COMLAB维护手册详细Word文档格式.docx
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MU系统框图:
MU连接示意图:
MU模块指示灯说明:
电源模块指示灯状态说明
指示灯INOK
指示灯OUTOK
状态描述
绿色
正常工作状态
不亮
过载
温度太高
输出电压太高、太低
没有输入电压
输入电压太高、太低
控制输入开关没有连接
光纤模块灯状态说明
指示灯名称
指示灯颜色
Rx
收光正常
红色
收光功率偏低
Tx
发光正常
发光功率偏低
FOINSP
网线连接正常
FOANDT
黄色
链路连接中
网卡口指示灯
链路连接正常
传输数据
MOXA控制卡指示灯状态
P1/P2(TX)
串口P1/P2正在发送数据
无数据发送
P1/P2(RX)
串口P1/P2正在接受数据
无数据接收
RU的主要特点:
1、内置CDMA频段滤波。
2、内置DCBLOCK(直流阻断器)。
RU系统框图
RU内部结构
注:
UL-AMP上行预放大器、DL-AMP功率放大器、Cablemonitoning漏缆监测单元、Hybridcombner电桥、DC-Block直流阻断器、Antenna天线、Duplexer双工器、Directionalcoupler定向耦合器
3、设备容灾性强,重要模块都采用冗余配置:
RU分别用三个光模块连接到三个MU光模块:
光模块备份
功放模块备份
电源模块备份:
当其中一个模块故障时,RU仍然能继续工作。
RU同时发射主从2路射频信号,实现无线信号冗余覆盖,RU主信号比备信号高6dBm;
4、相邻两个RU之间用漏缆连接,实现隧道内信号交织覆盖。
RU无线连接示意图
1、RU连接2根漏缆示意图:
2、RU连接1根天线、1根漏缆
3、RU连接2根天线
4、RU分别连接2根天线、1根漏缆
RU模块指示灯说明:
电源指示灯状态
Power
电源正常
供电电路有问题
3)COMLAB直放站RU内置漏缆监控功能,为铁路隧道信号覆盖的漏缆提供监测。
当漏缆及其接头出现故障时,直放站设备提供一项告警信息上报到中心网管,及时的告知网管告警信息,为铁路通信信号覆盖提供更加安全的保障。
泄漏电缆监控功能,在隧道里面的每一个漏缆支路都被主机监控起来.每一个远端机包含一个导频发射机和一个导频接收机.当在漏缆支路的一侧导频发射器被应用时,在这个远程机的漏缆的另一端的RU用导频接收机接收.当接收的导频功率下降到一个设置的极限级别时,告警被触发。
见下图原理图:
漏缆监控的主要技术参数如下:
1、电缆监控器频率频道:
频道:
1-79,ch1=868.025MHz,间隔=25kHz
2、发射功率:
-15dBm
3、接收最低门限值:
-60dBm
4、功能屏蔽值:
-60.4dBm
5、下表为漏缆监测的出厂测试数据:
漏缆告警
发信号
CH1
CH40
CH79
PoutANT1
-14.6dBm
-15.1dBm
-15.3dBm
测量值
收信号
PinANT1接收-40dBm
-40.3dBm
-40.7dBm
-41.3dBm
三、性能介绍及故障处理
1)直放站主从信号差值的说明:
主用信号会比从信号高出6dB
MU内部系统图:
从上图的主从信号工作原理图中,我们可以看出:
在TESTPOINTUNIT处的TP-DL测试的信号,来自BTS的信号。
此处的电平值为0dB左右。
经过○5的线路后,又分为两部分。
一部分经过○15和○16的线路,连接到主用和备用的光模块(FOTRX1和FOTRX2)。
而另外一部分经过○17的线路连接到从用的光模块(FOTRX3)。
信号经过的路径是一样的,但是在○17线路上,我们增加了一个6dB的衰减器。
从而达到从光模块的信号电平值永远比主备光模块的电平值低6dB。
从RU工作原理图中,我们可以发现,三个光模块(主、备、从)输出后,经过相同的路径和同一个PA,这样一样,从RU光模块输入的信号电平值经过相同的放大增益,所以,在RU侧,不对主从信号进行差异调节。
MU射频测试如下:
MU一般先测”TP-DL”下行测试点,首先用S332D选取频谱功能,连接射频跳线接至TP-DL口,根据武广基站的输出,此点输出功率值应为-5dBm左右.TP-DL测试点输出正常,然后测量光模块RFIN口处信号强度,将S332D选取频谱功能,连接射频跳线连接1/2NM-QMAM转接头,接至RFIN跳线口.此处主备信号应为-27dBm左右,从信号应为-33dBm左右.
