爱立信公司基站维护工作经验(赵如兵2001)

更新时间:2023-05-17 20:40:01 阅读量: 实用文档 文档下载

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爱立信公司基站维护工作经验

(赵如兵)

爱立信基站设备由于其相对的稳定性和良好的入机接口,被广泛应用于我国的移动通信系统中。

特别在江苏,除了最初采用的摩托罗拉模拟设备及部分地区采用的阿尔卡特数字设备外,其余均使用了爱立信基站设备。包括模拟基站RBS883、数字基站RBS200及RBS2000等。本文将联系实际。向大家介绍一些本人在长期的爱立信基站维护中总结出来的经验,供大家参考。 一、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。 我们知道,江苏目前的爱立信模拟基站系统RBS883一般均使用自动调谐的形式,即功率合成器采用自动调谐会成器。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会出的一32d8的射频信号和从方向耦合器中耦合出的一40dB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的。下面我们联系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胶体中,同时从环形隔离器中(功率合成器上的Pi口)耦合出一32dB的射频信号,经功率监测单元面板上的参考信号输入喘口(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)口耦合一40dB的射频信号,经功率监测单元面板上的POUt FWD口输入到功率监测单元中。功率监测单元对以上两路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W01-W08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。 我们首先更换COMS,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。盖因功率合成器上Pi口至功率监测单元上COMB口问的连线损坏,功率监测单元无法接收从功率合成器中耦会出的一32dB的射频信号,进而无法控制CQMB调谐。 二、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,RRXTRXC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RSS200一般均采用自动调谐合成器的形式。自动调谐合成器实质是一个窄带台路器.其输入被机械地调谐到指定的GSM频点。在每一个台路器的输入端都有一个步进马达,它受控于它所连接的RTX。两个输入被台路成一路输出,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;如果反射功率超过了最大允许值,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:无线发射机(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,经发射机公路器分路后,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过来的射频线不能有效接触,RTX收不到从 TXD反馈回来的参考信号,无法将该信号与其自身发射信号进行分析比较,进而无法控制自动调谐合成器使其准确调谐到相应的频点上,因此该载频不能正常工作。将该RTX的“PT”端口中的针头拨正后。该套载频工作正常。 三、爱立信数字基站系统RBS2000障碍处理三例 1.因缺少环路绍端而导致基站退服 启东主管局基站为RBS2000站原为5/5/5配置,后因信令压缩的需要,经网络规划人员现场测试分析后,决定将其改型为4/4/4配置。并经信令压缩成一条传输线。压缩传输后基站能正常工作。后因某种原因基站迁址,由原少年宫迁至启安宾馆,在重新开通时,基站的A小区能正常工作.而B、C小区却不能工作,从交换机侧反应为CF数据灌不过去。 经到现场用OMT软件观察发现,TEI值,PCM等设置一切无误,而用Monitor菜单也不能发现任何告警信息;对 B、C小区重新准入原IDB后,障碍依旧。断定IDB数据无误。在C机架的DXU中灌入 A小区的IDB数据并改变架顶的PCM连接方式,使原C、B机架分别对应A、B小区,则C机架(对应A小区)能正常工作而B机架(对应B小区)却不能工作;对B机架进行同样的操作后,情况与C一致;由此判断B、C机架设备无障碍。在判断基站软、硬件一切正常的情况下一我们将目光转移到传输上。该站现为4/4/4配置,一条传输线,从DF架连到A机架的C3口。并从A机架的C7口出来连到B机架的C3口,然后再从B机架的C7口连到 C机架的 C3口。在检查连线及 IDB中传输设置无误后。对传输通道进行环路测试并用万用表检查通路,没有发现任何问题。最后在C架的C7口加上一环路终端,重新推站。基站恢复正常。 在基站工作正常的情况下。我们曾做过如下试验:将整个基站断电一段时间后再供电、起站。共断过三次电,其中有两次在不加环路终端的情况下基站能正常工作。而另一次却必须加上一环路终端基站才能工作。由此可见,因掉电而退服的基站,这种障碍现象并不是必然的.而是具有一定的偶然性,即可能会出现这种障碍。 在我们日常操作维护中,对于只有一条传输线的RBS2000基站(其它站型的基站尚未出现如此现象),当出现故障时,我们首先应该按照正常的步骤进行操作维护,包括用OMT观察告警信息、复位、拔插硬件板、检查软件设置及硬件故障等。在一切努力均告失败的情况下,试着在C架架顶的C7端口加上一个环路终端,可能会帮助我们解决问题。 2.因雷击导致DXU中数据损坏 海门万年站亦为RBS2000站.原工作正常。后因雷击导致整个基站退服。从交换机倒反应为DXU数据能灌入并能正常工作,但却无法对TRU进行操作与控制。 经到基站观察后发现,DXU状态表现正常而 TRU处于退服状态。用 OMT软件查看,发现有L/R SWI及L/R T1告警。初步断定为DXU与TRU的通信中断。在检查连线一切正常后,判断问题应出在DXU上。将原DXU中的数据拷出,然后更换DXU,并灌入刚刚持出的原DXU数据,复位DXU后障碍依旧,说明DXU硬件没问题。于是怀疑DXU中数据可能因雷击而损坏。到邻近同型站中拷贝数据后重新灌入.复位DXU,基站恢复正常。 对于我们基站维护人员而言,应该明白一点:雷击不仅可能会导致硬件的损坏,而且可能会引起数据的损坏。有时数据是否损坏很难凭主观判断,必须通过我们的实际操作试验。在本例中,我们曾将原 DXU中数据与后拷贝的数据作过对比,结果发现两个数据文件的大小完全一样,但实际使用效果却完全不一样,原数据确实已损坏。 3.因硬件原因引起基站告警 南通北码头基站为RBS2000站型,经工程局安装并调测后,基站能正常工作。但经过一段时间的话

