网优OSS日常操作指引
网优OSS日常操作指引
2第一章、基本知识介绍
21。1 常用名词解释
21。2 常用指令特点
第二章、MSC上的定义 3
第三章、BSC上的定义 4
3。1 公共数据部分 4
3。2 邻小区有关数据 6
3。3 空闲模式 7
3。4 locating参数 9
3。5 信道管理/TCH指配 13
3。6 动态MS功率控制 13
3。7 动态BTS功率控制 14
3。8 DTX 14
3。9 跳频 14
3。10 小区内切换 14
3。1 HYPERLINK \l "_Toc110595487" 1 重叠子小区 15
3。12 多层小区结构 15
3。13 扩展范围 15
3。14 双BA表 15
3。15 空闲信道测量 15
3。16 小区负荷分担 16
3。17 发信组的分配数据(MO相关) 16
第四章、应用实例 24
4.1 RBS2000拆站流程 24
4.2对齐载波和频点的操作 26
4.3修改小区CGI 26
4.4小区更名 27
4.5修改小区层参数 28
4.6设置小区cellbar 28
4.7查看小区实时上行干扰情况 29
4.8查看DXU 类型 29
4.9查看MO与DEV的连接情况 29
4.10查看MO的状态和告警信息 29
4.11增加传输 30
4.12删除传输 30
第一章、基本知识介绍
常用名词解释
OSS——操作维护系统。功能包括数据管理、配置管理、故障管理、性能管理和操作维护管理等。
DT——指令的集合。开站前先DT文件做好,开站时把这个文件打开,将指令LOAD到交换机,这样就不必逐条敲指令,提高了效率。
CDD——小区设计数据。提供开站所需的基本信息,包括小区参数、相邻关系、频率、配置等内容。
MO——Manage Object。(管理目标),基站的硬件部分在交换机上对应的就是MO,我们通过查MO的状态就可以知道基站硬件的运行情况。2000站的MO包括TG、CF、IS、TF、CON、TRX、TX、RX、TS。
LOGILE——如果把操作时输出的结果保存下来,或者把交换机的数据取出来(用一些P指令打印出的结果),用于后台的分析和做DT,这时就要做LOGFILE。
ALEX——爱立信提供的一个工具,与ALEX数据库配合使用,根据数据库的内容提供不同的用途,如指令检索、操作流程,硬件安装、功能介绍等信息。
1.2 常用指令特点
爱立信交换机的指令基本上由5个字母组成,每条完整的指令由“;”号结尾。开站的指令有以下规律:
RL开头的指令,针对无线小区操作的指令。
如:RLDEP:CELL=ALL;(查看所有小区的基本定义)
RX开头的指令,针对MO操作的指令。
如:RXMOP:MO=RXOCF-1;(查一个CF)
RXMOP:MOTY=RXOCF;(查所有CF)
I结尾的指令,是用于定义和初始化,I表示Initial。
C结尾的指令,是用于修改的,C表示Change。
E结尾的指令,是用于删除或结束,E表示End。
P结尾的指令,是用于查看结果和状态,P表示Print。P指令是常用的指令。
&和&&的区别:“A&B”是“A和B”的意思,只有两项;“A&&B”是“从A到B”的意思,指的是一个范围,有很多项。
注意:以上规律大部分都是适合的,但也有部分会有特殊。通过这几个规律,当需要查看某个状态时,可以找出DT上定义的指令,把相应指令的最后字母改为P,则可以查看状态。当需要删除某个参数或者取消某项功能,把指令改为E结尾即可。当要修改参数时,则改为C指令。通过这种方法,有利于快速理解记忆指令的用途。
另外,对于部分没使用过或者不清楚用途、格式的指令,可以通过ALEX查询具体信息。
第二章、MSC上的定义
在MSC上的定义主要是为了让MSC知道这个小区的CGI和所属的BSC
传统的交换局:
MGCEI:CELL=XXXXXXX,CGI=460-00-XXXX-XXXX,BSC=XXXXXX;
!BSC :这个参数的值可以用指令MGBSP:BSC=ALL查询
软交换局:除了上面那条指令还有以下部分
MGCEC:CELL=XXXXXXX,RO=X;
!在GZS05下的cell定义RO=2;
在GZS31下的cell定义RO=1;
MGLCI:CELL=XXXXXXX,LOCNO=XXX;
!绑定本地号码,注意:软交换局的小区用MGLCP查看,CTYPE要等于CONNE。
MGIDI:BTDM=btdm,GTDM=gtdm;
!定义MSC的周期性位置更新时间。
设置应为:BTDM+GTDM>T3212
!BTDM=btdm Base time duration in minutes。
Numeral 6 — 1530 in steps of6。
!GTDM=gtdm Guard time duration in minutes。
Numeral 0 — 255 in steps of 1
第三章、BSC上的定义
3.1 公共数据部分
3.1.1 小区数据
RLDEI:CELL=ZHEGBS1,CSYSTYPE=GSM900; (外部小区加EXT)
! 新建一个小区,定义内部小区名,!这条指令很重要!
!CSYSTYPE : 小区类型,900站是GSM900,1800站是GSM1800。
!CELL :小区名称,命名会有一定规律,比如ZHEGBS1表示珠海E局拱北叠石基站的第一小区;
软交换局小区另有:软交换局基站小区命名规范。
RLDEC:CELL=ZHEGBS1,CGI=460-00-XXXX-XXXX,BSIC=60,BCCHNO=77,AGBLK=1,MFRMS=5,BCCHTYPE=NCOMB,FNOFFSET=0,XRANGE=NO; {COMB模式:(3-AGBLK)*MFRMS;NCOMB模式:(9-AGBLK)*MFRMS}COMB模式寻呼子信道会少很多;MFRMS参数也会影响寻呼成功率,变大寻呼成功率会变高; 修改BCCH(查看,RLDEP)
!CGI :小区全球识别码,MCC-MNC-LAC-CI组成,定义内部小区名:NCC(3位)是移动国家号,NDC(2位)是移动网号,识别国内的GSM 网,LAC(4位)是位置区号码,CI(4位 or 5位)是小区识别码。CGI应按CDD进行设置。
!BSIC :基站识别码,由 NCC+BCC组成,各取值范围均为(0~7)。主要供移动台区别相邻的各个基站,同一基站的三个小区,此参数可以相同。
!BCCHNO : BCCH信道使用的绝对频率号。
!AGBLK :CCCH BLOCKS数目中预留用作AGCH的数目,与MFRMS一起,决定PAGING SUBCHANNEL 的个数:
当采用SDCCH/8 时PAGING SUBCHANNEL=(9-AGBLK)*MFRMS
当采用SDCCH/4 时PAGING SUBCHANNEL=(3-AGBLK)*MFRMS
!MFRMS : MS测定空闲模块下行信令错误,决定小区重选,并且监视BCCH
并与AGBLK一起决定PAGING SUBCHANNEL 的个数。
!FNOFFSET:帧号补偿值,保证同一基站所有小区在不同一时间发送BCCH。
!XRANGE :表示此小区边界是否能扩充。
!BCCHTYPE:表示BCCH的类型,分三种类型:
1.COMB表示BCCH&SDCCH/4在同一载频上发送。
2.COMBC表示BCCH&SDCCH/4&CBCH在同一载频上发送。
3.NCOMB表示BCCH&SDCCH/4&CBCH不在同一载频上发送。
RLCPC:CELL=ZHEGBS1,BSPWRB=45,BSPWRT=45,MSTXPWR=33; (BSPWRB,BSPWRT是不能大于MOTX定义中的MPWR的,否则基站是不能开启的。)
!配置功率数据。如有子小区,则对不同的SCTYPE要对应设置。
!BSPWRB :表示 BCCH信道的基站输出功率
!BSPWRT :表示非BCCH信道基站输出功率
!MSTXPWR :表示MS的最大发射功率
3.1.2 资源类型识别
RLDTC:CELL=ZHEGBS1,SCTYPE=XXX,TSC=XXX;
!TSC:TRAINING SEQUENCE CODE,取值范围为0—7。默认值为BSIC的基站色码部分。
!SCTYPE:子小区参数,无子小区时可不加此参数。
OL Overlaid subcell。
UL Underlaid subcell。
如有子小区,则在RLAPC,RLBCC,RLCPC,RLDGC,RLDGI,RLDTC,RLIHC,RLLOC,RLLUC,RLPCC,RLPRC,RLSLC,RLSLE,RLSLI等指令中需要修改和initiate。
RLSLC:CELL=ZHEGBS1,LVA=29,ACL=A1,CHTYPE=TCH,CHRATE=FR;
!逻辑信道监视!
