CN1288300A - 智能基群合路装置 - Google Patents

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张贤德
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Abstract

一种通信领域中的智能传输设备一智能基群合路装置。它由近端设备2和远端设备4组成。近端设备以E1接口分别与TACS MSC、GSM BSC、传输设备相连,远端设备以E1接口分别与 TACS BS、 GSM BS、传输设备相连。通过该装置TACS BS和GSM BS可以共用1条E1链路进行传输,提高原有基站的E1链路利用率,大大降低传输费用。该装置还提供各种智能接口,允许在局端和远端连接各种智能终端设备。

Description

智能基群合路装置
本发明涉及一种通信领域的智能基群传输设备。
目前,移动通信领域中,模拟TACS和GSM 900M两种制式共存,TACS BS与TACS MSC、GSM BS与GSM BSC或GSM MSC分别占用1条E1链路进行传输,且大部分情况下TACS BS和GSM BS是同址的,在用户密度不高的情况下2条E1链路分别使用几个通道(即时隙),两者所占用的通道总数不超过30,资源利用率低。而且移动基站是无人值守的,移动通信公司迫切希望有一种设备既能实现TACS BS和GSM BS两条E1链路的合路传输,又能提供各种智能接口,以便实现基站机房的远程监控及远端收费。
本发明所述的智能基群合路装置,可以将TACS BS和GSM BS两条E1链路合路传输,提高E1链路的资源利用率,使得移动通信公司本来需要租用2条E1链路来传输基站信号,减少为1条,同时可以提供各种智能接口,以此优化网络,实现基站机房的远程监控及远端收费,降低移动通信公司的运营成本。
本发明所述的智能基群合路装置,它包括近端设备(或称局端设备)和远端设备,在局端侧安装近端设备,在远端侧安装远端设备,近端设备与TACS MSC(MSC:移动交换机)、GSM BSC或GSM MSC、传输设备相连,远端设备与TACS BS(BS:基站)、GSM BS、传输设备相连。远端设备由n+m个E1 Framer、线路接口单元LIU、数字交叉连接矩阵DXC、智能接口模块、微控制单元MCU、MCU子系统、电源模块、逻辑器件组成,MCU通过地址数据总线Address/DataBUS访问控制DXC和MCU子系统。n表示未合成的原始支路数量,m表示合成后的中间链路数量,2≤n<10,1≤m<n。近端设备,在容量较小的情况下,采用远端设备;在容量较大的情况下,即需要连接多个的远端设备时,则采用模块叠加的方式实现,电源由专门的电路板实现,并考虑1+1热备份以提高设备运行的可靠性。为了实现对设备的综合维护和远程监控,在近端,配置一台维护管理台1与近端设备相连,实现对近端设备和远端设备的集中维护。智能接口模块,将V.24/RS232接口、V.11/RS422接口、RS485接口、V.35接口、2/4线音频口、四线E/M接口、G703 64Kb/s同向接口、10Base-T以太网口、100Base-T以太网口等智能接口经该模块接入设备。
本发明所述的智能基群合路装置,技术方案做进一步描述:
远端设备-由n+m个E1 Framer、线路接口单元LIU、数字交叉连接矩阵DXC、智能接口模块、微控制单元MCU、MCU子系统、电源模块、逻辑器件组成。MCU通过地址数据总线Address/Data BUS访问控制DXC和MCU子系统。n条原始支路(指即将被合成的E1链路)通过LIU,经E1 Framer,与数字交叉连接矩阵DXC相连,在微控制单元MCU的控制下,将有用的时隙交叉连接到m条中间链路进行传输,未用的时隙则不进行交叉连接。各种智能接口通过智能接口模块,与逻辑器件相连,由逻辑器件完成信号复接与分接,转换成相应的格式与DXC相连,在MCU的控制下,交叉连接到m条中间链路的指定时隙上进行传输。电源模块将外部输入的直流电源或交流电源变换成设备器件所需的电源。
近端设备-当用户需要合路传输的容量不大时,局端设备采用与远端设备类似的原理实现,配套使用,不同的是近端设备连接TACS MSC和GSM BSC或GSM MSC。当近端需要合路传输的容量较大时,以模块叠加的方式实现,按插板的形式进行设计。将前面所述的远端设备,去掉其中的电源模块,其余组件做成一个基本模块。基本模块电源的提供则由一块专门的电源板来完成,为了提高设备运行的可靠性,电源板按1+1热备份的方式进行设计。
本发明所述的智能基群合路装置,它具有如下优点:提高基站的E1传输通道利用率,使移动通信公司的传输网络得到优化,节省大量的传输链路,同时为基站和局端机房提供各种智能接口通道,实现基站的无人值守、远程监控以及建立远端收费站,大幅度降低移动通信公司的传输费用及运营成本,提高服务质量。
本发明所述的智能基群合路装置结合附图中的实施例,再做进一步的详细描述。
图1是智能基群合路装置组网实例图。
图2是智能基群合路装置远端设备原理图。
图3是智能基群合路装置近端设备(大容量)原理图。
图4是智能基群合路装置10Base-T应用实例图。
如图1所示,一套智能基群合路装置,包括:近端设备2和远端设备4。在局端安装近端设备,由它完成TACS MSC和GSM BSC或GSM MSC两条E1链路的合路传输。在远端安装远端设备,由它完成TACS BS和GSM BS两条E1链路的合路传输。合路后的E1链路经传输网络3进行传输。设备提供的智能接口5,用于连接局端和远端的智能设备6,实现远端机房的远程监控和建立远端收费站。维护管理台1通过相应接口与近端设备相连,完成智能基群合路装置的集中监控和远程维护。
如图2所示,智能基群合路装置的远端设备,由n+m(以图1为例,n=2,m=1)个E1 Framer、线路接口单元LIU、数字交叉连接矩阵DXC、智能接口模块9、微控制单元MCU、MCU子系统7、电源模块12、逻辑器件8组成。MCU通过地址数据总线Address/Data BUS访问控制DXC和MCU子系统。待合路的E1链路经n×Framer/LIU接入设备,已合成的E1链路经m×Framer/LIU接入设备,两者在DXC进行交叉连接,MCU根据用户的要求对DXC进行接续控制,有用的通道才进行交叉连接。智能接口10通过智能接口模块,与逻辑器件相连,由逻辑器件进行复接与分接,转换成相应的格式与DXC相连,在MCU的控制下,交叉连接到m条中间链路指定的时隙上进行传输。电源模块将外部输入的直流电源或交流电源变换成设备器件所需的电源。逻辑器件实现设备中器件的组合逻辑控制。图中所示的维护管理台接口电路11在近端设备才需要。
如图3所示,当近端需要合路传输的容量较大时,近端设备以模块叠加的方式进行设计,基本模块12和基本模块13的原理与远端设备类似,所不同的是将远端设备中的电源模块去掉,集中到电源板14,采用集中供电方式向基本模块供电,同时为了提高设备的可靠性,电源板14采用1+1热备份。
如图4所示,智能基群合路装置不仅实现了TACS BS和GSM BS两条E1链路的合路传输,而且提供了一个10Base-T的智能接口。在基站侧,运营商利用远端设备17所提供的10Base-T接口,组建一个局域网LAN,在这个局域网上,既可以接上PC机,建立运营商的智能终端(如远程收费终端等),也可以接上一个智能的视频终端设备18,将远端机房的现场拍摄下来,传输到局端机房显示。在局端侧,利用近端设备15所提供的10Base-T接口,与局端机房的局域网相连,实现对基站机房的远程监控(视频),以及与基站的智能终端交换信息。

