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002 5G Base Station Overview and Basic Operation ISSUE 3 10_PORTUGUESE

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Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved. 
5G Base Station Overview and Basic Operation
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5G Base Station Overview and Basic Operation
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5G Base Station Overview and Basic Operation
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5G Base Station Overview and Basic Operation
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 A arquitectura SA Opção 2 inclui a Rede Principal 5G (5GC) e a Rede de Acesso via 
Rádio NG (NG-RAN). A 5GC fornece principalmente a função de gestão do acesso e da 
mobilidade (AMF) e a função de plano de utilizador (UPF), enquanto a NG-RAN consiste
em g NodeB e o UE. Descrevem-se a seguir as interfaces entre os NEs:
 NG-C e NG-U: o gNodeB é ligado ao AMF através da interface NG-C para 
implementar as funções do plano de controlo GN. O gNodeB é conectado ao UPF 
através da interface NG-U para implementar funções do plano do usuário NG.
 xn-C e Xn-U: os gNodeB estão ligados através das interfaces Xn-C e Xn-U para 
implementar as funções do plano de controlo Xn e do plano do utilizador, 
respectivamente.
 UU: O gNodeB é conectado ao UE através da interface Uu para implementar
funções de interface de ar NR.
5G Base Station Overview and Basic Operation
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 UE: equipamento do utilizador.
 UU: o gNodeB Service e o eNodeB Service comunicam com os UEs através da interface 
Uu.
 x2: o serviço eNodeB comunica com outro serviço eNodeB através da interface X2.
 S1: o eNodeB Service comunica com o EPC através da interface S1 e o gNodeB Service 
comunica com o MME/S-GW através da interface S1.
 CPE: núcleo do pacote evoluído
A norma não autónoma (ANS) é aplicável aos cenários que não exigem uma ampla
cobertura da rede 5G.
Na opção 3x, o gNodeB é a âncora da divisão de dados. O gNodeB pode distribuir os
dados do plano do usuário para o eNodeB e para si mesmo, que é referido como o 
portador de divisão de grupo de células secundárias (SCG). Os dados são divididos na
camada PDCP do SgNB para a camada RLC do MeNB e a camada RLC do SgNB, e 
depois agregados na camada PDCP do lado UE.
5G Base Station Overview and Basic Operation
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 O 5G suporta DBS3900 somente quando o BBU3910 e o BBU5900 estão interconectados
em cenários co-MPT.
 As células gNodeB são classificadas em células comuns e células de dissociação de 
uplink e downlink. Quando a dissociação de uplink e downlink estiver ativada, o módulo
FDD 1800 MHz RRU é configurado para processar informações de uplink.
 O protocolo melhorado da Interface Pública Comum de Radiocomunicações (ECPR) 
aplica-se à interface entre uma unidade de banda de base (BBU) e uma unidade de 
antena ativa (AAU) numa estação de base de rádio. Depois que uma porta eCPRI em
uma BBU é conectada à porta em uma AAU, uma ligação entre a BBU e a AAU é 
configurada para transmitir dados de plano de controle, usuário e sincronização.
 A ICPPR distingue-se da ICPPR nos seguintes aspectos:
 O ECPRI permite a divisão da função na camada física. Certas unidades de 
processamento na camada física são relocalizadas da BBU para a UQA.
 ECPRI usa a Ethernet para a transmissão de dados, enquanto CPRI usa o 
multiplexamento de divisão de tempo (TDM) para a transmissão de dados.
5G Base Station Overview and Basic Operation
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 Os sub-6 GHz indicam bandas de frequência abaixo dos 6 GHz. O 3GPP define as 
bandas de frequência n77, n78 e n79 como sub-6 GHz.
 As especificações da estação de base estão relacionadas com o modelo de tráfego da 
rede ao vivo. A capacidade e as especificações na rede ao vivo variam de acordo com o 
modelo de tráfego. Este documento fornece as especificações com base no modelo de 
tráfego definido pela Huawei, incluindo o modelo de tráfego de plano de controle (CP) e o 
modelo de tráfego de plano de usuário (UP).
 MMWave indica bandas de ondas milimétricas. O 3GPP define as bandas n257, n258, e 
n261 como mmWave.
5G Base Station Overview and Basic Operation
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5G Base Station Overview and Basic Operation
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5G Base Station Overview and Basic Operation
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 Nos cenários de interligação BBU, a RRU que opera na banda de frequências SUL na
ligação ascendente está ligada à LTE BBU.
 A BBU é uma unidade de processamento de banda base e gerencia todo o sistema da 
estação base.
 O BBU tem as seguintes funções:
 Gere todo o sistema da estação rádio-base em termos de operação e manutenção
(O&M), processamento de sinalização e relógio do sistema.
 Processa dados de banda base de uplink e downlink, e fornece a interface de rádio
pública comum (CPRI) para se comunicar com módulos RF.
 Fornece portas físicas para o intercâmbio de informações entre a estação rádio-base e 
a rede de transporte.
 Fornece um canal OM entre a estação rádio-base e o centro de operação e 
manutenção (OMC).
 Fornece portas para a recepção e transmissão de sinais de dispositivos de 
monitorização do ambiente.
 Existem três trilhos de guia no meio dos slots BBU5900 para instalar placas de meia
largura. A imagem mostra as posições dos trilhos de guia.
5G Base Station Overview and Basic Operation
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 O BBU tem as seguintes funções:
 Fornece portas para comunicação com o equipamento de transmissão, módulo RF, 
dispositivo USB, fonte de clock externo e LMT ou U2020 para transmitir sinais, realizar 
upgrade automático de software, receber sinais de clock e suportar a manutenção de 
BBU no LMT ou U2020.
 Gere todo o sistema da estação de base em termos de processamento de dados de 
uplink e downlink, processamento de sinalização, gestão de recursos e operação e 
manutenção.
 O BBU é constituído pelos seguintes sete subsistemas:
 Subsistema de banda de base: unidade de processamento de banda de base;
 Subsistema «potência» e «mecânica»: painel traseiro, ventoinha e módulo de potência;
 Subsistema «transmissão»: unidade principal de processamento e transmissão;
 Subsistema «interligação»: unidade principal de processamento e transmissão;
 Subsistema «controlo-comando principal»: unidade de processamento e transmissão 
principal;
 Subsistema de monitorização: unidade de alimentação eléctrica e unidade de 
monitorização;
 Subsistema «relógio»: unidade de processamento e transmissão principal e unidade 
de cartão satélite e unidade de relógio.
5G Base Station Overview and Basic Operation
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 Quaisquer dois slots de meia largura adjacentes (desde o slot 0 ao slot 5) podem formar 
um slot de largura total. No caso, o slot de largura total é numerado de acordo com o 
número de slot de meia largura no lado esquerdo.
 Princípios para a atribuição de faixas horárias BBU5900:
Board Type
Board 
Name
Mandatory 
or Not
Maximum 
Number
Slot Assignment Priority 
(in Descending Order 
from Left to Right)
Main control board UMPT Yes 2 Slot 7 > Slot 6
Satellite card USCU No 1
Slot 4 > Slot 2 > Slot 0 > 
Slot 1 > Slot 3 > Slot 5
Half-bandwidth 
baseband 
processing unit
UBBPg Yes 6
Slot 4 > Slot 2 > Slot 0 > 
Slot 1 > Slot 3 > Slot 5
Satellite card and 
clock unit
USCUb14
USCUb11 No
1
Slot 4 > Slot 2 > Slot 0 > 
Slot 1 >Slot 3 >Slot 5
Fan module FANf Yes 1 Slot 16
Power board UPEUe Yes 2 Slot 19 > Slot 18
Environment 
monitoring board
UEIUb No 1 Slot 18
5G Base Station Overview and Basic Operation
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 O UBBPg2a e UMPTe/UMPTgpodem ser adicionados ao BBU3910 existente para 
suportar NR.
 Princípios de configuração da placa BBU3910
5G Base Station Overview and Basic Operation
Board Type
Board 
Name
Mandatory 
or Not
Maximum 
Number
Slot Assignment Priority (in 
Descending Order from Left 
to Right)
Main control 
board
UMPT Yes 2 Slot 7 > Slot 6
Satellite card 
and clock unit
USCUb22 No 1 Slot 5 > Slot 1
USCUb14
USCUb11 No
1 Slot 5 > Slot 4 > Slot 1 > Slot 0
Baseband 
processing 
unit
UBBPg Yes 6
Slot 3 > Slot 2 > Slot 1 > Slot 0 
> Slot 4 > Slot 5
Fan module FAN Yes 1 Slot 16
Power board UPEUd Yes 2 Slot 19 > Slot 18
Environment 
monitoring 
board
UEIU No 1 Slot 18
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 Uma BBU funciona como uma unidade de banda base. Gerencia centralmente toda a 
estação base.
 Um BBU fornece as seguintes funções:
 Gere todo o sistema da estação rádio-base em termos de operação e manutenção 
(O&M), processamento de sinalização e relógio do sistema.
 Processa dados de uplink e downlink, e fornece portas de interface de rádio 
pública comum (CPRI) para a comunicação com módulos RF.
 Fornece portas físicas para conectar ao equipamento de transmissão.
 Fornece um canal de operação e manutenção (OMCH) entre a estação base e o 
centro de operação e manutenção (OMC).
 Fornece portas para a recepção e transmissão de sinais de dispositivos de 
monitorização do ambiente.
