部署RSSBus的最低要求
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微站RSSI偏低排查分析报告1故障描述通过大数据分析,发现(D)某微站本地小区标识为1的小区扇区设备1天线2的RSSI 平均值偏低。
对于LTE-TDD系统来说,常温情况下的底噪是-98dBm,考虑到各个地方底噪、温度等环境因素不一样,加上部分设备(如直放站)使用后可能会提升底噪,一般认为RSSI的正常范围为:【-94,-102】,低于-103就定义为RSSI偏低。
扇区级RSSI指标:RSSI故障通道定位分析:小区配置情况:网元名称本地小区标识本地小区包含的扇区RSSI异常扇区设备编号RRU型号(D)开发区三中旁-1-HLM 1 0、1 1(201、207)RRU3235E 201:2102311DKY10F6000335RRU3235E 207:2102311DKY10F6000331为了进一步验证后台分析结果和对指标的影响范围,申请华为工程师下站排查异常。
2故障排查2.1故障原因RSSI异常从数值上可以分为以下三类:RSSI偏低、RSSI无波动和RSSI不平衡。
RSSI无波动同一扇区某一通道24小时RSSI值均无变化。
导致RSSI无波动的原因可能是:天馈驻波比高、硬件故障、应急开通(RRU和天线安装在机房中)等。
RSSI偏低主(分)集长时间RSSI低于-103dBm左右。
导致RSSI过低的原因可能是:工程质量问题(包括从天馈到TRX的各个接头接触不好、接头制作不规范等)、硬件故障等。
RSSI不平衡•同一扇区同一时刻通道之间RSSI值相差大于5db。
导致RSSI不平衡的原因可能是:天馈驻波比高、工程质量问题(跳线问题、工艺)、硬件故障、外部干扰、天馈系统等。
从大数据分析定位具体哪个扇区RSSI异常,需上站核查RSSI偏低的根因及对业务的影响,对于RSSI异常故障具体可按照以下步骤进行排查。
●步骤1:现场核查RSSI异常扇区对应的RRU设备故障情况●步骤2:现场检查室外天馈系统●步骤3:网优工程师现场测试RSSI异常扇区对应的覆盖区域的指标。
securityonion最低要求1.简介在当今互联网时代,网络安全问题日益严重,保护计算机系统和数据安全成为了每个组织和个人的首要任务。
为了帮助用户更好地保护网络安全,Se cu ri ty On ion(以下简称SO)应运而生。
本文将介绍S O的最低硬件要求和系统配置,以及必要的软件要求。
2.硬件要求保证系统正常运行的硬件配置是一个重要的考量因素。
以下是S O的最低硬件要求:-处理器:双核2.0GH z以上-内存:4G B以上-存储:至少100G B的硬盘空间-网络:至少一个网卡,推荐使用双网卡3.系统配置要求为了确保SO的正常运行,以下是必要的系统配置要求:-操作系统:Ub un tu18.04L TS(64位)或U bu nt u20.04LT S(64位)。
-网络配置:确保网络适配器设置正确,并且能够与其他设备通信。
-防火墙配置:关闭或配置防火墙以允许S O所需的通信。
4.软件要求作为一个强大的网络安全监控平台,S O需要以下软件的支持来提供各种安全功能:-E la st ic St ac k:用于索引和分析存储在S O中的安全数据。
-Z ee k(原名Br o):用于网络流量分析和监控。
-S ur ic at a:用于网络入侵检测系统(ID S)的部署。
-W az uh:用于主机入侵检测系统(H IDS)的部署。
5.安装和配置在满足硬件和系统要求后,按照以下步骤安装和配置S O:1.下载适用于U bu nt u的S O安装镜像。
2.将镜像写入U SB闪存驱动器或DV D。
3.将电脑的启动序列配置为从U SB驱动器或D VD启动。
4.启动计算机,按照屏幕上的提示完成安装向导。
5.安装完毕后,根据需要进行网络和防火墙配置。
6.安装和配置E la st i cS ta ck、Z ee k、S u ri ca ta和W az uh。
7.配置SO的规则和警报,根据需要进行其他定制。
6.总结本文简要介绍了安装S O的硬件要求、系统配置要求和软件要求。
rssi 正常值范围
RSSI是无线电信号强度指示器,用于表示无线信号的强度。
RSSI 值通常是以负数dBm表示,具体的正常值范围因不同的无线频段和设备而异。
以下是几个常见的RSSI正常值范围:
1. 2.4GHz Wi-Fi:通常在-30 dBm至-80 dBm之间,-67 dBm以上被认为是良好的信号强度。
2. 5GHz Wi-Fi:通常在-30 dBm至-70 dBm之间,-65 dBm以上被认为是良好的信号强度。
3. 蓝牙:通常在-50 dBm至-80 dBm之间,-70 dBm以上被认为是良好的信号强度。
4. 手机信号:通常在-50 dBm至-120 dBm之间,-80 dBm以上被认为是良好的信号强度。
需要注意的是,RSSI值并不总是准确地反映信号质量,因为它还受到其他因素的干扰,例如障碍物、干扰源、信号衰减等。
因此,当进行无线信号测量时,应该综合考虑其他因素,以获取更准确的信号质量评估。
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5g 基站射频杂散协议,空载rssi 协议5G基站射频杂散协议和空载RSSI协议是5G通信网络中关键的技术规范,对于确保网络通信质量和稳定性至关重要。
下面将详细介绍这两个协议的基本概念和作用。
首先,我们来了解一下5G基站射频杂散协议。
射频杂散是指在5G 基站工作过程中,由于一些外部环境因素或设备本身的问题导致的信号干扰和泄漏。
这些杂散信号会严重影响基站的正常工作,甚至会对通信质量产生负面影响。
因此,5G基站射频杂散协议就是为了限制和控制这些杂散信号而制定的一系列技术规范和标准。
5G基站射频杂散协议主要包括以下几个方面的内容:1.射频信号调理:通过对射频信号进行调理和优化,减少信号的泄漏和干扰,提高信号的传输效率和稳定性。
2.杂散信号监测:建立杂散信号监测系统,及时发现和定位杂散信号源,并采取相应措施予以处理。
3.杂散信号抑制:采用各种技术手段,如滤波器、射频屏蔽等,抑制杂散信号的产生和传播,保障基站的正常工作。
4.杂散信号检测报警:建立杂散信号检测报警机制,一旦发现杂散信号异常,及时发出警报,并采取相应措施进行处理。
通过5G基站射频杂散协议的规范,可以有效减少基站工作中的杂散信号干扰,提高通信质量和稳定性,保障用户的通信需求得到满足。
接下来,我们来介绍一下5G空载RSSI协议。
空载RSSI是指在5G 基站空载情况下的接收信号强度指示(Received Signal Strength Indication)。
空载状态是指基站在没有进行通信时的工作状态,而RSSI则是指接收信号的强度指示。
5G空载RSSI协议的主要作用是对基站的空载信号进行监测和评估,以确保基站在没有通信的情况下也能保持良好的接收信号质量。
通过空载RSSI协议的规范,可以及时发现和处理基站空载信号中可能存在的问题,保证基站在通信空闲时也能正常工作。
5G空载RSSI协议主要包括以下几个方面的内容:1.空载信号监测:建立基站空载信号监测系统,实时监测和评估基站的空载接收信号强度,发现异常情况并及时处理。
联通城域网设备配置规范范本1. 介绍城域网(Metropolitan Area Network,简称MAN)指的是覆盖在城市范围内的网络,它连接了各种不同类型的局域网(LAN)和广域网(WAN)。
联通城域网设备配置规范范本旨在提供标准化的配置指导,确保联通城域网设备的安全、稳定和高效运行。
本文档将介绍一些常见的配置规范和最佳实践,以供网络管理员参考。
2. 设备命名规范为了方便统一管理和识别设备,联通城域网设备应遵循以下命名规范: - 路由器(Router):R-地点-xx (地点为设备所在地点,xx为设备编号) - 交换机(Switch):S-地点-xx - 防火墙(Firewall):F-地点-xx - 服务器(Server):SRV-地点-xx3. 设备基础配置所有联通城域网设备都应进行以下基础配置: - 设备管理IP地址的配置:为每台设备分配一个唯一的IP地址,并确认设备之间的互联口IP地址。
以下为配置示例:interface GigabitEthernet0/0/0ip address 192.168.1.1 255.255.255.0•设备时钟的配置:配置时钟同步协议(如NTP)来保证设备之间的时钟同步。
以下为配置示例:ntp server 10.0.0.1•设备SSH远程管理的配置:启用SSH远程管理,禁用Telnet协议。
以下为配置示例:line vty 0 15transport input sshlogin local4. VLAN配置联通城域网通常需要划分为不同的虚拟局域网(VLAN)来进行隔离和管理。
