HSUPA配置指导
室分设计规范及原则

方案设计规范及原则一、移动规范及原则(一)频率配置原则中国移动TD-SCDMA可使用1880~1900MHz(F频段,原A频段)、2010~2025MHz(A频段,原B频段)和2320~2370MHz (E频段,原C频段),总计85MHz。
室内分布频率配置原则为:1.室内覆盖与室外覆盖尽量采用异频组网方式。
在频率紧张的情况下,应保证与室外有切换关系的室内小区的主载频与室外小区主载频保持异频。
2.2320~2370 MHz(E频段50MHz)目前只允许用于室内覆盖,建议将该频段主要用于热点区域TD-SCDMA系统室内覆盖的扩展频段。
(二)信源选取原则室内覆盖系统在选择信号源时,主要应根据物业点区域的话务需求、资源情况、无线环境情况和所选室内覆盖系统类型确定。
目前TD-SCDMA系统主要设备类型为基带拉远型(BBU+RRU)基站,基带拉远型设备(BBU+RRU)能适合各类使用场景,相对于传统的信源具有组网灵活、可分散分布功率资源、易于组成超级小区等优点,非常适合作为各场景下室内覆盖系统的信源,TD室内分布信源原则上采用基带拉远型(BBU+RRU)设备。
(三)功率配置原则TD-SCDMA室内分布选用BBU+RRU作为信源,应使用PCCPCH 信道功率进行分布系统功率预算,为保证公共信道和上下行各业务平衡,室内分布系统设计时按照PCCPCH信道功率(双码道)为32dBm取定,对部分覆盖面积较小的场景可降低功率设计。
(四)RRU配置原则1.RRU使用原则:单通道RRU具有功率大、安装灵活,在室内分布系统建设中建议优选单通道的RRU。
2.多频段RRU的配置原则:为推动产业界对E频段的支持进度,新建室内分布系统应在部分业务需求高的站点采用支持A/E混合组网的RRU,混合组网的RRU根据厂家支持情况可采用二合一RRU或独立RRU串接;对于业务需求高的室内分布系统,如现有A频段载波不能满足业务需求,鉴于目前E频段终端不能有效吸收业务量,可通过新增F频段RRU进行扩容3.RRU分区规划原则:对于使用多个RRU覆盖的物业点需进行RRU的覆盖分区规划,规划时应使得各个RRU分区间的隔离度尽可能高(建议隔离度应大于12dB),以利于提高空分复用性能及后期扩容,降低改造工作量。
WLAN配置指导-WLAN网络应用

WLAN配置指导-WLAN⽹络应⽤⽬录1 WLAN⽹络应⽤策略配置···················································································································· 1-11.1 概述 ··················································································································································· 1-11.2 禁⽌弱信号客户端接⼊ ······················································································································ 1-11.3 报⽂发送公平调度机制 ······················································································································ 1-21.4 忽略弱信号⽆线报⽂·························································································································· 1-21.5 802.11n报⽂发送抑制 ······················································································································· 1-31.6 基于连接状况的流量整形 ·················································································································· 1-41.7 射频接⼝发送速率调整算法··············································································································· 1-41.8 调整AP间信道共享 ···························································································································· 1-51.9 调整AP间信道重⽤ ···························································································································· 1-51.10 禁⽌组播报⽂缓存 ··························································································································· 1-61.11 