MOTO基站排障手册
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一、B T S故障说明1.标定中80出现的含义,80是什么,为什么会出现80。
答:含义为CALIBRATION FAILURE,80为系统莫认的某一接收标定值,表示对该频点接受补偿标定失败。
原因包括:①①硬件问题,包括各接收模块,发射模块或者调测设备本身故障②②连接问题,发射或接收通路某处连接不当或连接错误;调测设备连接不正确③③信号发生器处于OFF RF OFF状态或者信号发生器输出频率与PC调测频率不同步④④标定时天线选择错误2.在基站观察MMS是B-U状态,但RSL是E-U并且很长时间还不转换为B-U状态,分析可能的原因。
答:有可能是MCU的问题,也有可能是2兆头不合格3.对新开基站Load站成功,但有的手机没有信号,而有的手机却有信号,出现这种情况的原因有哪几种?答:手机本身问题(不同厂家、不同机型、使用年限或损耗程度)。
4.对某一反复Load站的基站,有几种可能的原因?答:①MCU或MCUF有问题②BTS数据库定义错误,包括BTP未定义或定义错误,基站设备类型定义错误(HORIZON和MCELL混淆)③用PCMCIA卡起站时,SET_SITE #命令中站号输入错误或卡内数据与该站不匹配④此现象若出现在OMC端,但BTS端观测不到,则有可能是从BSC到BTS的2兆传输某段被环回⑤2兆传输本身质量不稳定⑥基站接地不合要求5.对断电后CTU不能自己重新进入服务的问题,分析可能的原因。
答:可能是CTU内部某软件进程失败或CODE LOAD失败6.传输中断后应该按什么步骤检查,有哪几个部件会有可能出错?答:首先确认传输断非人为因素造成,然后可按以下步鄹处理:①①除常用工具外,应准备起站卡一张,BTS架顶自环线及DDF自环线各一根②②进入基站后,用PC观察基站是否处于RAM状态,若是,则进行BTS架顶自环、DDF到BSC自环、DDF到BTS架顶自环,以此为依据利用排除法判断问题所在③③若基站处于ROM状态,则用卡起站,进入RAM状态后按②处理④④若能排除基站本身问题,则通知局方检查传输线路7.如何判断MCUF板已坏答:若基站扩展机柜工作不正常,排除扩展光纤问题,更换一新MCUF后问题解决,则原MCUF已坏;若MCUF工作时,观察到其扩展光纤输出端子不发光,则MCUF也有问题;新站起站时,排除传输、操作或PCMCIA卡的问题,也有可能是MCUF出现故障。
室分排障手册目录一、故障定位及查询处理对照表 (2)二、故障具体原因与处理 (4)2.1 连接松动检查 (4)2.2 非设计范围器件的排查 (5)2.3 RRU隐性故障判断 (6)2.4 干放参数合理设置 (8)2.5 干放故障判断方法 (8)2.6 器件、线缆等故障判断 (9)2.7 连接错误判断 (10)附录室内分布系统无源器件介绍 (11)一、故障定位及查询处理对照表在排查分布系统故障时,根据不同情况采用不同的排查方式,同时携带跳线、双阴转接头、负载、功分耦合备件等,排查手机发送功率、底噪等问题时必须携带驻波比仪、频谱仪等仪器仪表,尽快定位、解决问题。
排障流程示意图具体故障定位方法按故障类型可分为以下两种:➢覆盖问题、手机发射功率高:这类问题应由天馈侧向基站侧排查,对比同级的支路是否存在同样问题,找出问题的汇聚节点;➢底噪过高:这类问题应由基站侧向天馈侧排查,逐步缩小范围,定位干扰源。
排查时可以分别断开各个支路,对比底噪有无明显下降,向下逐级排查;如使用频谱仪测试时,应使用耦合器馈入办法,将耦合器按上行信号方向接入分布,上行信号通过耦合器进口由直通口到达基站方向,将频谱仪接在耦合器耦合口进行测试对比。
