Technical Support Mobile Network                                                                                                   Home | About us | contact us

 

 

Email: info@tsmn.ir

 

فصل اول : مروری بر ارتباطات سيار

 

                       تاريخچه ارتباطات سيار                                                    

                      مشخصات سيستم های آنالوگ

                      مشکلات سيستم های آنالوگ

                      مزايای GSM نسبت به سيستم های آنالوگ 

                      مشخصات GSM

                      معماری GSM         

 

 

1-1-تاريخچه ارتباطات سيار

 

سال 1880 : اثبات عملی ارتباط راديويی (هرتز) 

سال 1897 : برقراری اولين ارتباط راديويی (سيار) توسط آقای مارکونی از خشکی بايک قايق که درفاصله 18 مايلی قرارداشت که اين ارتباط يکطرفه بود.

سال 1937 : تهيه قوانين جهت سرويس های راديويی

سال 1959 : استفاده ازمحدوده فرکانسی MHZ 32 جهت افزايش ظرفيت شبکه راديويی 

سال 1964 : استفاده ازمحدوده فرکانسی MHZ152 بصورت دوطرفه 

سال 1974 : اختصاص باند فرکانسی درمحدوده MHZ900-800 

سال 1981 : استفاده ازنخستين تلفن سياردر محدوده فرکانسی MHZ900-800  

سال 1987 : تشکيل اتحاديه جهت کنترل ارتباطات سيار  

سال 1991 : شروع بکاررسمی GSM 

سال 1993 : تاسيس اولين شبکهء راديويی سياردرايران

 

ارتباطات سيار :

ارتباطات سيار آنالوگ (تاسال1990 )  

ارتباطات سيار ديجيتال (GSM

 

 

 



  با پشتيبانی فنی شبکه موبايل ديگر

   يک TRX قطع نخواهد شد.

   بیشتر  

   


  کارشناسان ما آماده پاسخگوئی و    همکاری مستمر با شما خواهند بود.   بیشتر  

   

 

 

2  -1-مشخصات سيستم های آنالوگ   

کشور

ژاپن

آمريکای شمالی

انگلستان

آلمان غربی

اسکانديناوی

نوع سيستم

NTT

AMPS

TACS

C-450

NMT

فرکانس D.L    (MHZ)

870-885

870-890

935-960

463-467

461-465

فرکانس U.L    (MHZ)

920-940

825-845

890-915

451-455

453-457

تعداد کانال

600

666

1000

222

180

مدولاسيون صوتی

FM

FM

FM

FM

FM

مدولاسيون کنترلی

FSK

FSK

FSK

FSK

FSK

 

 

§   NTT : Nippon Telegraph & Telephone

§   AMPS : Advanced Mobile Phone System

§   TACS : Total Access Communication System

§   NMT : Nordic Mobile Telephone System

§   C-450 : Cellular

 

3-1-مشکلات سيستم های آنالوگ

سيتم های آنالوگ مشکلات زيررا داشتند :

1-       ظرفيت پايين

2-       تجهيزات بزرگ وجسيم

3-       تجهيزات بااعتمادمحدود 

4-       نبود امنيت بدليل استفاده از سيگنال آنالوگ

5-       ناسازگاری بين سيستم های کشورهای مختلف ونداشتن رومينگ بين کشورها 

برای اصلاح وتوسعه سيستم های آنالوگ در اروپاگروه CEPT (The Europen Conference of Post and Telecommunications Administrations) شبکه GSM را تاسيس کردند.

GSM درابتدا Group Special Mobile بود که با توسعه آن در بسياری از کشورها به Global System for Mobile  نامگذاری شد.

 

 

 

 

 

 4-1- مزايای GSM نسبت به سيستم های آنالوگ

برخی از مزايای ارتباطات سيار نسبت به آنالوگ عبارتند از:

1-       استفاده موثر از طيف فرکانسی

2-       امنيت برای انتقال صدا

3-       امکان انتقال ديتا

4-       گوشی موبايل های کوچکتر و ارزانتر

5-       سازگار بودن باشبکه های ISDN

 

5-1- مشخصات GSM

                                                      Primary GSM                            

                                                                                               GSM900                                                             Extended GSM                              

 

فرمول محاسبه کريرها در P-GSM  :  

 FU.L(n) = 890+0.2n   

 FD.L(n) = FU.L(n) + 45                     1≤ n ≤124

n = ARFCN : Absolute Radio Frequency Channel Number

 


 

Up Link : 890 ~ 915 MHZ

Down Link : 935 ~ 960 MHZ

Extended GSM

اگر 10MHZ به Primary GSM  اضافه کنيم E-GSM می شود. 

Up Link : 880 ~ 915 MHZ                                                                

Down Link : 925 ~ 960 MHZ                                                           

 

فرمول محاسبه کريرها :

FU.L(n) = 890+0.2(n-1024)                                                                   

FD.L(n) = FU.L(n) +45            975≤ n ≤1023                                                               

                       --------------------------------------------

DCS 1800

 


 

  Up Link : 1710 ~ 1785 MHZ

  Down Link : 1805 ~ 1880 MHZ  

 

فرمول محاسبه کريرها :

  FU.L(n) =1710+0.2(n-511)

  FD.L(n) = FU.L(n)+95                           512≤ n ≤885

 

 

 

 

6-1-معماری GSM

 

 

