智能天线AISG设备操作

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智能天线在5G移动通信系统中的应用

智能天线在5G移动通信系统中的应用

智能天线在5G移动通信系统中的应用一、智能天线的基本原理智能天线是指能够根据环境和信号变化,自动调整其参数以优化信号的传输和接收质量的天线。

其主要原理是利用数字信号处理技术和多天线系统技术,对天线进行实时监测和控制,以动态调整天线的辐射方向、波束宽度和功率分配,从而在不同的信道条件下实现最佳的信号传输。

智能天线系统一般由多个天线单元、射频处理单元和数字信号处理单元等部分组成,通过这些部分的协同工作可以实现天线的智能控制。

1. 多天线技术在5G移动通信系统中,智能天线主要通过多天线技术来实现信号的传输和接收优化。

由于5G系统的高频率特性和毫米波频段的使用,信号的传输距离短、穿透能力差,因此需要利用多天线系统来增强信号的覆盖范围和抗干扰能力。

智能天线可以动态调整天线的辐射方向和波束宽度,以适应不同的信道条件,实现更加精准和稳定的信号传输。

2. 波束赋形技术5G移动通信系统中的波束赋形技术也是智能天线的重要应用之一。

波束赋形技术通过对发射信号的相位和幅度进行调整,可以使信号形成一个狭窄而定向性的波束,从而实现更加精确的信号覆盖和聚焦,提高信号的传输效率和容量。

智能天线可以实时监测信道状态和用户位置,动态调整波束的形状和方向,以适应不同用户和不同环境下的信号传输需求。

3. 多用户MIMO技术在5G系统中,智能天线还可以与多用户MIMO技术相结合,实现多个用户之间的信号干扰消除和信道容量增强。

通过多用户MIMO技术,可以在同一频率和同一时间段内,同时为多个用户传输数据,从而提高信道的利用效率和用户的传输速率。

智能天线可以根据不同用户的位置和信道状态,动态调整不同用户的信号传输参数,实现信道的最大化利用和用户体验的最优化。

1. 多频段和多制式的适配随着5G系统的发展和应用,不同频段和不同制式的使用将成为必然趋势。

智能天线将需要实现多频段和多制式的适配能力,以适应不同频段和不同国家地区的通信要求,提高系统的灵活性和兼容性。

智能天线在5G移动通信系统中的应用

智能天线在5G移动通信系统中的应用

智能天线在5G移动通信系统中的应用随着科技的不断发展,5G移动通信系统已经开始逐渐普及,其在速度、延迟、连接密度、网络能力等方面都比4G有了质的飞跃。

而作为5G移动通信系统中的重要组成部分,智能天线的应用也将发挥着越来越重要的作用。

智能天线是5G移动通信系统中的关键技术之一,它通过自动化和智能化的方式,可以根据具体的通信环境和需求,动态调整自身的辐射特性和辐射图案,以适应不同的通信场景,提高网络容量和覆盖率,提高通信质量和数据传输速度。

智能天线还能够实现波束赋形技术,进一步提高了系统的性能和效率。

在5G移动通信系统中,智能天线的应用将主要体现在以下几个方面:1. 多输入多输出(MIMO)技术:智能天线可以实现更灵活的波束赋形,在信号传输时能够根据接收器位置和通信环境等因素,动态调整波束方向,从而最大化地利用信道资源,提高数据传输速率和通信质量。

2. 多用户多址(MU-MIMO)技术:通过智能天线,可以实现对多个用户同时进行数据传输,提高了系统的容量和效率,能够满足大规模用户同时连接的需求。

3. 蜂窝网络优化:智能天线可以根据实际的网络负载和用户分布情况,实现对蜂窝网络的动态优化调整,提高网络的覆盖范围和信号覆盖强度,降低信号干扰,达到更好的通信效果。

4. 移动通信小区化部署:通过智能天线的应用,可以实现对移动通信小区的精细化管理,可以根据用户密度、用户需求等因素,动态调整小区边缘的覆盖范围和功率,提高了小区的容量和覆盖效果。