以下为VLAN配置的最佳实践: - 不使用默认VLAN:禁止使用默认的VLAN (VLAN1),以增强网络的安全性。
- 划分子网:每个VLAN应划分为一个独立的子网,确保每个VLAN之间的隔离。
- 配置Trunk端口:在交换机之间配置Trunk 端口,用于传送多个VLAN的数据。
rss源w3c标准规则
RSS源W3C标准规则,简介与应用。
RSS(Really Simple Syndication)是一种用于发布经常更新的内容的网络标准格式。
W3C(World Wide Web Consortium)是一个制定和推广Web标准的国际组织。
在W3C的指导下,RSS的标准规则被规范化,以确保不同网站和应用程序之间能够有效地交换和共享信息。
根据W3C的标准规则,RSS源应该包含以下内容:
1. 必要的元素,包括标题、链接和描述等基本信息。
2. 可选的元素,如发布日期、作者、类别等,以提供更丰富的信息。
3. 格式规范,RSS源应该符合W3C的XML标准,以确保数据的一致性和可解析性。
在实际应用中,RSS源W3C标准规则的应用有以下几个方面:
1. 网站内容发布,网站可以使用符合W3C标准的RSS源来发布
最新的内容,让用户能够通过订阅器或其他应用程序及时获取更新。
2. 内容聚合,各种应用程序和服务可以通过解析符合W3C标准
的RSS源来聚合不同来源的内容,为用户提供个性化的信息服务。
3. 数据交换,不同网站和服务之间可以通过共享符合W3C标准
的RSS源来交换信息,实现数据的互通互联。
总之,RSS源W3C标准规则的制定和应用,有助于推动网络信
息的有效传播和共享,为用户提供更便捷的信息获取和消费体验。
rsshub 接口规则
rsshub是一个基于Node.js的开源项目,它提供了一套用于生成RSS和Atom源的接口规则。
这些接口规则允许用户从各种网站和平台上获取内容,并将其转换为标准的RSS或Atom格式,以便于订阅和阅读。
接口规则的设计遵循一定的约定和标准,以确保生成的RSS和Atom源能够被常见的订阅阅读器所识别和解析。
这些规则通常包括以下几个方面:
1. 路由规则,定义了接口的URL路径,包括参数和路径变量的规则。
这些规则用于指定从哪里获取数据以及如何对数据进行过滤和排序。
2. 参数规则,定义了接口的参数,包括必选参数和可选参数,以及它们的取值范围和格式要求。
这些规则用于指定用户可以如何定制他们所需的内容。
3. 数据转换规则,定义了从原始数据到RSS或Atom源的转换规则,包括字段映射、内容过滤和格式转换等。
这些规则用于确保
生成的源能够符合标准的订阅格式要求。
4. 缓存规则,定义了接口数据的缓存策略,包括缓存时间、缓
存键的生成规则等。
这些规则用于提高接口的性能和稳定性。
除了以上几个方面的规则,rsshub的接口规则还可能包括一些
特定的定制化规则,以满足特定网站或平台的数据获取和转换需求。
总的来说,rsshub的接口规则是为了让用户能够方便地从各种
网站和平台上获取内容,并将其转换为标准的订阅格式。
这些规则
的设计旨在尽可能地通用和灵活,以满足不同用户的不同需求。
重庆无线网优中心指导书RSSI处理指导书重庆无线网络优化中心网优部2009-6-12文档历史目录前言 (III)1目的与范围 (4)2角色和职责 (4)3指导书正文 (4)3.1 RSSI的定义及影响因素 (4)3.2 RSSI异常问题分类 (5)3.2.1工程质量不好导致RSSI异常 (5)3.2.2参数设置问题导致RSSI异常 (5)3.2.3设备工作存在异常导致RSSI异常 (6)3.2.4非法终端的干扰导致RSSI异常 (6)3.2.5闭塞基站导致的RSSI异常 (6)3.2.6系统话务量过高导致RSSI异常 (7)3.2.7外部干扰导致RSSI异常 (7)3.3数据分析初步定位故障原因 (8)3.4现场干扰排查设备清单 (9)3.5室分或者直放站进行分析处理 (9)3.5.1测试判断故障点步骤 (10)3.6干扰测试及定位方法 (12)3.7系统内干扰测试及定位 (13)3.8系统外干扰测试及定位 (16)3.8.1频谱测试 (16)3.8.2干扰频谱分析 (18)3.8.3干扰定位 (18)3.9干扰定论 (23)4参考资料 (23)附录A 干扰排查基础知识 (23)附录B 干扰强度计算工具使用说明 (26)附录C 干扰对CDMA系统的影响 (27)附录D 三阶互调计算工具 (28)前言编制本指导书的目的是针对重庆电信CDMA网络,反向RSSI高该如何处理,规范无线网络干扰分析及排查定位过程,有效指导干扰排查工程师实际开展无线网络干扰排查及室分、直放站干扰将如何处理。
