华为基站CE各站型配置

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第二章LTE基站设备与站型分类

第二章LTE基站设备与站型分类

第二章LTE基站类型与设备LTE基站类型根据不同的划分方式,有不同的分类。

根据基站覆盖的环境和模型不同,可以分为宏站和室分站;根据LTE采用的双工方式不同,又分为TDD站点和FDD站点,下面将针对不同的分类进行介绍。

2.1 宏站和室分站区别根据环境、覆盖模型不同将站点分为宏站与室分站。

宏站一般指室外大范围的覆盖站点,由于天线覆盖无法做到无缝覆盖,宏站天线无法完全覆盖至室内,或室内覆盖信号很差,环境复杂,针对楼宇需要做室分覆盖。

简单来说宏站是大范围室外覆盖的站点,针对高楼层,覆盖差的室内而设的站点为室分站点。

宏站和室分站点区分也很简单,宏站在室外有明显的天线,而室分的天线多为在楼道的天花板里的吸顶天线。

同时宏站和室分站的设备也略有不同,在下面的章节里会做出详细介绍。

2.2 TDD和FDD区别LTE根据双工方式,分为两类:TDD和FDD,TDD代表时分复用,FDD代表频分复用,FDD系统是指系统的发送和接收数据使用不同的频率;时分双工系统则是系统的发送和接收使用相同的频段,上下行数据发送在时间上错开,通过在不同时隙发送上下行数据,可有效避免上下行干扰,至于具体含义属于理论范畴,这里就不多解释了,但要知道中国移动使用的是TDD。

电信联通使用的是FDD。

移动TDD又根据划分频段的不同,分为D、F、E三种频段,各频段范围如下:D 2570—2620MHzF 1880—1920MHzE 2300—2400MHz其中D/F频段供宏站使用,E频段供室分使用。

频段划分的含义是,在划分的这些频段区间,供LTE 4G业务使用2.3 基站基本设备介绍上面介绍了基站的分类,不同类型的基站需要的设备各不相同,下面将对所有设备进行介绍,下表列举了不同类型基站设备配置。

基站设备一般包括:主系统模块FSMF,系统拓展模块FBBA,电源模块DCDU,传输模块FTIF,时钟盒,RRU,GPS,天线等。

本节将对这些模块做出详细介绍。

2.3.1 室内基带处理单元 BBU室内基带处理单元,也称BBU(Building Base band Unite)。

华为基站扩容站配置表

华为基站扩容站配置表

0 0 0 0 基带处理板 D2e(CE:UL25 6/DL256) 基带处理板 D2e(CE:UL25 6/DL256) 基带处理板 D2e(CE:UL25 6/DL256)
硬件容量License 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256) 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256) 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256) 硬件容量License
3 4 1 1 1 1 2 3 4 5 6
44 43 44 43 44 43 87 130 174 217 261
32 32 32 32 32 32 64 96 128 160 192
15 15 15 15 15 15 30 45 60 75 90
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6->7 0 0 6->7 6->8 7->8 7->8
第4页,共4页
文档密级
0 0 0 0 0 0
S11111中->S22222
5
353
160
75
HUSPA PHASE2
6->8
0
S11111低->S22222 S111111高->S222222 S111111中->S222222 S111111低->S222222 O1->O2
5 6 6 6 2
404 261 423 485 43
文档密级
0
0 0 0 0 1*UTRP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256) 基带处理板 基带处理板 D2e(CE:UL25 D2e(CE:UL25 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256) 6/DL256) 6/DL256) 基带处理板 基带处理板 D2e(CE:UL25 D2e(CE:UL25 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256) 6/DL256) 6/DL256) 基带处理板 基带处理板 D2e(CE:UL25 D2e(CE:UL25 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256) 6/DL256) 6/DL256) 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256) 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256) 硬件容量License*2 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256)+硬 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256) 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256) 件容量License*2 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256)+硬 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256) 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256) 件容量License*2 基带处理板 D2e(CE:UL25 0 硬件容量License 6/DL256) 基带处理板 D2e(CE:UL25 0 0 6/DL256) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 硬件容量License 基带处理板D2e(CE:UL256/DL256) 硬件容量License 0 0 0 0

