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华为基站主设备RRU功能介绍和故障处理方法

 智能化工程2018 2020-06-10

接着昨天没有说完的,昨天讲了BBU,那今天就讲RRU。RRU, 射频拉远单元RRU(Radio Remote Unit)带来了一种新型的分布式网络覆盖模式,它将大容量宏蜂窝基站集中放置在可获得的中心机房内,基带部分集中处理,采用光纤将基站中的射频模块拉到远端射频单元,分置于网络规划所确定的站点上,从而节省了常规解决方案所需要的大量机房;同时通过采用大容量宏基站支持大量的光纤拉远,可实现容量与覆盖之间的转化。RRU,说白了就是个信号发大器,只是传输和解码比较特别。

上次已经说到过BBU,今天我在说一次,BBU全称Building Base band Unit ,中文名:基带处理单元。RRU(射频拉远单元)和BBU(基带处理单元)之间需要用光纤连接。一个BBU可以支持多个RRU。采用BBU+RRU多通道方案,可以很好地解决大型场馆的室内覆盖。

BBU+RRU模式图样如下:

1、 RRU :射频拉远单元

1.它负责完成对来自天线的上行射频信号的放大、解调,通过Ir链路将IQ数据传送给BBU,并将来自BBU的下行IQ数据进行调制、放大,通过天线发送出去。

2.RRU从供电方式上分:交流供电和直流供电 。

3.RRU从工作模式上分:可分支持TD-SCDMA/TD-LTE两种制式双模RRU和仅支持TD-SCDMA或TD-LTE一种制式的单模RRU 。

1、 DRRU3158-fa

1.RRU为双频段8通道RRU,它是天线和BBU之间的射频功能模块,通常安装在室外高塔、桅杆等室外场所。

2.通过不同的软件配置,RRU可以同时支持TD-SCDMA/TD-LTE两种制式双模工作,最大支持的载波带宽为:TDS单模:18载波

3.TDS-L双模:20M+9载波

4.RRU工作频段:F频段(1880MHz~1910MHz)/A频段(2010MHz~2025MHz)。

2、 DRRU3158i-fa

1.RRU为双频段8通道RRU,它是天线和BBU之间的射频功能模块,通常安装在室外高塔、桅杆等室外场所。

2.通过不同的软件配置,RRU可以同时支持TD-SCDMA/TD-LTE两种制式双模工作,最大支持的载波带宽为:TDS单模:18载波

3.TDS-L双模:20M+9载波

4.RRU工作频段:F频段(1880MHz~1910MHz)/A频段(2010MHz~2025MHz)。RRU能够与天线单元集成为一体化天线子系统。

3、 DRRU3158e-fa

1.RRU为双频段8通道RRU,它是天线和BBU之间的射频功能模块,通常安装在室外高塔、桅杆等室外场所。

2.通过不同的软件配置,RRU可以同时支持TD-SCDMA/TD-LTE两种制式双模工作,最大支持的载波带宽为:TDS单模:27载波(FA频段内21载波和A频段内6载波)

3.TDS-L双模:20M+12载波。

4.TDL单模:20M+10M+5M(F频段)。

5.RRU工作频段:F频段(1880MHz~1915MHz)/A频段(2010MHz~2025MHz)。

4、 DRRU3168-fa

1.RRU为双频段8通道RRU,它是天线和BBU之间的射频功能模块,通常安装在室外高塔、桅杆等室外场所。

2.通过不同的软件配置,RRU可以同时支持TD-SCDMA/TD-LTE两种制式双模工作,最大支持的载波带宽为:TDS单模:27载波(FA频段内21载波和A频段内6载波)

3.TDS-L双模:20M+12载波

4.TDL单模:20M+10M+5M(F频段)

5.RRU工作频段:F频段(1880MHz~1915MHz)/A频段(2010MHz~2025MHz)。

5、 DRRU3172-fad

1RRU为双频段4通道RRU,它是天线和BBU之间的射频功能模块,通常安装在室外灯杆、高铁等室外场所。RRU通道有2个FA频段通道和2个D频段通道。

2.通过不同的软件配置,RRU可以同时支持TD-SCDMA/TD-LTE两种制式双模工作,最大支持的载波带宽为:

3.TDS-L双模:20M(2T2R)+12载波 TDL单模:2× 20M(2T2R)(D频段)

4.RRU工作频段:F频段(1880MHz~1915MHz)/A频段(2010MHz~2025MHz)/D频段(2575MHz~2635MHz) 。

6、DRRU3151e-fae

1.RRU为三频段1通道RRU,它是天线和BBU之间的射频功能模块,通常用作室内覆盖,也可用作室外覆盖。

2.通过不同的软件配置,RRU可以同时支持TD-SCDMA/TD-LTE两种制式双模工作,最大支持的载波带宽为:TDS单模:48载波(FA频段内27载波和E频段内21载波)

