RNC510RNC侧TDL相关配置
TD-SCDMA 中RNC和NODEB常用命令

基站侧命令DSP查询命令主要用于查询状态信息:DSP BRD:查询单板状态DSP BRDVER:查询单板版本信息DSP RRU:查询RRU状态DSP GPS:查询GPS状态DSP AAL2NODE:查询AAL2节点状态DSP AAL2PATH:查询AAL2通道DSP DSP:查询DSP 信息DSP E1T1:查询E1T1状态DSP IMALNK:查询IMALNKDSP IMAGRP:查询IMAGRPDSP IUBCP:查询IUBCP端口状态DSP PATH:查询PATH信息DSP PORT:查询PORT信息DSP SAALLNK:查询SAALNK状态DSP LOCELL:查询本地小区设备信息DSP OMCH:查询操作维护通道状态DSP PATCH:查询单板补丁信息DSP ELABEL:查询电子标签DSP MMLTXT:查询关键配置数据DSP OPINFO:查询光模块信息DSP SOFTSYNCH:查询软件版本同步状态DSP SOFTSTATUS:查询网元软件管理状态DSP CARRIERRES:查询载波状态DPL RRUPAPA:查询通道驻波值LST查询命令主要用于查询配置信息:LST AAL2NODE:查询AAL2节点配置数据LST AAL2PATH:查询AAL2通道配置数据LST E1T1:查询E1T1端口工作状态LST GPS:查询GPS配置数据LST IMALNK:查询IMALNK配置数据LST IMAGRP:查询IMAGRP配置数据LST NODEB:查询NODEBLST SAALLNK:查询SAALLNK链路配置数据LST OMCH:查询操作维护通到配置LST ALMAF:查询活动告警LST RRU:查询RRU信息LST LOCELL:查询本地小区设备信息LST BRD:查询单板信息LST CARRIERRES:查询载波资源属性LST SOFTWARE:查询软件版本信息RMV删除命令主要用于修改数据或故障处理(慎用):RMV AAL2NODE:删除AAL2节点RMV AAL2PATH:删除AAL2通道RMV GPS:删除GPSRMV IMALNK:删除IMALNK链路RMV IMAGRP:删除IMAGRP组RMV LOCELL:删除本地小区RMV RRU:删除RRURMV SAALLNK:删除SAALLNK链路RMV OMCH:删除操作维护通道RMV BRD:删除单板RMV CARRIERRES:删除载波MOD修改命令主要用于修改数据或故障处理(慎用):MOD GPS:修改GPS参数MOD IMAGRP:IMA组MOD LOCELL:修改本地小区配置参数MOD NODEB:修改NODEB属性MOD RRU:修改RRU属性MOD SAALLNK:修改SAALLNK链路MOD OMCH:修改操作维护通道MOD CARRIERRES:修改载波MOD ANTENNA:修改天线信息ADD增加命令主要用于修改数据或故障处理(慎用):ADD BRD:创建单板ADD ANTENNA:创建天线ADD IUBCP:创建IUBCP端口ADD AAL2NODE:创建AAL2节点ADD AAL2PATH:创建AAL2通道ADD GPS:创建GPSADD IMALNK:创建IMALNK链路ADD IMAGRP:创建IMA组ADD SAALLNK:创建SAALLNK链路ADD OMCH:创建操作维护通道ADD CARRIERRES:创建载波ADD LOCELL:创建小区ADD RRU:创建RRULCK锁定命令主要用于故障处理(慎用):LCK PA TH:锁定PATH(RRU通道)LCK PORT:锁定BBI光口LCK DSP:锁定载频板电路LCK RRU:锁定RRULCK BRD:锁定单板ULK解锁命令主要用于故障处理(慎用):ULK PATH:解锁PATH(RRU通道)ULK PORT:解锁BBI光口ULK DSP:解锁载频板电路ULK RRU:解锁RRUULK BRD:解锁单板RNC侧命令DSP查询命令主要用于查询状态信息:DSP AAL2PATH:查询AAL2PATH状态针对某个站的AAL2PATH状态,先在RNC 侧LST ADJNODE查询某个站的邻接点标识。
子情境五、NODEB硬件开局配置

BCR 背板 BCR背板后视图
X4
X3
X2
ON: 0 OFF:1
SWITCH
X6
X1
X7
BCR背板前视图
单板整体介绍
ET模块、EMU模块通过松不脱螺钉固定在机顶 整件。
公共层:包括BCR插箱、各单板和模块插件 (如TBPA、BCCS、TORN、IIA)。
TMB
RRU
…
27 射频电缆 10-100米
1根光缆 10米-20km
BBU
NodeB
第一阶段 集中式TD基站
第三阶段 第二代分布式TD基站
(基带光纤)
TD基站的发展趋势是采用基带光纤的分布式基站
ZXTR Node B设备介绍
TD首选组网方式-BBU+RRU
基带与射频分离,采用光纤连接; 一对一、一对多组网方式,分区、分层覆盖。
Iub 接口,是一个开放的标准接口,物理连接支持 光纤和E1接口:光纤接口的速率为155 Mbps,最