 O BBU5900A é um BBU externo.
5G Base Station Overview and Basic Operation
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 Um BBU executa as seguintes funções:
 Fornece portas para ligação ao equipamento de transmissão, módulos RF, 
dispositivos USB, relógio de referência externo e LMT ou MAE para transmitir 
sinais, efectuar actualizações automáticas do software da estação de base, 
receber sinais de relógio de referência e suportar a manutenção no LMT ou MAE.
 Gere todo o sistema da estação base. A gestão envolve o processamento de 
dados por uplink e downlink, processamento de sinalização, gestão de recursos e 
operação e manutenção.
 Um BBU5900A é constituído pelos seguintes subsistemas:
 Subsistema «energia e mecânica»: painel traseiro, unidade de ventoinha (FAN) e 
unidade de interface potência e ambiente (PEU)
 Subsistema de controlo principal: MPT
 Subsistema de banda de base: unidade de processamento de banda de base 
(BBP)
 Subsistema «transmissão»: MPT
 Subsistema de interconexão: MPT
 Subsistema de relógio: MPT
 Subsistema de monitorização: unidade de interface ambiente (UIE)
5G Base Station Overview and Basic Operation
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 Princípios aplicáveis à atribuição de ranhuras BBU5900A (AC)
 Princípios aplicáveis à atribuição de ranhuras BBU5900A (CC)
5G Base Station Overview and Basic Operation
Board Type Board Mandatory
Max 
Quantity
Slot Assignment 
Priority
Power supply board UPEUh Yes 1 Slot 19
Inner air circulation fan FANf Yes 1 Slot 16
Outer air circulation fan FANh Yes 1 Slot 17
Power surge protection module UPSUb Yes 1 /
Environment control board UEIUd Yes 1 Slot 18
Board Type Board Mandatory
Max 
Quantity
Slot Assignment 
Priority
Power supply board UPEUg Yes 1 Slot 19
Inner air circulation fan FANf Yes 1 Slot 16
Outer air circulation fan FANh Yes 1 Slot 17
Power surge protection module UPSUa Yes 1 /
Environment control board UEIUd Yes 1 Slot 18
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 O BBU5900A é um módulo externo e deve ser configurado com um módulo de proteção 
contra picos de corrente UPSUb/UPSUa.
 Placas de controle principais com capacidade NR incluem UMPTte1, UMPTte2, 
UMPTga1, UMPTga2, UMPTg1, e UMPTg2.
 As unidades de processamento de banda base capazes de NR incluem UBBPg2, 
UBBPg2a e UBBPg3.
5G Base Station Overview and Basic Operation
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 A placa UMPT tem as seguintes funções:
 Gere configurações e dispositivos, monitora o desempenho e processa a sinalização 
de uma estação rádio-base.
 Fornece funções de sinalização e gestão de recursos para outras placas no BBU.
 Fornece portas USB, portas de transmissão e portas O&M para transmissão de sinal e 
atualização automática de software, e suporta a manutenção BBU no LMT ou MAE.
 A tabela a seguir lista os modos suportados pelas placas UMPT.
 Número de UEs suportados pelo UMPT
Board Single Mode Multimode
UMPTe
GSM/UMTS/LTE FDD/LTE 
NB-IoT/LTE TDD/NR FDD/NR 
TDD
Co-MPT multiple modes
The UMPTe supports only L*N co-MPT, and 
does not support other co-MPT multiple 
modes that contain NR.
UMPTg GSM/UMTS/LTE FDD/LTE 
NB-IoT/LTE TDD/NR FDD/NR 
TDD
Co-MPT multiple modes
UMPTga
Board Maximum UEs in RRC Connected Mode
UMPTe 3600
UMPTg 7200
UMPTga 7200
5G Base Station Overview and Basic Operation
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 Portas no UMPT
Silkscreen Connector Description
UMPTe/UMPTg: 
FE/GE0, FE/GE2
RJ45 connector
FE/GE electrical signal transmission port
a
FE/GE electrical ports on a UMPTe provides surge 
protection. Therefore, no SLPU is required if 
transmission cables are to be connected to 
Ethernet electrical ports on an outdoor cabinet.
UMPTe: XGE1, 
XGE3
SFP female 
connector
FE/GE/10GE optical signal transmission portb
UMPTg/UMPTga: 
SFP female 
connector
SFP female 
connector
YGE optical port
UMPTe: GPS
UMPTg: GNSS
SMA connector
The GPS ports on the UMPTe1 are reserved.
The GPS ports on the UMPTe2 are used for 
transmitting RF signals received from the antenna 
to the satellite card.
USBc USB connector
Used for the software upgrade of a base station 
using a USB flash drive. This port also functions 
as a commissioning Ethernet portd.
CLK USB connector
• Used for receiving TOD signals
• Port for clock signal outputs. The clock signals 
are used for testing.
CIe
SFP female 
connector
Used for connecting to another BBU
RST - Used for resetting the board
a and b: FE/GE electrical ports and FE/GE optical ports on a UMPT can be used at the 
same time.
c: The security of the USB port is ensured by encryption, and the USB port can be shut 
down using commands.
d: When the USB port functions as a commissioning Ethernet port, ensure that an OM port 
has been enabled and the user has obtained required authorities for accessing the base 
station through the OM port before accessing the base station through the USB port.
e: When the status of the CI port on the UMPTe board is switched to DOWN, the 
transmission bearing configuration is deleted. In this case, the base station does not report 
transmission-related alarms because no transmission bearing configuration is available. 
• The possible reason for the DOWN status of CI port is that the optical fiber connected to 
the CI port is removed or that the peer device is powered off.
• Transmission-related alarms include SCTP Link Fault, IP Address Conflict, and IP 
Excessive Frame Error Rate.
5G Base Station Overview and Basic Operation
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 A segurança da porta de carregamento USB é assegurada por criptografia, e a porta de 
carregamento USB pode ser desativada usando comandos.
 Se a porta USB necessitar de funcionar como uma porta de comissionamento, certifique-
se de que uma porta OM foi ativada e que o usuário foi autorizado a fazer login na estação 
base através da porta OM.
5G Base Station Overview and Basic Operation
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 O UBBP executa as seguintes funções:
 Fornece portas CPRI para comunicação com módulos RF.
 Processa sinais de banda base de uplink e downlink.
 Suporta multiplexação de recursos de banda base entre diferentes RATs, 
implementando assim a concorrência multi-RAT.
 Portas no UBBP
5G Base Station Overview and Basic Operation
Board Silkscreen Connector Port Quantity DescriptionUBBPg2/
UBBPg2a
/UBBPg3
CPRI0 to 
CPRI5
SFP 
female 
connector
6
Data transmission ports that 
interconnect the BBU with 
RF modules. These ports 
support input and output of 
optical and electrical 
transmission signals.
UBBPg HEI QSFPconnector 1
The port connects two BBP, 
or a BBP and a USU, to 
exchange signals between 
them.
UBBPf1/
UBBPg4
CPRI0 to 
CPRI2
QSFP
connector 3
Data transmission ports that 
interconnect the BBU with 
RF modules. These ports 
support input and output of 
optical transmission signals.
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 O SUL indica as especificações de dissociação UL e DL.
 Quando múltiplas células SUL são configuradas, as células SUL devem ser configuradas 
com o mesmo número de antenas de recepção e mesma largura de banda.
 Quando forem estabelecidas múltiplas células NR TDD sub-6 GHz numa unidade de 
processamento de banda de base, as larguras de banda (inaplicáveis a configurações 
híbridas de 3x [A+B]), modos de transmissão e recepção, configuração de ranhura, e as 
estruturas de ranhuras devem ser consistentes para as células e os tipos de interface 
CPRI/eCPRI devem ser consistentes para os módulos.
5G Base Station Overview and Basic Operation
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 Número máximo de UEs por UBBPg a funcionar em modo NR FDD
 Throughput por UBBPg a funcionar em modo NR FDD
5G Base Station Overview and Basic Operation
Board Maximum UEs in RRC Connected Mode
UBBPg2/UBBPg2a 1200
UBBPg3 1200
Board Throughput (Mbit/s)
UBBPg2/UBBPg2a
Downlink: 900
Uplink: 450
UBBPg3
Downlink: 900
Uplink: 450
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 O SUL indica as especificações de dissociação UL e DL.
 Quando múltiplas células SUL são configuradas, as células SUL devem ser configuradas
com o mesmo número de antenas de recepção e mesma largura de banda.
 Quando forem estabelecidas múltiplas células NR TDD sub-6 GHz numa unidade de 
processamento de banda de base, as larguras de banda (inaplicáveis a configurações
híbridas de 3x [A+B]), modos de transmissão e recepção, configuração de ranhura, e as 
estruturas de ranhuras devem ser consistentes para as células e os tipos de interface 
CPRI/eCPRI devem ser consistentes para os módulos.