§   MS : Mobile Station

§   BTS : Base Transceiver Station

§   BSC : Base Station Controller

§   MSC : Mobile Switching Centre

§   VLR : Visitor Location Register

§   HLR : Home Location Register

§   AUC : Authentication centre 

§   EIR : Equipment Identity Register

§   OMC : Operation and Maintenance Centre

§   PSTN : Public Switched Telephone Network 

 

 

يک شبکه GSM از سه زيرسيستم تشکيل شده است :

Ø  MS (The Mobile Station )

Ø  BSS (The Base Station Sub-System )

Ø  NSS (The Network and Switching Sub-System )

 

 

بين قسمتهای مختلف سيستم واسطه های زير تعريف شده است :

ü        A-Interface  : بين MSC و  BSC

ü        A bis-Interface  : بين BSC و BTS

ü        Air-Interface  : بين BTS و MS

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم : BSS  

                             اجزای BSS                                                         

                             وظايف BSC  

                             وظايف BTS  

                             انواع توپولوژی BSS  

                             روشهای انتقال بين BTS و BSC

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2- اجزای BSS 

BSS  از دو قسمت تشکيل شده است : 

1-                           BSC

2-                           BTS

BSS شامل يک BSC وتعدادی BTS می باشد که حداکثر تعداد BTS بستگی به ظرفيت BSC دارد که چند TRX ای می باشد (512 يا ...).

BSS کليه وظايف مرتبط با شبکه راديويی در سيستم GSM را بر عهده دارد.

  

2-2- وظايف BSC  : 

1-       مديريت شبکه راديويی

2-       مديريت RBS

3-       اداره کردن واحدهای سيار

4-       اداره کردن TRC ها

5-       مديريت شبکه انتقال

6-       انجام عمليات O&M

 

 

 

  3-2- وظايف BTS  

ايستگاه ثابت فرستنده ،گيرنده می باشد.BTS مسوول تبادل امواج راديويی با واحد سيار از يک سمت وتبادل اطلاعات مکالمه ای وکنترلی با BSC ازطريق واسطه A-bis از سمت ديگر می باشد.

از اعم وظايف BTS می توان به موارد زير اشاره کرد :

1-       گزارش اندازه گيری توان های کانالهای ترافيکی به سمت BSC

2-       گزارش اندازه گيری توان های کانالهای خالی به سمت BSC

3-       اجرای پرش فرکانسی

4-       انجام عمليات مربوط به HO

5-       ايجاد همزمانی بين واحدهای سيار

6-       انجام عمليات رمزنگاری ورمزگشايی روی اطلاعات درمسير راديويی

 

 

 

 

 

 

4-2- انواع توپولوژی BSS

1- Chain 

ارزان ،آسان برای اجرا از ويژگيهای

آن می باشد.

باقطع شدن يک لينک ،چندين BTS قطع می شود.

 

2- Ring   

   تمام BTS ها بصورت يک LOOP

به هم وصل می شوند .

                    

3- Stare  :

 

                       

 

با توجه به اينکه هر BTS لينک مجزا دارد پرهزينه ترين روش می باشد .

مزيت آن اين است که با قطع يک لينک فقط يک BTS قطع می شود.

بيشترين استفاده در شبکه GSM رادارد . در ايران نيز ازاين شبکه استفاده می شود.

5-2- روشهای انتقال بين BTS و BSC  

روشهای انتقال بين BTS و BSC در شبکه PLMN ايران :

1- کابل کواکسيال 2M 

2- راديو 2M 

3- زوج سيم

انتخاب روش انتقال با اولويت زير می باشد :

1- در مکانهايی که امکانات کابل کواکسيال باشد مانند BTS هايی که در سالن PCM نصب می کنند ،استفاده می شود . 

2- در مکانهای داخل شهر و يا بيرون شهر که در محل سايت کابل کواکسيال 2M نداريم اما امکانات زوج سيم (پست و کافو ) وجود داشته باشد از زوج سيم و HDSL استفاده  می کنيم . بدين صورت که يک HDSL در سايت می باشد که 2M راتبديل به زوج سيم می کند ويک HDSL درسالن PCM می باشد که زوج سيم راتبديل به 2M می کند.

لازم بذکر است که در اين روش احتمال قطعی مسير وپارگی زوج سيم زياد می باشد و روش خوبی نمی باشد . لذا اخيرا مسير انتقالهای بازوج سيم با راديوی PMP (توسط شرکت الماتمکو ) جايگزين می شود.

 

 

فصل سوم : RBS  اريکسون

 

           انواع RBS    

           RBS INDOOR  

           RBS OUTDOOR

           توضيح RBS های 2101 ،2102 ،2103  ، 2106 ، 2301 ،3022

           ورژن های استفاده شده در شبکه موبايل ايران

 

1-3- انواع RBS

RBS های اريکسون از دو نسل تشکيل شده اند : 

·          RBS 200 

·          RBS 2000  

که  RBS 2000 بصورت indoor و outdoor می باشند. 

RBS های indoor عبارتند از :

§          RBS 2202

§          RBS 2206

RBS های outdoor عبارتند از :

Ø        RBS 2101

Ø        RBS 2102

Ø        RBS 2103

Ø        RBS 2106

Ø        RBS 2301

Ø        RBS 2302

 

 

2-3- RBS Indoor

RBS های 2000 به عنوان نسل دوم از BTS های توليد اريکسون می باشند ، که به فرمتهای indoor  و outdoor می باشند .

در اين نوع ورژن ها سخت افزارهای مورد نياز در کابينت مخصوص از قبل نصب شده و نرم افزار مورد نياز در کارخانه بارگذاری شده است .

