移动通信基站的故障排查
基站巡检隐患整治方案

基站巡检隐患整治方案随着移动通信技术的不断发展,基站设备不仅在数量上得到了大幅增加,而且在各种环境条件下的运行也变得越来越复杂。
为确保通信系统的正常运行,基站设备必须接受全面的巡检和维护。
但是在巡检中,很容易发现基站存在各种隐患,包括设备老化、电源、天线和传输光缆等故障等。
针对这些隐患,需要制定一套基站巡检隐患整治方案,保障基站设备的稳定运行。
本文将阐述基站巡检常见隐患及整治方案。
常见隐患设备老化基站设备老化是基站巡检中最常见的隐患。
通信运营商在建设基站时考虑到设备具有一定的使用寿命,但是当设备使用时间过长时,随之而来的问题就会增加。
主要表现为:1.超过使用年限的设备故障率上升。
2.老旧设备的性能下降,不再满足当今的通信需求。
3.设备能耗增加,造成能源消耗。
电源隐患基站设备需要电源供电,电源隐患可能会导致设备不能正常工作。
常见电源故障主要有以下几种:1.电源停电,导致基站停运。
2.电源漏电,对基站设备产生损害。
3.电源噪声和变压器故障,会对基站设备造成干扰。
天线隐患天线隐患是基站巡检中常见的问题。
一旦发现问题,必须及时排查,以保证基站的正常运行。
常见的天线问题包括:1.天线方向不正确、架设不稳固。
2.天线连接线路老化、断裂等故障。
3.天线杆塔受损,需要及时维修。
传输光缆隐患传输光缆是连接基站设备和调度中心的主要通路,一旦出现故障,会直接影响基站的正常运行。
常见的传输光缆问题包括:1.光缆损坏,影响信号的传输。
2.光纤连接头插不牢固或者破损,导致光缆无法正常连接。
3.传输链路中光功率过低,影响数据传输质量。
整治方案基站巡检过程中,需要针对以上隐患制定整治方案,确保基站设备正常运行。
移动通信基站的故障排查

移动通信基站的故障排查移动通信基站的故障排查移动通信基站是现代社会通信的重要基础设施,它们负责传输和接收无线信号,保障了人们的通信需求。
由于各种原因,移动通信基站有时会出现故障,导致通信中断或信号不稳定。
为了保障通信正常运行,需要进行基站的故障排查。
1. 故障现象的观察当移动通信基站出现故障时,需要观察和记录故障现象。
这包括但不限于以下几个方面:信号弱或没有信号:观察方式显示的信号强度图标,如果信号显示为弱或没有信号,可能是基站出现了问题。
通话中断:在通话过程中突然中断、声音不清晰等问题,可能是基站故障引起的。
短信发送失败:如果尝试发送短信却一直失败,可能是基站的故障导致。
2. 设备检查一旦观察到故障现象,下一步是对基站设备进行检查。
可以通过以下几个步骤进行:电源和连线检查:检查基站的电源是否正常连接,排除由于电源问题引起的故障。
天线检查:检查基站的天线是否存在故障或被损坏,如有需要及时更换或修复。
基站设备检查:检查基站逻辑板与设备连接是否松动,是否存在损坏的元件等。
3. 软件故障排查如果设备检查无法解决故障,就需要进行软件故障排查。
具体步骤如下:日志分析:通过查看基站的日志文件,了解故障发生的具体时间、位置以及相关的报错信息,有助于定位问题。
重启基站设备:有时候基站设备的一些软件问题可能通过重启来解决,尝试重启设备,观察问题是否解决。
联系运营商:如果软件故障排查无法解决问题,可以联系运营商进行进一步支持和帮助。
4. 硬件故障排查如果软件故障排查无效,可能是由于硬件问题导致的故障。
在进行硬件故障排查时,需要注意以下几点:使用测试设备:使用测试设备对基站各个硬件部件进行检测,如功放、滤波器等,检查其工作状态和性能参数是否正常。
替换故障部件:如果发现某个具体部件存在故障,需要及时更换或修复,保证基站的正常运行。