 Número máximo de UEs por UBBPg2a
 Throughput UBBPg2a
Board Maximum UEs in RRC Connected Mode
UBBPg2a 1200
Spectrum
Maximum Throughput 
per BBP (DL:UL = 4:1)
Maximum Throughput per 
BBP (DL:UL = 8:2)
Sub-6 GHz 
Downlink: 6 Gbit/s
Uplink: 0.91 Gbit/s
Downlink: 6 Gbit/s
Uplink: 0.91 Gbit/s
5G Base Station Overview and Basic Operation
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 Número máximo de UEs por UBBPg3
 Throughput UBBPg3
Board Maximum UEs in RRC Connected Mode
UBBPg3
Sub-6 GHz: 2400
mmWave: 1200
Cell Spectrum
Maximum Throughput 
per BBP (DL:UL = 4:1)
Maximum Throughput per 
BBP (DL:UL = 8:2)
Sub-6 GHz Downlink: 9 Gbit/s
Uplink: 1.365 Gbit/s
Downlink: 9 Gbit/s
Uplink: 1.365 Gbit/s
mmWave
Downlink: 14.5 Gbit/s
Uplink: 2.9 Gbit/s
Not supported
5G Base Station Overview and Basic Operation
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5G Base Station Overview and Basic Operation
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 O FAN executa as seguintes funções:
 Dissipa o calor de outras placas na BBU.
 Controla a velocidade dos ventiladores, monitora a temperatura dos ventiladores, e 
relata o status, a temperatura e os sinais em posição dos ventiladores.
 Permite a leitura e escrita de etiquetas electrónicas.
5G Base Station Overview and Basic Operation
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved. 
 O FAN executa as seguintes funções:
 Dissipa o calor de outras placas na BBU.
 Controla a velocidade dos ventiladores, monitora a temperatura dos ventiladores, e 
relata o status, a temperatura e os sinais em posição dos ventiladores.
 Ele fornece uma etiqueta eletrônica de leitura/escrita.
5G Base Station Overview and Basic Operation
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 A UPEU desempenha as seguintes funções:
 O UPEUe converte a energia de entrada de –48 VCC em energia de +12 VCC. Ele 
fornece duas portas com cada uma transmitindo um sinal RS485 e duas portas 
com cada uma transmitindo quatro sinais booleanos. Os sinais booleanos só 
podem ser sinais de contato seco ou de coletor aberto (OC).
 A UPEUg suporta a entrada de -48 V CC, fornecendo energia para placas de 
serviço e ventiladores na BBU.
 A UPEUh suporta a entrada de energia 110 V/220 V CA, fornecendo energia para 
placas de serviço e ventiladores na BBU.
 Potência de saída das placas UPEUe
 Um BBU5900 contém um UPEUe por padrão, que suporta uma fonte de alimentação de 
1100 W. Se for necessária uma fonte de alimentação de 2000 W ou uma fonte de 
alimentação de reserva igual ou inferior a 1100 W, deve ser configurada uma segunda 
UPEUE.
 Potência de saída do UPEUg e UPEUh
5G Base Station Overview and Basic Operation
Board One UPEU Board
Two UPEU Boards 
(Current 
Equalization Mode)
Two UPEU Boards (1+1 
Redundancy Backup 
Mode)
UPEUe 1100 W 2000 W 1100 W
Board Output Power
UPEUg 880 W
UPEUh 880 W
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 Portas em um UPEUe
 Portas em uma UPEUg/UPEUh
5G Base Station Overview and Basic Operation
Slot Silkscreen Connector Description
Slot 18/19
-48V; 30A HDEPC connector Feeding –48 V DC power
EXT-ALM0 RJ45 connector Port for Boolean signal inputs 0 to 3
EXT-ALM1 RJ45 connector Port for Boolean signal inputs 4 to 7
MON0 RJ45 connector Port for RS485 signal input 0
MON1 RJ45 connector Port for RS485 signal input 1
Slot Silkscreen Connector Description
Slot 19
-48V; 30A HDEPC connector Feeding –48 V DC power
L N PE AC-EPC1 connector
110 V/220 V AC power input. L 
indicates the live wire, N indicates the 
neutral wire, and PE indicates the 
ground wire.
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 Uma UEUI executa as seguintes funções:
 Fornece duas portas com cada uma transmitindo um sinal RS485 e duas portas 
com cada uma transmitindo quatro sinais booleanos. Os sinais booleanos só 
podem ser de contato seco ou sinais de OC.
 Reporta sinais de monitoramento e alarme de outros dispositivos para a placa de 
controle principal.
 Descrição da porta
5G Base Station Overview and Basic Operation
Model Silkscreen Connector
Port 
Quantity
Description
UEIUb
EXT-ALM0 RJ45 connector 1 Port for Boolean signal inputs 0 to 3
EXT-ALM1 RJ45 connector 1 Port for Boolean signal inputs 4 to 7
MON0 RJ45 connector 1 Port for RS485 signal input 0
MON1 RJ45 connector 1 Port for RS485 signal input 1
UEIUd
EXT-ALM0 RJ45 connector 1 Port for Boolean signal inputs 0 to 3
EXT-ALM1 RJ45 connector 1
Port for Boolean signal inputs 4 to 5
Port for Boolean signal output 6
MON0 RJ45 connector 1 Port for RS485 signal input 0
MON1 RJ45 connector 1 Port for RS485 signal input 1
GE IN RJ45 connector 1
GE surge protection port for 
connecting to the UMPT
GE OUT RJ45 connector 1
GE surge protection port for 
connecting to external equipment
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 As unidades RF do gNodeB podem ser classificadas em RRU e unidade antena ativa
(AAU), que utilizam um projeto modular. As unidades RF fornecem as seguintes funções: 
processamento CPRI, processamento de potência, TRX, amplificador de potência (PA), 
amplificador de baixo ruído (LNA) e comutador TX/RX.
 RRU do
Uma unidade de rádio remota é usada em uma estação macro base e suporta
modulação, demodulação, compressão de dados, amplificação de sinais de RF e sinais
de banda base, e detecção de relação de onda estacionária de tensão (VSWR).
 Água
Uma unidade de antena integrada que fornece múltiplas funções utilizando módulos de 
função.
5G Base Station Overview andBasic Operation
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5G Base Station Overview and Basic Operation
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 A actual RRU aplica-se apenas ao cenário UL e DL de dissociação. Apenas uma 
portadora de uplink NR é adicionada para a UL e a DL Dissociação, o que não afeta a 
configuração original da energia GL.
 O presente documento descreve apenas as informações da portadora e da RAT da RRU 
1800 MHz/1800 MHz + 2100 MHz no cenário de dissociação das ligações ascendentes. 
As outras especificações são as mesmas que as dos produtos multimodo.
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As RRU adotam um projeto modular e consistem no módulo CPRI, módulo de potência, TRX, 
PA, LNA e duplexador.
 Módulo CPRI:
 Recebe dados de banda base de downlink da BBU e transmite dados de banda 
base de uplink para a BBU, possibilitando comunicações entre a RRU e a BBU.
 Módulo de energia:
 Converte a potência de entrada de 48 V na potência requerida por cada módulo na 
RRU.
 O TRX
 O TRX fornece dois canais RX para sinais RF de uplink, dois canais TX para sinais 
RF de downlink e um canal de realimentação.
 O canal RX converte os sinais para baixo em sinais IF, amplifica os sinais IF e 
realiza a conversão de A/D.
 O canal TX filtra os sinais de downlink, realiza a conversão de D/A e converte os 
sinais RF para a banda TX.
 O canal de feedback auxilia no controle de energia de downlink, pré-distorção digital 
(DPD) e medição de VSWR.
 Não:
 Amplifica os sinais RF de baixa potência recebidos do TRX.
 O que é:
 Amplifica os sinais recebidos da antena.
 Duplexador:
 Multiplexes de sinais RX e TX sobre o mesmo canal de antena, e filtros de sinais RX 
e TX.
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 Portas e indicadores RRU5258
Item Silkscreen Description
(1) Bottom 
panel
ANT1-ANT8 TX/RX port with a type N female connector
RET
Communication port for the RET antenna, supporting 
RET signal transmission
CAL
Calibration port, supporting on-off-keying (OOK) signal 
transmission
(2) Cabling 
cavity panel
CPRI0
Port for the optical fiber, connected to a BBU or upper-
level RRU
CPRI1
Port for the optical fiber, connected to a BBU or lower-
level RRU
RTN(+)
Power input port
NEG(-)
(3) Indicators See RRU5258 indicators.
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 Indicadores RRU5258
Silkscreen Color Status Description
RUN Green
Steady on There is power supply, but the board is faulty.
Steady off There is no power supply, or the board is faulty.
Blinking (on for 
1s and off for 1s)
The board is working properly.
Blinking (on for 
0.125s and off 
for 0.125s)
The board software is being loaded, or the board 
is not working.
ALM Red
Steady on
An alarm has been reported and the module must 
be replaced.
Steady off No alarm is reported.
Blinking (on for 
1s and off for 1s)
An alarm is generated, and the alarm may be 
caused by the fault of an associated board or 
port. Therefore, you need to locate the fault 
before determining whether to replace the board.
ACT Green
Steady on
The board is working properly when TX channels 
are enabled or the software is being loaded to a 
board that is not started.
Blinking (on for 
1s and off for 1s)
The board is working properly with TX channels 
disabled.
VSWR Red
Steady off No VSWR alarm is generated.
Steady on A VSWR alarm is generated.
CPRI0
CPRI1
Red or 
green
Steady green The CPRI link is working properly.
Steady red
The optical module fails to receive or transmit 
signals because the optical module is faulty or the 
optical fiber is broken.
Blinking red (on 
for 1s and off for 
1s)
The CPRI link is out of lock because of faults on 
the mutual lock of dual-mode clock sources or 
mismatched data rates on CPRI ports. You are 
advised to check the system configuration to 
locate the fault.
