LTE eUTRAN设备移动版

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LTE连接态移动性管理

LTE连接态移动性管理

连接态移动性管理移动性管理是指UE(User Equipment)向网络侧报告它的位置、提供UE标识以及保持物理信道的过程。

在E-UTRAN(Evolved演进的UTRAN)的系统中,根据RRC(Radio Resource Control)的连接状态,移动性管理分为连接态和空闲态两大类。

本文档描述了E-UTRAN的连接态移动性管理的相关内容。

连接态移动性管理是当UE在连接态下移动时,移动网络通过切换为UE提供畅通的物理信道,保证连续的用户体验。

切换是当UE处于连接态时改变服务小区的过程,包括同频切换、异频切换与异系统切换。

本文档所述的切换,如果无特殊说明,通为广义范围上的切换,即包括切换流程、SRVCC、CCO/CCO with NACC流程和重定向流程。

当UE处于开机状态,但没有建立RRC连接时,称为UE处于空闲态。

空闲态下移动性管理是UE向网络侧报告它的位置,eNodeB(Evolved NodeB)通过系统广播消息下发相关配置信息,UE据此选择一个合适小区驻留并接受服务。

具体请参见《空闲态管理特性参数描述》。

连接态移动性管理概述根据RRC的连接状态,移动性管理主要分为连接态移动性管理和空闲态移动性管理两大类。

当UE建立了RRC连接时,称为UE处于连接态。

连接态移动性管理是eNodeB通过控制消息下发相关配置信息,UE据此完成切换测量,并在eNodeB控制下完成切换的过程,保证连续的用户体验。

根据切换的触发原因,有基于覆盖、基于负载、基于频率优先级、基于业务、基于上行链路质量、基于SPID切换回HPLMN以及基于距离这几种切换。

●在无线的移动环境中,由于UE位置的不断变化以及每个小区覆盖范围的有限性,所以引入基于覆盖的切换来保证UE业务的连续性。

当UE移动到小区覆盖边缘时,则触发基于覆盖的切换。

基于覆盖的切换是为了保证UE在移动过程中连接到当前信号质量最好的小区。

通过基于覆盖的切换能有效防止由于小区的信号质量变差而造成的掉话,保证通信业务的连续性。

LTEeUTRAN题库-重点

LTEeUTRAN题库-重点

LTE的全称()填空题LTE根据双工方式的不同,分为()和()两种模式填空题eNodeB之间的接口是()接口,与MME之间的接口是()接口填空题通常是将每个OFDM符号的后Tg 时间中的样点复制到OFDM符号的前面,形成前缀,在交接点没有任何间断。

这种保护间隔叫做(),分为()和()填空题传输时间间隔TTI等于()填空题对于FDD,一个无线帧时间长度(),包括()个时隙填空题LTE支持的带宽有(),分别对用的RB个数为()填空题导频信号的作用是()填空题每个RB有()个子载波,在NCP时,每个时隙有()个符号填空题下行同步信号包括()和()填空题在上行功控中,以()控制为主,()控制为辅(主要指闭环)填空题LTE采用作为( )下行多址方式。

