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基站专业培训内容,一、DE34基站

(一)硬件介绍;

(二)基站的硬件数据库制作;(三)基站的分支表制作;(四)基站的开通步骤。

二、UltraSite基站

(一)硬件介绍;

(二)基站的硬件数据库制作;(三)基站的分支表制作;(四)基站的开通步骤。

一、DE34基站

(一)硬件介绍;

(二)基站的硬件数据库制作;(三)基站的分支表制作;(四)基站的开通步骤。

BaseControlFunctionUnit(BCFA)基本控制功能单元,BCFA板的前面板-9针的MMI接口,连接PC使用-15针的用于连到RTC的接口-用于测试主时钟的SMB接口-用于进行帧同步调谐的SMB接口-能够显示基站状态的四位的数字显示屏-三个能够显示BCFA单元状态的LED灯-重启BCFA单元的按键,DE34基站硬件介绍,DE34基站硬件介绍,BCFA显示的代码意义,DE34基站硬件介绍,BCFA板子的主要构成有如下几部分:

操作和维护处理器(O&M),收集外部告警和控制单元(EAC),主时钟产生器(MCLG)调频总线控制器(FHBC).BCFA的主要功能有如下几个:

从BSC或者是MMI处下载BCFA本身和基站其他单元的操作软件,并将这些软件存储在一个不可变的存储器中以便将软件山在给基站的其他单元处理从BSC过来的O&MA-BIS信令通过前面板的四位数字的显示屏显示基站的状态收集从基站其他单元或者用户定义的设备过来的告警-产生供基站使用的准确地13M时钟计算跳频序列的运算算法规则并且通过特定的bus线(F-bus)来控制所有的载频,BCFA跳线设置通过将BCFA板子上X1701跳线的设置调整到相应的位置能够更改BCFA的信令速率.Figure5显示了默认的跳线设置.在我们使用的时候,我们可以将跳线跳到16K或者是AUTO.跳线X301是仅仅用来进行测试用途的,平时我们并不使用,因此在使用过程中必须保证它跳在开路的状态下。

DE34基站硬件介绍,DE34基站硬件介绍,TRU单元主要负责的是基站与基站之间或者是基站和BSC之间的传输.由于基站和A-bis连接之间的2M信号中对于话务的信道和信令的分配可能是不同的拓扑结构.因此TRU必须具备能够通过内部的联接(可能使多点对多点的,点对点的等)将BTS和BSC连接起来.,DE34基站硬件介绍,(LIF)功能块包括三个独立的能够将A-bis口和基站连接到一起的接口.A-bis口所能支持的2M传输线电阻有两种75或者1202MCC功能块包括一个集成电路。

它能够完成LIF模块、M/D模块和一个或者两个集成的微波信号之间的在2M速率级别上的交叉连接变换.2M信号处理模块包括三个功能模块:

混合/解除混合模块(M/D),8K速率的交叉连接模块(8kCC),和到BUS的接口(BIF):

时钟模块包括两个功能模块:

同步模块和振荡器模块.O&M模块也包括两个功能模块:

测量模块和控制模块.,载频TRX的主要功能是提供一个数字和模拟信号的处理,并使得处理后的信号能够在上行(BTSantennatoBTS)和下行(BTStoBTSantenna)的载波中使用。

载频包括一个发射单元和一个带有分极接收的功能的接收单元,而且载频同时能够支持基带和射频调频.载频TRX是一个插拔式的板子,有三个主要的部分构成:

发射部分(TX),接收部分(RX),和基带部分(BB).,DE34基站硬件介绍,TX部分.TX部分的主要功能是把从基带部分过来的几代信号转变成为经过高斯最小移频键控GMSK调谐过的射频载波信号.RX部分.RX部分的主要功能是把接收到的射频RF信号变成中频IF信号并送到基带部分。