Claims (5)

1.一种智能基群合路装置,它包括近端设备和远端设备,其特征是:在局端侧安装近端设备,在远端侧安装远端设备,近端设备与TACS MSC、GSM BSC或GSM MSC、传输设备相连,远端设备与TACS BS、GSM BS、传输设备相连。
2.根据权利要求1所述的智能基群合路装置,其特征是:所述的远端设备由n+m个E1 Framer、线路接口单元LIU、数字交叉连接矩阵DXC、智能接口模块、微控制单元MCU、MCU子系统、电源模块、逻辑器件组成,MCU通过地址数据总线Address/Data BUS访问控制DXC和MCU子系统。n表示未合成的原始支路数量,m表示合成后的中间链路数量,2≤n<10,1≤m<n。
3.根据权利要求1所述的智能基群合路装置,其特征是:所述的近端设备,在容量较小的情况下,采用远端设备;在容量较大的情况下,即需要连接多个的远端设备时,则采用模块叠加的方式实现,电源由专门的电路板实现,并考虑1+1热备份以提高设备运行的可靠性。
4.根据权利要求1所述的智能基群合路装置,其特征是:为了实现对设备的综合维护和远程监控,在近端,配置一台维护管理台1与近端设备相连,实现对近端设备和远端设备的集中维护。
5.根据权利要求2所述的智能基群合路装置,其特征是:所述的智能接口模块将V.24/RS232接口、V.11/RS422接口、RS485接口、V.35接口、2/4线音频口、四线E/M接口、G.703 64Kb/s同向接口、10Base-T以太网口、100Base-T以太网口等智能接口经该模块接入设备。
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