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直流改造是为了新增设备而提供电源。

这周我大体认识了项目部的运作,认识了所有同事,知道了自己的具体工作。

  实习周记第四周

  这周主要是处理各种故障。

海门万年站为RBS2000站,原工作正常,后因雷击导致整个基站退服。

从交换机侧反应为DXU数据能灌入并能正常工作,但却无法对TRU进行操作与控制。

经到基站观察后发现,DXU状态表现正常而TRU处于退服状态。

用OMT软件查看,发现有L/RSWI及L/RTI告警。

初步断定为DXU与TRU的通信中断。

在检查连线一切正常后,判断问题应出在DXU上。

将原DXU中的数据拷出,然后更换DXU,并灌入刚刚拷出的原DXU数据,复位DXU后障碍依旧,说明DXU硬件没问题。

于是怀疑DXU中数据可能因电击而损坏。

到邻近同型站中拷贝数据后重新灌入,复位DXU,基站恢复正常。

雷击不仅可能回导致硬件的损坏,而且可会引起数据的损坏。

有时数据是否损坏很难凭主观判断,必须通过我们的实际操作试验。

我们曾将原DXU中数据与后拷贝的数据作过对比,结果发现两个数据文件的大小完全一样,但实际使用效果却完全不一样,原数据确实已损坏。

  处理故障一定要思路清晰,知道怎么去找出原因并对症下药。

  实习周记第五周

  每个新开的站点都需要定义告警,并对告警检测。

主要有以下告警:

市电告警(ACABNORMAL)、整流器告警(RECTIFERFAIL)、熔丝告警(CBOPEN)、输出高低压告警(OUTPUTVOLTSLOW/HIGH)、雷击告警(THUNDERBOLTALARM)、温度告警(TEMPERATUREALARM)、火警(FIREALARM)、烟雾告警(HUMIDITYALARM)、水浸告警(WATERLOGGINGALARM)、门禁告警(GATINGALARM)、红外线告警(AIRCONDITIONALARM)和短线告警(BREAK-LINEALARM).一般情况只定义市电告警,输出高低压告警,整流模块告警,熔丝告警和雷击告警。

如果出现市电告警,首先看基站供电是否

  正常,同时用万用表在分配单元测是否有市电入电源架;

检查I/O板上的两个熔丝和I/O板右侧的熔丝(这个较大)是否正常;

检查后板上的三个交流电压采样电熔各接角的电压是否正常,方法为:

把数字万用表打到DC的20V档位,然后用其中的一测试笔接触机架,另一测试笔接触电压采样电容的一接角(每一电容的左端有两接角,且都在左边);

标准参数位为,采样电容一、二、三对应的6个接角的电压为:

7、9、9、11、11、14V;

若测得的电压与标称值相差较大(过大或过小),都为不正常,应为后板坏;

如以上都正常则应考虑I/O板和告警模块了,在对告警模块进行维护时,一定要记得将其转入维护状态(将一开关打向维护状态)。

其他的告警可以细看说明书进行处理。

  实习周记第六周

  经过了这么多周的实习,对于经常出现的故障终于了有了质的认识。

就如天线的分集接收。

它是在垂直偏振的天线内每一个天线的架内有一组垂直排列的偶极单元阵列,垂直偏振只能采用空分分集,它的空间分极的距离为18?

左右,?

是无线信号的波长。

如:

900MHz天线空间分集的距离为6米,1800MHz天线的空间分集的距离为3米。

  在双极向偏振(X形偏振)天线中,在同一各天线架内放置两组(如正负45度)的偶极单元阵列,允许极化的分集,这样,天线所占用的空间更小。

但极化分集有以下的不足之处:

由于45度的偏振作用使TX存在倾斜的损耗(-1.5dB),至于RX,相比空间分集来说,极化分集由于有较高的分集增益补偿,倾斜损耗不是很明显。

  双极化分集可以采用偏振分集,增益没有空分多,但因为偏振时损耗小,有一定补偿作用。

  知道这原理后,处理起天线分集接收故障就容易多了。

  实习周记第七周

  这周我体会最大的是自己工作的态度严谨、认真、细心、负责。

首先我想这是我们工作的内容所决定的,因为我们的工作直接对成千上万人的通信保障负责,我们工作的好坏影响着各行各业人们的通信交流,这使得我们必须要有这种谨慎细心的工作态度,不容自己有犯错的可能。

