gsmtrx1
Ⅰ 诺西gsm无下行tbf怎么解决
诺西GSM无下行tbf解决方法:
一、 UltraSite BTS常见告警
1、7600 BCF FAULTY 基站故障
(1) Crystal oscillator damage 晶体振荡器损坏 Oven oscillator is broken 晶体振荡器故障
处理建议:更换BOIA单元。
(2) Base station synchronous failure 基站同步失败
处理建议:①检查同步线及接头②检查传输设置的同步设置③更换BOIA单元并重启BCF。
(3) BIOA unit to the temperature too high BIOA 单元温度太高
处理建议:①确保周围环境温度在允许的范围内②检查机柜风扇单元③更换BOIA单元。
1、 7601 BCF OPERATION DEGRADED 基站性能下降告警
(1)Power unit output voltage fault./Power unit input voltage fault./No
connection to power unit电源单元输入或输出电压故障,或者无法连接到电源单元
处理建议:更换所有出故障的电源单元。
(2)Power unit temperature is dangerously high电源单元温度太高
处理建议:①确保周围环境温度在限定范围内②检查机柜风扇③更换电源单元
(3)Difference between PCM and base station frequency reference.PCM链路和基站的频率参考有差异
处理建议:①检查2M线和2M头子②调整基站主时钟,观察时钟是否稳定③更换BOIA。
(4) Flash operation failed in BOI or TRX BOI或者TRX闪存操作失败
处理建议:更换BOIA。
(5) POWER SUPPLY FAULT 电源模块故障
Ⅱ GSM中TRX代表什么含义一般设置为多少
GSM一般叫载频TRX,UMTS一般叫载波carrier,两者没啥本质区别。
TRX是载频,没有所谓的设置数目。
TRX power是载频功率
Ⅲ 谁知道什么是载频
2G系统中,考虑到频分复用,为了提供大容量,一个扇区需要有几个载频。
3G系统中,由于采用码分多址,一个频点可以被很多扇区复用,这个时候2G时经常提到的载频的概念不太合适,于是提出载波的概念,一个扇区、一个基站甚至一个lac区都可以是一个载波或者几个载波。
Ⅳ 通信工程实习心得体会范文
本次认识实习定期为两周。这两个星期在带队老师的安排下我们前后参观了中南大学铁道学院通信服务中心、中南大学铁道学院电视台、中南大学铁道学院电子楼程控交换实验室、长沙市联通有限公司的应急通信车以及湖南铁通集团有限公司株洲分公司等,并听了湖南电信集团李主任、中国网通湖南公司技术员郭学姐、中国联通技术员李学长、中国电信长沙分公司主任给我们带来的精彩讲座。
通过近两周的学习,我们从感性上学到了很多东西,也对我们将来的学习和研究方向的确定产生深远的影响。通过这次参观实习丰富了本人的理论知识,增强了观察能力,并使我对以后的工作有了定性的认识,真是让我收获颇多。现将本次实习就参观实习内容、收获新知识、以及未来自己努力的方向以及此次感想等此三方面作以消友哗总结。
一、参观实习内容
1、湖南电信集团李主任精彩讲座
7月9号这一天我们参加了认识实习动员大会,会上带队老师王教授给我们说明了实习时的注意事项等各项事宜,并鼓励大家见习时要勤于向技术人员提问,继后湖南电信李主任给我作了一次十分精彩的讲座,他的讲座分为三部分内容:1)国家信息化战略、2)路径依赖与技术创新、3)电信网络可靠性。李主任给我们提出了殷切的希望,希望我们努力学习,以国家信息化发展战略部署为机遇点努力创新,认识路径依赖对一个人的影响,并扬善避恶。同时提出电信网络可靠性研究方面目前国内较为欠缺,同学们要抓住机遇,争取早日成才。
2、参观中南大学铁道学院通信服务中心的维护基站