填空题LTE采用作为( )上行多址方式。

填空题随机接入的作用是()填空题功率控制的原因包括()、()、()三个方面;填空题RRM主要关注的是()功控,重点关注()初始值和()目标值的确定。

填空题随机接入分为()和()两种类型填空题PRACH前导包括()、()、()三部分。

填空题切换分为()、()、()三个阶段。

填空题基站设备中电源的工作模式主要有()和()两种模式。

填空题UE开机流程包括()、()、()三个主要方面;填空题LTE同频网络中,SI中不携带()标志,UE执行频内测量填空题LTE异频网络中,SI中不携带()标志,UE执行频内测量填空题eNB中负责物理层管理的是()单板填空题eNB中负责定时管理的是()单板填空题eNB的GPS连接在()单板上填空题OFDM的两个主要缺点是()和()填空题开环空间复用模式下,根据RI的指示,PDSCH有( )和( )两种传输方式填空题PUSCH的跳频类型分为( )和( )两种方式填空题MIMO传输模式分为( )和( )两种方式填空题OFDM符号加入CP的主要作用是用于( )填空题PUSCH功率控制的闭环功控有( )和( )两种情况填空题LTE上行采用SCFDMA是为了( )填空题LTE10M带宽的保护带宽的载波数是( )填空题下行参考信号与数据信号的功率分配需要考虑( )与( )之间的平衡填空题AMC性能的优劣主要取决于( )填空题LTE中MIMO的两种主要形式,分集的主要目的是增强( ),复用的主要目的是提高( );填空题下行多用户MIMO需要通过( )来降低用户间的干扰填空题LTE下行ICIC技术的主要目的在对( )不产生显著影响的前提下尽量提高( )填空题CQI反馈的主要方式有( )和( )填空题上行用户PUCCH和PUSCH不同时传输主要是为了保证信号传输的()填空题HAQR与ARQ的主要区别是( )填空题MIMO模式中分集与复用之间的切换主要取决于( )和( )填空题LTE下行CCE聚合度的选取主要取决于用户的( )填空题比例公平调度与其他调度算法相比兼顾了( )和( )填空题LTE中信道编码的主要目的是( )填空题在LTE下行,用户通过( )在PDCCH信道中找到属于自己的信息填空题LTE信号传输中,通过在符号中加入( )来消除符号间的干扰填空题LTE中载波带宽的设计主要是考虑到信道的( )和由于用户的移动性带来的( )填空题LTE中的传输信道主要是从( )方面传输的信道填空题LTE中HARQ主要有( )和( )两种方式填空题LTE上行主要通过( )来抑制干扰填空题LTE中的半静态调度主要是为了满足业务的( )要求填空题上行用户之间的同步是为了保证信号之间的( )填空题LTE系统容量由( )信道和( )信道的容量共同决定填空题LTE系统调度策略的设计需要兼顾( )和( )填空题从信道的角度看,基于CQI的调度策略主要是挖掘系统的( )增益填空题LTE ANR的过程中,UE通过( )信道获得邻区的GCI信息填空题LTE系统仿真中链路性能曲线需要通过( )获得填空题LTE系统SON技术的主要目标是降低( )填空题上行资源调度与下行资源调度的最主要区别在于需要考虑资源分配在频域上的( )填空题LTE中用户目标速率的满足可以通过增加( )和提高( )来实现填空题多普勒效应引起的附加频移称为多普勒频移,若移动台向远离基站方向移动,则此时因多普勒频移会造成移动台接收频率偏()填空题填空题在山区、密集的湖泊区等环境中选址时要注意时间色散影响,应将基SDR的英文全称是( )填空题需求多用户分集BCH链路仿真无线网络的运营成本连续性RB数、MCS等级小近Software DefinedRadio。

华为LTE切换参数详解

华为LTE切换参数详解

华为LTE切换参数详解LTE(Long Term Evolution)是一种通信标准,用于移动技术,也称为4G LTE。

华为是中国的一家通信设备制造商,其LTE切换参数是用于控制终端设备在不同LTE网络之间切换的一组参数。

在本文中,我将详细介绍华为LTE切换参数。

1.切换模式(Mode):切换模式定义了终端设备切换LTE网络的方式。

常见的切换模式有“仅切换到E-UTRAN”、“优先切换到E-UTRAN然后再切换到UTRAN”等。

选择适合的切换模式可以提升终端设备在不同LTE网络之间的切换效率。

2.E-UTRA频点(E-UTRA Frequency):E-UTRA频点是LTE网络中的无线信道,用于传输数据。

华为LTE切换参数中可以设置多个E-UTRA频点,以提供更好的覆盖范围和容量。

3.E-RAN强度(E-RAN Threshold):E-RAN强度定义了在终端设备从E-UTRAN切换到UTRAN时的信号强度阈值。

当信号强度低于该阈值时,终端设备将切换到UTRAN网络。

通过调整E-RAN强度参数,可以平衡终端设备在不同LTE网络之间的切换。

4.E-RAN频点突发性干扰时间(E-RAN Interfere Time):E-RAN频点突发性干扰时间定义了在终端设备切换到UTRAN网络前,检测的时间间隔。

