CDMA2000基站配置设计
CDMA 2000 2.1G覆盖规划

室外站实现连续覆盖,需要新增大量基站
课程内容
2.1G频带资源利用分析 2.1G室内覆盖方案-通过室外站进行室内覆盖 2.1G室内覆盖方案-建设独立的室内覆盖系统 2.1G室内覆盖建设建议 2.1G/800M混合组网
方案介绍
信号源+室内分布系统
满足室内覆盖的质量和容量 要求 采用室内外异频方案完全吸 收室内话务量 大大减轻室外基站的扩容压 力 减少室外内干扰 对于已经有室内分布系统的 区域,实施改造,部署简单
2100MHz 2115MHz
800M频段的利用
发展趋势
发展方向
频段 800M
0
25
50 3载波DO
75 10MHz LTE
2.1G
1920-1935MHz / 2110-2125MHz
2.1G射频特点——空间损耗大
2.1G和800M频段射频区别
频点不同 无线链路损耗因频率产生的差异 自由空间传播模型
频率引起的空间损耗差异约8dB
2.1G将首先用于室内数据业务覆盖
根据中国电信的网络布局和未来规划方向
1X可以满足话音业务中长期发展需求 DO用户增长迅速,为保证用户业务体验,需要及时扩容DO载波 90%的移动数据业务发生在室内
根据2.1G的射频特性和链路预算 室外基站密度高,新建站规模大 室内站点可以资源共享 结论——2.1G首先用于室内数据业务覆盖
?
?
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2.1G覆盖特性——链路预算
800M 覆盖特性——链路预算
CDMA2000核心网介绍

LAI,CI码
位置区识别码(LAI)
在一个SID区或NID区中唯一识别一个位置区的号码,
它包含12比特,由各地自行分配。 MCC+MNC+LAC
小区识别码(CI)
在一个位置区下的不同基站或扇区所覆盖区域的标
识,它包含12比特,由各地自行分配。 MCC+MNC+LAC+CI
位置区和小区共同确定一个移动用户的位置信 息。
网等) 操作维护子系统(OMM)
网络交换子系统组成
核心网电路域:完成语音部分的交换 核心网分组域:完成数据部分的交换 智能网:为移动用户提供智能业务 短消息中心:为移动用户提供短信服务
提纲
CDMA2000的网络结构 CDMA2000核心网电路域介绍 CDMA2000核心网分组域介绍 CDMA2000系统接口与协议 交换设备安装过程及注意事项
Packet Data Serving Node(PDSN)
PDSN完成在一个PDSN服务区域内所有移动 客户数据包交换会话通道建立和控制,并提 供相应的计费信息 接口信息:通过R-P接口与PDF相连
通过P-P接口与其他PDSN相连 通过Pi接口与外部网络(IP Network) 相连
Packet Control Function(PCF)
CC与MAC同MDN M1M2M3同MSC的 M1M2M3。
CC
+
MAC
+
44
+
M1M2M3
+
ABC
系统识别码(SID)
SID号码是在CDMA/AMPS蜂窝移动通信 网中唯一地识别一个移动业务本地网的 号码。它由国家标识比特组和本地系统 比特组两部分组成,共包含15比特。 本网首先使用比特14至比特9为110010 的512个号码。每个本地网分配一个SID 号码。
CDMA2000网络规划与优化案例教程 (5)

(2) 天线的作用。无线电发射机输出的射频信号功率, 通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。 电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小一部 分功率),并通过馈线送到无线电接收机。可见,天线是发 射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线,也就 10 没有无线电通信。
基站天线系统的配置同网络规划紧密相关。网络规划决 定了天线的布局、天线架设高度、天线下倾角、天线增益以 4 及分集接收方式等。不同的覆盖区域、覆盖环境对天线系统 的要求会有非常大的差异。
天馈系统由天线和传输线组成,如图5-1所示。天线的 主要作用是把BTS从馈线传来的电信号转化为无线电波发射 到空间,收集无线信号并产生相应的电信号传到BTS上。馈 线的主要任务是有效地传输信号能量。
