL调制解调器2M接入HDSL调制解调器接基站DF双绞线HDSLEricsson的主要产品ERICSSON公司的基站产品有200型基站:RBS200、RBS203等用于支持GSM900和RBS205、RBS206等用于支持DCS1800的基站。而目前使用的2000型基站主要用RBS2101、2102、2103、2202等型号。前三种用于室外而后一种用于室内,它都可支持GSM900和DCS1800两种标准。目前的1800已在局部地区开通,但双频较少,所以一般1800小区的CBQ〔CELLBARQUALIFY〕=HIGH,而邻近GSM900小区的CBQ=LOW,以保障双频优先向DCS小区接入。A-BIS接口BSCTRITGRBS200V.11接口二、BSS概述GSTRHTRAUSTCETCETCCPRPRPRPDRP-BUSTORBSFROMMSCTS16RBS200的BSC构成框图
TRH称收发信机控制器,执行对载波设备的O&M及移动台的控制。TRAU称码型变换与速率匹配,用于执行A接口与A-BIS接口PCM之间的数字话音码型变换,即话音的编、解码;同时还执行数据通信速率的转换。另外由于A-BIS接口上PCM的每一个时隙内含4路话音,所以TRAU有必要为每一路话音信号加上一个同步信息,以便基站侧的信号处理模块能识别各路话音信号。GS为AXE-10的群交换单元,完成时隙的交换。4路A接口PCM时隙在TRAU中被转换成13Kb/s的混合编码,再填充3Kb/s的话音同步比特,最后合成1路A-BIS口的PCM时隙,这便是全速率话音编码;如果采用加强全速率话音编码时,将转换成15.1的混合编码,再填充0.9的话音同步比特,最后将4路合1;如果采用半速率话音编码时,将转换成6.5Kb/s的混合编码,再填充1.5Kb/s的同步比特,最后再将8路合成1路。同步比特也叫IN-BAND信令,做为话音比特的引导,在基站设备中用于SPP对各路话音的识别,与操作维护无关。每个载波3个时隙中有2个话音时隙,内含8路话音,对应于8个SPP。01010101010010101010100101010101001010101010由TRAU填充的3Kb/s的同步比特由TRAU转换后的13Kb/s(或15.1或6.5)混合编码比特内含一个64Kb/s话音编码的一个A口PCM时隙面向A-BIS接口的PCM(1个时隙)内含4路混合编码的一个A-BISPCM时隙面向A接口的PCM(4个时隙)由4路合成后的1路A-BIS时隙TRAU原理图TRAU通过SNT与GS联接,32个路时隙中的TS0、TS1是不用的,其它30个时隙分成6组,每组5个,第1个为面向A口的一个PCM时隙,第2、3、4、5个为面向A-BIS的四个PCM时隙,可见两个A-BIS口的PCM时隙可支持一套载波的八路话音信号。时隙分配参考P-58图。TRAU板010203040506TO/FromBTSTS020712172227To/fromMSCTS
A
030813182328B040914192429C051015202530D061116212631TRAU机箱的时隙分配TO/FROMMSCTSTO/FROMBTSTSTRAUO1板TRAUO1板TRAUO1板TRAUO1板ABCDTRH单元:TRH也叫收发信机控制器,用于执行对载波的控制,这一条控制链采用的协议是LAPD协议,简称LAPD链。其帧的结构如图示,FLAG是帧开始的标志,FRAME中的两个重要内容是Address〔地址〕和Information〔操作维护的信息〕。由于TRH将执行对基站各个载波设备的控制、对基站公共设备的控制、对移动台的控制、传送指向移动台的短信息、层二链路维护信息,这些不同的信息将指向各个不同的具体设备。在传输上这些信息将以数据包的形式向基站传送,这个数据包用地址TEI/SAPI来识别。FLAG
FRAME
FLAG
FRAMEAddressInformationTEI/SAPI操作维护数据LAPD信令的根本构成0-1562OMLTEISAPILINK0-150RSLAPPLICATION执行对移动台的控制执行对单个载波设备的控制0-153SC5862OML传输移动台的短信息执行对基站公共设备的控制TRH单元的信令结构TRH发出的信令,其用途由载波地址〔TEI〕和业务接入点〔SAPI〕两个地址来识别。当TEI=0~15,SAPI=0时,链路为RSL链路,该信令是执行对移动台的控制;当TEI=0~15,SAPI=62时,链路为OML链路,该信令是执行对单个载波设备的控制;当TEI=0~15,SAPI=3时,链路为SC链路,该信令用于传输移动台的短信息;TEI=58,SAPI=62时,链路为OML链路,该信令是执行对基站公共设备的控制。这个数据包的解包是在基站的收发信机控制器〔TRXC〕中进行的。每个载波的3个时隙中有1个时隙便是LAPD信令时隙。注意:每个信道都有移动台的控制信息,即使是用于映射话音信道〔TCH〕的载波时隙,有时也要传送时间提前量、功率调整等信息,即随路控制信道〔SACCH〕,所以每个载波都有可能收到RSL数据包。另一种情况是,移动台切换时也是借用TCH来传送小区广插信息〔FACCH〕。注意:TEI为载波地址,一般由基站工程人员设定,并在BSC的MO定义的指令中确认,之后由TRH〔收发信机处理器〕产生的控制信令中便含有这个地址。SAPI〔业务接收点〕无需人工设定。TEI=58为公共地址,同样由BSC指令确认。A-BIS接口的PCM时隙分配在A-BIS接口上,一条2MB的PCM能够支持10个GSM系统的载波。PCM上的32个时隙分配如下图,其中TS0用于传送同步信号;TS16用于传送系统的信令,这些信令用于基站的TRI单元;其余的时隙用于传送TG的信号,每个载波用3个时隙,第一个时隙用于传送收发信机的控制信令,第二、三两个时隙用于传送话音信号。这样30时隙能支持10个载波。