4、结论
1.如果在MU侧的TP-DL的电平值相同,信号经过MU后,主从信号电平值相差为6dB;
2.在RU侧不对主从信号进行调整。
5、案例分析
1.问题:
MU侧主从电平值相差太多,解决方案:
A、检查MU侧的主从衰减器配置是否相差为6dB(产品在出厂之前己经经过严格的测试)
测试方法:
a、DL端口进行测试,得出电平值为0dB左右,记录该电平值;
如果此处电平值不为0dB左右,建议检查基站输出功率和馈线及耦合器的驻波比;
b、再分别测试连接到主、备、从三个光模块的RF-IN端口的电平值;
应该相差为6dB。
B、如果上述检查结果正常,相差6dB。
则说明衰减器配置正确,如果相差不是6dB,则检查衰减器和WK分路器;
2.问题:
RU侧主从电平值相差太多,解决方案:
A、先确保MU侧的主从电平值相差6dB,解决方案如问题1.测试方法:
RU的ANT端口进行测试,得出两路电平值,比较峰值是否相差为6dB。
B、由于我们的RU同时连接到两个MU,所以要对连接RU的两个MU都做测试,并保证两个MU侧的主从信号差6dB。
C、如果两侧MU的主从信号差值为6dB,在RU侧主从电平值相差太多,请检
查连接两个MU的基站的输出功率。
从上表中,我们可以看到,如果BTS主和BTS从输出均为47dBm时,则在RU侧测试出的主从信号分别为27/21dBm;
RU2的主从信号分别为27/21dBm;
如果BTS主的输出为40dBm时,BTSB的输出为47dBm时,则在RU侧测试出的主从信号分别为20/21dBm;
RU2的主从信号分别为27/14dBm;
结论:
如果基站连接RU的两个基站输出功率不相同,就会影响到RU侧输出的主从信号电平差值。
2)RU电源插头的制作方法:
3)IP更改地址软件使用方法
1.准备工具
1)硬件:
PC,RJ网线(586A-586A),T20螺丝刀
2)软件:
嵌入式计算机文件管理器
2.修改步骤
1)打开RU外壳
2)移走MOXA到主备光模块的网线
3)连接PC到MOXA设备
4)修改IP
3.运行EC文件管理器程序
1)此程序为绿色软件,不需要安装,直接执行即可。
如下图所示:
2)Telnet进入RU设备
2)登陆后界面
3)选择需要更改的文件
需要修改的文件名:
rc,所在的目录为:
/etc
4)打开配置文件
5)编辑配置文件
6)保存文件
7)重启设备使修改生效
重启设备的命令为:
reboot,所在的目录为:
/bin
8)操作确认
执行完成后,可以听到“嘀”的一声后,说明RU设备完成重启命令成功。
4)MU电源模块故障判断
当我们通过电源模块指示灯状态观察到电源故障时,我们首先要检测电源模块的输入输出电压,以快速判断故障点。
第一步:
测量输入电压是否正常用万用表负极接地,在这里我们推荐接在电源模块的第26脚;
用万用表正极接电源模块的第32脚或者第28脚,这2个管脚是短路的,任意2个都可以。
此时在万用表应该可以显示出输入电压,如果电源电压显示在-48V~-54V范围内,我们就认为它是正常的,我们可以进行第二步操作。
如果此时电源电压超过这个范围,我们需要首先检测电源系统供电,直到输入电压正常了为至。
第二步:
量输出电压在第一步操作中,我们已经确认了输入电压是正常。
在这里我们需要测试输出电压是否正常。
用万用表的正极分别测量电源模块的第4脚和第6脚,万用表负极接第26脚。
观察此时在万用表上显示的数值是否为+12V,如果此时数值不是+12V,我们就可以判断电源模块已经损坏,需要更换新的电源模块。
如果此时数值为+12V,但设备还是无法加电,说明主板有过载,需要返厂做进一步的检测。
电源模块管脚定义
管脚
标识
功能描述
4
Vo1+
输出电压正极(12V)
6
Vo2+
8
Vo1-
输出电压负极
10
Vo2-
12
NC
空管脚
14
16
18
20
22
24
26
⊥
保护端地
28
i
控制输入开关
30
Vi+
输入电压正极
32
Vi-
输入电压负极
28脚必须与32脚短路才可以使用。
RU电源模块检测方法
当网管上无法监测到RU时,我们首先要去远端站所属的MU机房,检测光纤链路是否正常,检测光纤模块指示灯状态,如果红色灯,说明光纤链路有问题,需要检测光纤链路。
如果光纤模块显示正常,我们需要检测RU是否正常工作,此时我们需要检测电源是否正常。
测量仪器:
万用表(建议用数字万用)
测量方法:
打开RU机壳,用万用表正极接某一个输入端子,负极接另外一个输入端子,测量是否为交流220V,如果电源供电有问题,需要检测电源供电系统;
如果供电正常,需要更换RU。
光传输系统检测
测试仪器:
功率源,功率计
现象分析:
网管上通常会有二种告警。
(1)NO_Redundancy此信息表示主光链路有1路断开。
(2)With_Redundancy主光链路2路均断开,从光链路在工作。
测试MU和RU的光发和光收,光强度应该控制在0-5dBm之间,如果光发正常,光收小于0dBm,此时认为光衰过大,需要测试光传输通道,否则光模块坏,如果MU光模块坏,可以更换模块,如果RU光模块坏,需要做整机更换。
射频系统检测
频谱分析仪
武广项目上采用双功率放大器的方案,如果有一个功放坏,网管会有相应的告警信息,此时更换RU即可。
如果功放工作正常,电平强度不够,需要检测远端机射频端口电平,如果有输出,需要检查馈缆驻波比判断故障点;
如果无输出,更换远端机。
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