优化多⽆线服务性能························································································································ 1-61.12 Blink状态检测 ·································································································································· 1-71.13 逐包功率控制··································································································································· 1-71.14 主动触发⽆线客户端重连接············································································································· 1-81.15 接收所有⼴播报⽂ ··························································································································· 1-81.16 Green-AP功能 ································································································································· 1-91.17 应⽤策略配置举例 ··························································································································· 1-91.17.1 ⾼密WLAN部署应⽤策略配置举例························································································ 1-91.17.2 组播教学应⽤策略配置举例 ································································································ 1-101.17.3 802.11n⽹络公平接⼊应⽤策略配置举例 ············································································ 1-131.17.4 部分AP应⽤策略配置举例··································································································· 1-141.17.5 逐包功率控制配置举例 ······································································································· 1-161 WLAN⽹络应⽤策略配置本特性的⽀持情况与设备的型号有关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
华为M2000日常操作指导

后台操作1、查询基站状况,看是否具备测试条件2、检查好GSM是否存在101到119的频点。
3、。
规划和添加邻区,邻区脚本自己制作,也可以使用我制作的。
主要是GSM和W2100的邻区都要规划,将规划好的邻区发给相应的人员,要求反向添加邻区。
4、核查参数,包括重选、切换、码道配置等。
一些具体操作:一、站点查询:M2000->主拓扑-》CTRL+F输入查找站点名称二、告警查询1. 单个站点的告警查询进入M2000 点击‘查找’图标然后在右侧的‘查找内容’中输入所查询的站点名字对该站点点击右键‘查询告警事件’----‘当前告警’2. 告警提取进入M2000 点击当前故障告警图标点击‘告警源’Node B 告警需选择如图的三个选项然后点‘确定’最后将结果另存在你习惯的文件夹(如果是RNC 告警则在‘RNC’中打钩)RNC信息查询-》点击RNC右键-》属性注意:不要修改信息点击RNC右键->维护台->批处理点击打开:打开脚本,点击设置保存失败结果及失败命令 脚本条数不多时可以在M2000 MML 命令行上执行:如下图,直接将脚本复制到空白处点击执行即可。
在RNC维护台上点击跟踪-》UMTS跟踪-》UE跟踪-》输入IMSI即可层2跟踪:在CDT 跟踪基础上将Dedug 模式勾上-》Other 栏勾上L2设置如下图其他跟踪方法类似,设置根据具体要求确定五、查询硬件设备查询WBBP版型号-》NODEB维护台-》设备面板双击VIRTUL:0查看板件槽位或者输入命令DSP BRD查询板件信息-》输入命令LST BRDINFO查询RRURTWP查询:点击NODEB维护台-》维护-》实时特性监控-》单板级RTWP六、文件提取PCHR提取:双击点击文件管理提取PCHR类型目前提取四类:UPCHR,CHR,DEBG,UCELLFAULT.话统数据提取、MR提取:方式与PCHR相同。
MML提取先进入BSC输入命令EXP CFGMML,点击执行。
四信 F8926-L系列 路由器使用说明书