توسط برنامه OMT و  LED های موجود وکليدهای نصب شده روی يونیت ها ، نظارت و نگهداری از سیستم به راحتی انجام می پذيرد .

یکی از ویژگیهای مهم ورژن های جديد ، طراحی سیستم بصورت ماژولار بوده که اين باعث می شود تجهیزات به سادگی Upgrade شوند .

ورژن های جديد RBS می توانند در سه لایه PICO  ، MICRO  و MACRO فعاليت داشته باشند .

3-3- RBS Outdoor 

از مهمترين خصوصیات RBS های Outdoor کنترل درجه حرارت کابینت می باشد. که این کار با استفاده از فن های نصب شده انجام می شود.

اين RBS ها دارای ماژولهای توزیع باتری بوده که این باتریها دارای سه ساعت ذخیره انرژی بوده که در صورت نياز تغذیه سیستم را بر عهده خواهند داشت .

این راکهای Outdoor دارای مبدلهای DC به DC هستند که در صورت نصب ولتاژهای24 ولت یا 48 ولت تولید نموده ودر اختیار بخش های استفاده کننده می گذارند .  

از دیگر بخش های این راکها داشتن بخش ACCU (AC current unit ) می باشد که می تواند مستقیما برق AC رابه راک متصل نموده واز طریق مبدلهای موجود ولتاژ تغذیه DC مورد نیاز را استخراج نمود . 

4-3- توضیح RBS های 2101 ،2102 ،2103 ،2106 ،2301 و 2302           

ورژن های مختلف RBS های Outdoor دارای ویژگیهای خاص خود می باشند که    بطور کلی به چند مورد زیر اشاره می کنیم : 

1- RBS 2101  : هر کابینت تا دو یونیت TRU را پشتیبانی می کند . هر کابینت می تواند با آنتن های عمودی ویا سکتوری باشد وبا استفاده از کابینت های Extension تعداد TRU را برای هر سکتور افزایش داد .

  2- RBS 2102  : هر کابینت تا 6 یونیت TRU می تواند داشته باشد . می توان با اضافه نمودن راک Extension آرایش 12 یونیت TRU داشته باشیم .

در ساختار راک از واحد BFU (Battery Frame Unit ) زمانی استفاده می شود که تجهیزات باتری در راک تعبیه شده باشد . 

3- RBS 2103  : هر کابینت 6 یونیت TRU دارا می باشد ودر موارد خاص قابل افزایش تا 8 تا TRU می باشد . تنها در GSM900 بکار می رود .

4- RBS 2106  : جدیدترین نوع راک Outdoor می باشد ودریک راک تا 12 یونیت TRU می تواند داشته باشد(6 یونیت DTRU ).

5- RBS 2301 و RBS 2302 : این نوع RBS ها دارای ویژگیهای زیر می باشند:

·          بصورت indoor یا outdoor می تواند باشد .

·          بعلت کوچک بودن ابعاد راک قابل نصب روی دیوار می باشد.

·          درحالت نرمال دارای 2 یونیت TRU بوده وقابل توسعه تا 6 تا TRU می باشد(درصورتی که سه کابینت با فرمت chain بسته شوند ) .

·          می توان به عنوان یک راک پوششی آنرا تعریف کرد که دارای قدرت خروجی کم و پوشش زیاد باشد .

·          از لحاظ وسایل جنبی مانند باتری همانند تجهیزات outdoor می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

5-3- ورژن های استفاده شده در شبکه موبایل ایران :

ورژن های زیر استفاده شده اند :

RBS های Indoor   (Macro Site ) :

Ø        RBS 2202

Ø        RBS 2206

    RBS های Outdoor (Macro Site ) :

Ø        RBS 2106

RBS های MICRO :

Ø         RBS 2301

Ø        RBS 2302

Ø        RBS 2308

در فصل بعد به بررسی و توضیح RBS 2202 می پردازیم .

 

فصل چهارم : RBS 2202

 

 

                       نمای جلوی راک RBS 2202

                       نمای روی  راک  RBS 2202

                       بخش های سخت افزاری راک

                      یونیت TRU

                      یونیت DXU

                      یونیت CDU

                      یونیت ECU

                      یونیت PSU

                      بخش IDM

                      بخش FCU

                     چگونگی تعویض یونیت

 

 

1-4- نمای جلوی راک RBS 2202

 

 

2-4- نمای روی راک RBS 2202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4- بخش های سخت افزاری راک

بخش یونیت ها : با توجه به ظرفیت راک نصب می شوند .

Connection ها : بصورت فیزیکی ارتباط بین یونیت ها رابرقرار می کنیم .

واسطه های داخلی (Internal Bus ) : در ساختار راک پنج نوع BUS داخلی داریم :

·          Local bus : جهت انتقال اطلاعات سیگنالینگ ، صحبت ودیتا بین DXU ،  TRU و ECU به کار می رود .

·          Timing bus : جهت توزیع و انتقال سیگنالهای همزمانی از یونیت DXU به سمت TRU ها می باشد .

·          X-bus : جهت انتقال اطلاعات صحبت ویا دیتا مربوط به کانالهای ترافیکی بین TRU های مختلف در صورتی که از تکنیک Base band hopping استفاده کرده باشیم .

·          CDU-bus : جهت انتقال اطلاعات سیگنالینگ O&M بین CDU ها و TRU ها و همچنین جهت انتقال آلارمهای موجود استفاده می شود .

·          PSU-bus  : جهت توزیع تغذیه از قسمت BFU در صورتی که تجهیزات باتری نصب شده باشد مورد استفاده قرار می گیرد .

