DT制作--完整版!!!!!!!!!
一个小区的数据可以分为四大部分:小区参数、相邻关系、MSC上的定义、MO部分(硬件部分、包括分配传输)。准备好所需资料,如CDD、传输资料、硬件配置,然后就可以开始做DT了。
指令的特点:
爱立信交换机的指令都是5个字母组成的,每条完整的指令都是由“;”号结尾。在我们滚动开站所接触的指令有这样一些规律,我做了一些分类,以方便大家记忆:
1、RL开头的指令,都是针对小区的,所以指令后面的参数都有CELL=。
如:RLDEP:CELL=ALL;(查看所有小区的基本定义)
2、RX开头的指令,都是针对MO的,所以指令后面的参数都是MO=,如果查看所有MO,则参数是MOTY=。
如:RXMOP:MO=RXOCF-1;(查一个CF)
RXMOP:MOTY=RXOCF;(查所有CF)
记住这两个规律以后,我们就不会张冠李戴了,避免出现RL指令后面加MO参数,或者RX指令后面加CELL参数的情况了。
3、I结尾的指令,是用于定义和初始化,I表示Initial。
4、C结尾的指令,是用于修改的,C表示Change。
5、E结尾的指令,是用于删除或结束,E表示End。
6、P结尾的指令,是用于查看结果和状态,P表示Print。P指令是最常用的指令,因为它很安全,操作起来不会对网络造成影响,我们平常也需要经常查看设备状态。
7、&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。
这个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,当我们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,就可以查看状态了。当我们需要删除某个参数或者取消某项功能,我们把指令改为E结尾就可以了。当我们要修改参数时,就改为C指令。通过这种方法,我们一下子就可以记住多条指令了。
另外,我们要学会查ALEX,因为虽然我们记住了指令,但是未必能记住格式,这时就需要查资料了。而且,我们也可以通过关键词来查找我们所需要的指令。只要我们能灵活运用这些规律和工具,做起来就能得心应手。
一、小区参数部分
小区参数的指令都是RL开头的指令,所以后面都有参数CELL=,小区参数有很多,我不建议大家都去记,只需记住常用的和重要的就可以了,这些我会用红色表示,必须理解这些参数,其余的不作太多要求,这里我也不会详细讲解,避免大家记住太多不必要的东西。在工程中,我们遇到不熟悉的参数,可以查现网数据,参照原有小区取相同的值就可以了。当然,大家到了一定的熟练程度以后,或者对网优参数调整有兴趣,可以找相关资料再进一步研究小区参数,推荐的文件是《基站标准数据》。
RLDEI:CELL=DGCBCE1, CSYSTYPE=GSM900;
! 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DGCBCE1表示东莞C局北策基站的第一小区,小区名一般由局方提供。
RLDEC:CELL=DGCBCE1, CGI=460-00-9538-5511, BSIC=60, BCCHNO=77, AGBLK=1,MFRMS=5, BCCHTYPE=NCOMB, FNOFFSET=0, XRANGE=NO;
!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)是小区识别码。CGI由局方提供
!BSIC :基站识别码,主要供移动台区别相邻的各个基站,同一基站的三个小区,此参数相同。
!BCCHNO:广播控制信道的频率,如果局方不提供,我们自己要会找频点。
!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。
RLHPC:CELL=DGCBCE1, 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
RLCFI:CELL=DGCBCE1, CHGR=0, DCHNO=77&69&55&46&37;
!定义频率,这里包括了BCCH,对于一个CHGR(信道组),一般是频点数与载波数相同,局方如果不提供,也要我们自己找。
RLCCC:CELL=DGCBCE1, 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=DGCBCE1, 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
RLCPC:CELL=DGCBCE1,BSPWRB=45, BSPWRT=45, MSTXPWR=33;
!配置功率数据,这几个值一般不需要改
!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
RLCXC:CELL=DGCBCE1, DTXD=ON;
!配置DTX
!DTXD表示下行是否实现不连续发射,一般都是ON
RLLOC:CELL=DGCBCE1, BSPWR=55, BSTXPWR=55, BSRXMIN=150, RXSUFF=150,MSRXMIN=99, MSRXSUFF=0,SCHO=On, MISSNM=3, AW=On;
!这几个值一般不变
RLLUC:CELL=DGCBCE1, QLIMUL=55, QLIMDL=55, TALIM=61, CELLQ=high;
!小区位置更新紧急数据,这几个值一般不变
RLLPC:CELL=DGCBCE1, PTIMHF=5, PTIMBQ=15,PTIMTA=10,PSSHF=63, PSSBQ=10,PSSTA=63;
!小区位置更新惩罚值,这几个值一般不变!