较短的时间间隔可以提供更快的切换速度,但可能会增加切换过程中的干扰。

5.UTRA强度(UTRA Threshold):UTRA强度定义了在终端设备从UTRAN切换到E-UTRAN时的信号强度阈值。

当信号强度高于该阈值时,终端设备将切换到E-UTRAN网络。

通过调整UTRA强度参数,可以平衡终端设备在不同LTE网络之间的切换。

6.UTRA频点突发性干扰时间(UTRA Interfere Time):UTRA频点突发性干扰时间定义了在终端设备切换到E-UTRAN网络前,检测的时间间隔。

较短的时间间隔可以提供更快的切换速度,但可能会增加切换过程中的干扰。

中兴通讯UTRAN设备及配置介绍

中兴通讯UTRAN设备及配置介绍

紧凑的架构,便于安装
平滑升级支持LTE
基带BP板 处理能力
UL:192CE DL:192CE HSDPA:43.2Mbps HSUPA:15Mbps
接口指标
Iub接口: 2*STM-1;16*E1/T1;2*GE/FE自适应电口 1*GE/FE光口
基带射频接口:12 *1.25Gbps CPRI光接口
Radio Unit
Baseband Unit
80W功放硬件平台 通过软件配置支持 GSM/WCDMA双模
通过软件配置BP进行 GSM/WCDMA的处理
性能指标 载扇配置:
WCDMA单模:24CS
基带容量:960CE 发射功率:60W 接收灵敏度
-126.5dBm@单天线 -129.2dBm@双天线
通过模块的灵活组合,可以构建室内宏 基站BS8800,室外宏基站BS8900,分 布式基站D-B8200,满足全场景覆盖的 要求,构建WCDMA立体覆盖网络。
4
SDR 8000系列一体化基站 —— 面向未来的基站平台化战略
BBU:MicroTCA标准架构
先进架构扩展
高性能HSPA
向HSPA+/LTE平滑演进
1998年 - 启动WCDMA研发 2004年 - 发布基于中兴通讯IP V3统一硬件平台的WCDMA商用系统 2005年 - 发布HSDPA Phase I商用版本,下行速率10.8Mbps 2006年 - 发布HSUPA Phase I和HSDPA Phase II商用版本,上下行速率分别是1.9/ 14.4Mbps 2007年 - 发布 HSUPA Phase II商用版本,上行速率达5.76Mbps 2007年 - 发布基于DPD+Doherty技术的40%高效功放 2008年 — 发布SDR 8000系列一体化基站解决方案,功放效率提升至45%

e-utran小区偏移量

e-utran小区偏移量

e-utran小区偏移量
不太确定你所指的EUTRAN小区偏移量是指什么,但是我可以解释一下EUTRAN小区重选参数中的偏移量。

EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)是LTE (Long Term Evolution)的无线接入网络。