通过现场实例和理论分析,理清思路、总结出方法和有效开展工作。
RSSI处理指导书1目的与范围本指导书目的是针对重庆电信CDMA网络,反向RSSI高该如何处理,是为指导干扰排查工程师进行数据分析、现场频谱测试及频谱分析、室分及直放站调试与故障判断,进而解决干扰的过程,有效提高干扰排查工程师的工作效率。
本指导书适用于无线网络干扰排查项目,给出无线网络干扰排查的具体分析方法及排查干扰的过程,为干扰排查项目中实际干扰排查执行提供指导。
BRAS双机热备配置规范多对ME60互联地址注意主备BRAS均需修订限速设置中,对于上行和下行都设置相同值,在多数情况下,可以将用户上行限速适当调小些,这样可以降低P2P类业务上行占资源的情况V.6.9.7-降负荷版本配置待补充V6.9.6 a00版本升级一个问题明确(前期配置应该有,若没有,升级前需增加升级A00版本,前域用户,必须配置网关的PERMIT。
原来DHCP报文上送是不做ACL的,现在续租的报文也会做ACL,不配置就会被DENYacl number 6005rule x permit ip source user-group wlan destination ip-address 127.0.0.1 0rule y permit ip source ip-address 127.0.0.1 0 destination user-group wlanV6.9.5调整限速qos-profile limit-1mcar cir 1024 green pass red discard inbound //用户上行(用户->me60)car cir 1024 green pass red discard outbound //用户下行(me60->用户)qos-profile limit-2mcar cir 2048 green pass red discard inbound //用户上行(用户->me60)car cir 2048 green pass red discard outbound//用户下行(me60->用户)qos-profile limit-512Kcar cir 512 green pass red discard inbound //用户上行(用户->me60)car cir 512 pir 768green pass yellow pass red discard outbound //用户下行(me60->用户)V6.9.4调整限速配置,原限速配置突发较大,考虑忙时无线侧拥塞厉害,为避免恶意占用带宽,修改qos-profile limit-1mcar cir 1024 green pass red discard inbound //用户上行(用户->me60)car cir 1024 pir 1536 green pass red discard outbound //用户下行(me60->用户)qos-profile limit-2mcar cir 1536 green pass red discard inbound //用户上行(用户->me60)car cir 2048 pir 2536 green pass yellow pass red discard outbound//用户下行(me60->用户)qos-profile limit-512Kcar cir 512 green pass red discard inbound //用户上行(用户->me60)car cir 512 pir 768green pass yellow pass red discard outbound //用户下行(me60->用户)V6.9.3 删除旧的国漫白名单211.151.58.233、216.168.253.44rule x permit ip source user-group wlan destination ip-address 地址A 0rule y permit ip source ip-address 地址A 0 destination user-group wlanV6.9.2 修订ME60 