爱立信交换入门教材(CP40部分)

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爱立信bsc操作基础

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第一讲OSS常用操作指令1.1 指令的特点及规律爱立信交换机的指令都是5个字母组成的,每条完整的指令都是由“;”号结尾。

人机指令解析表1) RL开头的指令,都是针对小区的,所以指令后面的参数都有CELL=。

如:RLDEP:CELL=ALL;(查看所有小区的基本定义)2) RX开头的指令,都是针对MO的,所以指令后面的参数都是MO= ,如果查看所有MO,则参数是MOTY= 。

如:RXMOP:MO=RXOCF-1;(查一个CF)RXMOP:MOTY=RXOCF;(查所有CF)记住这两个规律以后,我们就不会张冠李戴了,避免出现RL指令后面加MO参数,或者RX指令后面加CELL参数的情况了。

3) I结尾的指令,是用于定义和初始化,I表示Initial。

4) C结尾的指令,是用于修改的,C表示Change。

5) E结尾的指令,是用于删除或结束,E表示End。

6) P结尾的指令,是用于查看结果和状态,P表示Print。

P指令是最常用的指令,因为它很安全,操作起来不会对网络造成影响,我们平常也需要经常查看设备状态。

7) &和&&的区别:“A&B”是“A和B”的意思,只有两项;“A&&B”是“从A到B”的意思,指的是一个范围,有很多项。

注意:这个规律大部分都是适合的,但也有部分会有特殊。

通过这几个规律,当我们需要查看某个状态时,可以找出DT上定义的指令,把相应指令的最后字母改为P,就可以查看状态了。

当我们需要删除某个参数或者取消某项功能,我们把指令改为E结尾就可以了。

当我们要修改参数时,就改为C指令。

通过这种方法,我们一下子就可以记住多条指令了。

我们要学会查ALEX软件,因为虽然我们记住了指令,但是未必能记住格式,这时就需要查资料了。

而且,我们也可以通过关键词来查找我们所需要的指令。

只要我们能灵活运用这些规律和工具,做起来就能得心应手。

1.2 指令执行过程人机语言子系统缩写为:MCS,输入命令后交换机不能够执行,可能有如下的几种信息显示:NOT ACCEPTEDSYNTAX ERROR:没有被承认,语法错误NOT ACCEPTEDCOMMAND UNKNOWN:没有被承认,交换机不懂的命令NOT ACCEPTEDFORMAT ERROR:没有被承认,格式错误NOT ACCEPTEDFUNCTION BUSY:没有被承认,功能忙1.3 小区级常用指令1. RLCRP:CELL=小区名;(查看小区的信道配置情况)2. RLCFP:CELL=小区名;(查看小区的频率配置情况)3. RLCFI:CELL=小区名,DCHNO=X,CHGR=0/1/2;(增加频点)4. RLCFE:CELL=小区名,DCHNO=X,CHGR=0/1/2;(删除频点)5. RLCCC:CELL=小区名,SDCCH=X,CHGR=0/1;(修改SDCCH数目,一般设置在CHGR=0)6. RLSTP:CELL=小区名;(查看小区的工作状态,是否为active或者处于halted状态)7. RLSTC:CELL=小区名,STATE=HALTED/ACTIVE;(更改小区的工作状态,或者加上CHGR=0/1/2只针对个别信道组改变其工作状态)8. RLCHP:CELL=小区名;(查小区的开、关跳频情况)9. RLCHC:CELL=小区名,HOP=OFF/ON;(关闭、开启小区跳频)10. RLBDP:CELL=小区名;(查小区信道分配情况,小区开启EDGE后需要设置NUMREQEGPRSBPC值)11. RLBDC:CELL=小区名,CHGR=1(或2),NUMREQBPC=X;(对小区信道的分配进行修改)12. RLSLP:CELL=小区名;(查看小区的逻辑信道情况)13. RLSLC:CELL=小区名,CHTYPE=SDCCH,LVA=X;(修改SDCCH信道的配置,要求:NCH-LVA=5或6或7都可以)14. RLSLC:CELL=小区名,CHTYPE=TCH,LVA=X;(修改TCH信道的配置,要求:NCH-LVA=5或6或7都可以)15. RLDEP:CELL=小区名;(查CGI、LAC、BCCHNO、BSIC等)16. RLDEP:CELL=ALL;(知道小区的CGI,反查小区名)17. RLCPP:CELL=小区名;(查小区的载波实际发射功率)18. RLCPC:CELL=小区名,BSPWRB=X,BSPWRT=X;(修改小区的载波发射功率)19. RLNRP:CELL=小区名,CELLR=ALL,NODATA;(查与小区具有相邻关系的所有小区列出来)RLNRP:CELL=XXX,CELLR=YYY;查看两小区邻区关系20. RLNRE:CELL=小区名1,CELLR=小区名2;(删除小区的相邻关系)21. RLNRI:CELL=小区名1,CELLR=小区名2;(增加小区的相邻关系)22. RLNRP:CELL=小区名1,CELLR=小区名2;(查KHYST、KOFFSET的值)23. Rllhp:cell=小区名1(调整滤波器长度)24. Rllbp 查看BSC的evaltype25. RLNRC:CELL=小区名1,CELLR=小区名2;(修改KHYST、KOFFSET的值)26. RLLHP:CELL=小区名;(查小区的层次、切换缓冲值和切换门限值)RLLHC:CELL=小区名,LAYER=X,LYEERTHR=X, LAYERHYST=X;(修改小区的层次、切换缓冲值和切换门限值)27. RLSBP:CELL=小区名;(查小区的CRO、MAXRET、T3212等)28. RLSBC:CELL=小区名,CB=YES/ON;(小区禁止接入)29. RLLAP:LAI=ALL;(启用此指令可以打印出本网元所有基站小区)30. RLBCP:CELL=小区名;(查下行动态功率控制的状态)31. RLBCI:CELL=小区名;(开下行动态功率控制)32. RLBCE:CELL=小区名;(关下行动态功率控制)33. RLPCP:CELL=小区名;(查上行动态功率控制的状态)34. RLPCI:CELL=小区名;(开上行动态功率控制)35. RLPCE:CELL=小区名;(关上行动态功率控制)36. RLMFP:CELL=小区名;(查看小区的测量频点)37. RLMFC:CELL=小区名;(修改小区的测量频点)38. RLCXP:CELL=小区名;(查下行不连续发射)39. RLCXC:CELL=小区名,DTXD=OFF/ON;(关/开下行不连续发射)40. RLSSP:CELL=小区名;(查看ACCMIN、NCCPERM、CRH及上行不连续发射等参数)41. RLSSC:CELL=小区名,DTXU=0,1,2;(其中,0:表示可以用;1:表示一定用,即不管手机是否有开启不连续发射功能,都得使用;2:表示不用)42. RLLUP:CELL=小区名;(查小区紧急切换门限值)43. RLLUC:CELL=小区名;(修改TALIM、QLIMUL、QLIMDL紧急切换门限值)44. RLIMP:CELL=小区名;(查小区上行干扰参数门限设置值)45. RLIMI:CELL=小区名;(定义小区的上行干扰测量功能)46. RLLOP:CELL=小区名;(查看小区的定位参数)1.4 小区增减容常用指令容量优化是无线网络优化的一个重要主题,其中,基站设备的小区扩容、减容为BSC最为基本的MO操作,BSC人员必须熟练掌握日常的MO操作指令,以便提高日常优化的工作效率。