5. 维护与预防在故障排查完成后,同样重要的是进行维护和预防措施,以避免类似故障的发生:定期检查:定期对基站设备进行巡检,检查设备的运行状态和工作参数是否正常。
移动通信基站的故障排查

移动通信基站的故障排查移动通信基站的故障排查⒈引言本文档旨在指导移动通信基站的故障排查工作,以确保基站的正常运行和维护。
本文档适用于移动通信运营商的技术人员和工程师参考使用。
⒉故障排查流程⑴故障现象描述详细描述故障的现象,包括基站是否无信号、无法连接、信号弱等。
同时需要记录故障发生的时间和频率。
⑵故障原因分析通过分析故障现象,确定可能导致故障的原因。
可能的原因包括硬件故障、软件问题、天线故障等。
⑶现场检查前往基站现场,进行实地检查。
包括检查设备是否正常运行、设备连接是否良好、天线是否受损等。
⑷数据分析通过分析基站的运行数据,包括信号强度、连接状态等,确定故障的具体原因。
可使用故障分析工具或软件进行数据分析。
⑸故障诊断基于现场检查和数据分析结果,确定故障的具体原因。
如果是硬件故障,需要进一步确定故障的具体设备或模块。
⑹故障排除根据故障诊断结果,采取相应的排除措施。
可能的措施包括更换故障设备、调整设备配置、修复天线等。
⑺测试验证排除故障后,进行相关测试验证,确保基站的正常运行。
包括信号测试、连接测试、网络测试等。
⒊附件本文档涉及的附件包括:●基站设备规格说明书●故障现象记录表●现场检查记录表●数据分析报告●故障诊断报告●故障排除验证报告⒋法律名词及注释●移动通信:指通过无线电技术实现的移动通信,包括方式通信、移动数据通信等。
●基站:移动通信系统中负责无线信号覆盖、数据传输等功能的设备。
●故障排查:针对设备出现问题时,通过分析原因和修复措施,找出并解决问题的过程。
●硬件故障:基站设备出现硬件故障,包括电路故障、器件故障等。
●软件问题:基站设备的软件部分出现问题,包括配置错误、程序错误等。
●天线故障:基站天线出现故障,导致信号无法正常传输或接收。
基站故障处理考核标准最新

基站故障处理考核标准最新基站故障处理考核标准最新基站是移动通信系统的重要组成部分,故障处理能力是基站运维人员必备的核心能力之一。
为了提高基站故障处理能力和水平,制定了以下最新的基站故障处理考核标准:一、故障排查能力:1. 掌握基站硬件设备的工作原理和主要功能,能够根据故障现象和报警信息,快速定位到可能出现故障的模块或组件;2. 能够运用各种测试仪器和设备,对基站设备进行故障排查和分析,准确判断故障类型和范围;3. 具备良好的故障排查思维和分析能力,能够根据已有故障样本和经验,快速找出相似故障原因。
二、故障处理能力:1. 能够根据故障问题的性质和紧急程度,制定合理的故障处理方案和优先级;2. 能够独立完成常见故障的处理工作,如电源故障、通信故障、天线故障等;3. 能够与团队成员协作,共同解决复杂故障问题,如系统崩溃、无线信号覆盖不良、干扰等;4. 具备一定的架构设计和改进能力,能够提出针对性的优化方案和措施,减少或避免重复故障的发生。
三、故障记录和总结能力:1. 能够准确记录故障处理过程和结果,包括故障出现的时间、地点、影响范围等相关信息;2. 能够对已处理的故障进行分析总结,找出故障的根本原因和解决方案,形成经验教训,提高处理效率;3. 具备故障案例积累和知识库建设能力,能够将处理经验和技巧进行归纳总结,为后续故障处理提供参考和支持。
四、沟通协调能力:1. 能够准确把握故障处理信息的关键点,能够清晰、准确地向其他团队成员和上级汇报故障处理进展和结果;2. 能够与其他团队成员做好沟通协调工作,共同解决故障处理中遇到的问题和困难;3. 具备一定的人际沟通和协商能力,能够与客户或其他单位进行有效的沟通和合作,共同解决故障问题。