Steady off
The SFP module is not in position or the optical 
module is powered off.
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Com o aumento dos requisitos para redes multi-RAT e multi-banda, o espaço disponível 
limitado para antenas torna-se um fator-chave que impede a implantação de formas de 
site.
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A UQA fornece as seguintes funções:
 Recebe dados da banda base de downlink da BBU e envia dados da banda base de 
uplink para a BBU, possibilitando assim as comunicações com a BBU.
 Recebe sinais RF do sistema de antenas. O canal de TX converte os sinais em sinais de 
IF, amplifica os sinais de IF, realiza a conversão de A/D, filtra os sinais de downlink, 
realiza a conversão de D/A e converte os sinais de RF para a banda de TX.
 Multiplexos sinais RX e TX no canal RF (permitindo que estes sinais compartilhem o 
mesmo caminho de antena) e filtra os sinais RX e TX.
 Transmite ou recebe ondas de rádio e realiza a formação de feixes.
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 O consumo típico de energia é medido quando a temperatura ambiente é de 25 °C (77 °F) 
e a carga atinge 50%. O consumo real de energia tem um desvio de 10% em relação a 
este valor.
 Especificações de base de outras UQA
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Name TX/RX
Frequency 
Band (MHz)
Output 
Power
RAT
Typical Power
Consumption
HAAU5213 4T4R 28000
32.5
dBm
NR TDD 480 W
HAAU5213 4T4R 26000
32.5
dBm
NR TDD 475 W
AAU5612 64T64R
3500 (n78)
200 W NR TDD 739 W
3700 (n78)
AAU5313 32T32R
3500 (n78)
200 W
NR TDD
796 W
3700 (n78)
NR TDD, LTE
TDD, TN (TDD)
AAU5310 32T32R 3700 (n78) 100 W NR TDD 558 W
AAU5614 64T64R 2600 (n41) 240 W
NR TDD, LTE 
TDD, TN (TDD)
975 W
AAU5613 64T64R
3500
200 W
NR TDD, LTE 
TDD, TN (TDD)
921 W3700 
(3600–3800)
3700
(3620–3800)
1800 W NR TDD 921 W
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 Kits exteriores e de montagem de uma unidade de medida
 Portas aAU
No. Description
1 Upper handle
2 Lower handle
3 Anti-falling safety reinforcement hole
Item Silkscreen Description
1 CPRI1
Optical port 1 with a rate of 10.3125 Gbit/s or 25.78125 Gbit/s. An 
optical module needs to be inserted into the optical port when 
installing the optical fiber.
2 CPRI0
Optical port 0 with a rate of 10.3125 Gbit/s or 25.78125 Gbit/s. An 
optical module needs to be inserted into the optical port when 
installing the optical fiber.
3 Input –48 V DC power supply port
4 AUX
Port for connecting to the antenna information sensor unit (AISU), 
transmitting AISG signals.
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 Indicadores de UQA
Silkscreen Color Status Description
RUN Green
Steady on There is power supply, but the module is faulty.
Steady off There is no power supply, or the module is faulty.
Blinking (on for 
1s and off for 1s)
The module is working properly.
Blinking (on for 
0.125s and off 
for 0.125s)
Software is being loaded to the module, or the 
module is not started.
ALM Red
Steady on
An alarm has been reported and the module must 
be replaced.
Blinking (on for 
1s and off for 1s)
An alarm has been reported, and the alarm may 
be caused by an associated board or port fault. 
Therefore, youneed to locate the fault before 
determining whether to replace the module.
Steady off No alarm is generated.
ACT Green
Steady on
The module is working properly when TX channels 
are enabled or the software is being loaded to a 
board that is not started.
Blinking (on for 
1s and off for 1s)
The module is working properly with TX channels 
disabled.
• CPRI0
• CPRI1
Red or 
green
Steady green The CPRI link is working properly.
Steady red
The optical module fails to receive or transmit 
signals because the optical module is faulty or the 
optical fiber is broken.
Blinking red (on 
for 1s and off for 
1s)
The CPRI link is out of lock because of faults on 
the mutual lock of dual-mode clock sources or 
mismatched data rates on CPRI ports. You are 
advised to check the system configuration to locate 
the fault.
Steady off
The optical module is not in position or is powered 
off.
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utilizar melhor o equipamento existente e melhorar a capacidade de dissipação de calor e de 
distribuição de energia dos armários existentes,
 Os gabinetes BTS3900 existentes (Ver.A/Ver.B/Ver.C/Ver.D) podem ser atualizados para 
gabinetes BTS3900 (Ver.E_A~D). Os gabinetes atualizados podem suportar BTS5900.
 Os gabinetes BTS3900L (Ver.B/Ver.C/Ver.D) existentes podem ser atualizados para 
gabinetes BTS3900L (Ver. E_B~D). Os gabinetes atualizados podem suportar BTS5900L.
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A IMB05 pode ser instalada com a sua traseira ou lado contra uma parede, ou em um L-
rack.
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 Componentes do gabinete IMB05
Cabinet type No. Module/Board
Optional/
Mandatory
Maximum quantity 
configured in a single cabinet
AC IMB05
1 ETP48100-B1 Mandatory 1
2 BBU Mandatory 1
3 Filler panel Mandatory 1
DC IMB05
2 BBU Mandatory 1
4 EPU02D-02 Mandatory 2
5 DCDU-12B Mandatory 3
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 O rack de montagem IFS5906 suporta um máximo de seis RRUs e um FAN 03D. O 
IMS5906 fornece 6 U de espaço para instalar os módulos de energia BBU e CC (DCDU-
12B/EPU02D-02). O DCDU-12B/EPU02D-02 fornece energia para o BBU, FAN 03D e 
RRUs.
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 No Cenário 2, podem ser adicionadas três RRUs tipo lâmina.
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 Componentes do IBC10 CC (Ver.B)
No. Module/Board Optional/Mandatory
Maximum Quantity Configured 
in a Single Cabinet
1 USU Optional 3
2 ELU Mandatory 1
3
Temperature sensor at the 
air intake vent of the BBU
Mandatory 2
4 DCDU-12C Mandatory 5
5 GPS power splitter Optional 1
6 BBU Optional 10
7 FAU03D-03 Mandatory 2
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 Componentes do gabinete ILC29 (Ver.E):
No. Module/Board
Optional/
Mandatory
Maximum 
Quantity 
Configured in a 
Single Cabinet
Description
1 Filler panel Mandatory 4 Blocks the wind for the BBU
2 Air intake panel Mandatory 4
Ensures proper ventilation of the 
cabinet
3 FAU02D-15 Mandatory 1
An FAU02D-15 dissipates heat from 
the cabinet. It is configured with 
the FMUF, which monitors the fans 
and reports alarms.
4 DCDU-12B Mandatory 5
Provides -48 V DC power for 
the BBU, fan assembly, and RRUs
5 BBU Mandatory 2 Baseband processing unit
6 Electronic label 
unit (ELU)
Mandatory 1
An ELU reports the cabinet type 
automatically to facilitate 
troubleshooting.
7 EPU02D-02 Optional 3
Provides -57 V DC power for the 
RRUs
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 Se um cliente planeja construir uma rede 5G e possui RFUs, o gabinete BTS5900 pode 
ser usado.
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 Componentes do gabinete da BTS5900 (Ver.A)
No. Module/Board
Optional/
Mandatory
Maximum 
Quantity 
Configured in a 
Single Cabinet
Description
1 RFU Mandatory 6
The RFU modulates and demodulates 
baseband signals and RF signals, 
processes data, and combines and 
divides signals. For details, see RFU
Hardware Description.
2 FAN 03D Mandatory 1
An FAN 03D dissipates heat from the 
cabinet. An FAN 03D is configured with 
the fan monitoring unit type F (FMUF), 
which monitors the fans and reports 
alarms.
3 BBU Mandatory 1 Baseband processing unit
4 DCDU-12A Mandatory 1
A DCDU-12A provides DC power for 
other components in a cabinet.
5
Electronic
label unit 
(ELU)
Mandatory 1 An ELU reports the cabinet type 
automatically to facilitate troubleshooting.
6 BBU Optional 1 Baseband processing unit
7 DCDU-12B
/EPU02D-02
Optional 2
A DCDU-12B provides -48 V DC power 
for RRUs, and an EPU02D-02 provides -
57 V DC power for RRUs.
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 Se um cliente planeja construir uma rede 5G e possui RFUs, o gabinete BTS5900L 
pode ser usado.
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 Componentes do gabinete da BTS5900L (Ver.A)
No.
Module/
Board
Optional/
Mandatory
Maximum 
Quantity 
Configured in a 
Single Cabinet
Description
1
Electronic
label unit 
(ELU)
Mandatory 1 An ELU reports the cabinet type 
automatically to facilitate troubleshooting.
2 RFU Mandatory 12
The RFU modulates and demodulates 
baseband signals and RF signals, 
processes data, and combines and divides 
signals. For details, see RFU Hardware 
Description.
3 DCDU-12A Mandatory 2
The DCDU-12A distributes DC power to 
components in a cabinet. If the cabinet is 
configured with more than six RFUs, 
two DCDU-12As are required.
