ZXTR NODEB系统结构(R04) - 图文(4)
TR_SS12_C1_0 ZXTR NODEB系统结构(R04)介绍
RIIC板指示灯如图2.1-4所示。
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图2.1-4 RIIC板指示灯
RIIC指示灯定义见表2.1-3。
表2.1-3 指示灯说明
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 指示灯丝印 4V3 3V3 FPGA OP2 OP1 ALM ALM RUN 信号描述 6V电源指示 5V电源指示 FPGA运行指示 光口2告警 光口1告警 告警指示灯 告警指示灯 运行指示灯 指示灯颜色 绿色 绿色 绿色 红色 红色 红色 红色 绿色 物理属性 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 软件 软件 软件 RIIC指示灯状态说明见表2.1-4。
表2.1-4 指示灯状态说明
指示灯名称 ALMRUN ALM 3Hz周期性快闪 EPLD 1.5 Hz周期性慢闪 常灭 12
FPGA无版本 FPGA有版本 EPLD没有烧入(可以在线下载) 指示灯可能状态 参见表2.1-5 状态的含义 第2章 结构和原理
指示灯名称 OP1 OP2 FPGA 3V3 4V3 指示灯可能状态 常亮 常灭 常亮 常灭 Hz周期性闪烁 常灭 常亮 常灭 常亮 常灭 状态的含义 光接口1无功率告警 光接口1工作正常(需要FPGA有版本) 光接口1无功率告警 光接口1工作正常(需要FPGA有版本) 目前定义的为FPGA 正常运行 FPGA无版本或FPGA运行异常 单板电源工作正常 单板电源工作异常或电源关闭 单板电源工作正常 单板电源工作异常或电源关闭 RUN和ALM的状态组合说明见表2.1-5。
表2.1-5 RUN与ALM指示灯状态组合及表示意义
状态名称 初始化 正常运行 RUN状态 5 Hz周期性闪烁 1 Hz周期性闪烁 常亮 Boot指示 常灭 2 Hz周期性闪烁 版本下载 5 Hz周期性闪烁 1 Hz周期性闪烁 故障告警 1 Hz周期性闪烁 5 Hz周期性闪烁 常灭 自检失败 常灭 常灭 ALM状态 常灭 常灭 常亮 常灭 常灭 常灭 常亮 1 Hz周期性闪烁 常亮 5 Hz周期性闪烁 2 Hz周期性闪烁 0.5 Hz周期性闪烁 表示含义 RRU处于初始化状态 RRU结束初始化状态 复位按钮按下(灯全亮),硬件 处于boot过程中BSP以及vxworks初始化 处于人工模式 版本下载中 时钟告警 BBU通讯断 FPGA下载失败 - - 自检失败,中频芯片发现错误 2.1.2 工作原理
1. 总体框图
R04作为NodeB系统的室外拉远单元,其核心功能就是完成多载波多通道的上行和下行的基带IQ信号和天线射频信号之间的转换,为整个NodeB系统提供收发信通道。
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该收发信通道主要包括RIIC、RTRB、RLPB、RFIL这4个部分,如图2.1-5所示。
光纤接口光处理模块DUC ×4DDC ×4DAC ×4ADC ×4时钟发射通道×4发射通道×4天线滤波器4天线光纤接口接受通道×4主从RRU时钟接受通道×4RIICRTRBRLPBRFIL
图2.1-5 R04收发信通道
(1) 发射通道基本原理:
?
RIIC的数字中频部分接收光处理模块送来的多载波多通道的下行发射基带IQ数据,通过FPGA完成多载波和多通道的解复用;将各个载波和通道的信号分别送给DUC部分,完成下行IQ信号的成形滤波,同时将每个通道的多个载波的基带信号进行不同的数字上变频后合路为多载波信号;然后将该多载波信号调制到要求的数字中频后通过数模转换(DAC)变换为模拟中频信号送入RTRB板;
? RTRB板对接收到的模拟中频信号进行滤波放大后调制到射频信号放大合适的增益,滤除杂散后送入RLPB板;
? RLPB板将接收到的射频信号进行线性放大目标增益后通过环行器送入RFIL子系统;
? RFIL滤除RLPB板送来的信号中的杂散,保证发射信号满足3GPP要求的杂散指标后,送给天线通过空口发射出去。
(2) 接收通道基本原理:
? ? ? ?
