华为TD-LTE单板结构(B-V2.0)
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TD-LTE上行吞吐率优化指导书拟制: 广西LTE专项项目组日期:更新: 日期:审核: 日期:批准: 日期:华为技术有限公司版权所有侵权必究目录1 指标定义和调度原理 (3)1.1指标定义 (3)1.2 上行调度基本过程 (4)2 影响上行吞吐率的基本因素 (4)2.1 系统带宽 (4)2.2 数据信道可用带宽 (4)2.3 UE能力限制 (4)2.4 上行单用户RB数分配限制 (5)2.5 信道条件 (5)问题的定位思路 (6)2.6 上行吞吐率根因分析全貌 (6)2.7 问题定位流程详述 (7)2.7.1 分配RB数少/UL Grant不足定位方法 (7)2.7.2 低阶MCS定位方法 (7)2.7.3 IBLER高问题定位方法 (8)2.7.4 覆盖问题定位方法 (8)3 典型案例 (9)3.1 上行达不到峰值 (9)3.1.1 问题描述 (9)3.1.2 问题分析 (9)3.1.3 解决措施..................................... 错误!未定义书签。
1指标定义和调度原理指标定义吞吐率定义:单位时间内下载或者上传的数据量。
吞吐率公式:吞吐率=∑下载上传数据量/统计时长。
上行吞吐率主要通过如下指标衡量,不同指标的观测方法一致,测试场景选择和限制条件有所不同:(1)上行单用户峰值吞吐率:上行单用户峰值吞吐率以近点静止测试,进行UDP/TCP 灌包,使用RLC层平均吞吐率进行评价。
需要记录下行RSRP、上行SINR、上行RLCThr、IBLER等信息。
(2)上行单用户平均吞吐率:上行单用户平均吞吐率以移动测试时,进行UDP/TCP灌包,使用RLC层平均吞吐率曲线(吞吐率-PL曲线)进行评价。
移动区域包含近点、中点、远点区域,移动速度最好30km/h以内。
需要记录下行RSRP、上行SINR、上行RLCThr、IBLER等信息;RLC层平均吞吐率使用各点吞吐率地理平均结果。
第一部分基站硬件介绍1.1 DBBP530基站系统概述DBBP530基站系统是华为新一代TD-SCDMA分布式基站,采用业界技术领先的多形态统一模块设计,具有体积小、容量大、功耗低、易于快速部署等特点。
1.1.1 DBBP530基站系统系统组成DBBP530基站系统的功能模块可灵活组合,以满足不同场景下的无线覆盖要求。
DBBP530基站系统的系统组成如图所示。
DBBP530基站系统的系统组成BBU设备是基带处理单元,完成NodeB与RNC之间的信息交互。
BBU与RRU之间使用光纤连接。
天馈系统接收上行信号,发射下行信号。
LMT(Local Maintenance Terminal)是安装了“华为本地维护终端”软件组,并与网元的实际操作维护网络连通的操作维护终端。
LMT可通过DBBP530维护DBBP530基站系统。
1.2 DBBP530设备DBBP530设备是基带处理单元,完成NodeB与RNC之间的信息交互。
DBBP530的主要功能包括:∙提供与RNC通信的物理接口,完成NodeB与RNC之间的信息交互。
∙提供与RRU通信的CPRI接口。
∙提供与LMT(或DOMC920)连接的维护通道。
∙完成上下行数据处理功能。
∙集中管理整个NodeB系统,包括操作维护和信令处理。
∙提供系统时钟。
DBBP530外形DBBP530采用19英寸盒式结构,高度为2U,提供8种业务单板插槽、两个电源单板插槽、1个风扇模块插槽。
DBBP530外形如图所示。
DBBP530外形DBBP530面板DBBP530的前面板共有11个槽位,除电源、风扇槽位,其它槽位可根据实际需求,配置不同的单板。
DBBP530面板如图所示。
DBBP530面板外观说明:BBP与BBI面板外观一致,但BBP不具有外接光接口功能。
1.2.1 MPT单板MPT(Main Processing&Transmission unit)单板是DBBP530的主控传输板,为其他单板提供信令处理和资源管理功能。
TD-LTE功率配置指导书华为技术有限公司版权所有侵权必究目录1基本知识.......................................................1.1LTE导频图案................................................1.2功率参数的概念 .............................................1.3天线端口映射方式 ...........................................1.4RS Power Boosting .......................................... 