NodeB数据配置ISSUE1.0

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1、WK000201 NodeB数据配置,1.0,2,前言,NodeB基本数据配置主要讲述了NodeB的传输配置、本地小区配置的一些基本概念、配置方法及配置步骤,最终达到对配置参数的过程和意义达到明确掌握的目的。 NodeB特殊传输组网数据配置主要介绍了华为系列化基站的各种特殊组网方式下的数据配置方法。,3,课程目标,掌握NodeB传输数据的配置方法 掌握NodeB本地小区的配置方法 了解几种特殊的传输组网 掌握特殊组网的概念及其数据配置方法,学习完本课程,您将能够:,4,课程内容,T,第一章 基本数据配置 第二章 特殊组网数据配置,5,参考资料,31161041-BTS3812 WCDMA基站

2、数据配置手册 (V1.30) LMT操作维护台联机帮助,6,基本数据配置,T,第一节 概述 第二节 本地小区配置 第三节 Iub接口传输配置 第四节 配置数据的完善,7,概述,使用配置台配置基站数据,所有的参数都保存在配置文件中 保存配置文件时需要为配置文件命名,配置文件的命名规则为:配置文件名.文件后缀 正式配置文件的后缀为xml 临时性文件的后缀为mdb 为了方便用户进行快速的基站配置,配置台提供了大量的典型基站配置的配置文件,称为模板文件 模板文件的命名方式为:接收分集天线数_扇区_载频_发射分集方式_备份方式_最大发射功率. xml,8,概述,使配置数据生效的方法,使用下载配置文件的方

3、法使配置数据生效(左侧双线所示); 使用执行MML命令的方法使配置数据生效(右侧单线所示)。,9,概述,基站配置任务,10,基本数据配置,T,第一节 概述 第二节 本地小区配置 第三节 Iub接口传输配置 第四节 配置数据的完善,11,小区配置步骤,先协商后配置 先配置硬件单板,再配置数据 配置数据和物理连接应保持一致性 先配置扇区,再配置小区,12,小区配置内容,小区配置包括 配置基站配置类型 配置小区逻辑属性 配置小区设备属性,13,本地小区规划,14,本地小区规划,15,基本数据配置,T,第一节 概述 第二节 本地小区配置 第三节 Iub接口传输配置 第四节 配置数据的完善,16,配置步

4、骤,先协商后配置 先配置硬件单板,再配置数据 配置数据和物理连接应保持一致性 由底层向高层依次配置,17,需要协商的数据,使用的E1或光纤的数量、编号、工作模式 PVC的配置,包括 CCP端口号 ALCAP节点的ATM地址 AAL2 PATH ID号 IPOA的网络地址 承载NCP、CCP、ALCAP、AAL2 PATH 、 IPOA的PVC属性 VPI、VCI PVC的类型(CBR、VBR) PVC的带宽 PVC所在的E1、光纤编号或IMA组,18,Iub接口配置,一个BTS38*内的所有小区共享一个传输资源池 需要配置的Iub接口数据如下: 配置物理层 UNI链路或IMA组(组中添加链路)

5、 配置PVC 1个NCP 1个或多个CCP 1个ALCAP 1个或多个AAL2 PATH 1个IPOA,19,配置UNI / IMA,对于NDTI的8个E1/T1端口,支持两种方式:UNI方式和IMA方式 UNI方式:即直接将ATM信元比特顺序映射到单个E1/T1的各个有效时隙中; IMA意即ATM反向复用(Inverse Multiplexing for ATM),是将ATM信元流分配到多个低速链路上,在对端再将多个低速链路的数据流复接在一起恢复成原来的ATM信元流,为利用现有链路(尤其是2Mbit/s链路)进行宽带ATM传输创造了条件; 配置为IMA方式时,一个IMA组最多可捆绑8条IMA