 

4-4- یونیت TRU (Transciever Unit )

TRU شامل فرستنده گیرنده و پردازش کننده سیگنال است که فرکانسهای رادیویی رادر حد فاصل MS و RBS ارسال ودریافت می کند وبا توجه به باندهای فرکانسی موجود TRU های مختلف موجود می باشد .

هر TRU شامل 8 تا DSP (Digital Signal Processing ) می باشد جهت مدیریت TS های فریم TDMA در واسطه هوایی که این DSP ها توانایی اداره کردن 8 کانال ترافیکی Full rate ویا 16 کانال Half rate را دارا می باشد .

1-4-4- بلوک داخلی TRU

 

 

هر TRU از سه بخش اصلی تشکیل شده است :

Ø        Digital Block

Ø        TX-Block  ( Transmitter Block )

Ø        RX-Block  (Reeceiver Block )

  1-1-4-4-  Digital Block

به عنوان کنترل کننده TRX بکار می رود که از طریق باس ها بادیگر اجزای RBS درارتباط می باشد . این باس ها شامل Local bus ، CDU bus ، Timing bus و X-bus می باشد .

قسمت پردازش کننده سیگنال دراین بلاک پردازشهای لازم روی سیگنالهای uplink و downlink راانجام می دهد .

که این پردازشها می تواند کدینگ کانال ، Interleaving ،رمزنگاری ، Burst Formating و اکولایزینگ می باشد .

2-1-4-4-  TX-BLOCK

وظایف زیر را بر عهده دارد :

ü        مدولاسیون GMSK

ü        تولید فرکانسهای رادیویی

ü        تقویت سیگنال RF

ü        نظارت بر  VSWR

3-1-4-4- RX-BLOCK 

دو وظیفه زیر را بر عهده دارد :

o         انجام پرش فرکانسی شاملBase Band Hopping وSynthesizer Hopping

o         انجام Diversity

2-4-4- واسطه های خارجی TRU

TRU شامل واسطه های خارجی زیر می باشد :

  1-2-4-4- واسطه های جلوی یونیت ، شامل :

v       TX-Interface (TX Out )

v       RX-Interface (RXA IN  ، RXB IN )

2-2-4-4- واسطه های پشت یونیت

v       Local bus

v       Timing bus

v       X-bus

v       CDU-bus

v       Power Interface

 

 

 

 

2-4-4- LED های یونیت TRU

                         Colour                                      Indicator     

                                                 Red                            Fault                     

                   Operational                                Green

                   Local Mode                               Yellow

                   TX not enabled                          Yellow

                   Test Result                                 Yellow 

1-3-4-4-  Fault : در صورتی که روشن باشد نشان دهنده خرابی سخت افزاری در یونیت ویا عدم اتصال با DXU ویا عدم تنظیم Dipswitch مربوطه در مادربورد می باشد .

نکته : برخی اوقات LED مربوط به Operational روشن می باشد ویونت کار می کند درعین حال LED مربوط به Fault نیز روشن می باشد ، در این حالت با ری ست کردن TRU ، LED مربوط به Fault خاموش می شود ، در صورتیکه دوباره روشن شود باید TRU تعویض گردد . لازم به ذکر است که این Fault به BSC ارسال نمی شود . 

2-3-4-4- Operational  :  در صورت روشن بودن و خاموش بودن سایر LED ها وضعیت نرمال سیستم را نشان می دهد .

 در صورتی که روشن باشد و همچنین LED مربوط به Local mode یا TX not enabled نیز روشن باشد ، TRU نرمال می باشد ولی ارسال صورت نمی گیرد .

3-3-4-4- Local Mode : بیانگر نرمال بودن یونیت ولی عدم ارسال اطلاعات توسط TRU می باشد .

4-3-4-4- TX not enabled : روشن بودن به مفهوم عدم ارسال می باشد. خاموش بودن در صورتی که LED مربوط به Operational روشن باشد یعنی یونیت در حال ارسال است .

5-3-4-4- Test Result : جهت تست کارخانه ای می باشد وموقعی روشن می شود که توسط کارخانه و یا دستگاههای اندازه گیری ، یونیت درحال تست قرار داده شود .

تذکر : هر وضعیتی به غیر از موارد ذکر شده که باعث اختلال در کار یونیت شود توصیه می شود که با استفاده از کلید ری ست یک بار یونیت ری ست شود .

  در شکل صفحه بعد LED ها و واسطه های جلو و پشت یونیت نمایش داده شده است .

 

 

 

 

 

 

5-4- یونیت DXU (Distribution Switch Unit )

یونیت کنترل کننده مرکزی در RBS می باشد که وظیفه مدیریت راک و لینک PCM را بر عهده دارد .کلیه نرم افزار و دیتا بیس سیستم در حافظه آن ذخیره می شود .

 در هر RBS یک یونیت DXU وجود دارد ودرصورتی که آرایش بصورت Multicabinet باشد تنها در راک Main یونیت DXU نصب می شود .

لازم به ذکر است که در آرایش های بیشتر از 12 تا TRX (مثلا 6+6+6) از دو یونیت DXU استفاده می شود .

1-5-4- وظایف یونیت

از اعم وظایف DXU می توان موارد زیر را نام برد :

1)       توزیع سوئیچ (سوئیچ بین Air-Interface و کانالهای فیزیکی A-bisA-bis  )

2)       ایجاد فرکانس مرجع و همزمانی برای RBS که این اطلاعات همزمانی یا از لینک PCM استخراج می شود و یا از منابع داخلی .