4 BBU Mandatory 1 Baseband processing unit
5 FAN 03D Mandatory 1
An FAN 03D dissipates heat from the 
cabinet. An FAN 03D is configured with 
the fan monitoring unit type F (FMUF), which 
monitors the fans and reports alarms
6 BBU Optional 1 Baseband processing unit
7
DCDU-12B
/EPU02D-
02
Optional 2
A DCDU-12B provides -48 V DC power for 
RRUs, and an EPU02D-02 provides -
57 V DC power for RRUs.
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 Componentes do APM5930(AC)
No. Module/Board
Optional/
Mandatory
Maximum Quantity Configured in a 
Single Cabinet
1 Outer air circulation 
component
Mandatory 1
4
2 Junction box Mandatory 1
3 FAN02G Mandatory 1
5 Electronic label unit (ELU) Mandatory 1
6 Door status sensor Mandatory 1
7 EPU05A-11/12 subrack Mandatory 1
8 PDU01D-02 Optional 2
9 BBU Optional 2
10 SLPU Optional 1
11 EMUB Optional 1
12 Air baffle Mandatory 3
13 SOU Optional 1
14 AC heater Optional 1
15 EPU02D-02 Optional 2
16 PDU06D-01 Optional 3
17 PSU (R4875G1) Optional 5
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 Componentes do APM5930(DC)
 A tabela a seguir descreve a distribuição de energia típica. A EPU fornece a distribuição 
de energia impulsionadora de tensão.
No. Module/Board
Optional/
Mandatory
Maximum Quantity Configured 
in a Single Cabinet
1
Outer air circulation component Mandatory 1
4
2 Junction box Optional 1
3 FAN02G Mandatory 1
5 ELU Mandatory 1
6 Door status sensor Mandatory 1
7 DCDU15D Mandatory 1
8 BBU Optional 2
9 SLPU Optional 1
10 EMUB Optional 1
11 DCDU-12B Optional 3
12 Air baffle Mandatory 5
13 EPU02D-02 Optional 2
14 AC heater Optional 1
Cabinet Type Power Device Specifications of the DC Output Fuse
APM5930(DC) 
serving as a 
power cabinet
DCDU15D
 RRU: 6x30 A (FUSE) (LOAD0 to LOAD5)
 BBU/TM: 4x30 A (FUSE) (LOAD6 to LOAD9)
 FAN: 1x30 A (FUSE) (LOAD10)
DCDU-12B
 RRU: 3x30 A (FUSE)
 BBU: 2x30 A (FUSE)
 SPARE: 2x30 A (FUSE)
EPU02D-02
 RRU: -57 V 3x30 A (FUSE)
 BBU: -48 V 4x30 A (FUSE)
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 Descrição da porta
Name Silkscreen Description
1. Wiring terminal 
for power input
NEG(-) Negative power input terminal
RTN(+) Positive power input terminal
2. Fuse base LOAD0 to LOAD10
Controls the LOAD0 to LOAD10 ports, and therefore 
controls the power supply to modules such as 
BBUs, RRUs, and fan assemblies.
3. DC output port LOAD0 to LOAD10
• The EPC5 connector applies to any of the 
LOAD0 to LOAD5 ports. The cross-sectional 
area of the supported cable ranges from 3.3 mm
2
to 10 mm
2
.
• The EPC4 connector applies to any of the 
LOAD6 to LOAD9 ports. The cross-sectional 
area of the supported cable ranges from 1.5 mm
2
to 4 mm
2
.
4. Spare fuse box N/A Provides three 30 A spare fuses.
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 Descrição da porta
Name Silkscreen Description
1. Wiring terminal 
for power input
NEG(-) -48V NEG(-) input wiring terminal
RTN(+) -48V RTN(+) input wiring terminal
2. Fuse base LOAD0 to LOAD9
Controls power supplies to the BBU, fan assembly, 
and transmission equipment by controlling 
the LOAD0 to LOAD9 ports, respectively
3. DC output 
terminal
LOAD0 to LOAD9
• The EPC5 connector which applies to any of
the LOAD0 to LOAD5 ports supports the cross-
sectional area of the cable ranging from 3.3 mm
2
to
10 mm
2
.
• The EPC4 connector which applies to any of
the LOAD6 to LOAD9 ports supports the cross-
sectional area of the cable ranging from 1.5 mm2 to 
4 mm2.
4. Spare fuse box N/A Contains three 30 A spare fuses
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 Descrição da porta
Name Silkscreen Description
1. Wiring terminal 
for power input
NEG(-) Negative power input terminal
RTN(+) Positive power input terminal
2. Fuse base
LOAD0 to 
LOAD9
Controls the LOAD0 to LOAD9 ports, and therefore 
controls the power supply to modules such as 
BBUs, fan assemblies, and transmission 
equipment.
The indicator on the fuse base indicates the status 
of the fuse. When the indicator is steady on, the 
fuse is faulty and must be replaced. When the 
indicator is steady off, the fuse is working properly.
3. DC output port
LOAD0 to 
LOAD9
The EPC4 connector applies to any of the LOAD0 
to LOAD9 ports. The cross-sectional area of the 
supported cable ranges from 1.5 mm
2
to 4 mm
2
.
4. Spare fuse box N/A Provides three 30 A spare fuses.
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 Portas e terminais em um DCDU16D
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No. Port and 
Terminal
Silkscreen Description
(1) DC input 
terminal
• NEG(-)
• RTN(+)
• Negative power input terminal
• Positive power input terminal
(2) Fuse block LOAD3 to 
LOAD6
It controls the LOAD3 to LOAD6 ports, 
and therefore controls the power supply 
to modules such as BBUs, 
transmission equipment, and fan 
assemblies. 
(3) DC output port LOAD3 to 
LOAD6
-
(4) Circuit breaker
output port
LOAD0 to 
LOAD2
-
(5) Spare fuse box - It contains three 30 A spare fuses.
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 Portas e terminais em um subrack EPU02D
 Portas em um BDU65-03
 O PMU
Port and Terminal Silkscreen Connector Description
-48 V DC power 
input terminals
INPUT
One-hole OT 
terminals (M6)
Connect to DC input power cables.
-48 V DC power 
output ports
LOAD0 to 
LOAD3
EPC4 
connector
Provide power of 30 A current for 
BBUs, fans, and transmission 
equipment.
Power 
Equipment
DC Output 
Port
Power-Consuming 
Equipment Protector
Protector 
Specifications Connector
EPU02D-02 LOAD0 and LOAD1 RRUs and AAUs Fuse 2x30 A EPC5 connector
Silkscreen Connector Description
COM_IN RJ45 connector Connects to a BBU or communicates with the upper-level monitoring board.
COM_OUT RJ45 connector Communicates with a lower-level monitoring board.
ALM_ALL 4-pin connector Reports all Boolean alarms from a relay node.
CAN 4-pin connector Reserved port (This port is not connected to any cables.)
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 Ports and terminals on an EPU02B subrack
 Ports on a BDU70-03
Port and 
Terminal
Silkscreen Connector Description
(1) -48 V DC 
power input 
terminals
INPUT One-hole OT 
terminal (M6)
Connect to DC input power 
cables.
(2) -48 V DC 
power output ports
LOAD0 to LOAD3 EPC4 connector Provide power of 30 A current 
for BBUs, fans, and 
transmission equipment.
DC Output Port Power-
Consuming 
Equipment
Protector Protector 
Specifications
Connector
LOAD0, LOAD1, 
and LOAD2
RRUs and 
AAUs
Fuse 3x30 A EPC5/EPC11 
connector
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 Portas e terminais em um subrack EPU02S/EPU02S-02
 Portas em um SDU60-02
 Portas em um SDU30-01
Port and 
Terminal
Silkscreen Connector Description
(1) -48 V DC 
power input 
terminals
INPUT One-hole OT 
terminal (M6)
Connect to DC input power 
cables.
(2) -48 V DC 
power output ports
LOAD0 to LOAD3 EPC4 connector Provide power of 30 A current 
for BBUs, fans, and 
transmission equipment.
DC Output Port Power-Consuming 
Equipment
Protector 
Specifications
Connector
LOAD0 and LOAD1 RRUs or AAUs 2x28 A SPC1
DC Output Port Power-Consuming 
Equipment
Protector 
Specifications
Connector
LOAD0 RRUs or AAUs 1x28 A SPC1
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 Componentes da UCE-05
 Portas em um PMID
No. Module Description
1 PSU (R4875G1)
The quantity of such components configured is not less than 2 and 
not more than 5. The components must be installed in adjacent 
slots in the sequence from slot 1 to slot 5.
2 PMID This component is a power monitoring interface unit.
3 PDU01D-02
This component is optional and can be installed in any of the slots 6 
to10.
4 PDU06D-01 This component is optional and can be installed in any of the slots 6 
to10.
5
EPU05A-11/12
subrack
N/A
- Filler panel A filler panel must be installed in any of vacant slots 1 to 10.
Silkscreen Connector Description
PMI
RJ45 
connector
Connects to the "PMI" port on the CCUC in the same cabinet 
and reports monitoring information about the power subrack to 
the CCUC.
CAN
2-pin 
connector
Reserved port. Connects to the lower-level component and 
reports monitoring information about the lower-level component 
to the CCUC.
