TDLTEF频段后台检测干扰数据特征及其对应干扰定位与规避方法Word格式文档下载.docx
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干扰大小与干扰源系统和受害系统使用的频率有关。
当干扰源系统的发射频率与受害系统的接收频率距离较近时,可能产生带外杂散和阻塞干扰;
当干扰源系统的发射频率<
f1)与受害系统的接收频率<
f2)是有倍数关系时,可能产生谐波干扰,如f2=2*f1将可能产生二次谐波干扰;
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当干扰源系统在多个频率上发射<
如f1和f2),且其多个发射频率的线性组合<
如f1+f2、f1-f2、2*f1-f2、2*f2-f1等)正好落入受害系统的接收频率范围之内,可能产生互调干扰。
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设备能力因素:
当干扰系统发射机的杂散抑制能力较差时,可能产生杂散干扰;
当受害系统接收机的阻塞抑制能力较差时,可能产生阻塞干扰;
当干扰系统发射机或天线的谐波抑制能力较差时,可能产生谐波干扰;
当干扰系统发射机或天线的互调抑制能力较差时,可能产生互调干扰。
工程施工因素:
当干扰系统和受害系统之间的工程隔离不足时,也可能产生系统间干扰。
可以通过增加物理隔离距离、调整天线水平方向避免正对、调整天线下倾角、增加馈线损耗等措施增大系统间的工程隔离度。
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二)F频段常见的几种异系统干扰
1.DCS1800带外阻塞干扰
若DCS1800使用高端频率<
1865-1880MHz)且F频段现网TD-SCDMA/TD-LTE设备抗阻塞能力不足,将影响TD-LTE上行速率,严重时影响上行覆盖和接入成功率。
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由于TD-LTE基站接收滤波器的非理想性,在接收有用信号的同时,还将接收到来自邻频的1805-1880MHz频段DCS1800基站的发射信号,造成TD-LTE基站接收机灵敏度损失,严重时甚至将无法工作,称为阻塞干扰。
因为DCS1800干扰信号位于F频段接收机工作频段范围之外,也称为带外阻塞干扰。
当DCS1800基站使用国家尚未分配频段中的1865-1880MHz频率,且F频段TD-LTE基站的抗阻塞能力不足时,将产生严重的阻塞干扰。
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影响程度:
注:
参考TD-LTE邻小区加载时系统内干扰相对底噪提升15dB,本节以下表格均是。
影响程度表格为集团在广州、深圳等地的测试结论。
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2.DCS1800带外杂散干扰
现网部分DCS1800基站在F频段内的杂散指标较差,将对F频段TD-LTE将产生杂散干扰,影响TD-LTE上行速率。
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由于DCS1800基站发射滤波器的非理想性,在工作频段发射有用信号的同时,还将在邻频的1880-1920MHz频段产生一定程度的带外辐射,造成TD-LTE基站接收机灵敏度损失。
现网中出现DCS杂散干扰的主要原因为部分厂家DCS1800双工器带宽为75MHz<
覆盖DCS1800下行1805-1880MHz频段),对F频段杂散抑制不足。
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3.GSM900二次谐波/互调干扰
当满足特定频率关系<
即满足f1+f2,2f1,2f2落入F频段内)的两个或多个GSM900信号同时发射时,产生的二次谐波或二阶互调产物将落入1880-1920MHz频段内,加之若GSM900天线互调指标较差时,将产生谐波或互调干扰,造成TD-LTE基站灵敏度损失。
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影响程度
4.DCS1800三阶互调干扰
当两个或多个DCS基站使用尚未分配的1850-1880MHz频率时,或同时使用1805-1830MHz和1850-1880MHz频率时<
即满足2f1-f2或2f2-f1落在F频段),将可能在1880-1920MHz频段产生强度较高的三阶互调产物,造成TD-LTE基站接收机灵敏度损失,严重时甚至将无法工作。
互调干扰强度主要与DCS基站双工器在F频段的滤波能力及DCS天线在F频段的互调能力有关。
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5.PHS带内阻塞/杂散干扰
PHS<
1900-1915MHz)仍未完全退频,其信号位于F频段接收机带内,无法利用射频滤波器抑制,存在带内阻塞干扰和杂散干扰。
当PHS和F频段基站天线隔离较小时,存在干扰风险。
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二、异系统干扰排查方法
TD-LTE干扰排查一般采取后台监控检测与现场排查结合的方法进行。
LTE后台监控检测每RB最大值高于-109dBm,平均值大于-113dBm则认为受到干扰<
该标准对应集团前期定的在TD轮询ISCP值最大高于-100dBm,平均值高于-104dBm有干扰),需要做进一步干扰源排查。
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数据采集方法:
目前广西四个厂家的LTEOMC网管均支持后台干扰检测功能,能实现100个RB的干扰数据检测或查询功能。
操作方法另外见文档。
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检测时间建议:
由于LTE上行干扰检测可以检测到所有上行信号,包括用户正常上行信号,建议检测时间定制为用户较少的凌晨进行。
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根据后台检测数据统计特征分类,主要有滚降型、整体抬升型、部分RB干扰值偏高型,其各自干扰数据特征、主要干扰源及干扰规避方式介绍如下。
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一)干扰滚降类型
1.干扰数据特征
滚降类型的干扰数据特征多为从1880MHZ开始往1900MHZ呈从高到低的滚降波形<
一般为30-40个RB)。
典型的滚降型干扰数如图0YujCfmUCw
根据前期排查经验,此类干扰一般为同站DCS1800杂散干扰。
此外,部分小区的干扰数据特征出现滚降型还同时有底噪整体抬升,如图:
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此类干扰源主要为同站DCS1800MHz杂散与阻塞多重干扰,可通过后台临时闭1800小区,比对闭小区前后干扰检测数据即可定位干扰源。
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2.干扰原因定位
滚降型<
含有降特征的阻塞干扰)占后台检测干扰类型的39%左右。
根据前期排查结果显示,此类干扰主要来自我公司同站DCS1800MHz系统,极少数来自联通DCS1800系统,若有其他运营商的LTEFDD使用1850-1880MHz频段也可能导致该类干扰<
广西区暂未发现)。
具体原因定位如下:
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3.干扰规避方法
1)先采用将DCS1800高端频点调整至低端频段方法解决阻塞干扰问题。
2)与TD系统共天馈或使用三频天线的,优先通过分设独立天馈增加天线隔离度,隔离距离一般要求水平大于5M或垂直大于3M<
以天线中心位置距离计)。
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3)独立天馈但隔离度不够的,拉开与1800系统天线的水平距离或垂直距离到上述要求。
4)若站点使用三频天线,将水平隔离的三频天线换成垂直隔离的三频天线,测试证明垂直隔离的隔离效果要优于水平隔离。
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5)天面没有整治空间的,在DSC1800小区上加装滤波器来规避杂散干扰。
6)在周边进行重新选址建设LTE。
7)LTE改用D频段覆盖。
8)在GSM容量允许的情况下,若DCS1800为爱立信6000的设备,可考虑将6000设备替换为2206设备。
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二)干扰整体抬升类型
整体抬升类型的干扰数据特征为大部分或全部RB信号场强均有抬升,部分RB场强会略高些。
如图南宁金源CBD现代城RRU隐性故障导致的整体抬升型干扰:
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茅桥玻璃厂受监狱干扰器干扰导致的整体抬升型:
根据前期现场排查的情况,排查出的干扰中,主要有阻塞干扰、小灵通干扰、外部干扰器、RRU隐性故障等。
干扰源定位思路如下:
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1)调整频点配置,将DCS1800高频电调至低频点。
2)增加TD/LTE天线与DCS1800天线的空间隔离度。
3)升级RRU版本<
如升级华为3158-fa至8.0版本)或者更换更好性能的TD6期RRU来规避干扰<
中兴:
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DRRU3168-fa)。
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4)督促清退小灵通。
5)协调关闭外部干扰器。
三)部分RB干扰值偏高型
载波不固定/固定类型检测数据特征表现为出现少数固定RB或多个不固定RB受干扰。
下图为GSM900系统二次谐波干扰:
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公安监控系统干扰:
该类干扰特征占比为45%左右,且涉及的外部干扰较多,排查过程较为复杂。
根据前期此干扰类型的现场排查情况,排查出的干扰中主要有GSM900谐波和互调干扰、DCS1800互调干扰、小灵通干扰、学校或公安系统干等外部干扰。
干扰原因定位主要从以下5个方面展开。
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1)现场检查DSC1800M/GSM900小区的天线和馈线情况,如果发现存在谐波和互调指标差的天线和馈线,则进行替换。
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2)增加与GSM1800/900系统的天线隔离度。
3)优化调整GSM1800/900频段配置,鉴于该办法治标不治本,只作为临时解决方案。
5)受干扰器等其他外部干扰的,优先协调关闭外部干扰源,其次D频段不受影响的可考虑LTE采用D频段覆盖。
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四)复合类干扰
以上列出来的三类干扰数据特征为典型的类型,在干扰数据统计中还会出现一些复合类的干扰。
遇到复合干扰类需要将复合特征进行分解,优先排查重点干扰特征,而后再对其它干扰特征进行排查定位。
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- TDLTEF 频段 后台 检测 干扰 数据 特征 及其 对应 定位 规避 方法