3)       نظارت و جمع آوری آلارمهای خارجی تا 16 آلارم

4)       کنترل سیگنالینگ LAPD

5)       مدیریت برقراری ارتباط با OMT با واسطه RS232

6)       ذخیره سازی دیتا بیس سیستم

7)       فراهم کننده واسطه local bus

8)       فراهم نمودن واسطه A-bis   

9)       Multidrop

کنترل DXU از طریق BSC و بوسیله کانالهای سیگنالینگی LAPD لینک A-bis انجام می شود .

2-5-4- انواع DXU

Ø        DXU-01  : در استاندارد E1 تعریف شده و بدون فرکانس مرجع داخلی کار می کند .

Ø        DXU-03  : در استاندارد T1 (PCM 1.5Mb/s )تعریف شده وبا فرکانس مرجع داخلی کار می کند .

Ø        DXU-11  : برای استانداردهای E1 ،T1 تعریف شده است . می تواند با PCM های E1 (100Ω و75Ω ) و T1 (120Ω ) کار کند .

3-5-4- بلوک دیاگرام DXU  

از بخش های اصلی زیر تشکیل شده است :

·          PCM-Part

·          Central Processing Unit (CPU)

·          Central Timing Unit (CTU)

·          High Level Data Link (HDLC) Concentrator

·          TG Synchronization (TGSYNC)

 

 

بلاک دیاگرام DXU بصورت شکل زیر می باشد : 

 

 

PCM-Part

وظیفه استخراج TS های لینک A-bis و انتقال آنها به TRU ها از طریق Local bus را دارد . همچنین امکان اتصال دو لینک PCM به DXU را فراهم می کند که جهت افزایش ظرفیت بکار می رود .

امکان اتصال حداکثر پنج لینک PCM را بصورت cascade را فراهم می کند .

MO (managed object ) های IS (interface switch ) و DP (Digital path ) در این قسمت قرار دارند .

وظیفه Multidrop نیز در IS انجام می شود ،بدین صورت که چند سایت را می توان

به حالت cascade با یک لینک PCM برقرار کرد . IS این توانایی را دارد که TS هایی را که نیاز ندارد رها کرده و در اختیار BTS بعدی بگذارد . Mutidrop با نرم افزار OMT زمان راه اندازی انجام می شود .

 

Central Processing Unit (CPU)

CPU مدیریت بر روی تمام منابع موجود RBS را دارد و وظایف زیر را بر عهده دارد :

Ø        ذخیره سازی و لود کردن نرم افزار یونیتها

Ø        برقراری ارتباط با OMT

Ø        انجام عملیات نگهداری و بهره برداری

Ø        جمع آوری و ارسال آلارمهای داخلی و خارجی

Ø        نظارت بر استخراج اطلاعات سیگنالینگی LAPD

 

Central Timing Unit (CTU)

تولید کننده پالس ساعت مرجع برای TRU ها می باشد . این بخش ، همزمانی خود را می تواند یا از لینک A-bis ویا از یک منبع تولید کلاک (اسیلاتور ) 5MHZ تامین نماید .

MO (managed object ) ، TF (Timing Function ) قسمتی از CTU می باشد .

High Level Data Link (HDLC) Concentrator

توسط این بخش می توان LAPD Concentration  ، LAPD Multiplexing

را برای سیگنالینگ TRX ها جهت افزایش ظرفیت لینک A-bis بکار برد .

این قسمت می تواند تا چهار TS را Multiplex و روی یک TS قرار دهد و بالعکس.

MO (managed object )  ، CON در این قسمت قرار دارد .

TG Synchronization (TGSYNC)

این واسطه جهت انتقال اطلاعات همزمانی و Timing بین دو یا چند RBS استفاده می شود . که این باس همزمانی خارجی سه رشته سیگنال را شامل می شود .

 

4-5-4- واسطه های خارجی

واسطه های خارجی DXU که همگی اتصالات جلوی یونیت می باشند عبارتند از :

¨        واسطه G.703  : از طریق آن با BSC ارتباط برقرار می شود . استاندارد استفاده شده ITU-T G.703 می باشد . رابط از DXU تا BSC لینک 2.048 Mb/s می باشد .

پورت 1 جهت اتصال به BSC وپورت 2 جهت اتصال به راک بعدی می باشد . 

¨        واسطه OMT : این واسط که RS 232 می باشد ، ترمینال جهت اتصال کامپیوتربه منظور بهره برداری و نگهداری می باشد .

¨        واسطه TEST  : جهت اندازه گیری های کارخانه ای می باشد .

نمای جلو و پشت یونیت در شکل زیر نمایش داده شده است :

 

 

 

 

 

 

5-5-4- اتصالات پشت یونیت

شامل موارد زیر است :

·          Power Suppl

·          External Alarm y

·          Local Bus

·          Timing Bus

 

6-5-4- LED های یونیت DXU

پنج LED در جلوی یونیت به شرح زیر قرار دارند .

                          Indictor                                   Colour               

                                                 Red                            Fault                     

                   Operational                                Green

                   Local Mode                               Yellow

                   BS Fault                                    Yellow

                   External Alarm                          Yellow 

 

توضیح این LED ها به شرخ زیر می باشد :

 

 

1- Fault : خرابی سخت افزاری یونیت را نشان می دهد .

2- Operational : در صورتی که LED آن به تنهایی روشن باشد حالت نرمال سیستم می باشد . ولی اگر علاوه بر این ، LED مربوط به Local Mode نیز روشن باشد فرستنده ها خروجی ندارند و به آن حالت Local گفته می شود .

