华为BSC A接口对接原理和应用.docx
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1、华为BSC A接口对接原理和应用目 录目 录第1章 A接口硬件结构1-11.1 概述1-11.2 单模BSC的FTC非复用方式1-11.2.1 基本结构1-11.2.2 E1线的连接1-11.2.3 12FTC单板拨码开关设置1-21.2.4 13FTC单板拨码开关设置1-31.3 单模块BSC的TCSM复用方式1-41.3.1 基本结构1-41.3.2 E1线的连接1-41.3.3 12FTC单板拨码开关设置1-51.3.4 13FTC单板拨码开关设置1-51.3.5 MSM、SMI单板拨码开关1-61.4 多模块BSC的TCSM复用方式1-61.4.1 基本结构1-61.4.2 E1线的连
2、接1-71.4.3 12FTC单板拨码开关设置1-71.4.4 13FTC单板拨码开关设置1-71.4.5 MSM单板拨码开关1-7第2章 A接口对接过程2-12.1 对接内容协商2-12.1.1 数据协商2-12.1.2 物理层协商2-12.1.3 定时器协商2-12.2 硬件对接2-22.2.1 七号链路对接2-22.2.2 七号链路话统任务2-52.3 数据配置2-52.3.1 数管台配置2-52.3.2 自动台配置2-62.4 参数说明2-82.4.1 国家代码、移动网号、移动国家代码2-82.4.2 NSS、BSS信令点编码2-92.4.3 A接口阶段性标志2-102.4.4 定时器
3、数据配置2-112.4.5 CGI的对接2-122.4.6 中继话音信道的配置2-142.4.7 TCSM单元维护时隙2-162.4.8 语音编码数据和电路池数据配置2-162.4.9 七号链路配置2-182.4.10 寻呼机制2-202.4.11 鉴权与加密2-222.4.12 MSC(VLR)的位置更新周期2-232.4.13 BSC间或者MSC间切换时的数据配置2-242.5 正式对接2-24第3章 各厂家对接参考资料3-13.1 华为3-13.2 阿尔卡特3-13.3 西门子3-23.4 北电3-33.5 诺基亚3-33.6 爱立信3-33.7 朗讯3-6第4章 A口对接案例分析4-1
4、4.1 SCCP管理子系统未配导致手机无法位置更新或呼叫4-14.2 与阿尔卡特对接定时器TIAR超时引起手机通话4分半后掉话4-14.3 MSC修改EFR功能造成部分手机不能打电话4-24.4 自环A接口BSC的LPN7的指示灯状态不对4-34.5 CIC配置不正确导致无法建立7号链路4-34.6 小区描述数据表CGI错误引起该小区无入小区切换4-34.7 BSC的GCKS无法锁MSC的时钟4-44.8 诺基亚MSC出现大量华为BSC告警4-54.9 七号链路与话音电路问题导致手机作被叫困难4-64.10 阿尔卡特MSC寻呼方式设置不当导致A接口信令拥塞4-74.11 位置更新周期T3212
5、设置不正确导致手机无法作被叫4-74.12 与西门子厂家设备对接时LOCNO数据没做导致神州行漫游用户不能做主叫4-84.13 北电MSC链路TS2、TS3、TS4不可用导致华为BSC与之对接A接口不成功4-94.14 我司BSC与诺基亚MSC在数据配合上不当而导致指配电路失败4-104.15 华为BSC与西门子MSC对接手机不能做被叫4-114.16 我司BSC与诺基亚MSC对接时手机打通无话音4-124.17 某地BSC与爱立信MSC对接中遇到的问题4-134.18 与诺基亚MSC的A接口对接中遇到的问题4-144.19 与阿尔卡特MSC对接A接口CRC校验开关设置案例4-15附录A MT
6、P链路任务性能测量原始指标统计点说明表A-1附录B BSC A接口对接技术建议书B-1B.1信令、接口数据协商B-1B.2物理层协商B-2B.3定时器协商B-3附录C 移动呼叫移动(主叫、被叫在同一个MSC内)C-1iii华为BSC A接口对接原理和应用第1章 A接口硬件结构第1章 A接口硬件结构1.1 概述GSM系统A接口是移动业务交换中心(MSC)和基站子系统(BSS)间的标准接口。A接口硬件连接有多种方式分别是:单模块BSC的TC非复用方式、单模块BSC的TCSM复用方式、多模块BSC的TCSM复用方式等。其中FTC单板硬件上有12FTC及13FTC两种单板,12FTC单板只支持全速率语
7、音编码(FR)功能,而13FTC单板既可支持FR语音编码功能,同时还支持增强型全速率语音编码(EFR)功能。1.2 单模BSC的FTC非复用方式1.2.1 基本结构单模块BSC的FTC非复用方式如图1-1所示。图1-1 单模块FTC非复用中继示意图图中FTC是GM12FTC以上版本,它实现无线语音编码解码功能。这种方式也被称为FTC位于BSC中继方式。BSC通过GNOD单板以邮箱方式管理FTC。1.2.2 E1线的连接在无复用方式下,FTC直接和MSC侧DTM板相连,E1线连接如图1-2中上排灰色部分:图1-2 GM11TCB母板E1连线图(无复用)1.2.3 12FTC单板拨码开关设置1.