多为4对光纤;E1的数量最多为16个
OMC-B
RRU
Environment monitor GPS天线 LMT Customer
Equipment
Clock/Test Eqiupment
Power PE(protective
GPS天 天
BBCCCCSS (天 天 天 )
BEMU 天天天天
天天天 天天天天
LMT 天天 天天
FCC
RRU天 天
TBTTPBTBATPBPBAPAPAA IQ
TOTRTN RX
Iub天 天
IBIAIIA
天 天 天 IQ 天 天
BTCCCCSB (天 天 天 )
Dell-R510服务器配置

iDRAC6卡配置操作步骤+网线连接操作: 1服务器启动过程中到(图1)界面时,按Ctrl+E 键。
2、进入iDRAC6卡的配置界面,如下图2所示UpDoun Arrau to )ect SPACE ・*』一 to chang E ESC tn exit Fl^Help选项请修改成OnIPMI Over LAN 选项请修改成 OniDRAC6 LAN图2(注:左/右方向键调整参数) /右方向键调整参数)按回车键进入。
将NIC Selectio n 选项修改成Dedicated (注:左/右方向键调整参数),如下图所示使用向下的方向键继续移动光标至IPv4 Settings 位置,在此处配置一个IPv4的地址配置修改的键盘使用方法:a. 上下方向键选择需要修改的位置b. 上下方向键选定位置后,按回车键表示修改c. IPv4 Address、Sub net Mask、Default Gateway 修改完成后,按ESC 键表示修改完毕并退出LAN Parameters选项配置;4、在图2界面中将光标移动至LAN User configuration 选项,按回车键进入配置IDRAC6 LAN ..............[PHI Ouer LAN .. LAM Parameters ” UlrtualHedia Co Smart Card ho 暫」n System ServicesLAN User C DH F igu Reset To Default System Event Lngfiutn-Discoverij ............................ Disabledrrovisionlng Server* <ENTEB>Actuunt Access ............. ............... Enabledimi LftM Friui lcife ... A dmin^ccDuot User Name ・・・・ [root]Enter Password ■・■ ■・・・ ] Conf inn Password ...・.Jn nEHTER> EHTER> ENTER 》 ENTER 》 ENTER 》 ENTER > ENTER 》Up ・Down Arrnw to selectSPfiCE. * P - to clianae ESC tn exit | F 1=He1p 默认用户名为root 将密码设置为!power 配置密码时的键盘使用方法 : a. 上下方向键选择两处输入密码的位置 b. 确认密码输入后,按回车键表示保存 注意保存的时候一定要先按回车键保存,然后在按 ESC 键退出回到图2界面; 5. 4中最后一步回到图2界面后,继续按 ESC 键后,如下图界面 -------------------- 1DRAC6 C DH T ijurat ian Utility ----------------------------------Capyr iglit ZD19 De 1 1 Inc □ Al 1 F ights Reserved 1 □SB iDRf1C6 F irmware Rcuis LDHPrimary Eackp Lame Firmuare Reuis ion 1.54.15 1.10iDRAC6 LANSaue Cliange? and ExitDiscard Changes and Exit Return tu Setup[PMI Ouer LAN ............................... LAN Parameters 一 --、 + .............. ULrtua 1 Media Conf i ffuratSmart Card Lo^On ..........................System Services ................................. LAN User Canf igurat ian .................................................................. + + ........................ + + ........... Reset To Def a«i 11 ............ . . ...................................................... .. . ......................... .. .............. On<ENTER> <ENTER> <ENTEK> <ENTER> <EMTEB> <ENTER> System Event Log Menu<EMTER >Up»Duum Arrou to select SPrtCE i +,- to change ESC tn exit | Ft^Help选择 Save Changes and Exit 以完成配置; 6.前面5步配置完成后,iDRAC6卡的网线连接至如下面所示IDRAC6卡网口 处:Dell R510设备后端iDRAC6卡+4块NIC 的位置图示请将一根网线连接至上图中的IDRAC6卡网口处,接好后观察iDRAC6卡的网卡指示灯是否亮起?7 Nic1 nic2 nic3 nic4 也接好网线都接到机房交换机的4个可以通公网的端口上8.检查前面配置的是否正确ping测试?traceroute ?。
RAN网络

13
2 作业规范
2.4 Iub接口联调
Iub接口参数-PTN连接方式
范 围 RNC侧 参 数
Node B IPOA->ONCA->NEA/OMC-R
ONCA->RNC机房路由器->NEA/OMC-R RNC机房路由器->ONCA->Node B IPOA 传输网 RNC机房路由器<->OMC-R机房路由器 OMC-R侧 NEA/OMC-R默认网关为OMC-R机房路由器
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主用全局处理板
8
2 作业规范
2.4 Iub接口联调
• 1、O接口联调成功
• 2、Iub接口物理连接
• 3、Iub接口参数配置
• 4、状态观察
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9
2 作业规范
2.4 Iub接口联调
Iub接口物理连接
Node B
RNC
大唐移动© 版权所有
10
2 作业规范
2.4 Iub接口联调
大唐移动© 版
2.3 O接口联调
O接口配置步骤
OMC-R/NEA添加路由
启劢NEA
创建网元适配器
创建O接口链路
创建FTP服务器
创建网元对象
创建无线网络
大唐移动© 版权所有
修改管理权限
7
2 作业规范
2.3 O接口联调
O接口交互流程
网管 1:消息鉴权请求 2:消息鉴权应答 3:设置FTP信息 4:设置FTP信息应答 5:网管、网元开始互相发送心跳消息 6:网管触发网元网管间数据同步流程 7:网管触发网元网管间告警数据同步流程 8:网管触发网元网管间性能数据同步流程
18
5
LTE随机接入—零相关配置

LTE随机接入—零相关配置
PRACH信道参数的配置步骤
1. 根据规划的小区半径选择前导格式;
2. 然后根据小区接入负载容量确定合适的RACH密度,根据相邻小区综合考虑时频域分布,确定时频位置,最终确定“PRACH配置索引”的取值。
3. 确定小区是否为高速小区,确定“是否为高速状态(highSpeedFlag)”的配置。
4. 根据所选择的前导格式、规划的小区半径和“是否为高速状态(highSpeedFlag)”来确定Ncs 的大小。
5. 选择根序列。
注:高速低速情况下,需要根据Ncs选择根序列。
低速情况下根序列配置和Ncs的配置没有很直接的关系,即不同的Ncs可以对应不同的根序列;
注:相邻小区PRACH配置时需要考虑步骤6。
6. 根据Ncs的大小计算出生成64个前导码需要的根序列数N,即为本小区需要占用的根序列数,即第5步选则的根序列及随后的N-1个根序列都属于本小区使用的根序列。
高速模式下配置原则
低速模式下,根序列和零相关参数没有对应的关系,可以任意配置,但高速状态下,首先按照上述原则配置PRACH的步骤根据小区半径选择零相关参数,然后根据左表查找对应的逻辑根参数,例如若Ncs 设置为15,则在≥24的逻辑根序列选择即可;若Ncs设置为18,则根序列需要在≥30的逻辑根序列选择配置。
RNS510针脚定义

RNS510(RCD510)针脚定义第1插座, 8针. 扬声器输出1 – Rear r ig ht loudspeaker, positive 后右扬声器, 正极2 – Front r ig ht loudspeaker, positive 前右扬声器, 正极3 – Front left loudspeaker, positive 前左扬声器, 正极4 – Rear left loudspeaker, positive 后左扬声器, 正极5 – Rear r ig ht loudspeaker, negative后右扬声器, 负极6 – Front r ig ht loudspeaker, negative前右扬声器, 负极7 – Front left loudspeaker, negative前左扬声器, 负极8 – Rear left loudspeaker, negative 后左扬声器, 负极第2个插座, 8针, 电源电压和CAN线9 – CAN bus, high CAN线高10 – CAN bus, low CAN 低11 – Display