!LVA为告警门限值:当实际TCH数目小于LVA时,则告警产生。
! ACL=A1 :此告警为A1级告警
!CHTYPE :信道类型
! CHRATE :信道的速度,有全速率FR和半速率HR
RLSLC:CELL=ZHEGBS1,LVA=18,ACL=A2,CHTYPE=SDCCH;
!LVA为告警门限值:当实际SDCCH数目小于LVA时,则告警产生。
!ACL=A2 :此告警为A2级告警
RLSLC:CELL=ZHEGBS1,LVA=1,ACL=A1,CHTYPE=BCCH;
RLSLC:CELL=ZHEGBS1,LVA=0,ACL=A2,CHTYPE=CBCH;
!若CBCH=YES,则LVA=1!
3.1.3 信道组数据
RLDGI: CELL=ZHEGBS1,CHGR = 0,SCTYPE=UL;
!此命令用于定义小区的信道组群。
!CHGR---信道组群号。
RLCCC:CELL=ZHEGBS1,CHGR=0,SDCCH=3,CBCH=yes,TN=2;
!配置控制信道!
!SDCCH :表示所需的SDCCH/8的数目,此数目不可超过载波数
!CBCH :表示是否启用CBCH传输短消息,CBCH=YES时,表示SDCCH/8中的
第2时隙用作CBCH ,CBCH=NO时,表示无SDCCH/8信道用作CBCCH
!TN :表示时隙数,TN=2表示SDCCH在第2时隙发送。
RLCHC:CELL=ZHEGBS1,CHGR=0,HOP=ON,HSN=10;
!配置跳频,尽量开通!
!HOP表示是否启用跳频,三个载波以下不开跳频,因为作用不大。
!HSN表示跳频序号,相邻的小区之间都不一样
RLCFI:CELL=ZHEGBS1,CHGR=0,DCHNO=77&69&55&46&37;
!定义频率,这里包括了BCCH,对于一个CHGR,一般是频点数与载波数相同,按CDD进行配置。
RLBDC:CELL=ZHEGBS1,CHGR=2,NUMREQEGPRSBPC=8;
!定义E-PDCH,按珠海的规则,EDGE单独开在CHGR2。
3.2 邻小区有关数据
定义相邻关系时会有以下几种不同的情况:
同一BSC
RLNRI:CELL=ZHEGBS1,CELLR=ZHEGBS2;
!CELLR :相邻小区名
RLNRC:CELL=ZHEGBS1,CELLR=ZHEGBS2,CS=YES,CAND=BOTH,KHYST=3,KOFFSETP=0,LHYST=3,
LOFFSETP=0,TRHYST=2,TROFFSETP=0,AWOFFSET=5,BQOFFSET=5,HIHYST=5,
LOHYST=3,OFFSETP=0;
! CS=YES 表示相邻两个小区属同一基站,不同基站则为NO
2、同一MSC,不同BSC
RLNRI:CELL=ZHEGBS1,CELLR=ZHEHFC1;
RLNRC:CELL=ZHEGBS1,CELLR=ZHEHFC1,CS=NO,CAND=BOTH,KHYST=3,KOFFSETP=0,LHYST=3,LOFFSETP=0,TRHYST=2,TROFFSETP=0,AWOFFSET=5,BQOFFSET=5,HIHYST=5,LOHYST=3,OFFSETP=0;
!如果本BSC没有相邻小区的数据,需要在本BSC定义这个相邻小区为外部小区,还有定义它的部分主要参数。
RLDEI:CELL=ZHEHFC1,CSYSTYPE=DCS1800,EXT;
!EXT 表示外部小区
RLDEC:CELL=ZHEHFC1,CGI=460-00-9561-9832,BSIC=62,BCCHNO=545;
RLLOC:CELL=ZHEHFC1,BSPWR=54,BSTXPWR=54,BSRXMIN=150,BSRXSUFF=150,MSRXMIN=99,MSRXSUFF=0,SCHO=ON,MISSNM=3,AW=ON,EXTPEN=ON;
RLCPC:CELL=ZHEHFC1,MSTXPWR=33;
RLLHC:CELL=ZHEHFC1,LEVEL=3,LEVHYST=2,PSSTEMP=0,PTIMTEMP=0,FASTMSREG=OFF;
3、不同MSC
RLNRI:CELL=ZHEGBS1,CELLR=ZHEGBS2,SINGLE;
! SINGLE 表示不是同一MSC
RLNRC:CELL=ZHEGBS1,CELLR=ZHEGBS2,CS=NO,CAND=BOTH,KHYST=3,KOFFSETP=0,LHYST=3,LOFFSETP=0,TRHYST=2,TROFFSETP=0,AWOFFSET=5,BQOFFSET=5,HIHYST=5,LOHYST=3,OFFSETP=0;
同样,以下部分有可能已经定义,注意查现网数据:
RLDEI:CELL=ZHEGBS2,CSYSTYPE=DCS1800,EXT;
RLDEC:CELL=ZHEGBS2,CGI=460-00-XXXX-XXXX,BSIC=62,BCCHNO=545;
RLLOC:CELL=ZHEGBS2,BSPWR=54,BSTXPWR=54,BSRXMIN=150,BSRXSUFF=150,MSRXMIN=99,MSRXSUFF=0,SCHO=ON,MISSNM=3,AW=ON,EXTPEN=ON;
RLCPC:CELL=ZHEGBS2,MSTXPWR=33;
RLLHC:CELL=ZHEGBS2,LEVEL=3,LEVHYST=2,PSSTEMP=0,PTIMTEMP=0,FASTMSREG=OFF;
最后由于不在同一MSC,所以还要在MSC定义相邻小区的CGI和所属的MSC:
MGOCI:CELL=ZHEGBS2,CGI=460-00-XXXX-XXXX,MSC=ZHEMSC;
3.3 空闲模式
RLSSC:CELL=ZHEGBS1,ACCMIN=104,CCHPWR=33,CRH=4,DTXU=1,NCCPERM=6,RLINKT=16,MBCR=0;
!SDCCH 和 BCCH系统信息!