综上所述,以上是最新的基站故障处理考核标准,基站运维人员需要具备故障排查能力、故障处理能力、故障记录和总结能力以及沟通协调能力等方面的能力和素质,才能够胜任基站故障处理工作。
移动通信基站的故障排查

移动通信基站的故障排查移动通信基站的故障排查1. 引言移动通信基站是现代通信系统的核心组成部分,负责实现无线信号的覆盖和数据传输功能。
,由于各种原因,基站可能会出现故障,导致通信中断或质量下降。
本文将介绍一些常见的移动通信基站故障,并提供一些排查方法和解决方案。
2. 基站故障类型2.1 无信号无信号是指方式无法连接到基站,无法进行通话或数据传输。
可能的原因包括:- 基站故障- 天线故障- 传输线路故障- 电源故障2.2 信号质量下降信号质量下降会导致通话质量差、数据传输速度慢等问题。
可能的原因包括:- 天线方向偏移- 天线故障- 基站功率调整不正确- 外界干扰3. 故障排查方法3.1 检查基站状态,我们需要检查基站的状态,确定基站是否正常运行。
可以通过以下方法进行检查:- 查看基站设备的指示灯状态- 使用基站管理系统查看基站监控信息- 与维护人员取得联系,获取基站日志记录3.2 检查天线和传输线路如果基站状态正常,接下来需要检查天线和传输线路是否存在故障。
以下是一些常见的检查方法:- 检查天线是否受损或松动- 使用天线仪检测天线是否正常工作- 检查传输线路是否连接正常,是否存在接地故障3.3 检查电源和电力设施基站的正常运行需要稳定的供电。
如果基站没有信号或信号质量不佳,需要检查电源和电力设施是否正常。
以下是一些常见的检查方法:- 检查基站的电源接线是否牢固- 使用电压表检测电源输出电压是否正常- 检查基站所在地区的电力设施是否正常运行3.4 检查基站配置和参数有时,基站故障可能是由于配置错误或参数设置不当导致的。
可以通过以下方法检查基站配置和参数:- 使用基站管理系统查看基站的配置文件- 检查基站的功率和信道配置是否正确- 根据运营商提供的参数指导,调整基站的参数设置3.5 检查周边环境,需要检查基站周边环境是否存在干扰因素。
以下是一些常见的检查方法:- 检查是否有高大建筑物、树木等阻挡信号传播- 检查是否有电磁干扰源,如电力线、雷达等设备- 检查是否有邻近基站频段重叠导致的干扰4. 故障解决方案根据故障排查的结果,可以采取以下一些常见的解决方案:- 更换基站设备或维修故障设备- 调整天线方向或更换天线- 调整基站功率和信道配置- 修复传输线路或连接头- 减少周边干扰源或更改基站位置5. 结论移动通信基站的故障排查是确保通信网络正常运行的关键步骤。
移动通信基站的故障排查

移动通信基站的故障排查移动通信基站的故障排查1. 概述2. 故障排查步骤2.1 确定故障现象,需要明确基站出现的具体故障现象。
例如,是否无法接通方式、无法上网等。
根据故障现象,可以初步判断故障的范围和可能的原因。
2.2 检查电源和连接基站的正常运行离不开稳定的电源供应和良好的连接。
需要检查基站的电源是否正常,并确保与主机设备、天线等的连接是否牢固。
如果发现问题,及时修复。
2.3 检查设备状态使用管理系统或监控设备,查看基站的各个设备的状态,包括基带单元、射频单元等。
如果发现设备状态异常,温度过高、电量不足等,需要采取相应的措施,如清洁散热器、更换电池等。
2.4 检查信号传输信号传输是移动通信的关键环节,需要确保信号传输线路的正常运行。
检查光纤、同轴电缆等传输线路是否完好,排除线路损坏的可能性。
2.5 检查软件配置基站的软件配置也可能导致故障。
检查基站的软件版本和配置文件,确保其与网络运营要求相符。
如果发现问题,需要进行软件升级或重新配置。