波程差为半个波长的奇数倍时,直射波和反射波信号相 加,合成为最大;波程差为一个波长的倍数时,直射波和反 射波信号相减,合成为最小。可见,地面反射的存在,使得 信号强度的空间分布变得相当复杂。
实际测量指出:在一定的距离Ri之内,信号强度随距离 或天线高度的增加都会作起伏变化;在一定的距离Ri之外,
随距离的增加或天线高度的减少,信号强度将单调下降。理
(3) 天线的分类。天线品种繁多,以供不同频率、不同 用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。
天线按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天 线等;按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微 波天线等;按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等; 按外形分类,可分为线状天线、面状天线等。
11
3.天线的工作频段
无论是发射天线还是接收天线,它们总是在一定的频率 范围(频带宽度)内工作的。天线的频带宽度有两种不同的定 义:一种是指在驻波比SWR≤1.5条件下,天线的工作频带宽 度;另一种是指天线增益下降至3 dB范围内的频带宽度。
CDMA2000基站射频系统设计要点

MAIN ห้องสมุดไป่ตู้ECEIVE SIGNAL PATH
FREQUENCY AD6654 AD9246 AD9445 AD9446 BPF LNA AD8369 ADF4106/ ADF4360 Rx SYNTHESIZER LNA BPF MIXER BPF AD6654 AD9246 AD9445 AD9446 DANUBE TigerSHARC® 14-BIT ADC 4/6DDC 14-BIT ADC 4/6DDC
One Technology Way • P.O. Box 9106 • Norwood, MA 02062-9106 • Tel: 781.329.4700 • Fax: 781.461.3113 •
AN-808 APPLICATION NOTE
Multicarrier CDMA2000 Feasibility
ANTENNA BPF
MIXER
Tx/Rx
DIVERSITY DRIVE SIGNAL PATH TRANSMIT SIGNAL PATH
PREAMP ADL5330 VGA BPF 90� LPF POWER DETECT AND CONTROL ADF4106/ ADF4360 Rx SYNTHESIZER BPF ATTEN BPF ADC AD9430 DDC AD6636 DAC MODULATOR LPF 0� AD9779 DAC BASEBAND PREDISTORTION 4/6 DUC W/PPR AD6633
DSP DSP MODEM
MCPA
PA MONITOR PATH FOR DIGITAL PREDISTORTION
Figure 1. ADI Wideband Multicarrier TRX Common Platform CDMA2000/WCDMA/TD-SCDMA
华为CDMA2000基站

络及服务。皿
供稿:华为技术有限公司 f收稿日期:2006年6月513)
2006年7月第7期
万方数据
华为CDMA2000基站
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 华为技术有限公司
信息网络 INFORMATION NETWORK 2006(7)
本文链接:/Periodical_xxwl200607021.aspx
2006年7月第7期
万方数据
信息两络