F8926-L系列路由器使用说明书文档版本密级V2.0.0产品名称:F8926-L共83页F8926-L系列路由器使用说明书此说明书适用于下列型号产品:型号产品类别F8926-L-G LoRa+GPRS WIFI RouterF8926-L-W LoRa+WCDMA WIFI RouterF8926-L-V LoRa+EVDO WIFI RouterF8926-L-TL LoRa+TDD LTE WIFI RouterF8926-L-FL LoRa+FDD LTE WIFI RouterF8926-L-L LoRa+LTE WIFI Router厦门四信通信科技有限公司Add:厦门市集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层客户热线:400-8838-199电话:+86-592-6300320传真:+86-592-5912735网址文档修订记录日期版本说明作者2016-11-4V1.0.0初始版本WSP/ZZF2017-3-2V1.0.11增加LoRa的发射功率设置2删除LoRa信道设置,增加LoRa载波频率设置WSP/ZZF2017-9-23V2.0.0更新地址Faine著作权声明本文档所载的所有材料或内容受版权法的保护,所有版权由厦门四信通信科技有限公司拥有,但注明引用其他方的内容除外。
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商标声明Four-Faith 、四信、、、均系厦门四信通信科技有限公司注册商标,未经事先书面许可,任何人不得以任何方式使用四信名称及四信的商标、标记。
注:不同型号配件和接口可能存在差异,具体以实物为准。
目录第一章产品简介 (7)1.1产品概述 (7)1.2产品特点 (7)1.3工作原理框图 (8)1.4产品规格 (9)第二章安装 (13)2.1概述 (13)2.2装箱清单 (13)2.3安装与电缆连接 (13)2.4电源说明 (17)2.5指示灯说明 (18)2.6复位按钮说明 (18)第三章参数配置 (19)3.1配置连接图 (19)3.2登录到配置页面 (19)3.2.1PC机IP地址设置(两种方式) (19)3.2.2登入到配置页面 (20)3.3管理和配置 (22)3.3.1设置 (22)3.3.1.1基本设置 (22)3.3.1.2动态DNS(DDNS) (27)3.3.1.3MAC地址克隆 (28)3.3.1.4高级路由 (29)3.3.1.5VLANs (31)3.3.1.6网络 (31)3.3.2无线 (34)3.3.2.1基本配置 (34)3.3.2.2无线安全 (36)3.3.3服务 (38)3.3.3.1服务 (38)3.3.4VPN (40)3.3.4.1PPTP (40)3.3.4.2L2TP (42)3.3.4.3OPENVPN (43)3.3.4.4IPSEC (48)3.3.4.5GRE (50)3.3.5安全 (51)3.3.5.1防火墙 (51)3.3.6访问限制 (54)3.3.6.1WAN访问 (54)3.3.6.2URL过滤 (56)3.3.6.3数据流过滤 (57)3.3.7NAT (58)3.3.7.1端口转发 (58)3.3.7.2端口范围转发 (58)3.3.7.3DMZ (59)3.3.8QOS设置 (59)3.3.8.1基本 (59)3.3.8.2分类 (60)3.3.9应用 (61)3.3.9.1串口应用 (61)3.3.9.2LoRa应用 (62)3.3.10管理 (64)3.3.10.1管理 (64)3.3.10.2保持活动 (66)3.3.10.3命令 (67)3.3.10.4出厂默认 (68)3.3.10.5固件升级 (68)3.3.10.6备份 (68)3.3.11状态 (69)3.3.11.1路由器 (69)3.3.11.2WAN (71)3.3.11.3LAN (74)3.3.11.4无线 (76)3.3.11.5宽带 (78)3.3.11.6系统信息 (79)附录 (82)第一章产品简介1.1产品概述F8926-L系列Router是一种物联网无线通信路由器,利用公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能,同时支持LoRa无线传输技术进行短距离数据传输。
ZTE ZXSDR B8300 TD设备指导资料LiPing

TD-LTE技术介绍
• LTE:Long Term EvolutionLTE • 系统引入了OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交 频分复用)和MIMO(Multi-Input & Multi-Output,多输入多输出)等 关键传输技术,显著增加了频谱效率和数据传输速率 • LTE是基于OFDMA技术、由3GPP组织制定的全球通用标准,包括FDD 和TDD两种模式用于成对频谱和非成对频谱。 • LTE-TDD,国内亦称TD-LTE,即 Time Division Long Term Evolution(分时 长期演进),由3GPP组织涵盖的全球各大企业及运营商共同制定, LTE标准中的FDD和TDD两个模式实质上是相同的,两个模式间只存在 较小的差异,相似度达90%。[1] TDD即时分双工(Time Division Duplexing),是移动通信技术使用的双工技术之一,与FDD频分双工相 对应。TD-LTE是TDD版本的LTE的技术,FDD-LTE的技术是FDD版本的LTE 技术。TD-SCDMA是CDMA(码分多址)技术,TD-LTE是OFDM(正交 频分复用)技术。两者从编解码、帧格式、空口、信令,到网络架构, 都不一样。
通过Iub接口与RNC相连,实现与RNC之间数据处理。包括:、NBAP信令处理、FP帧数据处理、ATM传输 管理、IP传输管理 通过后台网管实现操作维护功能:、配置管理、告警管理、性能管理、版本管理、前后台通讯管理、诊 断管理。其他功能如下所示: 基站主控单元支持热主备功能 主控单元包括主控,主交换和时钟单元。采用1+1热备份设置。当故障发生时,设备能自动倒换,并保证 倒换期间的所有用户业务都可以保持,告警正常上报。 提供集中、统一的环境监控,支持透明通道传输。 支持所有单板、模块带电插拔;支持远程维护、检测、故障恢复,远程软件下载。 提供N频点小区功能。支持多频段载波组成的N频点小区。支持HSPA+功能。 使用相同的物理资源承载不同的用户数据。实现物理资源复用,提高频谱利用率、提高了小区吞吐量。 支持MBMS功能。支持向LTE平滑演进。
