华为NodeB单板产品文档
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目录1 概述 (1)1.1 3900系列化基站 (1)1.2 产品特点 (1)2 系统架构 (3)2.1 概述 (3)2.2 BBU3900 (3)2.2.1 BBU3900外观 (3)2.2.2 BBU3900系统原理 (3)2.2.3 BBU3900功能 (4)2.2.4 BBU3900面板结构与配置 (4)2.2.5 BBU3900物理接口 (5)2.3 RRU (6)2.3.1 RRU规格 (6)2.3.2 RRU外观 (6)2.3.3 RRU系统原理 (7)2.3.4 RRU功能 (7)2.3.5 RRU物理接口 (8)2.4 WRFU (8)2.4.1 WRFU规格 (8)2.4.2 WRFU外观 (9)2.4.3 WRFU系统原理 (9)2.4.4 WRFU功能 (10)2.4.5 WRFU物理接口 (10)2.5 配套设备 (10)2.5.1 室内宏机柜 (10)2.5.2 室外小机柜 (12)3 产品及应用场景 (13)3.1 室内宏基站BTS3900 (13)3.1.1 外观及应用场景 (13)3.1.2 产品配线 (13)3.2 分布式基站DBS3900 (15)3.2.1 室外宏蜂窝 (15)3.2.2 室内微蜂窝 (16)3.3 小基站BTS3900C(用于室外覆盖) (17)3.3.1 外观及应用场景 (17)3.4 小基站BTS3900D(用于室内覆盖) (18)3.4.1 外观及应用场景 (18)4 产品功能特点 (19)4.1 先进的平台化架构 (19)4.2 高集成度,大容量 (19)4.3 高性能 (19)4.4 支持ATM/IP双协议栈 (20)4.4.1 ATM (20)4.4.2 IP (20)4.5 多种时钟与同步方式 (20)4.6 HSDPA业务 (21)4.7 HSUPA业务 (21)4.8 MBMS (21)4.9 高速UE接入 (21)4.10 天馈增强技术 (21)4.11 操作维护 (22)4.12 环境适应 (22)4.13 扩容演进 (22)5 操作和维护 (24)5.1 操作维护概述 (24)5.2 操作维护功能 (25)5.2.1 安全管理 (25)5.2.2 设备管理 (25)5.2.3 故障管理 (25)5.2.4 软件管理 (25)5.2.5 性能管理 (25)5.2.6 调测管理 (25)5.2.7 环境监控 (26)5.2.8 License管理 (26)5.2.9 业务管理 (26)6 可靠性 (27)6.1 概述 (27)6.2 系统可靠性 (27)6.3 硬件可靠性 (27)6.4 软件可靠性 (28)7 安装要求 (29)7.1 站址要求 (29)7.1.1 站址选择要求 (29)7.2 安装、运行要求 (30)7.2.1 BTS3900安装空间要求 (30)7.2.2 BTS3900机房建筑要求 (31)7.2.3 BTS3900运行环境要求 (33)7.2.4 BTS3900防雷接地要求 (34)7.2.5 DBS3900安装空间要求 (35)7.2.6 DBS3900运行环境要求 (39)7.2.7 DBS3900接地防雷要求 (40)7.2.8 基站通用线缆走线和布放要求 (41)8 技术指标 (43)8.1 BTS3900技术规格 (43)8.2 DBS3900(宏蜂窝)技术指标 (46)8.3 DBS3900(微蜂窝)技术指标 (48)8.4 BTS3900C技术指标 (50)8.5 BTS3900D技术指标 (52)1 概述1.1 3900系列化基站移动通信的发展日新月异,加速了技术和产品的升级换代。
DBBP530 是基带处理单元,提供DNB6200 系
列化基站与RNC 之间信息
交互的接口单元。
RRU 室外射频远端处理模块,负责传送和处
理DBBP530 和天馈系统之间
的射频信号。
DNB6200 系列化基站概述
DNB6200 系列化基站是华为新一代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。
图1-2 DNB6200 系列化基站组成
DBBP530 逻辑结构
DNB6200 系列化基站配置类型
DNB6200 系列化基站可以通过增加模块数量或升级license 的方法进行扩容。
在建网初期,用户可以选用小容量的配置(如S1/1/1),当用户数逐渐增多时,可以平滑扩容到大容量的配置(如S3/3/3、S6/6/6 等)。