非常好的爱立信学习资料------------------

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目录目录 (1)一、查告警指令集 (3)I、外部告警解析 (3)1、ALLIP:ACL=**;查看各等级的外部告警 (3)2、ALLIP:ACL=ALCAT=EXT;---------外部告警列表 (3)3、ALLIP:ACL=A1,ALCAT=SUBSCR;---查看中断告警类型 (3)4、ALLIP:ACL=A1,ALCAT=BTS;------查看电源等告警 (3)II、设备内部告警 (3)6、RXMFP:MO=RXOTG-**;-----------查看隐性告警(即MO的FC码) (4)二、200基站指令集 (7)1、关于EMG、STC、STR、EMRP、CLC的指令 (7)①、EXEGP:EMG=****(基站名称); (7)②、EXCPP:EQM=SALMT-8;查CLC状态 (7)③、EXEPP:EMG=****,EM=ALL;查EMRP状态; (8)2、有关TRI的指令 (8)RISPP:EMG=******,EMRS=0;查看TRI各时隙状态; (8)RILTP:EMG=******,EMRS=0;TRI板的占用情况; (8)⑥、RILSP:EMG=******,EMRS=0;TRI板的状态; (9)三、2000小区指令集 (10)1、小区指令集 (10)1)RLCRP:CELL=**; 查看小区资源; (10)2)RXTCP:CELL=**,MOTY=RXOTG(RXETG);根据CELL查TG (11)3)RXTCP:MO=RXOTG-**;根据TG查CELL (11)4)RLCFP:CELL=**;小区频点(DCHNO)和跳频参数(HOP) (11)5)RLCHC:CELL=**,HOP=ON(OFF); //开(关)跳频 (12)6)RLDEP:CELL=**; //小区CGI,BCCHNO,BSIC等参数 (12)7)RLCPP:CELL=**; //小区功率(BSPWRB,BSPWRT,MSTXPWRT) (13)8)RLCPC:CELL=*****,BSPWRB=**,BSPWRT=**;更改小区功率. (13)9)RLSTP:CELL=ALL,STATE=HALTED; // 看有无关闭的小区; (13)10)RLSTP:CELL=ALL; //看小区状态是ACTIVE 还是HALTED; (13)11) RLSTC:CELL=*****,STATE=HALTED/ACTIVE;闭掉/激活小区; (13)12)RLBDP:CELL=SZB0121;查看BPC值; (14)13)RLBDC:CELL=SZB0121,NUMREQBPC=xx;修改BPC值。

爱立信交换机入门

爱立信交换机入门

Reduced transmission cost with ET155 通过ET155节省传 输
Lower cost of ownership 物主节省费用
High capacity Group Switch (128k) 大容量选组
1.2 输入、输出组IOG
AXE的输入、输出系统包括以下四个子系统。 •SPS •MCS •FMS •DCS Support Processor Subsystem Man Machine Communication Subsystem File Management Subsystem Data Communication Subsystem
APZ:AXE Control System
1.1 中央处理器CP
中央处理器(CP)的两个边彼此相连,同时它们也被连到维 护单元(MAU),由它控制中央处理器两边的状态(如:执行、 备用工作)。程序和数据存储器位于DSPS机框内。所有机框 的电源控制由POWC机框实现。区域处理器的连接总线(RP BUS)被连接到RPI机框。如下图所视交换机的逻辑结构图。
CP的关电原则是先关中央处理器的备用边的电源,然 后是维护单元MAU,最后是中央处理器执行边的电源。在 执行CP关电步骤之前我们必须首先确认IOG硬盘和外部媒 介光盘已经保存有该工作系统的备份,以备系统再次开电时 将保存在盘上的系统文件方便地读入系统。具体方法是将每 个机框POU板的电源开关拨到下方,具体操作步骤如下。
爱立信交换机入门
1.系统简介
爱立信交换机的工作平台称为AXE10(A EXchange of Ericsson),它被分成许多功能级,其中最高级又被分为APZ、 APT两部分。APT是交换部分即控制所有的通信交换功能。 APZ是控制部分,它包括控制APT交换部分操作的软件程序。

爱立信交换入门教材(网络结构和各部分作用)

爱立信交换入门教材(网络结构和各部分作用)