2导频功率对网络性能的影响.......................................2.1对覆盖的影响 ...............................................2.2对容量的影响 ............................................... 3产品功率配置...................................................3.1基本概念 ...................................................3.2配置方法 ...................................................3.2.1已知RRU功率配置导频功率..............................3.2.2已知导频功率计算RRU功率..............................3.3功率配置原则 ...............................................3.4功率配置建议 ...............................................3.4.1两天线................................................3.4.2四天线................................................3.4.3八天线................................................3.4.4继承TDS功率场景...................................... 4结论........................................................... 附录A.............................................................1 基本知识1.1 LTE 导频图案CP 是OFDM 系统的循环前缀,用来抵抗无线信道的多径衰落。
华为3900主设备BBU功能模块介绍作为一个通信人,从2G到4G时代,都是网络参于建设者,2G时代,华为设备开始用,但哪时很少,主要以直放站为主,也是通信集成商最辉煌时代,每一个集成商都有自己的直放站设备,很多直放站都是人做的,然后通信集成商贴牌,在买给运营商,也就时最集成商是最好赚钱年份,现在大的通信集成商也基本是那时起来的。
3G后,通信基本是华为和中兴的天下,可能少部分爱立信。
通信集成商买不出去设备,后来设计都由统一出图,又少了一份设计费,只能买个无源器件,做个施工了,再后来,4G来了,低价中标,中完标后集成费、设计费、监理费统统打折,有的都打到了4折,2014年以后通信集成商小的公司基本死了很多,或转行,留下大的集成商,基本在还以前的债。
不说了,说多了感觉都是通信行业的血泪史!聊点华为吧,华为还是值得国人骄傲的,最起码把以前外国垄断通信基站设备给挤出中国,现在基站用的基本是华为,今天就聊聊华为的BBU。
一、BBU介绍BBU全称Building Base band Unit ,中文名:基带处理单元。
RRU(射频拉远单元)和BBU(基带处理单元)之间需要用光纤连接。
一个BBU可以支持多个RRU。
采用BBU+RRU多通道方案,可以很好地解决的室、室外信号覆盖。
TD-LTE(4G)基站系统由产品功能模块(BBU、RRU)和配套设备(天馈系统、机柜、电源系统、监控单元等)组成。
二、BBU硬件介绍BBU为基带处理单元,完成基站基带信号的处理功能BBU插槽编号1、BBU的主要功能包括:1.提供基站侧与各网元及核心网的物理通信接口,完成信息交互。
2.提供与RRU通信的Ir接口。
3.提供与LMT或DOMC920连接的维护通道。
4.完成上下行数据处理功能。
5.集中管理整个基站系统,包括操作维护和信令处理。
6.提供系统时钟。
三、BBU插槽配置四、WMPT/UMPTb7单板是TDS制式中BBU的主控板,为其它单板提供信令处理和资源管理功能。
第一部分基站硬件介绍1.1 DBBP530基站系统概述DBBP530基站系统是华为新一代TD-SCDMA分布式基站,采用业界技术领先的多形态统一模块设计,具有体积小、容量大、功耗低、易于快速部署等特点。
1.1.1 DBBP530基站系统系统组成DBBP530基站系统的功能模块可灵活组合,以满足不同场景下的无线覆盖要求。
DBBP530基站系统的系统组成如图所示。
DBBP530基站系统的系统组成BBU设备是基带处理单元,完成NodeB与RNC之间的信息交互。
BBU与RRU之间使用光纤连接。
天馈系统接收上行信号,发射下行信号。