在LTE中,手机需要选择与之连接的基站(小区),而EUTRAN小区偏移量就是一个参数,用来帮助手机在LTE 网络中进行小区重选。

小区重选是指当手机在连接一个小区的时候,如果检测到其他小区的信号强度更好,它将主动切换到那个小区。

EUTRAN小区偏移量的作用就是给这个重选过程一个限制条件,确保只有当其他小区的信号强度大于当前正在连接的小区偏移量时,手机才会发起切换。

EUTRAN小区偏移量通常用于控制LTE网络中的切换频率,以避免过于频繁的切换。

这样可以保持网络连接的稳定性和话音/数据传输的连续性。

具体的偏移量数值根据实际情况和网络要求进行配置,一般有默认的预设值,在实际部署中根据需要进行调整。

LTE网络设备和调测知识

LTE网络设备和调测知识

LTE网络设备和调测知识在当今信息技术日新月异的时代,LTE(Long Term Evolution)网络已成为移动通信领域的主要技术标准之一。

随着LTE网络的不断发展,对于其相关设备和调测知识的掌握变得越发重要。

本文将围绕LTE网络设备及其调测知识展开讨论,以帮助读者更好地理解和运用LTE技术。

一、LTE网络设备介绍1. 基站设备基站设备是LTE网络的核心组成部分,负责无线信号的发射和接收。

它由天线、射频前端、基带处理器等组成,能够实现用户与网络之间的无线通信连接。

基站设备通常被安装在高处,覆盖范围内的终端设备可以连接到LTE网络并实现高速数据传输。

2. 用户终端设备用户终端设备是指使用LTE网络进行通信的手机、平板电脑、无线网卡等设备。

它们配备有LTE模块,能够与LTE基站进行通信,并通过LTE网络传输数据。

用户终端设备的普及和更新换代,直接影响着LTE网络的使用体验和性能。

3. 网络核心设备网络核心设备是LTE网络的关键设备,主要负责控制和管理网络中的数据传输、呼叫控制、安全保障等功能。

其中包括MME(MobilityManagement Entity)、SGW(Serving Gateway)、PGW(Packet Data Network Gateway)等,它们协同工作以保障LTE网络的正常运行。

二、LTE网络调测知识1. LTE网络覆盖优化在实际网络布置中,针对不同的地理环境和用户需求,LTE网络的覆盖效果可能存在一定的差异。

为了提高网络质量和用户体验,需要对LTE网络进行覆盖优化。

这涉及到选址规划、天线参数调整、功率控制等环节,以优化覆盖范围和信号质量。

2. LTE网络参数优化参数优化是调整和优化LTE网络参数的过程,以提高网络容量、覆盖范围和数据传输速率等性能指标。

在参数优化中,需要综合考虑用户需求、网络拓扑结构以及无线传输特点等因素,通过合理地调整参数值,提高网络性能。

3. LTE网络故障排除在LTE网络运行过程中,可能会出现各种故障和问题,例如信号覆盖不良、呼叫掉话、数据传输失败等。

移动LTE网络TAI、ENODEBID、CELLID编号原则

移动LTE网络TAI、ENODEBID、CELLID编号原则1. TAILTE/EPC以TAI标识用户位置,类似2G/3G位置区LAI及路由区RAI,一个TA 可由一个或多个小区构成。

当LTE用户移动发生TAI改变时,终端需要向MME 发起TAU跟踪区更新,消息中包含用户的TAI。

TAI由MCC+MNC+TAC三部分组成。

其中:TAC:跟踪区码,2字节,用16进制表示为x1 x2 x3 x4,TAC的FQDN格式为:tac-lb<x3x4>.tac-hb<x1x2>.tac.epc. mnc<MNC>.mcc<MCC>。

由于TAC采用了LAC不同的FQDN格式,因此TAC与LAC可重叠使用。

TAC码号的规划与LAC的规划分配统一,L1L2由集团统一分配,L3L4由省内分配,各分公司优先启用与本地GSM网LAC相同的TAC码号。

同一TA的无线覆盖范围,尽量不要位于不同MSC POOL的覆盖范围,以便于后续CSFB的部署。

2. ECGIECGI由PLMN+ECI两部分组成,ECI由eNodeB-ID+Cell-ID 两部分组成,eNodeB-ID基站标识,在PLMN下唯一,取值范围0~1048575(十进制)。

eNodeB-ID的定义参考RNC-Id定义。

即:eNodeB-ID表示为X1X2X3X4X5(X1、X2、X3、X4、X5均为4bit长),取值范围为0x00000 ~ 0xFFFFF,全部为0的编码不用。