华为产品及常用配套设备参数(功耗尺寸)大全详解

华为产品及常用配套设备参数(功耗尺寸)大全详解

HLR设备参数 442 310 310 310
GMSC60设备参数
NS
S设
备 参 BAU
880*550*2100

CPM
880*550*2100
配电盒功耗
风扇框
CNET网框
CPM框
时钟框功耗
CCM框
LIM
880*550*2100
满配OBC
配半框E16
半框E16+半框OBC
配半框STU
满配STU板
配半框STU+半框OBC
满配MHI
SPM
880*550*2100
4*SPC+14*CPC+2*P WS
6*SPC+10*CPC+2*P WS
8*SPC+6*CPC+2*P WS
SRM
880*550*2100
IMM(BAU+BAM)
880*550*2100
AM/CM
880*550*2100
BM模块 BM机架 TCSM机架(6框)
1880w 380w 235 190 40 80 55 40 40 55
长期15~30℃ 长期40~65
最好22~25℃ 最好45~55
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上 同上 同上 同上
同上 同上 同上 同上
1900
1500 20 130 370 130W 46 140W 1000 190W 230W 270W 160W 210W 180W
HDB HSM AM/CM SM 时钟框 CM框 AM框 主控框
NS DTM框 S设 BAM 备 参 数

华为-5G基站概述及基本操作

华为-5G基站概述及基本操作

5G 基站概述及基本操作 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.培训目标●学完本课程后,您应该能:☐了解华为5G基站的方案及产品☐了解BTS5900序列基站的功能及模块☐了解LampSite功能及模块☐了解5G基站的基本操作,包括设备及链路管理,基本无线参数管理1.5G基站概述2.5G基站基本操作1.5G基站概述1.1 系统概述1.2 系统结构1.3 机柜及其部件1.4 室内方案概述2. 5G基站基本操作SA(Standalone)组网采用Option 2组网架构,即采用端到端的5G网络架构,从终端、无线新空口到核心网都采用5G相关标准,支持5G各类接口和实现5G各项功能来提供5G各类服务。

●NSA主要聚焦5G初期部署的eMBB业务。

●LTE 是锚点,可以重用当前的EPC,可以快速引入5G。

华为gNodeB基站描述5G当前支持多种站型,包括DBS3900、DBS5900等多种,基站硬件主要由机柜、BBU和射频模块组成。

基带单元BBU3910/BBU5900射频单元RRU/AAU 机柜CPRI/eCPRI容量规格项目规格NR(TDD)-Sub6G(18个小区, 100MHz,2T2R/4T4R/32T32R/64T64R)2块UMPTg+6块UBBPg2d NR(TDD)-Sub6G(36个小区, 100MHz, 2T2R/4T4R/8T8R)2块UMPTe+6块UBBPg3e部署场景AAU RRU站点供电方案BBU 机柜BBU 时钟目录1.5G基站概述1.1 系统概述1.2 系统结构1.3 机柜及其部件1.4 室内方案概述2. 5G基站基本操作BBU5900和BBU3910物理结构●BBU5900●尺寸:86mm x 442mm x 310mm(高x 宽x 深) ●重量:满配置≤18kg ●BBU3910●尺寸:86mm x 442mm x 310mm(高x 宽x 深) ●重量:15kg(满配置)BBU逻辑结构BBU采用模块化设计,由基带子系统、整机子系统、传输子系统、互联子系统、主控子系统、监控子系统和时钟子系统组成BBU5900上有11个槽位,各类型单板在BBU槽位中的分布如下图所示。

5G基站安装篇(超完整详细)

