SIEMENS D900系统操作维护手册.doc
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1、SIEMENS D900系统操作维护手册目 录第一章GSM基本介绍第一节 GSM网络结构第二节 GSM常用号码第二章系统硬件第一节概述第二节中央处理机CP第三节消息缓存器MB、中央时钟发生器CCG、系统盘SYP第四节交换网络SN第五节线路中继组LTG第六节NO.7信令网络CCNC第七节系统其它硬件第三章系统维护与告警处理第一节系统维护基础第二节常用检查指令第三节常见告警及其处理第四节系统日常维护工作第四章系统操作第一节中继路由及信令路由第二节CPT数据与GTCPT数据第三节用户数据第四节话务统计第五节其它常用操作第五章 紧急处理流程第一章 GSM基本介绍第一节GSM网络结构一概述GSM是GLO
2、BAL SYSTEM FOR MOBILE SYATEM的缩写,它是在原模拟TACS系统的基础上发展起来的一种全数字移动电话系统。整个GSM网络是由交换系统、基站系统和移动终端设备组成的,交换系统包括MSC(移动交换中心)、HLR(用户归属寄存器)、VLR(访问位置寄存器)、AC(鉴权中心)、EIR(终端设备寄存器)。而基站系统包括XCDR(编/解码器)、BSC(基站控制器)、BTS(基站)。网络的结构图如下:Fig1-1 GSM网络结构图在交换部分中,HLR专门用来储存管理用户数据,VLR管理用户的漫游来访,AC是对用户进行使用鉴权,MSC则是进行呼叫接续、计费等工作。一般情况下,HLR和A
3、C放在一起,而MSC和VLR放在一起。 除此之外,还有语音信箱VMS、短消息服务中心SMS、操作维护中心OMC-S,这些就一起构成了一个完整的交换网络。一个交换机可以带很多的BSC,理论上的数量只受VLR容量的限制,如我局VLR容量为130000,在开局初期带了9个地区的6个BSC。同样,一个HLR也可以管理很多地区用户的数据,这也只受其容量限制,我局HLR的容量为35万,每个地区可以通过虚拟HLR终端来对其本局的用户进行操作。二现有网络简介全国现有的GSM交换网十分庞大,具体分为信令网和话路网两大部分。在信令网中,全国共有13对高级信令转接点HSTP,在除这13个省外的每个省有两个低级信令转
4、接点LSTP,我局MSC就是湖南的一个LSTP。HSTP间是网状连接,LSTP除连本省另一个LSTP外则只与上一级HSTP连接,如我局只连武汉HSTP。信令网只承担信令部分SCCP的传送,所有呼叫建立前的位置查询、MSRN传送以及用户的位置登记等消息都通过信令网传送。全国的移动话路网共有15对TMSC1,分别设在15个省会城市,长沙也有一对TMSC1。TMSC1负责省际间的话路转接,而在其余的每个省则有一对TMSC2,负责省内的话路转接,长沙TMSC1也兼做TMSC2。TMSC1之间也是网状连接,TMSC1与下面的TMSC2以及TMSC2与端局则是上下直连。因为传送话音,所以TMSC间连接的电
5、路数很多。需要注意的是当TMSC间电路超过六条时,会在两个局间开TUP的直达信令链路,否则TUP的信令必须通过信令网内的链路转接。整个GSM交换网之所以分信令及话路两部分,是为了让交换局的功能更加专一,以使其发挥更大的效用。而采用网状连接,则是为了尽量减少信令及话路的转接点,以减少交换机的呼损。这么做最终的目的都是为了提高接通率以及增强整个网络的安全性。每个MSC都有名字,按照规范,交换机的名字应为所在地名的缩写加上其用途再加在同类型MSC中的顺序号。MSC的用途对应的代码是:TMSC1A、TMSC2B、HSTPH、LSTPL、移动端局G、市话关口局D等等。例如长沙一对TMSC1的名字就是CS
6、A1和CSA2。第二节 GSM常用号码GSM中应用了许多号码来进行标识,下面具体描述其中属于交换部分的号码。.1.Mobile subscriber ISDN number (MSISDN)MSISDN的结构对应于ITU的编号计划,称为E.164号码。CC是国家代码有两位数,NDC是网号有三位数,SN是用户号有七位数。例如861397340004,则86是中国的代码,139是中国电信的网号,734为H1H2H3,0004就是用户号。MSISDN用来建立呼叫,以及被G-MSC用来向HLR查询用户的位置登记。2International mobile subscriber identity (IM