5. 终端定位和跟踪:智能天线可以通过波束赋形技术,实现对终端设备的定位和跟踪,从而为网络优化和资源分配提供更精准的数据支持。

6. 窄波束天线技术应用:通过智能天线,可以实现更为精细化的波束赋形,将信号更准确地定向发送给特定终端,提高了通信系统的能效和频谱利用率。

智能天线在5G移动通信系统中的应用,将极大地推动通信系统的发展和优化。

它不仅可以提高通信系统的数据传输速度、通信质量和用户体验,还可以提高网络容量、覆盖范围和能效,从而更好地满足日益增长的移动通信需求。

基于AISG的电调天线文献综述

基于AISG的电调天线文献综述

毕业设计(文献综述)题目:基于AISG的电调天线专业:班级:学生:指导教师:2012年春季学期基于AISG的电调天线的控制一、文献综述的引言:本次毕业设计是以已学的单片机知识,再配合为学习西,即AISG协议和电调天线使用,因此为了能够顺利的完成学校交的的任务,必需要在已有的知识的情况下来了解未解的专业知识。

其中,查看大量的文献综述,在原来已有的基础上来实现创新。

参阅文献可以给我们在陌生的领域上指引我们朝着正确的方向走下去,不至于走弯路,而且大量的文献参阅可以让我们再很多的地方少出现错误。

文献的参考范围是有关本次课程设计而进行的,不需要看与其无关的知识,但是涉及的知识必需我们掌握,例如基于AISG的电调天线的控制中,不仅需要知道什么是AISG,而且电调天线的使用方法也是必需熟悉的,其中控制系统控制步进电机的过程也是必需的,所以在参考文献的时候我们应该抓住侧重点,这样对我们的毕设设计的进程是有很大的帮助的。

就比如说,基于AISG的电调天线的控制系统中,从标题上需要知道的东西是AISG和电调天线。

AISG,不同厂家的电调天线设备主要是电调天线远程控制单元(RCU)与控制设备或软件的互操作性,并实现对RCU设备的远程监控。

电调天线,指使用电子调整下倾角度的移动天线,通过电子下倾,改变天线的相位、水平分量、垂直分量幅值等参数,从而达到改变覆盖面积的作用。

因此,这次的文献综述也是通过上述的情况而看开评论的。

二、文献综述的正文:(1)该课题的研究背景及发展方向移动通信天线的技术发展很快,早期我国主要使用的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现很多省市的移动网已经趋向于使用电调天线和双极化移动天线。

随着移动通信特别是3G网络普及和应用深入,电调天线设备的应用越来越普遍,但是问题也由此产生。

例如,如何对基站设备惊醒同意的监管和管理,如何整合不同厂家的产品构建一个电调系统以实现最高的性价比,如何解决不同厂家的产品兼容性和操作性等。

智能天线AISG设备操作

智能天线AISG设备操作

智能天线AISG设备操作1.1 电调天线相关设备说明1.1.1 R8882与RSU82的AISG端口及线缆有关通过认证的AISG线缆的介绍请参考附录错误!未找到引用源。

●R8882的AISG端口及AISG线缆,如图1-1和图1-2所示:图1-1 R8882 AISG接口图图1-2 R8882 与电调天线连接线缆R8882的AISG端口各针脚含义如错误!未找到引用源。

所示:●RSU82 AISG端口及AISG线缆,如图1-3和图1-4所示:图1-3 RSU82 AISG接口图图1-4 RSU82与电调天线连接线缆RSU82的AISG端口各针脚含义如错误!未找到引用源。

所示:1.1.2 电调天线的AISG端口电调天线的AISG端口如错误!未找到引用源。

所示:图1-5 电调天线的AISG端口1.1.3 电调模块RCU的物理实体电调模块RCU用于支持远程电调电子下倾角度,包括电机和AISG接口,RCU如图1-所示;有些天线内置RCU。