简化了生产工艺,降低了整机对 散热的要求。测试表明,华为基站 功放效率达到33%,整机功耗降 低48%~58%。 在输出功率方面。华为基站 在满配置下,每载波扇区可以保 证20W的机顶输出功率。这意味 着,在同等容量下,依据特定的呼 叫模型.基站的覆盖范围比普通 的10W基站大34%。 此外.华为基站还引入了数 字宽带多载波技术,每个TRX可 同时支持3个载波.因此当系统从 单载波升级到3载波时,无需额外 增加硬件成本。而且单机柜最大 支持¥6/6/6配置,完全满足未来长 期发展对容量的需求。华为基站 支持450MHz,800MHz,1900MHz, 2.1GHz多频段混插功能‘,在运营 商扩充多频段功能时,可节省机 柜成本和机房空间。 3.优异的EV—DO网络性能 华为承建的EV—DO商用网络 已经达到19个,遍布美国、罗马尼 亚、阿根廷、印尼、尼13利亚等国 家.带给用户崭新的3G业务体验。 前不久.在罗马尼亚EV—DO澳J]试 的5项关键指标中.华为有3项获 得最佳成绩,另外2项与其他业界 领先厂家持平。在芬兰的测试中, 华为在所有参加测试的厂家中, 综合排名第一。华为DORA的测试 结果也远远超出专家们的期望, 峰值下载速率达到3.1Mbi以。 4.支持高效、灵活的传输技术 以承载电路域话音业务为 例,业界普遍可以在一条El链路
CDMA2000无线接入网络设计与优化

摘要由工程的角度系统地介绍基于CDMA20001x/EV-DO空中接口技术建立的CDMA移动通信系统无线接入网的设计与优化技术,给出了无线接入网设计与优化的详细流程和工作内容,并对网络优化中常见的诸如接入困难、掉话和数据业务速率低等典型故障问题以及导频污染问题通过实际案例进行探讨分析,提出解决方案。
关键词CDMA2000网络无线接入优化移动通信技术的应用与发展非常迅速。
中国联通从2001年至今,已建成全球最大的CDMA 网络。
随着网络的深入建设,运营商和设备供应商关注的问题已从网络的规模建设转移到网络的性能优化上。
而且,一个新兴的产业——无线网络规划设计与优化正在兴起,这个产业始终紧紧地围绕着一个目标,即在满足业务需求的前提下,平衡网络覆盖、质量和成本之间的关系。
1、CDMA2000系统及其无线接入网(1)CDMA2000 1x系统的网络结构CDMA系统采用模块化的结构,将整个系统划分成不同的子系统,每个子系统由多个功能实体构成,实现一系列的功能,不同的子系统之间通过特定的接口相联,共同实现各种业务。
C DMA2000 1x系统的网络结构,如图1所示。
图1CDMA2000 1x系统的网络结构示意图CDMA2000 1x系统主要包括如下三部分:a)移动台(MS)也称移动终端,包括车载台和手机,由射频模块、核心芯片、上层应用软件和UIM卡构成。
b)无线接入网(RAN)由BSC、BTS和PCF构成。
c)核心网(CN)包括核心网电路域和核心网分组域两大部分,其中:核心网电路域包括交换子系统(由MSC、VLR、HLR和AC构成)、智能网(由SSP、SCP和IP构成)、短消息平台和定位系统等;核心网分组域包括分组子系统(由PDSN、AAA和HA构成)和分组数据业务平台(包括综合管理接入平台、定位平台、WAP平台、JAVA平台、BREW平台等)。
(2)CDMA2000无线接入网的网络结构CDMA2000系统的RAN介于移动台和核心网之间,完成无线信号的处理、无线协议的终结,起到连接移动台和核心网的作用。
CDMA2000系统室内覆盖规划
CDMA2000系统室内覆盖规划摘要:本文从3G的商用信息和需求入手,通过对室内分布系统组成的分析和小结,提出了CDMA2000室内分布系统规划的一些原则和建议,并分析了不同制式共用室内分布系统中需注意的问题。
关键词:3G、CDMA2000、室内分布系统、规划1. 引言随着移动通信的迅速发展和普及,城市规模的不断扩大,摩天大楼和地下设施的大量涌现,室内吸收了大部分的话务量。
NTTDoCoMo的3G商用网络的最新业务统计数据显示(图1),在3G网络中室外的业务量(语音和数据)仅占整个网络业务的30.3%,而室内业务占整个网络业务的69.7%,这些场所主要是办公楼、车站、家庭、购物广场和娱乐场所等(图2)。
图1图2由以上的统计可以看出:A、3G偏向数据业务,对覆盖和通讯质量要求高B、CBD对室内业务要求高,话务业务占到整网的70%以上针对现在许多大城市高楼密集和建筑物内的移动用户较多的现状,单依靠室外宏蜂窝基站对其覆盖已经不能满足网络覆盖、容量和质量的要求。
主要存在以下一些问题。
