爱立信基站RBS6000系列
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对爱立信RBS6000的认识关键词RBS2000 RBS6000 TG同步摘要:随着移动通信网络的不断扩大,先进的制式不断的推出,日益增多的基站设备,但机房容量确越来越小的情况,各设备厂商都推出了新一代的基站设备。
新设备的特点都是在首先能满足运营商商用要求的同时,大幅度的增加了设备的集成度,采用了更加先进的通信技术,从而减小了设备对机房面积的占用,同时新设备也保证了多制式的共存模式,降低了运营商的投资。
在今年的绵阳128工程中,出现了大量的爱立信RBS6000基站。
RBS6000的基站属于爱立信的最新一代基站,其相对于RBS2000有一定的共同点,但更多的是相异之处,因为RBS6000基站具有比RBS2000更强大的功能,更灵活的配置。
经过本人与四部几个同事的学习和讨论并制作了该类基站的数据及其开通,对该类型的基站有一定的心得体会。
一. rbs2000与6000的对比及特点1.1 RBS6000基站的站型现在还只能支持8/8/8的站型,如果每个小区的配置要超过4载波,需要用到tg同步的技术,也就是说RBS6000基站的每个dug(相当于RBS2000系列的dxu)和从前的一样还是支持12个载波,由两个dug合并可以达到24载波,刚好能满足8/8/8的站型。
其每一个机柜的正常配置都配备了两个dug,一主一从,主和从的主要区别是主dug 能够收集各种告警等辅助功能,而从dug不具备这个功能,主从之分,主要由omt软件和基站上的连线进行区分,这个在gsm node的node parameter上进行定义,这样定义了才能分出主从两个dug。
(如下图)omt软件中定义主从dug1.2 由于RBS6000基站的一个rug对应了普通的4个trx(据爱立信的官方资料,2011年就会生产出对应8个trx的rug),这样就对应的出现了带宽的问题,这个是以前RBS2000系列基站没有的问题。
现在一个rug的带宽为15M,而一个rug对应了4个trx,按照15M/200k(gsm中每个频点是占200k的带宽)进行计算,也就是说一个rug上的频点间隔不能超过75,如果要超过75就需要增加新的信道组,定义在另外一个rug上面,这也是为什么在RBS6000基站的数据制作中如果采用了相对多一点的信道组,因为gsm的900M的频点移动运营商使用的为1-95,在一个小区里面,频点间隔超过75的情况还是比较多的。
绪论:一、故障映射内部故障映射级别1A(I1A)该级别报告的故障会影响MO 功能。
出错硬件在信令MO 中。
内部故障映射级别1B(I1B)该级别报告的故障会影响MO 功能。
故障原因与信令MO 无关。
内部故障映射级别2A(I2A)该级别报告的故障不会影响MO 功能。
出错硬件在信令MO 中。
外部条件映射级别1(EC1)该级别报告的条件会影响MO 功能。
这些条件是外部TG。
外部条件映射级别2(EC2)该级别报告的条件不会影响MO 功能。
这些条件是外部TG。
替换装置映射(RU Map)该映射报告的装置怀疑是导致上述内部故障映射的硬件设备。
二、逻辑替换单元逻辑RU 指可以称为物理单元,但实际上不是指单个物理单元。
逻辑替换单元包括四大类型。
如果分析时无法提供更详细的故障位置信息,则显示逻辑RU。
逻辑RU 用于帮助用户确定故障位置。
1.总线它经常被称为单个物理单元,但部署在带电缆的机柜底板上。
如果RU 映射中出现总线,说明故障硬件可能连接到总线上的任何装置或总线自身。
逻辑总线RU 包括:EC总线时钟总线Y-LINK 总线2. 天线逻辑天线指发射器/接收器和物理天线之间的整个信号路径。
逻辑天线RU 是:天线3. 环境RU 记录基站不能影响到的条件。
该RU 包括两部分:电源,处理外部电源问题气候,处理湿度和温度方面的问题假设机柜温度过高,或者输入的交流主电源超过正常范围,则逻辑RU“环境”指示故障。
逻辑RU 是:环境4. IDB 尽管RBS 数据库不是物理装置,但它仍被视作一个可替换的单元。
