无线接入网GPRS实战指导书0403B10.docx
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无线接入网GPRS实战指导书0403B10
无线接入网GPRS业务开局指导书
GSM产品服务部
2006年12月
目录
1GPRS网络概述4
1.1GPRS概念4
1.2GPRS网络结构4
1.2.1GPRS网络结构图4
1.2.2华为GPRSBSS实现方式5
1.2.3GPRS网络实体5
1.2.4GPRS主要网络接口6
2GPRS开局指导——BSC部分8
2.1BSCE3M单板硬件配套要求8
2.2软件版本配套要求8
2.3BSC数据配置9
2.3.1BSC上配置Pb接口数据9
2.3.2BSC上配置GPRS小区数据11
3GPRS开局指导——PCU部分13
3.1PCU硬件结构13
3.2PCU单板介绍13
3.2.1POMU单板介绍13
3.2.2RPPU单板介绍14
3.3PCU软件调试16
3.3.1PCU开局软烧制流程16
3.3.2POMU单板初始IP查询和设置16
3.3.3POMU板BIOS程序的烧制18
3.3.4POMU板应用程序的烧制19
3.3.5RPPU板BIOS程序的烧制21
3.3.6RPPU板应用程序的烧制22
3.3.7L2PU板应用程序的烧制24
3.4PCUlicense功能25
3.4.1PCUlicense功能控制项描述25
3.4.2PCULicense申请流程26
3.4.3PCULicense烧制流程26
3.4.4LICENSE异常处理27
3.5PCU数据配置28
3.5.1PCU数据配置流程28
3.5.2配置系统网络数据28
3.5.3配置硬件数据30
3.5.4配置Pb接口数据32
3.5.5Gb接口对接指导35
3.5.6配置Gb接口数据36
3.5.7Pb接口与Gb接口其它规划原则43
3.5.8配置GPRS小区数据46
3.5.9信道配置原则55
3.5.10特性小区数据配置57
3.5.11数据配置批量制作与修改方法72
3.5.12数据配置原则75
4与PCU6000的对比76
4.1附表-PCU性能指标77
1GPRS网络概述
1.1GPRS概念
GPRS,即通用分组无线业务(GeneralPacketRadioService)的英文缩写,是在GSM技术的基础上提供的一种端到端分组交换业务。
GPRS系统基于标准的开放接口,与已有的GSM电路交换系统有很多交互,最大限度重用已有的GSM网络基础设施提供高效的无线资源利用率。
GPRS提供理论高达171.2Kbps的无线接入速率。
1.2GPRS网络结构
1.2.1GPRS网络结构图
1.2.2华为GPRSBSS实现方式
1.2.3GPRS网络实体
1.SGSN
SGSN(ServingGPRSSupportNode,服务GPRS支持节点)是GPRS网络的一个基本的组成网元,是为了提供GPRS业务而在GSM网络中引进的一个新的网元设备。
其主要的作用就是为本SGSN服务区域的MS进行移动性管理,并转发输入/输出的IP分组,其地位类似于GSM电路网中的VMSC。
此外,SGSN中还集成了类似于GSM网络中VLR的功能,当用户处于GPRSAttach(GPRS附着)状态时,SGSN中存储了同分组相关的用户信息和位置信息。
同VLR相似,SGSN在MSattach过程中从HLR获取用户信息的,并在路由更新时更新HLR中的数据。
2.GGSN
GGSN(GatewayGPRSSupportNode,网关GPRS支持节点)也是为了在GSM网络中提供GPRS业务功能而引入的一个网元功能实体,提供数据包在GPRS网和外部数据网之间的网关接口功能。
用户选择哪一个GGSN作为网关,是在PDPContexts激活过程中根据用户的签约信息以及用户请求的接入点名确定的。
3.PCU
PCU(PacketControlUnit,分组控制单元)是在BSS侧增加的一个处理单元,主要完成BSS侧的分组业务处理和分组无线信道资源的管理,目前PCU一般实现在BSC和SGSN之间。
4.CG
CG(ChargingGateway,计费网关设备)主要完成从各GSN的话单收集、合并、预处理工作,并完成同计费中心之间的通信接口。
在GSM原有网络中并没有这样一个设备,GPRS用户一次上网过程的话单会从多个网元实体中产生,而且每一个网元设备中都会产生多张话单。
