CN1889744A - 一种近端维护射频拉远模块的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种近端维护射频拉远模块的方法。该方法的过程包括:近端维护台通过调试串口/网口与射频拉远单元建立连接,向射频拉远单元发出维护指令;射频拉远单元根据维护指令执行维护操作后生成维护结果,发送到近端维护台。本发明的这种方法通过使用近端维护台连接RRU的调试串口/网口,直接向RRU发出维护指令,并从RRU获得维护结果,从而有效地解决RRU的近端维护问题。该方法易于应用在现有的基站系统上,实现简单。
Description
技术领域
本发明涉及基站管理维护技术,尤指一种近端维护射频拉远模块的方法。
背景技术
在无线网络的基站系统中,单个基站一般分为基带单元和射频拉远单元(RRU,Radio Remote Unit)。基带单元主要包括基带主控模块(NMPT)和接口模块等,用于完成基站控制器与所述基站之间的接口传输、控制,时钟同步,上/下行信号的调制、解调、编码和译码等操作。射频拉远单元可以设计成一体化的,也可以是模块化的,用于完成中频、射频信号的处理,同时还负责实现双工器、功放等功能。所述一体化设计和模块化设计完成的逻辑功能是相同的,只是一体化的射频拉远单元在管理维护时仅显示为单个模块,而模块化的射频拉远单元在管理维护时显示成多个功能模块。每个射频拉远单元都能提供一个调试串口和一个调试网口作为自身与外界的通信接口。由于模块化的射频拉远单元包括RRU主控模块(RRI)以及一系列RRU子模块,所述调试串口/网口由RRU主控模块提供。
实际应用中,基站的RRU与基带单元之间的距离比较远,达到几公里甚至几十公里,故基带单元的接口模块通过光纤/电缆来连接射频拉远单元的RRU主控模块。
基于上述的基站架构方式,维护人员在对整个基站进行维护时,常在基带单元近端,采用基站近端维护台连接到基带主控模块的调试串口/网口,向基带主控模块发出维护指令,对基站的各个组成单元/模块进行维护操作,以发现和定位问题,保证基站系统的正常运行。基带单元近端是指网络中位于基带单元侧的位置。
对基站执行的维护操作包括:数据配置、状态查询、告警分析、设备操作和调试测试等内容。其中,数据配置包括频点配置、增益设置等;状态查询是指对设备运行状态、单板温度、软硬件版本信息和工作模式等内容进行查询;告警分析包括告警状态查询、详细告警项分析等内容;设备操作包括对基站的指定单元/模块进行复位、自检等;调试测试包括CPRI端口环回测试、驻波比测试、发射功率上报等。
近端维护基带单元时,整个基站的网络连接如图1所示,基站近端维护台101通过调试串口/网口物理连接到基带主控模块102,并登录到基带主控模块102发出维护请求。基带主控模块102接收到维护请求后,向相应单元/模块发出维护指令。比如,基带主控模块通过接口模块103,向RRU主控模块104发出维护指令。RRU主控模块104将维护指令分发给相应的RRU子模块105执行,并将维护结果通过接口模块103返回到基带主控模块102。最终,基带主控模块102将其获得的维护结果发送给基站近端维护台101,完成整个维护过程。
其中,基带主控模块102通过接口模块103,向RRU主控模块104发出维护指令使用的通信连接称为正向维护通道,RRU主控模块104通过接口模块103向基带主控模块102返回维护结果使用的通信连接称为反向维护通道。
除了在基带单元近端完成维护之外,维护人员还常常到射频拉远单元所在的物理位置进行实地考察和维护,在RRU近端实现维护的方法有以下几种:
方法一:使用RRU上设置的测试灯和/或测试按钮直接进行简单的近端维护。通过近端观察RRU上所设置测试灯的显示判断基站系统是否正常运行,或者通过RRU上设置的测试按钮启动简单测试来定位问题,比如按下驻波比测试按钮启动驻波比测试,检查天线馈电系统的运行情况。
该方法功能单一,仅根据简单的指示灯状态或测试指示不能获得基站单元/模块的详细信息,发生故障时仅能判断出故障,却不能进一步指导故障处理。
方法二:使用远程联接服务标准协议(Telnet)提供的功能登录到RRU,直接使用串口命令对RRU进行维护操作。
该方法对维护人员的技能要求较高,普通人员无法通过该方法实现维护,而且安全性差,容易出现危险操作给基站系统带来较大技术隐患。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种近端维护射频拉远模块的方法,方便地在RRU近端进行维护操作和问题定位。