!ACCMIN :手机允许接入系统的最低信号电平。
!DTXU :表示上行是否启用不连续发射,DTXU=1 启用,DTXU=2不启用。
以上的几个部分(小区参数、相邻关系、MSC的定义)其实都可以在CAN里面定义,这样做会更方便些。
!CCHPWR---控制信道功率。为手机接入本小区控制信道的最大发射功率电平 (TXPWR),单位为DBM。对于通常使用的CLASS4手机,应定义CCHPERM=33DBM。当MS 接入控制信道时将会用到。
取值范围: 13 – 43 in step of 2,(GSM)
取值范围: 4 – 30 in step of 2,(PCS1900)
取值范围: 4 – 30 in step of 2,(DCS1800)
!CRH---小区重选迟滞(Cell Reselect Hysteresis)
定义相对于小区边界(不同LAC之间小区),会改变小区话务分布的,以DB计的接收信号强度迟滞,用于小区的重选。取值范围为: 0 — 14。进行修改时的“步速”(step)为 2
!MBCR—复波段小区报告(Multi Band Cells Reported)
用于定义对于一复波段MS( multi band MS)的各频段的各相邻小区,哪些将被包括进测量报告里。
0:报告BISC的NCC部分已知并被允许的、信号强度最强的六个相邻小区,而不管它们使用的频段。
3:报告其他频段的3个最强小区,若还有剩余位置,则报告本频段最强小区;
!NCCPERM---定义允许手机切换小区的NCC,只有NCCPERM中允许的小区才可以作为当前服务小区的切换目标。因此,即使定义了相邻小区以及MBCCH,如果邻小区的NCC不在当前服务小区的NCCPERM范围内,则手机不会向该小区切换。
!RLINKT---无线链路超时。用于定义在MS因SACCH信道信解码失败而断开一呼叫之前的时间。其参数值表示SACCH周期(480MS)的数量。取值范围为4---64, 进行修改时的“步速”(step)为 4。 其改变原则遵循加2减1原则,即解码失败一次减1,成功加2,若减至0则强制释放,然后再置为最大值。
RLSBC:CELL=ZHEGBS1,CB=NO,ACC=CLEAR,MAXRET=4,TX=12,ATT=yes,T3212=10,CBQ=high,CRO=0,TO=0,PT=0;
!定义在SACCH和BCCH上传送的系统信息数据。
!ACC—接入控制类别( Access Control Class)。定义被禁止的接入类别。最多可定义16个接入类别
!ATT—允许的Attach和 detach。定义本小区内的被服务手机在开关机时是否向系统报告,该功能一般应打开。
NO:小区内的 MS不允许进行IMSI的 attach和 detach。
YES:小区内的MS可以进行IMSI的attach 和detach。
IMSI的ATTACH和DETACH表示开、关手机。
!CB—小区禁止接入。用于定义当前小区是否禁止接入,该参数不限制切换。
NO:小区未被禁止; YES:小区被禁止。当CB参数被设置为YES后,手机不能在本小区发起呼叫,但是可以接收由其他小区切换过来的话务。它和CBQ结合起来可控制小区的选择优先级。
!CBQ---小区禁止质量(Cell Bar Qualify)。用于定义当前小区的接入优先级。 HIGH:小区具有高的优先级。LOW:小区具有低的优先级。
!CRO---小区重选偏移量(Reselect Offset)。定义一偏移量,用于鼓励或阻碍MS重选小区。 取值范围为: 0 — 63。具体为:
0 0 dB
1 2 dB
…
126 dB
!TO—临时性偏差值(Temporary Offset)。定义一负的偏差值,应用于(Cell Reselect Offset)。
取值范围为:0—7
0 0 dB
1 10 dB
。
6 60 dB
7 无限
通过适当设置CBQ、CB来控制手机对网络的选择优先级,通过设置参数CRO、TO来控制手机重选网络。
!MAXRET—最大的重发数量(Maximum retransmissions)。用于定义一MS接入系统时,可重发的最大数量。 取值范围为 1,2,4 or 7。
!PT—惩罚时间(Penalty Time)。用于定义临时偏差值应用的持续时间。(duration)。取值范围为 0 — 31。具体为:
0 20 seconds
1 40 seconds
31 620 seconds,
!T3212—T3212 超时限值(timeout value)。定义超时限值,为当前服务小区内手机周期性位置更新登记的周期。用于控制位置更新的过程。取值范围为:0 — 255。具体为:
0 无限制的超时(Infinite time out)
1 0。1 小时
255 25。5 小时
由于此参数控制服务小区内的手机进行周期性的位置更新。该周期过长,会导致PAGING成功率较低;该周期过短,会导致网络各个接口上的信令流量过大并使手机的待机时间缩短,因此应根据网络的实际情况进行和理设置。应该特别说明的是周期性位置更新并不会使所有手机在同一时刻进行位置更新。应注意该参数应和MSC的BTDM参数相配合,即:BTDM>=T3212。而当在ACTIVE时跨越了LA,则是在本次通话释放后2个SACCH周期后进行LOCATION UPDATE;
!TX=tx TX-integer当MS接入系统时可用于扩展传输的时隙的数量,是指每次重发的间隔。取值范围为: 3 — 12 14 16 20 25 32 50
RLSMC:CELL=cell,SIMSG=simsg,MSGDIST=msgdist;
!BCCH系统消息类型。
! SIMSG 此参数以十进制数表示,取值范围为:
1:代表系统消息类型 1。
7:代表系统消息类型 7。
8:代表系统消息类型 8。
!MSGDIST 以字符串表示,取值范围为:
ON:发送 SIMSG 指示的系统消息。
OFF:不发送 SIMSG 指示的系统消息。
3.4 locating参数
RLLBC:SYSTYPE=GSM900,TAAVELEN=4,TINIT=25,TALLOC=25,TURGEN=20,EVALTYPE=1,THO=45,NHO=9;
!流量控制-BSC locating数据
!TINIT 两次切换之间或通话开始后进行切换的最小时间间隔。
设置该值是为了避免进行过多的切换,导致其他故障发生。
!TALLOC 如果系统第一次分配失败,那么需要等待一个最小的时间间隔TALLOC后,系统才能尝
试向另一个好的小区进行分配尝试。
该参数是为了防止由于拥塞等原因导致系统分配失败时,紧接着不停的进行分配尝试,
这将导致大量的拥塞和失败,因此设置TALLOC,以提高系统的分配成功率。
!TURGEN 如果系统第一次紧急分配失败,那么需要等待一个最小的时间间隔TURGEN后,系统才
能尝试进行再次分配尝试。
该参数是为了防止由于拥塞等原因导致紧急切换分配失败时,紧接着不停的进行切换尝
试,这将导致大量的拥塞和失败,因此设置TURGEN,以提高系统的分配成功率。
!TAAVELEN:TA值平均算法长度,该值决定了TA滤波窗口的长度,以及用来进行评估
!命令中剩余部分参数在小区内切换中再做介绍。
RLLOC:CELL=ZHEGBS1,BSPWR=55,BSTXPWR=55,BSRXMIN=150,RXSUFF=150,MSRXMIN=99,MSRXSUFF=0,SCHO=On,MISSNM=3,AW=On;(BSRXSUFF与MSRXSUFF必须有1个值设置为0)
!小区定位数据,用于LOCATING算法时使用
!BSPWR—控制信道基站有效功率(ERP—EFFECTIVE RADIATED POWER)单位为DBM。对于小区内的绝对RF信道,定义为BCCH。
为BCCH的最大发射功率。用于计算路损L:公式如下:
L=BSPWR-RXLEV;因此上行链路收到的信号强度为MS_PWR-L;
此参数一般设置为49
!BSTXPWR—非控制信道基站有效功率(ERP—EFFECTIVE RADIATED POWER)单位为DBM。为TCH的最大发射功率。一般设置为49
除以上两参数外,基站的功率控制参数还包括上面的BSPWRT和BSPWRB。其中, BSPWRB和BSPWR,BSPWRT和BSTXPWR对应,都是前者加上发射机到天线的增益。修改参数时应对应进行调整,否则可能会出现发射机无法解开的故障。下面为实际调整时的建议公式:
CDU-A: BSPWR=BSPWRB+2
BSTXPWR=BSPWRT+2
CDU-C(C+):BSPWR=BSPWRB+6
BSTXPWR=BSPWRT+6
RBS200: BSPWR=BSPWRB+4
BSTXPWR=BSPWRT+4
RBS2301: BSPWR=BSPWRB
BSTXPWR=BSPWRT
!BSRXMIN—切换目标小区上行链路的最小信号强度,一般覆盖较好地区可以设置为103或105,其他可设置为107或109,但最好能根据MRR统计的结构,对应每个小区设置不同的值:降低数值值话务会减少,掉话会分担出去,相当与减小基站覆盖范围;
其中:
候选小区需要满足条件:
SS_DOWN>MSRXMIN, SS_UP>BSRXMIN
SS_UP=MS_PWR-L, MS_PWR为Min(p,mstxpwr),P为手机实际发生功率,L为路损
L=BSTXPWR-SS_DOWN。
!BSRXSUFF—小区进行L排队时的上行链路的最小信号强度。取值范围为0 – 150;
!MSRXMIN—切换目标小区下行链路的最小信号强度(Lower limit) ,单位为负 dBm,
取值范围为 0 — 150。
!MSRXSUFF—小区进行L排队时的下行链路的最小信号强度。当MSRXSUFF=0时,只使用K算法进行排队。
MSRXSUFF和BSRXSUFF两个中只要存在一个为0,则采用K算法;
!SCHO---SDCCH 的切换转换(HANDOVER SWITCH)。表示SDCCH上的切换是否允许。可能设值为ON和OFF。
!MISSNM—允许连续丢失的测量的最大数量,适用于服务小区和相邻小区,用于当所有的旧的测量被认为不可用时。
!AW—分配至更差小区的转换 (switch)表示是否允许分配到更差小区。可能设值为 ON或 OFF。
RLLUC:CELL=ZHEGBS1,QLIMUL=55,QLIMDL=55,TALIM=61,CELLQ=high;
!小区位置更新紧急数据
!QLIMUL---上行链路因通话质量恶劣导致紧急切换的触发门限值。取值范围为 0 — 100。
建议在未打开跳频的情况下设为45,开跳频后设为55。(信号质量越差数值应该设置越小)
!QLIMDL---下行链路因通话质量恶劣导致紧急切换的触发门限值。取值范围为 0 — 100。
建议在未打开跳频的情况下设为45,开跳频后设为55。
!TALIM---系统能够容忍的最大时延,超过该时延则进行紧急切换。对于不同的情况取值范围分别为:
0 — 63 (正常小区);
0 — 219 (扩展范围小区---Extended range cell)。
注意和MAXTA的区别。MAXTA为当一MS被考虑丢失时的TA值门限。
!CELLQ---小区质量。定义一小区是否适合于RPD处理器 的负荷调节。
CELLQ=HIGH---------优质小区,指平坦地面,BSC不必对其报告做立即处理。(测量处理)
CELLQ=LOW--------劣质小区,指复杂地面,BSC必须对其报告做立即处理。(测量处理)
RLLPC:CELL=ZHEGBS1,PTIMHF=5,PTIMBQ=15,PTIMTA=10,PSSHF=63,PSSBQ=10,PSSTA=63;
!小区位置更新惩罚值!