3- Local Mode : در این حالت RBS بصورت Local می باشد و خروجی ندارد .

4- BS Fault : هر گونه خرابی سخت افزاری یا نرم افزاری که در سیستم وجود داشته باشد این LED روشن می شود .

توضیح : در حالتی که LED مربوط به BS Fault روشن باشد برای پیدا کردن خرابی دو راه وجود دارد : از طریق BSC – و یا از طریق OMT به RBS وصل شده ، Fault های موجود در سیستم را جستجو کرده ، خرابی ها را مشاهده می کنیم .

5- External Alarm : آلارمهای خارجی می باشد . در صورتی که آلارم خارجی وجود داشته باشد این LED روشن می شود . خاموش بودن بدان معنا است که یا آلارمی وجود ندارد و یا اینکه آلارمی برای RBS تعریف نشده است .

آلارمهای خارجی عبارتند از : باز بودن درب سایت – حرارت – دود – قطع برق AC – قطع باتریها – آلارمهای مربوط به خرابی رکتی فایرها و ....

توضیح : تعریف آلارمهای خارجی در سایت واز طریق نرو افزار OMT صورت می گیرد .

 

 

7-5-4- دکمه های جلوی یونیت

دو دکمه فشاری جلوی یونیت عبارتند از :

ü        RESET  : جهت ری ست کردن یونیت قرار داده شده است که با فشار دادن آن تمام سایت ری ست می شود .

تذکر : با ری ست کردن این یونیت کلیه مکالمات Drop شده و هیچ مکالمه جدیدی نمی توان برقرار کرد تا زمانی که سایت به حالت نرمال برگردد . بنابراین فقط در مواقع ضروری باید این دکمه را فشار داد .

ü        Local/Remote : برای به local بردن یونیت کافی است این دکمه را یک بار فشار دهیم . این حالت برای مواقعی است که می خواهیم روی یونیت کاری انجام دهیم مثلا یونیت معیوب می باشد و می خواهیم یونیت را تعویض کنیم .

یاد آوری : برای اندازه گیری VSWR مجموعه آنتن TRU های مربوطه را در حالت Local می گذاریم .

 

 

 

 

 

6-4- یونیت CDU (Combining and Distributed Unit )

یونیت ترکیب کننده و توزیع کننده سیگنال می باشد . این یونیت واسط بین TRU ها و سیستم آنتن می باشد بطوریکه هدف استفاده از آن کاهش تعداد آنتن و فیدر  می باشد .

1-6-4- وظایف CDU

Ø        ترکیب سیگنالهای TX (بجز CDU-A )

Ø        پرش فرکانسی (Baseband & Synthesizer Hopping )

Ø        فیلتر کردن سیگنالهای RF در هر دو مسیر RX و TX

Ø        تامین تغذیه TMA (Tower Mounted Amplifier ) در صورتیکه که وجود داشته باشد و نظارت بر عملکرد آن

Ø        تقویت اولیه سیگنالهای دریافتی و توزیع آنها به سمت TRU ها

Ø        محافظت TRU ها در برابر توان RF

Ø        پشتیبانی ومدیریت بر سیستم آنتن ( آنتن + فیدر )

2-6-4- بلوک های CDU

بر حسب نوع CDU این یونیت می تواند شامل بلوک های زیر باشد :

1-2-6-4- Combiner 

 ترکیب کننده سیگنال می باشد ، بدین معنا که چند سیگنال رادیویی را با هم ترکیب می کند و از طریق یک سیستم آنتن ارسال می کند .

دو نوع کمباینر داریم :

1)       Hybrid Combiner  : در این حالت سیگنالهای TX با هم ترکیب شده وحاصل ترکیبی از طریق یک فیدر به آنتن ارسال می شود . در این نوع کمباینر که حداقل دو سیگنال را ترکیب می کند به اندازه 3db افت خواهیم داشت . CDU-C و CDU-C+ از این نوع کمباینر می باشند .

2)       Filter Combiner  : از نوع تجهیزات باند باریک (narrow band ) می باشد که فقط اجازه عبور یکی از فرکانسهای انتخابی از باند down link را می دهد . میزان افت جهت ترکیب سیگنالهای TX حدود 4db می باشد.   CDU-D از این نوع می باشد .

 

2-2-6-4- Splitter

سیگنالهای دریافتی از آنتن را برای TRU ها توزیع می کند .به دو نوع زیر می تواند باشد :

¨        RXD (Receive Diversity )

¨        RXDA (Receive Diversity Amplifier )

           نوع RXDA امکان تقویت سیگنال دریافتی رانیز دارد .

 

                                            

 3-2-6-4- Duplexer

این قسمت امکان ارسال و دریافت همزمان سیگنال RF را از یک آنتن و فیدر فراهم می کند . این فیلتر می تواند داخل CDU و یا داخل TMA قرار داده شود .

نکته : در CDU های نوع C ، C+ و D نقاطی بعنوان HL IN (high level in ) و HL OUT (high level out ) وجود دارد که به منظور افزایش تعداد پورت خروجی سیگنال استفاده می شود .

4-2-6-4- Measurement Coupler  

شامل قسمتهای  Pref (power reflect ) و Pfwd ( power forward) می باشد که از این قسمتها جهت محاسبه مقدار VSWR یونیتهای TRU استفاده می شود . این عمل توسط قسمت TDU (Test Data Unit ) انجام می شود .