TS0--PCM同步信号TS16--TRI信令TS1--第一载波的控制信令(TRXC0SIGNALING)TS4--第二载波的控制信令(TRXC1SIGNALING)TS7--第三载波的控制信令(TRXC2SIGNALING)TS10--第四载波的控制信令(TRXC3SIGNALING)TS13--第五载波的控制信令(TRXC4SIGNALING)TS17--第六载波的控制信令(TRXC5SIGNALING)TS20--第七载波的控制信令(TRXC6SIGNALING)TS23--第八载波的控制信令(TRXC7SIGNALING)TS26--第九载波的控制信令(TRXC8SIGNALING)TS29--第十载波的控制信令(TRXC9SIGNALING)TS2、TS3--第一载波的8路话音(TS0--TS7)TS5、TS6--第二载波的8路话音(TS0--TS7)TS8、TS9--第三载波的8路话音(TS0--TS7)TS11、TS12第四载波的8路话音(TS0--TS7)TS14、TS15第五载波的8路话音(TS0--TS7)TS18、TS19--第六载波的8路话音(TS0--TS7)TS21、TS22--第七载波的8路话音(TS0--TS7)TS24、TS25--第八载波的8路话音(TS0--TS7)TS27、TS28第九载波的8路话音(TS0--TS7)TS30、TS31--第十载波的8路话音(TS0--TS7)A-BIS接口的时隙分配图三、RBS200基站PC电源天线天线LIBLIBLIBLIB......TGCALPC24VTRSRBS外部告警BSC基站电源系统空调系统天馈线系统I/O终端LMTTRITGTGRBS200基站由TRI和TG两大局部构成。TRI单元主要完成A-BIS接口上的PCM时隙的分配,也即是把A-BIS接口的PCM时隙分配至三个TG的各个载波设备,这种功能称为半永久连接功能;同时也完成PCM时钟的提取和产生的功能。TG为收发信设备,主要完成至MS信号的处理和调制、解调、发射、接收等功能。A-BIS接口TSWETBSTRV.24EXALIEMRPRTTRTTV.11接口TGTGRTTTG一、TRI单元
TRI称收发信机远端接口,即是BSC与TG间的接口,内含7个功能块,它们分别是时分交换模块TSW、扩展模块区域处理器EMRP、交换终端板ETB、无线收发信机终端RTT、外部告警接口EXALI、V.24接口。TRI具有交换的功能,即具有半永久连接功能,这使BSC与TG之间的连接非常灵活,TRI中的ETB板是无线基站的接口,它主要处理A-BIS接中的PCM信号,一方面是下行方向的TS16的提取并送至STR,同时也将其它31个时隙分接至DEV-BUS上,另一方面是上行方向的合成。TS16信令送至EMRP执行对TRI各单元的控制,话音及LAPD信令经TSW的半永义连接后由RTT送行TG。
A-BIS接口时隙在TRI中的分配
A-BISPCM中的TS0同步信号由TSW提取,后送RTT板并做为V.11总线下行方向的触发信号;TS16中的TRI信令送STR进行组合处理后送EMRP。其它30个时隙分成10组,分别对应于10个载波,这些时隙都通过TSW的软连接,送RTT,每个RTT都获取其中4组(最多4组),这4组信号在同步信号的触发下通过V.11总线送至各个载波的TRXC。时隙分配图ETBRRREMRPTSWTS0TS9TS18TS27TS0TS0............TS16...........TS31TS16A-BISTS0TS0同步信号提取同步信号迭加RTT总线V.11总线时隙分配图时隙分配图STRA-BIS接口PCM的分配过程图
PCM定时信号的提取和产生过程RTT首先将总线上来的四个载波的共12个时隙,分成四组并送四个LIB驱动器,驱动器暂时存储这些信息,当同步脉冲的上升沿到来时,将这组信息时分地送上LIB总线,可见下行LIB总线上的信息帧周期便是同步脉冲周期,TRXC通过帧计数来获取同步时钟信号。这个信号最后送TM单元做为长期参考用。PCM定时信号的提取和产生过程LIB总线帧结构及其触发方式时隙指配图LIB驱动器同步接口同步信号的上升沿下一帧信号来此TSW的同步信号同步信号的上升沿到来,一帧信号送出CLC控制链路TRAUTRHRPDCPRPRPRPETCETCETBV.24EMRPSTREXALITSWRTTGSCLC信令链路用于控制TRI单元,BSC对TRI的控制信息经中央信令终端STC的处理后由ETC单元插入A-BIS接口PCM的TS16时隙,传输至基站后由ETB板提取后送至区域信令终端STR,经STR处理后形成可执行的信令后经EMRP总线送至扩展模块区域处理器EMRP,EMRP执行BSC的信令,形成各种控制信号去控制TRI机箱的各个单元。相反方向,TRI机箱各单元送往BSC的信息经相同的路径送往BSC。CLC信令链路用于BSC对TRI进行软件加载、半永久连接、工作状态的改变、测试等功能。EMRP〔扩展模块区域处理机〕内存各种TRI的控制软件,共8种软件:RICSR-时钟提取RITSR-半永久连接RILTR-ETB、RTTTWR-V24口EXALOR-收32种外告警,两种状态转换成信令格式REPER-系统运行EMGFDR-故障处理TEETR-测试这些软件都由数据定义。ETB的工作模式MODE=0时,不支持这条通道〔一者是不含信令的PCM,另者是含信令但用于级联站的PCM的ETB〕;ETB的工作模式MODE=1时,支持这条通道。ETB中含处理器,可以用指令测试。ETB的B4口用于接75Ω的PCM〔一收一发〕,ba26ba28bb27bc26bc28接发的PCM,ba30bs32bb31bc30bc32接收的PCM。〔有下画线的针是信号针〕A2A3A4B1B2B3ETBB4A1bc25bc26bc32ba25ba32ETB板的B4接口连接图ETB的DIP〔4个〕:1、2用于做120Ω的PCM究竟谁接地〔1上2下--收的PCM的CONDUTOR接地,1下2上时-发的PCMCONDUTOR接地〕。3、4用于75ΩPCM的接地问题〔3上4下--收的SCREEN接地,3下4上-发的SCREEN接地〕。RTT的DIP〔2个〕用于做工作模式,1向下2向上时,RTT驱动32个TS;1、2都向下时RTT不驱动16-32的TS。1、2都向上时需有特殊指令。注:向下是ON,向上是OFF。
1234OFFON
基站的控制软件RILTR用于执行对ETB、RTT的操作,所以在交换指令中都用RILT示。EMRP软件不断扫描RILTDEV,一发现故障或人工BLOC时,扫描暂停并显示;RADIOINTERFACELINETERMINALFAULTEMGDEVCEEQMTYPEFCODEGSMRILT-9RTT2注:EMG指基站名出现这种故障时,系统软件〔EMRP的〕将测试该设备,假设60秒内不再驱动告警〔BSC没有收到〕,那么FAULTFREES,设备将自动解开。人工处理方法:RISPE:TSLOT=RILT-0-1&&-6;RIBLI:DEV=RILT-8&&-9;RIBLI:DEV=RILT-0;RITTI:RILT-0;注:第一条指令用解除有关半永久连接。EMRP的故障处理与激活EMGFAULTEMGUNITSTATEGSMEMRP-0-AABLOCK上述故障有两种可能:EMRP或STR假设是临时故障,EMG仍可操作,否那么是自动闭的状态-ABLOCK,常规的自动测试后假设是FAULTFREES那么解闭〔DEBLOCK〕。可替换单元诊断维修检查告警消失上述的EMGFAULT 也可能是STR的故障,处理过程是相同的。指令:RECEI:EMG=GSM,STR=A;
