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TR_SS12_C1_1ZXTR B328、R04系统结构 目标 学习完本课程,您将会: 掌握射频拉远的基本概念 掌握B328的硬件结构 掌握R04的硬件结构 了解光纤拉远方式的配置和组网 目录 BBU+RRU系统概述 B328硬件系统结构 R04硬件系统结构 B328、R04配置与组网 Node B在TD-SCDMA系统中的位置 TD-SCDMA系统的基本结构 TD-SCDMA系统分成两个部分: 核心网(CN) 主要完成通用移动通信系统(UMTS)内部所有的语音呼叫、数据连接和交换、及与 外部其他网络的连接和路由选择。 无线接入网(UTRAN) 提供Uu和Iu接口的用户数据传输功能。 提供接入控制、拥塞控制、系统广播消息等功能。 移动性功能:包括切换、SRNS(服务RNS)重定位功能。 无线资源管理和控制 广播/多播业务信息分发 NodeB的主要功能 NODE B在TD-SCDMA系统中来看,主要是通过两个接口(Uu、Iub)完成相关功能。 通过Uu接口完成与UE的无线链路传输功能,主要包括:射频处理、信道编译码及复用解复用、扩频调制及解扩解调、测量及其上报、功率控制以及同步功能等; 通过Iub接口与RNC相联,上报Node B测量信息,转发由RNC提供的系统信息广播,执行由RNC下发的接入控制、移动性管理、无线资源管理和控制命令。 射频拉远的概念 BBU 和RRU 之间传输的是基带数据。中频和射频功放部分都放在室外RRU 部分处理。 BBU 和RRU 通过光纤传输(1.25G bit/s光纤承载24AC数据),工程施工大大简化了。 基带池的概念,Node b的容量增加了,ZXTR B328 满配支持72单频点小区的配置。 射频拉远的概念 BBU+RRU优势 BBU+RRU优势 BBU+RRU现场实例 2006年7月15日,业界首例BBU + RRU基带拉远站点在青岛麦岛站正式开通; 中兴通讯是首家成功实现BBU + RRU技术(光纤到塔顶)并在现场成功测试应用的厂家; 目录 BBU+RRU系统概述 B328硬件系统结构 机柜 单板 内部通信 技术指标 R04硬件系统结构 B328、R04配置与组网 ZXTR B328 标准机柜 机顶 电源插箱 传输插箱(备选) 风扇插箱 上层BCR机框 走线插箱 下层BCR机框 机柜顶部布局 BCR机框满配 BCR机框工作原理 公共层机框 -(BCR背板) 从RNC来的业务流和控制流数据,经过Iub接口板IIA的处理后,封装为MAC包。其中业务数据经过BCCS的以太网交换到基带处理板TBPE,由TBPE进行基带处理,然后将处理好的IQ数据经过背板的IQ链路传输到TORN,经过TORN处理后通过光纤传输给RRU。反之亦然。而控制信息则由BCCS通过以太网交换,直接送到各个单板。同理各个单板的操作维护信息也通过以太网直接交换到BCCS上,然后由BCCS通过IIA传到后台。 ZXTR B328通信关系 支持上下两层BCR机框。 BCCS 是系统的控制中心,处理数据交换,单板管理和时钟分发。 IIA,TBPE和TORN板通过以太网与BCCS相连,实现单板监控、维护以及信令数据的交互。 ZXTR B328通过IIA板与RNC相连,通过TORN板与RRU相连。 上下两层机框通过光缆连接,用于传送时钟、数据和OM消息。 目录 BBU+RRU系统概述 B328硬件系统结构 机柜 单板 内部通信 技术指标 R04硬件系统结构 B328、R04配置与组网 单板整体介绍 ET/ETT模块、EMU模块通过松不脱螺钉固定在机顶整件。 公共层:包括BCR插箱、各单板和模块插件(如TBPE、BCCS、TORN、IIA)。 BCCS单板 BCCS是基站的系统控制板,它完成以下功能: Iub接口协议处理:RNC把协议数据送到达IIA板,在IIA板内把协议ATM信元适配到以太网的MAC帧,通过以太网交换网送到BCCS的处理器,处理器解析并处理协议消息,并送回应消息。 主控功能:BCCS通过以太网交换系统收集各单板的状态信息,并且执行单板的管理、控制和接收,控制信息通过以太交换网送到各个单板。 时钟处理功能:接收外来的时钟源进行锁相处理,过滤抖动,并输出时钟,输出的系统时钟送到各单板作为基带和中频处理的时钟。还输出网络侧时钟给两块IIA单板,作为E1和STM-1的发送时钟。 以太网交换功能 TBPE 单板 TBPE单板主要由CPU、DSP、FPGA等组成,实现3载波8天线业务数据处理。 上行方向,背板进来的IQ数据经过FPGA分组交换成帧,其中数据部分按载波为单位交由DSP处理,DSP处理完的数据传送给CPU,而信令部分通过LOCAL BUS传给CPU,CPU最后把整合之后的信息通过以太
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