 

3-6-4- TMA/ALNA 

TMA : Tower Mounted Amplifier

ALNA : Antenna Low Noise Amplifier

تقویت کننده هایی هستند که در بالای دکل و نزدیک آنتن نصب می شوند تا حساسیت گیرنده را افزایش داده و افتهای ناشی از طول فیدر را جبران نماید .

از این تقویت کننده ها بیشتر در GSM1800 و 1900 استفاده می شود .

ALNA/TMA از طریق CDU تغذیه و توسط RBS نظارت می شود .

4-6-4- انواع CDU

در انواع CDU تنوع زیادی وجود دارد که هر اپراتور بر حسب نیاز اولیه و توسعه آینده باید مناسبترین نوع را انتخاب کند . به طور کلی موارد زیر جهت انتخاب نوع CDU باید در نظر گرفته شود :

ü        هزینه اولیه

ü        نیازهای ظرفیتی حال و توسعه آینده

ü        تعداد آنتن ها

در   RBS 2202 مدلهای زیر را داریم :

¨        CDU-A

¨        CDU-C

¨        CDU-C+

¨        CDU-D

در RBS2206 مدلهای زیر را داریم :

¨        CDU-G

¨        CDU-F

مدلهای استفاده شده در ایران CDU-C+ برای RBS 2202  و CDU-G برای RBS2206 می باشد .

 

 

1-4-6-4-  CDU A 

این CDU جهت استفاده در مناطق با ظرفیت کم و پوشش زیاد مناسب می باشد .

می تواند با یک و یا دو TRU بکار برده شود . این CDU بدون کمباینر می باشد .

در GSM900 با داپلکسر بکار برده می شود اما در باندهای 1800 و 1900 مجهز به داپلکسر نمی باشد و بنابراین از آنتن و فیدر مجزا در مسیر RX و TX استفاده می شود .

 2-4-6-4- CDU C

می تواند با یک و یا دو TRU بکار برده شود . در مقایسه با TRU A از تعداد آنتن کمتری استفاده می شود . این CDU شامل هایبرید کمباینر بوده وفاقد سیستم آنتن دایورسیتی مستقل می باشد و برای ظرفیت های متوسط مورد استفاده قرار می گیرد .

3-4-6-4- CDU C+

این CDU در باندهای 900 ،1800 و1900 قابل استفاده می باشد . در ورژن خاصی از آن E-GSM نیز پشتیبانی می شود . این CDU برای ظرفیت های متوسط استفاده   می شود .

شامل هایبرید کمباینر می باشد . این CDU دارای یک مسیر RX اضافه می باشد و این بدان معناست که یک CDU می تواند پذیرشگر مسیر دایورسیتی برای دو TRU باشد .

ALNA/TMA در این CDU اختیاری است .

در شکل های صفحات بعد نمای این CDU و همچنین بلوک داخلی آن نمایش داده شده است .

 

 

 

بلوک CDU-C+ با داپلکسر :

بلوک CDU-C+ بدون داپلکسر :

4-4-6-4- CDU D

این CDU حجمی سه برابر نوعهای قبلی دارد به طوری که تمام magazine را اشغال می کند . تا شش TRU را پشتیبانی می کند و بنابراین در ظرفیت های بالا استفاده    می شود .

شامل کمباینر از نوع فیلتر می باشد که دارای یک تا سه CU (combiner unit ) هست.

5-4-6-4- CDU G

 

این CDU در RBS 2206 و RBS 2106 استفاده می شود و با باندهای 900 ، 1800 و GPRS سازگاری دارد .

CDU-G با یک یا دو DTRU بکار برده می شود . با یک DTRU برای ظرفیتهای پایین وتوان خروجی بالا استفاده می شود . برای ترکیب های با ظرفیت بالا و توان خروجی پایین با دو DTRU بکار برده می شود .

این CDU در پرش فرکانسی هم Base band  و هم Synthesizer را پشتیبانی      می کند .

بلوک دیاگرام CDU-G  :

                                         TX - part

شامل دو بخش است :             

                                        RX – part

                                            

                                                       TX-part

این CDU شامل دو TX یکسان بصورت chain می باشد که شامل یک فیلتر lowpass و یک فیلتر duplex می باشد،که وظیفه فیلتر پایین گذر ایزوله کردن سیگنالهای برگشتی وهمچنین کاهش فرکانسهای اضافی خارج باند TX می باشد .

فیلتر داپلکس باعث می شود که بتوانیم سیگنالهای TX و RX را روی یک آنتن با هم بفرستیم .

یک MCU ( Measurement Coupler Unit ) بین DPX و آنتن وجود دارد که از سیگنالهای جلو رفته و سیگنالهای برگشتی نمونه برداری کرده و آنها را به MR (measurement receiver) جهت مانیتور کردن تلفات برگشتی آنتن توزیع می کند .

RX – part

این CDU همچنین شامل دو RX بصورت chain می باشد .

این قسمت شامل یک فیلتر و یک LNA (low noise amplifier ) می باشد که LNA یک تقویت کننده نویز پایین می باشد که تقریبا  26db تقویت می کند .

توزیع سیگنالهای RX در واحد CXU (Configuration Switching Unit ) انجام می شود .

5-6-4- بخش های داخلی CDU

در این بخش به تو ضیح چهار قسمت زیر می پردازیم .

1-5-6-4- RF Circulator or Isolator

این قسمت مانع از برگشت موج به سمت TRU ها می شود . به عبارتی این تجهیزات به عنوان یکطرفه کردن جریان می باشند و اگر به هر دلیلی خروجی فرستنده یا سیستم آنتن باز شود و یا عمل ارسال انجام ندهد ، مانع از برگشت موج به سمت TRU ها خواهد شد .