它只包括数据库中的数据,而不包括它驻留的介质。
三、故障映射概况Abis 界面上的故障代码是按照每个MO 定义的。
SO RU 映射和I1A/I2A 故障映射应同时读取。
SO 故障映射可确定故障,RU 映射可指示故障所在的位置。
AO I1B 故障对应一个SO I2A 故障。
因此,通过读取SO CF 或SO TRXC 的I2A 故障映射和RU 映射,可以找出导致AO I1B 故障的硬件。
爱立信解决因传输不同步而导致大量基站切换失败的案例作者:刘博邮箱:liubo@所在省:黑龙江省设备厂家:爱立信专业:GSM无线网设备类型:BTS设备型号:RBS6000&RBS2000软件版本:R12一、故障现象:通过日常指标数据观察一个BSC中突然出现多个小区切换成功率降低,连续多个时段固定小区的切换成功率降至50%左右,严重影响测试情况,用户感知大幅下降。
观察切换成功率指标如下表:现场测试时发现当测试至上述小区时出现大量切换失败现象,几乎没有成功的切换事件,测试过程中静态测试时问题小区存在C1、C2无法解析情况。
如下图:二、故障分析:1、处理流程图:2、分析故障现象可能原因:检查基站硬件障碍:突发的切换成功率异常事件通常要先检查基站运行状态是否出现异常,即基站硬件是否出现障碍。
由于本次同时发生切换成功率异常的小区较多,而同时出现大量基站出现同一硬件障碍的情况几率很小,所以基本排除基站硬件障碍而导致的小区切换成功率低的问题。
但经过工参资料查询,问题小区分属9个基站,其中有8个基站为GSM900M基站与GSM1800M 基站共站,而这9个基站距离较近,并且9个基站建设时间比较接近,所以需要到基站现场确认基站硬件是否存在障碍。
在基站现场检查基站硬件,同时通过现场IDB读取基站运行状态,没有发现以上问题基站硬件障碍历史记录,同时观察问题基站的站型包括RBS2000系列和RBS6000系列各不相同,检查各问题小区可能发生的载频隐形障碍,通过替换等操作排除了所有小区存在载频隐形障碍的可能,所以彻底排除因基站障碍而导致小区切换失败的因素。
检查是否存在其他基站硬件告警:通过OSS系统利用RXELP指令以及RXMFP指令提取问题小区的系统告警以及历史告警信息,并通过基站现场采集IDB告警数据检查问题基站相关的即时告警信息以及历史告警信息并未发现基站存在任何告警信息。
同时通过ALOG、TRH EVENT LOG并结合RALHP、RRMAP检查TRA、TRH运行状态以及告警信息,未发现TRA、TRH运行异常。
XXRBS6000设备硬件和数据定义标准目录一、4/4/4配置 (5)1.站内硬件设置: (5)1)RUS槽位分布: (6)2)DUG对应关系: (6)3)IDB设置情况: (6)2.BSC对应数据设置: (6)1)TG设置: (6)2)CHGR分布: (6)3)MO和EDGE的设定: (6)二、8/8/8配置 (6)1.站内硬件设置: (6)1)RUS槽位分布: (7)2)DUG对应关系: (7)3)IDB设置情况: (7)2.BSC对应数据设置: (7)1)TG设置: (7)2)CHGR分布: (7)3)MO和EDGE的设定: (7)三、12/12/12配置 (8)1.站内硬件设置: (8)1)RUS槽位分布: (8)2)DUG对应关系: (8)3)IDB设置情况: (8)2.BSC对应数据设置: (8)1)TG设置: (8)2)CHGR分布: (8)3)MO和EDGE的设定: (9)四、12/12/12/12配置 (9)1.站内硬件设置: (9)1)RUS槽位分布: (9)2)DUG对应关系: (9)3)IDB设置情况: (9)2.BSC对应数据设置: (9)1)TG设置: (9)2)CHGR分布: (9)3)MO和EDGE的设定: (10)五、4/8/12配置 (10)1.站内硬件设置: (10)1)RUS槽位分布: (10)2)DUG对应关系: (10)3)IDB设置情况: (10)2.BSC对应数据设置: (10)1)TG设置: (10)2)CHGR分布: (10)3)MO和EDGE的设定: (11)六、附件一 (11)鉴于爱立信RBS6000设备在硬件安装和数据定义上具有灵活多样的特性,为了在今后维护工作中能提高扩容操作方便性、数据定义统一性、故障处理快速性,现针对RBS6000设备在硬件和数据两个方面,做如下标准化定义:RUS硬件对应小区关系见下图所示:如小区存在4TRX配置,由于后续小区MO的TEI值不能空闲4个,故后续小区的MO和硬件对应关系向前移位一个RUS。