voltage supply, positive, optional for radio module low version only12 – Voltage supply, negative, terminal 31 电源负极13 – Display HV CAN bus low, optional for radio module low version only, not for midline14 – Display HV CAN bus high, optional for radio module low version only, not for midline15 – Voltage supply, positive, terminal 30 电源正极16 – Anti-theft coding control signal, SAFE, positive电源正极(防盗码控制)第3插座, 12针,电话和话筒1 – Microphone input, negative 话筒输入负极2 – AUX output, audio, right AUX输出, 音频, 右3 – AUX output, common signal earth AUX输出, 公用地4 – Microphone output, negative 话筒输出, 负极5 – Telephone audio input signal left, negative 电话音频输入, 左, 负极6 – Telephone audio input signal right, negative 电话音频输入, 右, 负极7 – Microphone input, positive 话筒输入, 正极8 – AUX output, audio, left AUX输出, 音频, 左9 – Microphone output, positive 话筒输出, 正极10 – Telephone mute (mute switch for radio) 电话静音11 – Telephone audio input signal left, positive 电话音频输入, 左, 正极12 – Telephone audio input signal right, positive 电话音频输入, 右, 正极第4插座,12针, CD转换器和CD音频输入1 – AUX signal input, left AUX信号输入,左2 – AUX signal earth AUX 信号,地3 – CD changer, audio signal earth CD变换器,音频信号地4 – CD changer, voltage supply, positive, terminal 30, contact continuous load greater than 1 A, temporary peak load5 A电源正极5 – Not assigned6 – CD changer, DATA OUT (data exchange for CD changer control from radio navigation system to CD changer)数据输出7 – AUX signal input, right AUX信号输入,右8 – CD changer, left audio channel, CD/L 左声道9 – CD changer, right audio channel, CD/R右声道10 – CD changer, control line, switched positive控制线11 – CD changer, DATA IN (data exchange for CD changer control from CD changer to radio navigation system)数据出12 – CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring) 时钟信号第5插座,26针,视频输入输出1 – Reserved for Debug RX protocol 保留,调试用2 – Reserved for Debug TX protocol 保留,调试用3 – Not assigned 未分配4 – Video signal input, RGBS, negative (ground) 视频输入,RGBS,负极(地)5 – Video signal output LF, Right (Audio use 17 for ground) 音频输出,右(17为地)6 – Ground Sync input(Internal universal preparation for mobile telephone, mobile telephone detection)7 – Video signal output, vertical and horizontal synchronisation 视频输出,水平垂直同步(Internal universal preparation