每个RRU最大支持6个载波
N×M 指N 扇区,每扇区中配置M 载波,例如3×1 指3 扇区,每扇区配置1 载波
图1-8 DBBP530 与RRU 间典型组网
DBBP530 面板如图1-2 所示。
图1-2 以S3/3/3 典型配置为例。
WMPT 单板
WMPT(Wideband 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。
UPEU 单板
UPEU(Universal Power and Environment interface Unit)单板是DBBP530 的电源单板,用于实现-48V DC 输入电源转换为+12V DC 电源。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==华为操作指导书篇一:LTE华为后台操作指导书RNC机房操作指导总结一. TD-LTE组网简介整个TD-LTE系统由3部分组成,核心网(EPC),接入网(eNodeB),用户设备(UE).EPC又分为三部分:MME 负责信令处理部分,S-GW 负责本地网络用户数据处理部分 P-GW 负责用户数据包与其他网络的处理。
接入网也称E-UTRAN,由eNodeB构成。
eNodeB与EPC之间的接口称为S1接口,eNodeB之间的接口称为X2接口,eNodeB与UE之间的接口称为Uu接口。
二. LTE网管客户端安装1、 LTE网管系统目前有两套,一套为M201X系统,另一套为新版OMC920系统,两套系统主要功能基本相同,但后者将TDS系统统一整合进来;2、 LTE网管的安装:系统的安装:M201X网管系统的安装,首先在IE地址栏中,输入IP地址http://10.211.176.80/cau/,然后下载安装,OMC920网管系统,则要输入IP地址http://10.212.96.45/cau/,然后下载安装;3、 OMC920系统网管安装成功后,需要将附件hosts文件复制到C:\WINDOWS\system32\drivers\etc目录下,替换系统自带的hosts文件,否则登录时会出现异常,M201X系统没有此类问题;后面操作因M201X与OMC920类似,故仅以OMC920网管系统为例说明;三. LTE网管客户端登录登陆网管OMC920客户端。
打开客户端后,显示的是“用户登陆”,需要填写,用户名,密码,当多个OMC920客户端登陆时,需点击服务器下拉菜单,增加网元信息。
成功登录后进入OMC920网管系统首页,内容包括各类维护操作的菜单栏、工具栏和一些快捷工具图示等;OMC维护系统包括MML命令、结果查询、监控和维护等主要功能,后面对这些具体功能进行详细介绍;四. LTE常用的操作4.1 eNodeB MML常用命令在网络规划和优化工作中,对单个eNodeB进行远端操作维护的情况较少,一般都可以在M201X下对eNodeB进行相关的操作。
华为LTE_eNodeB MML数据配置指导宿迁分公司网络公司运维部耿涛2014年11月一、数据配置的基本步骤华为LTE基站设备与爱立信W网类似,也是用管理对象MO来描述的。
在各网元中,MO代表某种资源,该资源可以是物理实体如“电调天线”,也可以是逻辑实体或协议对象如“UTRAN邻区关系”。
无论是物理实体资源还是逻辑实体资源,都是通过参数相关联。
用户可通过设置MO参数来配置MO,MO状态可通过MO参数呈现出来。
MOM是系统资源的管理视图,面向用户。
用户可以通过增加、删除和修改MO来管理基站。
NE是基站管理对象模型中的根节点,是系统管理功能的入口。
NE对象将各无线接入制式管理功能和与无线接入制式无关的公共资源管理功能聚合在一起作为一个整体进行操作维护。
对于eNodeB来说,NE由NodeB MO和eNodeBFunction MO组成。
Node是制式功能对象之外的公共资源及管理功能的根节点。
eNodeBFunction对象是LTE无线接入制式管理功能对应的根节点。
NodeB MO包含传输和设备MO。
对于eNodeB数据配置,在结构上和爱立信W网本调也很类似,分为三个部分:1、基站的基本数据,包含eNodeB设备数据、运营商信息时间时钟等等。
2、传输数据,包含端口属性及IP地址路由信息S1/X2链路信息及OM通道QoS设置VLAN等。
3、无线数据,包含扇区/小区信息邻区信息等。
下面就用贺工发过来的MML近端调整脚本解释下各个步骤和配置参数含义。
该MML 脚本为DBS3900 FDD 2T4R S111配置,与宿迁绝大多数基站配置相同。