务统计分析发现,该基站的A、B小区有较高的拥塞和排话。通过BSC观察发现,该站的

A、B小区均有分集接收告警,同时A小区还有驻波比方面的告警。到基站用OMT观察,发现有分集接收丢失告警及VSWR/POWER检测丢失告警。 由于告警均与天馈线系统有关,我们先用驻波比测试仪分别对A、B小区的四根天馈线进行了测试.结果发观测量值均在标准范围内,证明天馈线本身没有问题。 我们知道,分集接受是解决信号衰落、提高信号接收强度的重要措施之一。小区通过两根接收天线接受信号,可以产生3dB左右的增益,同时通过对两路信号的对比来判断接受系统是否正常。如果TRU检测两路信号的强度差别很大,基站就会产生分集接收丢失告警。分集接收丢失告警可能是TRU、CDU、CDU至TRU的射频连线或天馈线故障引起的。由于在本例中,我们注意到A、B,小区均有分集接收告警且拥塞和排话均较高,于是怀疑A、B小区的天馈线相互错位。后经高空作业人员对天馈线逐一检查,发现A、B小区的接受天线相互错位。因此A、B小区的两根接收天线接受方向不一致.方向不对的无线就接收不到该小区手机发出的信号或接受信号很弱,从而使小区产生分集接收丢失告警且伴随着较高的拥塞和捍话。经更改后,分集接收丢失告警消失,且拥塞和排话降到了指标范围内。 对于VSWR/POWER检测丢失告警,我们也从原理上对其进行了分析处理。我们知道,在RBS2000中每个TRU都通过Pfwd和Pref两根射频线分别与CDU的Pf与Pr相连,从而检测CDU的前向功率和反向功率。如果反向功率过大,则说明天馈线驻波比太大或CDU有问题,这时TRU会自动关闭发射机并产生ANT VSWR告警。同时TRU还对Pfwd和Prefl这两根射频线进行环路测试,如环路不通,则产生一十VSWR/POWER告警。在本例中.由于出现了VSVVR/POWER告警,于是我们对其环路进行了检查。在RBS2000中Pfwd和 Pref这两根射频线的接口处在FU上,其一端分别连到CDU前面板的Pf和Pr口,另一端则通过背板连线连到TRU的后背板,并与TRU通过射频头相连,从而形成Pfwd和Prefl的整个环路。我们对CU、PU上的接头进行认真检查。确定一切正常后,对 TRU的后备板进行了检查,结果发现后备板的射频头接口处凹了进去,导致TRU与后备板接触不好所致。经更改后,VSWR/POWER检测丢失告警消失。

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