for mobile telephone, cradle and button evaluation)8 – Video signal ouput, green 视频输出,绿色(Internal universal preparation for mobile telephone, cradle, aerial diagnosis)9 – Video signal input, RGBS, negative (ground)10 – Video signal input LF, right (Audio use 24 for ground) 音频输入,右(24为地)11 – Video signal input, screening earth 视频输入,屏蔽地12 – Video signal input, vertical and horizontal synchronisation 视频输入,水平垂直同步13 – Video signal input, green 视频输入,绿色14 – Not assigned 未分配15 – Not assigned 未分配16 – Not assigned 未分配17 - Video signal output, LF, negative (ground) 音频输出,负极(地)18 – Video signal output LF, Left (Audio use 17 for ground) 音频输出,左(音频17为地)19 – Video signal output, RGBS, negative (ground)(Internal universal preparation for mobile telephone, cradle, negative)20 – Video signal output, Blue 视频输出,蓝色(Internal universal preparation for mobile telephone, switched terminal 30)21 – Video signal output, Red 视频输出,红色22 – Video signal input, LF, negative23 – Video signal input, LF, left (Audio use 24 for ground) 音频输入,左(音频24为地)24 – Video signal input, RGBS, negative (ground)25 – Video signal input, blue 视频输入,蓝色26 – Video signal input, red 视频输入,红色第 6 插座,天线连接1 – AM and FM2 radio reception aerial connector, double Fakra, no coding, impedance 50 ohms, colour cream-white (奶白插头无代码)2 – FM1 radio reception aerial connector, double Fakra, coding B, impedance 50 ohms, colour cream-white(奶白插头代码B)3 – Navigation aerial connector, double Fakra, coding C, impedance 50 ohms, colour signal blue GPS插座。
华为TDNODEB调测流程介绍
CCP用于传输Iub接口的NBAP专用过程消息,可以配置多条;
LN即SAALLNK链路编号;
Page 25
第3.1
3 章 IUB接口数据配置
DNB6200数据配置介绍
5、增加Iub接口用户面数据
增加Iub接口AAL2节点数据即ALCAP数据
提供丰富的MML(Man Machine Language)命令,可对系统进行全面的配置和维护。
Page 9
第2章
LMT-B软件
介绍
2.2 LMT-B软件界面介绍
○ LMT-B 由以下三部分组成:本地维护终端、
跟踪回顾工具、
○ 监控回顾工具。
Page 10
本地维护终端
“本地维护终端”是LMT 软件的一个子系统。
它采用图形用户界面,实现故障管理、文件管
理、设备管理、消息跟踪管理、权限管理等功
能。此外,它还提供了丰富的MML(Man
Machine Language)命令对系统进行全面
的配置和维护。使用“本地维护终端”进行在
线操作维护时需要LMT 与NodeB 建立正常的
通信。
Page 11
跟踪回顾工具
“跟踪回顾工具”
○ 选配.只能插在槽位6上.
○ 说明:BBU的最小配置为1*BBI + 1*MPT,支持3载波配置.
Page 6
内容介绍
第1章 DNB6200介绍
第2章 LMT-B软件介绍
第3章 DNB6200数据配置介绍
第4章 DNB6200调测流程
Page 7
内容介绍
第2章 LMT-B软件介绍
TD-LTE产品_配置介绍
POE
AtomCell优势
部署场景 适合于部署 在室外空旷 环境 适于室分系 统DAS不易 部署的场景