2.6 日志分析基站通常会记录各种日志信息,包括故障信息。
通过分析日志,可以了解到故障发生的时间、原因等,进一步缩小排查范围。
2.7 与运营商联系如果以上方法都无法解决故障,建议与运营商联系。
运营商通常有更强大的故障排查软件和技术支持团队,可以提供更专业的帮助。
3. 预防措施除了故障排查,预防措施同样重要。
如定期维护、检修设备,确保设备正常运行;使用高质量的连接线路,减少故障发生的可能性等。
结论移动通信基站的故障排查是一项复杂而重要的工作,需要综合考虑各个方面的因素。
通过以上的排查步骤和预防措施,可以提高基站的稳定性和可靠性,保障通信服务的正常运行。
浅谈移动通信基站的维护与优化措施

浅谈移动通信基站的维护与优化措施移动通信基站是移动通信网络的核心设备,负责提供无线信号覆盖和数据传输服务。
为了确保基站的正常运行和网络的高效性能,需要进行维护和优化措施。
本文将从以下几个方面进行讨论。
一、基站维护措施1.系统巡检和故障排除:定期对基站进行系统巡检,检查设备的运行状况、软硬件是否正常,发现故障及时排除。
2.温湿度和防雷保护:基站设备对温湿度变化敏感,应定期检测温湿度,并采取相应的措施,确保基站内部环境的稳定。
同时,采取防雷措施,安装避雷装置,避免因雷击引起设备损坏。
3.供电管理:基站设备需有可靠供电保证,应定期检查供电设备和电源线路,防止因供电故障导致基站停机。
4.防止盗窃和损坏:基站设备维护人员应定期对周边安全进行检查,确保设备不受盗窃和破坏。
二、基站优化措施1.频谱管理和干扰控制:合理规划和管理频段资源,避免频段间干扰;通过干扰源定位和抑制技术,控制外部干扰源对基站的影响。
2.参数优化:根据网络负载、用户需求等,优化基站的功率控制参数、切换参数等,提高网络信号质量和容量。
3.天线调整和优化:对基站的天线进行调整和优化,通过合理的天线架设高度、角度、方向等参数设置,提高信号覆盖和传输质量。
4.设备升级和优化:随着通信技术的不断发展,基站设备的升级和优化对于提高网络性能至关重要。
及时更换老化设备,采用新一代设备,提高网络容量和速率。
三、智能化管理措施1.远程监控和管理:利用远程监控系统对基站进行实时监测和管理,通过远程诊断故障,并进行远程操作,降低人工干预工作量。
2.数据分析和优化:通过对基站运行数据的深入分析,找出潜在问题和优化空间,制定相应的优化方案和策略。
3.自动化操作和维护:采用自动化的运维工具和设备,减少人工操作,提高操作效率和精度。
综上所述,移动通信基站的维护和优化措施是确保通信网络稳定运行和提供高质量服务的重要手段。
通过细致的管理和不断地优化,可以提高基站的运行效率和网络的性能,满足用户不断增长的通信需求。
移动通信基站的故障排查(2023最新版)

移动通信基站的故障排查一、问题描述:清楚描述移动通信基站存在的故障或问题,包括故障类型、出现时间、频率等。
二、基本信息:提供移动通信基站的基本信息,包括基站编号、所在地区、基站类型、设备型号等。
三、故障现象:详细描述移动通信基站的故障现象,如信号中断、呼叫失败、数据传输异常等。
四、已尝试的解决方法:列出已经尝试过的解决方法,并注明结果。
五、故障可能原因及解决方案:⑴电力供应问题:⒌⑴电力中断:检查停电记录并核实是否存在停电情况。
⒌⑵电源线损坏:检查电源线连接是否正常,如发现损坏应立即更换。
⒌⑶电力稳定性问题:检查电源稳定性并排除电力波动问题。
⑵接收与发送问题:⒌⑴天线故障:检查天线连接是否松动或损坏,必要时更换天线。
⒌⑵频率设置错误:检查基站频率设置,确保与周围基站无冲突。
⒌⑶信号解调器故障:检查信号解调器状态并排除故障。