3.TDS-L双模:20M+12载波(FA频段), 2X20M+6载波(E频段)

4.TDL单模:20M+10M+5M(F频段),2X20M+10M(E频段)

5.RRU工作频段:F频段(1880MHz~1915MHz)/A频段(2010MHz~2025MHz)/E频段(2320MHz~2370MHz)。

7、RRU3257

1.RRU为双频段8通道RRU,它是天线和BBU之间的射频功能模块,通常安装在室外高塔、桅杆等室外场所。

2.TDL单模:2× 20M(2T2R)

3.RRU工作频段:D频段(2575MHz~2635MHz)

1、 RRU工作参数

三、基站TDS&TD双模8通道RRU配置

四、告警级别

1、紧急告警

1. 紧急告警定义:此类级别的告警影响到系统提供的服务,必须立即进行处理。即使该告警在非工作时间内发生,也需立即采取措施。如某设备或资源完全不可用,需对其进行修复。

2. 处理方法:需要紧急处理,否则系统有瘫痪危险。

2、重要告警

1. 重要告警定义:此类级别的告警影响到服务质量,需要在工作时间内处理,否则会影响重要功能的实现。如某设备或资源服务质量下降,需对其进行修复。

2.处理方法:需要及时处理,否则会 影响重要功能的实现。

3、次要告警

1.定义:此类级别的告警未影响到服务质量,但为了避免更严重的故障,需要在适当时候进行处理或进一步观察。

2.处理方法:发送此类告警的目的是 提醒维护人员及时查找 告警原因,消除故障隐 患。

4、提示告警

1.定义:此类级别的告警指示可能有潜在的错误影响到提供的服务,相应的措施根据不同的错误进行处理。

2.处理方法:只要对系统的运行状态 有所了解即可。

五、常见告警处理方法

1、 光路故障

1. 包涵告警:光模块收发异常,BBU IR接口异常,被汇聚射频单元链路异常,射频单元IR接口异常,射频单元光接口性能恶化,射频单元配置不可用,光模块混插告警 。

2.故障定位思路:

1)光路不通,收发光路弱化,光模块故障导致 ;

2)电源问题导致(室分站点较多停电),空开跳闸,市电中断,电源烧坏等 ;

3)光路模块损坏,光模块混插;

4)尾纤损坏或被折过,尾纤未接插在光模模或有未插进去,松动,法兰松动;

5) 光纤熔接问题,没有达标,光纤中间断了。

2、 GPS故障

1.包涵告警:时钟源丢失,时钟源参考异常,系统时钟失锁,时钟锁相环告警

2.故障定位思路:

1) 各接头做工不良,导致GPS开路、短路 ;

2) GPS馈线进水,GPS蘑菇头故障;

3)单板故障导致星卡不可用 ;

3) GPS蘑菇头被遮挡 ;

4) 外部强干扰导致(概率较小) 。

3、 通道类故障

1.包涵告警:射频单元通道异常告警,射频单元驻波告警,射频单元通道幅相一致性告警 ,射频单元发射通道增益异常告警

2.故障定位思路:

1) 馈线接头做工不良,松动,进水导致;

2) RRU通道故障 ;

3) 天线通道故障导致 。

3.处理步骤

1)检查跳线接头是否松动,如果松动,紧固跳线,查看告警是否消除 ;

2)更换RRU与天线相连接的跳线,通过 DSP PATHPARA查询通道及驻波状态是否恢复正常,告警是否恢复 ;

3)RRU侧和正常通道跳线倒换(校准通道除外),通过 DSP PATHPARA查询通道及驻波状态是否恢复正常,查看告警是否跟随跳线变化,如不变化则RRU通道故障,如果变化,则判断跳线或天线故障 ;

4) 更换故障跳线,RRU,天线 。

4、 硬件故障类

1.包涵告警:射频单元硬件故障告警,单板硬件故障告警 ,单板软件运行异常告警

2.故障定位思路:

1) 掉电重启故障板件 ;

2) 更换故障板件 。

3.引起基站退服的多种原因及处理

1) 电源问题:常见问题为停电引起的,一般在来电后会自行恢复 。

2) 单板故障:主控板故障会导致小区基站退服,需更换主控板 ;BBP板故障会导致小区同时退服,但基站不退服,需更换BBP板 ;GPS故障超8个小时将引起基站退服 。

3) 传输问题:当PTN设备出现托管,光缆中断,会引起基站小区退服;当PTN侧与RNC侧VLAN数据不一致时导致基站无法盲起,传输不通导致基站退服,数据匹配一致后故障会自行恢复。

作为一个通信汪,发现地故意千万种,一言两语也说不完,不会有无缘无故的故障,生活要多一双发现故障的眼睛,用心去观察,总能找到你想要的答案。今天就先说到这里,其他故障排查,后期有时间在一起说,谢谢关注与支持!

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