安装RCU时需要根据电机的安装说明书进行安装,注意不同品牌电机的安装方法是不同的。

如果安装不正确,校准不会成功。

如果安装时,通过手动调整了天线倾角,通过RET不能查询天线实际的倾角。

所以开局时,一般要校准RET,然后通过OMC/LMT做设置倾角等其它操作。

图1-8 RCU(RET)其中8 Pin Male用于接AISG信号线,8 Pin Female用于RCU级联1.1.4 电调模块RCU的安装连接图1-9 电调模块RCU和AISG的接法2 AISG设备配置AISG设备(电调天线和塔放)的配置流程如图2-1所示:图2-1 AISG设备配置流程图2.1.1 查询天线属性对象1. 在配置管理系统中,选中网元的修改区,然后双击[管理网元→设备→基站附属设备→天线服务功能→天线属性对象],弹出[天线属性对象-列表],如图2-2所示。

图2-2 打开[天线属性对象-列表]2. 在[天线属性对象-列表]中,双击一条天线属性对象记录,就可以查询天线类型的详细信息,如图2-3所示。

中海达GPS操作流程

中海达GPS操作流程

中海达GPS操作流程一、仪器架设与连接(GNSS接收机,型号:A10)注意基准站与移动台的模式。

连续按两下F1键为更改主机模式,然后按一下进行模式更改,更改完成按电源键完成。

注意必须在主机锁定卫星的前提下进行软件操作。

基准站架设点必须满足以下要求:1、高度角在15度以上开阔,无大型遮挡物;2、无电磁波干扰(200米内没有微波站、雷达站、手机信号站等,50米内无高压线);3、在用电台作业时,位置比较高,基准站到移动站之间最好无大型遮挡物,否则差分传播距离迅速缩短;4、至少两个已知坐标点(已知点可以是任意坐标系下的坐标,最好为三个或三个以上,可以检校已知点的正确性);5、不管基站架设在未知点上还是已知点上,坐标系统也不管是国家坐标还是地方施工坐标,此方法都适用。

二、手簿软件操作(型号:iHand20)1、建立项目打开HI-Survey 软件→点击项目→点击项目信息→输入项目名→确定。

2、项目设置点击项目设置→点击地球图标设置坐标系统→点击BJ54地方设置投影(目标椭球与已知点坐标系统一致、投影→投影方法(高斯三度带、当地中央子午线)→点击保存→点击确定,项目新建完毕。

3、设置基准站点击设备→点击基准站→点击连接→选择点击基准站对应的仪器S/N号→点击天线类型→点击平滑(10次)→点击确定→点击设置。

(基站设置成功,是否断开当前连接,转去连接移动站?点击是)4、设置移动站点击设备→点击移动站→点击连接→选择点击移动站对应的仪器S/N号→点设置。

达到固定解移动站设置完毕。

5、解算参数点击测量→点击碎步测量→把移动站架到控制点上→设置天线高→对中整平→测点→点击项目→点击参数计算→点击添加→在源坐标里把控制点从点库里调出来→把对应已知坐标输进去→点击保存→点击计算→点击应用。

5.1点击测量→点击碎步测量→把移动站架到控制点上→设置天线高→对中整平→测点5.2点击项目→点击参数计算→点击添加→在源坐标里把控制点从点库里调出来→把对应已知坐标输进去→点击保存。