每个天线接收用户的上行多载波射频信号,将信号送入RFIL; RFIL对工作频带外的干扰信号滤除后,将信号送入RLPB板; RLPB将接收到的用户的小信号进行低噪声放大后送入RTRB板; RTRB板对该信号进行滤波后下变频为要求的中频信号,将该信号进行滤波放大后送入RIIC板;
? RIIC完成模拟中频信号的ADC转换,将得到的多载波数字信号进行数字
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第2章 结构和原理
下变频分离为每个载波的信号后成型滤波,降采样为基带要求的数据格式送入FPGA,FPGA将得到的多个通道和多个载波的基带IQ信号复用后送给光模块。 2. 单板功能
(1) RIIC板主要功能包括:
? ? ? ? ? ? ? ? ?
光接口,IQ交换功能;
数字中频下行4路发射功能,数字中频上行4路接收功能; 控制单元(CPU小系统);
射频单元控制,包括对RTRB、RLPB的控制; 单板温度检测; 离线生产数据存储;
时钟电路,主从同步,并参与空口同步(主要是FPGA部分); 天线校准的控制及数据缓存; 参与TX和RX环回时延测量。
(2) RTRB板主要功能包括:
?
4个下行通道:中频信号滤波、放大、上变频到射频,滤波、放大输出至RLPB;
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4个上行通道:射频信号滤波、混频到中频后,滤波、放大输出至RIIC; 上行通道提供下行检测旁路功能; 实现校准信号的发射和接收;
射频本振信号的产生和主从本振和时钟的复用输出; 上下行通道的收发模式切换功能;
四个收发通道共本振;
主从本振和时钟互连的残余雷击防护功能; 板位识别,版本以及部分离线参数的存储功能; 通道的电源管理功能;
校准输出端口的残余雷击防护功能。
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(3) RLPB板主要功能包括:
? ? ? ? ? ? ?
下行信号的线性功率放大; 上行通道的信号低噪声放大; TDD双工功能;
发射信号采集,并通过上行通道传输功能; RLPB电源管理和控制功能; RLPB子系统内部温度检测功能; RLPB的板位识别功能。
(4) RFIL板对整个RRU的发射杂散和带外阻塞指标非常关键。主要完成对下
行发射杂散和上行干扰的抑制,还具备防雷功能,能够吸收天线残余雷击,防止对系统的损坏。
(5) RSP板实现主从通讯的RS485信号的防雷,以及外部环境监控的干节点防
雷。RS485采用一级防雷。干节点采用两级防雷。
(6) RPP板实现直流-48 V的D级雷击浪涌防护,同时实现一级EMI滤波。另
外RSP作为整机的等电位连接排,所有的浪涌电流都从RPP泄放到大地;RPP通过等电位连接线连接到基站外壳。
(7) RPWM板完成电源转换功能,将输入的-48 V电源转换为各单板需要的各
种直流电源, 3. 和BBU及RRU通信
和BBU的通信,物理层是通过光纤链路上分配的信令通道传送数据,数据链路层采用IP/PPP/HDLC协议栈。
当两个RRU组成一个扇区时,两个RRU之间的通信采用串口通信,物理层为485标准,二者之间的通信采用半双工的方式,其中一个RRU为主控。
2.2 软件系统(软件功能原理)
2.2.1 总体结构
RRU中只有一个软件子系统RSW。该软件子系统位于RRU内部的RIIC光接口中频控制板上,软-硬件总体层次结构如图2.2-1所示。
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