RLLFC:CELL=DGCBCE1, 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,这几个值一般不变!
RLLDC:CELL=DGCBCE1, MAXTA=63, RLINKUP=16;
!定义拆线数据,这几个值一般不变!
RLLHC:CELL=DGCBCE1, 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。
RLIHC:CELL=DGCBCE1, 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。
RLSSC:CELL=DGCBCE1, 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,各地区会有所不同
!DTXU:表示上行是否启用不连续发射,DTXU=1,启用,DTXU=2不启用。
RLSBC:CELL=DGCBCE1, CB=NO, ACC=CLEAR, MAXRET=4, TX=12, ATT=yes,
T3212=10,CBQ=high, CRO=0, TO=0, PT=0;
!BCCH系统信息!
RLPCC:CELL=DGCBCE1, SSDES=88, INIDES=70, SSLEN=5, INILEN=2,
PMARG=6,QLEN=10,LCOMPUL=50, QCOMPUL=50, REGINT=1, DTXFUL=5;
!MS的动态功率!
RLBCC:CELL=DGCBCE1, SDCCHREG=On, SSDESDL=95, SSLENDL=4, LCOMPDL=20,
QCOMPDL=60, QLENDL=8, REGINTDL=1, BSPWRMINN=35;
!BTS的动态功率控制!
RLBCI:CELL=DGCBCE1;
!激活BTS的动态功率控制!
!逻辑信道监视!
RLSLC:CELL=DGCBCE1, LVA=29, ACL=A1, CHTYPE=TCH, CHRATE=FR;
!LVA为告警门限值:当实际TCH数目小于LVA时,则告警产生。LVA取值为定义的TCH数目减6,由于载波为5个,所以LVA为29(35个TCH再减去6个TCH算出门限值)!
! 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=DGCBCE1, 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。LVA取值为定义的SDCCH数目减6,由于SDCCH为24个,所以LVA为18(24个SDCCH,再减去6个SDCCH算出门限值)!
!ACL=A2 :此告警为A2级告警
RLSLC:CELL=DGCBCE1, LVA=1, ACL=A1, CHTYPE=BCCH;
RLSLC:CELL=DGCBCE1, LVA=0, ACL=A2, CHTYPE=CBCH;
!若CBCH=YES,则LVA=1!
RLIMC:CELL=DGCBCE1,INTAVE=6,LIMIT1=4,LIMIT2=8,
LIMIT3=15, LIMIT4=25;
RLIMI:CELL=DGCBCE1;
!空闲信道的测量!
RLLCC:CELL=DGCBCE1,CLSLEVEL=20,CLSACC=40,HOCLSACC=On,RHYST=75,CLSRAMP=16;
RLLCI:CELL=DGCBCE1;
!小区负荷分担!