天线操作规程

天线操作规程

天线操作规程天线操作规程一、天线操作概述天线是指用于接收和发射电磁波的设备,是通信系统中至关重要的组成部分。

天线操作规程是为了确保天线的正常运行和操作安全,保证通信质量和系统稳定运行而制定的一系列操作规定。

本文将从天线的安装、调试、维护和故障处理等方面介绍天线操作规程。

二、天线安装1. 选择合适的安装位置:天线应安装在距离其他设备和建筑物一定距离的开阔地方,避免与其他设备的干扰。

2. 确保安装的稳固性:天线应安装在坚固的支架上,并采取适当的固定措施,防止天线移位或摇晃。

3. 防雷装置安装:天线应与防雷器相连,确保天线及设备的安全,避免雷击。

三、天线调试1. 天线方向调整:按照通信设备的要求,调整天线方向,使其指向通信目标,以达到最佳通信效果。

2. 天线增益调整:根据实际需要,调整天线的增益,确保信号强度的合理范围。

3. 天线工作频率调整:根据通信系统的要求,调整天线的工作频率,确保与其他设备的配合。

四、天线维护1. 定期巡检:定期检查天线的安装状态、连接线路的接触情况、支架的稳固性等,并及时处理发现的问题。

2. 清洁保养:定期对天线进行清洁,避免积尘影响信号接收和发射。

3. 防腐处理:如果天线安装在潮湿的环境中,要做好防腐处理,确保天线的长期正常运行。

五、天线故障处理1. 故障判断:一旦发现通信质量下降或天线无法正常工作,首先进行故障判断,确定故障是否出在天线上。

2. 故障排除:如果确认故障是天线问题,可以检查天线连接线路是否松动、损坏,或者天线是否存在物理损坏等,并进行相应的处理。

3. 联系维修人员:如果以上方法无法解决故障,应及时联系维修人员,并配合他们进行故障排除和维修。

六、天线操作安全注意事项1. 遵守操作规程:严格按照天线操作规程进行操作,不得随意更动天线位置或参数设置。

2. 注意电气安全:在操作天线时,要保持手部干燥,严禁湿手接触天线或设备。

3. 注意防护措施:在安装、调试和维护天线时,佩戴必要的个人防护装备,确保人身安全。

5G NSA ASiR开通及排障手册2020

5G NSA ASiR开通及排障手册2020

5G NSA ASiR开通及排障手册2020目录1.5G NSA ASiR硬件及组网简介 (3)1.15G AirScale BBU硬件介绍及组网 (3)1.2sHUB硬件介绍及组网 (5)1.3 5G pRRH硬件介绍及组网 (6)2.BBU sHUB pRRH软件安装 (6)2.1 AirScale BBU软件安装流程 (6)2.2 sHUB软件安装流程 (9)2.3 pRRH软件安装流程 (10)3.配置BBU & sHUB (10)3.1 4G eNB侧配置 (10)3.2 5G GNB 侧配置 (10)4.常规问题排查 (19)4.1 QSFP的状态检查 (19)4.2 检查BBU状态 (19)4.3 检查HUB与ANT之间的电流 (20)4.4 检查HUB与ANT之间CPRI状态 (20)5. Log获取方法 (21)5.1 sHUB log (21)5.2 BBU DDR4 Logs (21)5.4 BIP Log (21)5.4 TTI log (22)1.5G NSA ASiR硬件及组网简介ASiR 5G Classical组网需要的设备有:AirScale BBU、sHUB、5G pRRH以及LTE site 和4G EPC等设备,拓扑如图1.1。

图1.1 5G NSA Classical 拓扑注:本手册是基于5GC001091-K A5G-1S-1CC-TD-2DL-2UL-5GC001091-5 Feature编写的,其中4G 平台的搭建方式将不包含在此文档中(如需要,请参考其他LTE相关文档)。

其他AirScale BBU与sHUB的组网连线方式可参见如下PPT:Configs.pptx1.15G AirScale BBU硬件介绍及组网5G AirScale BBU由两部分组成,分别为ASIK与ABIL。

其中ASIK与ABIL又分为M01与A101/102两大型号,M*和A*不能同框。

天线操作规程有哪些

天线操作规程有哪些

天线操作规程有哪些天线操作规程是指在使用天线时需要遵守的一系列操作规定和注意事项。

以下是天线操作规程的一些主要内容左右。

1. 了解天线类型和性能:在操作天线之前,首先要了解所使用的天线的类型和性能。

不同类型的天线适用于不同的频段和波束类型,因此要根据实际需求选择合适的天线。

2. 安装天线的注意事项:天线的安装位置和方向对信号接收和发送的质量有很大影响,因此在安装天线时需要注意以下事项:- 选择合适的安装位置,避免遮挡物和干扰源的影响。

- 调整天线的方向和角度,以获得最佳的信号覆盖范围。

- 保持天线与接收或发送设备之间的距离,以防止干扰和损耗。

3. 天气条件的影响:天气条件对天线的性能和接收质量有很大影响,因此在不同天气条件下,需要注意以下事项:- 雨雪天气会导致天线受到阻挡和干扰,请及时清理降水和冰雪。