为达到上述目的,本发明的技术方案具体是这样实现的:
一种近端维护射频拉远模块的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
a、近端维护台通过调试串口/网口与射频拉远单元建立连接,向射频拉远单元发出维护指令;
b、射频拉远单元根据维护指令执行维护操作后生成维护结果,发送到近端维护台。
较佳地,步骤a中所述近端维护台与射频拉远单元建立的连接为套接字连接。
进一步地,所述近端维护台为基站近端维护台,则步骤b所述生成维护结果的方法具体为:
b1、射频拉远单元将接收到的维护指令通过反向维护通道发送到基带单元;
b2、基带单元解析并执行所述维护指令后获得维护结果,将维护结果返回射频拉远单元。
步骤b1中,射频拉远单元发出维护指令之前,该方法进一步包括:射频拉远单元将接收到的维护指令封装成固定格式。
较佳地,所述固定格式包括:反向维护通道消息类型、消息长度和基站近端维护台消息内容。
进一步地,步骤a所述维护指令为RRU调测命令,则步骤b2中获得维护结果的方法为:
b21、基带单元通过正向维护通道发送RRU调测命令到射频拉远单元的RRU主控模块;
b22、RRU主控模块将RRU调测命令分发给相应的RRU子模块进行处理,RRU子模块将处理获得的维护结果返回RRU主控模块;
b23、RRU主控模块通过反向维护通道将维护结果送至基带单元。
进一步地,所述近端维护台为RRU近端维护台,则步骤a所述发出维护指令的方法为:RRU近端维护台按照射频拉远单元与基带单元之间的链路层接口消息格式,发出维护指令给射频拉远单元。
进一步地,所述维护指令为RRU调测命令,则步骤b所述生成维护结果的方法具体为:射频拉远单元中的RRU主控模块接收到RRU调测命令后,直接将RRU调测命令分发给相应的RRU子模块进行处理,RRU子模块将处理获得的维护结果送至RRU主控模块。
步骤a中近端维护台与射频拉远单元建立连接后,该方法进一步包括:
a1、射频拉远单元向基带单元发出调测启动指示,基带单元启动所述射频拉远单元的调测日志记录;
a2、射频拉远单元将RRU近端维护台发出的维护指令以及自身生成的维护结果发送至基带单元,保存成调测日志。
由上述技术方案可见,本发明的这种近端维护射频拉远模块的方法,通过使用近端维护台连接RRU的调试串口/网口,直接向RRU发出维护指令,并从RRU获得维护结果,从而有效地解决RRU的近端维护问题,使RRU能支持多样的维护需求。而且,该方法易于应用在现有的基站系统上,实现简单。
附图说明
图1为现有技术中在基带单元近端实现维护的基站连接图;
图2为本发明第一实施例中基站近端维护台与RRU的连接示意图;
图3为本发明第一实施例中基站近端维护台在RRU近端实现维护的方法流程图;
图4为本发明第一实施例中维护指令封装格式的示意图;
图5为本发明第二实施例中RRU近端维护台与RRU的连接示意图;
图6为本发明第二实施例中RRU近端维护台在RRU近端实现维护的方法流程图;
图7为本发明第二实施例中基带主控模块对RRU近端维护的监控流程图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本发明进一步详细说明。
下面的两个实施例均以模块化射频拉远单元为例,说明在RRU近端实现维护的具体过程。一体化射频拉远单元实现维护的过程与此相同,不再另加描述。
实施例一、
本实施例中,基站近端维护台与RRU的连接关系如图2所示。基于图2所示的连接,基站近端维护台在RRU近端实现维护的方法如图3所示,具体包括以下步骤:
步骤301、基站近端维护台通过调试串口/网口物理连接到射频拉远单元的RRU主控模块,与RRU主控模块建立套接字(Socket)连接。
所述Socket连接是指利用Socket在基站近端维护台和RRU主控模块之间建立通信连接,以便在二者之间发送数据。
步骤302、基站近端维护台通过RRU主控模块与基带单元的接口模块之间的反向维护通道登录基带主控模块,进行维护操作的身份确认。
该步骤中,实现登录的方法与现有技术相同。
步骤303、完成身份确认后,基站近端维护台通过与RRU主控模块之间的Socket连接,发送维护指令至RRU主控模块。
所述维护指令可以是对RRU的调测命令,或对基站其它单元/模块发出的操作指令。
步骤304、RRU主控模块接收到维护指令后,通过反向维护通道将维护指令转发至基带主控模块。