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 Tipos e aplicações de subracks EPU05A-11/EPU05A-12
 Exterior de um subrack EPU05A-11/EPU05A-12
 Portas/terminais de entrada e saída de energia num sub-rack EPU05A-11/EPU05A-12
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TypeApplication Remarks
EPU05A-11
Distributed base station or 
separated macro base station 
supplied with 220 V AC power
The subrack is 5 U high and can house 
five PSU (R4875G1) modules with 4000 
W power per PSU and five slots for 
installing power modules. The PDU06D-
01/PDU01D-02/BDU/SDU modules can 
be installed in those five slots.
EPU05A-12
Distributed base station or 
separated macro base station 
supplied with 110 V AC power
AC Power Input or Output Terminal Wiring Terminal Connector
AC INPUT on an EPU05A-11 subrack L1, L2, L3, N OT terminal (M6)
AC INPUT on an EPU05A-12 subrack L1, L2, N, PE OT terminal (M6)
AC OUTPUT L1, N1, L2, N2 OT terminal (M6)
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 Características do produto
 Implementação fácil: A implementação é simples e de baixo custo. Os NEs estão ligados 
através de fibras ópticas ou cabos Ethernet.
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 Os modelos comuns RUHB são os seguintes: RHUB3918, RHUB5920, RHUB5921 e 
RHUB5923
 CPRIdata converge em um RHUB5923, que fornece as seguintes funções:
 Funciona com o BBU/DCU e o pRRU para fornecer cobertura em ambientes 
internos.
 Recebe dados de downlink da BBU/DCU e encaminha os dados para as pRRUs, e 
encaminha os dados de uplink das pRRUs para a BBU/DCU.
 Fornece energia a PRRUs usando DC.
 Conecta-se a PRRUs por meio de fibras ópticas.
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 Descrição:
 CPRI0/CPRI1: Porta óptica utilizada para a transmissão de sinais entre o RHUB e um BBU 
ou entre o RHUB e o RHUB de nível superior/inferior.
 pWR/CPRI_E0 a E7: Esta porta é utilizada para ligar às pRRUs.
 Especificações do consumo de energia e da fonte de alimentação de um RHUB3908
 Especificações do equipamento de um RHUB
Item Specification
Maximum power 
consumption
323 W
The RHUB3908 is configured with the single-frequency pRRU and all eight 
CPRI_E ports are used.
437 W
The RHUB3908 is configured with the double-frequency pRRU and all eight 
CPRI_E ports are used.
Output Power 8 x 90 W
NOTE: A CPRI_E provides a power supply of 90 W. 
Input Voltage Dimension (Length x Width x Height) Weight
• 110V AC: 100 V AC to 120 V AC 
• 220V AC: 200 V AC to 240 V AC
482mm x 310mm x 43.6mm 6 kg
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 Especificações da porta CPRI
 Especificações da porta ETH
Silkscreen Description CPRI Port Rate 
(Gbit/s)
CPRI Topology
CPRI0/CPRI1 Optical ports used for signal 
transmission between an 
RHUB and a BBU or 
between two RHUBs
10.1 Chain, star, or load 
sharing topology
CPRI_O0 to 
CPRI_O7
Ports used for connecting to 
pRRUs
10.1 Star topology
Silkscreen Description ETH Port Rate 
(Gbit/s)
ETH Topology
ETH0/ETH1 Optical ports used for 
Ethernet signal 
transmission between 
an RHUB and a switch
1/10 Star topology
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 Tipos de PRRU: pRRU3902, pRRU3911, pRRU5913, pRRU5928, pRRU5935
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 Os sinais RF dos processos prRU5935. Ele fornece as seguintes funções:
 Modula sinais de banda base para uma banda de frequência de transmissão, filtra 
e amplifica esses sinais, e envia-os para a antena para transmissão.
 Recebe sinais RF de antenas, filtra e amplifica esses sinais, converte os sinais 
para baixo, converte-os em sinais digitais e envia-os para a BBU para 
processamento.
 TransmiteCPRIdata sobre fibras ópticas ou cabos Ethernet.
 Usa antenas internas.
 Suporta fonte de alimentação PoE e DC.
 Suporta configuração flexível para um funcionamento multimodo multi-banda.
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 Portas
Label Description
PoE/DC CPRI_E0
NOTE: 
The PoE/DC silkscreen 
indicates that the CPRI_E0 
port supports PoE and DC 
power supply.
Used for connecting to an electrical RHUB to transmit data. This 
port supports PoE and DC power supply through a special RJ45 
power connector.
ETH CPRI_E1 • In PoE power supply mode, if a single Ethernet cable is used, 
this port is reserved. If two Ethernet cables are used for load 
sharing, this port transmits data between the electrical RHUB 
and the pRRU.
• In DC power supply mode, if the pRRU is connected to an 
optical RHUB, this port can be used for cascading with a pRRU. 
The two cascaded pRRUs can be 20 m apart from each other at 
most, have total power consumption of no more than 130 W, 
and run different network standards.
CPRI RX/TX Used for connecting to an optical RHUB to transmit data
Used for anti-theft of the pRRU5935. Anti-theft locks are not 
delivered and must be prepared by customers if required.
Used for preventing device disassembly
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 Indicadores
NotaE: Se o indicador 3GPP for branco constante e o indicador CPRI estiver desligado, 
o pRRU5935 executa a versão segura e não apresenta defeito. Para habilitar a 
transmissão de dados, estabeleça um link com a BBU e sincronize as informações da 
versão.
Indicator Color Status Meaning
3GPP White/orange Blinking white at 4 
Hz (on for 0.125s 
and off for 0.125s)
The pRRU3935 is loading software or 
configuring data. It is not working.
Blinking white at 0.5 
Hz (on for 1s and off 
for 1s)
The pRRU3935 is working properly without 
running services.
Steady white The cell is established and services are 
running.
Steady orange The pRRU5935 hardware is faulty.
Blinking orange at 
0.5 Hz (on for 1s and 
off for 1s)
A minor alarm (indicating HDLC link 
disconnection, for example) is generated.
Steady off The pRRU3935 is not powered on.
CPRI White Steady on • The link over the CPRI_E0 port is working 
properly and no Ethernet cable is 
connected to the CPRI_E1 port.
• An Ethernet cable is connected to the 
CPRI_E1 port, but the link over the 
CPRI_E1 port is faulty.
Blinking at 0.5 Hz (on 
for 1s and off for 1s)
• The link over the CPRI_E0 port is working 
properly.
• The link over the CPRI_E1 port is working 
properly.
Blinking at 4 Hz (on 
for 0.125s and off for 
0.125s)
• The link over the CPRI_E0 port is 
established at the physical layer, but its 
status is unstable.
• The link over the CPRI_E1 port is 
established at the physical layer, but its 
status is unstable.
Steady off The link over the CPRI_E0 electrical port or 
CPRI optical port is faulty.
WIFI Reserved
LINK Reserved
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 Alarmes: referem-se aos gerados quando ocorrem falhas em dispositivos ou quando 
ocorre uma exceção em funções-chave, como uma falha de placa. Os alarmes podem ser 
apagados. Os alarmes são mais graves do que os eventos.
 Eventos: refere-se ao evento gerado ocasionalmente durante a execução do equipamento. 
Indicam apenas o estado do equipamento de rolamento num determinado momento. O 
sistema gera alguns eventos periodicamente para notificá-lo do status do equipamento. 
Eles não precisam de manuseiomanual.
 As diferenças entre um alarme e um evento são descritas da seguinte forma:
 Um alarme é um tipo especial de evento. Se o U2020 soar um alarme, indica que 
ocorre uma falha no U2020 ou no seu objeto gerenciado. A falha deve ser corrigida 
no tempo. Caso contrário, os serviços U2020 não podem funcionar corretamente 
porque a falha afeta as funções do U2020 ou seus dispositivos.
 Um evento indica que o status de um objeto gerenciado muda. A alteração não 
pode afetar os serviços do U2020.
 Por exemplo, a Unidade Central de Processamento (CPU) ocupada, a falha do disco 
rígido ou a desconexão do cabo de rede são alarmes.
 Por exemplo, bem sucedido na exportação periódica de logs de operação é um evento.
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 Gravidade do alarme:
 Crítica
 O dispositivo ou recurso pode já não estar disponível. A falha deve ser removida 
imediatamente.
 Principais
 A Qualidade de Serviço (QoS) do dispositivo ou recurso diminui consideravelmente. 
Devem ser tomadas medidas adequadas para recuperar o serviço.
 Menores
 A QoS do dispositivo ou recurso diminui ligeiramente. Devem ser tomadas 
medidas adequadas ou deve ser feita uma observação adicional para evitar falhas 
mais graves.
 Advertência
 A QoS do dispositivo ou recurso pode ser afetada. Há que tomar medidas 
adequadas.
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• Escolha Monitor Alarmes > Alarmes Actuais.
• Na caixa de diálogo Filtro, defina os critérios do filtro.
▫ Se tiver definido um modelo predefinido, terá de carregar em Filtro para 
abrir a caixa de diálogo Filtro.
• Clique em OK. O resultado é mostrado na janela Pesquisar Alarmes Actuais.
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• Escolha Monitor > Alarmes > Registos de Alarmes.
• Na caixa de diálogo Filtro, defina o critério do filtro de alarme.
• Clique em OK. O resultado da consulta de alarme é exibido.
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• Na vista em rack do painel de dispositivos, pode consultar informações sobre uma
placa ou efectuar operações na placa. As informações da placa e as operações na
placa variam de acordo com os tipos de placa.