⑶数据传输问题:⒌⑴传输链路故障:检查传输链路连接状态,确保光纤或电缆连接良好。
⒌⑵传输设备故障:检查传输设备状态并进行故障排除。
⑷软件问题:⒌⑴系统崩溃:重启基站软件并进行系统日志分析。
⒌⑵参数配置错误:检查基站配置参数,确保正确无误。
六、故障排查步骤:⑴检查硬件设备:逐一检查基站硬件设备,确保连接正常并无损坏。
⑵检查电力供应:检查电力供应情况,确保电源稳定且连接正常。
⑶检查信号接收与发送:检查天线连接状态以及频率设置,确保信号正常输出和接收。
⑷检查传输链路:检查传输链路连接状态,确保数据传输通畅。
⑸检查软件配置:检查基站软件配置参数,确保正确设置。
七、解决方案及实施效果:根据故障排查结果,提出解决方案并实施。
八、附件:附上相关的附件,如故障报告、日志文件等。
九、法律名词及注释:⒈移动通信基站:指提供无线电通信服务的设备,包括天线、信号处理设备等。
⒉电力供应:指基站所依赖的电力供应系统。
⒊信号接收与发送:指基站接收和发送通信信号的过程。
⒋数据传输:指基站进行网络数据传输的过程。
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移动通信基站的故障排查规程移动通信系统中的基站主要负责与无线有关的各种功能,为MS(移动台)提供接入系统的UM接口,直接和MS通过无线相连接,系统中基站发生故障对整个移动网的影响是很大的。
引起基站故障的原因很多,但大多可归为以下四类:一.因传输问题引起的故障移动通信虽属于无线通信,但其实际为无线与有线的结合体。
移动业务交换中心(MSC)与基站控制器(BSC)之间的A接口以及基站控制器(BSC)与基站收发信台(BTS)之间的ABIS接口其物理连接均为采用标准的2.048MB/S的PCM 数字传输来实现。
另外基站的各部件的稳定工作离不开稳定的时钟信号,而基站的时钟信号是从PCM传输中提取的,爱立信的基站不提供外部时钟输入的端口,这些基站设备是基于采用传统的PDH组网方试而设计的。
目前传输设备正从PDH向SDH逐步过度,而按照SDH的传输体制,由于指针调整的原因,其传送时钟是通过线路码传输,由分插复用器(ADM)专门的时钟端口输出。
如果采用从SDH的随路码流中提取时钟的方法,将会带来诸如失步,滑码,死站的问题。
如新桥站原采用爱立信RBS200设备,传输采用SDH系统,此站自开通以来一直不稳定,后经爱立信工程师到现场检查发现为基站同步不好,建议采用PDH传输系统,或基站采用RBS2000设备,(RBS2000对同步要求较RBS200低),后用RBS2000设备替换原RBS200设备,基站工作正常至今。
日常维护中经常有基站所有或部分载频不稳定,时而退服时而工作的现象,BSC 侧对CF测试结果为BTS COMMUNICATION NOT POSSIBLE 或CF LOAD FAILED。
此类故障大都为传输不稳定有误码,滑码而引起的。
当传输误码积累到一定时,BSC无法对基站进行控制,数据装载,此时可在本地模式下通过OMT 对IDB数据从新装载,复位后可恢复正常。
二,因基站软件问题引起的故障基站系统中的软件是指挥和管理基站各部件有序,正常工作的。
若基站IDB数据与基站情况不匹配,则基站一定无法正常工作。
如在对北码头基站进行传输压缩(两条压缩为一条)后发现A,B小区工作正常而C小区工作不正常,说明BSC无法与C小区进行通信,于是怀疑与之想邻的B小区的软件设臵有误,经查看发现B小区的传输方式被误设为STANDALONE(单独方式),一条传输时ABC 各扇区的传输方式应分别设为CASCADE,CASCADE,STANDALONE,将B 的传输方式改为CASCADE后基站恢复正常。