!PTIMHF—当切换失败时的以秒计的惩罚时间。取值范围为 0 — 600,单位为秒。
!PTIMBQ—当由于质量差引起切换时的以秒计的惩罚时间。取值范围为0 — 600
!PTIMTA—当由于TA值过大引起切换时的以秒计的惩罚时间。取值范围为 0 — 600,单位为秒。
!PSSHF—当切换失败时,以dB计的信号强度惩罚值。取值范围为0 – 63(信号强度很少改)
!PSSBQ—当由于质量引起切换时的以dB计的信号强度惩罚值。取值范围为 0 — 63
!PSSTA—由于TA值过大引起切换时的以 dB计的信号强度惩罚值。取值范围为 0 — 63
RLLFC:CELL=ZHEGBS1,SSEVALSD=6,QEVALSD=6,SSEVALSI=6,QEVALSI=6,SSLENSD=8,QLENSD=10,SSLENSI=4,QLENSI=4,SSRAMPSD=5,SSRAMPSI=2;
!小区位置更新时滤波器参数!
!QEVALSD—对于话音和数据(SPEECH/DATA)的质量评估选择(Quality evaluation selection)。取值范围为1 — 9。
具体为:
1 — 5 普通滤波
6 直接平均滤波
7 指数滤波(Exponential filter)
8 首选巴特沃斯滤波(First order Butterworth filter)
9 中值滤波(Median filter)
!QEVALSI—只适用于信令的质量评估选择(Quality evaluation selection) 取值范围为1 — 9。具体为:
1 — 5 普通滤波
6 直接平均滤波
7 指数滤波(Exponential filter)
8 首选巴特沃斯滤波(First order Butterworth filter)
9 中值滤波(Median filter)
!QLENSD---对于话音和数据(SPEECH/DATA)的滤波器长度质量(Filter length Quality)取值范围为1 — 20
!QLENSI---对于信令(SIGNALLING)的滤波器长度质量(Filter length Quality)取值范围为1 — 20
!SSEVALSD—对于话音和数据(SPEECH/DATA)的信号强度评估(Signal Strength evaluation )取值范围为1 — 9。具体为:
1 — 5 普通滤波
6 直接平均滤波
7 指数滤波(Exponential filter)
8 首选巴特沃斯滤波(First order Butterworth filter)
9 中值滤波(Median filter)
!SSEVALSI—对于信令(Signalling)的信号强度评估(Signal Strength evaluation ) 取值范围为1 — 9。具体为:
1 — 5 普通滤波
6 直接平均滤波
7 指数滤波(Exponential filter)
8 首选巴特沃斯滤波
9 中值滤波(Median filter)
!SSLENSD—对于话音和数据(SPEECH/DATA)的滤波器长度的信号强度(Filter length Signal strength) 取值范围为1 — 20
!SSLENSI-- 对信令(SIGNALLING)的滤波器长度的信号强度(Filter length Signal strength) 取值范围为1 — 20
滤波器对整个网络的定位及功率控制有很大关系,一般将滤波器长度设为6或8,如果需要进行快速测量如高速路,则可以考虑设为6,但会增加切换次数,而且在路测中可能效果也不是很好,信号变化比较大,而SSRAMPSD,SSRAMPSI设为小点,如SSRAMSD=3,SSRAMPSI=2;
RLLDC:CELL=ZHEGBS1,MAXTA=63,RLINKUP=16;
!定义拆线数据!
!MAXTA—当一MS被考虑丢失时的TA值门限。对于不同的情形,具体的取值范围为:
0 — 63 (正常小区)。
0 — 219 (扩展范围小区)
!RLINKUP—无线链路超时(Radio link timeout)。为无线链路计数器(COUNTER)的最大值,单位为SACCH周期, 上行链路的BER释放门限值,每解码错误一次则减1,若正确解码一次加2,若由初始值减至0则强行释放信道。(也就是掉话)值越大会造成信号质量很差的情况下依然不进行切换,长期占用信道;
RLNRC:CELL=ZHEGBS1,CELLR=G090082,CS=NO,CAND=BOTH,KHYST=3,KOFFSETP=0,LHYST=3,LOFFSETP=0,TRHYST=2,TROFFSETP=0,AWOFFSET=3,BQOFFSET=3;
!邻小区基本排队
!KOFFSET—K CELL-K CELL边界偏移,单位为DB。其中KOFFSETN表示负偏移,KOFFSETP表示正偏移。
!KHYST—K CELL—K CELL边界缓冲带,单位为DB,使用该参数的目的是防止乒乓切换。应该注意的是偏移(OFFSET)不能够大于缓冲带(HYSTERSIS),否则会造成循环切换。
!LOFFSET—L CELL-L CELL边界偏移,单位为DB。其中LOFFSETN表示负偏移,LOFFSETP表示正偏移。
!LHYST—L CELL—L CELL边界缓冲带,单位为DB,使用该参数的目的是防止乒乓切换。应该注意的是偏移(OFFSET)不能够大于缓冲带(HYSTERSIS),否则会造成循环切换。
!ROFFSET—K CELL-L CELL边界偏移,单位为DB。其中TROFFSETN表示负偏移,TROFFSETP表示正偏移。
!TRHYST—K CELL—L CELL边界缓冲带,单位为DB,使用该参数的目的是防止乒乓切换。
!BQOFFSET—定义允许因通话质量差导致紧急切换的范围,单位为DB。该值是相对于小区边界的,建议值为3或5。在跳频打开的情况下该值不应设的过大。
!AWOFFSET—定义允许分配到更差小区的范围,单位为DB,建议值3,但可利用此参数减少小区拥塞,当参数为3时,每线话务量达到0。5ERL就会出现拥塞,而当设为8时,每线话务量达到0。6ERL才出现拥塞,但增大该参数会引起掉话数增加;
3.5 信道管理/TCH指配
RLHPC:CELL=ZHEGBS1,CHAP=1;
!信道分配原则,CHAP=0为缺省值,CHAP=1表示当SDCCH全拥塞后分配一个空闲的TCH作为SDCCH用
3.6 动态MS功率控制
RLPCI:CELL=ZHEGBS1;
!激活MS的动态功率控制!
