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时间:2018-07-28
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1、SDR基站典型FE&多载波联合配置实例(LMT)目录第1章基站规划分析31.1总览31.1.1几个基本概念介绍(多载波联合,OSTR)31.1.2多载波联合组的设置和射频扩展的应用3第2章基本数据配置82.1基站属性配置82.2地面资源配置12第一步,拓扑结构12第二步,干结点配置142.3传输资源配置152.3.1使用FE时传输资源配置15第3章无线资源配置223.1无线资源配置223.1.1第一步,配置射频单元中心频点223.1.2第二步,配置GSM扇区223.1.3第三步,配置GSMRU233.1.4第四步,配置GSM载波26第1章基站规
2、划分析1.1总览1.1.1几个基本概念介绍(多载波联合,OSTR)按照传统的基站组网方式,通常一个逻辑小区(Cell)只打一个天线方向,比如一个全向小区(OmniCell)使用一副全向天线,一个定向小区(SectorizedCell)使用一副定向天线。如果一个基站有三个定向小区,则一共需要三副定向天线,分别打三个不同的扇区方向(Sector或Direction),这就是通常所说的STSR组网。而OTSR的含义,是一个逻辑小区(Cell)承载多个天线方向,采用全向发射、定向接收,以全向站的配置形式得到定向站的覆盖效果。本实例中把“定向站的某个小区
3、采用多个方向天线发射/接收”也叫做OTSR,也许把这种方式称为“多扇区逻辑合并”(MSLC:MultiSectorslogicalCombine)或“多载波联合”(MCUM:MultiCarrierUniteCombine)更为合适。在本实例中,此站点共有2个1800M小区,小区编号为4和5,每个小区分别采用了2个方向的天线发射/接收,也就是说此站点共有4个方向的天线。1.1.2多载波联合组的设置和射频扩展的应用先看小区4,对照照片来看更直观一些小区4对应2个方向的天线,15个载频,共6个RRU所以我们的多载波联合分组如下:组1:2个RRU,5
4、个载频组2:2个RRU,5个载频组3:2个RRU,5个载频这样联合起来就正好是15个载频因为是两个方向天线,所以需要3个RRU为一套,对应一个天线,具体射频连接如下:再看小区5小区5同样对应2个方向的天线,8个载频,共2个RRU不同的是小区5不进行多载波联合配置,而是直接进行射频扩展,把2个RRU看作是一套,每个RRU4个载频。具体的射频连线如下:、但是一套RRU如何对应两个方向的天线?我们在这里通过功分器将一套RRU出来的信号再分到2个方向上去第1章基本数据配置基本数据配置主要包括以下内容:基站属性配置、地面资源配置、传输资源配置。1.1基站
5、属性配置1.1.1.1第一步,设置基本属性右击‘基站’,选择设置基本属性,如图:[NODEBID]和GSM站点号保持一致。[基站类型]选择B8200选择其他相关参数,如图:[SNTPServer地址]时间服务器IP地址,目前大部分使用OMCB服务器地址,具体数据按照规划填写[传输类型]选择全IP[无线制式]目前选择GSM[GSM站点号]按照规划填写,本实例站点号493(重要,和IBSC对接的重要参数之一)注意:这个站点号对应后面SCTP配置中的本地端口号,如果此处修改了站点号,必须将SCTP配置中的数据删除重新配置。[传输介质]因为是FE传输方
6、式,这里选择FE其他数据按照默认配置1.1.1.1第二步,设置时钟参考源右击‘基站’,进入‘设置时钟参考源’,如下图:[第一时钟参考源]设置原则:本实例是FE方式,目前还无法使用1588时钟,只能从BBU(3G)获取时钟,所以选择2Mbps。1.1.1.2第三步,增加机架、单板双击‘主机架1’这里配置基站的BBU机架、单板,主机架是BBU,拉远机架是R8860,配置界面如下:右击机框空白处,进入单板管理:按照现场BBU的实际情况添加单板。[拉远机架]增加拉远机架,然后增加相应单板,本实例是1800M基站,所以拉远机架类型选择R8860_GU18
7、61.1地面资源配置第一步,拓扑结构需要根据工程安装记录和实际站点信息配置拓扑结构。如图进入拓扑结构配置:[上级单板所属机架]:如果是星形连接,上级单板所属机架填‘机架1’,如果是链形连接,上级单板所属机架有可能是‘机架1’(BBU)也可能是其他机架(RRU)。[上级单板名称]:FS或者DTR,如果上级单板连接主机架,选择FS,如果上级单板连接RRU,选择DTR。[上级单板端口号]:默认从0开始,正视FS单板从右至左,端口号分别是0、1、2、3、4、5。[下级单板所属机架]:默认从机架2开始,根据现场RRU的连接情况确定。[下级单板端口号]:默
8、认0[连接方式]连接类型可以选择‘星形’或‘链形’。该值仅当连接上级单板是主机架时有效。如下图所示本实例中2个RRU级联时的情况:第一个RRU和BBU
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