5G基站安装篇(超完整详细)
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三、5G配套设备及5G设备安装监理工作要点
1.4 、配套电源监理检查表
检查项目
检查方式及标准 1. 交、直流电源电缆必须分开布放,电源电缆 和信号线缆应分离布放;
配套电源及 电源线布放
2. 电源线必须采用整段线料,中间无接头; 3. 电源线走线采用地槽或架上走线时,应避免 交叉,布线要整齐; 4. 电源线和信号线应分井引入,若分井敷设确有 困难的,电源线与信号线必须作适当保护隔离;
(3) 、直流分路单元两个保护地线之间采用35mm²黄绿地线连 接,直流分配单元空开与空开之间需要连接铜排。
(4) 、5G综合机柜电源线采用70平方线缆,地线采用35平方线 缆,直流分配单元一般按正面一个,背面一个的方式进行安装。
13
三、5G配套设备及5G设备安装监理工作要点
2.2 、综合机柜安装注意事项:
最大散热能力
2100W
4
一、5G基站简介
中兴V9200
Slot8 – VBP(基 Slot4 - VBP(基
带板)
带板)
Slot7 - VBP(基 Slot3 - VBP(基 Slot14
带板)
带板)
VF
Slot6 - VBP(基 Slot2 - (风扇)
带板)
VSW(主控板)
Slot5 VPD
19 英寸机柜安装、挂安 装方式 墙安装、室外一体化机
柜安装、H UB柜安装
5
一、5G基站简介(现场设备示意图)
中兴AAU
定位 天线
华为AAU
中兴P1500 (交转直流) DCPD电源模块
6
华为OPM50 (交转直流)
二、5G与4G设备安装基本区别
(1) 天线面板安装 5GAAU设备具备射频模块,天线集成功能,因此5G比对4G,无集束电

华为CE交换机配置策略路由重定向到防火墙

华为CE交换机配置策略路由重定向到防火墙

华为CE交换机配置策略路由重定向到防火墙适用产品和版本CE12800/CE6800/CE5800系列产品V100R001C00或更高版本,CE12800E系列产品V200R002C50或更高版本,CE7800系列产品V100R003C00或者更高版本,CE8800系列产品V100R006C00或者更高版本。

组网需求如图2-47所示,某公司由于业务需要,业务区的服务器有访问Internet的需求。

业务区的数据服务器和视频服务器通过接入层交换机SwitchB和核心层交换机SwitchA接入出口网关Router与Internet 进行通信。

为了保证服务器到Internet和Internet到服务器的流量的安全性,在核心交换机SwitchA旁挂一个防火墙,将所有流经SwitchA的流量通过策略路由重定向到防火墙,防火墙对流量进行过滤从而保证公司内外网络的安全性。