8、S1拨码开关含义如表1-1:表1-1 S1拨码开关含义状态S1-1S1-2S1-3S1-4ON不采用CRC4校验TC配置在BSC(非复用)固定配置固定配置OFF采用CRC4校验TC配置在MSC(复用)2. S2拨码开关含义如表1-2:表1-2 S2拨码开关含义状态S2-1S2-2S2-3S2-4S2-5S2-6S2-7S2-8ON75欧姆同轴电缆75欧姆同轴电缆120欧姆双绞线120欧姆双绞线同轴电缆屏蔽层接地TC配置在BSC侧(非复用)OFF120欧姆双绞线120欧姆双绞线75欧姆同轴电缆75欧姆同轴电缆同轴电缆屏蔽层不接地固定配置TC配置在MSC侧(复用)固定配置3. 单模块12FTC非复
9、用时拨码开关设置如图1-5所示:图1-5 12TC板放在BSC侧S1和S2所处的位置1.2.4 13FTC单板拨码开关设置1. 拨码开关S1的说明如表1-3:表1-3 拨码开关S1说明状态S1-1S1-2S1-3S1-4S1-5S1-6S1-7S1-8ONTC配置在MSC侧不采用CRC4校验固定配置固定配置硬件控制Watchdog固定配置固定配置固定配置OFFTC配置在BSC侧采用CRC4校验软件控制Watchdog2. 拨码开关S2的说明如表1-4表1-4 拨码开关S2说明开关位配置状态123456ONONOFFOFFONON接75 电缆/绝缘层接地ONONOFFOFFOFFOFF接75 电
10、缆/绝缘层不接地OFFOFFONONONON接120 双绞线/绝缘层接地OFFOFFONONOFFOFF接120 双绞线/绝缘层不接地3. 单模块13FTC非复用时拨码开关设置如图1-8所示:图1-8 单模块13FTC非复用时拨码开关设置1.3 单模块BSC的TCSM复用方式1.3.1 基本结构单模块BSC的TCSM复用方式如图1-9所示。图1-9 单模块TCSM复用中继示意图TCSM单元包括FTC、MSM和SMI,SM(MSM和SMI)实现中继线路4:1复用解复用。这种方式也被称为FTC位于MSC中继方式。BSC通过GNOD以邮箱方式管理FTC、MSM和SMI。1.3.2 E1线的连接在复用
11、方式下,E1线连接如图1-10,TCSM单元(图中下排阴影4对E1)直接和MSC侧DTM板相连,TCSM单元(图中上排阴影)与SMI相连。图1-10 GM11TCB母板E1连线图(复用)1.3.3 12FTC单板拨码开关设置拨码开关含义参见1.2.3,具体设置如图1-11所示:图1-11 12FTC板放在MSC侧S1和S2所处的位置1.3.4 13FTC单板拨码开关设置拨码开关含义参见1.2.4,具体设置如图1-12:图1-12 13FTC板放在MSC侧S1和S2所处的位置1.3.5 MSM、SMI单板拨码开关单模块下,SMI和MSM的S6拨码就采用出厂的缺省值,如下图1-13所示。图1-13
12、 单模复用时SMI与MSM拨码方式1.4 多模块BSC的TCSM复用方式1.4.1 基本结构多模块BSC的TCSM复用方式如图1-14所示。图1-14 多模块TCSM复用中继示意图TCSM单元包括FTC、MSM,没有SMI。多模块BSC的AM/CM管理E3M,BM通过E3M管理TCSM单元。1块E3M最多管理4个TCSM单元,BIE完成A接口信令的透传功能。1.4.2 E1线的连接在复用方式下,E1线连接如图1-10。1.4.3 12FTC单板拨码开关设置拨码开关含义参见1.2.3,具体设置如下图1-11所示1.4.4 13FTC单板拨码开关设置拨码开关含义参见1.2.4,具体设置如图1-12
