分集接收告警及SSI值

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告警代码(全)

告警代码(全)

1.采用OMT监测SSI值判断哪路接收支路存在问题,检查该接 收支。(查看是否天线接错) 2.检查IDB配置,Antenna Sharing是否需要打开 3.检查天馈是否满足分集接收的要求 4.检查驻波是否超出要求 1.BSC对基站软件进行强制装载 2.重新配置IDB并安装 3.对RU进行断电重启 4.检查MU与RU之间通信质量 5.更换RU 1.是否由CF I2A 36引起,参考该处理办法 2.IDB配置有问题,需要重新安装 参考TRXC I1A 21 1.检查RU以定位故障数据库 2.需要检查数据配置与实际安装的设备是否相一致 3.重新配置IDB并安装 1.检查IDB与硬件是否一致 2.创建新的正确IDB并且安装 1.检查MU与RU之间连线 2.重启DUG(加断电) 用OMT监测SSI值。需要检查该小区A接收支路,包括RXA的天 线、跳线、RRUS之间的RX级联线及RRUS,还需要检查IDB配 置,及RRUS与小区对应关系是否正确 1.检查IDB配置与实际硬件是否一致 2.识别未被连接的单元,断电重启该单元 3.检查该单元与EC总线连接 4.更换单元与EC总线连接线 5.更换SHU 1.检查输入电压 2.检查 PSU工作是否正常 需要用OMT输入机柜上的产品信息 1.通过OMT刷卡或者BSC强制装载软件 2.更换RRU 检查MU与RRUS之间的光纤连接及质量;检查RRUS的电源 1.DUG与RUS配置接口位置与IDB配置是否一致 2.重启DUG 1.检查IDB 2.检查EC bus连线 更换匹配的RUS或者RRUS TRXC IA 处理 如果多次出现:检查DUG与RUS之间的连线,更换软件版本或 者更换RUS 无需处理 检查DATA线、重启RUS或者更换RUS 检查TX线
39 40 42 45 46
射频环路故障 无线控制系统记忆卡故障 TRX温度过低 射频单元硬件故障 RX接受故障

基站故障案例

基站故障案例

7838&7839处理方法
此告警是由于BCF板时钟与PCM时钟 差异所引起的;一般是BCF板时钟漂移所 致;在确认PCM时钟正常的情况下,主要 是检查BCF板时钟,带上频率计,调整时 钟DAC值至正常值,便可消除告警。若无 法调整,则更换BCF板
7949处理方法
用 NOKIA MMI5.1软件supervision菜单中的RX antenna supervision 项看主接受和分极接受的电平值,确定是扇区或个别TRX的问题;若合 路器为AFXX或DVXX,MMI可提供相应扇区各个TRX的电平值,则易 判断是扇区问题还是个别TRX的问题;若合路器为RTXX则应进行排 除; 1,首先要检查扇区的天馈线系统是否正常;可以通过SITERMASTER来 测量天馈线的驻波比或回波损耗植; 2,检查基站的连线是否正确和牢固; 3,如果天馈线测试值正常,基站连线正确,基本可排除整个扇区的可能 性。可以通过对载频进行环路测试来判断载频的性能和RMUX接收分 路器板件的性能;根据测试结果进行相应的修复; 4,若是室内覆盖基站,可取消分集监测功能; 5,适当个别载频检查完连线都正确或完好可以更换载频; 6,通过复位BCF OMU 来更新他们的值;
某基站整个小区无用户占用, RTGA板有告警。
3、传输没有中断,MSC机房可以登陆该小区并重起整个站, 说明传输板正常,BB2板无告警正常,BOI控制板无告警 显示,控制整个基站正常运行与否,只有电源板、传输板 及BOI板出现故障或RTGA板出现故障才可能造成整个小 区载频无法正常运行,但电源板及传输板都正常,只有 BOI板坏才有可能。 4、更换BOI板,重新做硬件数据库,并灌基站软件包,重起 整个小区,基站运行正常,故障排除。 此站多次重起过,四代站BOI板多次重起比较容易坏, BOI故障直接影响整个基站的正常运行。当确认传输正常 的前提下,出现RTG有告警,整个小区无法正常运行,将 BOI控制板更换,重新做硬件数据库,并灌相应基站软件 包,重起整个基站即可。

华为分集接收通道告警简易处理(S2+2+2)