三,因基站硬件引起的故障此类故障较常见,现象也较明显,一般有故障的硬件其红色FOULT灯会点亮,但有时不能被表面假象所迷惑。
例如唐闸基站B扇区一载频(TRU)退服,到站后发现此载频的红色FOULT灯和TX NOT ENABLE 灯都亮,于是判断为TRU硬件损坏,更换后故障现象依旧,此时更换TRU就犯了"头痛医头,脚痛医脚"的错误,TRU退服可能为其本身硬件故障也可能为与之相连的其他硬件或连线的故障。
用OMT软件诊断后提示为CU到TRU间的连线故障,检查发现连线松动,重新连接后故障消失。
对此类故障建议先用OMT软件进行故障定位,根据OMT的建议替换单元进行操作,而不能只看表面。
四,因各种干扰引起的故障移动通信系统中的干扰也会影响基站的正常工作,有同频干扰,邻频干扰,互调干扰等。
现在陆地蜂窝移动通信系统采用同频复用技术来提高频率利用率,增加系统容量,但同时也引入了各种干扰。
日常维护中新建站以及扩容站新加载频的频点选取不合理基站将无法正常工作,对此类故障应与网优配合,综合考虑各种因素,选取合理频点,消除以上干扰。
对移动通信系统中基站的各类故障应认真分析,找到其真正原因,才能以最快的速度排除故障,提高网络质量。
五、移动通信基站维修实例1 爱立信模拟基站系统RBS883障碍处理一例江苏南通易家桥站的模拟基站系统为RBS883,原经安装调测后,基站能正常工作。
运行一段时间后,交换侧测试发现系统中B小区第十个载频没有发射功率,经到现场观察发现其对应的COMB不能调谐。
江苏南通易家桥站的模拟基站系统为S883一般均使用自动调谐的形式,即功率合成器采用自动调谐合成器。
其调谐过程主要是由功率监测单元接受从功率合成器中耦合出的-32dB的射频信号和从方向耦合器中耦合出的-40dB的射频信号,通过对这两个射频信号进行比较处理后,功率监测单元启动并控制相应的自动调谐合成器上的电动步进马达转动,从而实现自动调谐功能。
下面我们对RBS883的具体结构作一说明。
在RBS883系统中,自动调谐功能主要由以下结构共同协调完成:功率监测单元(PMU-AT)、信道收发信机(TRM)、自动调谐合成器(COMB)、方向耦合器。
其工作原理如下:当某一信道收发信机的发信机打开后,其输出功率信号经射频线输入到功率合成器中的环形隔离器并最后进入合成器腔体中,同时从环形隔离器中(功率合成器上的Pi口)耦合出-32dB的射频信号,经功率监测单元面板上的参考信号输入端口(COMB端口,共有八个,分别与位于无线机架A中的八个合成器腔体相连),输入到功率监测单元中;另外,输入到合成器腔体中的射频信号最后进入方向耦合器并经天馈线系统发射,同时也从方向耦合器的前向功率(PFWD)口耦合-40dB的射频信号,经功率监测单元面板上的Pout FWD口输入到功率监测单元中。
功率监测单元对以上两种射频信号进行比较处理,当两信号相差7-9dB以上时,功率监测单元就会通过步进马达控制线(从功率监测单元面板上的M01-M08端口至功率合成器上的步进马达信号连接头)向相应的功率合成器送步进马达控制电源信号,启动步进马达转动,并控制其转动量使其准确调谐到相应的频率上。
首先更换COMB,问题依旧,证明COMB正常;将功率计接到TRM的TX口,用LCTRL1软件将TRM的功率打开,发现功率计有功率显示,证明信道盘TRM正常;一般说来,如果功率监测单元或方向耦合器坏,会导致该小区所有载频出现问题,而不应是某一载频退服,因此我们可断定功率监测单元及方向耦合器没有问题。
于是我们将目光转移到连线上:与相邻载频(第八个或第十二个载频)同时对换COMB端的Pi输出头与马达连接后发现,该载频能正常工作,而相邻载频却不能工作,从而将障碍定位在Pi输出线和马达连接线上;更换从功率合成器上Pi口至功率监测单元上COMB口间的连线后,载频正常工作,问题解决。