TSW-时分接线器,一方面执行时钟提取功能,另一方面执行ETB-RTT间的半永久连接,连接由BSC指令执行。RISPI:TSLOT1=RILT-0-1,TSLOT2=RILT-9-0;此指令的意义是把第一块ETB的TSLOT1接至RTT的TSLOT0。I-连接E-撤除P-显示共有二种连接方式:ETB-RTT、ETB-ETB。TSW的另一个功能是同步时钟提取功能。同步时钟分执行侧和备用侧两个,当执行侧的同步丢矢时,备用侧将自动倒换过来〔或用指令执行〕,如果收不到PCM同步,那么TSW产生自已的时钟。
指令:RICSC;EMG=GSM,EMRS=O;上述指令用于执行两个同步的倒换。TSW的功能块是EMRS〔无线选择器〕,EMRS的维护过程:RADIOSELECTIONSUPERVISIONEMGEMRSSTATEFCODEFTYPEGSM0BLOC4STABLE
故障的人工处理过程--RISPE:TSLOT=RILT-0-1&&-6;RIBLI:DEV=RILT-8&&-9;RIBLI:DEV=RILT-0;RIBLI:EMG=GSM,EMRS=0;RIRTI:EMG=GSM,EMRS=0;注:先拆有关连接,后闭有关设备,再测试有关设备,测后自动加载。EXALI-32种外部告警的收集。DFACU2ACU3
EXALI
ACU1外部告警感应器告警收集单元ACU外部告警的收集原理EXALI〔外部告警接口〕属于TRI中的一个模块,一共用于收集32种外部告警,图示中的ACU1-3分别为三个TG的告警收集单元,每个ACU共收集4种告警信号,VSWR、RXDA1、RXDA2、FAN。共12种,这12种信号都有固定的连接点连接到DF。外部告警感应器收集到的告警也连接到DF。最后由DF收集后全部送往TRI机箱的EXALI板。告警位置的更详细内容,点击图中的EXALI。32路外部告警的定义告警类型确实定方法:告警类型决定于告警收集单元的物理特性;如温度告警感应器,可用万用表的电阻档测量两条告警线间的电阻值,比方恒温下测出两线间为开路状态,而当温度上升到一定数值后为闭路状态,那么这种告警应定义为闭路〔CLOSE〕告警。比方PCU的告警类型也可以采用同样的方法来确定,将PCU的告警输出接头拔出,或拆去DF上的告警连接线,再人为断开路电池开关或拆去光环路,然后用电阻表测量相应接口的电阻值。ACU不能采用上述方法,因拔去告警接头会出现故障现象,但可以在DF上的相应连接点上用电压表测量其电压值,然后人为产生VSWR告警,观察电压值的变化高电平时为开路,低电平时为闭路。电阻表温度计水银柱温度告警原理图A边16路告警的连接方法................................................................................................P1DFEXALIP2V-+30V告警感应器或ACU图示是A边16路告警的接法,EXALI分别对应于DF上的P1的10路+P2的6路〔共16路〕,中间通过00/B1〔架顶上〕转接。告警感应器〔或ACU〕同样接在P上,提供开/闭路两种状态,开路时图示电压值变“30V〞、闭路时变“2V〞,这个电压是由EXALI的CMOS驱动的。EXALI的B边接法与上述相同,区别在于接DF上的P3与P4板的16路。CONTROLEMRPBSCEXALIDF。。。。32对CLCBUS。。。。32种开闭开闭。。。。闭1010……0外部告警的传输过程EMRP中的软件EXALO执行对32种上下电平的处理,转换成32个0/1的数码,并通过CLC链送BSC,BSC再对这组数码进行解码,并驱动IOG终端的显示。开站时BSC必须对EXALI的32种接收设备〔DEV〕做定义。BSC的定义与基站的DF跳线必须统一,否那么告警错误。用户定义ACU3ACU2VSWRRXDA1RXDA2FANACU1用户定义用户定义A1-POWERA2-POWERO1-POWERMAINFAILUREUNDER-VOLTAGEPCU01234567891011121314151617181920212223242526272829303132路外部告警定义P8P7P6P5P4P3P2B4B3B2B1A4A3A2A1EXALIDFP100/B100/B2RPM513364/1RPM513338RPM513615/1RPM51333800/B200/B2ACU3ACU2RNV3240401RNV3240401513453/1513453/1513615/1513615/1ACU1513453/1513338外部告警连接图第2、3小区的告警收集单元ACU2和ACU3各收集本小区的四个告警信号后送行DF单元的P5和P6跳线条上。同时,外部告警感应器收集到的告警信号也送行DF单元。然后依照前述的规律进行DF跳线,把P5、6、7、8跳线条上的告警信号跳至P1、2、3、4跳线条上,再送到TRI机箱上的EXALI板上的A和B插座。V24I-打印口或IO终端,该接口由BSC闭和解闭,之后还需设置接口参数。二、TG的根本工作原理〔一〕含单个载波的TGTG是指一个小区〔CELL〕的全部载波设备,内含至多16个载波设备,一般所指的无线基站〔BTS〕便是所有TG〔1至3个TG〕的总称,我们现在先介绍含一个载波的TG的工作原理。