华为分集接收通道告警简易处理(S2+2+2)

华为分集接收通道告警处理(S2+2+2)
1、BSC告警平台呈现告警内容:
2、单板为2的MRFU单板数据配置情况:
3、单板为2的MRFU通道号0(即为-12,TRX)数据配置(另外一个TRX配置方法和其一样):
4、通过以上图片内容可以看出数据配置无误,但分集接收通道告警经工程方多次处理后还是出现。

5、告警影响或可能原因:
出现故障的该小区基本无话务,另外一小区话务拥塞严重,引起多起用户投诉。

处理过程:
1、已检查连接线不松动不断开未损坏(也已更换过连接线)。

2、测试天馈系统,测试值符合标准,重启整个基站系统告警消除(但告警过两天又出现)。

3、更换MRFU单板,好一段时间又出现故障告警(也是过两天告警又出现)。

4、对天馈系统各个接口进行拆开检查发现跳线与馈线间的连接处有微小裂口(可能安装时
用力过大导致),重新做接头后,告警消除,基站运行正常,基站覆盖下信号正常。

总结:
1、安装站点时要和数据配置方沟通,做到设备与数据一至。

2、安装设备时要谨慎加小心,不能粗心大意。

3、数据配置方要总结问题原因,引导处理故障方快速找出故障,避免引起多起用户投诉发
生。

基站故障定位及排障案例分析

基站故障定位及排障案例分析
基站故障定位及排障案例分析
主讲人:姚 斌
什么是基站障碍
什么是基站障碍?
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基站障碍是由于基站所属设备发生故障或失 效而影响正常通信的事件。
抢修原则
在多起故障同时发生时,维护单位应遵循“先重点、 后一般”和“先抢通、后修复”的原则,进行修复。
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爱立信2202主设备示意图
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RBS2202硬件组成
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该套设备从硬 件上分为六个 部分: IDM、 TRU、CDU、 ECU、DXU、 PSU
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下一部分
IDM的结构
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空气开关单元,控制各模块的电源开关。
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爱立信2202主设备DU、FUD、CU部分示意图
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爱立信2202主设备中接收、发射部分:主要查看DU、FUD、CU上有无fault灯 告警。如果有告警与监控中心确认处理。

驻波比告警及分级接收告警的原因及常规处理办法

驻波比告警及分级接收告警的原因及常规处理办法

驻波比告警及分级接收告警的原因及常规处理办法外接天馈设备的驻波比升高,会造成基站的告警。

检查时可查看以下几个方面:1.天线与馈线的接头处是否密封好,有无进水现象。

2.可检查馈线是否有损伤及扭曲。

3.测试天线的驻波看是否正常。

驻波告警定位方法1、驻波告警1(VSWR1)1)检查CDU有故障利用测试手机测试基站收发信号功能是否正常。

若收发信信号功能正常,利用CDU强制复位功能来确定CDU是否误告警。

如果CDU复位后故障不重现,那么说明CDU有误告警,更换CDU。

否则,CDU没有误告警,此时可通过“置换”等方法来确定是否CDU 有故障。

若CDU没有故障,说明天馈系统有故障,转第(2)步。

若如果收发信号不正常或信号不通,那么说明天馈系统+CDU的上下行通道可能有问题,在第一步中通过“置换”法确认CDU没有问题后转第(2)步。

2)检查天馈系统是否故障。

可以通过测试(室外)天馈系统的驻波比来检查(室外)天馈系统有无故障。

在与CDU 模块TX/RX ANT 端口相连接的1/4"跳线接头处,测试天馈系统的驻波比,同时晃动1/4"跳线和机柜顶1/2"跳线,观察仪器显示的驻波比数值是否变化很大。

如果驻波比数值变化很大,那么说明电缆接触不良。

如果驻波比大于1.5,那么可判断天馈系统有故障,按“步步为营”等方法处理。

!!当有塔放时,必须先切断塔放馈电,防止短路现象和其它损坏测试仪表的现象发生,再测试CDU TX/RX ANT端口驻波是否严重超标。

3)上述步骤一般能定位CDU 过驻波告警1(VSWR1)故障原因;当上述步骤不能定位CDU 过驻波告警1(VSWR1)故障原因时,按CDU驻波告警处理功能不稳定或CDU TX/RX ANT接头与1/4"跳线接头匹配不良处理。