一、GSM入门基础目的:了解网元的基本概念及其作用熟悉有关专业术语了解GMCC现有的网络结构了解移动通信的基本无线原理熟悉无线数字信道1.网元的概念及其作用`GSM系统模型1.1专业术语解释SS——SWITCHING SYSTEMBSS——BASE STATION SYSTEMOMC——OPERATION AND MAINTENANCE CENTRAL OSS——OPERATION AND SUPPORT SYSTEM ISDN——INTEGRATED SERVICE DIGITAL NETWORK PLMN——PUBLIC LAND MOBILE SYSTEMHPLMN——HOME PUBLIC LAND MOBILE SYSTEM PSTN——PUBLIC SWITCHED SYSTEMHLR——HOME LOCATION REGISTERVLR——VISITOR LOCATION REGISTERMSC——MOBILE SERVICES SWITCHING CENTER AUC——AUTHENTICATION CENTEREIR——EQUIPMENT IDENTITY REGISTER GMSC——GATEWAY MOBILE SERVICES SWITCHING CENTER GIWU——GSM INTERWORKING UNITSC——SERVICE CENTERSMS-GMSC——SHORT MESSAGE SERVICE GATEWAY MSC SMS—IWMSC——SHORT MESSAGE SERVICE INTER WORKING MSC BGW——BILLING GATEWAYBSC——BASE STATION CONTROLLERRBS——RADIO BASE STATIONBTS——BASE TRANSCEIVER STATIONMS——MOBILE STATIONLA——LOCATION AREAMIN——MOBILE INTELLIGENT NETWORKSSP——SERVICE SWITCHING POINTSCP——SERVICE CONTROL POINTSSF——SERVICE SWITSHING FUNCTIONSCF——SERVICE CONTROL FNNCTIONGPRS——G ENERAL PACKET RADIO SERVICE1.2 GSM基本上可分为两部分:交换系统(SS)和基站系统(BSS)(1)、交换系统(SS)交换系统包括下列功能单元:移动业务交换中心(MSC)拜访位置寄存器(VLR)归属位置寄存器(HLR)鉴权中心(AUC)设备识别寄存器(EIR)入口移动交换中心(GMSC)●MSC:一个MSC控制多个基站控制器,它控制移动用户自、至PSTN、ISDN、PLMN、公用数据网的呼叫。

爱立信交换的入门教材

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目 录 第一章 IOG20部分一. 硬件结构1.1 机框类型1.2 ROJ 207 009 (CPU60)指示灯和按钮1.3 IOG20基本概念1.4 SPG内SP的工作方式1.5 IOG的四个子系统二. SPS子系统2.1 SPS的组成2.2 SPS的硬件结构2.3 CP-SP的连接2.4 RPV2(ROJ 206 007/1)指示灯的意义2.5 SPS的软件功能三. FMS 子系统3.1 功能3.2 文件存放的介质及其管理方法3.3 IOG20的内部卷3.4 文件属性3.5 文件的复制3.6 HD的格式化3.7 其他介质的操作3.8 无限大文件3.9 文件处理功能(FPU)3.10 计费文件拷贝到OD3.11 两种RECOVERY ACTION四. MCS子系统4.1 MCS的主要功能4.2 事件记录 (Transaction Log)4.3 入口命令五. DCS5.1 DCS的功能5.2 一些概念六. START OF SPG6.1 IOG20能够执行的两种系统6.2 small system包括的功能6.3 small system不包括的功能七. SP的备份7.1 SP备份的组成7.2 SP备份的操作八.更换IOG硬盘流程九.习题第一章 IOG20部分一. 硬件结构输入输出系统(IOG)由两个节点组成,负责AXE系统的备份、数据处理、话务统计及AXE系统与外界的通信等,并为系统提供告警接口。

目前,主要有两个系列的IOG:IOG11和IOG20。

BYB501系统使用IOG20系列。

IOG20由处理器、海量存储设备、通信接口、告警接口、总线接口和网络接口等单元构成。

IOG20的处理器(CPU60)采用Motorola 68060处理器,内存32M,使用VME系统控制器,海量存储设备有硬盘、光盘和磁带;还包括PC/AT接口的3.5寸软驱,连接海量存储设备的总线为SCSI-2,两个节点间使用10Mbit/s的以太网接口Ethernet(总线为ICB),RPB接口为RPV(并行RPB接口:RPV,串行的RPB接口:RPV2);通信接口板(LUM)由子母板组成(主板:Motorola 68360处理器,子板:提供各种速率的通信接口,LUM的通信接口包括V.24、V.28、V.36、X.21、G.703 E0、G.703 E1、Ethernet等);告警接口(ALI)由ALCPU、ALEXP两块板构成,为CP、SP和外部设备提供告警接口。