可连8 个pRRU
pRRU
容易在特殊场 景安装
易于深度覆盖 部署 提升网络容量
网 线 DCU RHUB 光纤
GSM RF TDS/TDL BBU
高灵活部署能力、达成热点覆盖、 容量双层需求
注:1、TDS中命名为DBBP530;TDL中命名为BBU3900
2、TDS-TDL双模场景下,统一从LTE的基带板LBBPd出光口
单基带板规格 Ir规格 同步模式
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
DBBP530(BBU3900)面板布局及配置原则介绍
采用统一HERT平台,多制式多频段统一
产品:
支持F/A/D/E全频段; 支持2G/3G/LTE多模; HERT平台全球规模成熟商用,统一基带
、主控板,可靠性得以继承;
型号 单框容量
BBU3900(TDL单模规格) 18*20M 8T8R/36*20M 2T2R 3*20M 8T8R/6*20M 2T2R 最大36个(9.8G/6.1G/4.9G/2.5G) GPS/北斗/1PPS+ToD/1588V2 FE带内同步
UMPT
必配
TDL 4E1主控板,含高灵敏度UBLOX星卡,LTE新建不与原BBU共框时配置。提供1个4E1接口+1 个GE电口+1个GE光口。 TDL 4E1主控板,不含星卡,双模升级、改造,或新建LTE并与TDS共BBU框时配置。提供1个 4E1接口+1个GE电口+1个GE光口。 TDL基带板: 支持宏站:3*20M (8T8R)、6*20M (2T2R),室分:12*20M (1T1R),提供6个CPRI/IR光 口,支持4.9G/6.144G/9.8G速率。 通用环境接口控制单元,提供8路开关量输入和2路485输入。当UPEU不能满足监控要求时配置 电源环境接口单元,支持8路开关量输入和2路485输入 TDS 4E1主控板,含高灵敏度星卡。 TDS基带板:UBBPc:支持12C的基带处理能力,提供6个CPRI/IR光口,支持2.5/6.144G速率。
TD-RB建立、修改、释放的关键参数配置策略
只供内部使用RB建立、修改、释放的关键参数配置策略I. 文档控制1)3) 文档发行范围目录1引言 (5)1.1编写目的 (5)1.2预期读者和阅读建议 (5)1.3文档约定 (5)1.4参考资料 (5)1.5缩写术语 (5)1.6一些约定 (5)2 过程描述 (5)2.1RB建立过程 (7)2.2RB修改过程 (8)2.3RB释放过程 (8)2.4UE侧的处理 (8)2.4.1 目标状态为CELL_DCH (9)2.4.2 目标状态为CELL_FACH (10)2.4.3 目标状态为CELL_PCH/URA_PCH (11)2.4.4 UE侧异常情况的分析 (12)2.4.4.1无线链路同步失败 (12)2.4.4.2 UE不支持该配置 (13)2.4.4.3其它 (13)3 RB建立过程关键参数配置策略 (13)3.1R ADIO B EARER S ETUP消息 (14)3.1.1 UE信息 (14)3.1.1Integrity protection mode info/Ciphering mode info . 143.1.2Activation time (15)3.1.3New U-RNTI/ New C-RNTI (16)3.1.4New DSCH-RNTI (16)3.1.5RRC State Indicator (16)3.1.6UTRAN DRX cycle length coefficient (17)3.1.2 CN信息 (17)3.1.2.1 CN Information info (17)3.1.3 UTRAN移动性信息 (18)3.1.4 RB信息 (18)3.1.4.1 Signalling RB information to setup list (19)3.1.4.2 RAB information to setup list (19)3.1.4.2.1 NAS Synchronization Indicator (19)3.1.4.2.2 Re-establishment timer (20)3.1.4.2.3 PDCP info (20)3.1.4.2.4 choice RLC info type (20)3.1.4.2.5 RB mapping info (21)3.1.4.3 RB information to be affected list (25)3.1.4.4 Downlink counter synchronisation info (25)3.1.5 传输信道信息 (26)3.1.6物理信道信息 (26)3.2 R ADIO B EARER S ETUP C OMPLETE消息 (26)3.3 R ADIO B EARER S ETUP F AILURE消息 (27)4 RB修改过程关键参数配置策略 (27)4.1R ADIO B EARER R ECONFIGURATION消息 (27)4.1.1 RAB information to reconfigure list (28)4.1.2 RB information