RRXTRXCTMRXO&MbusO&MbusInteralTIRInteralLIBC-busInternalTX-busTX-busRX-busRXantARXantARFOUTLIBPCM-refTIB-busRTXspp0-7含一个载波的TG原理图图示为仅含一个载波的TG结构示意图,可以分成设备和总线两总分,图示中的TRXC、RRX、SPP、RTX为一个载波的4个根本的组成局部,TM为定时单元,为整个TG提供定时信号,这些模块通过各种总线连接在一起,TRXC、RRX、SPP通过背板连接在一起,并统称为TRXD,上述三者间的总线:RXO&MBus、InternalLIB、C-Bus、RX-Bus、InternalTX-Bus称为内部总线,而TX-Bus、O&MBus、TIBBus、LIBBus等称为外部总线。上述中的各个模块属于LAPD信令的操作和维护的范围,在交换机中被定义为MO〔操作对象〕,而其它的外部设备如:RXDA、FAN等的故障信息由ACU收集,并统称为载波的外部告警。1、话音信号流程:在下行方向上,话音信息来自TRI中的RTT,经过线接口总线LIB到达TRXC中。话音信息在BSC中的TRAU单元已经过话音编码,且话音信息被放在LIB总线的TS1和TS2两个时隙中,所以在TRXC中,信息透明地交换到8个不同的SPP单元的内部LIB总线上,每个SPP在内部LIB总线上提取TS1、TS2时隙中自已的1/4时隙的话音信息,该时隙的比特率是16Kbit/s,它分为13Kbit/s的编码话音和3Kbit/s的同步信息。每个SPP对话音信息进行信道编码、交织、加密和突发脉冲序列的形成用以构成空中接口时隙,并把已处理的信息放到内部的TX总线上,信息在该总线上被送到TRXC中,TRXC把内部TX总线转换成TX总线,并送到无线发射机,在RTX中信号被调制成发射频率且被放大,最后通过发射天线发射出去。在上行方向上,接收天线接收到的信号送至无线接收机RRX,在RRX中信号被抽样和解调以进行进一步的数字处理,数字信息在RX总线上从每个分集接收机送往SPP,SPP在各自的空中接口时隙的两路分集信号上执行均衡、解密、去交织和韦特比解码。解码后的信号与BSC中TRAU的同步信息一起插入内部的LIB总线上指定的1/4时隙,然后送到TRXC,经LIB再送到TRI,最后送到BSC中。2、控制信息流程每个TRXC接收来自BSC的收发信机处理器TRH中带有控制信息的时隙,TRXC在LIB总线的TS0上提取这个时隙并加以分析,根据信息中的TEI和SPAI两个地址来区分信息的类型,再根据信息的类型TRXC使用不同的O&M总线执行BSC的不同类型的命令。TRXC利用C总线传送无线链路RSL的信息和执行SPU单元的操作和维护功能;利用O&M总线执行TGC的功能;利用RXO&M总线执行对收信机的TC的功能。3、定时信号流程定时模块TM负责TG中定时信号的产生和分配,它根据TRXC单元经PCM-ref总线送来的定时参考产生出本TG所需要的各种时钟,并在定时总线TIB上向TG中后有的RTX和TRXC发送各种定时信号,TRXC在内部的TIB上把定时信号依次分配到8个SPP和RRX中。TM本身与经过TRI的到本基站的PCM链路的时钟同步。相位检测VCO计数器缓冲器TGBTIBPCM-refFromTU1TU2TU3TU原理图TMCBTUTUTUO&M-busTGBTIBPCM-ref1PCM-ref2TM原理图定时模块TM工作原理图TM中含两个模块TMCB、三个TU,TMCB为定时单元的连接板,用于实现TU-TU之间,TU与外界之间的连接,每个TU主要是由三局部构成的,其中监相器用于根据相位差产生一个驱动电压;压控振荡器VCO,受驱动电压的控制,产生一个根本的振荡信号,再由计数链产生三个定时信号和一个失步时的不相关信号。TU的监相过程如下:
从物理连接上,TU可与三种信号比较,即PCM-ref、另两个TU、TGB〔实现与其它小区之间彼此同步〕,但从罗辑上决定于BSC数据,TFMODE即TU的工作模式,一般有三种M、S、SA。M-Master,即TU一方面要与PCM同步、另一方面还要与TGB同步〔即与其它小区同步〕;S-SLAVER为附属模式,即TU要与TGB同步;SA—STANDALONE为独立模式,即TU要与PCM同步。目前常用的工作模式是SA模式,即TM只与PCM同步。TM的内部工作情况是这样的:三个TU中有一个MASTERTU,这个TU要与PCM同步,另外两个TU再与MASTERTU同步。如果MASTERTU故障时,那么三个TU将失步,TM无法工作;假设是两个SLAVERTU中有一个TU故障时,TM仍可工作;假设有两个TU故障时TM同样无法工作。ACUTRXCTMRTX操作与维护环路注:ACU出可以送的告警输出可以送TRI,也可以送TRXC(通过O&MBUS),这一个由ACU的搭接码来实现.内部TX总线内部TXBUSSPPRRX脉冲串频率信息TRXC内部TX-Bus的作用一方面是把SPP单元处理后的话音信号送往TRXC;另一方面是将SPP生成的脉冲串〔含串头的频率信息〕送至RRX〔无线收信机〕,RRX提取此串头频率信息,目前的跳频机制是每一个TDMA时隙〔内含一个脉冲串〕选择一个不同的载波,所以每一个串的频率信息都不同,这样一来,RRX的工作频率也将随着串头信息的不同而变化,所以实现跳频时对收信机的性能要求极高。TX总线RTXRTXRTXRTXSPPSPPSPPSPPTRXCTRXCTRXCTRXCTX-Bus称为外部发射总线共16对线,用于传输多至16个载波的脉冲串〔以下图只示出4组-相应总线闭〕,每个载波在某一个时隙上只有一个SPP工作,所有这些载波的SPP将产生的脉冲串经过TRXC送上TX-Bus,而每个RTX按照串头信息来识别各自要发送的脉冲串,这样一来,发信机的工作频率是不变的,但SPP的每一个脉冲串,对应的发信机都不同,这便是基带跳频的原理。机架左侧上有16路TX的公共接口,每个载波分别占用其中1路,不能重复,但可以任意安排。RX总线TRXCRRX软件装载故障汇报每一个载波的TRXC都要执行本载波内部RRX的操作和维护,如RRX的软件安装和数据配置,以及RRX的故障信息的收集,都由TRXC通过此总线来进行,如RRX的故障信息RX2A30便是由RRX检测到分集接收A路的扰乱信号强度严重偏弱时,便将此信息通过RXO&M-Bus总线送TRXC后由LAPD信令链路送BSC的相应模块。这条总线是内部总线,由背板插座实现连接,在机架面板上是见不到的,假设背板接触不良,那么有RRX通信断的相应故障信息。C总线SPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPSPPTRXCI-FIELDFLGFLGADDRADDR每个载波的内部都有8个信道模块SPP,这8个SPP都通过C-Bus总线与TRXC连接,C-Bus总线具有两方面的作用,一方面是传输操作维护信息,另一方面是传输移动台的空中接口的信令信息,移动台以各种逻辑信道与基站通信,其中信令信息是在控制信道或随路控制信道上进行的,而每一个信道的物理实体便是SPP,可见SPP的上述信息便来此于C-Bus。