●覆盖方面:3G工作频率高,电波的绕射能力差,穿透损耗较大,导致网络的深层次覆盖存在着缺陷,产生信号的弱区或盲区,如在建筑物电梯间、地下停车场和地铁等。
●容量方面:一些建筑物如超市、会议中心等,由于用户密度过大,CDMA网络用户底部噪声大大抬高,导致容量有限。
●质量方面:由于频率干扰、导频污染和乒乓效应等导致小区的信号不稳定,话音质量难以保证,甚至发生掉话。
对运营商而言,大量使用室内覆盖系统,可以争夺室内的话务量,开拓新的话务量。
据DoCoMo的统计,实施室内覆盖的建筑物内话务量增大了1.43倍。
同时室内覆盖还可以用于分散过密地区的网络压力,解决高端用户密集城区覆盖问题,减少室外基站的数量和配置,降低室外网络的整体干扰水平,从而提高整个系统的容量,更好地满足用户对质量的要求,其性能的好坏将直接影响到运营商的客户体验及其收益,是其取得成功的关键因素之一。
CDMA2000移动通信网络系统介绍
系统演进
第五章 CDMA2000移动通信网络系统
cdma2000-1X-EV-DO
虽不支持语音,但射频特性与IS-95系统及CDMA2000-1X一 致,可提供较好的后向兼容 。 1X-EV-DO系统在前向链路上采用了多项与cdma2000-2X差 别较大的技术,其主要特点如下:
采用时分多址方式
高层:负责各种业务的呼叫信令处理,语音业务和 数据业务的控制与处理。
高层和LAC都在逻辑信道上传送信令。 高层协议侧重于描述系统的控制消息的交互。
CDMA2000物理层
第五章 CDMA2000移动通信网络系统
4.4 CDMA2000物理层
扩频速率(SR):指的是前向或反向CDMA信道上 的PN码片速率。
CDMA2000物理层
第五章 CDMA2000移动通信网络系统
cdma2000系统前向链路物理信道
CDMA2000物理层
第五章 CDMA2000移动通信网络系统
cdma2000系统前向链路业务信道的RC特性
无线配置 RC 扩频速率 SR 最大数据速率 (bit/s) 前向纠错码(FEC) 速率/帧长 前向纠错编码方 式 允许 发送分集 调制方式
第五章 CDMA2000移动通信网络系统
cdma200的发射分集方式
为提高系统容量,cdma2000允许采用多种分 集发送方式:
正交发射分集(OTD) 空时扩展(STS)发射分集 多载波发射分集(MCTD)
CDMA2000物理层
第五章 CDMA2000移动通信网络系统
正交发射分集(OTD)
系统演进
第五章 CDMA2000移动通信网络系统
华为:领先一代cdma2000基站
据统计 , 2 0 年全球 cm 20 新增市场份额 中, 在 05 d a0 0 华为名列第一 。 华为 cm 20 设备被全球 6 d a00 O多个
运 营 商采 用 , 网络 容量超 过 400万用户 。从 20 开始 , 为 基站 进 入美 国市 场 , 0 04年 华 目前在 美 国加 利 福尼 亚 州、 亚里 桑那州 获 得规 模部 署 。到 20 06年 1 , 月 华为 承建 的 覆盖 泰 国 5 个 省 的 C T”u e D 1 A Spr MA” C 网络 投 入运 营 , 网包括 160多 个 基站 , 时华 为 承建 孟 加 拉 P T 30万线 大 网 , 括 对 现 网 7 全 0 同 B L5 包 5万线 设 备 的搬
2低 功 耗射 频技 术 .
华为领先一代 cm 2 0 基站采用数字收发信机代替模拟 电路 , d a0 0 大大地提高了系统的灵敏度 , 可有效降
低 手机 的发 射功 率 , 提高 反 向容 量 , 有效 地 减 少 了对 其 它 收发 信 机 的干 扰 , 小 了 系统 噪 声 , 高 了发 射 并 减 提 信 号 的质量 和前 向容量 。特 别是 在 E — O应 用 环境 下 , 有波 形质 量 好 的收发 信 机 才能 满 足 1Q M 等 高 VD 只 6A
数 据业 务 的需求 。
华为 基站 采用 D D、 oet P D hr y等技 术 来提 高 功放 效率, 改善功 放 的输 出线性 度 , 降低 对输入 线性 的 并 要求 。 同时这 些技 术 大大 降低 了基 站 的功耗 , 而进 从
化, 将效 率最 大化 而不 牺牲 线性 度 。同 时 , 高集 成 度 、 高效率 功 放 、 模块 化设 计 、 量 / 重 体积 适 于个 人 安装 、 支
