CN100531430C - 一种基带单元对多级远端射频单元实现复位的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基带单元对多级远端射频单元实现复位的方法,首先,基带单元设定复位信息控制字中的复位比特和复位地址,并将所述复位信息发送出去;然后各远端射频单元依次接收所述复位信息并对其进行检测,若检测结果为请求复位且所述复位信息中的复位地址与检测复位信息的远端射频单元的标识号一致或者所述复位地址为全局复位标识号,则所述远端射频单元进行复位。本发明所述技术方案基站单元BBU可以分别对RRU进行独立复位操作而不影响其他RRU的工作,提高了系统的可靠性,并避免了局部故障对全局业务的影响,同时支持对整条链路的复位功能且与现有的技术从方案上具有良好的兼容性,实现简单方便。
Description
技术领域
本发明涉及一种无线通信系统中的基带单元对多级远端射频单元实现复位的方法。
背景技术
近几年,无线通信系统的架构发展逐渐演进成这样一个趋势:将BBU(Base Band Unit,基带单元)与RRU(Remote Radio Unit,远端射频单元)分离,并通过远距离传输手段(如光纤、电缆)将BBU与多个RRU连接起来,然后将RRU放置在各种需要的地方。这种架构一方面提高了组网的灵活性,另一方面降低了网络的维护成本。因此,这种架构越来越得到用户的认可,应用场合也越来越多。近几年,这种架构已经写入某些行业标准,如OBSAI(Open Base Station ArchitectureInitiative,开放基地台架构创始联盟)、CPRI(Common Public Radiointerface,公用无线电接口)标准,并成为其一个重要的组成部分。
在使用这种架构组网时,最常用的拓扑结构是多个RRU通过光纤或电缆组成链型网与BBU连接起来。BBU可以在此基础上完成与多个RRU的通讯,实现BBU对RRU的控制与管理,如图1所示。
在现有的技术中,一般是定义BBU与RRU之间的基带数据通道与控制字通道,前者用于传输BBU与RRU之间的基带数据,后者用于实现BBU与RRU之间的同步、信令传输与复位控制等。其中的复位控制是通过控制字中的某一个复位比特RESET的序列来实现的。RRU一旦检测到此序列就复位本RRU。为了确保该序列可以传递到此链型网上的其他级联的RRU,RRU还要求延迟一定时间之后才对自身进行复位操作。这种BBU对RRU的复位是一种整条链路的复位。事实上,很多情况下,BBU只需要对该链型网上的一个RRU进行复位,而又不影响其他RRU的正常工作。现有技术无法实现既可以对某一个RRU进行独立的复位操作而不影响其他RRU的工作,又可以对整条链路的RRU都进行复位。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种既可以对某一个RRU进行独立的复位操作而不影响其他RRU的工作,又可以对整条链路的RRU都进行复位的方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种基带单元对多级远端射频单元实现复位的方法,包括以下步骤:
1.1基带单元设定复位信息控制字中的复位比特和复位地址,并将所述复位信息发送出去;
1.2各远端射频单元依次接收所述复位信息并对其进行检测,若检测结果为请求复位且所述复位信息中的复位地址与检测复位信息的远端射频单元的标识号一致或者所述复位地址为全局复位标识号,则所述远端射频单元进行复位。
上述方案中,不请求复位时,所述复位比特为0;请求复位时,所述各远端射频单元检测到连续10个以上所述复位比特为1的复位信息。
上述方案中,所述各远端射频单元的标识号为所述基带单元与所述各远端射频单元建立连接后,所述基带单元发送给所述各远端射频单元的。
上述方案中,所述远端射频单元进行复位时包括以下步骤:
4.1所述远端射频单元发出复位信号;
4.2所述远端射频单元的复位电路检测到所述复位信号后对所述远端射频单元的主控系统和逻辑系统进行复位操作,通信部分电路仍保持正常工作。
本发明的有益效果主要表现在:本发明提供的技术方案中BBU可以分别对RRU进行独立复位操作而不影响其他RRU的工作,提高了系统的可靠性,并避免了局部故障对全局业务的影响。本发明的技术方案同时支持对整条链路的复位功能且与现有的技术从方案上具有良好的兼容性,实现简单方便。
附图说明
图1为BBU与RRU的链型拓扑结构示意图;
图2为本发明一实施例复位比特与复位地址控制字的的传输方式示意图;
图3为本发明一实施例RRU的内部处理功能框图。
具体实施方式
本发明以在CPRI接口中的实现为例,说明具体的实现方式。
建立连接后,BBU将各RRU的标识号分别发送给各个RRU,其值的区间为[0,0FEH]。如图2所示,在CPRI标准所定义的复位信息中,占用控制字通道中的130号控制字CW130的一个比特为复位比特,该比特不请求复位时发送0,请求复位时,RRU将接收到10个以上该复位比特为1的复位信息。在预留给设备商的控制字中定义控制字通道中的16号控制字CW16为复位地址,复位地址为一个字节。
当BBU欲对某一个RRU进行复位操作时,例如对标识号为n(0≤n≤0FEH)的RRU进行复位操作时,首先设定复位地址为n,然后通过复位比特连续发送10个以上的1。当BBU欲对链路上的全部RRU进行复位操作时,则首先设定复位地址为0FFH,然后通过复位比特连续发送10个以上的1。
各个RRU依次接收复位信息(即复位比特与复位地址)并进行检测,同时对其进行透明的传输以传送到级联的RRU。如图3所示,一旦复位序列检测器检测到复位信息中的复位比特满足预定的要求,同时复位地址检测器检测到复位地址与当前进行检测的RRU的标识一致或复位地址为0FFH,该RRU即发出复位信号给复位电路。该RRU的复位电路在检测到复位信息后,对RRU的主控系统、逻辑系统发出复位指令使其复位,而通信电路则保持正常工作。
Claims (4)
1、一种基带单元对多级远端射频单元实现复位的方法,其特征在于包括以下步骤:
1.1基带单元设定复位信息控制字中的复位比特和复位地址,并将所述复位信息发送出去;
1.2各远端射频单元依次接收所述复位信息并对其进行检测,若检测结果为请求复位且所述复位信息中的复位地址与检测复位信息的远端射频单元的标识号一致或者所述复位地址为全局复位标识号,则所述远端射频单元进行复位。
2、如权利要求1所述的基带单元对多级远端射频单元实现复位的方法,其特征在于:不请求复位时,所述复位比特为连续的0;请求复位时,所述各远端射频单元检测到连续10个以上所述复位比特为1的复位信息。
3、如权利要求2所述的基带单元对多级远端射频单元实现复位的方法,其特征在于:所述各远端射频单元的标识号为所述基带单元与所述各远端射频单元建立连接后,所述基带单元发送给所述各远端射频单元的。
4、如权利要求3所述的基带单元对多级远端射频单元实现复位的方法,其特征在于所述远端射频单元进行复位时包括以下步骤:
4.1所述远端射频单元发出复位信号;
4.2所述远端射频单元的复位电路检测到所述复位信号后对所述远端射频单元的主控系统和逻辑系统进行复位操作,通信电路仍保持正常工作。
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