7、SI)IMSI称为E.212号码,它的长度固定为15位。MCC是国家移动代码,MNC是移 动网络识别号,MSIN是移动用户识别号。例如460007349940004,MCC是460,00 代表是中国电信,734是H1H2H3。IMSI是一个用户真正的唯一识别号,这个号码存在SIM卡中,用户并不知道。在 用户进行位置登记时需要使用该号码。3Mobile station roaming number (MSRN)MSRN并不是用户号码,在HLR进行位置查询时,这个号码被临时分配给用户并传给主叫方,用来进行呼叫接续。例如8613900734123,其中8613900734是MSC的识别号,而123则
8、是接续时随机分配的号码,此处734是M1M2M3。4International mobile equipment identity (IMEI)IMEI是移动终端的设备识别号,EIR用此号码来判别手机是否有权使用。TAC代表设备类型,FAC是手机制造厂商的代码,SNR是序列号。5Location area identity (LAI)CGI用来识别基站的小区。LAI由MCC、MNC和LACOD组成。LOCAD是位置区的编号,CI是小区号。在手机做被叫时,要利用其登记的位置区进行寻呼。当手机从一个位置区移动到另一个时,需要进行位置更新。例如衡阳有两个LACOD,分别是29444和29460。此外
9、,还有LMSI(LOCAL MOBILE SUBSCRIBER IDENTITY),HLR用此号码向VLR中对应的用户发送消息。TMSI(TEMPORARY MOBILE SUBSCRIBER IDENTITY),VLR用此号码来找到LAI里的用户,反过来用户通过此号码访问VLR的用户数据库。HON(HANDOVER NUMBER)在手机进行越局切换时,被用来建立两个MSC之间的联系。第二章 D900的系统结构第一节 概 述D900是SIEMENS公司生产的应用于GSM系统的移动电话交换机。D900既能提供语音服务,也能提供数据、传真、短消息等非话业务,同时它还具备各种新功能。D900具有开放
10、的接口,可以方便的连结PSTN、ISDN、PSDN以及任何PLMN网络。D900交换机的硬件和软件系统都采用模块化结构。模块化的设计有利于设计、调测、安装和维护,容易扩充,修改方便,适应性强。硬件采用分布式控制的自治系统,软件按功能划分为软件层、子系统及模块。系统软件采用CCITT CHILL高级语言,具有标准化的内部和外部接口。D900的处理机系统由协调处理机和外围处理机组成,是集中加分散的控制方式。外围处理机如LTG钟的GP、SGC中的处理机、CCNC的处理机CCNP等,能独立地在一定范围内完成一些辅助功能。另外,为了提高可靠性,在系统的某些单元中采用了主备用等方式。D900交换机的硬件包
11、括CP、SN、MB、LTG.、CCNC、DLU等部分,而软件则称为APS(APPLICATION PROGRAM SYATEM)。下图为整个的硬件结构图。Fig2-1 系统硬件结构简图1接口(ACCESS)部分由中继线组(LTG)、数字线路单元(DLU)、数字服务单元(DSU)录音通知机(DAS)组成,完成和中继线、数模设备相连的功能.2公共信令部分包括共路信令网络控制(CCNC),负责NO.7信令系统的功能,如消息传递部分的功能等。3控制部分包括中央处理机(CP)、中央时钟发生器(CCG)、消息缓存器(MB)、系统告警面板(SYP)以及操作维护终端(OMT)。4交换网络(SN)能按照用户呼叫