7月10号这天我们参观了中南大学铁道学院通信服务中心,此中心主要负责面向铁道校区的5000多个用户提供铁通通话服务。在机房,工作人员主要给我们讲述了铁通通信的主要流程以及一些主要设备所提供的工程以及在通信网络中所起到的作用。老是重点给我们讲解了程控交换机的工作(此机房使用的是华为c&c08型号机):c&c08交换机可提供丰富的pstn、isdn业务并且可提供个性化的集团用户行业化解决方案。已经服务于全国所有省会城市和主要地市XX多万集团用户。采用c&c08交换机有利于运营商赢得用户、赢得竞争。c&c08交换机128模块是大容量综合网络集成系统,由中央交换网(cnet)、中央处理模块(cmp)、同步定时系统(cks)、通信控制模块(ccm)、业务处理模块(spm)、共享资源模块(srm)、线路接口模块(lim)、后管理模块(bam)和综合告警箱(alm)九大部分组成。该系统提供足够多的标准物理接口和大型网络连接矩阵,通过软件加载指配网络资源和信令协议,从而构成各种大容量交换系统。
3、参观中南大学铁道学院电视台、电子楼程控交换实验室
7月11号我们前后参观了中南大学铁道学院电视台、中南大学铁道学院电子楼程控交换实验室。在电视台,工作人员给我们讲解了目前电视信号的现状,并指出现在数字信号正在大力发展,其将取代模拟信号指日可待。此电视台共有频段550mhz,一般每个电视台频道为8mhz,因此此电视台的容量为550除以8约为68个频道。仔细思考一下也差不多,我们平时看的电视就大概有50多个。电视台的信号主要是商家提供,也有一部分是直接从卫星接收的,接收来的信号一般都是通过光缆传输过来的,这个时候在接收端就有个光接收机来将光信号转变为模拟电信号,然后通过放大器放大后进行频道解调,并输出给终端的用户。
随后在10时许,我们来到了电子楼的程控交换实验室。老师重点给我们讲了程控交换机的工作流程与维护措施,并给我们介绍了交换机的每个部件作用。真是让我们收益颇丰。
4、参观长沙市联通有限公司的应急通信车
7月12号我们班拿行级一起乘坐公交车来到城郊的长沙市联通有限公司的一个应急基站。在那里我们参观了应急通信车,此通信车主要防止某些地区无信号的突发事件给用户带来的损失,并能够在某种场合举行大型活动时为当地提供足够的通信容量。很有幸,我参观了cdma通信系统,车上,工作人员给我们详细介绍了cdma技术的现状和主要技术特点,并针对应急通信车给我们作了重点的讲述。指出,当前移动通信所创造的价值已远远超过以前的固话用户,因此对于通信人才来说,抓住了移动的市场基本上相当于在现实的社会中抓住告州了主流。因此,在学校读书的我们应该努力向无线通信方向发展。
5、关于通信产品的调查研究
7月13日我们的任务是作一个通信产品的调查,我选择的课题是:关于手机产品的调查,我主要就当前消费主体对手机的品牌、手机的价格以及手机的月花费做了调研,旨在给手机消费群提供购机参考。据调查,目前消费者对nokia、sumsing、sony、motorlola等国外产手机看好,但国产手机联想等也是购机人员的首参考机型。另外学生消费群还是主要集中在¥600~10000rmb的中低端手机。月话费的正态分布均值为¥40rmb。
6、中国网通湖南公司技术员郭学姐、中国联通技术员李学长联袂讲座
7月16号应邀我校校友中国网通湖南公司技术员郭学姐、中国联通技术员李学长给我们做了讲座,主要就移动通信技术现状与发展趋势以及网通公司网络构架pstn与ngn发展应用。会后,我们与两位前辈们询问了有关通信类工作的问题,他们都给我们作了详细回答,给我留下最深刻印象的就是作为通信的运营商对工作人员的最基本要求就是员工的态度。
7、社会通信人才的调查
7月17号我们就社会人才市场对通信人才的需求作了调研。很令我们欣慰的是通信行业属于it产业,其中高技术人才缺乏,其中移动软件工程师国内缺口尽50万。面对当前国内3g业务即将拉开帷幕,3g的牌照也将在数个月内发放,所以我们这届毕业生的就业形势很看好。
8、参观湖南铁通集团有限公司株洲分公司