huawei-5300配置指导书

目录第1章以太网端口配置 1-11.1 概述 1-11.2 设置以太网端口物理属性 1-21.3 设置端口流量控制 1-31.4 设置端口广播风暴抑制 1-31.5 设置端口优先级 1-31.6 设置端口可加入的组播组数 1-31.7 以太网端口汇聚配置 1-41.8 查询以太网端口信息 1-4第2章 VDSL端口配置 2-12.1 概述 2-12.2 设置VDSL端口以太网参数 2-12.3 设置端口流量控制 2-22.4 设置端口广播风暴抑制 2-22.5 设置端口优先级 2-22.6 设置端口可加入的组播组数 2-32.7 设置端口MAC地址学习 2-32.8 设置VDSL线路配置模板 2-42.8.1 阻塞/解阻塞VDSL端口 2-42.8.2 增加/删除/修改线路配置模版 2-42.8.3 激活/去激活VDSL端口 2-92.9 设置VDSL线路告警模板 2-102.9.1 阻塞/解阻塞VDSL端口 2-102.9.2 增加/删除/修改线路告警模板 2-102.9.3 绑定VDSL线路告警模板 2-142.9.4 激活/去激活VDSL端口 2-152.10 VDSL端口汇聚配置 2-162.11 VDSL远端设备管理 2-162.11.1 设置绑定VDSL远端设备 2-172.11.2 设置自动升级VDSL远端设备 2-172.12 复位VDSL端口和套片 2-182.13 查询VDSL端口信息 2-192.14 设置VDSL端口出线测试 2-232.15 设置VDSL端口环回 2-24第3章 ADSL端口配置 3-13.1 概述 3-13.2 设置端口优先级 3-13.3 设置端口可加入的组播组数 3-23.4 设置端口MAC地址学习 3-23.5 设置ADSL端口PVC 3-33.6 设置ADSL端口CAR 3-33.7 设置ADSL端口IP地址绑定 3-43.8 设置ADSL线路配置模板 3-43.8.1 阻塞/解阻塞ADSL端口 3-43.8.2 增加/删除/修改线路配置模板 3-53.8.3 激活/去激活ADSL端口 3-143.9 设置ADSL线路告警模板 3-153.9.1 阻塞/解阻塞ADSL端口 3-153.9.2 增加/删除/修改线路告警模板 3-153.9.3 绑定ADSL线路告警模板 3-213.9.4 激活/去激活ADSL端口 3-223.10 复位ADSL套片 3-223.11 查询ADSL端口信息 3-223.12 设置ADSL端口出线测试 3-263.13 设置ADSL端口环回 3-27第4章 VLAN配置 4-14.1 概述 4-14.2 VLAN配置 4-14.3 VLAN接口配置 4-44.4 VLAN Trunk配置 4-54.5 VLAN配置实例 4-64.5.1 局域网互连配置 4-64.5.2 VLAN Trunk配置 4-10第5章 Smart VLAN配置 5-15.1 概述 5-15.2 创建/删除VLAN 5-15.3 设置/取消VLAN类型为Smart VLAN 5-15.4 设置/取消VLAN为tag VLAN 5-25.5 为Smart VLAN指定上行端口 5-25.6 为Smart VLAN指定下行端口 5-25.7 查询Smart VLAN信息 5-35.8 Smart VLAN配置实例 5-35.8.1 Smart VLAN(Access模式) 5-35.8.2 Smart VLAN(Trunk模式) 5-5第6章 MUX VLAN配置 6-16.1 概述 6-16.2 开启/关闭MUX VLAN 6-16.3 设置上行口及本地MUX VLAN范围 6-16.4 设置级连口及级连设备MUX VLAN范围 6-36.5 设置指定业务板的MUX VLAN 6-46.6 设置指定端口的MUX VLAN 6-56.7 MUX VLAN配置实例 6-6第7章 Spanning Tree配置 7-17.1 Spanning Tree协议简介 7-17.2 Spanning Tree配置 7-67.2.1 开启/关闭设备Spanning Tree协议 7-67.2.2 开启/关闭端口Spanning Tree协议 7-77.2.3 配置交换网络的网络直径 7-77.2.4 设置RSTP协议的工作模式 7-77.2.5 设置特定网桥的Bridge优先级 7-87.2.6 设置特定网桥的Forward Delay特性 7-87.2.7 设置特定网桥的Hello Time特性 7-87.2.8 设置特定网桥的Max Age特性 7-97.2.9 设置特定端口的最大发送速率 7-97.2.10 设置特定端口是否可以作为EdgePort 7-97.2.11 设置特定端口的Path Cost 7-107.2.12 设置特定端口的优先级 7-107.2.13 设置特定端口是否与点对点链路相连 7-107.2.14 执行mCheck操作 7-117.2.15 查询RSTP信息 7-11第1章以太网端口配置1.1 概述MA5300通过主控板和BAS板扣板提供以太网端口,支持的以太网端口及特性如下:100Base-TX以太网端口100Base-TX以太网端口可以工作在半双工、全双工、自协商模式下,为用户提供百兆电口,可以与其他网络设备协商确定工作方式和速率,自动选择最合适的工作方式和速率,从而大大简化系统的配置和管理。
Cluster典型配置指导