前者更换CDU,后者更换CDU和1/4"跳线。

4)若TRX上报驻波比告警,则需要首先检查TRX发射端口(TX)到CDU的连线是否正常及接头是否拧紧,同时可以通过更换TRX来检查是否是TRX误告警。

爱立信常见基站故障告警处理

爱立信常见基站故障告警处理

基站常见故障处理CF EC10(Main fail (External Power Source Fail)):外部电源故障处理步骤:1.检查出现故障小区的PSU是否工作正常:检查指示灯是否正常;2.检查电源链路,包括电缆、熔丝空开等;3.检查IDB中配置的电源系统是否和实际使用的电源系统一致;4.检查交流电源是否连接正确;5.更换PSU。

HW and IDB inconsistency(硬件和IDB数据不一致):处理步骤:1.检查硬件的频段、配置数量是否和IDB的配置数据相一致。

2.如发现数据不同,需要重新传建IDB或者在IDB中进行修改。

Climate sensor fault, System voltage sensor fault,A/D converter fault告警处理步骤:1.检查出现告警小区的PSU、ECU是否工作正常。

2.如PSU出现问题,则更换。

(参照例三)3.如ECU出现问题,则更换。

4.将出现告警的ECU电源关闭,更换ECU。

5.更换后,将其电源开启。

TRX 1A/13 (RF loop test fault): RF 环路测试故障处理步骤:1,检查TX电缆与TRU是否正确连接。

2,对TRU进行复位或者断电后重新加电,看是否能够恢复。

3,讲该载频进行退出/进入服务的操作,或者将该载频对应的TG退服后重新进入,看是否可以恢复。

4,若经过上述操作后,故障仍然存在,或者以后再次出现,建议更换该TRU。

TRX 1A/21 (Internal configuration failed): 内部配置失败处理步骤:1,检查CDU电源是否正常。

2,检查IDB中CDU配置是否正确。

3,检查TRU是否安装正确,与Y-link线连接是否正确。

4,检查IDB中TRU配置是否正确。

5,检查CDU-BUS线包括背板连线。

6,将CDU进行断电/加电操作。

7,重启DXU,CDU,TRU。

8,更换TRU。

RBS6601与RRUS相关告警

RBS6601与RRUS相关告警

CF
2A
57 接收不均衡
当一个或多个TRUs在1440分钟内监 测到的RX PATH IMBALANCE的绝对值 大于6db时,出现2A 57告警(这种 告警在R12版本以上才会出现)。所 以此告警必须证实被处理好,因为 此告警不会在很短的时间内出现。 说明:有CF I2A:57告警时不一定伴 有CF I2A:33告警。 DUG与RRUS失去联系
TRXC2A TRXC2A TRXC2A
9 TX合成器不能锁定 10 TX内部电压故障 11 TX温度过高
TRXC2A TRXC2A
20 RX初始故障 25 TX最大功率限制
TRXC2A TRXC2A
TRXC2A
RX初始化启动失败 高温引起TX发射功率降低2dB,最 多可重复减少4dB,若持续高温输出 功率将会关闭,TX告警级别也将提 29 功率放大器故障 数据库中用来存储发射功率放大器 数据所使用的软件内部结构已经损 39 RF环路测试故障,RX降 坏 射频环路测试通过在TX与RX之间发 低 送空闲突发脉冲串序检测问题,一 个接收通路有故障时会引起告警 45 无线单元硬件错误 RRUS硬件内部故障
断电加电处理DUG/RRUS/RUS;替换 RRUS/RUS。 RRUS/RUS进行复位或断电加电处理; 否则替换RRUS/RUS。 断电加电处理RRUS/RUS;检查DUG与 RRUS/RUS的链接是否OK;插拔 RRUS/RUS的光纤、数据线或光电转换 模块;替换RRUS/RUS。 将其置入远端模式 断电加电处理DUG/RRUS/RUS;替换 RRUS/RUS。 检查连接RRUS/RUS的RX电缆;重新连接RX 电缆;替换 RX 电缆;若无效替换 参照TRXC I2A:20处理。 分集接收相关告警 分集接收相关告警 CF2A57相关告警 CF2A58相关告警 参照TRXC I2A:9处理。