注释部分用红字标出。
在eNodeB近端WEBLMT调测时需要先关闭DHCP开关,离开站点时打开DHCP开关SET DHCPSW: SWITCH=DISABLE; 设置远端维护通道的自动建立开关,如果未设置为禁用,则调整时远端维护通道中断,会用现有的传输配置尝试修改。
一、基本数据配置应用配置ADD ENODEBFUNCTION: eNodeBFunctionName="eNodeBTest-1000", ApplicationRef=1, eNodeBId=1000;该命令为增加eNodeB,eNodeBFunctionName为eNodeB名称,ApplicationRef为引用的应用标识,对于eNodeB,引用的应用必须存在,且应用类型必须为eNodeB。
DNB6200基站主要业务和功能——灵活的小区配置支持根据实际情况对RRU及RRU的各通道进行灵活的小区配臵。
对于室内覆盖,•若干1通道RRU 合并构成一个小区(不超过16个1通道RRU)。
•若干1通道RRU与8通道RRU合并构成一个小区(总共不超过16个天线通道)。
•8通道RRU分裂多个小区。
•1通道RRU与8通道RRU合并构成一个小区,8通道RRU分裂为若干小区。
•其它混合场景。
对于室外覆盖,单个DRRU268可以构成一个宏小区。
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved Page 36DNB6200基站主要业务和功能——N频点为了更加有效地利用无线资源、提高系统容量, DBBP530采用了N频点的概念。
在采用N频点的小区内,只有一个载频称为主载频,其他为辅载频。
小区公共资源,如广播信道(BCH、随机接入信道(RACH、前向接入信道(FACH)、寻呼信道(PCH、下行导频信道(DwPTS 等只配臵在主载波上。
主载频和辅载频的上下行转换点配臵要一致;辅载频的TS0不使用;主载频和辅载频使用相同的扰码和基本Midamble码。
从本质上讲,N频点是将单载频小区扩展为多载频小区,即将原来的多个小区(每个载波为1个小区)合并到一起,共享一套公共信道资源,从而构成一个多载波的小区。
采用N频点可以很好地提高系统性能,如:降低公共信道干扰;扩大广播信道覆盖;提高频率利用率;RNC无线资源管理算法更加灵活;下行导频时隙(DwPTS)干扰降低,加快小区搜索等。
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved Page 37谢谢 。
NodeB介绍:一、BBU+RRU什么是基带拉远?为什么要基带拉远?以前是频带拉远…(如图,传统基站28根线:一个集束天线9根线,3个小区共27根;再加1根GPS线)现在采用基带拉远,将基带处理放在室内的BBU,中频和射频部分都放在室外的RRU,光纤连接室内的BBU和室外的RRU。
基带池的概念:二、BBU介绍发展史:B30→B322、B326、B328→B8300、BS8800其中B30无拉远之后的产品是BBU和RRU分离,也就是引入了拉远B322是小型的,支持12载波B326是24载波B328是72~144载波之后是B8300和BS8800是基于SDR软基站(Software Defined Radio,即软件无线电)B8300是81载波,一般使用其中的27个BS8800是B8300的堆叠机框介绍:主要由主备BCR机框和机顶单元、电源、风扇等构成机顶单元:BEMU接口ET(E1保护转接板):1个Iub口接1个ET板,上下两框用4个Iub,所以机顶留4个ET 以太网接口,接OMC-BBCR机框:BCR板分上下框,结构一样,上框用完才能用下框。
BCCS基站的系统控制板(控制、时钟、以太网交换单元板)1+1主备TBPx板提供BBU和RRU的接口(常见有TBPA、TBPE、TBPH等)N+1备份IIx 提供BBU和RNC的接口(Iub接口板,常见有IIA、IIP、BIIP等)1+1负荷分担TORx基带处理板(常见有TORN、TORC等)TBPA支持3载波、8天线,不支持HSDPATBPE支持3载波、8天线,支持HSDPATBPH支持6载波、8天线,支持HSDPAIIA支持8个E1和2路STM-1(不提供IP接入,只提供ATM)。
IIP支持8个E1,支持IP、光纤TORN支持6路1.25G光纤(24载波天线A*C)TORC支持2.5G光纤(48路载波天线A*C)三、RRU介绍常见有R01、R04、R08等R01用于室内覆盖,R04用于室内宏基站,R08用于室外宏基站。