图2-47 配置策略路由的组网图表2-7列出了图2-47上设备的基本网络规划情况。

需求分析•出于安全性考虑,在SwitchA上旁挂一台核心防火墙USG,对流量进行安全过滤。

•对服务器到Internet的流量和Internet到服务器的流量分别进行安全过滤。

操作步骤1.SwitchB的配置,以CE5800系列为例system-view[~HUAWEI] sysname SwitchB //修改设备名称为SwitchB[~HUAWEI] commit[~SwitchB] vlan batch 100 200 //在SwitchB上创建VLAN100和VLAN200[~SwitchB] commit[~SwitchB] interface 10ge 1/0/1 //进入SwitchB与SwitchA相连接口的视图[~SwitchB-10GE1/0/1] port link-type trunk //配置接口类型为Trunk[~SwitchB-10GE1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 200 //将接口加入VLAN100和VLAN200,使VLAN100、VLAN200的报文都能通过[~SwitchB-10GE1/0/1] quit[~SwitchB] interface GE 1/0/2 //进入SwitchB与Data Server 相连的接口的视图[~SwitchB-GE1/0/2] port default vlan 100 //接口类型缺省为Access,允许VLAN100的报文通过[~SwitchB-GE1/0/2] quit[~SwitchB] interface GE 1/0/3 //进入SwitchB与Video Server 相连的接口的视图[~SwitchB-GE1/0/3] port default vlan 200 //接口类型缺省为Access,允许VLAN200的报文通过[~SwitchB-GE1/0/3] quit[~SwitchB] commitSwitchA的配置,以CE12800系列为例system-view[~HUAWEI] sysname SwitchA //修改设备名称为SwitchA[~HUAWEI] commit[~SwitchA] vlan batch 100 200 300 400 500 //在SwitchA上创建VLAN100、VLAN200、VLAN300、VLAN400和VLAN500 [~SwitchA] commit[~SwitchA] interface 10ge 1/0/1 //进入SwitchA与SwitchB相连接口的视图[~SwitchA-10GE1/0/1] port link-type trunk //配置接口类型为Trunk[~SwitchA-10GE1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 200 //将接口加入VLAN100和VLAN200,使VLAN100、VLAN200的报文都能通过[~SwitchA-10GE1/0/1] quit[~SwitchA] interface 10ge 1/0/2 //进入SwitchA与Router相连的接口的视图[~SwitchA-10GE1/0/2] port default vlan 500 //接口默认为Access类型,将接口加入VLAN500[~SwitchA-10GE1/0/2] quit[~SwitchA] interface 10ge 1/0/3 //进入SwitchA与核心防火墙相连的其中一个接口的视图[~SwitchA-10GE1/0/3] port default vlan 300 //接口默认为Access类型,将接口加入VLAN300[~SwitchA-10GE1/0/3] quit[~SwitchA] interface 10ge 1/0/4 //进入SwitchA与核心防火墙相连的另一个接口的视图[~SwitchA-10GE1/0/4] port default vlan 400 //接口默认为Access类型,将接口加入VLAN400[~SwitchA-10GE1/0/4] quit[~SwitchA] commit[~SwitchA] interface vlanif 100[~SwitchA-Vlanif100] ip address 192.168.1.1 24 //配置VLANIF100的IP地址为192.168.1.1,掩码为24[~SwitchA-Vlanif100] quit[~SwitchA] interface vlanif 200[~SwitchA-Vlanif200] ip address 192.168.2.1 24 //配置VLANIF200的IP地址为192.168.2.1,掩码为24[~SwitchA-Vlanif200] quit[~SwitchA] interface vlanif 300[~SwitchA-Vlanif300] ip address 192.168.3.1 24 //配置VLANIF300的IP地址为192.168.3.1,掩码为24[~SwitchA-Vlanif300] quit[~SwitchA] interface vlanif 400[~SwitchA-Vlanif400] ip address 192.168.4.1 24 //配置VLANIF400的IP地址为192.168.4.1,掩码为24[~SwitchA-Vlanif400] quit[~SwitchA] interface vlanif 500[~SwitchA-Vlanif500] ip address 192.168.10.1 24 //配置VLANIF500的IP地址为192.168.10.1,掩码为24[~SwitchA-Vlanif500] quit[~SwitchA] commit[~SwitchA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.2 //配置缺省路由,使服务器能正常访问Internet[~SwitchA] commit[~SwitchA] acl 3001 //创建ACL3001[~SwitchA-acl4-advance-3001] rule 5 permit ip source 192.168.1.2 24 //配置ACL3001中的规则:源网段为192.168.1.0 [~SwitchA-acl4-advance-3001] rule 10 permit ip source 192.168.2.2 24 //配置ACL3001中的规则:源网段为192.168.2.0 [~SwitchA-acl4-advance-3001] commit[~SwitchA-acl4-advance-3001] quit[~SwitchA] traffic classifier c1 //创建流分类c1[~SwitchA-classifier-c1] if-match acl 3001 //匹配ACL3001的规则,匹配原网段为192.168.1.0或192.168.2.0网段内的所有报文,即所有从服务器到Internet的报文[~SwitchA-classifier-c1] quit[~SwitchA] commit[~SwitchA] traffic behavior b1 //创建流行为b1[~SwitchA-behavior-b1] redirect nexthop 192.168.3.2 //对匹配的报文重定向到192.168.3.2,即重定向到核心防火墙USG [~SwitchA-behavior-b1] quit[~SwitchA] commit[~SwitchA] traffic