引入CG的目的就在话单送往计费中心之前对话单进行合并与预处理,以减少计费中心的负担;同时SGSN、GGSN这样的网元设备也不需要实现同计费中心的接口功能。
5.DNS
在GPRS骨干网的DNS(DomainNameServer,域名服务器)主要是用来解析GSN的IP地址的:
在PDP上下文激活过程中,SGSN需要通过对APN进行域名解析,获得用户上网所使用的GGSN的IP地址;在SGSN间路由区更新过程中,通过RAI构造域名,进行解析,得到旧SGSN的IP地址,并与旧的SGSN进行信令和数据交互,从而完成路由区更新过程。
用户PDP上下文激活完成后,用户上网过程中解析域名所使用的DNS服务器是外部网中的DNS服务器。
1.2.4GPRS主要网络接口
1.Um接口
GPRSMS与GPRS网络侧的接口,通过该接口,MS完成与网络侧的通信,完成分组数据传送、移动性管理、会话管理、无线资源管理等多方面的功能。
2.Abis接口和G-Abis接口
Abis接口是BSC和BTS之间的接口,G-Abis接口是PCU与BTS之间的接口,属于华为GPRS基站子系统的内部接口。
BSS系统的Abis/G-Abis接口模块的功能主要包括传送管理、TRAU帧/G-TRAU帧的发送和接收、LAPD链路管理、LAPD链路的性能测量、跟踪管理等。
3.Pb接口
Pb接口是华为的GPRS系统中,PCU与BSC之间的接口,属于GPRS基站子系统的内部接口。
主要实现PCU和BSC之间的小区、分组信道以及E1中继线、系统消息等各类共享资源的管理,而且还支持动态信道的转化,手机在CCCH上的接入等功能,最大限度地满足了BSC-PCU接口的需求。
4.Gb接口
Gb接口是SGSN和BSS间接口(在华为的GPRS系统中,Gb接口是SGSN和PCU之间的接口),通过该接口SGSN完成同BSS系统、MS之间的通信,以完成分组数据传送、移动性管理、会话管理方面的功能。
该接口是GPRS组网的必选接口。
在目前的GPRS标准协议中,指定Gb接口采用帧中继作为底层的传输协议,SGSN同BSS之间可以采用帧中继网进行通信,也可以采用点到点的帧中继连接进行通信。
5.Gi接口
Gi接口是GPRS与外部分组数据网之间的接口。
GPRS通过Gi接口和各种公众分组网如Internet或ISDN网实现互联,在Gi接口上需要进行协议的封装/解封装、地址转换(如私有网IP地址转换为公有网IP地址)、用户接入时的鉴权和认证等操作。
6.Gn接口
Gn接口是GRPS支持节点间接口,即同一个PLMN内部SGSN间、SGSN和GGSN间接口,该接口采用在TCP/UDP协议之上承载GTP(GPRS隧道协议)的方式进行通信。
7.Gs接口
Gs接口是SGSN与MSC/VLR之间接口,Gs接口采用7号信令上承载BSSAP+协议。
SGSN通过GS接口和MSC配合完成对MS的移动性管理功能,包括联合的Attach/Detach、联合的路由区/位置区更新等操作。
SGSN还将接收从MSC来的电路型寻呼信息,并通过PCU下发到MS。
如果不提供Gs接口,则无法进行寻呼协调,网络只能工作在操作模式II或III,不利于提高系统接通率;如果不提供Gs接口,则无法进行联合位置路由取更新更新,不利于减轻系统信令负荷。
8.Gr接口
Gr接口是SGSN与HLR之间接口,Gr接口采用7号信令上承载MAP协议的方式。
SGSN通过Gr接口从HLR取得关于MS的数据,HLR保存GPRS用户数据和路由信息,当发生SGSN间的路由区更新时,SGSN将会更新HLR中相应的位置信息;当HLR中数据有变动时,也将通知SGSN,SGSN会进行相关的处理。
9.Gd接口
Gd接口是SGSN与SMS-GMSC、SMS-IWMSC之间的接口。
通过该接口,SGSN能接收短消息,并将它转发给MS,SGSN和SMS_GMSC、SMS_IWMSC、短消息中心之间通过Gd接口配合完成在GPRS上的短消息业务。
如果不提供Gd接口,当ClassC手机附着在GPRS网上时,它将无法收发短消息。
10.Gp接口
Gp节是GPRS网间接口,是不同PLMN网的GSN之间采用的接口,在通信协议上与Gn接口相同,但是增加了边缘网关(BG,BorderGateway)和防火墙,通过BG来提供边缘网关路由协议,以完成归属于不同PLMN的GPRS支持节点之间的通信。
11.Gc接口
Gc接口是GGSN与HLR之间的接口,主要用于网络侧主动发起对手机的业务请求时,由GGSN用IMSI向HLR请求用户当前SGSN地址信息。