X1和X2由集团统一分配(已分配80,81); X3、X4、X5由省内分配。

分配方案见下:Cell-IDCell-ID是EUTRAN小区标识, CELLID由分公司自行分配,取值范围0~255(十进制)/0x00 -0xFF(十六进制),全部为0的编码不用。

TA及相关的基本概念TA:Tracking Area,跟踪区。

TA是LTE系统为UE的位置管理新设立的概念。

LTE-EPC设备介绍


Policy and Charging Rule Function (PCRF)
PCRF的功能: 用户的签约数据管理 用户计费策略控制 事件触发条件定制 业务优先级处理 QOS控制功能
Home Subscriber Server (HSS)
HSS的功能: 用户签约数据的存储 用户签约数据管理和鉴权 用户位置信息的存储 用户安全信息管理
结构、单板、管理等规范。
ATCA的特点: 通信和计算融合的通用平台
适合电信设备应用
高可用性 可扩展性
灵活性
统一的系统管理
ATCA硬件结构
机柜Cabinet 机框Shelf 刀片Blades 背面传送模块 Rear Transition Modules (RTM) 高级夹层卡 Advanced Mezzanine Cards (AMC) 电源模块 Power Distribution Units (PDU)
ATCA背板连接
机框的背板分为三个ZONE: ZONE1:电源和机框管理的连接器 ZONE2:数据传输接口连接器 ZONE3:自定义的I/O接口连接器
ZONE 3
Zone 3 is used for connecting RTMs to blades Fabric interface Base interface
RTM Cabinet Shelf Blade AMC
PDU
ATCA机柜
NSN ATCA机柜型号为EC208-A 长宽高2000 x 800 x 700 mm 每个机柜最多可以安装三个机框 支持机柜间的连接
ATCA机框
NSN ATCA机框型号为ACH16-A 高度为13 U,长宽高为572 x 507 x 498 mm 每个机框包含独立的电源模块,冷却模块,板卡硬件管理模块等 每个机框可以支持16块blade和16块RTM

LTE移动性管理(TAU更新)


跟踪区(TA)

跟踪区(Tracking Area)是LTE/SAE系统为UE的位置管理新 设立的概念。 跟踪区设计要求:


对于LTE的接入网和核心网保持相同的位置区域的概念 当UE处于空闲状态时,核心网能够知道UE所在的跟踪区 当处于空闲状态的UE需要被寻呼时,必须在UE所注册的跟踪区


的所有小区进行寻呼

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小区重选过程

UE评估基于优先级的所有RAT频率 UE用排序的准则并基于无线链路质量来比较所有相关频率上 的小区 一旦重选目标小区,UE验证该小区的可接入性 无接入受限,重选到目标小区



IDLE状态。
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同频/同优先级异频小区重选:R准则
服务小区
邻小区 Qmeas Qoffse t
Rs = Qmeas,s + QHyst Rn = Qmeas,n - Qoffset
Pumax
UE能发射的最大输出功率(dBm) [TS 36.101]
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目 录
2. LTE小区选择/重选
1. LTE小区选择 2. LTE小区重选
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华为LTE网管操作维护命令