7月18日我们参观了湖南铁通集团有限公司株洲分公司。在现场我们先后参观了电源部分、链路层部分以及用户层部分。工作人员给我们重点讲述了铁通的组网理论,并指出我国的电话通信网分为长途电话网和本地电话网。长途电话网为dc1和dc2两级结构。dc1为一级交换中心,设在各省会、自治区首府和中央直辖市,其主要功能是汇接所在省(自治区、直辖市)的省际和省内的国际和国内长途来、去、转话话务和dc1所在本地网的长途终端(落地)话务;dc2为二级交换中心,也是长途网的终端长途交换中心,设在各省的地(市)本地网的中心城市,其主要功能是汇接所在地区的国际、国内长途来、去话话务和省内各地(市)本地网之间的长途转话话务以及dc2所在中心城市的终端长途话务。
9、中国电信长沙分公司主任的讲座
7月19日上午我们听了中国电信长沙分公司主任给我们带来的讲座。他重点给我们介绍了电信的基本网络,以及智能网业务的开展。智能网(intelligent network, in)是在原有通信网络的基础上设置的一种附加网络结构,其目的是在多厂商环境下快速引入新业务,并能安全加载到现有的电信网上运行。基本思想:将交换与业务控制分离。即原来交换机只完成基本的接续功能,在原有网络中再设置一些新的功能节点,如业务交换点(ssp)、业务控制点(scp)、智能外设(ip)、业务管理系统(sms)等,智能业务由这些功能节点协同原来的交换机共同完成。我们收获甚大。
二、收获新知识
1、数字移动通信:数字通信包括gsm、cdma等。第三代移动通信(3g)目前主要有两种主流的技术方向。其中一种是从第二代cdmaone演进而来的cdmaXX技术,cdmaone移动通讯网络在北美、南韩和香港等地区得到了广泛的应用。XX年5月中国联通采用了增强型的cdmaone的技术在中国全面建设移动通信网。cdmaXX与cdmaone的空中信道具有相同的码片速率,向后兼容cdmaone的系统,可以由cdmaone平滑升级而来。其演进的路线是cdmaone--cdmaXX1x--cdmaXX1xev。另一种主流的第三代通信技术是由第二代gsm标准发展而来的wcdma技术,由于gsm采用的是tdma(时分多址)调制方式,而wcdma采用了cdma(码分多址)的调制方式,其空中信道无法兼容,采用机站积叠和使用多模手机的方式向后兼容gsm系统。其演进的路线是gsm-gprs-edge-wcdma。在制式上则有时分多址(tdma)(如欧洲的gsm系统)和码分多址(cdma)两种。二者均能够实现高速分组的3g数据业务,但从空中信道调制、核心接入网络和终端用户等多个方面比较,两者之间存在着根本的区别。gsm是世界上第一个对数字调制、网络层结构和业务作了规定的蜂窝系统。gsm是为了解决欧洲第一代蜂窝系统四分五裂的状态而发展起来的。
2、光纤通信:利用透明的光纤传输光波。效率速度都远远优于有线电通信。同步数字体系(sdh)是一种光纤通信系统中的数字通信体系。它是一套新的国际标准。sdh既是一个组网原则,又是一套复用的方法。sdh是为了克服pdh的缺点而产生的,是有一个明确的目标再定规范然后研制设备。这样就可以按最完善的方式设定未来通信网要求的系统和设备。sdh是国际电信联盟ccitt于1988年正式推荐的,并称为同步数字体系。sdh是一个十分重要的标准,它不仅适用于光纤通信,原则上也适用于微波和卫星通信。
3、联通基站结构:bts包括下列主要的功能单元:收发信机无线接口(tri)、收发信机子系统(trs)。其中trs包括收发信机组(tg)、本地维护。
tri具有交换功能,它可使bsc和tg之间的连接非常灵活;trs包括基站的所有无线设备;tg包括连接到一个发射天线的所有无线设备;lmt是操作维护功能的用户接口,它可直接连接到收发信机。发信机子系统包括基站所有无线设备,主要有收发信机组(tg)和本地维护终端(lmt)。一个收发信机组是由多个收发信机(trx)组成,连接同一发射天线。