分极接收也是包括在RX部分中的。

FHS部分.RXFHS部分位于RX部分,TXFHS部分位于TX部分.RX部分的RXFHS有两个输出,一个供主接收支路使用一个供分极接收支路使用。

Baseband部分.Baseband部分的主要功能就是为RX和TX部分提供数模变换的接口。

同时Baseband部分还要根据GSM和DCS不同的规范进行数字信号处理(DSP)。

TRXLoop部分.TRXloop部分是用来进行TRX测试使用的.他的主要功能是将从TX部分发射的测试信号调谐到接收部分的频率,并将这个信号返回到RX部分从而实现在载频TRX内部的环路Loop功能。

DE34基站硬件介绍,RTC的主要功能就是将从六个载频(TRX)发射来的信号合路到一根基站(BTS)天线中.在基站启动的时候,BCF指令TRX发送一个空负载的脉冲载波,这个载波的频率就是TRX相连的相应的RTC的腔体的频率。

BCF向RTC发送一个配置消息,RTC根据配置信息逐个调谐各个腔体.腔体的调谐要进行两遍.第二遍的调谐的主要功能是消除调谐时各个腔体之间的干扰。

经过这两次的调谐,RTC的重启工作应经完成了.RTC在调谐时主要是根据发射到腔体的RF信号的功率和从腔体反射回来的RF信号的功率。

这些RF信号反复比较,并通过比较不断的调整RF信号的中心频率,直到从腔体反射回来的RF信号的功率尽可能小为止。

此时腔体的频率就完成了调谐工作。

DE34基站硬件介绍,Combinerpart的主要功能是将从TRX过来的经过GMSK调谐的TX载波信号合路到一个同轴电缆中。

在合路的过程中要求必须达到最小的插入损耗,同时不同载频的TX信号之间必须要有足够的间隔不至于相互干扰.Duplexfilterpart的主要功能是将基站的TX信号和RX信号以最小的插入损耗和比较高的驻波损耗双工到一根基站双工天线中。

同时这部分还要产生用于BTS天线监控的VSWR信号.Controllerpart的主要功能是控制RTC硬件本身的正常运行,同时他还要通过D-BUS线完成BCF和RTC之间的数据交换。

DE34基站硬件介绍,AFE单元主要包括两个部分:

RX支路和TX支路,同时分极接受之路也包含在AFE单元中。

AFE将接收信号进行放大,并将它们进行分路,送到不同TRX的接收RX部分。

分极接收和主极接收的原理和流程是一样的。

一个AFE单元只能够将一个或者两个TRX的TX部分合路到一根TX/RX双工天线中.AFE能够完成一般天线的监测功能,并能够输出一个测试信号供测试仪器使用.如果主接收和分极接收使用的是两根不同的天线,那么AFE将能够同时对两个支路地RX信号进行监控.但是如果使用的只是一根TX/RX天线,那么天线监控功能之能够用来进行TX的天线的监控.两个AFE单元能够连接4个载频,在这种情况下,每个AFE的2个分极接收都是不使用的。

其中1个AFE单元专用于向所有的TRX提供主接收支路信号而另一个AFE单元则用于向所有的TRX提供分极接收信号。

DE34基站硬件介绍,每一个TX信号进到AFE之后都要经过一次隔离处理.从而保证了各个TRX的发射信号之间或者TRX的发射信号和天线之间的干扰.在将两个TX信号传送到一个TX线的过程中会经过一次3DB的损耗.在只使用一个TX信号的情况下,这个3DB的衰减可以避免,从而整个发射功率将增加3DB.Duplexfilter将TX和RX支路连接到一个公共的双工天线中。

并在TX和RX之间留有一个30DB的插入损耗,并排除TX发射的相互之间的干扰。

DE34基站硬件介绍,AFE的主接收和分极接收支路都包括一个测试模块(RFswitchdirectionalcoupler),RX滤波器,和一个低噪声放大器(LNA)模块.RX滤波器是一个无缘的滤波器,它是默认的装在AFE中的.LNA是一个低噪声的平衡滤波器,不管是在主接收还是在分极接收支路中LNA都是在整个RX信号的末端。

LNA从低通滤波器band-passfilter中提取接收信号,并进行低噪声放大功能,为主接收支路输出4个接收信号,为分极接收支路输出2个接收信号。

在有故障发生时,通过收集放大器工作过程中各个阶段的电压,更据分析产生告警信息。

DE34基站硬件介绍,一、DE34基站

(一)硬件介绍;