另一方面SPP的操作维护也是通过上述总线来进行,C-Bus总线上的信息分帧传送,FLG为帧起始标志,ADDR为地址信息,用于对不同SPP的寻址和上述两种信息的识别。I-FIELD为信息数据区。RXO&M总线RRXRRXRRXRRXRRXTMRRXRRXTRXCI-FIELDFLGFLGADDRADDRO&M-Bus称为公共操作维护总线。同时也称为外部总线。在RBS200基站中,所有的发信机(RTX)和定时模块(TM)被处理为公共设备,这些设备都连接到O&M-Bus总线上,而所有载波的TRXC也都连接到O&M-Bus上,但注意这些TRXC中只有一个执行对公共设备的控制,可见,如果要检查RTX、TM的数据必须在这个TRXC上才能进行,这个TRXC便称为激活了TGC功能〔公共控制功能〕的TRXC,它的特点是工作状态灯〔黄灯〕闪。由于TRXC要控制多个RTX,所以这些设备都具有一个可供TRXC识别的地址,这便是RTX的MOA。〔二〕含多个载波的TGRTXRTXRTXRTX合成系统RRXRRXRRXRRX分路系统分路系统TX天线RX天线ARX天线B由于在每个小区中,多部发射机共用一付发射天线,同时多部收信机也共同条接收天线。所以每个小区中的所有发射机的信号必须进行合成;而两付接收天线接收到的信号必须进行分路。因此,含多个载波的TG中必须引入发射机功率合成系统和接收机接收信号分路系统。接收分路系统RXDRXDRXDRXDRXDARXA1RXA2RXA3RXA4
RXA16RXBPRXARXDRXDRXDRXDRXDARXA1RXA2RXA3RXA4
RXA16RXBPRXB由于在每个小区中,多部发射机共用一付发射天线,同时多部收信机也共同条接收天线。所以每个小区中的所有发射机的信号必须进行合成;而两付接收天线接收到的信号必须进行分路。因此,含多个载波的TG中必须引入发射机功率合成系统和接收机接收信号分路系统。接收分路系统RXDRXDRXDRXDRXDARXA1RXA2RXA3RXA4
RXA16RXBPRXARXDRXDRXDRXDRXDARXA1RXA2RXA3RXA4
RXA16RXBPRXB一个TG中只有一对RX天线,但最多有16个RRX,这意味着必须把接收的信号分路,再送到不同的RRX。RBS200分路系统由接收机分路放大器RXDA和接收机分路器RXD两个单元构成。从RX天线来的信号经过RXBP的带通滤波送到RXDA单元进行放大和分路,分成四路后送至四个RXD单元再一次进行分路,每路分成四路,这样共有16路输出信号送至16部收信机。由开采用了分集接收,所以有两路收信信号,也必须有两路接收分路电路。功率合成系统FCOMBFCOMBTXTXTXTXTXD
TXBPMCUTXDFCOMB是一个900MHZ频段的带通滤波器,它由金属谐振腔、环行器和吸收负载等元件构成,金属谐振腔必须进行机械调谐。每个合成器输入的一边有一个步进马达,它是由连在其上的发信机控制,两个输入端合成一个输出端。几个FCOMB的输出可由U形连接器连成一串,合成后的信号经TXBP的滤波后再经MCU耦合出一局部信号,最后到达TX天线。MCU耦合出来的一路信号经TXD单元的分路后送至每一部发信机,同时发射机的输出端也耦合一路信号,这两路信号在发射机中进行比较后由发射机产生一个FCOMB的调谐控制信号去控制FCOMB的步进马达对金属腔进行调谐。MCU还耦合出一路反向信号和一路前向信号至ACU单元。
跳频的实现---发射机局部SPPSPPSPPSPPtrxc3rtx3rtx2rtx1rtx003210320123trxc0trxc1trxc21由SPP产生的突发脉冲序列都带有选择载波地址信息,由内部的TXBUS送至TRXC后再由TRXC送出TX总线,所有的SPP单元产生的突发脉序列都由TX总线送至每一部发射机,发射机在每一时隙再根据突发脉冲序列上的地址信息来选择出一串突发脉冲串进行调制后发射出去。图示中的符号表示脉冲串,串头的0、1、2、3表示频率信息,这个信息决定了这个串选择发射的RTX。总之信息为0时选择RTX0、1时选择RTX1。
跳频的实现---接收机局部SPPSPPSPPSPPrtx3rtx2rtx1rtx010320123RTX0RTX1RTX2RTX31032trxc0trxc1trxc3trxc2由SPP产生的突发脉冲序列都带有选择载波地址信息,由内部的TXBUS送至TRXC的同时也分一路送到RRX,由于采用了基带跳频,每一个时隙的信息的发射频率都是不同,即串头信息每次不同,所以,RRX收到的频率信息也不停变化,RRX根据这个信息来决定它的收信频率,可见跳频时,要求RRX的载频不断变化,对收信机的性能要求较高。TMRTX1RTX16ACURXDARXDAFCOMBSPPSPPANTRXARXB116116RXARXAPRPFTRIMCALARMO&MTIB1TXRXALIBRXRRXTRXC1-16·1616个载波的TG结构图一个TG内UPTO16个载波,分四个架,在这一组设备中有一组总线把它们连接在一起,即TX-BUS、OM-BUS、TIB-BUS三组总线。首先是TX-BUS,用于传送TX-DATA,一共16个TRXC的待发送脉冲序列都送至此总线上〔CCB板上的J3-1接收M架上的4个脉冲、J3-2接收E1架上的另外4个脉冲、J3-3接收发E2架上的4个脉冲,J3-4接收发E3架上的4个脉冲〕,这组总线把全部16种脉冲都送到各个RTX上。由于脉冲上都带有频率包,选择发送由频率解包〔在BBX上进行〕决定。TX-BUS总线共40芯,实际上可用到32芯,以下图示:下面介绍OM与TIB总线〔这两组总线合设〕首先这两组共用一个CCB上的接口,以下图示是O&M总线的接法:级联基站使用MUX时的时隙安排和设备的安装方法。MUX-多路复用器,可以进行PCM时隙的合成和分接,此种情况下的第一个TRI信令安放在TS16,第二个TRI信令安放在TS17,依此类推。TS17在BYPASSEDSITE的TSW中被交换至ETB的TS16上,其它时隙往上安放,不留空。连接总图PART1全部复印,但只做简述。第一种是使用MUX的方法,第二种是不使用MUX的方法.第三种是MUX通过交换后再接PCM。三、RBS200无线机架〔一〕机架概述目前的RBS200基站,最大配置是三个小区,每一个小区的全部设备简称TG〔收发信机组〕,每一个TG的全部设备是两个机架,其中一个称主架,另一个称扩展架,两个架的配置都有所不同,主架比扩展架多了ACU、TM、MCU、RXDA、RXBP、TXBP等单元。TRAUTRHRPDCPRPRPRPETCETCETBV.24EMRPSTREXALITSWRTTRXDSPURTXRRXGS话音链路CLC链路LAPD链路图BSS中的话音和信令通路概况广东省邮电学校无线教研组制作IDMFANAIRSLOTFANAIRSLOTFANTCROXNVTRXCRRXTXDRXDRXDFCOMBRTXRTXPF*48SPPFANIDMFANTRIMAGAZINGAIRSLOTFANAIRSLOTFANTCROXNVTRXCRRXRXDATXDRXDRXDARXDFCOMBRTXRTXPF*4TUTMCUACURXBPTXBPMCURXBP8SPPFANVV=02VV=03VV=04VV=05VV=06VV=07VV=08VV=09VV=10VV=11VV=12机顶连接区域