故障查询对照表如下:覆盖类问题故障排查顺序图手机发射功率过高排查顺序图底噪过高排查顺序图二、故障具体原因与处理2.1连接松动检查根据故障原因定位故障区域范围后,需检查故障汇聚点附件的跳线、馈线、器件、有源设备等元器件之间的连接是否良好,具体处理步骤如下:a)查看是否有明显断开的连接处,在连接前应检查接口内是否干净,如有异物应清理后再进行良好连接;b)查看各个接口是否入扣到位,如有明显未拧好的接口应清理异物后,将其拧紧,确保连接良好;c)查看问题汇聚点附近的各个接口,保证各个接口在拧紧状态下入扣深度相同,先可将各接口先行松开几扣,然后再将其拧紧,确保接口没有错扣现象;d)如问题未解决,可使用驻波仪测试各个接口驻波比是否小于1.5,处于良好连接状态;2.2非设计范围器件的排查由于补点、排障等维护原因在分布系统内接入了未设计审批或不符合规范的元器件,造成分布系统不能正常运行,处理问题时应对照设计图纸,查看问题汇聚点及其上游的器件安装情况是否与设计图纸相一致,是否存在非设计范围内的元器件,具体处理步骤如下:a)对照设计图纸查看器件的数量、型号是否与设计相符,如不一致应及时更正;b)部分覆盖差是因排除上行干扰而在主干路由上添加衰减器造成的,应将其拆除,并监控底噪抬升情况,如果底噪非空载情况小于-95dBm;空载情况小于-103dBm,应按规范控制底噪,详见“底噪过高排障”;某站点衰减器拆除前后照片(RSCP>=-80dBm比例拆除前平均为26%,拆除后平均为98%)c)如发现因补点添加的非设计范围的功分器、耦合器时,应先将其拆除,提请设计院设计合理补点方案后再进行施工补点;原分布临时补点后分布(因临时补点增加的非设计范围器件易造成后端覆盖问题)d)如发现因馈线路由超出设计造成功率不足而添加的有源设备时,应先将有源设备拆除,提请设计院做出合理设计变更再进行按图施工布放;2.3RRU隐性故障判断由于RRU的隐性故障无法在网管系统中查询到,所以当故障涉及整个RRU 覆盖范围时,应先排除RRU的隐性故障,具体步骤如下:a)查看RRU上电情况是否正常;b)如果故障为下行覆盖问题,应采用频谱仪测试RRU的输出是否与网管参数相匹配,一般情况室内站导频功率为33dBm;c)如果故障为上行干扰时,可将负载接在RRU的总口上,监测底噪是否在-1O3dBm以下的正常范围内;d)如无源分布系统手机发送功率过高,在RRU总口连接一面天线,或将分布系统中的几个天线点单独一个一个的分别接在RRU上,在天线下方进行验证测试;RRU总口连接单面天线图RRU分别单接不同楼层、不同位置的天线(其余接口堵负载)e)与网管人员联系,尝试重启基站。
Motorola宏蜂窝基站日常维护操作指南广州运行维护部二OO一年三月目录第一部分基站简介 (4)第二部分日常维护操作 (6)一、更换载波 (6)主要步骤 (6)工具 (6)1、DRCU (6)2、TCU (9)3、TCUB (10)4、CTU900 (12)5、CTU1800 (15)二、加载波 (15)注意事项 (15)工具 (15)基本配置连接图 (16)三、换DLNB等接收模块 (17)更换步骤 (17)工具 (17)四、换CBF等发射模块 (18)更换步骤 (18)工具 (18)五、换AB6 (18)更换步骤 (18)工具 (19)六、更换DRIX、DRIM及光纤 (19)更换步骤 (19)工具 (20)七、更换FOX、FMUX (20)更换步骤 (20)工具 (21)八、更换、添加电源模块 (21)更换步骤 (21)注意事项 (21)九、测试外部告警 (21)外部告警 (21)测试方法 (22)工具 (23)十、检查天馈系统 (25)测馈损 (25)测驻波比 (26)工具 (26)第三部分常用命令 (27)基本语法 (27)一般指令 (27)关于载波 (28)关于告警 (28)附录 (30)1、机顶功率设置要求 (30)2、PIX盒告警线颜色 (30)2、RX—Calibration测试频率表 (31)第一部分基站简介目前广东联通所使用的宏蜂窝基站均是Motorola设备,共有四种型号:IN-Cell、M-Cell6、M-Cell2、Horizon。
其中前三种都是GSM900基站,而Horizon可使用CTU900和CTU1800两种载波。