RLPCC:CELL=ZHEGBS1,SSDES=88,QDESUL=30,INIDES=70,SSLEN=5,INILEN=2,PMARG=6,QLEN=10,LCOMPUL=50,QCOMPUL=50,REGINT=1,DTXFUL=5;
!MS的动态功率!
!SSDES:在动态功率调整区域基站期望收到的手机信号强度,一般设置为90以上(90,92)。
!QDESUL:在动态功率调整区域基站期望得到的上行信号质量,可以设置较大30或35,以使上行发射功率不必调整得太高,减少干扰。
!INIDES:在动态功率控制初始阶段基站期望得到的手机信号强度。
!SSLEN:由于信号强度引起的动态功率控制稳定阶段开始时间。
!INILEN:由于信号强度引起的动态功率控制初始阶段开始时间。
!QLEN:由信号质量引起的动态功率控制开始时间。
PMARG:当手机由于切换、指派、小区内切换等原因变换信道失败后需要返回到初始信道,这时指定给手机的发射功率为最近一次功率加PMARG,而当信道切换成功后新信道的手机功率也要加上该参数;
!LCOMPUL:路径损耗补偿参数。如为0则SSDES参数无效。越大则补偿越多
!QCOMPUL:话音质量补偿参数;
!REGINT:下行链路功率调整周期,即两次连续的功率控制间隔时间,但是只有基站计算出的新功率同上一次指定功率不同时才在下行链路上发送新的手机功率控制命令。
手机的动态功率控制是指基站根据计算出的路径损耗和手机目前使用的发射功率来动态调整手机发射功率。在每个SACCH周期内手机可以以2DB的功率间隔进行调整,并且最多可以调整8次,即在一个SAACH周期内手机的发射功率可以调整16DB。该功能具有以下优点:
!手机的动态功率控制分两个阶段:
*初始(INITIAL)阶段:在呼叫建立后和切换完毕后进行,参数INIDES用来控制其开始时间;
*稳定(STATIONARY)阶段:在SSLEN定义的时间后进行,因此应注意SSLEN>INILEN。
3。7 动态BTS功率控制
RLBCI:CELL=ZHEGBS1;
!激活BTS的动态功率控制!
RLBCC:CELL=ZHEGBS1,SDCCHREG=On,SSDESDL=95,SSLENDL=4,LCOMPDL=20,QCOMPDL=60,QLENDL=8,REGINTDL=1,BSPWRMINN=35;
!BTS的动态功率控制!
! SSDESDL(ms收到下行信号期望值)
! SSLENDL 信号强度滤波器长度
! LCOMPDL 路径损耗补偿参数
! QCOMPDL话音质量补偿参数(0-100)
! QLENDL信号质量滤波器长度
3。8 DTX
RLCXC:CELL=ZHEGBS1,DTXD=ON;
!配置DTX
!DTXD表示下行是否实现不连续发射,一般都是ON
3。9 跳频
RLCHC:CELL=ZHEGBS1,CHGR=0,HOP=ON,HSN=0,MAIO=DEFAULT;
!此命令用于配置小区的跳频数据。
!HOP---表示跳频状态。可能取值为:
ON---同时打开TCH和SDCCH的跳频。
TCH---只打开 TCH的跳频。
OFF---不起用跳频功能。
!HSN---为跳频顺序号( HOPPING SEQUENCE NUMBER)。取值范围为0---63。
其中0表示循环跳频,1--63表示随机跳频。
3。10 小区内切换
RLIHC:CELL=ZHEGBS1,IHO=OFF,MAXIHO=3,TMAXIHO=6,TIHO=10,SSOFFSETULP=0,SSOFFSETDLP=0,QOFFSETULP=0,QOFFSETDLP=0;
!小区内部切换参数!
!IHO : 表示小区内部小区是否允许切换。当不跳频时取ON。
!MAXIHO 小区切换的最大数量。取值范围为 0 – 15,一般设为3~5;
!TIHO 以秒计的小区内切换的禁止定时器。取值范围为 0 – 60;
!TMAXIHO 以秒计的用于切换计数器的定时器。取值范围为 0 – 60;
3。11 重叠子小区
RLOLC:CELL= ZHEGBS1,LOL=130,LOLHYST=10,TAOL=30,TAOLHYST=20;
! LOL:OL小区覆盖区域路径损耗门限值;
! TAOL:OL小区覆盖区域TA门限值;
! LOLHYST:OL小区覆盖区域路径损耗门限缓冲值;
! TAOLHYST:OL小区覆盖区域TA门限缓冲值;
3。12 多层小区结构
RLLHC:CELL=ZHEGBS1,LAYER=2,LAYERTHR=95,LAYERHYST=2,PSSTEMP=0,PTIMTEMP=0;
!小区层次结构数据!
!LAYER :小区分层,微蜂窝和1800站为1,普通小区为2
!LAYERTHR :小区层次的信号强度门限值,它的值参考现网数据。
!LAYERHYST :小区层次的信号强度滞后值,它的值参考现网数据。
3。13 扩展范围
RLDEC:CELL=ZHEGBS1,XRANGE=ON;
!扩展范围开关
!XRANGE:ON 开启,OFF 关闭。
3。14 双BA表
RLMFC:CELL=ZHEGBS1,MBCCHNO=76&86&68&82&80&545&560,MRNIC;
!定义测量频点,注意这条指令没有I指令,是C指令
!测量频点分为ACTIVE(打电话时)和IDLE(待机时)模式,一般来说,这两个是一样的就可以了。
3。15 空闲信道测量
RLIMI:CELL=ZHEGBS1;
!空闲信道的测量!
RLIMC:CELL=ZHEGBS1,INTAVE=6,LIMIT1=4,LIMIT2=8,LIMIT3=15,LIMIT4=25;
! 空闲信道的测量干扰级别
3。16 小区负荷分担
RLLCI:CELL=ZHEGBS1;
!小区负荷分担!