policy p1 //创建流策略p1[~SwitchA-trafficpolicy-p1] classifier c1 behavior b1 //在流策略p1中绑定流分类c1和流行为b1,即将所有从服务器到Internet的报文重定向到核心防火墙USG[~SwitchA-trafficpolicy-p1] quit[~SwitchA] commit[~SwitchA] interface 10ge 1/0/1 //进入SwitchA与SwitchB相连接口的视图[~SwitchA-10GE1/0/1] traffic-policy p1 inbound //将流策略p1应用在SwitchA与SwitchB相连接口的入方向上,对从服务器到Internet的报文进行安全过滤[~SwitchA-10GE1/0/1] quit[~SwitchA] commit[~SwitchA] acl 3002 //创建ACL3002[~SwitchA-acl4-advance-3002] rule 5 permit ip destination 192.168.1.2 24 //配置ACL3002中的规则:目的网段为192.168.1.0 [~SwitchA-acl4-advance-3002] rule 10 permit ip destination 192.168.2.2 24 //配置ACL3002中的规则:目的网段为192.168.2.0 [~SwitchA-acl4-advance-3002] commit[~SwitchA-acl4-advance-3002] quit[~SwitchA] traffic classifier c2 //创建流分类c2[~SwitchA-classifier-c2] if-match acl 3002 //匹配ACL3002的规则,匹配目的网段为192.168.1.0或192.168.2.0网段内的所有报文,即所有从Internet到服务器的报文[~SwitchA-classifier-c2] quit[~SwitchA] commit[~SwitchA] traffic behavior b2 //创建流行为b2[~SwitchA-behavior-b2] redirect nexthop 192.168.3.2 //对匹配的报文重定向到192.168.3.2,即重定向到核心防火墙USG [~SwitchA-behavior-b2] quit[~SwitchA] commit[~SwitchA] traffic policy p2 //创建流策略p2[~SwitchA-trafficpolicy-p2] classifier c2 behavior b2 //在流策略p1中绑定流分类c2和流行为b2,即将所有从Internet到服务器的报文重定向到核心防火墙USG[~SwitchA-trafficpolicy-p2] quit[~SwitchA] commit[~SwitchA] interface 10ge 1/0/2 //进入SwitchA与Router相连接口的视图[~SwitchA-10GE1/0/2] traffic-policy p1 inbound //将流策略p1应用在SwitchA与Router相连接口的入方向上,对从Internet到服务器的报文进行安全过滤[~SwitchA-10GE1/0/2] quit[~SwitchA] commit防火墙的配置,以USG系列为例system-view[USG] interface GigabitEthernet 1/0/3 //进入USG与SwitchA 与相连的其中一个接口的视图[USG-GigabitEthernet1/0/3] ip address 192.168.3.2 24 //配置接口的IP地址[USG-GigabitEthernet1/0/3] quit[USG] interface GigabitEthernet 1/0/4 //进入USG与SwitchA 与相连的另外一个接口的视图[USG-GigabitEthernet1/0/4] ip address 192.168.4.2 24 /配置接口的IP地址[USG-GigabitEthernet1/0/4] quit[USG] firewall zone trust //进入Trust安全区域视图[USG-zone-trust] add interface GigabitEthernet 1/0/3 //将接口GigabitEthernet 1/0/3加入Trust安全区域[USG-zone-trust] quit[USG] firewall zone untrust //进入untrust安全区域视图[USG-zone-untrust] add interface GigabitEthernet 1/0/4 //将接口GigabitEthernet 1/0/4加入untrust安全区域[USG-zone-untrust] quit[USG] policy interzone trust untrust outbound //进入Trust-Untrust域间安全策略视图[USG-policy-interzone-trust-untrust-outbound] policy 1 //创建安全策略,并进入策略ID视图[USG-policy-interzone-trust-untrust-outbound-1] policy source 192.168.1.0 0.0.0.255 //指定源地址为192.168.1.0/24的流量通过[USG-policy-interzone-trust-untrust-outbound-1] policy source 192.168.2.0 0.0.0.255 //指定源地址为192.168.2.0/24的流量通过[USG-policy-interzone-trust-untrust-outbound-1] policy destination 192.168.1.0 0.0.0.255 //指定目的地址为192.168.1.0/24的流量通过[USG-policy-interzone-trust-untrust-outbound-1] policy destination 192.168.2.0 0.0.0.255 //指定目的地址为192.168.2.0/24的流量通过[USG-policy-interzone-trust-untrust-outbound-1] action permit //配置对匹配流量的包过滤动作为允许通过[USG-policy-interzone-trust-untrust-outbound-1] quit[USG-policy-interzone-trust-untrust-outbound] quit[USG] firewall blacklist enable //开启黑名单功能[USG] firewall defend ip-sweep enable //开启IP地址扫描攻击防范功能[USG] firewall defend ip-spoofing enable //开启IP Spoofing 攻击防范功能[USG] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.1 //配置路由,下一跳为SwitchA的vlanif 400的接口地址,不管是从服务器到Internet的流量,还是从Internet到服务器的流量都是从防火墙的GigabitEthernet 1/0/4到SwitchA验证在SwitchA上使用display traffic policy命令,检查回显信息,看流策略中的信息是否配置正确。