目录第1章Cluster典型配置指导................................................................................................... 1-11.1 Cluster典型配置指导 ....................................................................................................... 1-11.1.1 组网图.................................................................................................................... 1-11.1.2 应用要求 ................................................................................................................ 1-11.1.3 适用产品、版本..................................................................................................... 1-21.1.4 配置过程和解释..................................................................................................... 1-21.1.5 完整配置 ................................................................................................................ 1-51.1.6 配置注意事项......................................................................................................... 1-51.2 Cluster实际组网配置指导................................................................................................ 1-61.2.1 组网图.................................................................................................................... 1-61.2.2 应用要求 ................................................................................................................ 1-61.2.3 适用产品、版本..................................................................................................... 1-71.2.4 配置过程和解释..................................................................................................... 1-71.2.5 完整配置 .............................................................................................................. 1-10第1章 Cluster典型配置指导1.1 Cluster典型配置指导集群功能通过HGMP V2(Huawei Group Management Protocol,华为组管理协议)实现。
中国联通NodeB数据配置指导书(适配R16)
中国联通NodeB数据配置指导书华为技术有限公司版权所有侵权必究中国联通NodeB数据配置指导书 (1)一、规划数据准备 (3)二、模板准备 (3)三、数据配置(基站采用CME方式) (3)1. 配置NodeB基本信息(提前将RNC BCP数据包导入CME) (3)2. 配置NodeB设备数据 (4)3. IUB接口传输配置规范 (6)4. 配置RNC侧基站数据 (6)1) ATM&IP假双栈组网 (6)2) 全IP组网(推荐) (9)3) ATM&IP真双栈组网 (12)5. NodeB侧IUB传输接口配置 (17)1) 配置NodeB侧IUB接口传输数据(ATM&IP假双栈) (17)2) 配置NodeB侧IUB接口传输数据(全IP推荐) (25)3) 配置NodeB侧IUB接口传输数据(ATM&IP真双栈不推荐) (30)6. NodeB侧无线数据配置 (30)四、数据配置(基站采用MML方式不推荐) (32)五、批量建站Summary模板 (35)六、独立解调多RRU共小区场景配置 (35)1) 普通场景 (35)2) 特殊场景配置(高铁大功率双拼场景) (37)七、DC小区配置说明 (42)文档配套版本信息:RNC版本:BSC6900V900R016C00SPH608离线CME版本:CMEV200R014C00SPC210NodeB版本:BTS3900V100R009C00SPC125一、规划数据准备规划数据可按照R14版本进行(待补充)二、模板准备需要提前准备基站模板、3G小区模板(RNC)、NodeB本地小区模板和NodeB无线层模板模板示例(各办事处小区和无线模板差异较大建议办事处按照之前站点模板进行升级,升级方法同LTE模板升级方案,参考空间模板升级文档)空间链接如下:LTE交付空间:/hi/group/1503441WCDMA交付空间:/hi/group/2026913基站模板:U2100_NodeB_2E1ATM_IP.rar U2100_NodeB_IP.rar3G小区模板:RNC64QAM Cell.rar(根据实际类型定制)NodeB本地小区模板:U2100_ULOCELL.rarNodeB无线参数模板:U2100_NodeB_2E1ATM_IP_wireless.rar U2100_NodeB_IP_wireless.rar三、数据配置(基站采用CME方式)1.配置NodeB基本信息(提前将RNC BCP数据包导入CME)产品类型请按照实际类型选择基站模板和无线模板需提前准备好(或者选择默认模板)2.配置NodeB设备数据配置机框和单板数据(默认配置成虚拟类型机柜)配置时间数据配置时钟3.IUB接口传输配置规范Iub口传输层配置规范_IP RAN16.rar Iub口传输层配置规范_ATM RAN16.rar4.配置RNC侧基站数据1)ATM&IP假双栈组网(信令和维护为ATM,用户面为ATM+IP)//增加RNC对外接口的物理层数据。