由于移动数据业务中很少会有网络侧主动向手机发起业务请求的情况,因此Gc接口目前作用不大。
12.Gf接口
Gf接口是SGSN与EIR之间的接口,由于目前网上一般都没有EIR,因此该接口作用不大。
2GPRS开局指导——BSC部分
2.1BSCE3M单板硬件配套要求
1、检查E3M单板的版本,以判断是否支持GPRS业务;(该版本信息可以在维护台查询E3M单板信息);E3M单板版本情况如下:
不支持GPRS的版本:
1.11999.10.20
支持GPRS的版本:
1.21999.11.24或1.32000.11.20
2、如果存在E3M板版本不支持GPRS业务,请申请新版本芯片进行更换,其BOM编码如下:
项目编码
5122249
项目描述
软件-GM31E3M0-G3E3M2-386EX软件(奇)-程序
项目编码
5122250
项目描述
软件-GM31E3M0-G3E3M3-386EX软件(偶)-程序
3、芯片更换位置:
单板上U6位置插“奇”芯片,U5位置插“偶”芯片。
2.2软件版本配套要求
软件版本配套要求详见每月中旬在SUPPORT网站公告栏发布的《无线产品版本补丁实施列表》,以此为准。
2.3BSC数据配置
2.3.1BSC上配置Pb接口数据
华为pb接口的组网形式为:
在E3M背板DRC后面的E1端口,一般规划为3号端口(从0开始编号)出E1线连接DDF架,PCU的RPPU背板E1TM出E1线连接DDF架,二者再经过传输网络连通。
1、首先必须要删除欲配置pb接口数据的E3M单板端口逻辑上对应的TCSM单元,否则pb接口数据在该E3M端口上不允配置。
注意:
必须是删除,设为不可见也不行。
2、在初始配置中,选择模块【0】,硬件设备,鼠标双击欲配置pb接口的E3M板,如图:
用鼠标选中“3号端口”“pb接口”(不要选择”Pb/A接口”,否则可能出现下面情况:
选择“PB/A接口”后,对应的MPU数据加载正常,但是加载完成后,MPU会对加载的数据进行自检,在检查到配置为PB/A接口时,程序无法执行,导致MPU单板无法开工,其表现形式为:
MPU的对应的模块无法正常工作。
MPU的RUN灯常灭,DPE、PPE一直常亮。
);“pb接口CCS共路方式”;“MSM板时隙”配置为一般配置为16,可与PCU协商确定;“BIE板时隙”配置与其它A接口7号信令不重复即可,最好有一定间隔。
3、用鼠标双击上图中标红的部分,选择“是”,出现下图:
用鼠标选择A:
确认pb接口的传输模式,地面传输还是卫星传输;B:
起始的PCIC电路号,C13版本要求为128的整数倍,C10版本中没有128倍数的限制,但是如果不配置成4的倍数也会造成BSC该模块不能加载;默认自动计算,最后用鼠标点击C处,可以看到电路自动计算完成:
0时隙与16时隙(如果MSM时隙配置为16)自动计算为“不可用”,分别用于PB接口的时钟同步与PB接口lapd信令的传输。
最后用鼠标点击确定,完成本条PB接口配置完毕。
同样操作可以配置下一条PB接口数据。
注意:
1、为保证数据配置规范,要求BSC内所有PB接口的PCIC不能重复且连续排列,配置时请注意本条PB接口数据的终止PCIC号与下条PB接口数据的起始PCIC号的连续关系;
2、PCIC号一定要与PCU的PCIC号配置相一致,对接时必须要与PCU协商;
3、目前BSC版本,PB接口数据只能在初始配置中完成;
2.3.2BSC上配置GPRS小区数据
1、配置小区支持GPRS
在初始配置台,进入到小区属性界面,如图:
选择小区“支持GPRS”即可。
在动态配置台,选择“动态设定小区”—>“修改小区GPRS功能属性”,选择相关小区修改即可。
2、配置小区信道类型
要保证GPRS业务实现,在无线侧必须配置一定数量的分组数据信道来承载数据,华为支持的分组信道组合映射方式为:
方式1PBCCH+PCCCH+PDTCH+PACCH+PTCCH
方式2PCCCH+PDTCH+PACCH+PTCCH
方式3PDTCH+PACCH+PTCCH
在GPRS业务量不大的情况下,一般小区内GPRS与电路业务共用BCCH和CCCH。
此时小区内仅需要信道组合方式3。
随着业务量的增大,小区内需要配置分组公共信道,需要增加信道组合方式1和2,前两种方式需要PCUlicense支持。
目前国内大多数使用方式3,所以,本指导书只讲述方式3的配置方法:
在初始配置台,选择信道属性界面,如图:
由于功控等其它原因,主BCCH所在的载频信号质量较非主BCCH载频要好,所以为了保证GPRS业务的服务质量,建议把分组信道尽量配置在主BCCH所在的载频上。
一般的配置原则为:
0时隙主BCCH
1时隙SDCCH/8
2时隙PDTCH,即静态PDCH
3时隙动态PDCH
3-7时隙按业务需求,可以配置为动态PDCH和TCH。
配置完毕后,点击确定即可。
在动态配置台,择“动态设定小区”—>“修改信道类型”,选择相关小区信道修改即可。
3GPRS开局指导——PCU部分
3.1PCU硬件结构
PCU处理框板位剖面图,如下:
3.2PCU单板介绍
3.2.1POMU单板介绍
目前PCU系统支持MCP820(新)和MCP750(旧)两种POMU单板,只有G3PCUV300R005C03及以上版本支持MCP820(新)单板。
区别如下:
1.单板面板不同(如下图);
2.单板启动跳线不同:
MCP750启动跳线为J6,MCP820启动跳线为J25
(当需要将程序储存到POMU板的FLASH时,短接2和3,即启动FALSHB。
当PCU正常运行时,应短接1和2,即启动FLASHA。
出厂时,跳线默认为1和2短接);
3.2.2RPPU单板介绍
目前PCU系统支持MCPN765(新)和MCPN750(旧)两种RPPU单板,只有G3PCUV300R005C03及以上版本支持MCPN765(新)单板。
区别如下:
1.单板面板不同(如下图);
2.单板启动跳线不同:
MCPN765的启动跳线为J8,MCPN750的启动跳线为J7
(当需要将程序储存到RPPU板的FLASH时,短接2和3,即启动FALSHB。
当PCU正常运行时,应短接1和2,即启动FLASHA。
出厂时,跳线默认为1和2短接);
3.单板网口跳线不同:
MCPN750单板不存在网口跳线,只有一个从背插板引出的网口。
MCPN765可以选择使用前面板的网口,也可以使用背插板的网口。
具体参见下表:
J26跳线
环境变量是否需要设置
其他说明
FlashA启动,网口前出
连接
无
适应于G3PCUV300R005C03版本
FlashA启动,网口后出
断开
无
适应于G3PCUV300R005C04及其后续版本
FlashB启动,网口前出
连接
需要设置
MCPN765环境变量NetworkAutoBootControllerLUN设置为0
FlashB启动,网口后出
断开
需要设置
MCPN765环境变量NetworkAutoBootControllerLUN设置为13
注:
RPPU的网口是做业务跟踪时使用的,正常情况下不用从RPPU的网口出网线连接LANSWITCH。
3.3PCU软件调试
3.3.1PCU开局软烧制流程
1.烧制POMU单板的BIOS程序;
2.烧制POMU单板的应用程序;
3.在POMU单板程序正常运行下,烧制RPPU单板的BIOS程序;
4.在POMU单板程序正常运行下,设置RPPU单板在BIOS方式下运行,烧制RPPU单板应用程序;
5.在POMU单板和RPPU单板程序正常运行下,烧制L2PU板的应用程序;
注:
目前已经取消了PMC板的发货,只发L2PU单板,区别gb接口与pb接口的已经不再是硬件PMC和L2PU的区别,而仅仅是L2PU板加载软件不同的区别,详见3.3.5L2PU板应用程序的烧制。
3.3.2POMU单板初始IP查询和设置
本节适合软件版本符合现场使用要求,不需要升级的情况.如果升级版本,过程中包含IP地址的设置,请参见<RPPU板的应用软件烧制>。
PCU出厂发货时已烧制软件,如果不知道POMU板的初始地址,无法连接用户终端进行调试.可以尝试以下方法。
初始IP一般为129.9.1.16
1.串口查看IP
用串口连线接到POMU板,打开超级终端程序,执行命令“ifShow”,界面返回当前POMU板的IP地址:
dc(unitnumber0):
Flags:
(0x8063)UPBROADCASTMULTICASTARPRUNNING
Type:
ETHERNET_CSMACD
Internetaddress:
129.12.222.106--单板BSPIP
Broadcastaddress:
129.12.255.255
Netmask0xffff0000Subnetmask0xffff0000
Ethernetaddressis00:
01:
af:
07:
cf:
aa