全局、分域radius源地址地址现网配置:1)全局下radius-server source interface LoopBack02)radius-server group下没有强制要求(3gppaaa-hw, 3gppaaa-zte两个配置了radius-server source interface LoopBack0)近期发现此方式时radius发起的DM消息,Radius下发消息时目的地址是NASIP(对应loopback100),ME60回复时用loopback0做为原地址,存在问题;修改配置方案如下1)第一步:所有的WLAN相关radius-server group下增加radius-server source interface LoopBack0命令.注意西部12地市需根据《关于华为新AAA割接入网的通知》(SD-098-110830-31)要求在割接到新AAA时修改radius-server group 3gppaaa-hw中radius-server source interface LoopBack0,9月15日完成2)第二步:全局下radius-server source interface LoopBack0改为radius-server source interface LoopBack1003)第三步:修改配置,收到AAA发的DM消息时以server-group 3gppaaa-zte中定义的原地址返回radius-server authorization 211.137.187.20 shared-key 88----89 server-group 3gppaaa-hw //信任华为新AAA下发的DM消息,用于踢用户,新华为AAA.收到AAA发的DM消息时以server-group 3gppaaa-hw中定义的原地址返回radius-server authorization 211.137.183.67 shared-key 88----89 server-group 3gppaaa-zte //信任中兴AAA下发的DM消息,用于踢用户,收到AAA发的DM消息时以server-group 3gppaaa-zte中定义的原地址返回4)备用ME60按上述步骤修改修改完毕后测试内容:1)省内用户2)省外用户(或电子卡)3)计费验证4)省内用户在portal页面自助下线V6.9 新增白名单数据根据集团要求国漫新白名单:211.99.206.88、211.99.206.87、202.83.198.71 //20110908在ACL6005中增加,注意每个地址对应两条策略rule xyz(根据配置需要定数值) permit ip source user-group wlan destination ip-address x.x.x.x 0rule abc(根据配置需要定数值) permit ip source ip-address x.x.x.x destination user-group wlanV6.86.7日割接后,省内radius/portal根据强制portal页面携带SSID区分是社会热点还是校园热点1)携带SSID=CMCC-EDU,对外省用户不让使用,有提示语;对省内用户不加后缀;校园用户默认认证后域wlan-sd-new2)不携带SSID或SSID=CMCC,对外省用户不加后缀,对省内用户加后缀wlan-sd-new,仍然使用wlan-sd-new这个认证后域由此导致校园与社会热点只能用相同的限速策略。
中国移动BOSS系统接口规范——Internet接入部分(Version 1.0)中国移动通信集团公司二○○一年八月目录1. 总则 (1)1.1. 概述 (1)1.2. 原则和目标 (1)1.3. 适用范围 (2)1.4. 起草单位 (2)1.5. 解释权 (2)2. 接入服务接口总体说明 (3)2.1. 系统总体接口应用模型 (3)2.2. 接口实现机制 (4)2.3. 接口要求 (6)3. Internet接口说明 (7)3.1. 接口应用模型 (7)3.2. 接口网络组织 (8)3.3. 接口安全控制 (10)3.3.1. 安全评估 (10)3.3.2. 访问控制 (11)3.3.3. 入侵检测 (12)3.3.4. 口令认证 (12)3.3.5. 安全审计 (12)3.3.6. 防(毒)恶意代码 (12)3.3.7. 加密 (13)3.3.8. 