4G常见告警解析及常用操作

4G常见告警解析及常用操作

4G常见告警解析及常用操作第一篇:4G常见告警解析及常用操作4G重要告警解析一、影响小区发射的告警1.ReachabilityProblem(基站退服或脱管)λAlarm Code:ReachabilityProblem λ告警影响:eNode B 设备监控失去λ告警原因分析:导致该告警的原因主要体现在三个方面:电源、传输、主控卡(C板)故障: 1)电源:交流停电等,此时应该有相关环境告警上传; 2)传输:传输断3)主控卡故障:主控卡出现掉死、无法正常启动、不断重启等故障;λ告警解决方法:电源或传输问题,请相关人员解决;如果是主控卡故障,需要维护人员上站解决;更换主控卡后,需要先问网管人员要一个Yang WO文件重新下软件并导入WO文件激活。

2.CB INIT FAILURE(C板初始化失败)λAlarm Code:IK4004001 λ告警影响:整站退服,设备可监控;λ告警原因分析:C板故障或者高温导致λ告警解决方法:需上站下电重启设备,或热插拔C板,若故障依旧需要更换C板,更换流程请参考ReachabilityProblem(基站退服或脱管)3.NO CONTACT TO BOARD(B板退服)λAlarm Code:IK4009041 λ告警影响:整站退服,小区不发射;λ告警原因分析:若基站无C板或者GPS告警的话,则是B板故障λ告警解决方法:网管重启基站不管用的话,需要上站更换,更换B板会自动下软件,基站侧不需要做任何操作,大概需要10分钟左右4.LTECellAdminDown(小区退服)λAlarm Code:LTECellAdminDown λ告警影响:相应小区退服;λ告警原因分析:一般都是由于基站硬件告警或者小区被lock所致λ告警解决方法:首先排除小区或基站是否被locked,其次查看是否有导致小区退服的硬件告警5.NO CONTACT TO BOARD(RRH脱离)λAlarm Code:IK4009138 λ告警影响:某个RRH对应的小区不发射λ告警原因分析:造成此告警的原因可能是电源,光纤及RRH故障λ告警解决方法:需下站查看电源及RRH和C板连接的光纤衰耗,如果两种情况都正常的话,就要考虑RRH本身的问题了,最好的方法是塔上和别的正常小区做对调来排查6.CB LOS LOF CPRIPORT *(某个小区RRH脱离)λ Alarm Code:IK4004030 λ告警影响:对应小区不发射λ告警原因分析:造成此告警的原因可能是电源,光纤及RRH故障λ告警解决方法:需下站查看电源及RRH和C板连接的光纤衰耗,如果两种情况都正常的话,就要考虑RRH本身的问题了,最好的方法是塔上和别的正常小区做对调来排查7.CB ALL CPRIPORTS FAILED(所有小区不RRH脱离)λAlarm Code:IK4004061 λ告警影响:所有小区不发射λ告警原因分析:造成此告警的原因可能是电源,光纤及RRH故障λ告警解决方法:需下站查看电源及RRH和C板连接的光纤衰耗,如果两种情况都正常的话,就要考虑RRH本身的问题了,最好的方法是塔上和别的正常小区做对调来排查8.CB TRANS RX LOS CPRIPORT *(某个RRH脱离)λ Alarm Code:IK4004042 λ告警影响:造成此告警的原因可能是电源,光纤及RRH 故障λ告警原因分析:RRH掉电、不加电,RRH掉死,光纤故障,CCM板卡故障等原因都会出现RRH脱离告警;λ告警解决方法:需下站查看电源及RRH和C板连接的光纤衰耗,如果两种情况都正常的话,就要考虑RRH本身的问题了,最好的方法是塔上和别的正常小区做对调来排查;9.CB GPS ANTλ Alarm Code:IK4004082 λ告警影响:GPS时钟不同步,长期告警会造成整站退服λ告警原因分析:GPS天线安装问题或者接头等问题λ告警解决方法:检查GPS天线及各个接头,告警同时会伴随产生以下告警IK4004012,IK4004014,IK4004157(GPS锁卫星失败)10.ANTENNA_PORT TX VSWR THRESH2(2级驻波)λ Alarm Code:IK4011011 λ告警影响:小区不发射λ告警原因分析:天馈接口问题λ告警解决方法:下站基站馈线头是否松动或者进水等等11.ANTENNA_PORT GAIN CONTROL TX(天线口传输主分支增益已经超出范围)λ Alarm Code:IK4011005 λ告警影响:小区不发射λ告警原因分析: RRH硬件故障λ告警解决方法:step1:SAM侧重启该RRH。