华为基站配置参数详解


❖ 4、设置功率等级时要注意一个小区各载波不同合路方式而造成的损耗不一致
❖ 5、当不跳频时,载频配置表中各载频的有效频点只有第一个频点有用,其他的无影响。
❖ 附图:
❖ 主要参数:
❖ 信道类型 ❖ 跳频索引号 ❖ 跳频序列号 ❖ 子信道号 ❖ Abis时隙号 ❖ 跳频序列偏移量 ❖ 训练序列号 ❖ 中继电路号 ❖ Abis子时隙号 ❖ TRX时隙号 ❖ TRX子时隙号
❖ 附着分离允许 ❖ 功率控制允许 ❖ 小区存取允许 ❖ 紧急呼叫允许 ❖ 呼叫重建允许 ❖ 半速率支持
系统消息使用
❖ 取值:这是一个复选项,其中包括系统消息1~12、2bis、2ter、5bis、5ter、10bis ❖ 单位:无 ❖ 内容:即System Information Used,用来决定是否发送某一类型的系统消息。系统
信道属性
频点属性
❖ 主要参数:
❖ 可用频点 ❖ 已分配频点 ❖ 流控启动门限 ❖ 流控结束门限
设备属性
❖ 主要参数:
❖ 功率等级 ❖ TRX优选等级 ❖ 载频功率类型 ❖ 射频发送模试 ❖ 射频接收模试
无线链路告警参数
❖ 主要参数:
❖ 无线链路告警开关 ❖ 异常释放统计基数 ❖ 异常释放消失门限 ❖ 异常释放告警门限 ❖ 无话务统计周期 ❖ 提示告警恢复周期 ❖ 告警检测开始时间 ❖ 告警检测终止时间 ❖ 上下行平衡基本偏差 ❖ 上下行平衡波动范围 ❖ 上下行平衡告警门限
目录
本局 站点 小区 切换 功率控制 信道 附件
数据配置
本局
❖ 【BSC小区表】
❖ 小区系统类型:xxxM900/M1800 BSC支持900M和 1800M独立和混合组网,此处根据小区或网络选用的 频段配置为“GSM900”或“GSM1800”

WCDMA网络容量之CE资源

WCDMA网络容量之CE资源WCDMA网络容量之“CE资源”概念CE:Channel Element,信道处理单元,它是WCDMA基站用来承载各类业务的基带资源。

1个CE就是处理1个AMR 12.2K业务需要的资源。

含义CE是Node-B的硬件处理能力,CE不是实际的资源,CE是一个逻辑概念。

处理每种业务(包括软切换,总的CE消耗应为业务占用CE+软切换占用CE)所耗费的资源可以按照CE来进行折算。

CE是网络基带处理能力的资源,通常一个CE被人为的定义为处理一个12.2k语音所占用的基带资源,可以理解为处理一个语音电话所占用的编解码软硬件资源的总和。

CE这一逻辑概念被广泛采纳为衡量基站处理能力的指标,每个基站所配置的CE数目表征了基站本身的业务处理能力。

因为Node B中的CE是以共享池的形式使用,所以当业务量增加时,会出现处理单位CE 使用紧张的现象。

当CE资源不足时,将限制新接入的用户,造成切换掉话等问题。

典型的CE容量消耗CE资源分为上行CE资源与下行CE资源,由CE板卡硬件与CE license 两部分组成。

WCDMA基站CE资源的容量大小由两方面因素决定:该基站CE板卡能承载的CE数量(硬件)该基站配置的CE license数量(软件)各厂商的基站均把CE做成资源池的方式,上下行可分开,主流厂商单基站最大的CE数目一般为单向1536个。