• Pode abrir a janela Painel de Dispositivos utilizando os seguintes métodos:
▫ Escolha Manutenção > Verificação do estado da rede Painel de dispositivos
>.
▫ Pode abrir a janela Painel de Dispositivos através da topologia principal para 
um NE que suporte o painel de dispositivos.
▪ Escolha Topologia > Topologia Principal e seleccione a Root Físico na
lista pendente Vista Actual. Em seguida, na árvore de navegação de 
topologia ou na vista de topologia, clique com o botão direito do rato
num NE e escolha a opção Device Keep (Manutenção do dispositivo) 
no menu de atalho.
▫ Pode abrir a janela de Manutenção do Dispositivo na vista de topologia
principal para os NEs que suportam a função de painel do dispositivo. As 
páginas Painel de Dispositivos, Comando MML e Rastreio de Sinalização
estão disponíveis na janela Manutenção de Dispositivos, permitindo-lhe
executar operações como observar o painel, emitir comandos de linguagem
homem-máquina (MML) e criar ou gerir tarefas de rastreio.
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• Inventário da Placa de Consulta
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• O bloco de suporte de placas inclui UBBP, RRU e AAU.
• Imediata (imediata) significa que a placa é bloqueada e os serviços nela 
incluídos são interrompidos imediatamente após a execução do comando.
• shutdowndown (Shutdown) significa que a placa é bloqueada quando nenhum 
serviço é transportado na placa.
• DeLAY (Delay) significa que a placa é bloqueada quando nenhum serviço é 
transportado na placa ou após o tempo especificado pela Duração do 
parâmetro estado de desligamento ser atingido.
• No modo NR, todos os três tipos de bloco são suportados.
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• Este comando não pode ser usado para redefinir uma placa indisponível.
• A reinicialização de uma placa provoca a interrupção dos serviços transportados 
pela placa.
• O reset de uma placa também faz com que a placa fique indisponível antes da 
inicialização.
• Para uma estação base de modo duplo, as placas comuns (módulos) do outro 
modo podem ser redefinidas através deste comando. Por conseguinte, os serviços 
incluídos nessas placas (módulos) são interrompidos.
• No caso de uma estação de base multimodo, os serviços do modo na extremidade 
par serão interrompidos após a reinicialização de uma unidade RF multimodo.
• No caso de uma estação de base multimodo em CPRI MUX, se o modo local 
agregar dados, a reinicialização da placa de controlo principal do modo local ou a 
unidade de processamento em banda base que agrega os dados interromperá os 
serviços do modo par.
• Se o software estiver a ser completado ou activado na estação-base, reinicie uma 
placa após a suplementação ou activação do software estar completa.
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• Se o número de gabinete, o número de sub-bastidor ou o número de slot não for 
especificado, as informações sobre placas em todos os gabinetes, sub-racks ou 
slots são exibidas.
• O estado de espera de um UMPT pode ser consultado executando este comando. 
O status em espera de qualquer outra placa é exibido como NULL.
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• Após a execução do comando DSP CPUUSAGE, o uso da CPU principal, CPU 
escrava e DSP (se houver) é exibido. Se uma placa funciona corretamente, seu uso 
de CPU é inferior a 75%. Se o uso da CPU for constantemente superior a 75%, um 
alarme de sobrecarga da placa ALM-26202 é relatado.
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• Execute o comando LST RRUCHAIN para consultar a configuração da cadeia RRU.
• Execute o comando DSP RRUCHAIN para consultar as informações físicas sobre a 
cadeia RRU.
• Execute o comando DSP RRUCHAINPHYTOPO para consultar a topologia e as 
informações de hardware sobre a cadeia RRU ou anel conectado a uma porta CPRI.
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• Estado da instalação: indica o estado de posição da porta CPRI. Se a estação 
base utilizar CPRI MUX, o valor consultado deste parâmetro é NULL no lado da 
parte convergida.
• Tipo de porta: indica o tipo da porta CPRI. Se a estação base utilizar CPRI MUX, 
o valor consultado deste parâmetro é DESCONHECIDO no lado da parte 
convergida.
• Estado administrativo: indica o estado administrativo da porta CPRI, o estado 
administrativo da porta CPRI pode ser bloqueado ou desbloqueado. O valor 
consultado deste parâmetro é desbloqueado aoconsultar a configuração da 
RRU. Se a estação base utilizar CPRI MUX, o valor consultado deste parâmetro é 
NULL no lado da parte convergida.
• Modo de porta CPRI: indica o modo da porta CPRI. Existem dois modos: Maser 
e Slave. Todas as portas CPRI numa unidade de processamento de banda de 
base funcionam no modo principal. Na RRU de primeiro nível numa cadeia RRU, 
a porta CPRI ligada a uma unidade de processamento de banda base funciona 
em modo escravo e a outra porta CPRI ligada à RRU de segundo nível funciona 
em modo mestre. Quando uma RRU e as unidades de processamento de banda 
base estão em topologia de duas estrelas, as duas portas CPRI na RRU 
funcionam em modo escravo.
• Status do Mux da porta CPRI: indica o status de multiplexagem de uma porta 
CPRI. Quando o backplane falha, UNKNOWN é exibido se você consultar o 
status de uma porta CPRI da parte agregada e NULL é exibido se você consultar 
o status de uma porta CPRI em uma RRU. O valor do parâmetro CpriMuxStatus 
para uma porta RMU que se conecta a um nó de nível inferior é NORMAL 
(Normal).
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• Estado de Disponibilidade: indica o estado de disponibilidade da porta CPRI, o 
estado de disponibilidade da porta CPRI pode ser NORMAL, INBREAKPOIT ou 
NULL. O valor INBREAKPOIT indica que um ponto de ruptura está configurado 
na corrente/anel. Neste caso, o link CPRI está desconectado, embora os cabos 
de fibra óptica estejam conectados. O ponto de paragem está configurado para 
evitar que os alarmes temporários sejam reportados durante as operações da 
rede. O valor NORMAL indica que nenhum ponto de paragem está configurado 
na corrente/anel e que a porta CPRI está desbloqueada. O valor NULL indica 
que a porta CPRI está bloqueada e que nenhum ponto de paragem foi 
configurado perto da porta CPRI. Se CPRI MUX/eCPRI MUX for implementado 
em cenários MPT separados, o valor consultado deste parâmetro é NULL para a 
placa de processamento de banda base na parte convergente.
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• Dois BBUs podem ser conectados por um cabo de sinal de interconexão BBU que 
corresponde ao objeto de configuração do link de controle (CTRLLNK).
• Numa estação base multimodo, este comando deve ser executado em todos os 
lados para garantir que todas as ligações de controlo tenham a mesma 
configuração.
• DSP CTRLLNKSTAT: Use este comando para consultar a taxa de erro de bit (BER) 
de um link de controle. A informação estatística inclui principalmente o número 
de pacotes recebidos, o número de pacotes errados, o tempo total de recepção 
do pacote e o tempo total de recepção do pacote errado e reflecte a qualidade 
de transmissão da ligação. Para o UMPT, este comando só pode ser usado para 
exibir o BER da porta 8.
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• O estado PLL indica o modo de funcionamento do relógio. Ele também indica se 
o relógio do sistema é estável. O status PLL da placa pode ser Fast tracking, 
Locked, Holdover, ou Free run.
• O modo de funcionamento do relógio pode ser Manual, Auto ou Livre.
• Utilize o comando DSP IPCLKLINK para consultar o status de um link de clock de IP. 
Se o número de link não for especificado, o status de todos os links de clock de IP é 
exibido.
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• O VSWR, também referido como razão de onda estacionária, é o padrão utilizado 
para verificar se o sistema de antena está instalado corretamente. O MAE pode 
verificar o VSWR de uma estação rádio-base remotamente e centralmente. Isso 
ajuda a verificar se a ALD está instalada corretamente.
• A verificação VSWR é classificada em verificação VSWR de frequência única e 
verificação VSWR multifrequências.
▫ Verificação VSWR de frequência única: utiliza a frequência central para 
verificar a VSWR.
▫ Verificação VSWR multifrequências: verifica simultaneamente VSWRs de 
frequências múltiplas com base nas frequências definidas pelos utilizadores.
• Os cabos de vídeo de grande dimensão podem reduzir as distâncias de transmissão 
de sinais e causar danos nos amplificadores de potência, afectando negativamente 
a rede de comunicações. O intervalo do valor normal do VSWR é de 1 a 1,5. O MAE 
fornece o plano de limite padrão. Pode definir o plano de limite antes da verificação 
VSWR, conforme necessário.
• O ensaio do VSWR conduz à interrupção dos serviços da estação de base. Portanto, 
você precisa realizar esta operação durante as horas não ocupadas ou após os 
serviços da estação de base serem segregados.
• Escolha Manutenção > Gerenciamento de Antena Teste de VSWR em >.
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• Este é um comando MML de alto risco.
• Use este comando para iniciar o teste VSWR no canal TX para verificar se o sistema 
de antenas está instalado corretamente. Se os números da porta do gabinete, sub-
bastidor, slot e antena não forem especificados, as informações do VSWR sobre 
todas as RRUs são consultadas em um lote.
• Diferentes tipos de módulos RF operam em diferentes bandas de frequência. 
Portanto, use a frequência especificada durante a configuração da célula como a 
frequência para o teste VSWR.