四种型号基站的主要性能如下表所示:图1-1 IN-Cell、M-Cell6 机柜图1-2 M-Cell6、Horizon机柜图1-3 IN-Cell 机柜结构图1-4 M-Cell6 机柜结构图1-5 IN-Cell 射频模块结构 图1-6 M-Cell6 射频模块结构图1-7 Horizon 机柜结构 图1-8 Horizon 射频模块结构第二部分日常维护操作一、更换载波主要步骤1、更换载波硬件2、进入测试模式3、机顶功率设置4、RX--Calibration接收电平补偿测试5、检查工具1、更换DRCU:软件Cindy、PC到GROC连线、PC到DRCU连线、小一字螺丝刀2、更换TCU:软件Cindy、PC到MCU连线、PC到TCU连线3、更换TCUB:软件Procomm、PC到MCU连线、TCUB测试线4、更换CTU900/1800:软件Back、PC到MCU(F)连线、CTU测试线5、公用工具:功率计、信号发生器、笔记本电脑各一台1、DRCU(1)更换载波硬件A.接好PC的COM1口到GPROC的MMI接口连线,运行终端仿真程序Cindy,打开菜单COMMS,回车出现“MMI-RAM 1015H->”则说明连接成功。
摩托罗拉HI基站日常维护指南
一、HI基站设备巡检工作内容
1.连接电脑,检查模块工作状态
2.基站安装工艺检查
对设备电缆线、传输线连接点进行紧固、正确连接的检查
对BTS天馈线系统连接点进行检查
检查BTS、电源、传输、馈线等标识是否准确、完整
检查天线安装位置是否存在阻挡
检查接地系统各连接点是否完好
检查基站设备安装工艺是否标准
3.其它检查
核对基础数据是否准确无误:包括物理参数、小区参数等
检查基站其他设备,如传输设备是否存在告警、连接点是否完好
二、基站设备预防维护检测工作内容
1.时钟检测:
使用频率计测量MCUF板主频信号值,时钟源的偏移要在+/-50ppb范围内。
半年检测一次
2.驻波比检测
使用天馈线系统测试仪表检测每个天馈线系统的驻波比是否合格
半年一次
3.载频的检验与调测
使用功率计对每个载频进行功率检测,并进行调测 半年检测一次
4.故障和告警的处理:。
MOTOLORA基站性能故障处理简介一、Path Balance指标异常Path Balance是衡量基站无线部分工作情况的重要指标。
Path Balance出现异常往往代表基站子系统无线工作部分的某一部分出现故障,而Path Balance的异常同时会直接影响基站子系统的整体性能:掉话率上升、接通率下降等。
通过对Path Balance指标的分析,找到Path Balance的异常之处,了解导致Path Balance异常的原因,有利于我们及时、有效、迅速地处理基站故障。
Path Balance的定义如下:Path Balance = Path Loss + 110;Path Loss = Uplink Path Loss – Downlink Path LossWhere:Uplink Path Loss = actual MS txpower – rxlev_ulDownlink Path Loss = actual BTS txpower – rxlev_dl 简单而言,Path Balance等于:上行损耗-下行损耗+110。
在同一个无线系统中,上行损耗与下行损耗的差值是基本保持一致的:当MS远离BTS时,上行损耗与下行损耗是同时增加的,所以上行损耗与下行损耗之间的差值能够基本稳定。
由此我们可以推断:Path Balance偏小:下行损耗偏大Path Balance偏大:上行损耗偏大1.当Path Balance偏小时,我们应着重注意基站子系统的下行(发射)部分。
基站子系统的下行部分由载频、合路器、馈线、天线等几部分组成。
对出现Path Balance偏小的基站进行排障时,可以:首先、测试各个载频的发射功率是否一致,并将同一扇区的载频发射功率调平。
如果出现载频功率无法调平或功率不足等不良现象,应及时更换工作不良的部件。
例如:某一小区的RTF 23:Path Balance<95,造成明显的掉话,更换了该载频并重新校准发射功率后,性能恢复正常。
第二章 M-CELL6/2设备本章将分四大部分对M_CELL EGSM设备进行详细介绍,分别是机柜介绍、射频部分、控制部分和电源及告警系统,最后介绍一下M_CELL DCS1800设备。
第一节机柜介绍一、M-CELL6 机柜介绍M-CELL6机柜高1756mm、长710mm、宽470mm。