通过该命令对基站 LBBP 、 UMPT 、 MRRU 和 FAN 等 位置及状态进行查询 通过该命令对基站S1接口用户数进行实时查询 以 1 秒为采样间隔对扩展互联端口进行采样, 并在一段时间内累加所有采样值,以此衡量链 路的传输状态。 目前只支持如下单板对象的内存占有率查询: MPT、BBP、UBRI、UTRP、UCIU、RRU和RFU。 当指定单板运行正常时才能获取到单板温度。 BBU 框内单板仅含有单板温度,射频类单 板包括单板温度和功率放大器温度。但MRXU只 有单板温度。
复位基站
RST BTSNODE RST BRD RST APP STR RRUCHK
复位基站、主控板、应用都可以复位基站 如果需要查看 RRU/RFU 健康检查结果,请在执 行该命令 10 分钟后通过上传 RRU/RFU 的一键式 日志查看。上传一键式日志命令请参考:ULD
启动RRU.RFU健康检查
启动 / 停止 RRU/RFU 链路误 STR RRULNKTST 码检测 STP RRULNKTST
高危命令慎用!!!!
启动互调干扰检测
STR RFTEST
高危命令慎用!!!!调干扰检
STP RFTEST
显示互调干扰检测
DSP RFTEST
启动小区射频还回
STR CELLRFLOOPBACK 该命令用于启动虚拟业务自测试,目前该功能 只支持测试建立在LBBPd板上的小区
查询 eNodeB 加密算法优先 LST ENODEBCIPHERCAP 级配置
通过该命令查询最高优先级加密算法、第二优 先级加密算法和第三优先级加密算法
通过该命令查询最高优先级完整性保护算法、 查询 eNodeB 完整性保护算 LST ENODEBINTEGRITYCAP 第二优先级完整性保护算法和第三优先级完整 法优先级 性保护算法 查询小区状态 DSP CELL 该命令用于查询RRU/RFU的动态信息。包括接 收单元个数、发射单元个数、接收单元载波数 、发射单元载波数、发射通道最大输出功率、 上行通道增益等信息。
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5620 SAM
eUTRAN
IP回程网
ePC
8650 SDM - HSS
eNodeB
7705
User Control OAM&P
8
LTE概述
7750
7750 SR SGW
9471 MME PDN
7750 SR PGW
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5780 DSC PCRF
Jumpers 0,8 dB (5m)
分布式基站方案的优点
Before
27
LTE概述
Antenna RF Feeder
Radio
Antenna
RF Jumper
RRH
Optical Link
Digital
Backhaul
Digital
Backhaul
After
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19
LTE概述
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Modem板卡 (bCEM-U)
CEM-U Slot 4 CEM-U Slot 3 CEM-U Slot 2 CCM-U Slot 1
功能
接口
基带信号处理
1 x 10/100兆以太网接口
UL/DL 20 Km
1550 nm Single Mode Dual Fiber:两根单模光纤分别传输上下行,最长 20 Km.
LC connector
1310 nm
22
LTE概述
1310 nm
UL DL
20 Km
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1310 nm
3
LTE引入现网,采用零占地或者最小占地方式
共享传输和天馈资源
端到端方案整合,多制式OMCR和IP传输共享 高 在效运能营成商本既效有率网紧络凑上型,LT进E模行块灵,活与的现叠网加站部址署/新增站址的无缝整合,
可以有效地控制费用节省开支
10
LTE概述
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分布式基站连接方案
BBU和RRH之间支持两种CPRI连接方式:
星连接(Star configuration) 菊花链(Daisy chain configuration)
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LTE概述
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阿朗 LTE RAN 产品特点
LTE BBU 模块: 与目前3G BBU共硬件平台
工程效率高,部署灵活,
1
=> 低功耗
=> 快速集成(尺寸,和环境参数)
以CPRI标准接口,共享现网站址资源
2
新一代的多制式无线模块和RRH
轻便紧凑,灵活可配
增强与现网的无缝融合,减少占地,长期共享站 址资源
分布式基站方案的优点
44W
Jumpers 0,5 dB
26
LTE概述
19W
0,3dB
TMA
7/8" feeders 30m ≈ 2dB
Jumpers 0,4 dB
最小化射频电缆损耗 天线端功率增加达66%!
33W
40W
Optical fiber
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eCCM-U 骨干网连接
1. 以太网线 : • 必须是5类以上网线, • RJ45 遵循IEC11801 & TIA/EIA-568 standards.
2. 光纤: • Multi Mode Dual Fiber: 两根多模光纤分别传输上行和下行. 最大约(15 m)
UL
DL
EPC
850 nm
15 m