4、联通bts的配置及分类:1、bts配置应符合以下要求:室内bts应支持以下容量:全向bts应支持以下配置:1-4个trx及4个2mbit/s端口。扇区bts应支持以下配置:两扇区bts,1+1个trx至2+2个trx及4个2mbit/s端口。三扇区bts,1+1+1个trx至4+4+4个trx及4个2mbit/s端口。室外bts应支持以下容量:全向bts应支持以下配置:1-3个trx及2个2mbit/s端口。扇区bts应支持以下配置:两扇区bts,1+1个trx至2+2个trx及2个2mbit/s端口。三扇区bts,1+1+1个trx至2+2+2个trx及2个2mbit/s端口。室外小型bts应支持以下容量:全向bts应支持以下配置:1-2个trx及1个2mbit/s端口。对以上配置,在运营者需要时,还应能在记录减小对实际运行影响的情况下扩容到更大的配置,且能在现场对bts进行扩容。2、天线:任何类型天线应能承受风速为150km/h的风力负载,天线的连接头处一般应在天线的下面。天线应有防结冰性能。
5、adsl(asymmetric digital subscriber line),非对称数字用户线。该技术是采用更先进的数字编码技术和调制解调技术在常规的用户铜质双绞线上传送宽带信号。具体是通过一对调制解调器来实现,其中一个调制解调器放置在isp,另一个调制解调器放置在用户侧。adsl被设计成向下流(下行,即从中心局到用户侧)比向上流(上行,即从用户侧到中心局)传送的带宽宽,其下行速率从1.5mbit/s到8mbit/s,而上行速率则从16kbit/s到640kbit/s。在一对铜双绞线上的传送距离可达5km左右。因为adsl技术并不占用双绞线的全部带宽,因而还为话音通道留有空间。adsl调制解调器连接到internet的用户,仍可以在同一对线上通电话。这样adsl用户不需要重新布线,只需要利用现成的电话就可以实现高速上网。另外adsl这种上下传输速度不一致的情况与非常适合用户上网使用网络情况,所以adsl是现在长沙宽带上网主要方式。
当然收获太多,以上只是作的重点总结。但相信,此次实习已给我留下深刻印象,其收获必将指导着我以后的学习。
三、未来自己努力的方向以及此次实习感想
通过本次认识实习,自己了解了通信专业的基础知识,开阔了眼界,增加了见闻,明白了一些通信设备的简单原理,也明白了目前该行业的最新发展,把平时书本的知识应用在了实践中,自己得到了很多宝贵的知识财富,另一面自己也看见了自己的不足,还需要努力学习,了解相关知识,丰富自己的阅历,多请教老师,和有关人员,通过各个渠道学习和了解通信工程的有关知识。
此次实习通过各种形式我了解当前通信产业的发展现状以及美好的前景。感受到了信息科技给今天带来的美好生活,当然以后自己也要立志献身于通信事业,重点研究移动通信新技术。因此,在明年选择继续攻读研究生深造的时候,我自己应努力从事移动通信课题的研究,让自己尽快成长起来。
9、中国电信长沙分公司主任的讲座
7月19日上午我们听了中国电信长沙分公司主任给我们带来的讲座。他重点给我们介绍了电信的基本网络,以及智能网业务的开展。智能网(intelligent network, in)是在原有通信网络的基础上设置的一种附加网络结构,其目的是在多厂商环境下快速引入新业务,并能安全加载到现有的电信网上运行。基本思想:将交换与业务控制分离。即原来交换机只完成基本的接续功能,在原有网络中再设置一些新的功能节点,如业务交换点(ssp)、业务控制点(scp)、智能外设(ip)、业务管理系统(sms)等,智能业务由这些功能节点协同原来的交换机共同完成。我们收获甚大。
二、收获新知识
1、数字移动通信:数字通信包括gsm、cdma等。第三代移动通信(3g)目前主要有两种主流的技术方向。其中一种是从第二代cdmaone演进而来的cdmaXX技术,cdmaone移动通讯网络在北美、南韩和香港等地区得到了广泛的应用。XX年5月中国联通采用了增强型的cdmaone的技术在中国全面建设移动通信网。cdmaXX与cdmaone的空中信道具有相同的码片速率,向后兼容cdmaone的系统,可以由cdmaone平滑升级而来。其演进的路线是cdmaone--cdmaXX1x--cdmaXX1xev。另一种主流的第三代通信技术是由第二代gsm标准发展而来的wcdma技术,由于gsm采用的是tdma(时分多址)调制方式,而wcdma采用了cdma(码分多址)的调制方式,其空中信道无法兼容,采用机站积叠和使用多模手机的方式向后兼容gsm系统。其演进的路线是gsm-gprs-edge-wcdma。在制式上则有时分多址(tdma)(如欧洲的gsm系统)和码分多址(cdma)两种。二者均能够实现高速分组的3g数据业务,但从空中信道调制、核心接入网络和终端用户等多个方面比较,两者之间存在着根本的区别。gsm是世界上第一个对数字调制、网络层结构和业务作了规定的蜂窝系统。gsm是为了解决欧洲第一代蜂窝系统四分五裂的状态而发展起来的。