机柜输入电压可采用+27VDC 或-48VDC 两种模式,最大消耗功率为2400W。
单个机柜最多支持6 个TCU(收发信控制单元),一个主机柜最多支持三个扩展机柜,最多共支持24个TCU,也就是说一个MOTOROLA基站的最大配置就是4个机柜24个载频。
在机柜内支持二个µBCU(微基本控制单元),它位于机柜下部。
PDU(电源分配单元)位于两个µBCU机框之间。
6个TCU位于两个µBCU机框和PDU上面。
AB6(M-CELL6设备上的告警板)位于TCU框上面。
在机柜顶部包含射频部件及2M 接口、外部告警接口等。
机柜外形如图2-1-1,内部设备位置如图,M-CELL6顶板形状如图2-1-2。
图2-1-1 M-CELL6机柜图2-1-2 M-CELL6 机柜顶板二、M-CELL2机柜介绍M-CELL2机柜高1000mm、长700mm、宽455mm。
机柜输入电压可采用+27VDC 或88—264VAC两种模式,最大消耗功率为752W。
单个机柜最多支持2个TCU,一个主机柜最多支持二个扩展机柜,最多支持6个TCU。
在机柜内支持2个TCU,位于机柜前端的左边。
支持二个µBCU机框, µBCU机框位于TCU框的右边。
PDU(电源分配单元)位于机柜右边的前端。
AB2(M-CELL2的告警板)位于底部TCU和µBCU 机框前。
在机柜顶部包含射频部件及2M接口、外部告警接口、风扇等元件。
机柜内部设备位置如图2-1-3,M-CELL2顶板形状如图2-1-4。
图2-1-3 M-CELL2 机柜图2-1-4 M-CELL2 机柜顶板注:M-CELL2设备与M-CELL6设备的区别仅仅是设备容量较小,而射频部件和控制部件均相同,可互换使用,在下面的详细介绍中将不在区分两种设备。
MOTOROLA基站日常维护及故障处理指南日常工具配置:笔记本电脑、功率计、综测仪、频谱仪、馈线测试仪、常用工具包、MCU连接线、BSC连接线、TCU-B连接线、CTU连接线、直放站连接线、基站参数表、基站频率规划表、设备备件。
一、T CU进入测试模式1 连接好PC到连线,运行终端仿真程序(Hyper terminal、PROCOMM PLUS、Cindy、最新的BACK)2 键入lock # dri * * * #: 基站软件编号,* * *:目标TCU编号;3 连接好PC到TCU连线,用TCU前面板的reset键重起TCU;(注:TCU-B及CTU需专用连接线,用连接线的切换开关SCP/OE进入载波的测试模式,在OE先输入tcu_clock 0 回车,在SCP输入批处理文件,以上进程途中出现中断,需重起TCU至数据完全download完成,才重新进入)。
4 键入根密码:FOE空格回车;.LMN3回车(以上需大写);5 在SCP>提示符下键入:SWAP C 0EXEC C 0.IGUANA(根密码)SWAP E ACONFGR E ATSETCALCHKEQTEST 0IQDCP 0AIC OUT(以上操作命令完成都回车结束)6 TCU已进入测试模式。
备注:使用PROCOMM PLUS时直接在运行窗口TCU_V3批处理、使用Cindy直接点击SETUP键、最新的BACK暂无资料可以直接进入测试模式)二、机顶功率测试模式1 机顶功率计算公式:P顶(dBm)=50-天线增益+cableloss(馈线衰耗)+(max_tx_bts)*2;单位dBm,(max_tx_bts)取值一般为2或3,馈线较短时取值为3。
(附:例已知一BTS某扇区的天线增益gain=15dB,馈线损耗Cable_loss=1.5dB,max_tx_bts=3,要求该扇区以50dBm发射时,则:计算机柜顶的发射功率;例:由于P(天)=P(机柜顶)-max_tx_bts*2-Cable_loss+gain(天线),所以,P(机柜顶)= P(天)+max_tx_bts*2+Cable_loss-gain(天线)=50+3*2+1.5-15=42.5dBm)2 TCU进入测试模式;3将功率计设置为dBm档,接在机顶CBF OUTPUT口(如有双工器,则接在双工器OUTPUT口)4 在SCP>提示符下键入:CS回车在U键或D键调整TCU输出功率,在功率计读数至P顶计算值后按ESC退出。