2006-10《交换技术基础》CH3-水印版[Schumacher]资料

2006-10《交换技术基础》CH3-水印版[Schumacher]资料

21
电话编号计划

国内长途区号编排
10 北京 2X 其它大区中心及部分大城市 3~9XX 其它
长途区号首位一般有如下规律
华北:3 东北:4 华东:5,6 中南:7 西南:8 西北:9

10北京、20广州、21上海、22天津、23重庆、24 沈阳、25南京、27武汉、28成都、29西安
WUBin CED202 NJUPT 22
模拟终端 信令设备 数字交换网络
Sep-18 WUBin CED202 NJUPT 8
2 控制子系统
1) 2) 3) 4)
处理机 (3.2 处理机控制结构 P68) 存储器(内存) 外部设备 远端接口
Sep-18
WUBin CED202 NJUPT
9
3.1.2 软件功能结构
1) 2) 3)
4)
呼叫处理 操作系统 维护管理 数据库
35
基本级调度

基本级程序调度一般使用队列管理的方式进行。 TCB
4
10
6
绝 对 时 间
4 相对 时间
14
20
4
6
4
6
4
Sep-18
10
WUBin CED202 NJUPT
14
36
3.6 性能指标

话务负荷能力 接续时延 BHCA (Busy Hours Call Attemps)
Sep-18



分布式分散控制结构
系统划为多个模块,各模块的处理机是实现分布式控制的同一级处理机, 可以独立的进行通信。 系统机构的开放性和适应性强 S-1240(上海贝尔)采用基于功能分担的分布式控制结构

“小三板斧”应急操作模版(爱立信设备部分)

“小三板斧”应急操作模版(爱立信设备部分)

YJ-E-HLR/MSC/MGW/BSC应急操作名称:爱立信设备CP 重启动操作一、适用范围(故障现象、故障设备或部件、硬件版本、软件版本)爱立信MSC-S/HLR 的CP 软硬件故障导致工作异常。

故障现象:故障设备:爱立信MSC-S/HLRCP40/50/55/60 故障部件:CP 硬件版本:AXE 平台软件版本:R10/R12二、注意事项(可能对系统造成的影响、风险点、整个流程的注意事项)操作风险:1、小启动会释放正在建立的通话,大启动会释放所有的通话。

2、业务忙时大启动后可能对MSC-S 造成瞬时的话务冲击,需要考虑相应做GRI 分流。

三、准备工作(工具、备份文件、备件、故障信息搜集脚本)无四、操作指引(预计总时长、流程图、具体操作步骤描述、部分重要操作相关的设备图)操作总时长:小启动lt1 分钟,大启动23 分钟流程图:具体操作步骤:序号操作指令预期结备注果1 重启小启动:动SYREI:RANKSMALLEXPLOTHER 大启动:SYREI:RANKLARGERPRANKCOMPLEXPLOTHER2 查看PLLDP PLOAD CP 负正常荷3 查看SYRIP:SURVEY 结果中重启看到重动情启动。

况应急操作名称:爱立信设备CPT INITIAL LOAD 操作一、适用范围(故障现象、故障设备或部件、硬件版本、软件版本)爱立信MSC-S/HLR 的CP 软硬件故障导致工作异常。

故障现象:故障设备:爱立信MSC-S/HLR CP40/50/55/60 故障部件:CP 硬件版本:AXE 平台软件版本:R10/R12二、注意事项(可能对系统造成的影响、风险点、整个流程的注意事项)操作风险:1、CP 翻边大启动过程会释放所有的通话。

2、业务忙时CP 翻边大启动后可能对MSC-S 造成瞬时的话务冲击,需要考虑相应做GRI 分流。

3、CPT INITIAL LOAD 需要判断需要使用哪个备份文件来进行系统恢复。

爱立信交换入门教材(CP&RP部分(1))

爱立信交换入门教材(CP&RP部分(1))

二、CP部分AXE10是一种全数字的集中控制的程控交换机,可在移动网及公网上使用。

在AXE10系统中,随着系统的进步与发展,先后出现了三种版本的APZ,分别为APZ210、APZ211、APZ212,其中APZ210和APZ211已经基本上退出使用,他们主要在硬件和处理能力上有所不同。