二、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
MGCEI:CELL=H21HBI1,CGI=460-00-9555-10314,BSC=BSC1;
!BSC :这个参数可参考其他现有数据,因为各地命名规则会有所不同
MGCEC:CELL=H21HBI1,CO=4,RO=1,EA=1;
!这几个值最好查现网数据
三、相邻关系
在以前,频点和相邻关系都是由设计院设计好,我们把它们定义上去就行了,现在实行滚动开站,很多地方都需要我们自己去找相邻关系和频点。相邻关系影响到信号的切换,所以要定义得合理,尽量不要多定和少定,不过如果经验不足,我建议多定总比少定要好一些。我们还要学会一定的话务统计知识,分析所定义的相邻关系是否合理。如果局方需要我们自己找相邻关系,一定要拿到当地的基站分布图,在地图上找。相邻小区的数量与测量频点数量要一致。
定义测量频点(测量频点就是相邻小区的BCCHNO):
RLMFE:CELL=H21HBI1,MBCCHNO=ALL,MRNIC;
!删除测量频点,如果相邻小区减少了,也要把测量频点删除。新建小区时不需要执行这条指令。
!ALL 是指删除所有的测量频点
!MRNIC此参数可不影响现有网络和加快调整速度,所以最好加此参数
RLMFC:CELL=H21HBI1,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,如果局方要求把本小区的BCCH也加入IDLE模式,则要用以下参数加以区分:
RLMFC:CELL=H21HBI1,MBCCHNO=77&76&86&68&82&80&545&560, LISTTYPE=IDLE,MRNIC;
! LISTTYPE :待机时为IDLE,通话时为ACTIVE
定义相邻关系时会有几个不同的情况:
1、同一BSC
RLNRI:CELL=H21HBI1,CELLR=H21HBI2;
!CELLR :相邻小区名
RLNRC:CELL=H21HBI1,CELLR=H21HBI2,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=H21HBI1,CELLR=H22LCW2;
RLNRC:CELL=H21HBI1,CELLR=H22LCW2,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,我们还要在本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。但在运行局,这个定义可能以前就有了,因为这个小区也可能也是一些原有小区的相邻小区,这时我们可以查一下本BSC,如果已经定义,以下部分就不用再定了。
RLDEI:CELL=H22LCW2,CSYSTYPE=DCS1800,EXT;
!EXT 表示外部小区
RLDEC:CELL=H22LCW2,CGI=460-00-9561-9832,BSIC=62,BCCHNO=545;
RLLOC:CELL=H22LCW2,BSPWR=54,BSTXPWR=54,BSRXMIN=150,BSRXSUFF=150,MSRXMIN=99,MSRXSUFF=0,SCHO=ON,MISSNM=3,AW=ON,EXTPEN=ON;
RLCPC:CELL=H22LCW2,MSTXPWR=33;
RLLHC:CELL=H22LCW2,LEVEL=3,LEVHYST=2,PSSTEMP=0,PTIMTEMP=0,FASTMSREG=OFF;
3、不同MSC
RLNRI:CELL=H21HBI1,CELLR=H32QBI2,SINGLE;
! SINGLE 表示不是同一MSC
RLNRC:CELL=H21HBI1,CELLR=H32QBI2,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=H32QBI2,CSYSTYPE=DCS1800,EXT;
RLDEC:CELL=H32QBI2,CGI=460-00-9560-9732,BSIC=62,BCCHNO=545;
RLLOC:CELL=H32QBI2,BSPWR=54,BSTXPWR=54,BSRXMIN=150,BSRXSUFF=150,MSRXMIN=99,MSRXSUFF=0,SCHO=ON,MISSNM=3,AW=ON,EXTPEN=ON;
RLCPC:CELL=H32QBI2,MSTXPWR=33;
RLLHC:CELL=H32QBI2,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=H32QBI2,CGI=460-00-9560-9732,MSC=HZCMSC;
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CNA里面定义,这样做会更方便些。这个我会在CNA的讲解里再详细说明。
四、MO部分
前面所提到的小区数据其实是跟硬件无关的,也就是说我们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,而且以后都很少去更改这些数据(除非做网优)。而MO部分与是硬件有密切关系,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我们必须很熟悉,不看DT也能操作,而且打字速度要快。其实这部分指令并不多,多做几次就可以熟记了。
MO的组成:
每个MO其实是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,每个小区对应一个TG号,我们就是通过TG号来区分不同的小区。但也有一个TG对应三个小区的情况。
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,我们要针对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,所以我们要注意查看MO当前的状态(用RXMSP查)。
明白了这几个关系以后,我们可以总结出对MO的操作主要就是:
开通:RXMOI->RXESI->RXBLE
拆除:RXBLI->RXESE->RXMOE
紧记这六条指令!
