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标题:
时钟失锁
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时间:
2010-11-22 17:35
作者:
wsc320721
标题:
时钟失锁
目前在现网运行的基站时钟中有两种类型,一种是单独采用时钟板
GCLK
的
INCELL
型基站时钟,另一种是采用
OCXO
模块的
MCELL
型基站时钟。它们分别提供一个不同的测试端口,分别为:
16.384Mhz
和
8000Hz
。在
GSM
网络中时钟的同步方式一般都是主从同步方式,即要求
BTS
时钟应锁定通过
2M
线传输的上一级(
BSC
)的时钟。
第一部分:基站时钟失锁产生的原因:
目前,现网运行的基站中部分基站经常会出现刚刚校准时钟不久,基站就又有关于时钟方面的告警,其主要是:
phase lock lost
或
phase lock falure
。分析此种现象,其原因主要有以下几种:
一.
基站传输方式对时钟同步的影响:
目前现网基站的传输方式主要有以下几种方式:
PDH
传输方式、
SDH
传输方式、微波传输方式(大微波传输属于
SDH
传输、小微波属于
PDH
传输)。在
PDH
传输体制中,时钟信息通常是采用一次群数字信号所携带的时钟信息作为网络网络同步的基准。而在
SDH
传输体制中,由于低次群信号可能经历指针的调整,使其定时信息产生较大的抖动和漂移损伤,使同步的性能下降,因此通常其时钟从
SDH
中的高速数字信号中直接提取时钟基准。由于目前现网使用的传输均为
2M
(一次群),因此对于采用单一的
PDH
方式传输的基站,其时钟可由
2M
中准确的传输,而不至于产生较大的偏移,导致时钟失锁。而对于采用
SDH
或
SDH
与
PDH
混用的基站其
2M
中的时钟信号由于指针调整的影响,导致时钟信号产生较大的偏移,以至基站本振的时钟无法跟踪其
2M
中传输的上级时钟信号,造成基站的时钟失锁。(目前现网使用的
NOKIA SDH
传输设备由于其设备提供一个外接时钟口,因此可外接时钟保证网络时钟的同步;
OMUX
设备无此端口,因此现无法提供
2M
的稳定时钟。)
二.基站本振时钟对时钟同步的影响:
目前基站时钟使用的是晶振时钟,其时钟的中心频率随着时间的变化会产生漂移,因此如基站的本振时钟产生的漂移过大则也会造成时钟的失锁。
第二部分.
MOTOROLA
设备对时钟的要求:
现网运行的
MOTOROLA
基站设备中分别有两种类型时钟测试口(
INCELL
型的
16.384MHz
和
MELL6
或
Horizon
型的
8KHz
)。基站本振的时钟稳定度要求均应小于
0.05ppm
。因此在
INCELL
型基站的时钟调测中应保证其本振时钟的测试输出口应小于:
16.384MHz±0.8192Hz
(即正常值应为:
16383999.19 Hz—16384000.81 Hz
),
;
在
MCELL
或
Horizon
型基站的时钟调测中应保证其本振时钟的测试输出口应小于:
8000 Hz±0.0004 Hz
(即正常值应为:
7999.99960 Hz—8000.00040 Hz
)。
第三部分.对基站时钟失锁问题的处理流程:
一.基站出现时钟失锁告警(
phase lock lost;phase lock failure
)
,
基站维护人员用频率计对时钟进行测试(测试前一定要将频率计预热,测试方法见第一章时钟调测)。将时钟锁定参数:
phase_lock_gclk
分别为
1
和
0
时的测试值记录下来。
二.对基站时钟进行重新校准,并将校准后的时钟值记录下来(此时
phase_lock_gclk
的设置应为
0
)。将时钟锁定参数:
phase_lock_gclk
设置为
1
,待基站实现
Phase locked
后记录此时的时钟测试值。恢复基站。
三.观察基站情况,过数天后如基站又出现
phase_lock_lost;phase_lock_failure
。基站维护人员携带频率计对时钟再次进行测试,记录
phase_lock_gclk
分别为
1
和
0
时的测试值。
四.如在
phase_lock_gclk
在
0
时的测试值符合
Motorola
的时钟范围,即小于
0.05ppm
,则无需对时钟重新校准,记录该站情况反馈给
OMC
。但需保证对基站的时钟的定期维护。(一般为
3
个月)
五.如在
phase_lock_gclk
在
0
时的测试值不符合
Motorola
的时钟范围,即大于
0.05ppm
,则需对时钟重新校准并如一、二步中所述记录响应的测试数据。
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