含有TRI机箱的TG机架M架的各部件位置和名称、机架的坐标定位:在200机架中任一接口都有一个参数VV\HH、CC。VV表示机架中的垂直位置,HH表示水平位置,CC表示用途。VV=00连接域为机架顶连接区域,用于机架对外对外部的所有连接。二一
DC/DCSTRSTREMPCETBETBRTT----------------RTTTSWV24IEXALI00172533445362125134147155A1A2A3A4B1B2B3B4TRI机框图第一块板〔00/17〕为DC-DC板,直流电压转换单元,将+24V转换成+5V的逻辑电路供电电压。内含开关,可用于TRI的断电RESET。第二块板〔00/25〕为STR,假设第三块板〔00/33〕也是STR,那么为双链控制方式,外接EMRP总线分两边总线〔A边----A03、A04,B边-------B03、B04〕接EMRP,EMRP仅一块板,地址可做为EM=0。指通过A边控制链测试EMRP。A1接口用于接上地址,地址做法可查MODLE—H。A2接口为RESETBUTTER和LED灯,RESETBUTTER向下位置是复位状态,再压一次向上为正常状态。LED灯特别慢闪为正常〔激活已安装的软件〕,特别快闪为LOADING,快闪为没有安装软件、控制链断、EMRP因地址错误或故障而失控。A3A4B3B4是EMRP总线双边接口。EM地址的做法842116EM=0842116EM=1ABC26272829303132ETB上的B4口连接示意图〔上收下发〕TRXC对时钟信号的提取1234567812345678TEI=0,及提取时钟信号TEI=1,及提取时钟信号12345678TEI=2,不提取时钟信号总之:前四个用于定义TEI,后两个用于定义时钟提取A02A04DEV=EXALO-0DEV=EXALO-30B4B3B2B1A4A3A2A1EXALI电路板接口示意图告警类型确实定方法:告警类型决定于告警收集单元的物理特性;如温度告警感应器,可用万用表的电阻档测量两条告警线间的电阻值,比方恒温下测出两线间为开路状态,而当温度上升到一定数值后为闭路状态,那么这种告警应定义为闭路〔CLOSE〕告警。比方PCU的告警类型也可以采用同样的方法来确定,将PCU的告警输出接头拔出,或拆去DF上的告警连接线,再人为断开路电池开关或拆去光环路,然后用电阻表测量相应接口的电阻值。ACU不能采用上述方法,因拔去告警接头会出现故障现象,但可以在DF上的相应连接点上用电压表测量其电压值,然后人为产生VSWR告警,观察电压值的变化高电平时为开路,低电平时为闭路。第四、五两块板〔00/44、00/53〕为ETB其B4位置接PCM一对,B3位置可用EMRP上的LED灯检验DIP是否正常。PCM在传输单项工程中,直接到DF(配线框),之后是连接域F位置上的接,.最后再到ETB,所以在进行UPSIM的开站测试或RACAL的非在线测试时,PCM连接可以在这三者中进行。第五之后为8块RTT\ETB两用板,安装时ETB从左向右,而RTT从右向左,中间空。因这些接口板的EMRP控制软件是RILT,所以在交换中的识别是RILT-0--RILT-9。如果工程上许可的话〔即安装16块板〕,可做至RILT-0--RILT-15〔这样的话可支持三个小区,每个小区近16个载波〕。另外级联站的这10块板的识别是:RILT—16—31,依此类推。TSW板〔00/134〕,实现ETB与RTT之间的半永久连接〔通过后面板连接〕。V24I接口板〔00/147〕,上面的开关向下为LOCALMODE,向上为REMOTEMODE〔注意此板要由BSC解闭后才能使用,具体内容见PART—2的TW—N的使用〕。EXALI接口板〔00/125〕,由CMOS驱动32路+30V开路电压,外接32路告警信号,实际上是32种OPEN、CLOSE状态,OPEN时为告警状态,与不接时一样,但具体由BSC定义,CLOSE时为CMOS加上一个负载,电压降为+2V。EXLAO软件负责收集这32种上下电平〔0、1〕送BSC,BSC依据定义的等级驱动相应的告警。至于TRI设备和MO的故障与告警处理与上述过程无关。C接口和D接口:C1C2C3D1D2D3分别用于接6块RTT板。
RILT-4RILT-5RILT-6RILT-7RILT-8RILT-9D3D2D1C3C2C1E3架E2架E1架M3架M2架M1架每一个架都有一个B3与上述接口连接。F接口:F1---F2----接一对75欧PCM〔IN---OUT〕F3----F4F5----F6IDM的电池接口:G为分集接收天线接口。H为发射天线接口。
CCB---外部总线接口,用于实现三种外部总线的连接,目的是将多至4个机架的16个载波连接在一起。示意图如下:注意:所有不用的接口都要接终端头,J4---J5不论如何都要环接。否那么为O&M总线故障。TRXC单元RESETERRORSTATUSONLMTLIBBUS/TXBUSO&MBUS/TIBBUSTRXC的TEI的定义1234567812345678TEI=0,及提取时钟信号TEI=1,及提取时钟信号12345678TEI=2,不提取时钟信号总之:前四个用于定义TEI,TEI是LAPD信令的地址,1234567812345678MOA=0,MOA=1,12345678MOA=2,RTX的MOA的定义MOA是O&M总线上的地址,由TRXC来识别TRXC上有个RESET按钮、三个状态灯、三个接口,RESET按钮,用于对TRXC的复位,按住不到3秒,只是对下级单元的复位,但数据仍存在于TRXC中,假设按住3秒以上,那么TRXC上的数据全部被去除,需进行重新加载。ERROR灯为故障状态指示灯,假设TRXC检测到有内部硬件故障时,ERROR灯亮。