爱立信R6000系列基站辅材设备介绍
为进一步明确R6000系列基站配置原则,与后续工程实施工作更好地衔接,规划技术部牵头就基站设备辅材配置进行了讨论,
1、R6601分布式基站的TG同步线和交叉信号线按规划站型配置。
对站型配置调整导致的TG同步线和交叉同步线缺失,可零星采购弥补。
2、爱立信目前仅能提供4U、16U两种尺寸的MU安装机架。
考虑今后2、3G共机房建设的需要,建议对需落地安装的MU设备由各分公司自购19英寸标准机柜,对需挂墙安装的MU设备则配置爱立信的4U机架。
3、用于宏站的RRUS建议配置抱杆安装件,用于室分的RRUS建议配置墙装件,考虑后期实际安装时的变化因素,抱杆安装件和墙装件多配10%。
4、MU设备一般安装在室内机房,建议按站采购一根10米长的电源线;RRUS电源线则按规划站点方案采购,其中对需挂塔安装的RRUS建议电源线长度不小于60米。
电源线可按500米成捆发货。
5、R6601的MU、RRUS设备本身只支持直流电,对于不具备直流电引入条件的无机房宏站和VIP室分站建议分公司自购室外电源综合柜和蓄电池。
对于不具备直流电引入条件的非VIP室分站可配置爱立信的交直流转换单元(即PSU设
备)。
6、MU和RRUS之间连接的光模块一律配置8公里型号的。
7、对MU和RRUS之间的光纤线,其线缆类型和长度按照规划站点方案采购,其中宏站建议采用直连光纤、室分站建议采用尾纤。
8、由于公司基站自配动环监控系统,因此今后不再采购爱立信的基站外部告警OVP单元和外部告警线。
9、爱立信发货的基站接地线已确认为线径35mm2的25米长黄绿线,请苏南各分公司进一步通知各施工队伍,确保接地线的正确使用。
关于RBS6000基站RUS01 DT变化的说明本期BSC大版本升级到G12A或是在G10B版本基础上加载CPA3IPA15的补丁以及加载HWAC的license之后,对于现网6000基站来说存在数据上的变化,特对此作出说明,本文档讨论的是关于现网RUS01的DT变化。
变化的核心是6000基站需要新增加一级MO—RXOMCTR,而且载频需要挂接到对应MCTR 下。
升级之后如果对现网RUS01类型的基站进行维护和新的RUS01入网请参考本文档。
升级之后,如果相应6000基站没有增加MCTR的数据,该基站出现启动,传输断或重load后将不能起来,需要立即增加这部分的数据。
如果基站没有出现启动的话,还是可以继续运行。
新入网的RUS01没有该部分数据也将无法工作。
(附:关于新入网的RUS02类型基站的数据变化请参见另外的一篇文档—RUS02 DT_definition.pdf。
)RUS01类型的基站包括两种类型,RUS01(用在RBS6201上)和RRUS01(用在RBS6601上),在BSC上可以用一下指令检查,例如:RXMFP:MO=RXOTRX-383-0;RXMFP:MO=RXOTRX-513-0;对于RUS01类型的基站来说,数据更改模板如下:首先需要在BSC级别将BSC版本更新,升级人员会负责将这部分在升级之后统一修改。
接下来的部分涉及到基站数据:RXTCP:MO=RXOTG-<TG>;RLSTC:CELL=XXX,STATE=HALTED;RXMSP:MO=RXOCF-<TG>;!wait 30 sec!RXBLI:MO=RXOTG-<TG>,SUBORD,FORCE;RXESE:MO=RXOTG-<TG>,SUBORD;RXMOI:MO=RXOMCTR-<TG>-0,MAXPWR=48,MAXTRX=4; ---新增MO--MCTR RXMOI:MO=RXOMCTR-<TG>-1,MAXPWR=48,MAXTRX=4; ---新增MO--MCTR RXMOI:MO=RXOMCTR-<TG>-2,MAXPWR=48,MAXTRX=4; ---新增MO—MCTR以12个载频的6000基站为例,可以定义3个MCTR(即该基站在硬件有3个RUS01),每个逻辑上的MCTR与一个RUS01硬件对应,实际数据以该基站实际配置为准。
