資料介紹
在CDMA基站BTS側,EVDO基帶信號處理板負責完成基帶信號的調制和解調工作,在整個通訊系統中具有非常重要的作用。基帶處理板的硬件系統包括PPC、高通CSM6800等芯片;軟件系統包括VxWorks操作系統、BSP驅動層、信號處理應用層等部分。基帶信號處理板在運行中對外界條件和組成單元要求苛刻,當運行條件不滿足系統要求時,傳統的方法是采用整板硬復位的方法進行故障恢復。
需要整板復位的情況包括:(1)時鐘信號出現故障,導致調制和解調異常;(2)CSM6800調制解調芯片出現異常;(3)部分應用層任務出現異常;(4)在線修改基于CSM6800的基帶參數,只有硬復位后才能生效;(5)更換新的單板軟件版本等。
在基站系統的實際運行中,上述情況都比較常見。基帶信號處理單板一旦整板復位,通常需要4~5分鐘才能恢復正常工作,期間終端用戶無法進行正常業務應用。對于用戶來說,這個業務中斷的時間長度難以容忍,因此增加了用戶投訴概率和對運營商的壓力。如何解決這個問題已成為當務之急。
1 單板快速恢復設計方案
1.1 單板架構分析
如圖1,基帶信號處理單板硬件由兩個主要組成部分:一個是主控CPU,采用高性能的PowerPC;另外一個是高通公司的基帶信號調制、解調芯片CSM6800。
主控CPU完成對整個單板的控制,包括對CSM6800的控制、與BSC側進行媒體流數據的交互、單板自身各項功能的實現等。主控CPU采用VxWorks作為實時操作系統,對單板上任務、消息隊列、內存等進行管理,采用百兆網口與BTS其他單板交換數據。
CSM6800是高通推出的支持CDMA3G EVDO第二代的調制解調芯片,它具有支持前向速率3.1Mb/s和反向1.8Mb/s的調制解調能力。CSM6800的工作條件比較苛刻:(1)需要時鐘系統提供精確的PP2S信號和16CHIP信號;(2)修改CSM6800配置參數后,需要復位CSM6800后才能生效。
如圖2,在基帶信號處理板上CPU中的軟件架構是在VxWorks操作系統上完成應用層任務的調度和運行。下面分析單板上軟件系統:
(1)操作系統層。基帶信號處理板對實時性要求很高,因此采用VxWorks作為操作系統,完成任務管理等操作系統工作。
(2)BSP底層驅動程序。該層封裝了一些上層軟件需要時使用的底層或者是硬件的接口,保證上層軟件更好的移植性。
(3)應用層。該層完成處理底層數據,并與BSC側完成數據交互、基帶功能控制以及包括單板的一些應用程序,如告警模塊、性能統計模塊、信令跟蹤模塊等。
需要整板復位的情況包括:(1)時鐘信號出現故障,導致調制和解調異常;(2)CSM6800調制解調芯片出現異常;(3)部分應用層任務出現異常;(4)在線修改基于CSM6800的基帶參數,只有硬復位后才能生效;(5)更換新的單板軟件版本等。
在基站系統的實際運行中,上述情況都比較常見。基帶信號處理單板一旦整板復位,通常需要4~5分鐘才能恢復正常工作,期間終端用戶無法進行正常業務應用。對于用戶來說,這個業務中斷的時間長度難以容忍,因此增加了用戶投訴概率和對運營商的壓力。如何解決這個問題已成為當務之急。
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如圖1,基帶信號處理單板硬件由兩個主要組成部分:一個是主控CPU,采用高性能的PowerPC;另外一個是高通公司的基帶信號調制、解調芯片CSM6800。
主控CPU完成對整個單板的控制,包括對CSM6800的控制、與BSC側進行媒體流數據的交互、單板自身各項功能的實現等。主控CPU采用VxWorks作為實時操作系統,對單板上任務、消息隊列、內存等進行管理,采用百兆網口與BTS其他單板交換數據。
CSM6800是高通推出的支持CDMA3G EVDO第二代的調制解調芯片,它具有支持前向速率3.1Mb/s和反向1.8Mb/s的調制解調能力。CSM6800的工作條件比較苛刻:(1)需要時鐘系統提供精確的PP2S信號和16CHIP信號;(2)修改CSM6800配置參數后,需要復位CSM6800后才能生效。
如圖2,在基帶信號處理板上CPU中的軟件架構是在VxWorks操作系統上完成應用層任務的調度和運行。下面分析單板上軟件系統:
(1)操作系統層。基帶信號處理板對實時性要求很高,因此采用VxWorks作為操作系統,完成任務管理等操作系統工作。
(2)BSP底層驅動程序。該層封裝了一些上層軟件需要時使用的底層或者是硬件的接口,保證上層軟件更好的移植性。
(3)應用層。該層完成處理底層數據,并與BSC側完成數據交互、基帶功能控制以及包括單板的一些應用程序,如告警模塊、性能統計模塊、信令跟蹤模塊等。
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