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附:如何监测SSI 值
• 1、用OMT 监测2000站的SSI值 连接RBS 读取IDB ,在MO 中选择TRXC,单击鼠标右键在菜单中选择Moniter。
选择监测分极接收(Diversity Supervision Meas),并按Start Monintor键.
5分钟后会出现监测的结果
案例一:因缺少环路终端而导致基站退服
案例二、因硬件原因引起基站告警
某基站为RBS2000站型,经工程局安装并调测后,基站能正常工作。 但经过一段时间的话务统计分析发现,该基站的A、B小区有较高的拥 塞和掉话。通过BSC观察发现,该站的A、B小区均有分集接收告警, 同时A小区还有驻波比方面的告警。到基站用OMT观察,发现有分集接 收丢失告警及VSWR/POWER检测丢失告警。由于告警均与天馈线系统有 关,我们先用驻波比测试仪分别对A、B小区的四根天馈线进行了测试, 结果发现测量值均在标准范围内,证明天馈线本身没有问题。 我们 知道,分集接受是解决信号衰落、提高信号接收强度的重要措施之一。 小区通过两根接收天线接受信号,可以产生3dB左右的增益,同时通 过对两路信号的对比来判断接受系统是否正常。如果TRU检测两路信 号的强度差别很大,基站就会产生分集接收丢失告警。分集接收丢失 告警可能是TRU、CDU、至TRU的射频连线或天馈线故障引起的。 • 由于在本例中,我们注意到A、B小区均有分集接收告警且拥塞和掉话 均较高,于是怀疑A、B小区的天馈线相互错位。后经高空作业人员对 天馈线逐一检查,发现A、B小区的接受天线相互错位。因此A、B小区 的两根接收天线接受方向不一致,方向不对的天线就接收不到该小区 手机发出的信号或接受信号很弱,从而使小区产生分集接收丢失告警 且伴随着较高的拥塞和掉话。经更改后,分集接收丢失告警消失,且 拥塞和掉话降到了指标范围内。
关于分极接收告警的分析
• • 一、分极接收的引入 使用分极接收,无线信号会被两个独立的天线共同接收。由于信 号的衰落,天线接收到的信号强度是在变化的。但由于两根天线 是空间分离(或极化分极)的,所以它们接收到信号的强度具有 较小的相关性,而且两根天线的距离越大,信号强度的相关性越 小。接收机会选择其中教强一路的信号进行接收,以避免信号的 强衰落(the deep fading dips)。 二、分极接受告警的产生和消失 收发信机(TRU)会实时监测A B 两根天线的接收信号强度,并进 行比较得到SSI值(即 Signal Strength Imbalance 信号强度差 值,SSI= A信号强度 – B信号强度 )。当一个或几个TRU 报告 SSI 的绝对值超过12dB 而且该情况持续50分钟以上,基站就会 出现分极接收告警(RX diversity lost)。当SSI值小于12dB并 持续100分钟以上,该告警会消失。SSI比较理想的值应在 –3 ~ 3之间。
因硬件原因引起基站告警 • 对于VSWR/POWER检测丢失告警,我们也从原理上对其进行了分析处理。 我们知道,在RBS2000中,每个TRU都通过Pfwd和Prefl两根射频线分 别与CDU的Pf与Pr相连,从而检测CDU的前向功率和反向功率。如果反 向功率过大,则说明天馈线驻波比太大或CDU有问题,这时TRU会自动 关闭发射机产生ANT VSWR告警。同时TRU还对Pfwd和Prefl这两根射频 线进行环路测试,如环路不通,则产生一个VSWR/POWER告警。在本例 中,由于出现了VSWR/POWER告警,于是我们对其环路进行了检查。在 RBS2000中,Pfwd和Prefl这两根射频线的接口处在FU上,其一端分别 连到CDU前面板的Pf和Pr口,另一端则通过背板连线连到TRU的后背板, 并与TRU通过射频头相连,从而形成Pfwd和Prefl的整个环路。我们对 CU、FU上的接头进行认真检查,确定一切正常后,对TRU的后备板进 行了检查,结果发现后备板的射频头接口处凹了进去,导致TRU与后 备板接触不好所致。经更改后,VSWR/POWER检测丢失告警消失。
• •
பைடு நூலகம்