CDMA2000无线网络规划与优化
调话分析目录1.调话机制 (2)1.1.移动台调话机制 (2)1.2.基站调话机制 (2)2.调话分析模板 (2)2.1.接入/切换掉话模版 (3)2.2.前向干扰掉话(长时干扰) (4)2.3.前向干扰掉话(短时干扰) (5)2.4.由于反向链路干扰引起的掉话 (6)2.5.由于导频污染引起的掉话 (7)2.6.前反向链路不平衡导致的掉话 (9)2.7.覆盖不好造成的掉话(长时覆盖不好) (10)2.8.覆盖不好造成的掉话(短时覆盖不好) (10)2.9.业务信道发射功率受限造成的掉话 (11)2.10.由于小区负荷引起的掉话 (12)2.11.由于软切换问题引起的掉话 (13)2.12.由于硬切换问题引起的掉话 (14)2.13.由于BTS时钟同步错误引起的掉话 (15)2.14.软切换分支Abis链路传输时延超大 (15)1.调话机制1.1.移动台调话机制移动台接收到坏帧:当连续接收到12个坏帧之后,移动台会关闭它的发射机。
在连续接收到2个好帧帧之后会重新启动发射机。
移动台的衰落计时器:过高的FER意味着前向链路很差。
移动台设有衰落定时器。
定时器的期满值为T5m(5秒),该计时器一直在倒计时一直到0;当接收到连续的2个好帧时,计时器被重置。
如果移动台在回零之前没有接收到连续的两个好帧,那么移动台将重新初始化。
移动台接收确认消息失败:移动台可能在业务信道上向基站发送消息,并需要基站的确认。
如果在发送消息之后的N1m(在IS-95A和J-STD-008中设置为3s,在IS-95B中建议设置为8s)时间内没有接收到基站的确认消息,移动台将重新初始化。
1.2.基站调话机制基站坏帧机制:基站有可能也有与移动台类似的“坏帧”机制:当接收到一定数目的反向坏帧之后,前向业务信道不再继续发送信号。
具体的细节在IS-95A 中没有描述。
各个设备厂商可能不同。
基站接收确认消息失败:基站有可能也有与移动台类似的接收确认消息失败机制。
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毕业设计(论文)标题:CDMA2000基站配置设计学生姓名:刘继冬系部:电子信息工程系专业:移动通信技术班级:高通信0902班指导教师:刘小兵株洲职业技术学院教务处制摘要 (I)第一章操作环境 (1)1.1简介和配置管理视图 (1)1.2配置管理树 (1)1.3主菜单 (1)第二章 BSCB的配置流程 (2)2.1 IP机架的配置 (2)2.2 无线参数配置 (12)2.3 信令配置 (15)第三章 CBT的配置流程 (20)3.1 物理配置 (20)3.2无线参数配置 (22)3.3同步管理.. (26)第四章故障排除 (28)4.1 告警版查看 (29)4.2 解决问题模块 (29)结论 (30)参考文献 (32)后记 (33)自20世纪70年代末第一代模拟移动通信系统面世以来,移动通信产业一直以惊人的速度迅猛发展,并对人类生活及社会发展产生了重大影响。
ZXCOMC(v2.5)的配置管理系统提供对CDMA 系统中各种资源的配置功能,这些资源包括物理资源、无线资源、信令资源。
通过对这些资源的配置,可以开通1x Release A 业务、1x EV-DO 业务和PTT (按下通话)业务。
在这里我们主要阐述CDMA2000和描述在配置业务之前应做的准备工作,并简要介绍配置数据时使用的操作环境关键字: CDMA2000 物理配置无线资源信令资源第一章操作环境1.1配置管理视图在ZXCOMC(V2.5)主控窗口中单击[应用视图]弹出下拉菜单。
如图1-1所示,选择[配置管理]菜单进入[配置管理]视图。
图1-1应用视图[配置管理]视图如图1-2所示。
图1-2配置管理1.2配置管理树配置管理视图左侧是配置管理树,给出了整个基站系统的配置状况,它按照网管中心节点、局节点、BSS(基站子系统)、BSC(基站控制器)/BTS(基站收发信令机)、BSC/BTS 机架的层次结构来组织。
每个BSC的配置都包括物理配置、无线参数配置和信令配置;每个BTS的配置都包括物理配置和无线参数配置。