- 高温环境会影响天线的工作稳定性,请避免直接暴露在阳光下。

- 遇到雷电天气时,应及时关闭天线设备,以防止由于雷击而损坏。

4. 接线和连接的规范:天线的接线和连接质量对信号的传输和接收至关重要,因此需要注意以下规范:- 使用合适的电缆、连接器和配件进行天线的接线,保证信号传输的稳定性和可靠性。

- 定期检查和清理连接器和配件,以防止松动和腐蚀。

- 遵守接线和连接的规范,确保接口的匹配和适配。

5. 维护和保养:天线设备的维护和保养是确保其稳定运行和延长寿命的重要工作,以下是一些常规的维护和保养措施:- 定期检查天线设备的外观和连接状态,发现问题及时修复或更换。

- 清理天线设备的灰尘和杂物,以保证散热和通风效果。

- 注意天线设备的工作温度和湿度范围,避免过热和潮湿环境的影响。

- 定期进行天线的定向检查和校正,保证其信号覆盖范围和有效性。

6. 安全操作规程:天线操作过程中需要注意安全问题,以下是一些常见的安全操作规程:- 避免对天线设备进行非授权的操作和调试,以防止意外损坏和安全事故。

- 在操作天线设备时,遵循相关的操作步骤和流程,以确保操作的正确性和安全性。

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智能天线AISG设备操作1.1 电调天线相关设备说明1.1.1 R8882与RSU82的AISG端口及线缆有关通过认证的AISG线缆的介绍请参考附录错误!未找到引用源。

●R8882的AISG端口及AISG线缆,如图1-1和图1-2所示:图1-1 R8882 AISG接口图图1-2 R8882 与电调天线连接线缆R8882的AISG端口各针脚含义如错误!未找到引用源。

所示:●RSU82 AISG端口及AISG线缆,如图1-3和图1-4所示:图1-3 RSU82 AISG接口图图1-4 RSU82与电调天线连接线缆RSU82的AISG端口各针脚含义如错误!未找到引用源。

所示:1.1.2 电调天线的AISG端口电调天线的AISG端口如错误!未找到引用源。

所示:图1-5 电调天线的AISG端口1.1.3 电调模块RCU的物理实体电调模块RCU用于支持远程电调电子下倾角度,包括电机和AISG接口,RCU如图1-所示;有些天线内置RCU。

安装RCU时需要根据电机的安装说明书进行安装,注意不同品牌电机的安装方法是不同的。

如果安装不正确,校准不会成功。

如果安装时,通过手动调整了天线倾角,通过RET不能查询天线实际的倾角。

所以开局时,一般要校准RET,然后通过OMC/LMT做设置倾角等其它操作。

图1-8 RCU(RET)其中8 Pin Male用于接AISG信号线,8 Pin Female用于RCU级联1.1.4 电调模块RCU的安装连接图1-9 电调模块RCU和AISG的接法2 AISG设备配置AISG设备(电调天线和塔放)的配置流程如图2-1所示:图2-1 AISG设备配置流程图2.1.1 查询天线属性对象1. 在配置管理系统中,选中网元的修改区,然后双击[管理网元→设备→基站附属设备→天线服务功能→天线属性对象],弹出[天线属性对象-列表],如图2-2所示。

图2-2 打开[天线属性对象-列表]2. 在[天线属性对象-列表]中,双击一条天线属性对象记录,就可以查询天线类型的详细信息,如图2-3所示。

图2-3 [天线属性对象]配置界面2.1.2 配置天线物理实体对象1. 双击[管理网元→设备→基站附属设备→天线服务功能→天线物理实体对象],弹出[天线物理实体对象-列表],如图2-4所示。