• CPRI 线速率1: 614.4 Mbit/s • CPRI 线速率2: 1228.8 Mbit/s (2 x 614.4 Mbit/s) • CPRI 线速率3: 2457.6 Mbit/s (4 x 614.4 Mbit/s) • CPRI 线速率4: 3072.0 Mbit/s (5 x 614.4 Mbit/s) • CPRI 线速率5: 4915.2 Mbit/s (8 x 614.4 Mbit/s) • CPRI 线速率6: 6144.0 Mbit/s (10 x 614.4 Mbit/s) • CPRI 线速率7: 9830.4 Mbit/s (16 x 614.4 Mbit/s)
RBP
14
LTE概述
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9926 基带处理单元- LTE FDD和TD-LTE 硬件通用平台
SW defined
W-CDMA TD-LTE/LTE FDD
物理尺寸 重量< 12kg 最大容纳3 块信道处理卡 1 块控制卡
21
LTE概述
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eCCM-U SFP CPRI光纤连接方案
Multi Mode Dual Fiber: 两根多模光纤分别传输上行和下行. 最大约500米
850 nm
UL DL 500 m
850 nm
Single Mode Single Fiber: 一根单模光纤同时传输上下行,最长 20 Km.
eNodeB – 系统结构
CEM- 信道单元模块 CCM-中央控制模块
射频拉远单元 RRH
CCECEMEMM
CCM
数字基带单元模块
Base Band Unit
TRDU(收发双工单元)
9
LTE概述
S1(至核心网)/X2(基站互联) (IP/Ethernet)
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LTE概述
热插拔模块
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外部告警模块eAM 主要功能
为机架设备提供强大的环境告警集成管理 eAM 提供:
- 32 个用户告警 ( 8 个RJ45 接口) - 10 个系统告警
- eAMi (室内) 可以通过直连室内告警装置,或间接连接室外告警装置,提供初级保护 - eAMo (室外) 可以通过直连室外告警装置,提供初级保护
UE
User Apps
TCP, UDP, ICMP IP (user) PDCP RLC MAC Phy (L1)
Uu L2
LTE Uu
eNodeB
IP (user)
PDCP RLC MAC Phy (L1)
GTP - U UDP
IP (path) Phy
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LTE概述
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LTE概述
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控制板卡 (eCCM-U)
CCM-U 目前产品可稳定支持4.9G CPRI速率5,将来可以升级支持到CPRI速 率7
CPRI:(The Common Public Radio Interface) 通用公共无线接口
接口和控制单元 (ICU)
1 debug 接口(共用上述以太网接口)
提高数据/控制/定时接口能 多种同步信号输入接口
力 bCEM-U 控制和管理功能
容量
支持3扇区(每扇区容量可达
172.8Mbps DL和115Mbs UL )
全频段能力 (1.4 to 20MHz)
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850 nm
• Single Mode Dual Fiber:两根单模光纤分别传输上下行,最长 20 Km.
LC connector
23
LTE概述
1310 nm
UL DL
20 Km
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EPC 1310 nm
练习
eCCM可以有( )个CPRI接口。
特点: 便携的紧凑型设计 方便更换的信道处理卡/控制卡 非常简约的2U设计
硬件能力 最大3600 RRC 连接用户 能够支持 6 个高速CPRI 接口
配套传输 千兆以太网 菊花链
15
LTE概述
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1. 3 2. 4 3. 5 4. 6
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LTE概述
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2.2 射频模块
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25 | Technical Sales Forum | May 2008 LTE概述
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LTE概述
千兆以太网接口,GPS内置
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控制板卡 (eCCM-U) 面板
GPS
Not used in LTE
6 SFP cages用 于links to
radio modules
GE Ethernet MDA 用于S1 and X2 interfaces
LTE进化网络结构
eUTRAN
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