RLLCC:CELL=ZHEGBS1,CLSLEVEL=20,CLSACC=40,HOCLSACC=On,RHYST=75,CLSRAMP=16;
! CLSACC:定义在本小区TCH的空闲度低于该门限时不接收其他小区由于负荷分担而切进的话务;(接近)
! CLSLEVEL:定义在本小区TCH空闲度低于该门限时进行负荷分担的算法。CLSLEVEL必须小于CLSACC;(接出)
! RHYST:定义有负荷分担引起的小区边界缓冲区的范围。(如为75%时 相当于有正负3个DB的范围之内的话务量可以丢出去)
! CLSRAMP:定义在本小区负荷分担时小区边界由最大缓冲带(相当于RHYST=0)变为RHYST定义值的时间。
! CLSTIMEINTERVAL:BSC参数,定义打开CLS功能小区监测空闲信道比率的周期。
! HOCLSACC:定义本小区是否接收由于CLS导致的切入话务。
3。17 发信组的分配数据(MO相关)
前面所提到的小区数据跟硬件无关的(除了功率参数、跳频参数),也就是说可以在硬件还没做好的情况下就提前把数据做好并LOAD入交换机。而MO部分与硬件有密切关系,必须在硬件做好和传输对通之后这部分数据才会正常。平时的硬件扩容减容,在MO数据方面也要相应地作出增减。所以这部分的指令和状态必须很熟悉,不看DT也能操作。
MO的组成:
每个MO对应基站上的一部分硬件,实现一定的功能,我们可以通过查找MO的状态判断硬件的问题,对于2000站,主要有以下几个MO:
TG-CF-IS-TF-CON-TRX-TX-RX-TS
TG-收发信机组,通过TG号来区分不同的由发信机设备。一个TG可以连接一个小区,也可以连接两个小区或三个小区。
CF-对应硬件的DXU,中央处理单元,也是MO中最重要的部分,CF的状态不正常,影响到整个小区的运作。
IS-DXU里的组件,作用是DCP之间的动态分配,动态分配传输
TF-用于同步
CON-用于信令压缩,没有用信令压缩可不定义此MO
TRX-收发信机,也就是载波
TX-发射机
RX-接收机
TS-时隙
这几个MO在等级上会有不同,从高级至低级分别是:
TG-CF-IS-TF-CON-TRX-TX-RX-TS
只有高级的MO状态正常了,下一级的状态才会正常,比如说CF状态不正常的话,后面的IS、TF、TRX等等都会不正常。
上图是MO状态的一些转换关系:
UNDEF: 数据还没定义的状态(还没执行RXMOI)
DEF: 数据进行了定义(执行了RXMOI,还没执行RXESI),或者卸载了软件(执行了RXESE)
COM: MO加载了软件的状态(执行了RXESI),或者MO闭掉了的状态(执行了RXBLI)
PREOPER:MO解闭后的一个过渡的状态,之后有可能正常或不正常。
OPER: MO解闭后正常运行的状态(执行了RXBLE)
NOOPER和FAIL:都是解闭后不正常的状态,需要我们处理一下(先RXBLI,用RXTEI进行测试,再RXBLE)。
这几个状态之间的关系只能一步一步地变化,要针对MO的不同状态执行不同的指令,否则交换机会提示不能执行。比如,在DEF的状态下执行RXBLE是不可能变成OPER的,也不可能执行,所以要注意查看MO当前的状态(用RXMSP查)。
明白了这几个关系以后,可以总结出对MO的操作主要就是:
开通:RXMOI->RXESI->RXBLE
拆除:RXBLI->RXESE->RXMOE
!定义TG!
RXMOI:MO=RXOTG-6,COMB=HYB,RSITE=ZHEGBS,SWVER=B0531R0702;
!TG号:同一BSC上不能重复。TG号的设置按当地要求进行设置。
!COMB:COMBINER 类型,FLT 为滤波器COMBINER,HYB为混合COMBINER;对于CDU-A、CDU-C 、CDU-C+,COMBINER类型选HYB,而CDU-D选FLT,如果选错(CDU-D选了HYB),发射机将不能打开。
!RSITE:小区名,按当地要求进行设置;
!SWVER:TG 软件版本号,软件版本选错,在CF时会不能通过。查现网。
RXMOC:MO=RXOTG-6,FHOP=BB,CONFACT=4;
!FHOP:BB为基带跳频,SY为混合跳频;对于FLT类型的COMBINER,FHOP只能选BB,而HYB型的COMBINER,可以考虑BB和SY,后者可以赋予比TRX数目多的频点来跳频。
!定义CF!
RXMOI:MO=RXOCF-6,TEI=62,SIG=UNCONC;
!TEI:CF的识别码;这里的TEI值是机架的TEI值,编号一PCM线第一个入口开始算62,PCM线每DROP(扩展架不算DROP)一次减去1。
一条传输:CELL1为62、CELL2为61、CELL3为60。(传输从CELL1进去)
两条传输(multidrop):CELL1为62、CELL2为61、CELL3也为62。(传输从CELL1和CELL3进去)
!SIG:信令压缩在定义CF时定义。压缩时为CONC,不压缩时为UNCONC。
!定义IS!
RXMOI:MO=RXOIS-6;
!定义TF!
RXMOI:MO=RXOTF-6,TFMODE=SA;
!TFMODE:TG同步定时方式;TFMODE通常选SA。
!定义CON!
RXMOI:MO=RXOCON-0,DCP=64&&87;
! 要信令压缩时,要新增加一个MO,就是CON,它的编号固定从64到87。
没有用信令压缩,这个可以不定义。
!定义TRX!
RXMOI:MO=RXOTRX-6-0,TEI=0,DCP1=128,DCP2=129&130,SIG=UNCONC;
RXMOI:MO=RXOTRX-6-1,TEI=1,DCP1=131,DCP2=132&133,SIG=UNCONC;
RXMOI:MO=RXOTRX-6-2,TEI=2,DCP1=134,DCP2=135&136,SIG=UNCONC;
!TEI:该载波的地址码,与基站硬件设置一致
!DCP:数据连接点,每个小区从128开始;这里的DCP1、DCP2是交换机里的设备,所以定义方法和没有用压缩的相同,压缩只是指基站的PCM线上的时隙的压缩。
!注意:第7个载波(扩展架的第一个载波)的DCP从160开始。
!RXMOI:MO=RXOTRX-6-6,TEI=6,DCP1=160,DCP2=161&162,SIG=UNCONC;
!SIG:必须与CF的定义一致
!把载波连到小区上!
RXMOC:MO=RXOTRX-6-0,CELL=ZHEGBS1;
RXMOC:MO=RXOTRX-6-1,CELL=ZHEGBS1;
RXMOC:MO=RXOTRX-6-2,CELL=ZHEGBS1;
!定义TX!
RXMOI:MO=RXOTX-6-0,BAND=GSM900,MPWR=47;
RXMOI:MO=RXOTX-6-1,BAND=GSM900,MPWR=47;
RXMOI:MO=RXOTX-6-2,BAND=GSM900,MPWR=47;
!BAND:有GSM900和GSM1800
!MPWR:900站为47,1800站为45,微蜂窝为33。
!把TX连至小区上;
RXMOC:MO=RXOTX-6-3,CELL=ZHEGBS1;
RXMOC:MO=RXOTX-6-3,CELL=ZHEGBS1;
RXMOC:MO=RXOTX-6-3,CELL=ZHEGBS1;
!定义RX!
RXMOI:MO=RXORX-6-0,BAND=GSM900,RXD=AB;
RXMOI:MO=RXORX-6-1,BAND=GSM900,RXD=AB;
RXMOI:MO=RXORX-6-2,BAND=GSM900,RXD=AB;
!BAND:有GSM900和GSM1800
!RXD:AB表示分集接收
RX、TS不用连至小区上
!定义TS!
RXMOI:MO=RXOTS-6-0-0&&-7;
RXMOI:MO=RXOTS-6-1-0&&-7;
RXMOI:MO=RXOTS-6-2-0&&-7;
!把TG-6的CHRG0连至小区上。
RXTCI:MO=RXOTG-6,CELL=ZHEGBS1,CHGR=0;
!如果有多个CHGR,就要多连几次。
!如果三个小区同一TG,则把这个TG连到三个小区。
3。定义MO与DEV的连接:
DTBLE:DIP=RBLT1;
!解闭电路,旧传输可跳过此操作
!解闭电路前,要确保MODE=0!DTIDC可设置电路模式!
查电路模式可用指令:DTIDP;
EXDAI:DEV=RBLT-33&&-63;
! 把传输设备置为服务状态;一条传输有32个设备,
!RBLT-32是时钟不用激活!共31个设备,从DIP号乘以32加1开始算。
如DIP号为1,则为1×32+1=33,至1×32+31=63
BLODE:DEV=RBLT-33&&-63;
!解闭传输设备
!分配传输设备
!以下是一条传输,三个小区:
RXAPI:MO=RXOTG-6,DEV=RBLT-33&&-41,dcP=1&&9;
RXAPI:MO=RXOTG-7,DEV=RBLT-42&&-50,DCP=10&&18;
RXAPI:MO=RXOTG-8,DEV=RBLT-51&&-59,DCP=19&&27;
! RBLT设备和DCP要对应,如果不对应,有两种情况:1、RBLT和DCP完全不对应,那CF都不能通过;2、RBLT和DCP错位,这时CF可以通过,但是TRX将会LOAD FIALED。这里的对应是指同一条传输上,第几个RBLT设备要对应第几个DCP编号。
!假如用两套传输(RBLT1、RBLT2;载波数:6+6+6)
RXAPI:MO=RXOTG-6,DEV=RBLT-33&&-50,dcP=1&&18;!第一套传输前18时隙!