APZ:是交换机的控制部分,它分四个子系统:●CPS:CENTRAL PROCESSOR SUBSYSTEM,中央处理机子系统●MAS:MAINTENANCE SUBSYSTEM,维护子系统●RPS:REGIONAL PROCESSOR SUBSYSTEM,区域处理机子系统●IOS:INPUT/OUTPUT SUBSYSTEM, I/O输入输出子系统这四个子系统相互配合,共同组成了交换机的控制部分,如下图所示:第一节:CPS CENTRAL PROCESSOR SUBSYSTEM中央处理机子系统1.1 CP简介CPS是整个交换机的控制中心,它含有双备份的处理机CPA和CPB,采用主\备用的方式进行工作。

它为系统中所有的功能块提供程序和数据的存储器。

CPS 由硬件和软件组成,并与MAS、RPS和IOS配合工作。

根据版本的不同和处理能力的大小,CP主要分为以下几种类型:CP11、CP20、CP30、CP25、CP33和CP40。

其中CP11、CP20是属于BYB202系列的交换机,而CP11已经基本上退出服务,少数旧的交换机还使用CP20。

CP25、CP30、CP33、CP40都属于BYB501系列的交换机,其中CP25容量较小,适用于BSC,用的比较少,大部分501系列的交换机都是使用CP30,现在已经有不少CP换成了CP33,CP33不管从处理能力和性能讲,都要比CP30好。

BYB501系列与BYB202系列的产品有很好的兼容性,它们可以共同存在于现一交换网元中。

不同CP的处理能力比较如下图所示:1.2 CP功能不管是哪种的CP,他们的功能都是相同的,它们的主要功能如下:1、程序执行及数据处理:它在被执行的任务之间分配处理机的资源,而这些任务通过缓存器、工作表、时间队列、日历功能等来分级。

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APZ 212 40不再使用爱立信自己开发的CP 和机器微代码,而是将自己的系统建立在一个商用的处理平台上(),而且它的存储结构由以前的面向变量(variable_oriented )变为面向记录(record oriented).
一.CPUM (CPU 机框)的结构:
和老版本一样,CP40分为两边,即A 边和B 边。

通常一边为EX 侧,一边为STANBY 侧,但是CPU 机框的硬件结构彻底改变了(见图1);
CP40的CPU 机框中包括CPU , UPBB 板,RPHMI 板,BASE IO 板,POWER 和FAN 。

图一:CP40 CPU 机框平面图
CPU:(CP-A\B ):
爱立信使用了商用的CPU (Compaq EV68的 Alpha 多任务处理器)和Tru64 Unix
操作系统作为APZ 系统的运行平台,此CPU 配置了双处理器(分别为1.25-GHz ),分别充当SPU 和IPU,并且物理内存最高可以扩展到16GByte ;
BASE IO :
它是和CPU 直接相连的输入输出模块,我们可以用电缆连接它对同侧CPU 的Unix
500mm
100mm 100mm
750mm
CP System A CP System B
系统进行UPDATE,DEBUG 等操作。

注意:非爱立信专家不得使用!
UPBB :(Updating Bus Board ,图二)
图二. UPBBB 板接口
说明:“Own Switch ” :即同侧RPHM 框中的IPNX 板 “Twin Switch ”:即不同侧RPHM 框中的IPNX 板
UPBB 主要提供以下功能:
1. 它提供CP 间的数据传送,它们之间通过1Gbit/S 的光纤直接相连(图三,1Gb
Update Bus );
2. 它提供CP 与AP 之间的数据通信。

UPBB 上的两个IO CABLE 接口分别连接到两侧RPHM 框中的IPNX 板,每一个AP 的以太网口也分别连接到此板上,IPNX 充当一个小交换机,将CP 和AP 构成一个100Mbit/S 的以太网(图三);
UPBB 上的PTB 接口只与同侧的IPNX 相连。