5G NR SA开通配置指导书_R1.0
1概述 (3)25GNR V9200设备简介 (3)2.1 硬件简要描述 (3)2.2 单板硬件说明 (4)2.2.1 VSW单板 (4)2.2.2 VBP单板 (4)2.3 单板槽位固化配置 (5)3V9200开通环境准备 (6)3.1 调试机准备 (6)3.2 版本准备 (6)4站点开通流程 (7)4.1 VSW单板上电操作 (7)4.1.1 VSW单板仅启动BOOT (7)4.1.2 删除冗余文件 (8)4.1.3 上传VSW版本文件 (9)4.1.4 初始数据模板修改 (11)4.1.5 安装容器和版本 (12)5数据配置过程 (14)5.1 网管数据配置 (15)5.1.1 UME客户端登陆 (15)5.1.2 版本模型加载 (16)5.1.3 版本入库 (17)5.1.4 创建网元 (17)15.1.5 数据配置流程 (19)5.2 编辑XML文件制作网元数据(无网管时操作) (64)5.2.1 数据准备 ......................................... 错误!未定义书签。
5.2.2 XML文件修改 (64)5.2.3 XML文件导入 (67)6附录 (70)6.1.1 VSW串口连接 (70)6.1.2 VSW单板BOOT版本升级 (71)6.1.3 告警及小区状态检查 (74)21概述本文按照SA独立组网方式站点介绍站点开通,对站点通过非网管方式和网管方式开通站点流程进行简要描述。
从开通流程来看,外场一般按照网管方式进行开通,在站点建设进度较网管建设进度较前的情况下也支持非网管方式开站,从基站开通方式上看,独立组网方式站点开通较NSA方便,大体流程与LTE方式相差无几,本文着重从非网管方式开站流程进行介绍描述,用于指导现场站点开通。
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25GNR V9200设备简介2.1硬件简要描述V9200设备是我司ITBBU平台出的新型号BBU产品,与V9600产品相比具有体积小,功耗低,处理能力强等特点,主要用于5G产品制式和4G制式产品。
OAM典型配置指导
目录第1章OAM典型配置指导...1.1 OAM典型配置指导..1.1.1 组网图..1.1.2 应用要求..1.1.3 适用产品、版本..1.1.4 配置过程和解释..1.1.5 完整配置..1.1.6 配置注意事项..第1章OAM典型配置指导1.1 OAM典型配置指导1.1.1 组网图Device A Device BGE1/0/1GE1/0/1GE1/0/2Host图1-1 OAM组网示意图1.1.2 应用要求●在设备Device A和Device B上配置以太网OAM协议,对二层数据链路层进行管理;●验证链路的性能,测试用户Host接入的设备Device A收到错误帧的情况。
1.1.3 适用产品、版本表1-1 配置适用的产品与软硬件版本关系产品软件版本硬件版本S3610系列以太网交换机Release 5301软件版本全系列硬件版本S5510系列以太网交换机Release 5301软件版本全系列硬件版本1.1.4 配置过程和解释●配置Device A# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的以太网OAM工作模式为passive模式,并使能以太网OAM功能。
<DeviceA> system-view[DeviceA] interface GigabitEthernet 1/0/1[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] oam mode passive[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] oam enable[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] quit# 配置错误帧事件周期为20秒。
[DeviceA] oam errored-frame period 20# 配置错误帧事件阈值为10。
[DeviceA] oam errored-frame threshold 10# 显示以太网OAM全局配置信息。
[DeviceA] display oam configurationConfiguration of the errored symbol/frame event window/threshold :--------------------------------------------------------Errored-symbol Event period : 1Errored-symbol Event threshold : 1Errored-frame Event period : 20Errored-frame Event threshold : 10Errored-frame-period Event period : 1000Errored-frame-period Event threshold : 1Errored-frame-seconds Event period : 60Errored-frame-seconds Event threshold : 1配置Device B# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的以太网OAM工作模式为缺省模式active,并使能以太网OAM功能。