STATUS灯亮表示TRXC已启动,执行对内部RRX、SPP的操作维护,闪表示TRXC已激活公共控制功能,即是此TRXC执行对TG内全部的RTX、TM的操作维护。有时各个TRXC上黄灯,轮流闪,并不表示跳频,而是TGC〔公共控制功能〕在各个TRXC中轮流激活。在TRXC复位期间,红灯和黄灯也亮着,直到内部引导序列完成后才熄灭。最下在的两个接口为TRXC的TIBBUS、TXBUS、O&MBUS、TIBBUS四种总线的接口。LMT接口LMT接口PC上的9针串口235LMT也称为本地维护接口,利用此接口可以进行TRXC控制下的各级的工作状态监视,所以假设要监视RTX、TM的状态,那么必须在黄灯闪的TRXC的LMT接口上进行,接口标准是RS232,2、3线为数据线,用于数据的传送,一收一发,5线为地线。无线收信机单元RRXERRORSTATUSONRXAInRXBIn红灯闪ERROR,故障状态指示灯,假设RRX检测到有内部硬件或软件故障时,ERROR灯亮,在RRX复位期间,该灯也亮着,直到内部引导序列完成后才熄灭。黄灯STATUS亮表示RRX已启动,并且处于正常的工作状态;闪表示RRX处于闭塞状态,在RRX复位期间,该灯也亮着,直到引导序列启动时才熄灭。绿灯On亮,表示+5V电源接通。两个接口RXAIn为接收机的两个射频输入口。信号处理单元SPU01234567ERRORSTATUSON时隙指示灯红灯闪ERROR,故障状态指示灯,假设SPU检测到有内部硬件或软件故障时,ERROR灯亮,在SPU复位期间,该灯也亮着,直到内部引导序列完成后才熄灭。黄灯STATUS亮表示,SPU已启动,处于正常的工作状态;闪表示SPU处于闭塞状态,在SPU复位期间,该灯也亮着,直到引导序列启动时才熄灭。绿灯On亮,表示+5V电源接通。八个时隙指示灯指示各个时隙的工作状态,当灯亮时表示该时隙工作正常,灯灭时表示该时隙工作不正常。TXBUSO&MBUS/TIBBUSRESETERRORSTATUSON电源COMB控制PRPTTX输出TXTP无线发射机RTXRESET按钮,用于对RTX的复位,按住不到3秒,只是复位,数据仍存在于RTX中,假设按住3秒以上,那么RTX上的数据全部被去除,需进行重新加载。ERROR灯为故障状态指示灯,假设RTX检测到有内部硬件或软件故障时,ERROR灯亮;在RTX复位期间,该灯也亮着,直到内部引导序列完成后才熄灭。黄灯STATUS亮表示RTX已启动,处于正常的工作状态;闪表示RTX处于闭塞状态;在RTX复位期间,该灯也亮着,直到引导序列启动时才熄灭。绿灯On亮,表示+5V电源接通。RTX单元还有电源接口、TXBUS、O&MBUS、TIBBUS等接口,用于连接相应的总线和电源。PT和PR接口用于收集来自TXTP输出和来自TXD单元的两个发射射频信号,这两个信号在发信机内比较后产生COMB的调谐控制信号去COMB的腔体调谐。TX输出连接至COMB。TXRF板原理图收信分路放大单元RXDAONERRORInTRXTTestHL1HL2HL3HL4AlarmAouAlarmExtPowerIn接口为射频信号的输入口;HL1至HL4为射频信号分路后的四路输出信号;Power为RXDA单元的电源输入插口;AlarmExt为RXDA单元的告警输出口;no为电源指示灯;Error为故障指示灯。收信分路单元RXDInHL输出接口1输出接口2输出接口3输出接口4InHL接口为射频信号的输入口;输出接口1至4为射频信号分路后的四路输出信号。发信信号分路单元TXDInHLBCDAIn1234InHL接口为MCU单元耦合来的发信射频信号输入接口;A、B、C、D四个接口为分路后的四路射频输出接口;In为第二次分路的射频输入接口;1、2、3、4为第二次分路后的四路射频输出接口。定时单元TMRESETERRORSTATUSONTGB接口O&MBUS/TIBO&MBus/TIB护接口POWERRESET按钮,用于对TU的复位,按住不到3秒,只是复位,数据仍存在于TU中,假设按住3秒以上,那么TU上的数据全部被去除,需进行重新加载。ERROR灯为故障状态指示灯,假设TU单元检测到有内部硬件或软件故障时,ERROR灯亮;在TU单元复位期间,该灯也亮着,直到内部引导序列完成后才熄灭。黄灯STATUS亮表示TU已启动,处于正常的工作状态;闪表示TU处于闭塞状态;在TU复位期间,该灯也亮着,直到引导序列启动时才熄灭。绿灯On亮表示+5V电源接通,每个TU都有一个电源接口POWER。TMCB单元还有电源接口、TGBBUS、O&MBUS/TIB接口。其中TGB接口用于小区间的TM同步。告警收集单元ACU风扇告警接口上下触发开关下触发开关PfPr12个效劳灯4个工作灯状态灯复位按钮RXDA-A接口RXDA-B接口告警输出口O&MBus/TIBBUSA-BIS接口ACU用于对驻波比、风扇、RXDA的告警收集,并将告警信号送往。风扇接口,共有4个接口,从下至上分别为M架、E1架、E2架、E3架的接口。工作模式灯,从上至下,绿灯用于表示电源通断,第一个黄色灯用于表示工作状态,灭为复位状态、闪为闭塞状态、亮为解闭状态。红灯表示故障、第二黄色灯表示工作模式,亮为正常的监视模式,闪为子模式〔也称效劳模式〕。12个效劳灯用于监视、效劳两模式下的故障定位。MCU耦合信号接口,用于接收MCU送来的前向和反向耦合信号,并在ACU内部计算驻波比。告警输出口用于将ACU收集的告警信号送EXALI。RXDA接口用于收集RXDA内部各有的两个MC的故障信息。ACU单元中的RESET按钮正常位置复位位置RESET用于ACU的复位,ACU的长期运行,会出现软件错误,通过RESET可以排除这种故障,另一方面是当ACU的连接或配置有更新时,也要通过RESET来重新登记,如原来只有一个机架,经过扩容后新增加一个机架,那么此时的风扇告警将在原来的根底上增加一组,当做好连接后还要通过RESET执行重新登记,这样连接才被确认,另一种情况是减去某一种连接,也要做RESET,否那么减去局部不被确认。上述情况也要可以通过子模式5来检查登记与连接情况是否相同。ACU不停地自检可能是下述三种情况:第一种:ACU故障;第二种:ACU的告警输出〔至DF与EXALI〕中任一条连接线接触不良,或ACU的告警输出至RNV324040A的接口接错;第三种:机架接地不良,会因静电影响而引起。后两种故障可以在基站上直接排除,排除后再做RESET,假设仍有上述现象出现,那么为ACU故障。