3. 它连接CDU (CP 状态显示单元,位于机架上方)和CPU 机框风扇告警线;
JTAG, for external Test equipment to CDU Panel
to ‘Own Switch’
to other UPBB
Conditional Power
图三. UPBB 电缆连接图
RPHMI :
1. 它提供了RPHBs (RP handing bus ) 接口 ,使CP 和两个RPHM 框中的RPIO 板
都有直接的电缆连接,这样使任何一边CP 都能控制两个RPHB ; 2. 它内部具有维护CP 的逻辑,代替了传统的MAU ,但是只有STANBY 侧的RPHMI
才能充当MAU 来维护CP 。

(图四)
图四. RPHMI
CP-A CP-B
PTB
Bus
other RPHMI twin RPIO in RPHM to own RPIO in
RPHM to twin RPIO in
RPHM RPHB, connected from twin RPIO RPHM RPHB, connected to own RPIO in RPHM
RPHB, connected own RPIO in RPHM
老版本CP 中,串行RP BUS 的交叉连接是通过RPHMA 和RPHMB 之间的交叉电缆,
但是在CP40中,这种交叉连接是通过RPHMI 和RPIO 之间的连接来实现(如图五):
图五:RPHM 的交叉连接
这种连接方式使CP 的使执行侧能同时控制两个RPHM 。

当CP 处于EX\WO 工作状态
时,
POWER:
提供稳定的电源,上面有两根电源线。

当要对CPUM 关电时,同时将两个电源
线拔掉即可。

FAN:
它为CPU 机框散热。

机框上下各一个,风扇上有告警线连到UPBB 板,当拔掉风扇上的supervision A 端告警线后大约4分钟,系统会出CP FAULT ,用这种方法可以模拟CP 风扇告警。

RPs
CP-A CP-B
二.RPHM的结构:
基本和老版的RPHM框一样:
RPIO, RPHB, IPNX
IPNX相当于一个小交换机,A侧的IPNX连接CP A,B侧和AP A,B,侧,构成192.168.169.0网路,B侧IPNX构成192. 168. 170 .0 网路,RPHM和cp处于相同的状态。

CPT bus 连接到同侧的IPNX板上。

它的ip 是由AP 动态分配的,一般为192.169.169.127,或192。

168。

170。

127
CP的两边不再是相互同步的模式(即CP 两侧的数据),而是一种称之为“WARM STANBY”的运行模式。

当CP处于“EX/WO”状态时,CP的两个边不再进行数据的比较和同步,此时所有的工作都是由EX侧CP 完成。

当EX 侧的CP出项硬件错误时,SB侧CP 将变为EX状态,接管所有的工作,同时系统会出“LARGE RESTART WITH RELOAD”;但是,由于SB侧CP已经装载了和EX侧相同的DUMP,所以这个RELOAD 的时间几乎为零,只不过所有的话务会全部中断;系统首先将恢复中断的话务,然后读取相关的COMMAND LOG,将当前DUMP之后所有修改的数据读入系统中;
RPHB:
CP40中,RPHB通过across connection 电缆互相连接,实现了RP接口的相互备份;在CP正常模式下(EX/WO),和EX的CP在同一侧RPHM为ACTIVE 状态,另一侧为STANBY 状态,CP和RP的通信完全由ACTIVE侧的RPH控制,如果ACTIVE 侧RPH发生故障(比如一条RP BUS断掉),处于备份状态的RPH将接替它的工作。

PRHM框的状态可在CDU (CP状态显示单元) 上显示,当它工作时,CDU上相应的灯会显示绿色;我们也可以用指令DPWSP查看RPH的状态:
<DPWSP;
CP STATE
MAU SB SBSTATE RPH-A RPH-B BUA STATE
AAM A WO SB/PWO EX/PWO 2
上面显示A面的RPH的状态是:备用/并边
B面的RPH的状态是:执行/并边
CP40和CP30的RPH的主要区别在于:
1.CP30相互备用的一对RP BUS 是交替工作的,而CP40备用侧RPH只在执行侧RPH出现故障时才工作;
2.RPH的状态可以在CDU上看到;
3.CP40 只支持串行RP BUS,在RPHM中再也看不到并行的RPH了;。

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