图2-4 打开[天线物理实体对象-列表]2. 点击新建按钮,弹出[天线实体对象]配置界面,如图2-5所示。

图2-5 [天线实体对象]配置界面3. 点击「保存」按钮,完成一条天线实体记录的配置,如图2-6所示。

图2-6 完成一条天线实体记录的配置4. 重复上述操作,完成其它天线实体对象的配置。

图2-7 天线实体对象的配置示例2.1.3 配置射频线前提条件已配置天线实体,已配置RRU/RSU设备。

过程1. 双击[管理网元→设备→基站附属设备→线缆→射频线],弹出[射频线-列表],如图2-8所示。

图2-8 打开[射频线-列表]2. 点击「新建」按钮,弹出[射频线]配置界面,如图2-9所示。

根据错误!未找到引用源。

的参数说明,配置各项射频线参数。

图2-9 [射频线]配置界面3. 点击「保存」按钮,完成一条射频线的配置,如图2-10所示。

图2-10 完成一条射频线的配置4. 重复上述操作,完成其他射频线的配置。

1. 配置第一个RRU的两条射频线。

(1)第一条射频线关联“AntEntity=1”与“R8882 S2100(51.1.1),PortNo=1”,如图2-11所示。

图2-11 配置1# RfCable(2)第二条射频线关联“AntEntity=2”与“R8882 S2100(51.1.1),PortNo=4”,如图2-12所示。

2. 配置第二个RRU的两条射频线。

(1)第三条射频线关联“AntEntity=3”与“R8882 S2100(52.1.1),PortNo=1”,如图2-13所示。

图2-13 配置3# RfCable(2)第四条射频线关联“AntEntity=4”与“R8882 S2100(52.1.1),PortNo=4”,如图2-14所示。

3. 配置第三个RRU的两条射频线。

(1)第五条射频线关联“AntEntity=5”与“R8882 S2100(53.1.1),PortNo=1”,如图2-15所示。

图2-15 配置5# RfCable(2)第六条射频线关联“AntEntity=6”与“R8882 S2100(53.1.1),PortNo=4”,如图2-16所示。

4. 完成六条射频线记录的配置结果如图2-17所示。

图2-17 完成六条射频线记录的配置2.1.4 配置AISG供电开关(可选)前提条件已配置RRU/RSU设备。

过程1. 双击[管理网元→设备→RRU/RSU→R8882/RSU82→PowerOutlet集],弹出[PowerOutlet集-列表],如图2-18所示。

图2-18 [PowerOutlet集-列表]2. 在[PowerOutlet集-列表]中,选中一条记录,点击修改按钮,进入[PowerOutlet集]配置界面,如错误!未找到引用源。

所示。

图2-19 werOutlet集] 配置界面3. 在[PowerOutlet集]配置界面中,修改『开关状态』参数为“AISGRS485[1]”,如图2-20所示图2-20『开关状态』参数为“AISG RS485[1]”4. 点击「保存」按钮,完成一个RRU/RSU的AISG供电开关状态的修改,如错误!未找到引用源。

所示。

图2-21一个RRU/RSU的AISG供电开关状态的修改5. 重复上述操作,完成其他RRU/RSU的供电开关状态的修改。

2.1.5 添加AISG设备(RET)前提条件1. 已完成天线物理实体对象的配置。

2. 已正确安装RET设备。

过程详细步骤请参考下面第“2.1.5.1扫描AISG设备”节至第“2.1.5.2创建RET”节说明。

2.1.5.1 扫描AISG设备(RET)1. 右键单击已启动的网元代理节点,选择[网元管理→AISG设备管理],进入[AISG设备管理]系统,如错误!未找到引用源。

和图3-23所示。

图2-22 选择[网元管理→AISG设备管理]图2-23 进入[AISG设备管理]系统2. 在[AISG设备管理]界面中,选择相应的网元,然后点击「扫描」按钮,弹出[设置AISG协议]对话框,如图2-24所示。