12、要求来建立用户间的连接。它的控制器件是接线器群控制器(SGC)和CP,处理机间的通信采用交换网络中64kbit/s的连接通路,这是一种半固定的连接通路。第二节中央处理机D900的CP用来协调各个控制设备,配置组成各个部分,管理数据库,具体功能如下:储存及管理所有的程序、交换数据和用户数据处理各种计费信息协调交换机各个单元的运行,控制他们之间的通信监视所有的子系统,接收差错信息,分析监测结果,告警处理,故障检测以及故障定位处理人机接口D900的CP依照处理能力的不同有CP112、CP113、CP113C几种类型。我局使用的是CP113C,其结构如下图示。Fig2-2 CP113C硬件结构原理图C
13、P113C有几个处理机,其中BAP为基本处理机,用于操作维护及呼叫处理。BAP共有两个,采用主备用方式。CAP只承担呼叫处理任务,根据交换机负荷大小进行灵活的配置,最多可有六个,采用负荷分担方式。IOP为输入/输出处理机,IOC为输入/输出控制器,所有的交换外部设备包括MB、CCG、CCNC、SYP以及OMT、MDD、MTD、数据链路等O&M外围设备都要通过IOP再经由IOC接入交换处理机。一个IOC最多可以连接16个IOP,根据系统容量的大小,如SN的规模、操作维护设备的多少等情况的不同,IOC的最大配置为四个,即最多可接32个外设。在IOP所接的交换外设中,MBG、CCNC、CCG、SYP
14、都是双侧备份,即设备的两侧均连接到IOC的两侧。而所有的操作维护外设都只接一侧IOC,即0侧设备接0侧IOC,1侧设备接1侧IOC。在交换机中,除了以上提到的几种外设,还有接时钟和外部告警的IOP:TA,此外在HLR中还有接鉴权中心AUC的IOP:AUC。CMY是CP的公共存储器,存放交换机的程序及数据,这些内容可由各BAP和CAP访问,也可以由各输入/输出处理机经由控制IOC访问,但都必须通过BCMY,即CMY的总线进行存取操作。CMY中的存储器库是双份配置的,在系统正常运行情况下,主用和备用的两侧并行地处理完全相同的数据。CP113C的硬件配置如下表:Tab2-1 CP113C硬件配置表从
15、图2-2可以看到,中央处理机中所有的硬件都是采用主备用及并行处理方式,而他们之间的连线除了同侧连接之外,还有两侧间的交叉互连。这样做的目的都是为了提高CP运行的安全性和可靠性。下图为CP113C详细的机架结构。Fig2-3 CP113C机架结构第三节 消息缓存器MB、中央时钟发生器CCG、系统盘SYP与CP同为交换机控制部分的MB、CCG、SYP,从严格意义上来看也应属于中央处理机的一部分,他们与交换处理机SSP一起,组成了真正的D900的中央处理机。下面一一进行描述。一.消息缓存器MBMB作为一个功能单元,它的主要作用是作为CP、LTG中的GP以及SN中的SGC三者之间相互传送信息的控制接口
16、,MB通过高速通路SDC:TSG和SDC:LTG连接到LTG上,通过SDC:SGC连接到SGC上,通过母线系统B:MBG连接到SSP上。MB所处理的输入信息有三种形式:消息(message),是由LTG或SGC编制并送往SSP的信息报告(report),是由LTG编制并送往另一个LTG的信息指令(order),是由LTG编制并送往CCNP的信息MB在输入信息传送中所担负的任务是提供缓存,把收到的信息变换成适于在母线系统上传输的形式,并在适当的时候转发给SSP。MB处理的输出信息也有三种形式:命令(command),是由SSP编制并要送往LTG或SGC的信息报告(report),是由LTG编制并
17、送往另一个LTG的信息指令(order),是由CCNP编制并送往LTG的信息MB在输出信息传送中所担负的任务是把这些信息转换成适于在高速通路上传输的形式,再把它们转发到LTG或SGC去。Fig2-4 MB(B)结构原理图MB是分组设置的,每个消息换存器组(MBG)由几个消息缓存器单元(MBU)和一个组时钟发生器组成。每个MBG中有2个MBU:LTG和一个MBU:SGC,前者用以控制和LTG的通信,后者控制和SGC的通信。GCG产生定时信号,供MB和SGC使用。从另一个方面说,一个MBU:LTG控制一个TSG,而一个MBU:SGC控制一个SSG。所以如SN为DE5.2的配置,有4个TSG的情况,