6、LNK,即8条E1/T1链路。,20,NCP/CCP(1),CCP端口和NCP端口是NodeB 和RNC之间信令传输通道,和具体小区有关的信令都是通过NCP端口进行传输的。 其中 VPI,VCI 和 UNI 链路号都是 NODEB 和 RNC 的协商数据,其余的可以依具体情况来定 其中的SAAL链路属性这项主要是定义了一些定时器的时间,他们都有默认值,我们可以取默认值,业务类型,信元峰值速率,信元持续速率配置要与RNC协商一致,21,NCP/CCP(2),在增加CCP或NCP端口之前,必须保证承载该CCP或NCP端口的物理端口(如IMA组、UNI链路等)已存在或配置。同时承载该CCP或NCP的

7、PVC不能和该物理端口上已有的PVC相同。 其中端口类型可以选择IMA代表中继板的IMA组,UNI代表中继板的UNI链路或CES E1级联芯片的UNI方式,STM1代表光接口板的光接口。 一个例子:增加CCP端口类型端口,CCP端口号为11,NDTI/NAOI编号为22槽位接口板(中继板),端口类型为UNI链路类型,端口编号为3,VPI为6,VCI为89,业务类型为恒定速率的ATM通道,信元峰值速率为504kbps,信元持续速率为504kbps ,其他参数选默认值。,22,配置ALCAP,一个NodeB只有一个ALCAP节点,与RNC的ALCAP节点共同完成NodeB与RNC之间AAL2微通道

8、的建立和释放等功能。 注意ALCAP中的ATM地址一定要和RNC协商一致,否则将无法和RNC正常通信。 在配置了ALCAP节点之后,才能配置AAL2PATH,在增加ALCAP节点之前,必须保证承载该ALCAP节点的物理端口(如IMA组、UNI链路等)已存在或配置,同时承载该ALCAP节点的PVC不能和该物理端口上已有的PVC相同。 业务类型、信元峰值速率、信元持续速率等参数要与RNC协商一致 举例:增加ALCAP节点,其中端口类型为UNI链路,端口编号为7,VPI为6,VCI为99,业务类型为恒定速率,信元峰值速率为507kbps,信元持续速率为507kbps : ATM地址为0x390203

9、0405060708090009080706050403020101,,23,配置AAL2PATH,在增加了ALCAP节点之后,才能增加AAL2 PATH。 注意AAL2PATH ID需要与RNC协商一致 在增加AAL2 PATH之前,必须保证承载该AAL2 PATH的物理端口(如IMA组、UNI链路等)已存在或配置,同时承载该AAL2 PATH的PVC不能和该物理端口上已有的PVC相同。 举例:动态增加Iub口的AAL2 PATH,AAL2通道号为3,端口类型为中继板UNI链路,端口编号为7,VPI为7,VCI为96,业务类型为恒定速率,通道归属于RNC,其他参数取默认值,24,配置IPOA

10、,IPOA即IP波放在ATM中传输,在采用远端维护方式时,必须先配置IPOA远端维护通道,IPOA通道包括IPOA设备属性和IPOA设备路由,目前版本只需配置IPOA设备属性集,IPOA路由由系统自动添加注:配置IPOA没有对应的MML命令,必须通过加载数据配置文件才能生效。,25,基本数据配置结束,配置了以上数据后,我们的基本数据配置就完成了。 但是在上述数据的配置过程中,还需要了解一些相关数据的知识,以便在需要的时候对其进行设置,26,VPI 范围,NodeB在与RNC互通时,需要和RNC之间配置相同的VPI值。NodeB在树型组网、链型组网时,都要具备和上下级基站适配的VPI范围。该配置

11、没有对应的MML命令,必须通过加载数据配置文件然后重启基站才能生效。 它包括最小 VPI,最大 VPI,每块接口板有一个,这里我们一般取6,12。 静态配置VPI范围在最开始进行配置一次后,最好不要进行修改。,27,ATM适配层(1),ATM适配层(AAL,ATM Adaptive Layer )位于ATM层之上,不同类型的业务需要不同的适配和处理,AAL层是和业务相关的。如下表所示:,28,ATM适配层(2),BTS3812在Iub接口用到AAL1、AAL2、AAL5,其中:AAL1:采用CES(电路仿真业务)方式,通过NodeB给2G BTS提供传输通道。NodeB与RNC之间使用AAL1