其他 (13)3.4. 接口连接管理 (14)3.4.1. 传输控制 (14)3.4.2. 通讯服务 (14)3.4.3. 动态资源管理 (15)3.5. 接口逻辑管理 (16)3.5.1. 数据管理 (16)3.5.1.1. 业务数据检查 (16)3.5.1.2. 数据压缩/解压 (16)3.5.2. 优先级管理 (17)3.5.3. 交换分发管理 (17)3.5.4. 完整性管理 (18)3.5.4.1. 实时交易业务 (19)3.5.4.2. 批量传输业务 (19)4. 接口服务详述 (20)4.1. 业务受理 (20)4.1.1. 功能界定 (20)4.1.2. 售不记名卡 (21)4.1.2.1. 业务描述 (21)4.1.2.2. 接口服务 (21)4.1.2.2.1. 不记名卡查询接口服务 (21)4.1.2.2.2. 不记名卡销售接口服务 (21)4.1.2.2.3. 卡销售回退接口服务 (21)4.1.3. 预销 (22)4.1.3.1. 业务描述 (22)4.1.3.2. 接口服务 (22)4.1.3.2.1. 预销初始接口服务 (22)4.1.3.2.2. 预销确认接口服务 (22)4.1.4. 用户资料变更 (22)4.1.4.1. 业务描述 (22)4.1.4.2. 接口服务 (23)4.1.4.2.1. 密码验证接口服务 (23)4.1.4.2.2. 资料查询接口服务 (23)4.1.4.2.3. 用户服务密码变更接口服务 (23)4.1.4.2.4. 客户信息资料变更接口服务 (24)4.1.4.2.5. 帐户信息资料变更接口服务 (24)4.1.5. 服务变更 (25)4.1.5.1. 业务描述 (25)4.1.5.2. 接口服务 (25)4.1.5.2.1. 服务变更初始接口服务 (25)4.1.5.2.2. 号源查询接口服务 (25)4.1.5.2.3. 业务选择接口服务 (26)4.1.5.2.4. 服务变更费用计算接口服务 (26)4.1.5.2.5. 服务变更确认接口服务 (26)4.1.6. 付费计划变更 (27)4.1.6.1. 业务描述 (27)4.1.6.2. 接口服务 (27)4.1.6.2.1. 付费计划变更初始接口服务 (27)4.1.6.2.2. 付费计划变更接口服务 (27)4.1.6.2.3. 客户化帐单格式变更接口服务 (27)4.1.7. 套餐计划变更 (28)4.1.7.1. 业务描述 (28)4.1.7.2. 接口服务 (28)4.1.7.2.1. 套餐计划变更初始接口服务 (28)4.1.7.2.2. 套餐计划查询接口服务 (28)4.1.7.2.3. 套餐计划变更确认接口服务 (28)4.1.8. 预约服务 (29)4.1.8.1. 业务描述 (29)4.1.8.2. 接口服务 (29)4.1.8.2.1. 预约服务受理接口服务 (29)4.1.8.2.2. 预约费用计算接口服务 .................................................................................................错误!未定义书签。
部署RSSBus连接器的最低要求下文列出了部署RSSBus集成服务器的最低要求,可运行所有的RSSBus连接器。
Windows
∙XP Service Pack 3/2003 Service Pack 2或更高
∙.NET Framework 2.0或更高
∙要求500 MB RAM,推荐1GB或1GB以上
∙要有足够的磁盘空间存放日志和要写入的文件
注:可以使用较早的Windows版本,但需加载IIS中的应用程序。
对于Windows Server 2008来说,只有Windows Server 2008 R2支持把应用程序当作一个服务。
Unix/Mac
∙Java Runtime Environment (JRE) 1.6或更高
∙Java Servlet 3.0 API或更高
∙要求500 MB RAM,推荐1GB或1GB以上
∙要有足够的磁盘空间存放日志和要写入的文件
Internet Connection
如果要运行AS2连接器或需要与外部系统连接的另一个应用程序,须满足以下几个条件:
∙网络持久连接
∙一个外部IP地址,用于运行RSSBus集成服务器的系统
∙防火墙/代理服务器与外部系统可进行通信
若有疑问,可点击这里查看.。