to reconfigure list (28)4.1.2.1 RB stop/continue (28)4.1.3 RB information to be affected list (29)4.2R ADIO B EARER R ECONFIGURATION C OMPLETE消息 (29)4.3R ADIO B EARER R ECONFIGURATION F AILURE消息 (29)5 RB释放过程关键参数配置策略 (29)5.1R ADIO B EARER R ELEASE消息 (29)5.1.1 RB信息 (30)5.1.1.1 RAB information to reconfigure list (30)5.1.1.2 RB information to release list (30)5.1.1.3 RB information to be affected list (30)5.1.1.4 Downlink counter synchronisation info (30)5.1.2 CN Information Elements (30)5.1.2.1 CN Information info (31)5.1.3 Signalling Connection release indication (31)5.2R ADIO B EARER R ELEASE C OMPLETE消息 (31)5.3R ADIO B EARER R ELEASE F AILURE消息 (31)6 其它相关特性 (32)7 附录 (32)7.1RB控制过程中对UE的时延要求 (32)7.2RRC层与L2、L1层之间的原语交互 (33)7.3RB控制消息中的非接入层信息 (34)7.3.1 CN Information info (34)7.3.2 NAS synchronization indicator信息 (35)7.4相关定时器、计数器【1】 (35)大唐移动通信设备有限公司RB建立、修改、释放的关键参数配置策略[XDTM 6.506.979 FS]1引言1.1 编写目的本文从RNC设备的角度,分析RB建立、修改、释放中的关键参数,并给出对这些关键参数的配置策略、建议配置,用于指导RNC设备V2开发,供相关人员参考。
联通WCDMA网无线设备配置原则
联通WCDMA网无线设备配置原则一、技术规范书中清单配置原则1.RNC规模配置按以下原则进行RNC按本地网进行配置;基站规模小于100个的配置1套RNC基站规模大于100个的至少配置2套RNC每套RNC t理的基站不能超过260个;2.RNC接口及软硬件配置要求(1)RNC侧lub接口,如卖方RNC设备具备足够的信道化STM-1接口和GE 接口,RNC中lub STM-1接口数量计算方法如下:Roundup (Roundup (RNC 管辖所有Node B 的E1 数/63,0)*1.1,0)RNC实际配置的处理能力应预留30%的冗余(RNC配置能力=实际需求处理能力/0.7 )。
RNC采用本地网平均配置算法,向上取整,最终需根据实际组网方案进行调整。
按500Mbps (含上下行)为步长进行配置;750 Mbps、1G bps、1.5G bps、2G bps ;对于少于50个Node B的本地网,RNC的软件配置按50Mbps起步;处理能力按净荷计算配置,应包含CS业务、分组数据、软切换,其他开销如物理层开销、传输包头开销、信令开销、网管开销等不包含在内。
净荷计算公式:lubThr user =((CS ul dl R99PS ul dl HSUPA)x(1 SHO) HSDPA)/0.7CS ul dl(bps) = SP(erlang )X12200 CS64(erlang )x64000x2GE接口要求每个RNC Iub配置2个。
对于RNC设备接口数量受限或不支持信道化STM-1,应配置ATM汇聚或转换设备,单个局址一个RNC至少配一套,单局址超过2个RNC按容量计算,至少配置2个(注:ATM汇聚和转换设备做为RNC的组成部分,不是附属设备)。
具体数量最终根据实际工程勘察结束后调整。
卖方必须给出ATM汇聚或转换设备的物理电气指标(设备尺寸、耗电、重量)、容量、性能、安全可靠性等方面的说明,卖方提供该汇聚设备配置时,需考虑1+1的冗余备份,并能纳入卖方OMC统一管理,实现配置管理、告警管理、性能管理、维护管理、安全管理等相关功能。
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TD-S(RNC)配置
RNC版本:V2.00.510
3.2.1 邻区配置
1) LTE小区配置
邻区所在的移动国家码:TD-LTE小区的国家码;
邻区所在的移动网络码:TD-LTE小区的网络码;
eNodeB标识:填写eNodeB标识即可。
LTE小区标识:LTE小区的标识;
邻接小区所在的跟踪区码:LTE小区的跟踪区码(TAC);
中心载频:LTE小区的频点,如需换算,参加附件1;
中心载频需要根据LTE提供的载频和频段进行换算,(计算公式和表格摘自
LTE同事提供的一个GUL频率技术报告,按照这个表格计算的两次结果经环境验