设备商一般在基站配置时采用“硬件一次到位,软件license逐步升级”的方式。

下面是某种设备的CE 消耗列表:3G业务类型上行CE资源需求下行CE资源需求Speech 12.2 1 1CS 64 4 2384/HSDPA 16 考虑码字资源PS 64/64 4 2PS 64/384 4 8PS 384/384 16 8HSUPA 与速率有关不占用CE资源几点注意事项上行比下行的CE license配置要多上行语音数据业务都要消耗基带板的CE资源HSUPA对上行CE的消耗较大HSUPA的CE消耗和业务速率、用户数相关,信令信道上下行会消耗少量的CE。

CDMA各厂家CI计算方法汇总

各厂家CI计算方法汇总1概述CI即Cell Identity,小区识别码,用以确定小区位置,在同一MSC内每个小区必须唯一,范围从0~65535。

无线参数设置中,CI配置错误会导致寻呼、起呼、切换等一系列严重问题。

CI的计算业界没有统一的标准,各个厂家的计算方法也不相同,即使同一厂家,在不同的业务区也可能有不同的设置原则,或者由运营商自己设定原则进行规划。

本文根据部门内同事的邮件讨论内容,将各厂家的常用CI计算方法进行汇总。

以便对在后续优化工作中,对CI的配置、检查和转换等方面有一定的参考。

2 各厂家CI计算方法2.1 中兴CI一般纳入无线参数规划中,并考虑将CI与BSSID(BSS编号)、BTSID(基站编号)和CELLID(小区编号0/1/2)相关联。

推荐下面几种CI规划方案:方案1:CI从1开始,依次往下排列,每个基站3个CI资源;如果其中有单扇区或两扇区基站,则CI仍按三扇区来规划,不用的CI预留。

有以下关系:CI=3*BTSID+CELLID-2例如,第5号基站,BTSID=5,CELLID=0/1/2,则其三个小区CI分别为13/14/15。

方案2:CI由BSSID、BTSID和CELLID组合而成,固定为5位,最高一位为BSSID,中间三位为BTSID,不满3位的在其高位补0,最后一位为CELLID。

有如下关系:CI=BSSID&BTSID&CELLID例如,BSSID=1,第5号基站,CI分别为10050/10051/10052;第50号基站,CI分别为10500/10501/10502。

这种方式的好处是CI比较直观,根据CI可很容易地知道BSSID、BTSID和CELLID。

一般推荐使用方案2来规划CI,但要注意CI的取值范围限制,最长16bits,从0~65535。

但在实际项目中,中兴业务区的CI可能还有其他编号方法,以湖北为例:咸宁hirs现网CI采用SYSTEMID+LAC(6)+1/2/3(第一扇区为1,第二扇区为2,第三扇区为3)。

无线主设备介绍


中兴V3系列—— B8112室外宏基站
阿坝、德阳和绵阳应用
中兴V3系列—— M8206模块化基站
阿坝、德阳和绵阳应用
容量:12 载频/机柜 最大站型: O36 或S12/12/12 功放输出功率:60W(GMSK)/40W(8PSK) 静态接受灵敏度: -112dBm 尺寸:1800x900x780 mm(H*W*D) 重量: < 325Kg 典型功耗:1350W(载频输出功率60W) Abis接口支持E1/SDH/微波/FE 支持 GPRS CS1~4、EGPRS MCS1~9
功率较小,只适用于覆盖弱区、盲区的增强覆 盖或者小型村落的覆盖
天线外置
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华为四代——BTS3900B Pico
仅成都小规模应用
容量
BTS3900B
2TRX
体积(高*宽*深) 54*230*165mm(2L)
重量
1.5 kg
供电方式
220V AC、POE
典型功耗
32W
机顶功率 传输
200mw FE(电口)
传输: 8 E1/T1 ;2*FE(1光口+1电口) 安装:靠墙安装
室内落地
优势: • 集成度高,每TRX占地面积、仅为上一代基站的1/3,
机房要求更低
• 无需独立合路器,功耗降低60%以上,大站型效果更 显著,电源配套更少
• 可平滑演进支持同频段FDD-LTE
不足:
• 单扇区配置超过S4后,机顶发射功率下降比较明显,覆盖范围收缩;不适用于城区 覆盖或者高话务场景。 • 理论宣称单物理载频支持6块逻辑载频,但是受功率资源瓶颈,宣称值意义不大;单 天馈/单机柜配置建议不要超过S888。
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