或者通过起始菜单查看,串口连接到POMU单板,打开超级终端程序,重启单板,在终端会显示"PRESSANYKEYTOENTERBOOTPARAMETERSETTING"8S内按任意键进入配置菜单,选择菜单项3,查看inetonethernet(e)描述的地址。
2.串口修改IP
如果POMU单板的IP地址(即BSPIP地址)不符合现场要求,需要进行修改,POMU板IP修改同<POMU板的应用软件烧制>步骤,注意不需要选择菜单1加载软件的步骤。
说明:
PCU机框内每块单板都有一个IP地址,可以保证单板之间的通讯,成为BSPIP地址,也是常说的内部地址; PCU系统也有IP地址,保证PCU单元在整个网络的通讯,也是常说的外部地址。
串口连接到POMU单板,打开超级终端程序,重启单板,在终端会显示"PRESSANYKEYTOENTERBOOTPARAMETERSETTING"8S内按任意键进入配置菜单。
选择菜单项2,进行如下配置:
bootdevice:
dc0
processornumber:
0
hostname:
222.106
filename:
pomu_d.bin
inetonethernet(e):
129.12.222.106--设置单板地址
inetonbackplane(b):
--该字段不需要填写
hostinet(h):
129.12.222.81--计算机地址
gatewayinet(g):
user(u):
gprs
ftppassword(pw)(blank=usersh):
gprs
flags(f):
0x0
targetname(tn):
gprs
startupscript(s):
other(o):
TherunningversionisObjectVersion.(Y/N)y
然后选择菜单5或6(BIOS版本不同则有所差别),运行单板。
然后设置另一块POMU单板,注意8号POMU板比6号POMU板的IP地址末位大2。
例如6号板129.12.222.106,则8号板为129.12.222.108。
主备POMU板的IP地址设置好以后,即可以运行系统。
TELNET连接上POMU板(如本例子中telnet129.12.222.106),即可以进行数据配置和RPPU板IP地址的修改。
3.3.3POMU板BIOS程序的烧制
1.通过串口烧制POMU板BIOS程序
准备工作
1)选择单板跳线,从FLASHB启动。
连接单板的网口和LANSWITCH。
2)根据单板型号选择合适的串口线,连接单板的COM1和PC机的串口,打开超级终端。
3)运行TFTP应用程序(必须是TFTP),设置正确的加载文件路径。
并且取得TFTP所在PC机的IP地址。
烧制过程
1)单板启动时,会在超级终端上显示“MCP820(B)-Bug>”。
单板的型号不同,显示的信息会有所差别。
2)设置单板系统时间,设置命令为SET,参数按顺序分别是:
月日年时分。
3)时间设置完成后,才能进行单板的BIOS烧制。
先设置单板的IP地址和TFTP所在的PC机IP地址。
设置命令为NIOT。
4)设置加载的BIOS文件的文件名,设置命令为NIOP。
5)通过PFLASH命令把内存中的文件数据写到FLASH。
2.通过维护命令DownloadBios烧制BIOS程序
注:
该方法仅G3PCUV300R005C03及其后续版本支持
前提条件
1)PCU系统运行正常,当前运行的版本是G3PCUV300R005C03及其后续版本。
2)对备系统板进行BIOS和应用程序升级。
升级过程
1)通过TELNET登陆到PCU系统。
2)运行LOAD程序,设置正确的加载文件路径。
并且取得LOAD所在PC机的IP地址。
3)通过命令“SLOTTYPE<备板板号>”查询到备用系统板的单板型号。
例如:
MCP820。
4)执行“downloadbiossys820_bios_d.bin
其中sys820_bios_d.bin是要加载的BIOS程序的文件名,假设备用系统板的型号是MCP820(型号是MCP750的POMU板要加载的BIOS程序的文件名为sys750_bios_d.bin)。
HostIPAddress是LOAD所在PC机的IP地址。
出现SlavePOMUboardwritingflashsucceeded即表明加载成功。
5)执行“mtsystemdebugreset<单板板号>”复位备用系统板。
3.验证方法
串口烧制方式用下面方法检验
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