2、光纤通信:利用透明的光纤传输光波。效率速度都远远优于有线电通信。同步数字体系(sdh)是一种光纤通信系统中的数字通信体系。它是一套新的国际标准。sdh既是一个组网原则,又是一套复用的方法。sdh是为了克服pdh的缺点而产生的,是有一个明确的目标再定规范然后研制设备。这样就可以按最完善的方式设定未来通信网要求的系统和设备。sdh是国际电信联盟ccitt于1988年正式推荐的,并称为同步数字体系。sdh是一个十分重要的标准,它不仅适用于光纤通信,原则上也适用于微波和卫星通信。
3、联通基站结构:bts包括下列主要的功能单元:收发信机无线接口(tri)、收发信机子系统(trs)。其中trs包括收发信机组(tg)、本地维护。
tri具有交换功能,它可使bsc和tg之间的连接非常灵活;trs包括基站的所有无线设备;tg包括连接到一个发射天线的所有无线设备;lmt是操作维护功能的用户接口,它可直接连接到收发信机。发信机子系统包括基站所有无线设备,主要有收发信机组(tg)和本地维护终端(lmt)。一个收发信机组是由多个收发信机(trx)组成,连接同一发射天线。
4、联通bts的配置及分类:1、bts配置应符合以下要求:室内bts应支持以下容量:全向bts应支持以下配置:1-4个trx及4个2mbit/s端口。扇区bts应支持以下配置:两扇区bts,1+1个trx至2+2个trx及4个2mbit/s端口。三扇区bts,1+1+1个trx至4+4+4个trx及4个2mbit/s端口。室外bts应支持以下容量:全向bts应支持以下配置:1-3个trx及2个2mbit/s端口。扇区bts应支持以下配置:两扇区bts,1+1个trx至2+2个trx及2个2mbit/s端口。三扇区bts,1+1+1个trx至2+2+2个trx及2个2mbit/s端口。室外小型bts应支持以下容量:全向bts应支持以下配置:1-2个trx及1个2mbit/s端口。对以上配置,在运营者需要时,还应能在记录减小对实际运行影响的情况下扩容到更大的配置,且能在现场对bts进行扩容。2、天线:任何类型天线应能承受风速为150km/h的风力负载,天线的连接头处一般应在天线的下面。天线应有防结冰性能。
5、adsl(asymmetric digital subscriber line),非对称数字用户线。该技术是采用更先进的数字编码技术和调制解调技术在常规的用户铜质双绞线上传送宽带信号。具体是通过一对调制解调器来实现,其中一个调制解调器放置在isp,另一个调制解调器放置在用户侧。adsl被设计成向下流(下行,即从中心局到用户侧)比向上流(上行,即从用户侧到中心局)传送的带宽宽,其下行速率从1.5mbit/s到8mbit/s,而上行速率则从16kbit/s到640kbit/s。在一对铜双绞线上的传送距离可达5km左右。因为adsl技术并不占用双绞线的全部带宽,因而还为话音通道留有空间。adsl调制解调器连接到internet的用户,仍可以在同一对线上通电话。这样adsl用户不需要重新布线,只需要利用现成的电话就可以实现高速上网。另外adsl这种上下传输速度不一致的情况与非常适合用户上网使用网络情况,所以adsl是现在长沙宽带上网主要方式。
当然收获太多,以上只是作的重点总结。但相信,此次实习已给我留下深刻印象,其收获必将指导着我以后的学习。
三、未来自己努力的方向以及此次实习感想