图2-24 点击扫描按钮3. 在[设置AISG协议]对话框中,点击『AISG协议类型』的下拉框,选择实际的AISG协议类型,如图3-25所示。

选择了V2.0的协议类型。

图3-25 选择实际的AISG协议类型4. 点击[确定]按钮,开始进行AISG设备扫描,如图2-26所示。

图2-26 进行AISG设备扫描5. 扫描结束后,选中RRU机架对应的扫描结果记录,在下方显示AISG的扫描详情,如图2-27所示。

图2-27 完成AISG设备扫描2.1.5.2 创建RET1. 在[AISG设备管理]界面中,选择下方窗口的AISG设备扫描详情记录,点击「创建AISG设备」按钮,弹出[创建AISG设备]窗口,如图2-28和图2-29所示。

图2-28 点击「创建AISG设备」按钮图2-29 弹出[创建AISG设备]窗口2. 在[创建AISG设备]窗口中,『连接的天线设备』选择对应的天线实体记录,如图2-30所示。

图2-30 选择对应的天线实体记录3. 点击[确定]按钮,弹出“设备创建成功”的消息框。

关闭消息框,完成AISG设备的添加,如图2-31所示。

在完成AISG设备配置添加后,会在配置管理系统中显示AISG配置信息。

图2-31 弹出“设备创建成功”的消息框4. 在配置管理系统中,选中网元的修改区,双击[管理网元→设备→RRU/RSU→R8882/RSU82→AISG设备],弹出[AISG设备-列表]窗口,如图2-32和图2-33所示。

本例中,选中了53# RRU的AISG设备,可以看到列表中已新增了一条AISG设备记录,该AISG设备的类型为RETC,序列号为CB00000CA1350020001,版本号为2.0,连接的天线为AntProfile=5。

图2-32 53# RRU AISG设备添加结果图(1)图2-33 53# RRU AISG设备添加结果图(2)5. 重复上述步骤,完成其他RRU机架的ASIG设备添加,如图2-34和图2-35所示。

图2-34 51# RRU AISG设备添加结果图图2-35 52# RRU AISG设备添加结果图2.1.6 前后台数据同步前提条件已完成了AISG设备的配置。

过程1. 在配置管理系统中,点击[配置管理→数据同步],进入[数据同步]界面,如图2-36和图2-37所示。

图2-36 点击[配置管理→数据同步]图2-37 进入[数据同步]界面2. 在[数据同步]界面中,在左侧节点树上选择需要同步的网元,『同步方式』选择“增量同步”,然后点击同步按钮,弹出确认对话框;输入验证码,点击[确定]按钮,进行数据同步,如图2-38所示。

图2-38 同步数据2.1.7 RET相关操作过程1. 右键单击已启动的网元代理节点,选择[网元管理→动态管理],进入[动态管理]系统,如图2-39和图2-40所示。

图2-39 选择[网元管理→动态管理]图2-40 进入[动态管理]系统2. 在[动态管理]系统中,进行RET校准、RET设置掩角等操作,具体方法请参考第“2.1.7.3查询AISG设备”节至第“2.1.7.5查询RET掩角”节说明。

2.1.7.1 发送配置数据1.在[动态管理]系统中,点击「网元」按钮,选中待配置数据的网元节点,如错误!未找到引用源。

所示。

图2-41 选中待配置数据的网元节点2.点击「动态命令」按钮,在[AISG设备]命令组中,双击「发送配置数据」命令,如错误!未找到引用源。

和图2-43所示。

图2-42 执行发送数据配置命令图2-43 选中网元的节点3.点击「运行」按钮,弹出[选择配置数据]对话框,选择需要配置的文件如图2-44所示;点击「打开」按钮开始配置数据如图2-45。

图2-44 运行配置数据命令图2-45 命令执行中4.数据发送成功如图2-46所示。

图2-46 数据发送配置成功5. 重复以上步骤发送其他配置数据。

2.1.7.2 RET校准1. 点击「动态命令」按钮,在上方的搜索栏中,输入关键词“RET”,即可筛选出有关RET的命令。

在[AISG设备]命令组中,双击「RET校准」命令,如图2-53所示。

图2-53 双击「RET校准」命令2. 点击「运行」按钮,出现以下操作结果界面,如图2-54所示。

图2-54 RET校准结果2.1.7.3 查询AISG设备1. 在[动态管理]系统中,点击「网元」按钮,选中待查询的网元节点,如图2-47所示。

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