其次是我们公司的业务性质决定的,爱立信是我们的客户,移动也是我们的客户,我们作为爱立信的工程师给移动调试爱立信的设备,这就涉及到一个自我定位的问题。

而有时这样介于甲乙双方中的第三方是很不好当的,毕竟我们经常会受到来自两方的压力,此时保持好的工作态度,做好双方的沟通就显得尤为重要。

最后我想这是我们xx人时刻保持一种危机意识所决定的,因为通信行业发展很快,几年技术就有大量更新,我们不能满足现状,要不断学习新技术,保持自己在移动通信无线网络工程建设和优化服务上的优势,并

  积极扩展其他业务,实现公司成为全球卓越的信息技术服务及产品提供商的愿景。

  实习周记第八周

  RBS2302是一个完整的基站,它包括传输、供电系统及随意组合的天线系统。

适用范围较广。

如微小区及室内应用系统。

灵活的传输解决方法和天线系统配置以适应目前更高的网络容量要求。

  RBS2302主要硬件特性:

体积小、双载波、一个小区可容纳六个载波、支持Maxite?

系统(activeantennas)、OMT连接、可挂墙或固柱安装、可户外、户内使用、可使用整体集成或扩展天线系统。

  主要覆盖:

商场、公共场所室内覆盖;

街道覆盖;

楼层、电梯覆盖;

隧道、过道覆盖。

  主设备部分:

主机柜部分包含两套相同的收发信设备,同时具有冷却及加热的功能模块,是一种体积小而不受天气影响的设备。

较先进的操作维护软件,可快速查错的测试功能,重配置、重启动响应时间短,更低的通信丢失。

  数据库:

在硬件出厂时集成硬件数据信息,IDB的操作维护更容易

  收发信单元。

收发信单元集成在RBS机柜中,使RBS2302具有高效、低能耗、体积小重量轻。

  供电系统;

RBS2302有一个内部的供电系统,AC/DC转换器可将230V或110V的交流电转换为直流电供系统内部使用。

柜内的后备电池可供电至少3分钟,同时2302支持外部的后备电池供电。

  外部告警:

RBS2302提供一个外部告警的接口,告警的收集通过A-BIS的操作维护链的LAPD信令进行。

2302支持超过8路以上的用户定义外部告警,这些告警可以是开路或闭路的。

  实习周记第九周

  这周,郑工给我们行进了新设备RBS6201的培训。

RBS6201是下一代、支持多种标准的RBS6000基站系列的一种室内宏基站,RBS6000基站系列还包括两种室外宏基站、一种主远端配置的微基站和多种远端无线单元(RemoteRadioUnit(RRU)。

由于采用简化的机柜设计和创新的模块化构建方式,RBS6201能够将一个大容量站点集成于一个单一的机柜之中。

该机柜包含两个射频子架和所有电源单元、传输网络以及辅助设备。

RBS6201的两个射频子架实际上均能够混合安装GSM、WCDMA和LTE载频,这些载频能够使用所有公用频点。

一个单一的射频子架能够提供多达38GSM载频,或34MIMOWCDMA载频,或320MHzMIMOLTE载频,或上述标准载频的组合。

由于采用模块化构建方式和极高的集成度,这使得在一个单一的机柜中提供一个支持多种标准的完美站点成为可能。

该站点仅仅具有少量部件,而这些部件能够被所有技术标准共享,

  因此,站点的安装、管理及维护将变得更为简便。

只有掌握了它的特性,才更好的处理各种问题。

  实习周记第十周

  这周我们主要熟悉华为的DBS3900设备。

DBS3900双模基站属于华为公司开发的第四代基站。

DBS3900采用多制式统一模块设计,可支持GSM制式、GSM+UMTS双模和UMTS制式三种工作模式,并支持向LTE(LongTerm

  Evolution)的平滑演进。

具有融合演进,建网快,成本低,可靠性高及节能、环保、降低噪音污染等优点。

相对于以往的传统基站,其应用更加灵活,广泛用于室内、楼宇、隧道等复杂环境,实现广覆盖,低成本等优势。

  BBU组网:

BBU3900与BSC/RNC之间支持星型、链型、树型和环型组网方式和DBS3900支持共传输和不共传输两种传输方式。

当BSC与RNC之间距离比较近或者在同一个机房的情况下,可以采用共传输方式。

采用共传输方式,一条链路传输GSM和UMTS两种制式的信息,节约传输线,降低建网成本。

当BSC与RNC距离相对较远时,更适合采用不共传输方式。

  RRU组网:

BBU3900与RRU3908之间支持星形、链型和环形组网方式。

RRU3908最大可支持3级级联,形成星型、链型或者环形组网。

由于BBU3900与RRU3908之间的CPRI接口的数据带宽有限制,对于使用链型和环形组网的场景,需要考虑传输数据的带宽问题。

  实习周记第十一周

  很多时候,我们都对基站进行的传输进行级联。

什么是级联呢,为什么要级联呢?