通过本次认识实习,自己了解了通信专业的基础知识,开阔了眼界,增加了见闻,明白了一些通信设备的简单原理,也明白了目前该行业的最新发展,把平时书本的知识应用在了实践中,自己得到了很多宝贵的知识财富,另一面自己也看见了自己的不足,还需要努力学习,了解相关知识,丰富自己的阅历,多请教老师,和有关人员,通过各个渠道学习和了解通信工程的有关知识。
此次实习通过各种形式我了解当前通信产业的发展现状以及美好的前景。感受到了信息科技给今天带来的美好生活,当然以后自己也要立志献身于通信事业,重点研究移动通信新技术。因此,在明年选择继续攻读研究生深造的时候,我自己应努力从事移动通信课题的研究,让自己尽快成长起来。
Ⅳ 关于GSM跳频的基础知识,大侠指点小弟一下哈~~
跳频从实现方式上分为BASE BAND HOPPING和
SYNTHESIZER HOPPING两种。
BASE BAND HOPPING的特点是跳频频率只在本小区内
使用频率范围内,最多可以接16个TRX。因此一般的宏蜂窝都选用该种跳频模式。需注意的是RBS2000的CDU-C使用HYBRID COMBINER,但是可以同时支持两种跳频方式。TRU的频点在变,TX的频点也在变化;
SYNTHESIZER HOPPING的跳频频率可以在本小区使用频
率以外,但是由于需要将HYBRID COMBINER进行级联,因此由COMBINER引起的信号衰耗将非常大,目前最多连接4个TRX。微蜂窝一般使用该种跳频方式。TRU的频点在变化,但TX的频点不变;
基站具体的跳频方式取决于本身COMBINER的类型。跳频周期是以TDMA帧为单位,即:126MS/26=4.6MS
按照跳频序列可以将跳频分为循环跳频(CYCLIC)和随机跳频(RANDOM)两种:
循环跳频(HSN=0):按照固定频率序列进行跳频, 循环跳频能够有效减少瑞利衰落).当同时起用循环跳频和DTX功能后,由于GSM系统本身工作原理的限制,注意跳频频率不能够为13的整数倍.
随机跳频(HSN=1-63):按随机频率序列进行跳频, 随机跳频能够有效减少频率干扰.在分配随机序列(HSN)时,应注意同频小区HSN应不一样,同一基站一般应使用相同的HSN.
MAIO:MOBILE ALLOCATION INDEX OFFSET,一个CHANNEL GROUP最多有16个MAIO值,是指跳频时从哪一个频点开始,但爱立信系统一般没有启用该功能;
RLCPC:CELL=G090471,MSTXPWR=33,BSPWRT=45, BSPWRB=45;
Ⅵ 请问基站开跳频比没开跳频的有什么优点
这个和不同厂家的设备是有关系,这个是一些内部的东西啦。 采用跳频技术是为了确保通信的秘密性和抗干扰性。在GSM标准中采用慢跳频技术。每秒217跳,每跳周期为1200比特。GSM系统中的跳频分为基带跳频和射频跳频两种。。基带跳频适用于合路器采用空腔耦合器的基站,由于这种空腔耦合器的谐振腔无法快速改变发射频率,故基站无法靠改变载频频率的方法实现跳频。射频跳频是将话音信号用固定的发射机,由跳频序列控制,采用不同频率发射,1基带跳频,每个载频中参与跳频的时隙的频点在选定的跳频序列内,按照指定的规律变化。BCCH不参与。2射频跳频,TRX并不分配固定的频率,可根据定义好的跳频序列和算法来逐个时隙的改变频率。1)应用于跳频的频率要大于或等于实际配置的TRX数量。2)第一个TRX所有时隙不参与跳频。3)跳频TRX所使用的MAIO都应该不相同。
Ⅶ 手机的信号基站范围是多大
不等 手机基站分为宏站、微站、直放站等很多种。 GSM基站中,常见的那种铁塔式的,按照高度不同,塔高分别为35m~120m等很多种,不同塔高覆盖范围也不一样,而且不同功率的设备、塔放也不同,农村地区使用的基站一般在半径2KM~5KM之间,目前常见设备中最大的基站覆盖范围可以达到半径25KM~35KM,特殊条件要求使用增强延展设备,可以达到55KM。 TD-SCDMA等3G网络基站,使用了智能天线等技术,理论上覆盖范围要大于GSM基站,但目前因为设备的关系,实际投入使用的基站覆盖范围远远小于GSM基站。 未来使用的3.5G/4G网络TD-LTE网络的基站,理论覆盖范围为半径100KM以上。