• Assegurar que não é efectuada qualquer operação na RRU durante o ensaio.
• Se o resultado do teste VSWR de um módulo RF for NULL, você pode iniciar o teste 
VSWR neste módulo RF separadamente para obter a razão detalhada da falha.
• Se o VSWR for maior do que o valor exigido pela qualidade de engenharia, a 
conexão da antena é anormal. Neste caso, você precisa verificar a conexão da 
antena e o ALD.
• O VSWR questionado pelo comando DSP VSWR é o resultado do ensaio que utiliza 
a potência de corrente do módulo RF como potência de ensaio, E o teste VSWR 
iniciado pelo comando STR VSWRTEST (que é um comando de alto risco) é 
baseado em tom único e usa a potência máxima como a potência de teste. A 
precisão dos dois tipos de testes VSWR é diferente e, portanto, os resultados dos 
testes são diferentes.
• O VSWR é exibido no resultado deste comando e não é usado para acender o 
indicador VSWR ou relatar um alarme VSWR.
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• Geralmente, a detecção de interferência de RF é realizada durante o cutover do 
dispositivo ou a manutenção de rotina. Você pode realizar a detecção de 
interferência em dispositivos RF a cada poucos dias ou meses, dependendo do 
cenário da aplicação.
• Na janela principal Acesso a MAE, escolha Manutenção > Gerenciamento de 
Antena Medição de Interferência.
• Na área superior esquerda da janela Interference Measurement (Medição de 
interferência), selecione um tipo de detecção.
• Na árvore de navegação abaixo da área de tipos de detecção, selecione os objetos 
a serem detectados.
• Clique em Parâmetro Settings no painel direito da janela Interference Measurement 
(Medição de interferência). É apresentada a janela para a definição dos parâmetros.
• Defina o tipo de NE com base nos objetos a serem detectados e defina parâmetros 
de detecção.
• Depois de definir os parâmetros, clique em Teste para iniciar a detecção de 
interferência de RF.
• Durante a detecção, você pode parar uma tarefa de detecção, conforme necessário.
• O resultado da detecção é exibido depois que a detecção é concluída.
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• Este é um comando MML de alto risco.
• se a potência de saída de um módulo RF for controlada pelo bloqueio da potência 
de saída e a potência de saída de um único canal TX for inferior a 40, quando o 
parâmetro do Tipo de Ensaio for definido para PIMON2TONE_2TONEou 
PIMON2TONE_SWEEP, O bloqueio da potência de saída torna-se ineficaz e a 
potência de saída de um único canal TX pode atingir 2x20 W. Após a conclusão do 
ensaio, o bloqueio da potência de saída torna-se novamente eficaz.
• Os valores de Freq1 e Freq2 ou Start Freq e End Freq devem ser suportados pelo 
módulo RF.
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• Este é um comando MML de alto risco.
• Use este comando para detectar uma ligação de par cruzado. A ligação cruzada de 
par é um erro de cablagem na cablagem de par trançado, em que tanto a principal 
como a diversidade de um sector estão incorrectamente ligadas a antenas 
diferentes em ambos os lados.
• O teste VSWR tem um grande impacto na precisão deste teste porque o VSWR 
causará uma perda de ganho. Recomenda-se que realize um teste VSWR de alta 
precisão antes de executar este comando. Se o VSWR for superior a 2,5, não é 
aconselhável executar este comando.
• Este comando aplica-se ao cenário em que os módulos RF estão no modo 2T2R. Se 
este comando for executado em outros cenários, o resultado pode ser incorreto.
• Este comando não se aplica a uma célula multi- RRU ou a uma célula distribuída.
• Este comando não se aplica ao cenário onde todas as antenas de um setor estão 
conectadas a outro setor.
• Se menos de dois sectores na mesma banda de frequências suportarem este teste, 
este teste retorna falha.
• Este teste é um teste offline e a execução deste comando interrompe os serviços. 
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Se este comando for executado num módulo de RF multimodo, os serviços do 
modo par que este módulo de RF transporta são também interrompidos.
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• No cenário em que um filtro é configurado no sistema de antena, os parâmetros 
STFREQ e ETFREQ neste comando devem ser regulados para a frequência inicial e a 
frequência final do filtro, respectivamente. Se a largura de banda entre a frequência 
inicial e a frequência final for inferior a 10 MHz, a saída de execução não é fiável.
• Se forem detectadas ligações cruzadas de alimentação, terá de verificar primeiro se 
existe um filtro externo ou um equipamento de filtro de banda estreita no sistema 
de antena.
• Executando este comando em um RFU multimodo de uma estação base multimodo 
ou em RFUs de diferentes modos que compartilham o sistema de antenas irá 
interromper os serviços de ambos os modos.
• Desconhecido no resultado do teste do alimentador cruzado significa que o 
sistema não pode determinar se a ligação do alimentador cruzado existe.
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 Os comandos PING, TRACERT, CFMTRACE, CFMPING e UDPECHO não podem ser 
executados simultaneamente em uma placa.
 Se CONTPING estiver definido para ENABLE, pressione Ctrl+Q para encerrar o comando 
PING.
 Se for usada a rede IPsec, o APPTIF do comando PING deve ser definido como NO.
 Quando o parâmetro Nomear Interface estiver definido para SIM(Sim), o parâmetro Port 
Type pode ser definido como TUNNEL(Tunnel) apenas para as placas UMPT.
 Se a rota correspondente ao endereço IP de destino for uma rota de túnel, o endereço IP 
de origem deve ser especificado.
 Se o endereço IP local de um canal de manutenção remota for o mesmo que o endereço 
IP de um dispositivo e for usado como endereço IP de origem para uma operação de ping, 
o número do slot para a operação de ping deve ser o mesmo que o da placa onde o 
endereço IP do dispositivo está configurado.
 Um exemplo de PING.
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 Traceroute envia uma sequência de pacotes ICMP (Internet Control Message Protocol) 
endereçados a um host de destino. Rastrear os roteadores intermediários atravessados 
envolve o controle do parâmetro Time-to-live (TTL) Internet Protocol. Os routers diminuem 
este parâmetro e descartam um pacote quando o valor TTL atingir zero, devolvendo uma 
mensagem de erro ICMP (ICMP Time Exceded) ao remetente.
 Traceroute funciona aumentando o valor TTL de cada lote sucessivo de pacotes enviados. 
Os primeiros três pacotes enviados têm um valor de tempo de vida (TTL) de um, 
esperando que eles não sejam encaminhados pelo primeiro roteador. Os próximos três 
pacotes têm um valor TTL de 2, de modo que o segundo roteador enviará a resposta de 
erro. Isto continua até que o host de destino receba os pacotes e devolva uma mensagem 
de Resposta Ecológica ICMP.
 O utilitário traceroute usa as mensagens ICMP retornando para produzir uma lista de 
hosts que os pacotes atravessaram em trânsito para o destino. Os três valores de tempo 
retornados para cada host ao longo do caminho são os valores de atraso (aka latência), 
normalmente medidos em milissegundos para cada pacote no lote.
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 Pode premir Ctrl+Q para parar a execução do comando TRACERT.
 Os comandos PING, TRACERT, CFMTRACE, CFMPING e UDPECHO não podem ser 
executados simultaneamente em uma placa.
 Se o endereço IP de origem não for especificado, deve ser o endereço IP configurado do 
dispositivo ou o endereço IP local do canal de manutenção remota. Pode executar os 
comandos LST DEVIP e LST OMCH para consultar estes dois tipos de endereços IP, 
respectivamente.
 Se um endereço IP de destino não gerar resposta durante o rastreio da rota, mas puder 
ser contactado, verifique e remova os endereços IP redundantes na porta de saída, que 
se encontram no mesmo segmento de rede que o endereço IP planeado.
 Nos pacotes TRACERT, o "*" indica que a detecção expira, o "!" indica que a porta está 
inacessível, o "!N" indica que a rede está inacessível, o "!Y" indica que o endereço IP está 
inacessível, "!P" indica que o protocolo não está disponível, "!S" indica que a rota de 
origem falha, e "!H" indica que o host está inacessível.
 Se o endereço IP de destino for utilizado para procurar a interface de saída ou o próximo 
salto, a detecção TRACERT não é efectuada.
 Se a rota correspondente ao endereço IP de destino for uma rota de túnel, o endereço IP 
de origem deve ser especificado.
 Se o endereço IP de origem não for especificado ou se for 255.255.255.255, num domínio 
de encaminhamento a BS usa o endereço IP da porta de saída mais próxima do endereço 
IP de destino como o endereço IP de origem para o rastreamento de rotas.
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• LocalIP: indica o endereço IP do canal de manutenção local. O endereço IP 
refere-se ao endereço IP da porta Ethernet local de comissionamento na placa. 
Geralmente é o mesmo para cada site, o valor padrão é 192.168.0.49.
• OMCH: indica o endereço IP local de um canal de manutenção remota.
• ETH: indica o IP para as portas físicas FE/GE específicas.
• ETHTRK: define o IP do tronco se as portas FE/GE forem combinadas como um 
tronco Ethernet.
• LOOPINT: indica o IP lógico.
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• LocalIP: indica o endereço IP do canal de manutenção local. O endereço IP 
refere-se ao endereço IP da porta Ethernet local de comissionamento na placa. 
Geralmente é o mesmo para cada site, o valor padrão é 192.168.0.49.

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