RXAPI:MO=RXOTG-7,DEV=RBLT-51&&-59,DCP=19&&27;!第一套传输19-27时隙!
RXAPI:MO=RXOTG-7,DEV=RBLT-81&&-89,DCP=51&&59; !第二套传输19-27时隙!
RXAPI:MO=RXOTG-8,DEV=RBLT-63&&-80,DCP=1&&18; !第二套传输前18时隙!
第一和第三小区的DCP都是从1开始,而第二小区由于同时用1、3小区的传输设备,为了区分,所以用第一条传输设备时,DCP还是顺着数下来(如19&&27),用第二条传输设备时,DCP则要加32(51&&59)。
以上数据可以在传输未通,硬件未做好的情况下做好,当硬件安装完成、传输对通以后,可以做以下操作了:
用指令RXMSP可以查看状态是否正常
!注意一下装载软件和解闭的顺序
rxesi:mo=rxotg-6;
rxble:mo=rxotg-6;
rxesi:mo=rxocf-6;
rxble:mo=rxocf-6;
rxesi:mo=rxois-6;
rxble:mo=rxois-6;
rxesi:mo=rxotf-6;
rxble:mo=rxotf-6;
rxesi:mo=rxocon-6;
rxble:mo=rxocon-6;
rxesi:mo=rxotrx-6-0&&-3;
rxble:mo=rxotrx-6-0&&-3;
rxesi:mo=rxotx-6-0&&-3;
rxble:mo=rxotx-6-0&&-3;
rxesi:mo=rxorx-6-0&&-3;
rxble:mo=rxorx-6-0&&-3;
rxesi:mo=rxots-6- 0 -0&&-7;
rxble:mo=rxots-6- 0 -0&&-7;
rxesi:mo=rxots-6- 1 -0&&-7;
rxble:mo=rxots-6- 1 -0&&-7;
rxesi:mo=rxots-6- 2 -0&&-7;
rxble:mo=rxots-6- 2 -0&&-7;
rxesi:mo=rxots-6- 3 -0&&-7;
rxble:mo=rxots-6- 3 -0&&-7;
!当MO的状态都正常以后,就可以激活小区
rlstc:cell=ZHEGBS1,state=active;
MO的状态查看
RXMSP:MO=RXOTG- ; 查MO状态
RXMSP:MOTY= ;查所有同类型MO状态
RXMOP:MO=RXOTG- ; 查MO定义
RXMOP:MOTY= ;查所有同类型MO定义
RXCDP:MO=RXOTG- ;查此TG的载波资源分配情况(重要)
RXTCP:MOTY=RXOTG,CELL= ;知道小区名,查TG号
RXTCP: MO=RXOTG- ;知道TG号,查对应小区
RXAPP:MO=RXOTG- ;查传输设备分配情况(重要)
RXTEI:MO= ;测试MO的FC码
RXMFP:MO= ;不闭MO的情况下查看MO的FC码
传输部分查看:
DTSTP:DIP=RBLT1;查传输状态
DTQUP:DIP=RBLT1;查传输质量
STDEP:DEV=RBLT-1&&RBLT-31;查传输设备状态
NTCOP:SNT=ETRBLT-1;知道DIP号,查DEV(传输设备)
RADEP:DEV=RBLT-1;知道DEV,查DIP号(或ETRBLT号)
DTIDP:DIP= ;查看一个传输DIP的定义信息
SAE部分:
SAAEP:SAE= ,BLOCK=ALL;查SAE大小
SAAII:SAE=sae[,BLOCK=block],NI=ni;扩SAE
SAADI:SAE=sae[,BLOCK=block],NI=ni;减SAE
第四章、应用实例
对于我们想要进行的任意的操作,都需要先用相关指令的P指令来PRINT出我们想改动参数的值,然后进行修改,修改后在用P指令PRINT出改动后的参数值,以核对修改效果。
对于MO部分的操作,都应该先用RXTCP:CELL=ZHEGBS1,MOTY=RXOTG;指令查看该小区TG号。再进行相应操作。
4。1 RBS2000拆站流程
1)查的该小区TG号
RXTCP:CELL=ZHEGBS1,MOTY=RXOTG;
2) HALT小区
RLSTC:CELL=ZHEGBS1,STATE=HALTED;
卸载MO软件
RXBLI:MO=RXOTG-100,SUBORD,FORCE;
RXESE:MO=RXOTG-100,SUBORD;
断开MO与传输设备的连接
RXAPE:MO=RXOTG-100,DCP=ALL;
5) 断开TG与CELL的连接
RXTCE:MO=RXOTG-100,CELL=ZHEGBS1,CHGR=0;
RXTCE:MO=RXOTG-100,CELL=ZHEGBS1,CHGR=1;
若该小区不只一个CHGR,则需要将每一个CHGR与TG的连接都断开。
删除MO
RXMOE:MO=RXOTS-100-0-0&&-7;
RXMOE:MO=RXOTS-100-1-0&&-7;
RXMOE:MO=RXOTS-100-2-0&&-7;
RXMOE:MO=RXOTX-100-0&&-2;
RXMOE:MO=RXORX-100-0&&-2;
RXMOE:MO=RXOTRX-100-0&&-2;
RXMOE:MO=RXOCF-100;
RXMOE:MO=RXOTF-100;
RXMOE:MO=RXOCON-100; 若存在RXOCON,则需执行这条指令。
RXMOE:MO=RXOIS-100;
RXMOE:MO=RXOCF-100;
(DTBLI:DIP=XXODP-0;) XX为TG号
(DTDIE:DIP=XXODP-0;)
(RXMOE:MO=RXODP-XX-0;) 若存在RXODP,则需执行这三条指令。
RXMOE:MO=RXOTG-100;
删除告警
RLSLE:CELL=ZHEGBS1,PERM;
RLVAR:CHTYPE=SDCCH;
RLVAR:CHTYPE=TCH;
RLVLE:CHTYPE=SDCCH;
RLVLE:CHTYPE=TCH;
RLVLE:CELL=ZHEGBS1,CHTYPE=SDCCH;
RLVLE:CELL=ZHEGBS1,CHTYPE=TCH;
RLVLI:CHTYPE=SDCCH;
RLVLI:CHTYPE=TCH;
删除小区
RLDEE:CELL=ZHEGBS1; 在本BSC执行
MGCEE:CELL=ZHEGBS1; 在本MSC执行
RLDEE:CELL=ZHEGBS1; 在有定义外部小区的各个BSC都执行一遍
MGOCE:CELL=ZHEGBS1; 在有定义外部小区的各个MSC都执行一遍
4。2 对齐载波和频点的操作
平时需要做跟踪MOTS,或者想检测某个载波是否有隐性故障,一般都需要对齐载波和频点,其操作步骤如下:
查的该小区TG号
RXTCP:CELL=ZHEGBS1,MOTY=RXOTG;
HALT 站
RLSTC:CELL=XX,STATE=HALTED;
关跳频
RLCHC:CELL=XX,HOP=OFF,CHGR=0;
RLCHC:CELL=XX,HOP=OFF,CHGR=1;(如果有CHANNEL GROUP 1的话)
闭载波
将第一个载波以外的其他载波都进行闭塞。
RXBLI:MO=RXOTRX-100-1&&-3,SUBORD,FORCE;
激活小区
RLSTC:CELL=XX,STATE=ACTIVE,CHGR=0;
RLSTC:CELL=XX,STATE=ACTIVE,CHGR=1;
逐一解闭载波
先解闭第二个载波:
RXBLE:MO=RXOTRX-100-1,SUBORD;
再查看该载波的状态
RXMSP:MO=RXOTRX-100-1;
RXMSP:MO=RXOTX-100-1;
若TRX和TX的状态都为“OPER 0000 0000 0000 ENA ENA” ,则可以再解闭下一个载波,如此类推。
