2022年移动通信基站的维护 .pdf
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1、移动通信基站的维护移动通信系统中的基站主要负责与无线有关的各种功能,为 MS(移动台)提供接入系统的UM 接口,直接和 MS 通过无线相连接,系统中基站发生故障对整个移动网的影响是很大的。引起基站故障的原因很多,但大多可归为以下四类:一.因传输问题引起的故障移动通信虽属于无线通信,但其实际为无线与有线的结合体。移动业务交换中心(MSC )与基站控制器( BSC )之间的 A 接口以及基站控制器(BSC)与基站收发信台(BTS )之间的 ABIS 接口其物理连接均为采用标准的2.048MB/S的 PCM 数字传输来实现。另外基站的各部件的稳定工作离不开稳定的时钟信号,而基站的时钟信号是从PCM
2、传输中提取的,爱立信的基站不提供外部时钟输入的端口,这些基站设备是基于采用传统的PDH 组网方试而设计的。目前传输设备正从PDH 向 SDH 逐步过度 ,而按照 SDH 的传输体制 ,由于指针调整的原因,其传送时钟是通过线路码传输,由分插复用器 (ADM) 专门的时钟端口输出。如果采用从SDH 的随路码流中提取时钟的方法 ,将会带来诸如失步,滑码 ,死站的问题。如新桥站原采用爱立信RBS200 设备,传输采用SDH 系统,此站自开通以来一直不稳定,后经爱立信工程师到现场检查发现为基站同步不好,建议采用PDH 传输系统,或基站采用RBS2000 设备,( RBS2000对同步要求较RBS200
3、低),后用RBS2000 设备替换原RBS200 设备,基站工作正常至今。日常维护中经常有基站所有或部分载频不稳定,时而退服时而工作的现象,BSC 侧对 CF 测试结果为 BTS COMMUNICATION NOT POSSIBLE 或 CF LOAD FAILED。此类故障大都为传输不稳定有误码,滑码而引起的。当传输误码积累到一定时,BSC 无法对基站进行控制,数据装载,此时可在本地模式下通过 OMT 对 IDB 数据从新装载,复位后可恢复正常。二,因基站软件问题引起的故障基站系统中的软件是指挥和管理基站各部件有序,正常工作的。 若基站 IDB 数据与基站情况不匹配,则基站一定无法正常工作。
4、如在对北码头基站进行传输压缩(两条压缩为一条)后发现 A,B 小区工作正常而C小区工作不正常,说明BSC 无法与 C 小区进行通信,于是怀疑与之想邻的B 小区的软件设置有误,经查看发现 B 小区的传输方式被误设为STANDALONE (单独方式),一条传输时ABC 各扇区的传输方式应分别设为 CASCADE ,CASCADE ,STANDALONE,将 B 的传输方式改为CASCADE 后基站恢复正常。三,因基站硬件引起的故障此类故障较常见,现象也较明显,一般有故障的硬件其红色FAULT 灯会点亮,但有时不能被表面假象所迷惑。例如唐闸基站B 扇区一载频 (TRU )退服,到站后发现此载频的红色
5、FAULT 灯和 TX NOT ENABLE 灯都亮,于是判断为TRU 硬件损坏,更换后故障现象依旧,此时更换TRU 就犯了 头痛医头,脚痛医脚的错误, TRU 退服可能为其本身硬件故障也可能为与之相连的其他硬件或连线的故障。用OMT 软件诊断后提示为 CU 到 TRU 间的连线故障 ,检查发现连线松动 ,重新连接后故障消失。对此类故障建议先用OMT软件进行故障定位,根据OMT 的建议替换单元进行操作,而不能只看表面。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 6 页
6、 - - - - - - - - - 四,因各种干扰引起的故障移动通信系统中的干扰也会影响基站的正常工作,有同频干扰,邻频干扰,互调干扰等。现在陆地蜂窝移动通信系统采用同频复用技术来提高频率利用率,增加系统容量,但同时也引入了各种干扰。日常维护中新建站以及扩容站新加载频的频点选取不合理基站将无法正常工作,对此类故障应与网优配合,综合考虑各种因素,选取合理频点,消除以上干扰。对移动通信系统中基站的各类故障应认真分析,找到其真正原因,才能以最快的速度排除故障,提高网络质量。五、移动通信基站维修实例1 爱立信模拟基站系统RBS883 障碍处理一例江苏南通易家桥站的模拟基站系统为RBS883 ,原经安