证都正确,如LTE配置的Band Indicator是38,Center Carrier Frequency是2600,
则按照公式计算之后ARFCN=38050)
ARFCN的计算公式为:NDL= 10(FDL – FDL_low)+ NOffs-DL;
小区系统频域带宽:LTE小区的带宽,一般为20M;
LTE物理小区标识:LTE小区的物理小区ID,即PCI;
eNodeB映射RNC ID——填写RNC ID;
映射位置区码——填写TAC
映射路由区码——填写对应RNC的RAC;
配置位置:管理网元-TD逻辑功能配置-外部资源配置-LTE小区配置。
图3-11 LTE小区
2) LTE邻接关系配置
父对象描述:选择需要添加的邻区的TDS小区;
使用的LTE小区配置:选择TDL小区;
本小区和邻接LTE小区的同覆盖指示:选择本小区与邻接小区同覆盖;
使用的LTE小区选择优先级配置:选择配置的重选测量ID;
LTE小区中心频点优先级:在基于优先级的小区选择重选过程中,配置LTE小
区频点所对应的优先级等级,一般配置为7;
广播中小区屏蔽指示:本LTE小区为非黑名单小区;
配置位置:管理网元- TD逻辑功能配置-小区配置-邻区配置-LTE邻区配置
图3-12 LTE邻接关系
3.2.2 重选配置
1) 参数配置
在RNC全局资源的LTE选择重选配置里,有默认的LTE选择重传配置,如果需要
修改,则需要手动添加一个,并且配置索引值小于100。
重选参数索引值:重选配置的索引,在邻接关系配置中引用,大于等于100的
索引为系统默认,索引中的参数不能修改,如果要修改需要手动添加,并且配置
索引值小于100;
LTE小区最小接收电平:重选时,LTE小区最小接收电平,及时S值使用;
重选到高优先级小区需要满足的门限值:重选到高优先级小区的判决门限;
重选到相等或者更低优先级小区需要满足的门限值:重选到同低优先级小区的判
决门限;
是否监测LTE小区指示:选择监测LTE小区;
配置位置:管理网元-TD逻辑功能配置-其他模板配置-LTE小区选择优先级配置。
图3-13 LTE选择重新配置
2) 系统消息配置
重选的参数是通过sib19广播给终端的,需要手动在服务小区-广播配置中打开sib19
开关,如下图所示。
配置位置:管理网元-TD逻辑功能配置-小区配置-小区的广播配置。
图3-14 广播配置
3.2.3 切换和重定向配置
1) 全局配置
在测量配置的对异RAT小区的测量配置里面,默认的RAT类型有GSM和LTE,原
有的测量ID 190~193是无法修改的,需要添加新的LTE类型。如下图所示。
RAT类型:选择TD-LTE;
测量配置编号:自行设置即可;
PCCPCHRSCP测量开关:打开;
Pathloss测量开关:打开;
TimesoltISCP测量开关:打开;
LTE测量报告量:选择both;
上报次数:1,默认;
LTE测量量类型:可以配置为RSRP/RSRQ,此处配置为RSRP;
对应事件监视集上报小区数:设置为3;
配置位置:管理网元-TD逻辑功能配置-业务配置功能-测量功能配置-异RAT小区的
测量配置。
图3-15 对异RAT小区的测量配置
2) 测量算法配置
检查服务小区的算法测量配置里面,是否有下图所示的3A测量配置,算法请求类型
42、43对应的是R4/H PS业务的LTE对应的3A测量。
配置位置:管理网元-TD逻辑功能配置-小区配置-小区的算法测量配置-LTE系统测量
配置。
图3-16 算法测量配置
将需要修改的小区对应的R4/HS PS业务的LTE 3A测量项的测量配置编号指向之前已经
配置好的测量编号,如下图图所示:
图3-17 算法测量配置
3) 参数配置
TD-LTE 3APS-DCH频率质量门限= -60;
TD-LTE频率质量门限= -60;
【参数含义】:该参数用于TD系统中的PS-DCH/HS业务切换到LTE系统,TD本系
统的门限值低于该参数时,才会考虑切换到LTE系统。
LTE-RSCP质量门限= -108;
LTE-RSCP 3APS-DCH质量门限= -108;
【参数含义】:该参数用于配置TD切换到LTE系统的PS-HS业务RSCP门限。该参
数设置的越大,越难切换到LTE系统;该参数设置的越小,越容易切换到LTE系统;
配置位置:管理网元-TD逻辑功能配置-小区配置-小区的测量事件参数配置-小区的
LTE3APS DCH/HS测量事件参数配置。
图3-18 3APS-DCH切换参数配置
图3-19 3APS-HS切换参数配置
4) 小区配置
打开LTE的PS HO功能:在服务小区的切换配置里面,系统间互切换功能开关默认
打开GSM,如需测试PS 重定向,需要将LTE开关打开,选择GSM和LTE均打开。
位置:管理网元-TD逻辑功能配置-小区配置-切换配置。
图3-20 切换配置
5)在全局RRM参数配置信息里面,LTE重定向开关默认是基于切换方案,如果要
测试重定向的话可以修改为基于重定向方案,如下图。
配置位置:管理网元-TD逻辑功能配置-业务配置功能-RRM相关配置-全局RRM参
数配置
图3-21 RNC全局RRM参数配置-重定向/切换