3、小区所有TRU (或TRXC)都出现告警






1) 通过SSI值初步判断是那一路天线的问题,并用 SITE MASTER 测量驻 波比,确定是那一路天线或馈线的问题,以便解决。 2)若通过第一步用 SITE MASTER 测量未发现异常 (CDUD) ,更 换DU或FU观察告警是否消失. 3)若故障仍然存在,而且该站另一小区也出现分极接受告警。那 么要注意观察两小区的SSI值是否都为正值,或都为负值。 若是则很大可能是两小区各有一根天线接反。如果两小区SSI都为正 值,则 是接收天线接反;如果两小区SSI都为负值,则是收发共用天线接反 (该现 象也可用TEMS测试发现)。
• •
三、分极接受告警的分析接处理建议
• • • 当出现分极接收告警时应先用OMT 或 LMT 监测 SSI 值,观察是 否该小区所有TRU(或TRXC)SSI的绝对值都超过12dB。 1、只有一个TRU (或RRX)出现告警 2000站检查TRU—CDU (CDU C&CDU C+)间的RX 线连接是否 正确 ,用OMT 监测该TRU的两根RX线是否正.倒换TRU的位置,更 换RX线,倒换CDU的位置.观察告警是否跟随某一单元移动,以确定 替换单元.如果使用的是CDU A则要检查天馈线.200站还要检查 RXDA RXD的连线是否正确,倒换RRX. 2、有几个TRU ( 或RRX )出现告警 a、对于2000如果是连接在同一个CDU(CDU C)上的几个TRU 出 现告警,需要检查该CDU上HLout HLin上的线是否连接正确,接头 是否接紧,以及衰减头的使用是否正确.200站要检查RRX的线是否 连接正确. b、如果是2000站主柜或付柜的所有TRU出现告警,需要检查主付 柜间的跳线是否正确.付柜的FU(CDU D)是否正常,主柜的DU是否 正常.200站要检查主柜RXDA到付柜RXD的连线是否正常.
因缺少环路终端而导致基站退服
• 在检查连线及IDB中传输设置无误后,对传输通道进行环路测试并用 万用表检查通路,没有发现任何问题。最后在C架的C7口加上一环路 终端,重新开站,基站恢复正常。 在基站工作正常的情况下,我们 曾做过如下试验:将整个基站断电一段时间后再供电、起站。共断过 三次电,其中有两次在不加环路终端的情况下基站能正常工作,而另 一次却必须加上一环路终端基站才能工作。由此可见,因掉电而退服 的基站,这种障碍现象并不是必然的,而是具有一定的偶然性,即可 能会出现这种障碍。 • 在我们日常操作维护中,对于只有一条传输线的RBS2000基站(其它 站型的基站尚未出现如此现象),当出现故障时,我们首先应该按照 正常的步骤进行操作维护,包括用OMT观察告警信息、复位、拔插硬 件板、检查软件设置及硬件故障等。在一切努力均告失败的情况下, 试着在C架架顶的C7端口加上一个环路终端,可能会帮助我们解决问 题。
• 启***管局基站为RBS2000站,原为5/5/5配置,后因信令压缩的需要, 经网络规划人员现场测试分析后,决定将其改型为4/4/4配置,并经 信令压缩成一条传输线。压缩传输后基站能正常工作。后因某种原因 基站迁址,在重新开通时,基站的A小区能正常工作,而B、C小区却 不能工作,从交换机侧反应为CF数据灌不进去。 • 经到现场用OMT软件观察发现,TEI值、PCM等设置一切无误,而用 Monitor菜单也不能发现任何告警信息;对B、C小区重新灌入原IDB后, 障碍依旧,断定IDB数据无误。在C机架的DXU中灌入A小区的IDB数据 并改变架顶的PCM连接方式,使原C、B机架分别对应A、B小区,则C机 架(对应A小区)能正常工作,而B机架(对应B小区)却不能工作; 对B机架进行同样的操作后,情况与C一致,由此判断B、C机架设备无 障碍。 • 在判断基站软、硬件一切正常的情况下,我们将目光转移到传输上。 该站现为4/4/4配置,一条传输线,从DF架连到A机架的C3口,并从A 机架的C7口出来连到B机架的C3口,然后再从B机架的C7口连到C机架 的C3口。
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