12、承载2G数据,保证数据传输的实时性要求。AAL2:在Iub接口上承载无线网络用户面的帧协议数据。AAL5:主要用来传递信令信息。在Iub接口AAL5上承载SAAL链路,在SAAL链路上承载NCP、CCP、ALCAP和IPoA数据。,29,基本数据配置,T,第一节 概述 第二节 本地小区配置 第三节 Iub接口传输配置 第四节 配置数据的完善,30,配置Iub接口时钟同步源,如果同步时钟源为Iub时钟源,则需要配置Iub接口时钟源 中继板从E1/T1信号中恢复出8k时钟信号,用作主控板上的参考时钟。用户需要配置选择中继板上的8路8k时钟信号中的哪一路上报主控板 ; 光接口板从光信号中恢复出8k时

13、钟信号,作为主控板的校准参考时钟。用户需要配置从光接口板上两路8k信号中选择哪一路上报主控板。,31,配置Iub接口时钟同步源,NDTI时钟的设置 配置端口时钟工作方式 。 主时钟方式:进行基站的链型或树型组网时,如果基站的下级基站需要从本端口提取时钟,本端口应配置为主时钟方式; 从时钟方式:当基站需要从该端口提取参考时钟上报NMPT作为本基站的时钟源时,本端口应配置为从时钟方式 设置8k时钟源 。 在基本属性页中设置上报哪一E1/T1端口提取的“8k时钟源”,32,配置Iub接口时钟同步源,NAOI时钟的设置 设置8k时钟源 。 在基本属性页中选择从某一光口提取的“8k时钟源”作为基站的参考

14、时钟 设置端口时钟工作方式 。 将所有与上级节点对接的的端口的时钟工作方式设置为“接收端恢复时钟” 将所有与下级节点对接的光口的时钟工作方式设置为外部8k时钟,33,配置时间同步,BTS3812支持SNTP(简单网络时间协议,Simple Network Time Protocol),用于同步NodeB与其他设备(例如LMT、M2000服务器)的时间 。 启动SNTP功能,设置SNTP服务器IP地址 设置到达SNTP服务器的IP路由 如果SNTP服务器的IP地址与远端维护终端的IP地址在一个网段,或者已将IPoA的对端IP地址设置为NodeB的缺省网关(即IPoA路由的目的IP地址设置为0.0

15、.0.0),则不需要单独为SNTP服务器设置IP路由,否则需要设置到达SNTP服务器的IP路由,34,配置工程参数,为了方便基站的日常维护,需要将NodeB的工程参数记录到NodeB中,以供维护中的快速查询,35,课程内容,T,第一章 基本数据配置 第二章 特殊组网数据配置,36,特殊组网数据配置,T,第一节 NodeB组网介绍 第二节 时隙交叉通道配置 第三节 CES通道配置 第四节 组网PVC配置 第五节 RRU配置,37,概述,基站组网方式按网络拓扑可以分为星型组网、链型组网、树型组网和混合组网; 按Iub接口板提供的接口方式,可以分成E1/T1组网、ATM光接口组网及混合组网; 为了满

16、足运营商2G/3G共用传输通道的需要,BTS38*基站的Iub接口板能够提供CES(Circuit Emulation Server,电路仿真服务)功能,为2G基站提供传输通道,支持2G基站与其共传输。,38,星型组网,星型组网适用于一般的应用场合,每个基站直接和RNC相连,组网方式简单,维护和工程都很方便; 信号经过的环节少,线路可靠性较高; 城市人口稠密的地区一般采用这种组网方法,扩容简便; 但这种组网方式的传输线需要量最大。,39,星型组网,40,链型组网,在链型组网中,信号经过的环节较多,线路可靠性较差; 适用于呈带状分布,用户密度较小的特殊地区,如高速公路沿线、铁路沿线等。在这些地区,链型组网方式可以很好地满足用户要求,大量节省传输设备; 但链型组网方式存在对串联级数的限制,串联的节点数不能超过5个。,

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