4。3 修改小区CGI
1、查看MSC中现行定义的CGI
MGCEP:CELL=ZHEGBS1;
2、查看相邻MSC中现行定义的CGI
MGOCP:CELL=ZHEGBS1;
3、查看BSC中现行定义的CGI
RLDEP:CELL=ZHEGBS1;
4、查看相邻BSC中现行定义的CGI
RLDEP:CELL=ZHEGBS1;
5、HALTED小区
RLSTC:CELL=ZHEGBS1,STATE=HALTED;
修改BSC中的CGI
RLDEC:CELL=ZHEGBS1,CGI=460-00-XXXX-XXXX;
查看BSC中的修改情况
RLDEP:CELL=ZHEGBS1;
修改相邻BSC中的CGI
RLDEC:CELL=ZHEGBS1,CGI=460-00-XXXX-XXXX;
查看相邻BSC中的修改情况
RLDEP:CELL=ZHEGBS1;
修改MSC中的CGI
MGCEE:CELL=ZHEGBS1;
MGCEI:CELL=ZHEGBS1,CGI=460-00-XXXX-XXXX,BSC=ZHEBSC1;
如果是软交换网元则还需
MGCEC:CELL=ZHEGBS1,RO=X;
MGLCI:CELL=ZHEGBS1,LOCNO=XXXX;
查看MSC修改情况
MGCEP:CELL=ZHEGBS1;注意CGI变化和RO值
MGLCP:CELL=ZHEGBS1;注意CTYPE的值
修改相邻MSC中CGI
MGOCE:CELL=ZHEGBS1;
MGOCI:CELL=ZHEGBS1,CGI=460-00-XXXX-XXXX,MSC=ZHEMSC;
查看相邻MSC修改情况
MGOCP:CELL=ZHEGBS1;
激活小区
RLSTC:CELL=ZHEGBS1,STATE=ACTIVE;
15、查看小区状态
RLSTP:CELL=S2AGBS1;
RLCRP:CELL=S2AGBS1;
4。4小区更名
1、查看MSC中现行定义的名字
MGCEP:CELL=ZHEGBS1;
2、查看相邻MSC中现行定义的名字
MGOCP:CELL=ZHEGBS1;
3、查看BSC中现行定义的名字
RLDEP:CELL=ZHEGBS1;
4、查看相邻BSC中现行定义的名字
RLDEP:CELL=ZHEGBS1;
5、HALTED小区
RLSTC:CELL=ZHEGBS1,STATE=HALTED;
修改BSC中的名字
RLDEC:CELL=ZHEGBS1,NEWNAME=S2AGBS1;
查看BSC中的名字
RLDEP:CELL=S2AGBS1;
修改相邻BSC中的名字
RLDEC:CELL=ZHEGBS1,NEWNAME=S2AGBS1;
查看相邻BSC中的名字
RLDEP:CELL=S2AGBS1;
修改MSC中的名字
MGCEE:CELL=ZHEGBS1;
MGCEI:CELL=S2AGBS1,CGI=460-00-XXXX-XXXX,BSC=ZH02A;
如果是软交换网元则还需
MGCEC:CELL=S2AGBS1,RO=X;
MGLCI:CELL=S2AGBS1,LOCNO=XXXX;
查看MSC修改情况
MGCEP:CELL=S2AGBS1;注意RO值
MGLCP:CELL=S2AGBS1;注意CTYPE的值
修改相邻MSC中CGI
MGOCE:CELL=ZHEGBS1;
MGOCI:CELL=S2AGBS1,CGI=460-00-XXXX-XXXX,MSC=GZS31;
查看相邻MSC修改情况
MGOCP:CELL=S2AGBS1;
激活小区
RLSTC:CELL=S2AGBS1,STATE=ACTIVE;
15、查看小区状态
RLSTP:CELL=S2AGBS1;
RLCRP:CELL=S2AGBS1;
4。5修改小区层参数
1、查看本小区层参数
RLLHP:CELL=ZHEGBS1;
2、查看相邻BSC中的本小区层参数
RLLHP:CELL=ZHEGBS1;
3、修改本小区层参数
RLLHC:CELL=ZHEGBS1,LAYER=X,LAYERTHT=XX;
4、查看小区层参数修改情况
RLLHP:CELL=ZHEGBS1;
5、修改相邻BSC中的本小区层参数(如有需要)
RLLHC:CELL=ZHEGBS1,LAYER=X,LAYERTHT=XX;
6、查看相邻BSC中的小区层参数修改情况
RLLHP:CELL=ZHEGBS1;
简单查看修改后小区话务情况
RLCRP:CELL=ZHEGBS1;(查看状态为BUSY的信道所占比例)
8、跟踪该小区话务情况(IOG网元)
IMLCT:SPG=0;
SDTDP:OBJ=ZHEGBS1,OBJTYPE=CELTCHF,RPTID=111,INT=5; (查看5分钟全速率话务)
SDTDP:OBJ=ZHEGBS1,OBJTYPE=CELTCHH,RPTID=310,INT=5; (查看5分钟半速率话务)
SDTDP:OBJ=ZHEGBS1,OBJTYPE=CLSDCCH,RPTID=126,INT=5; (查看5分钟SDCCH话务)
END;
4。6设置小区cellbar
1、查看本小区CB参数
RLSBP:CELL=ZHEGBS1;
2、修改小区的CB
RLSBC:CELL=ZHEGBS1,CB=YES;
3、查看本小区修改后的情况
RLSBP:CELL=ZHEGBS1;
4。7 查看小区实时上行干扰情况
RLCRP:CELL=ZHEGBS1;
查看STATE为IDLE的信道的ICMBAND等级,并从该等级占全部信道数目的比例来评估该小区受干扰情况。
4。8查看DXU 类型
1、查的该小区TG号
RXTCP:CELL=ZHEGBS1,MOTY=RXORG;
2、查看该小区DXU类型
RXMFP:MO=RXOCF-XXX;
通过查看打印出来的结果可知DXU 的类型:
4。9查看MO与DEV的连接情况
指令如下:
RXMDP:MO=RXOTRX-100-1; 或者
RXMDP:MOTY=RXOTS,DEV=RBLT-34;
这里有效的MO为CF、TRX、DP和TS;有时候发现有一个DEV已被占用了,但不知道给哪一个MO占用,可用这条指令查看。
4。10查看MO的状态和告警信息
1、查看小区的TG号
RXTCP:CELL=ZHEGBS1,MOTY=RXOTG;
2、查看小区状态和告警信息
RXMSP:MO=RXTOG-XXX;查看MO的状态。
RXMFP:MO=RXOTG-XXX ,FAULTY;
4。11 增加传输
1、查看小区的TG号
RXTCP:CELL=ZHEGBS1,MOTY=RXOTG;
2、查看现行传输情况
RXAPP:MO=RXOTG-TG号;
要先看要加传输的那个小区的DEV和DCP有没有冗余,假如没有的话就看使用这一条传输的所有小区TG号,看其它小区冗余的DEV号和DCP号。
3、增加传输
RXAPI:MO=RXOTG-TG号,DEV=RBLT-XX&&-XX,DCP=XX&&XX;
其中DEV和DCP值就是用RXAPP所看到的富余传输的DEV和DCP值,做完后再用RXAPP看结果。
4。12删除传输
1、查看小区的TG号
RXTCP:CELL=ZHEGBS1,MOTY=RXOTG;
2、查看现行传输情况
RXAPP:MO=RXOTG-TG号;
看准备要删除的传输的DCP号。
3、删除传输
RXAPE:MO=RXOTG-TG号,DCP=XX&&XX;
其中DCP号为所要删除的传输的DCP号,做完后再用RXAPP看结果。
如果待删除的传输设备是被占用的
则应先halted小区
RLSTC:CELL=ZHEGBS1,STATE=HALTED;
然后再删。
最后将小区激活
RLSTC:CELL=ZHEGBS1,STATE=active;
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