其实,是为了节省传输,可以让几个TG共用传输,把几个TG用Multidrop的方式级联起来,每个占用其中部分时隙。

级联方式在OMT和BSC的数据中都要注意DXU的TEI地址(TEI:

TerminalEndpointIdentifier地址标识)的正确定义,一根传输级联下去的话,TEI依次从62,61,60,下去;

传输的分配上要注意DEVICE时隙分配不能重复。

注意级联方式的数据制作同一个基站超过6个载波采用扩展架的数据是不同的:

级联要注意TEI,扩展架注意DCP(第6个载波DCP从160开始)。

  总之,机架有级联TEI值就应该相对的变化,而且NETWORK方式为

  CASCADE。

如果机架只有单独的一套或两套传输进而没有级联出去的,TEI值就应该是62,而且NETWORK的方式为STANDALONE。

还有如果有两套传输进入一机柜,SYNCSOURE要勾PCMA和PCMC。

如果只有一套传输进一机柜,这时只要勾PCMA或PCMC就可以了。

这些都是定义TEI值必须注意的地方。

  实习周记第十二周

  今周深入认识了合成器,它主要有混合型宽带功率合成器(H-COMB)和滤波型窄带功率合成器(F-COMB)。

通过合成器,可以提高发信器的发射功率,提高通话质量。

  滤波型窄带功率合成器(F-COMB):

滤波型功率合成器是一种窄带设备,它只允许选择在发射带宽内一个频率信号通过,这种合成器不管系统有多少部发信机它都有4dB的插入损耗,多用于多发信机的系统中,而且是高于4个载波基站的唯一选择。

这种合成器中有一个步进马达用于它的调谐,调谐时间大约需要5~7秒。

  混合型宽带功率合成器(H-COMB):

混合型功率合成器是一种宽带设备,它允许在发射带宽内所有前向的频率信号通过,每个H-COMB能把两部发信机的信号合成到同一天线。

但每个H-COMB都有3dB的插入损耗,如果有四部发信机分两级合成将有6dB的插入损耗。

由于功率衰减厉害,不适合多载频的基站配置。

  实习周记第十三周

  为了减少无线方面的干扰,在GSM系统中普遍采用了跳频的方式来克服瑞利衰落和干扰,改善信号强度和质量,采用跳频后,可获得3dB左右的增益。

跳频方式:

基带跳频(BasebandHopping)和混合跳频(SynthesizerHopping)。

采用基带跳频时,每个TRX都有一个固定频点,采用的频点数和TRX的数量一致。

X-BUS起作用了,所有需要发射的信息都汇聚在总线上。

每个TRX带基带开关单元,选择自身数据。

采用基带跳频时,TRX以固定频率发射,因此COMB没有限制,H-BOMB和F-COMB都可以用。

  采用综合跳频时,每个TRX不再使用固定频点,而是采用所有的频点发射,允许使用的跳频频点多于TRX的个数。

由于每个TRX没有固定频点,因此COMB也得跟着进行频率的跳变,这种频率跳变是以217次/秒进行的,而F-COMB的调谐时间需要5~7秒,跟不上这种跳变速度,因此F-COMB不能进行综合跳频,只能使用H-BOMB这种宽带合成器。

  实习周记第十四周

  其实基站设备就像是单片机,需要软件才可以正常运转起来。

软件一般被贮存在刷新存贮器中,即使断电,也不会丢失。

这样在发生一个电源故障后,RBS能够快速地恢复工作。

由上述可见,RBS2000的软件操作,分前台与后台两种工作模式,DRAM中的软件操作,属于前台工作模式,而FLASHMEMORY的软件操作属于一种后台工作模式。

所有的RBS的应用软件程序都以压缩的格式

  

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