配置管理树的每一个节点的左侧都有一个“”或“”符号:●如果为“”,表明该节点下有隐藏的子节点,用户可单击该符号,显示该节点的子节点,进行该子节点的设置;●如果为“”,表明该节点下的所有子节点都已经显示出来,单击该符号可隐藏该节点的所有子节点。
1.3主菜单[配置管理]视图的主菜单按不同功能划分为:[系统]、[应用视图]、[配置功能]、[窗口]、[视图]、和[帮助]。
如图1-3所示:图 1-3 配置视图各菜单项说明如下:1.[系统]下拉式菜单包括:[系统设置]、[屏幕锁定]、[注销]、[关闭当前视图]、[关闭所有视图]和[退出]。
2.[应用视图]下拉式菜单包括:[拓扑管理]、[日志管理]、[策略管理]、[系统管理]、[安全管理]、[报表管理]、[故障管理]、[配置管理]、[性能管理]和[系统工具]。
3.[配置功能]下拉式菜单包括:[刷新树图]、[数据完整性检查]、[导频复用检查]、[互斥权限管理]、[互斥权限申请]和[互斥权限释放]。
4.[窗口]下拉式菜单包括:[层叠]、[最小化]和[恢复]。
5.[视图]下拉式菜单包括:[工具栏]、[状态栏]和[消息窗口]。
6.[帮助]下拉式菜单包括:[帮助主题]和[关于]。
第二章 BSCB的配置流程2.1 BSC的物理配置如图2-1所示,BSC侧的物理配置以控制框+资源框+GCM机框成局为例进行描述。
图2-1机框增加机架、机框图和单板物理设备是按照机架→机框→单板的顺序进行增加的,常规删除操作与增加操作的顺序相反,即按单板→机框→机架的顺序进行删除。
增加机架在[配置管理]视图左侧的配置管理树中,展开[BSCB]树节点,右键单击[物理配置]。
在弹出的快捷菜单中,选择[增加IP机架],从下拉列表框中选择[机架号],其它参数采用默认设置,单击<确定>按钮,完成IP机架的增加。
增加机框:右键单击机架图中某一层(例如第一层)空机框位置,在弹出的快捷菜单中,选择[增加机框]选择要增加的[机框类型],如图2-2增加机框所示单击<确定>按钮完成操作。
图 2-2 增加机框本例中,第二层机框为控制机框,第三层机框为资源机框,第四层机框为GCM机框。
增加GCM 机框时系统自动增加2块GCM单板。
增加单板在后台增加的单板的类型和插装槽位必须与前台一致。
右键单击机框的相应空槽位,在弹出的快捷菜单中,选择[增加单板],弹出[增加单板]对话框,如图2-3单板列表所示。
图2-3单板列表从[MP单板]或[UNIT]单板列表框选择一条记录增加[MP单板]或[UNIT]单板,单击<确定>按钮,完成单板的添加。
1.配置MP单板的模块类型模块是MP板上的CPU,一块MP板上有2个CPU,可配置为不同的功能模块,与备份槽位对应的CPU为主备关系。
(1)右键单击机架图中的MP单板,在弹出的快捷菜单中,选择[配置模块类型],弹出如图2-4模块类型所示对话框。
图 2-4 模块类型(2)双击要配置的CPU编号,在弹出的对话框中选择MP板的模块类型,如图2-5配置模块类型所示。
单击<确定>完成本模块配置。
图 2-5 配置模块类型(3)继续完成其它MP板的模块配置。
配置好MP单板的模块类型以后,机架图上的MP 单板的颜色变成绿色。
2.配置模块/单元从属关系任何一个单板都必须从属于一个模块,上电时单板从所从属的模块处获取配置信息。
(1)在BSC 的机架图中,右键单击要配置的单板,在弹出的右键菜单中,选择[配置模块单板从属关系,弹出对话框如图2-6单元从属关系所示。
图 2-6 单元从属关系(2)在[可配置模块从属关系的MODULE]列表中选取一条记录,单击<增加>按钮,完成配置。
(3)继续完成其它单板的配置。
配置好单板的模块/单元从属关系以后,机架图上所有单板的颜色变成绿色。
3.配置PDSNPDSN的配置在[配置管理]视图左侧配置管理树的[BSCB]节点上完成。
(1)展开配置管理树上的[BSCB]节点,右键单击[物理配置],在弹出的快捷菜单中,选择[配置PDSN]菜单,弹出[配置PDSN]对话框。
(2)单击<增加>按钮,弹出对话框如图2-7增加PDSN所示,在弹出的对话框中填写PDSN的IP地址、绑定IP地址、PDSN名称和位置信息,选择A11的UDP端口号,其它参数采用默认设置。
单击<确定>按钮完成配置。
图 2-7 增加PDSN4.配置IP协议栈的接口这里IP协议栈的接口配置即SPCF、IPCF的接口配置。