(二)基站的硬件数据库制作;(三)基站的分支表制作;(四)基站的开通步骤。

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(一)硬件介绍;

(二)基站的硬件数据库制作;(三)基站的分支表制作;(四)基站的开通步骤。

基站的分支表制作,为了建立和TRUA的连接,首先需要使用OBJ的选项进行连接,我们可以看见点击OBJ选项之后第7项选项为建立直接连接,基站的分支表制作,直接连接之后,出现了TRUA地址和名称点击TOP回到主菜单,基站的分支表制作,我们主要使用的是6,设置菜单8,统计菜单,基站的分支表制作,我们主要使用的菜单有3,同步设置4,分值表设置5,2M设置,基站的分支表制作,我们主要使用的选项有0,显示当前的同步设置2,更改同步设置,基站的分支表制作,在这个界面中我们可以看到目前在使用的优先级以及优先级的设置顺序UP返回上一级目录,基站的分支表制作,我们可以选择更改优先级的设置1,更改第1优先级的设置,基站的分支表制作,可以从中选取任何一个作为我们的第1优先级返回设置主菜单,基站的分支表制作,可以从中选取任何一个作为我们的第1优先级返回设置主菜单,基站的分支表制作,基站的分支表制作,可以选择对以下几个口进行设置1,DIR12,DIR23,DIR3,我们常用的选项有0,显示DIR1的所有参数6,2M口的使用设置,基站的分支表制作,可以从中选择如下几项0,显示当前的2M口是否在使用1,使用当前的2M口2,仅用当前的2M口,基站的分支表制作,显示当前的2M是否使用,如果不确定的话,我们可以使用0选项,察看当前2M口的使用情况返回上一级,更改2M口使用状态的命令执行之后的界面,执行1命令也就是使用当前2M口返回点击TOP回到主菜单的界面设置的主菜单,选择分值表设置之后的菜单,进入分指表选项之后,可供选择的选项有0,显示分值表1,编辑分值表2,激活分值表3,分值表列表4,删除分值表,选择显示分值表之后的界面,显示分值表的界面中可供选择的选项有0,激活的分值表按照输入的号码显示相应的分值表假定输入的是1,显示第1个分值表的内容,能够从中看到第1个分指标的内容和状态返回分值表菜单,选择编辑一个表之后的界面,输入所要编辑的表号假定为1,选择编辑第1个表之后的界面,可供选择的选项有0,显示当前的表1,增加一行2,显示某一行3,删除某一行5,激活当前的分值表,选择增加一行之后的界面,选择双向或者单向连接1,双向连接,增加双向连接之后的界面,可用选项1,Bn型的分值表,选择增加BN分值表之后的界面,选择端口,0,1-21,1-BUS2,2-BUS3,3-BUS4,1-35,2-3,选择DIR1-BUS之后的界面,要求输入DIR1的时隙,输入相应的DIR1时隙,输入DIR1的时隙之后,要求输入BUS的时隙,输入相应的BUS时隙,输入BUS的时隙,并执行之后的界面,Done表征此条相应的命令已执行返回编辑分值表的菜单,选择删除一行之后的界面,输入某一行需要删除的行号假定为5,删除当前表的第5行之后的界面,第5行已被删除返回分值表主菜单,选择分值表列表之后的界面,先是当前所有的分值表和分值表的状态返回分值表主菜单,选择激活分值表的界面,要求输入需要激活的分值表的表号返回分值表主菜单,选择分值表列表之后的菜单,显示出现有的分值表的状态返回分值表主菜单,选择删除分值表的界面,输入需要删除的分值表的号码返回主菜单,选择统计之后的界面,我们一般所用的选项为2,2M口误码统计,选择2M口误码统计之后要求选择2M的界面,输入所要显示的2M口1,DIR12,DIR23,DIR3,选择第1个2M口之后的界面,0,显示所有的误码统计数值1,将所有的误码统计数值清空2,桢同步丢失3,错误的桢字4,错误的本端CRC校验块5,错误的远端CRC校验块,选择显示

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