7、装调测后,基站能正常工作。运行一段时间后,交换侧测试发现系统中B 小区第十个载频没有发射功率,经到现场观察发现其对应的COMB 不能调谐。江苏南通易家桥站的模拟基站系统为S883 一般均使用自动调谐的形式,即功率合成器采用自动调谐合成器。其调谐过程主要是由功率监测单元接受从功率合成器中耦合出的-32dB 的射频信号和从方向耦合器中耦合出的 -40dB 的射频信号,通过对这两个射频信号进行比较处理后,功率监测单元启动并控制相应的自动调谐合成器上的电动步进马达转动,从而实现自动调谐功能。下面我们对RBS883 的具体结构作一说明。在 RBS883 系统中,自动调谐功能主要由以下结构共同协调完成:功
8、率监测单元(PMU-AT )、信道收发信机( TRM )、自动调谐合成器(COMB )、方向耦合器。其工作原理如下:当某一信道收发信机的发信机打开后,其输出功率信号经射频线输入到功率合成器中的环形隔离器并最后进入合成器腔体中,同时从环形隔离器中(功率合成器上的Pi 口)耦合出 -32dB 的射频信号,经功率监测单元面板上的参考信号输入端口(COMB 端口,共有八个,分别与位于无线机架A 中的八个合成器腔体相连),输入到功率监测单元中;另外,输入到合成器腔体中的射频信号最后进入方向耦合器并经天馈线系统发射,同时也从方向耦合器的前向功率(PFWD )口耦合 -40dB 的射频信号,经功率监测单元面
9、板上的Pout FWD口输入到功率监测单元中。功率监测单元对以上两种射频信号进行比较处理,当两信号相差7-9dB 以上时,功率监测单元就会通过步进马达控制线(从功率监测单元面板上的M01-M08端口至功率合成器上的步进马达信号连接头)向相应的功率合成器送步进马达控制电源信号,启动步进马达转动,并控制其转动量使其准确调谐到相应的频率上。首先更换 COMB ,问题依旧,证明COMB 正常;将功率计接到TRM 的 TX 口,用 LCTRL1软件将 TRM 的功率打开,发现功率计有功率显示,证明信道盘TRM 正常;一般说来,如果功率监测单元或方向耦合器坏,会导致该小区所有载频出现问题,而不应是某一载频
10、退服,因此我们可断定功率监测单元及方向耦合器没有问题。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 6 页 - - - - - - - - - 于是我们将目光转移到连线上:与相邻载频(第八个或第十二个载频)同时对换COMB 端的Pi 输出头与马达连接后发现,该载频能正常工作,而相邻载频却不能工作,从而将障碍定位在Pi 输出线和马达连接线上;更换从功率合成器上Pi 口至功率监测单元上COMB 口间的连线后,载频正常工作,问题解决。这些问题都因功率合成器上Pi 口至功率监测
11、单元上COMB 口间的连线损坏,功率监测单元无法接收从功率合成器中耦合出的-32dB 的射频信号,进而无法控制COMB 调谐。2 爱立信数字基站系统RBS200 障碍处理一例江苏南通的海北站 (RBS200 系统)曾发生过某个载频不能工作的情况:交换侧测试反应为该套载频接收正常但不能有效发射;到基站观察发现,该套载频在推服过程中,RRX 、TRXC 及 SPU 一切正常,而RTX 不能有效锁定,导致整套载频无法正常工作。我们知道,爱立信数字基站系统RBS200 一般均采用自动调谐合成器的形式。自动调成器实质是一个窄带合路器,其输入被机械地调谐到指定的GSM 频点。在每一个合路器的输入端都有一个
12、步进马达,它受控于它所连接的RTX 。两个输入被合路成一路输出,若干个合成器的输出可以被连接成一条链。在调谐期间,发射机将其合路器的输入设置到可以给出最大前向功率的位置,而且还检验反射回的功率,如果反射功率超过最大允许值,那么发射机将其自身禁用并发出一个错误代码。下面我们联系RBS200 的具体结构作一说明。RBS200 系统的自动调谐功能主要由以下结构共同协调完成:无线发射顶(RTX)、自动调谐合成器( COMB )、发射机带通滤波器(TXBP )、监测耦合器单元(MCU)及发射机分路器(TXD )。其工作原理如下:语音信息经过编码、交织、加密等一系列处理过程后,由TRXC 通过 TX 总线
13、传送到无线发射机(RTX ),无线发射机对其进行调制和放大,并经自动调谐合成器(COMB )调谐和发射机带通滤波器(TXBP )滤波后,最后传送到监测耦合器单元(MCU )并经天馈线系统发射出去;与此同时,监测耦合器单元的一个输出被连接到发射机分路器(TXD )单元的输入端,经发射机分路器分路后,由其输出端连接到相应的一个RTX 的PT 口, RTX 将该信号与其自身发射信号进行分析比较后,进而控制自动调谐合成器使其准确调谐到相应的频点上。我们检查并更换硬件设备COMB 、RTX 及 TXD ,结果在检查RTX 时,发现该RTX 的PT端口中的针头歪掉了,导致该RTX 与从 TXD 过来的射频
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