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正文內(nèi)容

m900m1800基站控制器數(shù)據(jù)配置手冊06-附錄-文庫吧資料

2024-11-08 07:38本頁面
  

【正文】 27 這段 時隙固定交換到 6 條 E1 的 31 三個信令時隙。 SITE0SITE1SITE2SITE3SITE4SITE5BIE01234HW0HW1HW2HW3Abis5 圖 B3 6 端口星型組網(wǎng)示意圖 這種組網(wǎng)方式每個 E1 端口的容量為 2 個 TRX, LAPD 的速率為 64kbit/s,不支持鏈型連接,也不支持多鏈組網(wǎng)。SxTyCz 表示: SITEx TRXy CHANNELz。 TxCy 表示: TRXx CHANNELy。 表 B5 4 端口星型組網(wǎng)時隙交換關(guān)系表 時隙 0 號端口 1 號端口 2 號端口 3 號端口 3 96 102 108 114 6 97 103 109 115 9 98 104 110 116 12 99 105 111 117 15 100 106 112 118 18 101 107 113 119 31 127 125 123 121 空閑時隙配置:按時隙順序分配,由于時隙分配是固定的,每個端口最多只能分配 10 個時隙為空閑時隙,即每個端口的 1 1 11 17 時隙。GM32BIE1 固定時隙交換,中繼電路號 96~ 127 這段時隙交換到 2 條 E1 的 1 1 1 31 七個信令時隙。 8 條 HW 線對應(yīng) 4 個 E1 端口, HW0~ HW3 復(fù)用到 0~ 1 號端口, HW4~ HW7復(fù)用到 2~ 3 號端口。 1. 4E1 端口 *6TRX/端口 4E1 端口 *6TRX/端口簡稱 4 端口星型組網(wǎng),如 圖 B2所示。 星型組網(wǎng) 星型組網(wǎng)如 圖 B1所示。 表 B4 BIE 中繼模式 BIE 中繼模式 支持的組網(wǎng)方式 每端口最大站點( S)和 TRX( T)數(shù) 支持的 BIE單板類型 6E1 端口 *2TRX/端口 星型 1S2T GM32BIE0 GM32BIE1 4E1 端口 *6TRX/端口 星型 1S6T GM32BIE0 GM32BIE1 2E1 端口 *全速率64KLAPD/端口 鏈型、樹型 1S10T, 4S9T, 7S8T GM32BIE0 2E1 端口 *半速率32KLAPD 復(fù)用方式 /端口 鏈 型、樹型 1S12T, 5S10T GM32BIE0 2E1 端口 *15:1 復(fù)用方式 /端口 鏈型、樹型 1S15T( 12SI) , 2S15T( 16SI, 基站不支持 ) ,2S14T( 4SI) , 4S14T( 8SI, GM32BIE1 初始配置分冊 900/M1800 基站 控制器 數(shù)據(jù)配置 手冊 附錄 B 數(shù)據(jù)配置基礎(chǔ)知識 B16 基站不支持 ) , 4S13T,5S13T( 基站不支持) 6E1 端口支持 16K 信令鏈路 暫不支持 暫不支持 暫不支持 4E1 端口支持 16K 信令鏈路 暫不支持 暫不支持 暫不支持 6E1 端口 *2TRX/端口(支持星型級聯(lián)) 樹型 2S2T GM32BIE0 GM32BIE1 4E1 端口 *6TRX/端口(支持星型級聯(lián)) 樹型 6S6T GM32BIE0 GM32BIE1 模擬 12:1 鏈型、樹型 1S12T, 5S10T GM32BIE1 模擬 10:1 鏈型、樹型 1S10T, 4S9T, 7S8T GM32BIE1 ? 說明: S 表示站點, T 表示 TRX, SI 表示信令信道,例如 1S15T( 12SI)表示 1 個站點配置 15 個 TRX時,需要配置 12 個信令信道。 BIE 最多支持 8 條 HW, 4 條 HW為一組,中繼電路連續(xù)編號,范圍為 0~ 127。 BTS30最多配置 3個機柜組,其中: ? 1 個主機柜組:在主機柜組內(nèi),配置了 1 主機柜(含 2 塊 TMU), 2 個從機柜(無 TMU); ? 2 個從機柜組:在每個從機柜組內(nèi),配置了 1 個主機柜(含 1 塊 TMU),2 個從機柜(無 TMU)。 