ACU单元上的上下触发开关双向触发开关单向触发开关上一个触发开关称模式转换开关,用于对工作模式的转换操作,具体操作方法是上触发1次,ACU进入服务工作模式,之后下触发n次便进入子模式n,此时12个效劳灯中的第n号灯闪。再下触发一次回到正常工作模式。检查驻波比的具体数值采用子模式1、检查驻波比的门限设定值用子模式3、检查ACU的外部连接情况用子模式5。在正常的监视模式下,所有扩展架〔E架〕的风扇告警,都是8号效劳灯亮。假设要具体定位那么要采用子模式6-8〔6用于E1架、7用于E2架、8用于E3架〕。下一触发开关用于告警复位,即当外部告警排除后,ACU告警输出已恢复,但内部记录及面板上的显示仍存在,此时可通过此触发开关来进行复位。操作方法是,下触发一次。ACU单元的RXDA接口RXDA-A接口RXDA-B接口MC接口Red-MC接口MC接口Red-MC接口RXDA内部都有两个MC〔耦合与放大〕,一个是主用MC,另一个是备用MC,当相应的MC故障时,相应的两个针之间为开路状态,否那么为闭路状态。注意,ACU的告警输出中有RXDA1、RXDA2两种告警,RXDA1告警是指所有的MC中有两个或两个以上的MC故障,而RXDA2告警是指所有的MC中只有一个故障。上述情况也可以通过下述方法验证:拆去外部接线,用一导线将各对针开闭路,后用电阻表测量告警输出情况来验证。ACU单元中的告警输出接口EA1EA2EA3ACU的告警输出口中共有4路8针,如图示每两针表示一种告警:EA1表示VSWR告警,当出现这种告警时,此两针为开路状态。EA2表示RXDA1告警,有告警时相应两针为开路状态。EA3表示RXDA2告警,有告警时相应两针为开路状态。EA4表示风扇告警,有告警时相应两针为开路状态。上述情况可用电阻表测量,由上述分析知ACU告警为开路告警。EA4ACU单元上各工作灯:机架顶的连接区域ABCDEF153264123412312FANIDM+24V—TXRXAB123123A1和A2用于TG间的TM同步信号输入和输出;B1和B2用于DF单元与TRI中的EXALI板之间的外部告警的连接,B3接口用于本机架LIB总线与RTT的LIB总线的连接;C和D用于TRI机箱中RTT至各个机架的连接接口;E用于120欧姆PCM的连接;F用于75欧姆PCM的连接;RXA和RXB是收信天馈线的接口;TX是发信天线的输出接口;24V接口是机架+24V直流电源的输入接口;FAN是机架的风扇排风口。发信射频滤波器TXBP用于发信的射频信号的滤波,安装于机架的侧面。发信射频滤波器TXBP用于发信的射频信号的滤波,安装于机架的侧面。收信射频滤波器RXBP用于收信的射频信号的滤波,安装于机架的侧面。收信射频滤波器RXBP用于收信的射频信号的滤波,安装于机架的侧面。耦合单元MCUMCUCOMB输出的发信射频信号至发射天线的射频信号ACUTXD耦合单元MCU安装于机架的侧面,它一方面从发信射频信号中耦合出一路信号送往TXD用于COMB的调谐;同时也耦合出一路前向信号和一路反向信号送往ACU单元用于驻波比的监测。电源滤波器RTPFPowerInPowerIn本单元用于发射机的供给电源的滤波。POWERIN为直流电源的输入接口;POWEROUT为直流电源的输出接口。风扇单元,用于安装温度调节风扇,装于机架内部,RBS为向机架顶部排气。风扇单元带有告警电路,其告警信号送至告警收集单元ACU,再经DF单元、TRI的EXALI板插入TS16链路送往BSC,其告警属于外部告警。空气缝隙为风扇的空气进气口。功率合成单元COMBTuningcontrolEndlinkU-link发射机接口金属腔体天线输出口环行器吸收负载发射机接口用于连接发射机;环行器和吸收负载是FCOMB的构件;金属腔体作为COMB的滤波器件。TUNINGCONTROL为腔体的调谐控制信号输入接口。Endlink和Ulink为COMB输出的耦合器件。天线接口为发信射频信号的至天馈线的输出接口。FCOMB,FCOMB是滤波型功率合成器,可进行16路信号合成,衰减4DB,另一种合成器是HCOMB混合型合成器.可进行两路信号的合成,衰减3DB。目前200基站采用FCOMB〔因载波多〕,而2000基站都采用HCOMB和FCOMB两种,CDUA型和C型采用FCOMB;CDUD型采用HCOMB。电源分配单元IDMFAN+24V+-带保险丝开关+24V输出接口告警输出接口接地接口电源指示灯+24V电源输入接口+24V电源输入接口用于IDM单元的直流电源输入端口。电源指示灯用于指示电源的通断。带保险丝是IDM每一路输出的开关并带有保险丝。+24V输出接口是IDM单元的直流电源电源输出接口。接地接口用于接地手镯的连接端口。MO的定义是开站的一局部,定义MO之后,BSC的操作便要按已定义的MO级来进行:如BLOCK按下至上的顺序,而DEBLOCK那么按上至下的顺序,强行对某一级的BLOCK需FORCE,假设不成功还需按上述顺序。对MO的测试必须是在人工闭的情况下才能进行,一般MO故障时系统将其自动闭,此时不能测试而应用人工闭的命令将相应MO闭前方可进行,测试成功后自动加载并进入效劳状态,这一点与EMRP、STR、STC的操作情况一样,〔可参考故障处理局部〕。另外,对MO的操作还与MO的状态有关。PART1-5〔29〕至7〔29〕是几个MO级的状态和可进行的操作:MOLU〔1〕RESET时运行PROM软件并可接受软件加载。这便是从BUFFER向LU单元的加载。〔2〕DISABLE时运行加载的软件并可接受DATA安装,不能进行软件安装,也不能进行业务状态,激活自扫描。〔3〕ENABLE时已经进入业务状态。进入业务状态后便不能进行常规安装。此时已配置小区数据,即所有的MOLU解闭后还不能进入此状态,只有当小区激活后才能进入。反之,假设直接暂停小区,MOLU单元同样为DISABLE状态。但MOTF外,它在操作过程仍可进行安装,另一方面是未配置数据便开始TU同步,一旦ENBLE后各TU间已同步。所有的LED指示灯TRXC的LED红灯--------表示硬件故障和MO被带出效劳状态,另一种情况是运行内部根程序时.黄灯--------灭是RESET状态亮是STARTEDA状态闪是TGC的激活状态注意:在RESET瞬间也会亮.且启动根程序后立即灭掉.按住RESET键不到3秒,那么执行正常的复位.假设多于3秒,那么BTS的下载软件将被冲掉且必须进行新的加载.加载是在T
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