第四章 MOTOROLA基站设备维护的常用软件及指令基站硬件的完好是用户获得高质量服务的前提条件,也是对其进行优化的基础,因此基站设备的维护质量将直接影响到其他网络优化工作的进行。
本章将向大家介绍MOTOROLA基站维护中常用的维护软件、使用方法及注意事项及常用指令的功能和使用方法。
第一节常用维护软件的介绍在MOTOROLA 基站设备维护工作中,我们经常使用的软件有以下几种:PCPLUS、PROCOMPLUS、CINDY系列。
下面我们分别介绍这几种软件的使用方法及注意事项。
一、PCPLUS一种工作在DOS环境下的维护软件,指令以命令行的形式输入,适用于除HORIZON DCS外所有MOTOROLA设备的维护(包括模拟设备)。
对需输入大量指令的工作如:载频的初始化、载频的收发信电平校准等,虽可预先生成热键,但仍然不十分方便。
工作端口COM口,传输速率9600Hz。
目前此软件已基本不再使用。
二、PROCOMM PLUS作为一种功能强大的通信软件并非专为MOTOROLA设备维护所设计,基站维护只用到其中Data Terminal功能。
它须在WIN 9x系统下运行,同PCPLUS 一样,它可用于除HORIZON DCS外MOTOROLA所有设备的维护。
操作界面为窗口形式,指令的输入仍然以命令行的形式,但此软件除了可以预先编辑热键外,还可以生成批处理文件,因此对须输入大量指令的工作较PCPLUS方便且节省时间。
其端口及传输速率的设置与PCPLUS相同。
其使用方法如下:●端口选择在图3-1-1 procomm plus 主界面中位置1处;●端口速率设定在图3-1-1 procomm plus 主界面中位置2处;●端口设置在图3-1-1 procomm plus 主界面中位置3处;●热键在图3-1-1 procomm plus 主界面中屏幕区下,设置区上的狭长区域中。
分为“Alt”、“Alt+Shift”、“Alt+Ctrl”、“Alt+Shift+Ctrl”四组。
FRU Field Debug Guide现场工程师FRU排除故障及调试指导摘要本文用于GSM收发器和基站控制器板的常见问题的检修。
本文不用于所有问题的完全检修指引,仅供参考。
FRU Field Debug Guide修订历史日期版本修订者变更内容30 May 2001 1.0 M. Schirmacher 初版3 June 2001 1.1 R. Berriman 增加了插入MCU/MCUF的过程25 August 2004 1.2 K. O’DonnellR. Berriman 更新 Horizon II过程FRU Field Debug Guide目录1目的 (5)2范围 (5)3参考文件和注意事项 (5)4收发器常见故障说明 (6)返回设备服务之前 (8)4.1“DRI N OT D ETECTED” 和“W AITING FOR C ONNECTION” (9)4.2“I NHIBITED” (9)4.3“L OAD CODE FAIL” & “CEB C ONFIGURATION F AIL” (9)4.4“N O HDLC RESET PENDING” (9)4.5“C ODE L OAD” (10)4.6“I NVALID C ALIBRATION D ATA” (10)4.7“H IGH CALL/SET-UP FAILURE RATE” (10)4.8DRI 150 OR “R ECEIVE M ATRIX B RANCH 1 C ONTROL L INK F AILURE” (10)4.9DRI 78 “VSWR A LARM” (10)5MCU/MCUF 一般故障说明 (10)在把控制器返回给服务商之前 (13)5.1LED灯不亮。
(13)5.2不能进行TTY接入 (13)5.3TTY中出现“W AITING FOR S YNC TO INITIALIZE” (13)5.4MCU/MCUF 连续重启。