13、所示:1.4.5 MSM单板拨码开关多模块下,SMI和MSM的S6拨码就采用出厂的缺省值,如下图1-15所示。图1-15 多模复用时GM11MSM单板S6拨码方4-16华为BSC A接口对接原理和应用第2章 A接口对接过程第2章 A接口对接过程2.1 对接内容协商2.1.1 数据协商需要NSS、BSS双方协商的数据有:(1) NSS、BSS信令点编码;(2) 移动国家代码,国家码,移动网号,本地区号等;(3) A接口电路CIC号范围及具体编码;(4) A接口信令链路数目、链路时隙、信令链路编码等;(5) 接口阶段标志;(6) 语音版本;(7) TCSM单元维护时隙配置;(8) BSS的CGI编
14、码;(9) 周期位置更新时间;(10) 寻呼机制;(11) 鉴权与加密;(12) BSC间或者MSC间切换时的数据配置。2.1.2 物理层协商A接口的E1线传输需要双方协商:(1) E1线的匹配电阻是75欧还是120欧,如果是75欧就是通常的E1线,如果120欧需要接到备板插槽中;(2) E1线是否需要CRC4校验,具体校验开关可参考相应硬件拨码开关;(3) 时钟选择,要求BSC锁定MSC的时钟信号。具体参见BSS时钟系统专题报告。2.1.3 定时器协商双方需要协商SCCP不活动性接收定时器TIAR和不活动性发送定时器TIAS的时长。当MSC为华为MSC时,取值为270。当MSC为其它厂家的M
15、SC时,该值为两次不活动性检测的时间间隔的两倍,若对方不能准确提供也可采用NO.7消息跟踪获得,方法如下:当用NO.7消息跟踪时,MSC发给BSC的两次10(DPC后面的两位)消息的时间间隔,设为T,参见图2-1所示的红色字体部分,则TIAR定时器值取值为2T,注意时间单位为毫秒,而TIAR定时器单位为秒,应注意转换。打通电话后,TIAS超时需要向对方发送不活动性检测消息;收到不活动性检测消息方重起TIAR定时器,如果TIAR定时器超时会产生掉话现象。图2-1 七号信令跟踪消息图2.2 硬件对接2.2.1 七号链路对接在对接七号信令时,维护台查询七号信令/状态查询查询信令链路状态,此时“链路激
16、活”应该等于“是”或LAP7单板对应LINK指示灯常亮,则此七号链路正常建链;若为“链路激活”状态为“否”或LAP7单板对应LINK指示灯闪则说明七号链路未能正常建链。七号链路若不能建链,可沿着七号信令路径,通过“自环”来检查七号链路不通是硬件问题还是软件问题,七号信令路径为:MPULPN7BNET透传BIEE3MTCSM(MSM)MSC基本方法为:把承载七号信令的E1端口收发两端用自环电缆连接起来,如果相应的七号信令指示灯能保持“12秒闪断”(指示灯亮12秒左右,然后闪几下;再亮12秒左右,再闪几下),则表明该端口以前的路径上MTP层是正常的,硬件连接和数据配置均正常。如此逐级自环,就可以逐
17、渐缩小故障范围,最后找到故障。在BSC的七号信令链路路径上,一般可以在两个地方自环:(1) 在A接口TCSM单元上把承载七号信令的E1端口自环;如果链路不能“12秒闪断”,说明BSC侧有问题;如果链路“12秒闪断”,说明BSC侧基本没问题,要么,是MSC侧有问题(这是有可能的,特别是在现场开局时),要么,是MSC和BSC相关的数据不一致,比如E1端口不对应、或时隙不对应。(2) 如果在TCSM单元自环,已经证明是BSC的问题,可以在透传BIE的对应端口自环;如果链路“12秒闪断”,说明透传BIE以前的环节没问题,只可能是透传BIE到A接口TCSM单元的这段硬件或数据配置(只涉及一张表:“E3M
