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文檔簡介
TG同步技術的實現(xiàn)方法TGSynchronization(也可稱為RBSSynchronization),TG同步,是愛立信BSCR8版本的新功能,對RBS2000宏基站,它可以實現(xiàn)一個小區(qū)最大32個載頻的高容量配置,突破了目前一個小區(qū)最大12個載頻的限制;為解決集中突發(fā)高話務量的吸收問題提供了一個非常好的解決方法。TG同步的實現(xiàn),需要在BSC上打開TG同步的FEATURE;在BSC上進行小區(qū)、基站定義數(shù)據(jù)的修改;基站上需要定義ESB延時值、TF補償值等參數(shù)的計算、設置,并進行天饋線的調(diào)整。下面就以1個小區(qū)24個載頻的TG同步實現(xiàn)為例,進行介紹。一、 BSC側TG同步FEATURE的打開(青島分公司徐加祥提供)DBTSP:TAB=AXEPARS,SETNAME=CME20BSCF,NAME=G12EXPNDWITHG12 ;查看是否具有該功能,以及功能是否打開。如果沒有打開,即VALUE=0,使用如下命令修改。DBTRI;SYPAC:ACCESS=ENABLED,PSW=PSW2PAR;DBTSC:TAB=AXEPARS,SETNAME=CME20BSCF,NAME=G12EXPNDWITHG12,VALUE=1;DBTRE:COM;SYPAC:ACCESS=DISABLED;注:G12EXPNDWITHG12用于RBS2000基站,G01EXPNDWITHG12用于RBS200基站。二、 數(shù)據(jù)定義(1) 每個CELL最多可定義16個CHANNELGROUP,在這里為CELL定義兩個CHGR(0和1)。RLDGI:CELL=A,CHGR=0;RLDGI:CELL=A,CHGR=1;(2) 定義兩個TG,并連接到兩個CHGR。RXTCI:CELL=A,MO=RXOTG-B,CHGR=0;RXTCI:CELL=A,MO=RXOTG-C,CHGR=1;數(shù)據(jù)如下:定義兩個DXU的同步模式為主從模式。RXMOI:MO=RXOTF-B,TFMODE=M;RXMOI:MO=RXOTF-C,TFMODE=S,TFCOMPPOS=OMT;主時鐘同步于PCM傳輸電路,并為其它從時鐘分配同步信息,TG-B作為主時鐘。TF-C同步于TF-B,作為從時鐘。將兩個TG的TRX及TX連接到不同的CHGRRXMOC:MO=RXOTRX-B-0,CELL=A,CHGR=0;RXMOC:MO=RXOTRX-B-11,CELL=A,CHGR=0;RXMOC:MO=RXOTRX-C-0,CELL=A,CHGR=1;RXMOC:MO=RXOTRX-C-11,CELL=A,CHGR=1;RXMOC:MO=RXOTX-B-0,CELL=A,CHGR=0;RXMOC:MO=RXOTX-B-11,CELL=A,CHGR=0;RXMOC:MO=RXOTX-C-0,CELL=A,CHGR=1;RXMOC:MO=RXOTX-C-11,CELL=A,CHGR=1;因為一個小區(qū)帶24個載頻,數(shù)目較多,給頻率規(guī)劃帶來了難度,由于CDUD要求頻點間隔必須大于等于3??紤]到兩個TG之間的CDU不會有沖突,所以可以將24個頻點按照間隔分為兩組,分配給兩個CHGR,每個CHGR內(nèi)的頻點必須大于等于3,CHGR間的頻點間隔可以大于等于2,同時,將本CHGR的頻點按照間隔分成兩組,分配給不同的機柜,可以有效避免頻點帶來的問題。三、基站是否支持TG同步的檢査對RBS2000系列基站,只有使用DXU-11的RBS2000宏基站才支持TG同步,RBS2301、RBLS2302、RBS2401均不支持。對RBS200基站,可以同RBS2000基站配合實現(xiàn)TG同步,比較復雜,這里不再介紹。檢查正在運行的基站是否支持TG同步,有下面兩種方法:
1、 用RXMFP指令察看MOCF顯示信息,其中DXU的產(chǎn)品號如果為BOE60211/11,則表明這個基站的DXU支持TG同步,型號為DXU-11;如果DXU的產(chǎn)品號為BOE60202/01,則表明這個基站的DXU不支持TG同步,型號為DXU-1。2、 用RXCAP指令察看MOTF,如果顯示如下信息:RADIOX-CEIVERADMINISTRATIONMANAGEDOBJECTCAPABILITYINFORMATIONMORXOTF-30MORXOTF-30TFMODE SYNCSRCSA PCM就表明此TG不支持TG同步。如果顯示如下信息:RADIOX-CEIVERADMINISTRATIONMANAGEDOBJECTCAPABILITYINFORMATIONMO TFMODESYNCSRCRXOTF-21 MSASPCM就表明此TG支持TG同步。單機架或主副架結構,對1小區(qū)24個載頻的配置,需要2個主副架結構,每個主副架帶12個載頻。ESB電纜的總長度不能超過100米。DXU的類型必須為DXU-11,即有SYNCBUS同步時鐘接口。F面以連接兩個TG的ESB電纜為例,介紹制作方法,連接多個TG的ESB電
纜在此基礎上進行相應擴展即可。下面的電纜做法是兩個TG間DUX-11的直接連接,并不通過機架頂部。90歐姆電阻120歐姆電阻也可以)■ * ”>、,”^^kprprprprprprprprprpr^^ f '123456789 終止端 12345678990歐姆電阻120歐姆電阻也可以)■ * ”>、,”^^kprprprprprprprprprpr^^ f '123456789 終止端 123456789 子,9 針母頭MasterTG時鐘同步連接頭,9針母頭,連接222334455667788^_9_^.9」注意:這兩個連接頭每根針均焊接2根線終止端子連接頭,9針公頭SlaveTG時鐘同步連接頭,9針母頭,連接DXU-11DXU-11如上圖所示,連接兩個TG的ESB時鐘同步電纜共有6個RS232標準的9針連接頭,其中2個連接頭是防止信號反彈的終止端子,內(nèi)部有電阻回路,其它4個連接頭的內(nèi)部信號線連接對應方式也很簡單,均是1對1,2對2。。。。。。的一一對應關系。需要注意的是連接到DXU-11的SYNCBUS同步接口的ESB電纜接頭同時引出兩根電纜,對ESB電纜連接多個TG的情況,均可以連接到下一個TG;對1小區(qū)24個載頻的配置,一根是連接到下一個TG的電纜,另一根是連接終止端子的電纜。終止端子的作用就是ESB電纜如果沒有連接的下一個TG,為了防止反彈的信號影響ESB電纜的正常信號,就需要連接90歐姆終止端子在不使用的連接頭上。ESB電纜的長度被用做計算此電纜的延時值,從而再計算TFCompensation時鐘補償值。因此可以事先量好電纜的長度,為MasterTG的DXU與SlaveTG的DXU的SYNCBUS接口間距離(并不包括延伸出來的用來連接終止端子的電纜的長度),例如5.4米,也可以做完電纜之后再量長度,紀錄此數(shù)值,以備以后計算TFCompensation時鐘補償值使用。ESB電纜最好使用帶外部屏蔽的電纜,內(nèi)部信號線的數(shù)量至少為9,愛立信交換機施工剩料中就有這樣的信號電纜。ESB電纜終止端子內(nèi)部使用的電阻,標準要求是90歐姆,但試驗中證明也可以使用120歐姆的電阻,此電阻可以使用RBS2202機架頂部C5終止端子內(nèi)部的電阻(120歐姆),而RBS2202機架可以不使用C5終止端子。五、基站IDB相關參數(shù)的計算及定義上述數(shù)據(jù)定義RXMOI:MO=RXOTF-C,TFMODE二S,TFCOMPPOS=OMT;中的TFCOMPPOS參數(shù)定義的是TFCompensation時鐘補償值的設置是直接在BSC側利用此參數(shù)進行定義,還是使用基站側用OMT維護軟件定義的IDB數(shù)據(jù)中的相關參數(shù)。