(13)5.5“FMUX L OOPBACK F AILURE” (13)5.6“N O R EDUNDANT L INK” (14)5.7“PCMCIA F AILURE” (14)6现场工程师解决CTU,CTU2和TCU-B’S 问题的步骤 (14)6.1现场工程师的一般检查 (14)6.2“DRI NOT DETECTED” 和“W AITING FOR C ONNECTION” (15)6.3“I NHIBITED” (15)6.4“C ODE L OAD F AIL” 和“CEB C ONFIGURATION F AIL” (15)6.5“N O HDLC RESET PENDING” (16)6.6“C ODE L OAD” (16)6.7“I NVALID C ALIBRATION D ATA” (16)6.8“H IGH DROP CALL/SET-UP FAILURE RATE” (17)6.9DRI 150 或“R ECEIVE M ATRIX B RANCH 1 C ONTROL L INK F AILURE” (17)6.10DRI 86 / 87 / 91 (17)6.11DRI 73 AND DRI 78 (17)7现场工程师解决MCU/MCUF 问题的步骤 (18)7.1对MCU/CUF调试的一般检查 (18)7.2LED灯不亮 (18)7.3没有TTY (18)7.4TTY上出现“W AITING FOR S YNC TO INITIALIZE”。
(18)FRU Field Debug Guide7.5MCU/MCUF不断重启 (19)7.6“FMUX L OOPBACK F AILURE” (19)7.7“N O R EDUNDANT L INK” (19)7.8“PCMCIA F AILURE” (19)附录A (21)现场工程师检查CTU’S, CTU2’S & TCU-B’S列表 (21)附录 B (23)现场工程师检查MCU/MCUF’S 和 H2SC’S列表 (23)附录 C (25)用 PC 卡和MCU/MCUF 及SET_SITE 命令将基站设置成运行状态 (25)附录 D (27)HORIZON II CTU2 扭矩检测程序 (27)FRU Field Debug Guide1 目的本文用于现场发现故障时的快速参考工具。
它阐明了最常见问题, 并提供快速响应和最可能的解决方案。
根据这些程序,可以减少返修机的数量并提高网络的整体可靠性。
2 范围这些程序适用于所有现场工程师。
3 参考文件和注意事项本文假定读者对系统有一般的认识,系统已经正确安装,频率规划已经被优化。
要得到这些程序的信息,请咨询motorola当地机构或者参考motorola内部网络的有效文档,如果可能请访问:使用以下约定:黑色斜体字是输入的命令斜体字是一个命令或者响应的附加信息下列用于本文的术语用于板子的各种版本的参考:TCU-B –仅M-Cell组件收发器CTU –Horizon1组件收发器CTU2 –Horizon2收发器XCVR –TCU-B, CTU,和CTU2全部版本MCU – 仅MCU板MCUF – 仅MCUF板(非MCU)MCU(F) – MCU 和 MCUFH2SC – 仅Horizon 2 site控制器site Controller – MCU, MCUF,和 H2SC的全部版本Controller – MCU, MCUF,和H2SC的全部版本SURF – Horizon1 SURFSURF2 – Horizon2 SURFTDF – Horizon 1 Twin Duplexed Filter(双工滤波器)。
TDF中没有合路。
.DCF – Horizon 1 Duplexed Combing Bandpass Filter ( 双工合路带通滤波器)。
DCF合路两路发射输入。
DDF – Horizon 1 Dual stage Duplexed Combining Filter (两级双工合路滤波器)。
DDF允许三路发射输入到一个天线。
DUP – Horizon 2 Duplexer (双工器). DUP模块没有合路。
HCU – Horizon 2 Hybrid Combiner Unit (混合合路器)。
合路两路发射输出到一个天线。
HCU没有滤波。