由于基站近端维护台是为操作基带单元的基带主控模块而设计的,故其发出的指令RRU主控模块无法解析,只能通过基站内部模块的进程间通信(IPC)连接将接收到的指令转发给基带主控模块处理,RRU主控模块对维护指令的转发过程如下:
A、RRU主控模块从调试串口/网口接收到基站近端维护台的维护指令后,按照固定格式封装。
比如,RRU主控模块将维护指令封装成图4所示的格式,该格式包括反向维护通道消息类型(MsgType)、消息长度(MsgLength)和基站近端维护台消息内容(MsgContent)三部分。
B、RRU主控模块将封装后的消息通过与基带单元的接口模块之间的IPC连接发送到基带单元。所述IPC连接采用的是通用公共无线接口(CPRI)协议。
C、接口模块接收到消息后,将消息通过IPC连接发送到基带主控模块。所述IPC连接采用的是Cell Bus协议。
步骤305、基带主控模块根据维护指令执行维护操作后,返回维护结果到RRU主控模块,RRU主控模块按照固定格式取出消息内容,通过Socket连接发送给基站近端维护台。
该步骤中,基带主控模块根据维护指令执行维护操作的过程与现有技术相同,比如:如果该维护指令是对RRU的调测命令,基带主控模块将向RRU主控模块发出上述指令,使RRU执行维护操作。
采用该方法在RRU近端实现的维护操作具有以下优点:一方面,可以直接使用基站近端维护台,而无需开发特殊的近端维护台对RRU进行操作;另一方面,与基站近端维护台通过调试串口/网口直接连接基带主控模块进行维护相比,该方法能实现同样的维护功能。
实施例二、
本实施例中,维护人员使用RRU近端维护台在近端直接登录RRU,由RRU近端维护台模拟基带主控模块向RRU发出调测命令,并解析RRU返回的维护结果,以实现所有的RRU调测功能。
该方法的连接关系如图5所示,所述RRU主控模块包括调测模块(D_Stub)和RRU链路层模块。调测模块用于建立/断开与RRU近端维护台的Socket连接,对登录RRU的RRU近端维护台进行身份校验,并将RRU近端维护台发出的调测命令送至RRU链路层模块;RRU链路层模块连接RRU子模块和基带单元的接口模块,将调测命令送至RRU子模块处理,并负责处理从接口模块发来的消息。
基于图5所示的连接,RRU近端维护台在RRU近端实现维护的方法如图6所示,具体包括以下步骤:
步骤601、RRU近端维护台通过调试串口/网口物理连接到射频拉远单元的RRU主控模块,与RRU主控模块建立Socket连接。
所述RRU近端维护台能为维护人员提供与基站近端维护台相似的输入输出界面,达到输入简便、输出明确的目的。
步骤602、RRU近端维护台登录到RRU主控模块,采用简单密码/用户校验进行维护操作的身份确认,并将RRU主控模块设置为RRU调测模式。
该步骤由RRU主控模块中的调测模块完成。在RRU执行复位操作时,所述RRU测试模式仍能保持复位前的设置状态。
步骤603、RRU近端维护台模拟基带主控模块发出调测命令给RRU主控模块。
上述模拟的方法为:RRU近端维护台按照基站接口模块向RRU主控模块发送的链路层接口消息格式生成调测命令发出。
步骤604、RRU主控模块接收到调测命令后,将调测命令下发到对应RRU子模块进行处理。
由于所述维护指令与基带主控模块发送的正常调测命令相同,RRU主控模块将根据正常处理流程执行指令解析和内部分发。
步骤605、RRU子模块将生成的维护结果发送给RRU主控模块,RRU主控模块把维护结果通过Socket连接输出给RRU近端维护台。
如果RRU主控模块在步骤604中从调试串口/网口接收到调测命令,则步骤605中将维护结果从调试串口/网口返回RRU近端维护台;如果步骤604中是从基带接口模块发送过来的调测命令,则步骤605中将维护结果同时返回基带主控模块和RRU近端维护台。
在工作于RRU调测模式时,RRU主控模块可以将RRU上报给基带主控模块的消息另外发送一份给RRU近端维护台。
步骤606、RRU近端维护台断开Socket连接,调测过程结束。
上述断开Socket连接可以是操作结束后的正常断开,也可以是RRU近端维护台执行的异常退出。
为了保证使用该方法的安全性,在执行近端维护的过程中加入基带主控模块的监控,具体实现如图7所示,包括以下步骤:
步骤701、RRU主控模块在步骤601与RRU近端维护台Socket连接建立后,通过反向维护通道上报RRU调测启动指示给基带主控模块,通知基带主控模块启动调测日志记录。同时,RRU主控模块还会上报调测告警启动消息给OMC系统,以便向系统管理人员提示有设备对RRU进行近端维护。