LMT(Local Maintenance Terminal)是安装了“华为本地维护终端”软件组,并与网元的实际操作维护网络连通的操作维护终端。
LMT可通过DBBP530维护DBBP530基站系统。
1.2 DBBP530设备DBBP530设备是基带处理单元,完成NodeB与RNC之间的信息交互。
DBBP530的主要功能包括:∙提供与RNC通信的物理接口,完成NodeB与RNC之间的信息交互。
∙提供与RRU通信的CPRI接口。
∙提供与LMT(或DOMC920)连接的维护通道。
∙完成上下行数据处理功能。
∙集中管理整个NodeB系统,包括操作维护和信令处理。
∙提供系统时钟。
DBBP530外形DBBP530采用19英寸盒式结构,高度为2U,提供8种业务单板插槽、两个电源单板插槽、1个风扇模块插槽。
DBBP530外形如图所示。
DBBP530外形DBBP530面板DBBP530的前面板共有11个槽位,除电源、风扇槽位,其它槽位可根据实际需求,配置不同的单板。
DBBP530面板如图所示。
DBBP530面板外观说明:BBP与BBI面板外观一致,但BBP不具有外接光接口功能。
1.2.1 MPT单板MPT(Main Processing&Transmission unit)单板是DBBP530的主控传输板,为其他单板提供信令处理和资源管理功能。
目录
一、TD-LTE BBU3900单板配置 (2)
1、单板配置原则 (2)
二、TD-LTE BBU3900单板结构 (3)
1、UMPT(主控传输单板) (3)
2、LBBP(基带处理板) (6)
3、UPEU(电源模块) (8)
4、FAN(风扇模块) (9)
5、风扇盒 (10)
三、TD-LTE RRU硬件结构 (13)
1、DRRU3257 (13)
2、DRRU3152-e(双通道射频拉远单元) (16)
四、TD-LTE BBU3900附属设备 (20)
1、DCDU-12B(配电盒模块) (20)
2、ETP48100-B1(交流转直流配电盒模块) (21)
3、线缆 (21)
4、光模块 (23)
5、GPS天线 (24)
一、TD-LTE BBU3900单板配置
1
二、TD-LTE BBU3900单板结构
1、UMPT(主控传输单板)
1.4 指示灯
UMPT面板指示灯
1.6 拨码开关
UMPT 单板共有2 个拨码开关,分别为拨码开关“SW1”、“SW2”,拨码开关在单板上的位置;
SW1 用于设置E1/T1 的工作模式,SW2 用于设置各模式下4 路E1/T1 接受信号线接地情况。
2.3 功能
LBBP 单板的主要功能包括:
•完成上下行数据的基带处理功能。
•提供与射频模块的CPRI 接口。
•实现跨BBU3900基带资源共享能力2.4 指示灯
2.5 接口
LBBP面板接口
3
3.3 功能
UPEU 单板的主要功能包括:
•将-48V DC输入电源转换为单板支持的+12V DC工作电源。
•提供2 路RS485 信号接口和8 路开关量信号接口。
3.4 指示灯
UPEU面板指示灯(有1 个指示灯,用于指示UPEU 的工作状态)
4
4.2 功能
FAN 模块的主要功能包括:
•控制风扇转速。
•向主控板上报风扇状态、风扇温度值和风扇在位信号。
•检测进风口温度。
•提供散热功能。
•FANc 支持电子标签读写功能。
5
三、TD-LTE RRU硬件结构
1、DRRU3257
1.1 功能描述
DRRU3257为双频段8 通道RRU ,它是天线和BBU3900之间的功能模块,通常安装在室外高塔、桅
2.2 面板描述
2.3 指示灯
DRRU3152-e面板指示灯
2.4 接口
接口描述:
•2个Ir光纤接口,传输业务数据、时钟和同步信息。
•8个N型头接口用于和天线阵连接。
•1个N型头的校准接口。
•1个-48V直流供电接口,与外部直流电源相连。
•1个外部监控口,DRRU3252-e 通过RET/EXT_ALM接口可以获取外部设备的告警、状态信息,支持通过485 接口管理外部机电设备,即具有485 接口的机电设备可以在RRU 端接入并接受管理。
四、TD-LTE BBU3900附属设备
1、DCDU-12B(配电盒模块)
2 3
3.2 BBU- - -RRU光纤
BBU---RRU光纤(LC-LC)用于传输BBU3900到远端射频单元RRU之间的光信号。
BBU---RRU光纤(LC-LC)的一对光纤必须是两根,一根是发送,另一根是接收。
BBU的发送接口必须对接RRU侧的接收接口,BBU的接收接口必须对RRU侧的发送接口。
BBU
RRU
3.3 射频线缆结构
RRU ANT GPS ANT
1/2 1/4
馈馈
线线
3.4 电源线缆结构
4
5、GPS天线
GPS是全球定位系统,TD的空口同步时钟是基于GPS;
接收GPS信号,提供格林尼治标准时间,与基站间控制系统时钟同步;。