18、 E1配置表”)有问题。通过自环判断出是硬件问题还是软件问题、以及故障点的位置,一般对于硬件问题,应着重从电缆连接(是否有接反的、是否接触不良)、各单板的拨码开关等方面进行检查。对于软件问题,在排除了单板硬件配置错误和A接口中继电路配置错误后,最大可能是因为NO.7信令数据配置错误,与NO.7信令数据配置相关的表格。 注意:LPN7板有CB01LAP0、CB03LAPA0两种硬件版本,CB01LAP0一共有6个指示灯,其中1个红灯和5个绿灯,参见表2-1,此板网上很少使用。CB03LAPA0一共有9个指示灯,其中1个红灯和8个绿灯指示灯。CB03LAPA0板的有两种不同的软件版本,当为e103
19、,则其单板指示灯含义如表2-2所示,若软件版本为e104版本,CB03LAP0单板软件应产品要求对于点灯做了修改,改成和CB01LAP0的点灯情况保持一致,具体如下如 表2-1所示,差异主要是RUN/LINK0的含义不同。软件版本的查询方法为:1、拔出LAP7板,查看其芯片;2、可通过发送伪消息进行查询。表2-1 CB01LAP0板、CB03LAPA0配作LAPN7(E104版本)时的指示灯含义灯名颜色含义说明正常状态VCC红电源指示灯亮RUN/LINK0绿工作状态指示灯每秒钟闪一次LINK1绿链路0状态指示灯亮:链路建立成功闪:链路未建立灭:链路未配置LINK2绿链路1状态指示灯亮:链路建立
20、成功闪:链路未建立灭:链路未配置LINK3绿链路2状态指示灯亮:链路建立成功闪:链路未建立灭:链路未配置LINK4绿链路3状态指示灯亮:链路建立成功闪:链路未建立灭:链路未配置其他灯未用灭表2-2 CB03LAPA0作为LAPN7(E103软件版本)的指示灯含义颜色含义说明正常状态VCC红单板运行状态指示灯每两秒钟闪一次RUN/LINK0绿链路0状态指示灯亮:链路建立成功闪:链路未建立灭:链路未配置LINK1绿链路1状态指示灯亮:链路建立成功闪:链路未建立灭:链路未配置LINK2绿链路2状态指示灯亮:链路建立成功闪:链路未建立灭:链路未配置LINK3绿链路3状态指示灯亮:链路建立成功闪:链路未
21、建立灭:链路未配置其他灯未用灭2.2.2 七号链路话统任务为便于日常维护七号链路,建议须登记“MTP链路任务性能测量”话统任务,通过话统指标检查链路闪断情况,如是对端MSC问题还是BSC问题,链路负荷是否异常等,具体附录A,MTP链路任务性能测量原始指标统计点说明表。2.3 数据配置2.3.1 数管台配置1. A接口中继电路相关数据表(1) 配置/机框描述表配置正确码变换框;(2) 配置/槽位描述表配置正确FTC或SM信息;(3) 单模块BSC中配置/HW描述表配置正确的HW号;(4) 单模块BSC中配置/主节点描述表配置单板邮箱通信参数;(5) 中继/局向表中根据协商结果配置正确的MSC信令
22、点信息;(6) 中继/中继群表配置中继电路群号;(7) 中继/中继电路表配置电路的正确信息,包括每条电路对应A接口CIC号,电路状态等;(8) 信令/CIC模块表配置协商后的CIC范围。2. 信令相关数据表(1) 信令/MTP目的信令点表配置正确的MSC信令点信息;(2) 信令/MTP路由表配置链路集号与目的信令点之间路由关系;(3) 信令/MTP链路集表配置信令链路集信息;(4) 信令/MTP链路表配置填充链路信息,包括信息链路时隙对应中继电路号,信令链路编码等;(5) 信令/SCCP目的信令点表配置MSC的信令点;(6) 信令/SCCP子系统表配置MSC和BSC子系统号=0XFE的子系统,
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