18、就需要四个MBG,分别为0侧的MBG00和MBG01,以及1侧的MBG10和MBG11。同时一个MBG还要通过一对IOP:MB接入CP,因此四个IOP:MB的编号分别为32、33、34、35。CP113C最多可提供8个接MBG的IOP:MB,编号从3239,这样SN的最大配置就是DE5.4了。二系统盘SYPSYP的功能是显示交换机工作情况,以可见可闻方式提供各种告警信号及显示信号,以利于维护人员的工作。SYP主要由两部分组成,一部分为系统盘控制SYPC,另一部分为系统盘显示SYPD。由SYPC接收各种告警信号、显示信号及其它数据(日期、时间及SSP负载),对SYPD进行显示控制。SYP通过IO
19、PMB-42和43接入CP。一个交换机至少需要一个SYPD,而最多可有八个(SYPD07)。SYPC必须安装在机架内,而SYPD则可根据维护人员的需要,安装在任何地方。由扬声器和发光二极管LED提供告警和现实信号。这些信号依其紧急程度可分为三类:紧急告警、延迟告警和一般显示信号。例如,对一个无法自动倒换到备用件的设备故障,进行紧急告警;对一个可以自动倒换的进行延迟告警;而对一个闭塞电路的指示信号,则为一般显示信号。Fig2-4 SYPD面板图从图2-4可看出,SYPD的面板由许多灯键组成,这些灯键可按功能划分为四组:(1)23对LED用来发出各种信号,分工如下:7对LED固定对应D900内部系
20、统设备LTG、SN、SSP、MB、CCG、CCNC和SYP。8对LED可选择对应D900内部系统状态显示,如中继群告警、线路锁定等。8对LED可选择对应外设监视器件,如火警、直流电源故障、空调设备故障等。(2)19个单LED用来发出延迟告警和一般显示信号,其中:3个LED固定对应D900系统,即数字、信号链、数字线路单元。8个LED可选择对应内部系统状态,如中继群闭塞、系统操作员等。8个LED可选择对应外设监视单元,例如入口监视、主电源故障等。(3)3个由7段矩阵组成的数字显示,用于显示三种固定的数据:日期、时间、SSP负载。(4)3个键和1个修正LED1个修正键,用来修正全部的显示内容。如当
21、SYPD上发生了某个错误后,可按一 下UPDATE键,就可以刷新全部显示。在刷新时,修正键上方的修正LED会亮。1个测试键,用来检查SYPD的可见可闻显示功能。1个接收键,用来对新发生的告警信号表示认可接收。扬声器声音的不同以及LED闪烁频率的不同,代表着告警的紧急程度不同。三中央时钟发生器CCGCCG负责整个交换机的时钟同步。它的内部有一个石英晶体震荡器,可以产生固定的频率,再通过CCG内部的网络将这个频率转化为几个供同步用的时钟信号。同时,CCG也提供接口一边从其它交换局或数字时钟同步网BITS来接入时钟同步信号,最多可以提供4个接口。我们可以根据实际情况,选择自同步方式或外接同步方式。当
22、然,在选择接入从一到四个外部时钟以及决定哪一路时钟为主用时,需在硬件上进行相应改动,要改变CCGXXA板上的某些开关设置。而且,还要注意板号只能是CCG11A才能接四个外部参考时钟。通过CCGB板的灯可看出哪一侧CCG是主用,而从CCGXXA板上则可看出当前的接入方式及同步状态。当然以上这些内容都可用指令DISP CCG;查看。两侧CCG通过一个IOP:MB对接入CP,其中0侧主用IOPMB-40,1侧主用IOPMB-41。一般情况下,MB、CCG、SYPC都是位于一个机架内,具体结构如下图:Fig2-5 MB/CCG/SYP机架图第四节交换网络SND900的交换网络SN的功能是交换来自任意两
23、个LTG的话音或数据信号,也可以交换GP和CP、GP和GP之间的数据。为了提高可靠性,SN采用了双侧备份,不仅同侧间连接,且还有交叉互连。D900的交换网络是由时分级和空分级组成的,时分级完成根据目的地而交换时隙,空分级则完成同号码时隙在不同母线间的交换。根据系统容量的大小,SN的组成结构有所不同。在小规模的DE3、DE4网络中,采用的是T-S-T结构,只有一个空分级。而在大规模DE5交换机中,采用的是T-S-S-S-T结构,即有三个空分级。我局交换机使用的是DE5网络下面以DE5为例分别讨论:(1)时分级模块时分级模块TSM是由时分级组成的单元,它接在SN的输入和输出侧。TSM为4x4的结构
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