步骤702、RRU主控模块中的RRU链路层模块在发送/接收经由D_Stub模块的消息时,将相同消息内容通过接口模块转发给基带主控模块,基带主控模块为所述RRU保存所有经由D_Stub模块收发的消息,作为该RRU的调测日志。
步骤703、RRU主控模块在Socket连接断开后,上报RRU调测结束指示给基带主控模块,通知基带主控模块停止记录调测日志。同时,RRU主控模块还会上报调测告警结束消息给OMC系统,以便向系统管理人员提示设备对RRU的近端维护结束。
所述调测告警启动/结束消息记录RRU近端调测的启动时间、结束时间和结束原因。其中,结束原因用于表明非正常退出或正常结束等操作情况。
基带主控模块不仅可以记录调测日志,还可以发出指令设置RRU测试模式,或取消RRU调测过程,RRU收到基带主控模块的指令后执行相应操作。
由上述的实施例可见,本发明的这种近端维护射频拉远模块的方法,通过使用近端维护台连接RRU的调试串口/网口,直接向RRU发出维护指令,并从RRU获得维护结果,从而有效地解决RRU的近端维护问题,该方法易于应用在现有的基站系统上,实现简单。
Claims (9)
1、一种近端维护射频拉远模块的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
a、近端维护台通过调试串口/网口与射频拉远单元建立连接,向射频拉远单元发出维护指令;
b、射频拉远单元根据维护指令执行维护操作后生成维护结果,发送到近端维护台。
2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤a中所述近端维护台与射频拉远单元建立的连接为套接字连接。
3、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述近端维护台为基站近端维护台,则步骤b所述生成维护结果的方法具体为:
b1、射频拉远单元将接收到的维护指令通过反向维护通道发送到基带单元;
b2、基带单元解析并执行所述维护指令后获得维护结果,将维护结果返回射频拉远单元。
4、根据权利要求3所述的方法,其特征在于,步骤b1中,射频拉远单元发出维护指令之前,该方法进一步包括:射频拉远单元将接收到的维护指令封装成固定格式。
5、根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述固定格式包括:反向维护通道消息类型、消息长度和基站近端维护台消息内容。
6、根据权利要求3所述的方法,其特征在于,步骤a所述维护指令为RRU调测命令,则步骤b2中获得维护结果的方法为:
b21、基带单元通过正向维护通道发送RRU调测命令到射频拉远单元的RRU主控模块;
b22、RRU主控模块将RRU调测命令分发给相应的RRU子模块进行处理,RRU子模块将处理获得的维护结果返回RRU主控模块;
b23、RRU主控模块通过反向维护通道将维护结果送至基带单元。
7、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述近端维护台为RRU近端维护台,则步骤a所述发出维护指令的方法为:RRU近端维护台按照射频拉远单元与基带单元之间的链路层接口消息格式,发出维护指令给射频拉远单元。
8、根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述维护指令为RRU调测命令,则步骤b所述生成维护结果的方法具体为:射频拉远单元中的RRU主控模块接收到RRU调测命令后,直接将RRU调测命令分发给相应的RRU子模块进行处理,RRU子模块将处理获得的维护结果送至RRU主控模块。
9、根据权利要求7所述的方法,其特征在于,步骤a中近端维护台与射频拉远单元建立连接后,该方法进一步包括:
a1、射频拉远单元向基带单元发出调测启动指示,基带单元启动所述射频拉远单元的调测日志记录;
a2、射频拉远单元将RRU近端维护台发出的维护指令以及自身生成的维护结果发送至基带单元,保存成调测日志。
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Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20090107 Termination date: 20170630 |
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