IP协议栈的接口配置在[配置管理]视图左侧配置管理树上的[BSCB]节点上完成。
(1)展开配置管理树上的[BSCB]节点,右键单击[物理配置],在弹出的快捷菜单中,选择[配置IP协议栈的接口]菜单,弹出[配置IP协议栈的接口]对话框。
(2)增加SPCF接口地址:从[可配置SPCF接口的单元或模块信息]单击<增加>按钮。
输入IP编号、IP地址、接IP掩码和MAC地址,其余使用系统默认配置。
单击<确定>按钮成IP接口地址的配置,如图2-8所示。
图2-8 IP接口地址的配置(3)增加IPCF接口地址:从[可配置IPCF接口的单元或模块信息]列表中选择UT_3G_BSC_SPCF_MP,重复步骤(2)完成IP接口地址的配置,如图2-9IP协议栈接口所示。
图2-9 IP协议栈接口5.配置SPCF 的参数信息配置SPCF 的参数信息即配置PCF防火墙和A10参数。
SPCF 的参数信息在SPCFMP单板上配置。
(1)右键单击SPCFMP单板,选择[配置参数],弹出[配置参数]对话框,如图2-10防火墙和A10参数所示:图2-10设置防火墙IP(2)设置防火墙IP,点击<确定>按钮完成参数配置。
6.配置SPCF与PDSN的连接关系SPCF与PDSN的连接关系在[配置管理]视图左侧配置管理树上的[BSCB]节点上配置。
如图2-11连接所示图 2-11 SPCF与PDSN的连接关系(1)分别在[可以连接的PCF]与[可以连接的PDSN]列表中选择需要连接的PCF和P SN,然后单击<连接>按钮,弹出[连接IPCF与PDSN]对话框。
(2)在弹出的[连接PCF与PDSN]对话框中,选择与前台机架配置情况一致的[PCF 放置模式],其它参数使用缺省值。
单击<确定>按钮,弹出[增加SPI]对话框,如图2-12增加SPI参数所示。
图 2-12 增加SPI参数(3)[在增加SPI]对话框中,选择要配置的R-P连接所对应的[连接序号]和[SPI序号],输入SPI值、编码鉴权(字符)和解码鉴权(字符)。
单击<确定>按钮完成SPI(IPCF 与PDSN 连接的安全联合参数)的配置。
7.配置DSMP和RMP的连接关系DSMP(专用信令主处理模块)是CMP(呼叫主处理模块)细分出来的一种模块类型。
(1)DSMP和RMP的连接关系在[配置管理]视图左侧配置管理树上的[BSCB]节点上配置。
(2)展开配置管理树上的[BSCB]节点,右键单击[物理配置],在弹出的快捷菜中,选择[配置DSMP和RMP的连接关系],弹出对话框如图2-13连接关系所示:图 2-13 配置DSMP和RMP的连接关系(3)选择可用的DSMP 和可用的RMP 记录,单击<连接>按钮确定完成。
8.配置PCMPCM(脉冲编码调制)在DTB单板上配置。
1个PCM对应物理配置中的1条T1或E1,用来连接BSC和MSC。
(1)在BSC IP机架图中,右键单击DTB单板,在弹出的快捷菜单中,选择[配置PCM],在随后弹出的对话框中单击<增加>按钮,弹出[增加PCM]对话框,如图2-14增加PCM 所示。
图 2-14 增加PCM(2)选择PCM号和E1号,增加PCM链路。
可增加多条PCM链路,增加完成后,返回配置PCM对话框。
(3)如图2-15所示,在[配置PCM]对话框中选中一条已配的PCM链路,右键单击,在弹出的快捷菜单中,选择[配置中继]弹出[配置中继]对话框。
图2-15配置PCM(4)如图2-16所示,在[可用时隙]列表中选择除16号以外合适的时隙,单击<增加>按钮完成一条中继配置。
图2-16 配置中继9.配置1XCMP\DOCMP选择表展开配置管理树上的[BSCB]节点,右键单击[物理配置],在弹出的快捷菜单中,选择专家模式,然后点击1XCMP\DOCMP选择表,1XCMP模板信息和DOCMP模板信息分别设置为如图2-17 1XCMP\DOCMP选择表所示图 2-17 1XCMP\DOCMP选择表10.配置UIM单板的MDM服务类型UIM单板可配置的MDM(消息分发模块)服务类型包括起呼、寻呼响应、切换、登记和HRPD 转发进程。
(1)在BSC IP机架图中,右键单击第二层控制框的UIM单板,选择[配置MDM的服务类型]菜单,弹出[配置MDM的服务类型]对话框。