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文档名称 文档密级: 2013-4-21 华为机密,未经许可不得扩散 第1页, 共6页
HSUPA配置指导 1. 信道配置示意如下,若现网配置与之不符,则修改相应的控制信道的位置,如果HS-SCCH在时隙6的16/1和16/2码道,则相应将E-AGCH和E-HICH下移。 HS-SICH信道最好修改到配置到图中位置,若有两对SICH,则配置在TS1的码道16/3,16/5,码道 下面的配置脚本按照下图的的码道位置配置举例,若现网配置的控制信道与之不对应,请调整下面脚本中的码道位置,或者先调整现网配置,然后按照下面的脚本配置
HS-SICHE-PUCHHS-DSCHHS-DSCHHS-DSCHE-RUCCHDPCHDPCHDPCHDPCHDPCHE-HICHE-AGCHHS-SCCH
DPCHDPCHDPCH
TS0TS1TS2TS3TS4TS5TS6DPCHDPCHFPACH
下面脚本中的小区ID和载波ID (SECONDARY_1)请按照实际配置修改 2. 载波修改支持HSUPA和小区环境参数配置
步骤1,去激活辅载波 去激活需要增加HSUPA功能的载波。(如果该载波类型已经支持HSUPA业务,则不需要修改,可以跳过步骤1和2,同理,若是主载波建立UPA则需要去激活小区修改载波支持业务类型) DEA CARRIER: CELLID=0, CARRIERINDEX=SECONDARY_1; 文档名称 文档密级:
2013-4-21 华为机密,未经许可不得扩散 第2页, 共6页
步骤2 修改/增加CARRIER配置。 载波最大支持HS用户数为16,根据规划修改载频类型为同时支持HSUPA业务和HSDPA或只支持HSUPA业务,如图4-2所示。 MOD CARRIER: CELLID=0, CARRIERINDEX=SECONDARY_1, CARRIERMAXHSUPAUSERNUM=16,TIMESLOTSTATUS=TIMESLOT1-1&TIMESLOT2-1&TIMESLOT3-1&TIMESLOT4-1&TIMESLOT5-1&TIMESLOT6-1,CARRIERTYPE=HSDPA-1&HSUPA-1; 步骤3 增加小区环境参数表 如果载频新建,例如副载波,需要增加小区环境参数表,主载波不需要另外新添加环境参数。若DPA载波已经有配置环境参数,则此步骤可以跳过。 ADD CELLENVALGO: CELLID=0, CARRIERINDEX=SECONDARY_1, ULINTERFACTOR=60, DLINTERFACTOR=60, BACKGROUNDNOISE=61, BGNFILTERCOEF=100, BGNADJUSTTIMELEN=30, BGNEQUSERNUMTHD=0, BGNUPDATETHD=50, BGNABNORMALTHD=100;
3.增加HSUPA的相关信道配置 步骤1 增加CELLEAGCH 配置 //添加E-AGCH,时隙6,码道1,2 ADD CELLEAGCH: CELLID=0, CARRIERINDEX=SECONDARY_1, EAGCHID=0, EAGCHTS=6, EAGCHCHANNELISATIONCODE1=16/1, EAGCHCHANNELISATIONCODE2=16/2, EAGCHMAXPWR=-30;
步骤2 增加CELLEHICH配置 增加HSUPA上行确认指示控制信道(CELLEHICH)占用的时隙、信道化码和信道最 文档名称 文档密级: 2013-4-21 华为机密,未经许可不得扩散 第3页, 共6页
大功率等数据。E-HICH是下行信道。 E-HICH分为调度和非调度,鉴于HICH的非调度不商用,为了减少码道资源可以不配置非调度的E-HICH信道 //添加E-HICH,时隙6,码道3 ADD CELLEHICH:CELLID=0, CARRIERINDEX=SECONDARY_1, EHICHID=0, EHICHTS=6, EHICHCHANNELISATIONCODE=16/3, EHICHMAXPWR=-30, EHICHTTYPE=SCHEDULE; 若需要配置非调度的则配置,否则下面的非调度的HICH可以跳过 ADD CELLEHICH: CELLID=0, CARRIERINDEX=SECONDARY_1, EHICHID=1, EHICHTS=6, EHICHCHANNELISATIONCODE=16/9, EHICHMAXPWR=-30, EHICHTTYPE=NONSCHEDULE; 步骤3 增加CELLEPUCH配置 //添加E-PUCH的,时隙2,码道1-16 ADD CELLEPUCH: CELLID=0, CARRIERINDEX=SECONDARY_1, LTGIPRESENCE=PRESENCE, SNPLRPRTINGTYPE=TYPE1, PATHLOSSEST=ON, TS1SWITCH=OFF, TS2SWITCH=ON, TS2CHANNELISATIONCODEBITMAP=CODE16/1-1&CODE16/2-1&CODE16/3-1&CODE16/4-1&CODE16/5-1&CODE16/6-1&CODE16/7-1&CODE16/8-1&CODE16/9-1&CODE16/10-1&CODE16/11-1&CODE16/12-1&CODE16/13-1&CODE16/14-1&CODE16/15-1&CODE16/16-1, TS3SWITCH=OFF, TS4SWITCH=OFF, TS5SWITCH=OFF, NSHSUPARESK=20; 步骤4 增加QUICKPRACH配置(配置非主载频时有效)。 