RBS6000系列设备载调指导书一、设备配置原则1.RBS6201是室内宏基站,单站容量最高为48载波,有2个射频子架。
1个射频子架可装配有2个DUG和6个RUS;1个DUG可控制12载波,一个RUS支持4载波。
2.RBS6601是分布式基站,由主单元(MU)和射频拉远单元(RRUS)两部分组成。
一个MU可配置2个DUG,最多可接6个RRUS,每个RRUS容量为4 载波,即单站容量最高为24载波。
3.8载波以下可用一付天线实现4.1个DUG最大可控制12个载波,需开启TG同步才可实现跨小区控制载频。
(例如,2个DUG和6个(R)RUS理论上可有24个载波。
如果分配成3个小区,配置为8/8/8,那么必然有一个小区由两个DUG共同控制,需要同步DUG才能实现。
)注:(R)RUS 01 B0=GSM900 (R)RUS 01 B3=GSM1800二、线缆种类⏹TG同步短线RBS6201同个子机架内的2个DUG,或者RBS6601同个MU内的2个DUG的同步,可以使用图1的TG同步短线实现TG同步。
图1 TG同步短线⏹TG同步套线TG同步线连接不同的DUG的ESB接口,实现TG同步,如图2所示。
1套TG同步线包括2根ESB cable for DUG,1根External ESB cable和2个Terminator ESB,如图3、4所示。
3个DUG 的TG同步需要2套TG同步线,包括3根ESB cable for DUG,2根External ESB cable和2个Terminator ESB;4个DU的TG同步需要3套TG同步线,包括4根ESB cable for DUG,3根External ESB cable和2个Terminator ESB。
图2 DUG 之间的TG 同步图3 TG 同步套线图4 TG 同步线(一套)Terminator ESBExternal ESB cableESB cable for DUGEC-BUSEC-BUS是环境控制总线,用于SHU与PDU和SHU与DUG间的连线,如图5、6所示。
爱立信将为沃达丰埃及部署最新无线网络技术
佚名
【期刊名称】《现代电信科技》
【年(卷),期】2012(000)008
【摘要】沃达丰埃及与爱立信合作共同为用户提供高速移动宽带服务。
根据双方
新签订的协议,爱立信将对沃达丰埃及的无线网络进行升级改造,使用户从中受益。
rn爱立信将为沃达丰埃及的网络部署最新的RBS6000系列基站,使其能够满足不断增长的用户数量所带来的激增需求,并继续在埃及全国范围内提供优质移动覆盖。
RBS6000系列基站提供性能卓越、高能效、节省空间的解决方案,同时支持
GSM/EDGE、WCDMA/HSPA和LTE多模技术。
【总页数】1页(P77-77)
【正文语种】中文
【中图分类】TN925.93
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【年(卷),期】2012(000)008
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爱立信将为沃达丰埃及的网络部署最新的RBS6000系列基站,使其能够满足不断增长的用户数量所带来的激增需求,并继续在埃及全国范围内提供优质移动覆盖。
RBS6000系列基站提供性能卓越、高能效、节省空间的解决方案,同时支持GSM/EDGE,wCDMA,HSPA和LTE多模技术。
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