下面就以TFCOMPPOS=OMT參數(shù)設置,即使用基站側用OMT維護軟件定義的IDB數(shù)據(jù)中的相關參數(shù)情況進行說明。對MasterTG需要計算TXFeederDelay;對SlaveTG需要計算TXFeederDelay,ESBDelay,TFCompensationValue共三個數(shù)值。1、TXFeederDelay發(fā)射通路延時值的計算首先使用SITEMASTER測試儀測量出從CDU輸出端口到天線的射頻通路長度,即下面公式中用到的Lengthofcable,單位m。因為目前使用的是7/8饋線,Velocityfactor速率因子可以固定為0.89。延時值Delay的單位為ns,1s=109ns。Delay[ns]=Lengthofcable[m]x10/(Velocityfactorx3)例如,測量的射頻通路長度為50米,根據(jù)以上計算公式可計算出整個發(fā)射的射頻通路延時值Delay[ns]為50x10/(0.89x3)=187ns(取整)。TXFeederDelay發(fā)射通路的延時值需要對MasterTG和SlaveTG分別計算。2、 ESBDelay時鐘同步電纜延時值的計算使用下面的公式計算ESBdelay,單位ns。ESBlength[m]就是MasterTG的DXU-11與SlaveTG的DXU-11的SYNCBUS接口間距離(并不包括延伸出來的用來連接終止端子的電纜長度)。ESBdelay[ns]=4568+6.2xESBlength[m]例如,測量的ESB電纜的長度為5.4米,貝UESBdelay=4568+6.2x5.4=4601ns(取整)。3、 TFCompensationValue時鐘補償值的計算TFCompensationValue時鐘補償值的計算需要用到上述TXFeederDelay發(fā)射通路的延時值(即下面公式中的Ttxd)和ESBDelay時鐘同步電纜延時值(即下面公式中的Tesb)。Tcv即代表TFCompensationValue時鐘補償值。Tcv=MasterTtxd-SlaveTtxd-Tesb例如,MasterTtxd為187ns,SlaveTtxd為200ns,Tesb為4601ns,貝UTcv=187-200-4601=-4614ns,注意,Tcv一般為負值。根據(jù)上述3個計算公式,TXFeederDelay,ESBDelay,TFCompensationValue共三個數(shù)值均可以得到整數(shù)值,下一步就需要通過OMT操作維護軟件配置基站的IDB數(shù)據(jù)。用OMT連接MasterTG、SlaveTG對應的DXU-11,讀出IDB數(shù)據(jù),然后斷開連接,按照下面的說明進行參數(shù)設置,需要重新連接,重新安裝IDB。1、 MaseerTG的DXU-11的IDB參數(shù)定義進入System|RBS2000|DefineTFCompensation界面,在MasterRBS右側選擇RBS2000,在MasterTtransmittedChainDelay右側輸入計算出來的MaseerTG的TXFeederDelay發(fā)射通路延時值,例如187。然后點擊界面左下角的OK,之后安裝IDB。2、 SlaveTG的DXU-11的IDB參數(shù)定義進入System|RBS2000|DefineTFCompensation界面,在MasterRBS下選擇RBS2000,在MasterTtransmittedChainDelay右側輸入計算出來的SlaveTG的TXFeederDelay發(fā)射通路延時值,例如200。在最下面的一行Value右側輸入計算出來的TFCompensationValue時鐘補償值,例如-4614,注意是負值,然后點擊界面左下角的OK。再進入/
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