!定义TG!
RXMOI:MO=RXOTG-6, COMB=HYB, RSITE=DGaxsj1, SWVER=B0531R0702;
!TG号:同一BSC上没有重复就行了,三个小区的TG号最好连着。一个TG可以连几个CELL,定义是有区别,只是TG编号相同就行了(例如典型的两个机架只有一个DXU,配置为2/2/2),一般不建议这样做,因为以后扩容不方便。
!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,如果这里选错(CDU-D选了HYB),发射机将不能打开。
!RSITE:小区名,有的地区是6位(不要小区号),有的地区是7位,查现网;
!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。一个CHGR(信道组)的都选BB。
!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始终选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,每个小区从0开始,要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=DGaxsj1,CHGR=0/1(广州);
RXMOC:MO=RXOTRX-6-1, CELL=DGaxsj1,……;
RXMOC:MO=RXOTRX-6-2, CELL=DGaxsj1,……;
!定义TX!
RXMOI:MO=RXOTX-6-0, BAND=GSM900, MPWR=47,ANT=CELL;
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=DGaxsj1,ANT=CELL;
RXMOC:MO=RXOTX-6-3, CELL=DGaxsj1,ANT=CELL;
RXMOC:MO=RXOTX-6-3, CELL=DGaxsj1,ANT=CELL;
!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=DGaxsj1, CHGR=0;
!如果有多个CHGR,就要多连几次。
!如果三个小区同一TG,把这个TG连到三个小区就可以了
3.定义MO与DEV的连接:
DTBLE

IP=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

EV=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

EV=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。
至于分配多少传输设备,可以用以下公式:
不用信令压缩:载波数×3
用信令压缩:载波数×2.25偏大取整(2.25就取3)
!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)。这个我们一定要理解好。
以上数据我们都可以在传输未通,硬件未做好的情况下做好,当硬件安装完成、传输对通以后,我们就可以做以下操作了:
指令不过是两三条,但问题也就是在这时才出现,所以我们需要用指令RXMSP来查看状态是否正常,出现问题后要检查我们的数据(RXMOP,RXAPP),也要要求基站方面检查硬件和IDB的定义,这里的处理方法很灵活也很多,我们要学会根据不同的MO状态判断是哪里出问题,在保证数据没问题后,我们可要求基站方面检查相应硬件,因为我们看到的状态比基站看到的要多,我们也要帮助下面的人员去分析问题,指导他们检查。
!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=DGaxsj1,state=active;
小区激活以后,我们要用RXCDP和RLCRP看看小区的工作情况。
另外:关于DT的制作,其实已有很多小软件,只要填写了一些基本数据后,整个DT都会很方便地做出来,我们只要掌握了原理以后,再灵活运用这些工具,工作起来就会得心应手了。
五、常用的P指令(这些都很常用,要紧记)
查小区参数:
RLDEP:CELL=;查小区基本参数
RLCFP: CELL=;查频点
RLCCP: CELL=;查SDCCH
RLSTP: CELL=;查小区状态(ACTIVE还是HALTED)
RLCHP: CELL=;查跳频情况
RLCRP: CELL=;查小区资源占用情况(重要)
RLNRP: CELL=,CELLR=ALL; 查相邻小区
RLMFP:CELL=;查测量频点
RLSLP: CELL=;查小区信道监视设置
MO部分:
RXMSP:MO=; 查一个MO状态
RXMSP:MOTY=;查所有同类型MO状态
RXMOP:MO=; 查一个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)
传输部分:
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)
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
MSC部分:
MGCEP:CELL=;查MSC里的小区定义
MGOCP:CELL=;查MSC里的外部小区定义
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本帖最后由 gyw 于 2009-12-27 22:58 编辑 ]