当载频不是主载频时,需要增加QUICKPRACH配置,快速增加物理随机接入信道,这是增加CELLERUCCH的前提条件。主载频默认已经配置,所以不需增加,该命令会自动添加CELLERUCCH的相关配置和FPACH的相关配置,对于辅载波,FPACH会配置在时隙6的码道16,且FPACH的上行同步码与CELLERUCCH是互补的。各个参数的标识请做好规划,同一个小区下的标识不得重复。 ADD QUICKPRACH: CELLID=0, CARRIERINDEX=SECONDARY_1, FPACHPHYCHID=101, PHYCHID=61, TRCHID=25; 文档名称 文档密级: 2013-4-21 华为机密,未经许可不得扩散 第4页, 共6页
步骤5 增加CELLNSEPUCHMULTPARA 配置(非主载频时需要添加,若已有该配置则跳过此步骤) 当载频不是主载频时,需要增加CELLNSEPUCHMULTPARA配置,增加小区非调度EPUCH复用参数。主载频默认已经配置,所以不需增加。 ADD CELLNSEPUCHMULTPARA: CELLID=0, CARRIERINDEX=SECONDARY_1, NONSCHEEPUCHCODEGROUPNUM=3, REPETITIONPERIOD=D16, MINSF=D1; 步骤6 增加小区HSPA伴随信道复用参数 激活HSPA载频前,需要增加小区HSPA伴随信道复用参数。若要配置UPA的载波已经支持DPA,则载波已经有配置复用参数,则此步骤可以跳过 // 增加小区HSPA伴随信道复用参数 ,4倍帧分 //激活HSPA载频前,需要增加小区HSPA伴随信道复用参数。若DPA载波已经有配置复用参数,则此步骤可以跳过 ADD CELLDPCHMULTPARA: CELLID=0, CARRIERINDEX=SECONDARY_1, MAX34KDLSIGDPCHMULTUSERNUM=24, DL34KSIGREPETITIONPERIOD=D16, DL34KSIGREPETITIONLENGTH=4, MAX136KDLSIGDPCHMULTUSERNUM=24, DL136KSIGREPETITIONPERIOD=D16, DL136KSIGREPETITIONLENGTH=4, MAXULSIGDPCHMULTUSERNUM=16, ULSIGREPETITIONPERIOD=D16, ULSIGREPETITIONLENGTH=4, MAXULDPCHMULTUSERNUM=24, ULDPCHREPETITIONPERIOD=D16, ULDPCHREPETITIONLENGTH=4, EQUALHSDPAUSERPERCENT=50;
//为了使得下行码道连续,可以修改 FPACH到16/7码道,默认的配置在16/16码道,这个步骤也可以不操作(非必须)。 DEA PRACH: CELLID=0, PHYCHID=61; MOD FPACH: CELLID=0, CARRIERINDEX=SECONDARY_1, PHYCHID=101, TDDCHANNELISATIONCODE=16/7, TIMESLOT=6; ACT PRACH: CELLID=0, PHYCHID=61;
3.增加传输资源配置 每个基站都应增加一次对应的HSUPA的相关传输配置 步骤1 增加ATM流量索引(ATM传输有效) 文档名称 文档密级: 2013-4-21 华为机密,未经许可不得扩散 第5页, 共6页
当NodeB采用ATM传输时,此步骤有效。ATM TRAFFIC需要指定各种业务类型下的速率配置,如果指定不当,可能会影响到业务建立,HSUPA的带宽需求较高,在实际应用中,需针对NODEB的E1传输数量配置带宽。PCR,SCR可以按照现网上DPA的带宽配置,必须配置实时和非实时的两个AAL2PATH,下面的流量索引如果现网已经配置,可以直接引用该索引,则下面配置可以跳过. 举例配置如下: ADD ATMTRF: TRFX=150, ST=RTVBR, UT=KBIT/S, PCR=3000, SCR=2800, REMARK="IUB_AAL2PATH_HSPA_RTVBR"; ADD ATMTRF: TRFX=151, ST=NRTVBR, UT=KBIT/S, PCR=3000, SCR=2800, REMARK="IUB_AAL2PATH_HSPA_NRTVBR"; 步骤2 增加用于HSUPA的AAL2PATH(ATM传输有效) 当NodeB采用ATM传输时,此步骤有效。增加到NODEB的用于HSUPA的AAL2PATH。VPI、VCI、带宽的配置都要跟NODEB侧协商并保持一致。AAL2Path分为实时和非实时HSUPA两种,分别支持实时HSUPA业务和非实时HSUPA业务,请根据网络话务模型规划AAL2PATH的类型和带宽。 如下创建了两种类型的AAL2PATH,实时HSUPA_RT和非实时HSUPA_NRT:相关参数比如邻节点ID和接口板的位置和框号,IMAGROUP的ID请根据实际情况进行修改 ADD AAL2PATH: ANI=0, PATHID=5, PT=HSUPA_RT, CARRYT=IMA, CARRYF=0, CARRYSN=16, CARRYIMAGRPN=0, ADDTORSCGRP=NO, CARRYVPI=10, CARRYVCI=74, TXTRFX=150, RXTRFX=150; ADD AAL2PATH: ANI=0, PATHID=6, PT=HSUPA_NRT, CARRYT=IMA, CARRYF=0, CARRYSN=16, CARRYIMAGRPN=0, ADDTORSCGRP=NO, CARRYVPI=10, CARRYVCI=75, TXTRFX=151, RXTRFX=151; 4.激活载波和HSUPA载频