DHU – Horizon 2 Dual hybrid Combiner Unit (双混合合路器)。
三个发射输出合路到输出到一个天线。
DHU没有滤波。
FRU Field Debug Guide静电预防任何时候处理电子设备,必须采取预防措施预防静电损坏。
下列预防措施会把静电损坏的机会降到最低。
• 一直使用ESD腕带。
把ESD腕带连接到Motorola机箱的ESD 接地点。
• 处理任何器件前,触摸机箱的金属表面以释放静电。
• 如果装卸板卡或者数字卡,只拿卡的前面板或者板边。
尽可能避免触摸电路的走线或者电路板上的元器件。
4 收发器常见故障说明如下这些故障是客户返修机一般故障,也可能是返修时“No-Fault-Found”。
理解这些故障的原因,操作者就可以找出故障出现的原因,减少网络故障时间并提高系统的可靠性。
# 问题一般原因检查这些项目1 DRI Not DetectedWaiting forConnection • 从收发器到MCU/MCUF/SITECONTROLER的上行链路断开, 不能检测到DRI。
• 从MCU/MCUF/SITECONTROLER到收发器的下行链路断开, 等待连接。
• 错误的数据库--MCU/MCUF/SITECONTROLER正在查找的收发器在物理上不存在。
• 收发器的电源没有加上或者极性相反。
• TCU的光缆故障或者弄脏了。
• 背板连接器或者CTU/CTU2面板物理损坏。
2 Inhibited • 收发器发出的特殊告警。
• 一般来说,这标志一个真正的故障,但是由于缺少信息导致返回机被判定“No FaultFound”。
• 记录报警信息。
(OMC操作员或者现场工程师都可以按照本文6.3的程序做)3 “Code Load Fail”& “CEBConfigurationFail” • 可能启动代码损坏。
• 收发器(与MCU/MCUF) 间信号连接或者同步丢失.• 执行6.1简述的一般检查,确保系统工作。
• INS设备ins X dri Y Y (MMI提示下,这里X是基站(site) 编号,Y是DRI编号)• 等待15-20分钟直到代码装载完成。
• 如果还出现这个故障,复位设备。
reset_devX dri Y Y(MMI提示下,这里X是基站(site) 编号,Y是DRI编号)。
4 HighBER • 外部干扰• 接收质量差(3-7) • 用OMC-R 诊断和BSS收集确定受影响的收发器.• 联系当地CNRC协助诊断并用BSS收集器.5 PathImbanlance • 可能射频信号路径问题• 空闲时高干扰(IOI) • 检查射频连接和VSWR。
• 执行完全的Bay Level校准和CSPower校准.• 负的路径损耗表明一个潜在的下行链路问题.6 “No HDLC resetpending” • 收发机和MCU/MCUF/SITECONTROLER的通信连接丢• 按6.1执行一般检查确认系统工作.FRU Field Debug GuideCONTROLER 的通信连接丢失。
• 执行 ins X dri Y Y (MMI 提示, 这里 X 是基站(site) 号码,Y 是 DRI 号码)•等待15-20分钟直到代码装载完成.7 “Code Load”•正在装载代码.•等待代码装载完成。
如果在代码装载时机器被复位或者掉电,将发生永久代码毁坏。
代码装载程序花费大概15-25分钟来完成。
ins X dri Y (MMI 提示,这里X 表示基站编号,Y 表示DRI 编号)。
• 等待大概20-25分钟直到代码装载完成。
•如果机器仍保持“Code Load ”,复位设备。
Reset_dev X dri Y Y (MMI 提示下,这里X 表示基站编码,Y 表示DRI 编码)8 “InvalidCalibration Data”• 校准数据丢失或者无效。
• 执行一个完整的bay level 和蜂窝基站功率校准•如果用了一个软件工具例如Cindy 或者Back,当完成后要执行一个手动保存校准的命令确保校准被保存。
从收发器读校准数据并检查没有保存任何“80’s ”。
如果有“80’s ”,收发器将给出这个告警, 并需要执行一次新的校准。