TMU BIE Abis InterfaceBS InterfaceE1 HWGNETBTS BSC 圖 B1 BIE 在 GSM系統(tǒng)中的位置 每組 BIE 最多提供 6 個 E1 端口, BTS 側(cè)由 TMU 提供最多 4 個 E1 端口(若為 BTS20,則由 BIE 或 BSMU 提供最多 4 個 E1 端口)。 ? 說明: 主備組 7 和 8 各占用 4 條 HW,須作特殊處理。掌握這個原則后,對應(yīng)的中繼電路的數(shù)據(jù)配置就非常簡單了。 5. 中繼電路號 這里所指的中繼電路是指從 GNET 分配的 HW 時隙的統(tǒng)一編號。 例如用 0 群表示經(jīng) FTC 到 MSC 的電路,用 1 群表示到 BTS 的電路和到透明傳輸 BIE 對應(yīng)的中繼電路。 4. 中繼群號 中繼群指一簇同質(zhì)中繼電路的集合,群號為中繼群的全局統(tǒng)一編號。 2. TRX號 在一個站點內(nèi)統(tǒng)一編號,從 0 開始,具體編號與機架槽位對應(yīng)。 BSC 和 BTS 的組網(wǎng)方式主要分為星型、鏈型、樹型。 基站組網(wǎng) BSC 和 BTS 之間通過基站接口設(shè)備( BIE) 連接。以第 16 時隙傳輸信令為 例, Asub 接口和 A 接口的時隙分配方案分別見表 表 B 0所示。一個 TCSM 單元可實現(xiàn)將 MSC 側(cè)來的 64kbit/s 信號經(jīng) FTC碼變換后由 MSM 將 4 條 E1 復(fù)用到 1 條 E1 上傳輸。透明傳輸 BIE 完成 A 接口信令的透明傳輸功能。 E3MT C S MT o M S CT o T C S MT o T r a n s p a r e n t T r a n s m i s s i o nB I E ( S S 7 S i g n a l i n g )T o B MA I n t e r f a c eA s u b I n t e r f a c e 圖 B15 A接口信號流程圖示 一個 TCSM 單元有 4 塊 FTC 和一塊 MSM 組成。一般將 FTC 放置在 MSC一側(cè),這樣可以在 NSS 和 BSS 間實現(xiàn)對 16kbit/s 信號的復(fù)用從而達到節(jié)省 A接口 E1 電路的目的。 A 接口中繼與信令 A 接口定義為 NSS 與 BSS 之間的通信接口,也就是 MSC 與 BSC 之間的互連接口,其物理鏈路采用標(biāo)準的 ,傳遞包括移動臺管理、基站管理、移動性管理及接續(xù)管理等內(nèi)容。 在多模塊 BSC 將時鐘框配置在 AM/CM 上, BM 通過模塊間的光路獲得由時鐘框提供的時鐘同步信息。GCKS 提供 BSC 所需的時鐘信號,并提供 2 個 8kHz和 2 個標(biāo)準 , 參考源。 每種參考源有兩路信號可以選擇。 時鐘框主要由 GCKS 和 PWC 組成。 GCTN時鐘框GSNTGM CCM CPGALMGFBIAM /CMM SC reference sourceBITS reference sourceGOPTGNETBIE BIEGM PU GM C2BM GPS reference source 圖 B13 多模塊 BSC 時鐘系統(tǒng)工作原理圖 初始配置分冊 900/M1800 基站 控制器 數(shù)據(jù)配置 手冊 附錄 B 數(shù)據(jù)配置基礎(chǔ)知識 B11 時鐘框MSC reference sourceBITS reference sourceGNETBIE BIEGMPU GMC2 GPS reference source 圖 B14 單模塊 BSC 時鐘系統(tǒng)工作原理圖 對于多模塊 BSC,連接 MSC 的是位于 AM/CM 傳輸接口框的 E3M, E3M 提取上級 MSC 傳輸線上的 8kHz 時鐘信息,通過母板時鐘線送到時鐘框母板的8Kin 端子,時鐘框母板同時提供了用于連接 GPS 和 BITS 系統(tǒng)的 和 輸入端子。 LPN GLAP 的從節(jié)點號為 0, BIE 的從節(jié)點號與其單板編號相同, TCSM 單元的從節(jié)點號如 圖 B12所示。主節(jié)點與從節(jié)點之間采用串口通信,而主節(jié)點匯集了各從節(jié)點的信息,信息量較大,所以它與 GMPU 之間采用郵箱通信方式。 FTC、 MSM 的維護通過 E1 中的一個時隙進行,故無需分配主節(jié)點。