 

2-5-6-4- TXB / RXB

 فیلترهایی هستند که باعث ایزوله شدن سیگنالهای TX و RX از یکدیگر می شوند .

3-5-6-4- MCU (Measurement Coupler Unit )

این بخش حاوی یک مدار Directional Coupler  می باشد که مقادیر Pref و Pfwd را اندازه گیری نموده تا بتواند مقدار تنظیمی VSWR را تشخیص داده و همچنین امکان تست کمباینر را نیز فراهم سازد .

 

3-5-6-4- O & M

وظایف O&M را برای CDU انجام می دهد و ارتباط این بخش از طریق CDU-bus با TRU برقرار می شود . اطلاعات مبادله شده حاوی آلارمهای موجود ، دیتابیس CDU می باشد که این دیتابیس شامل نوع CDU ،شماره سریال و ... می باشد .

6-6-4- واسطه های خارجی CDU

دارای واسطه های خارجی زیر می باشد :

TX to antennas (1–2)

RX from antennas (1–2)

RX to TRUs (2–12)

Pfwd to TRUs (2–6)

P refl to TRUs (2–6)

RX test (not implemented for CDU-C+)

Pfwdtest (not implemented for CDU-C+ and CDU-D)

Prefltest (not implemented for CDU-C+ and CDU-D)

Test mobile (not implemented for CDU-C+ and CDU-D)

CDU-Bus

System Voltage

این یونیت دارای دو LED زیر می باشد :

                    Indictor                                   Colour               

                          Fault                                        Red    

                   Operational                              Green

که Red نشان دهنده خرابی در یونیت می باشد . حالت نرمال یونیت باید فقط LED مربوط به Operational سبز باشد .

 

7-4- یونیت ECU ( Energy Control Unit )

 یونیت نظارت وکنترل کننده سیستم های تغذیه وتجهیزات تهویه می باشد .

1-7-4- وظایف ECU

§          کنترل تجهیزات پاور ( شامل PSU ، BFU ، باتریها ویونیت اتصال AC ) و تجهیزات تهویه ( شامل فن ، گرم کننده و سردکننده ها )

§          ایجاد شرایط نرمال درجه حرارت RBS در حدی که برای آن تعریف شده است .

§          آشکارسازی آلارم تجهیزات

§          ارتباط با DXU از طریق Local bus

§          تقسیم بار بین PSU ها (فقط در PSU 230 )

2-7-4- بلوک دیاگرام ECU

ECU شامل پنج بلوک اصلی زیر است :

·          Central Processing Unit

·          I/O-Block

·          Power and Cold start

·          Local bus

·          Optical interface

 

این بلوک ها در شکل زیر نشان داده شده اند .

 

 

3-7-4- واسطه های خارجی ECU

دارای واسطه های خارجی زیر می باشد :

§   DC control ( backplane )

§   Local bus ( backplane )

§   Heater control ( backplane )

§   Cooler control ( backplane )

§   Fans control (1-5) ( backplane )

§   Power control bus (opto) (front)

§   Climate sensors (1-5) ( backplane )

§   AC Mains (transformed to low voltage ) (front )

§   System voltage (backplane )

§   Battery voltage (backplane )

§   AC control and supervision (front )

 

 

تغذیه ECU می تواند از جلوی یونیت (24VDC ) و یا از پشت یونیت باشد .

 

1-3-7-4- دکمه ها و LED های یونیت

یک دکمه CPU RESET برای ری ست کردن یونیت وپنج LED به شرح زیر در جلوی یونیت قرار دارند .

                          Indictor                                   Colour               

                                                 Red                            Fault                     

                   Operational                                Green

                   Battery mode                             Yellow

                   DC disconnected                       Yellow

                   AC fault                                     Yellow 

 

2-3-7-4- واسطه های پشت یونیت ECU

 عبارتند از :

§          Power supply

§          Local bus

§          External alarms

§          Control signals

§          Sensor signals

 

 

 

8-4- یونیت PSU  (Power Supply Unit )

این یونیت دو مدل دارد : PSU 230  و PSU -48 . مدل استفاده شده در ایران PSU -48 می باشد ، که به تشریح آن می پردازیم .

PSU منبع تغذیه راک می باشد . ولتاژ ورودی آن -48 ولت DC می باشد که ولتاژ خروجی توسط یونیت ECU نظارت و کنترل می شود .

بلوک دیاگرام آن در شکل زیر نشان داده شده است .

 شامل قسمتهای زیر می باشد :

¨        Input filter

¨        DC/DC Converter

¨        Voltage Control Device

¨        Output filter

 واسطه های خارجی یونیت که جلوی یونیت هستند عبارتند از :

¨        Power supply AC

¨        Power control bus (opto)

  قابل ذکر است که یونیت PSU از پشت اتصالی ندارد . LED های آن عبارتند از :

                          Indictor                                   Colour               

                                                 Red                            Fault                     

                   Operational                                Green

9  -4- IDM  (Internal Distributed Module )

پنلی است در راک برای توزیع ولتاژ 24VDC از طریق کلید و فیوزهای موجود روی آن برای یونیت های موجود در کابینت RBS .

از IDM می توان به عنوان تامین کننده زمین استفاده کرد .

 

 

 

 

صفحه اصلی | خدمات | محصولات | پشتیبانی | درباره ما | ارتباط با ما

© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED TSMN.IR

Design and Hosted by ALS.IR