这些问题都因功率合成器上Pi口至功率监测单元上COMB口间的连线损坏,功率监测单元无法接收从功率合成器中耦合出的-32dB的射频信号,进而无法控制COMB调谐。
2 爱立信数字基站系统RBS200障碍处理一例江苏南通的海北站(RBS200系统)曾发生过某个载频不能工作的情况:交换侧测试反应为该套载频接收正常但不能有效发射;到基站观察发现,该套载频在推服过程中,RRX、TRXC及SPU一切正常,而RTX不能有效锁定,导致整套载频无法正常工作。
我们知道,爱立信数字基站系统RBS200一般均采用自动调谐合成器的形式。
自动调成器实质是一个窄带合路器,其输入被机械地调谐到指定的GSM频点。
在每一个合路器的输入端都有一个步进马达,它受控于它所连接的RTX。
两个输入被合路成一路输出,若干个合成器的输出可以被连接成一条链。
在调谐期间,发射机将其合路器的输入设臵到可以给出最大前向功率的位臵,而且还检验反射回的功率,如果反射功率超过最大允许值,那么发射机将其自身禁用并发出一个错误代码。
下面我们联系RBS200的具体结构作一说明。
RBS200系统的自动调谐功能主要由以下结构共同协调完成:无线发射顶(RTX)、自动调谐合成器(COMB)、发射机带通滤波器(TXBP)、监测耦合器单元(MCU)及发射机分路器(TXD)。
其工作原理如下:语音信息经过编码、交织、加密等一系列处理过程后,由TRXC通过TX总线传送到无线发射机(RTX),无线发射机对其进行调制和放大,并经自动调谐合成器(COMB)调谐和发射机带通滤波器(TXBP)滤波后,最后传送到监测耦合器单元(MCU)并经天馈线系统发射出去;与此同时,监测耦合器单元的一个输出被连接到发射机分路器(TXD)单元的输入端,经发射机分路器分路后,由其输出端连接到相应的一个RTX的"PT"口,RTX将该信号与其自身发射信号进行分析比较后,进而控制自动调谐合成器使其准确调谐到相应的频点上。
我们检查并更换硬件设备COMB、RTX及TXD,结果在检查RTX时,发现该RTX的"PT"端口中的针头歪掉了,导致该RTX与从TXD过来的射频线不能有效接触,RTX收不到从TXD反馈加来的参考信号,无法将该信号与其自身发射信号进行分析比较,进而无法控制自动调谐合成器使其准确调谐到相应的频点上,因此该载频不能正常工作。
将该RTX的"PT"端口中的针头拨正后,该套载频工作正常。
3 爱立信数字基站系统RBS2000障碍处理两例(1)因缺少环路终端而导致基站退服启东土管局基站为RBS2000站,原为5/5/5配臵,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配臵,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,由原少年宫迁至启安宾馆,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等设臵一切无误,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配臵,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。
在检查连线及IDB中传输设臵无误后,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,重新推站,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。