主節(jié)點的分布如 圖 B11所示。 BSC 中,雖然 GMEM、 LPN GLAP 和 GMPU 的通信通過內(nèi)存交換來實現(xiàn),但 BSC 將每個 內(nèi)存交換區(qū)當(dāng)作是一個虛擬主節(jié)點。一個 BM 中最多可以插 11 塊 GNOD。在 BM 中, BIE 需要通過GNOD 來與 GMPU 進行通信。 HW 組號:多條 HW 組成 HW 組,例如分配給某 BIE 主備組的 8 條 HW 組成一個 HW 組。 GLAP、 LPN7 和 GMEM占用 53~ 62 號 HW,每一塊板占用的 HW 號由它所在的槽位決定,屬固定配置,如 圖 B10所示。FTC、 MSM 在系統(tǒng)中不占用實際的 HW 資源。 占用網(wǎng)絡(luò)資源的單板有: BIE、信令處理板、模塊間電路。 ?? 說明: 關(guān)于占用 HW 數(shù)的問題參見下一節(jié)“ 2. 網(wǎng)絡(luò)資源分配” 2. 網(wǎng)絡(luò)資源分配 BSC 的系統(tǒng)資源主要包括:網(wǎng)絡(luò)資源和控制資源。 舉例:配置 2 個 BIE 主 備組,每個主備組最大占用 8 條 HW, FTC 的起始編號= 8 2= 16,其后的 FTC 順序編即可。 (3) TCSM 單元框 TCSM 單元框滿配置如 圖 B9所示。 BIE 采用主備用方式工作,相鄰的兩塊 BIE 組成 1 個主備組。 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 189 20 21 22 23 24 25190 1 2 3 4 5 0 0 1 2 3 4 0 1 16 7 8 109 5 6 7 8 90 1 0 110PWCPWCPWCPWCGNODGNODGNODGNODGNODGNODGEMAGMPUGMPUGNODGNODGNODGNODGNODGNETGNETGMEMLPN7LPN7GLAPGLAPGLAPGLAPGLAPGLAPGMC 2GOPTGALMGMC 2GOPT 圖 B7 主控框單板編號 (2) 基站接口框 基站接口框的單板配置及各單板的編號如 0所示。 初始配置分冊 900/M1800 基站 控制器 數(shù)據(jù)配置 手冊 附錄 B 數(shù)據(jù)配置基礎(chǔ)知識 B7 1. 單板編號細則 這部分內(nèi)容將根據(jù)上面所講的單板編號的幾個原則,給出不同機框的滿配置情況,以及相應(yīng)的單板編號。 BM 主要包括主控框、基站接口框和 TCSM 單元框 。 XYXYFBC(2n)FBC(2n+2)GOPT 0 GOPT 1 圖 B6 光路分布圖 圖 B6 中, n 表示 FBC 的單板編號, 0n14。相鄰兩塊 FBC 的 X 光路互為主備用關(guān)系、 Y 光路也互為主備用關(guān)系。 2. AM/CM 的光路配置 AM/CM 的光路分布如 圖 B5所示。 配置說明: (1) GFBI 采用負荷分擔(dān)工作方式。 AM/CM 數(shù)據(jù)配置 1. AM/CM 的組成 AM/CM 標(biāo)準配置如 圖 B4所示。例如:后面要講到的 GLAP、LPN7 和 GMEM ? BSC 中 FTC 與 BIE 統(tǒng)一編號, MSM 單板單獨編號??梢赃@樣來理解這 種編號方法:由于這些機框中,哪一個槽位插哪一種單板是已經(jīng)固定了的,現(xiàn)在假設(shè)所有的槽位都插上了相應(yīng)的單板,也就是在一種滿配置的情況下,根據(jù)前面敘述的幾個編號方法,對這些單板進行編號,得到每一個槽位上該單板的編號。因此對它們進行編號時,這些單板看作是同一類型的單板,也對其統(tǒng)一來編號。例如,一個 BM 中有六塊 BIE,則它們的編號應(yīng)依次編為 0、 ??、 5。 ? 同類型單板統(tǒng)一編號:在一個模塊內(nèi),有些單板可能會有很多塊。 ? 模塊內(nèi)統(tǒng)一編號:在同一個模塊內(nèi),相同類型的單板不應(yīng)該有相同的編號。 5. 單板編號 單板編號非常重要,不光決定了該板能否正常工作,而且會影響到七號信令、LAPD 鏈路、中繼電路的編號。 槽位與單板需要相互對應(yīng)。 機框編號順序如 圖
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