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关于LTE干扰处理
关于LTE干扰处理
TD-LTE干扰概述
TD-LTE频段分析
目前TD-LTE主要使用三个频段,F、D、E。
TD-LTE内外干扰分析
内部干扰
交叉时隙干扰:上下行时隙干扰
远距离同频干扰:站A和站B间距>GP传播距离
GPS失步:失步基站与周围基站上下行收发不一致,相互干扰
小区间同频干扰:同PCI同mod3
设备故障:RRU故障;天馈故障
外部干扰
同频干扰:杂散干扰,互调干扰,谐波干扰
异频干扰:阻塞干扰
干扰表现
上行底噪≥=105db
ping包延时大于正常小区,或无法ping成功
KPI:切换、接通、掉线
外部干扰分频段分析
TD-LTE频段 容易受到的干扰 F频段
(1880~1900MHz) GSM900/GSM1800系统和PHS系统带来的阻塞干扰
GSM900系统带来的二阶互调干扰
GSM1800系统和1.8FDD-LTE系统带来的杂散干扰
PHS系统、手机信号屏蔽器和其他电子设备带来的外部干扰
因基站过覆盖带来的LTE网内干扰 D频段
(2575~2635MHz) GSM900/GSM1800系统带来的阻塞干扰
800M Tetra系统和CDMA800MHz系统带来的三阶互调干扰
手机信号屏蔽器和其他电子设备带来的外部干扰
因基站过覆盖带来的LTE网内干扰 E频段(2320~2370MHz) GSM900/GSM1800系统带来的阻塞干扰
WLAN AP带来的杂散和阻塞干扰
手机信号屏蔽器和其他电子设备带来的外部干扰
因基站过覆盖带来的LTE网内干扰
F频点干扰状况
?DCS1800阻塞干扰:16~30dB底噪抬升,UL吞吐量损失严重,甚至无法建立连接
?DCS1800杂散干扰:5dB的底噪抬升,?UL吞吐量损失约10%
?DCS1800互调干扰:8~16dB的底噪抬升,?UL吞吐量损失超过30%
?GSM900谐波干扰:约5dB的底噪抬升
?PHS杂散:一般情况下轻微干扰,严重时TD-S或TD-L无法建立连接
E频段干扰状况
?E频段和Wifi相隔30MHz,比较近,且Wifi不遵循3GPP协议,射频指标比较差
?普通室分系统下,80dB的合路器基本可以消除干扰,两者频率越远,受到的影响越小。
?外挂情况下,空间隔离需1m以上
D频段干扰状况
?从频谱状况来说,存有各运营商TD-LTE间的干扰、与雷达间、射频天文、北斗、Wifi以及MMDS、Wimax间的干扰
?MMDS和WiMAX对D频段的同频干扰,可使底噪抬升20dB以上,严重时更会导致TD-LTE业务无法建立连接
TD-LTE外部处理
干扰排查流程
提取全网PRB干扰值,筛选存在干扰的小区;
根据实时跟踪PRB干扰波形,初步判断干扰类型
由于DCS1800M和GSM900M产生的杂散,谐波均为固定频率的干扰,所以可以通过更改LTE小区的中心载频来确定是否为固定频域上的干扰;
将怀疑为DCS1800M和GSM900M干扰的小区,对2G站分别进行闭解,并实时跟踪PRB干扰波形,观察是否有变化;
对非共址2G站引起的干扰进行天面勘察和现场扫频,观察是否有天线对打,隔离度不够的情况;
如果隔离度足够且现场扫频无外部干扰源,则判断为硬件原因。
阻塞干扰
阻塞干扰一般为附近的无线电设备发射的较强信号被TD-LTE设备接收导致的,现阶段发现的阻塞干扰主要为中国移动GSM900/1800及距离较近的友商基站系统带来的。
特点
话务相关
小区级平均干扰电平跟干扰源话务关联大,干扰源话务忙时TD-LTE干扰越大
隔离度低
干扰基站天线与TD-LTE小区天线隔离度越小,干扰越严重。当然仅仅通过工参信息无法得知系统间天线隔离度大小,但可以从天线高度和天线水平方位角大致了解天线隔离度。
PRB前高后低
PRB级干扰呈现的特点是PRB10之前有一个明显凸起,凸起的PRB后没有明显的干扰波形。
确认方式
通过网管确认阻塞干扰通常采用降低同一基站相同及相邻扇区GSM900/1800基站功率20dB以上,对受干扰TD-LTE小区前后各一段时间如十分钟的PRB进行轮询来完成确认。
如上图中,蓝色曲线为所有基站正常运行时的受干扰TD-LTE小区的PRB干扰波形图,暗红色曲线为相邻两个GSM900小区降低输出功率10dB后,干扰降低了约5dB,然后保持GSM900小区降低功率的同时又降低相邻两个GSM1800小区输出功率10dB,干扰又降低了约3dB,因此可以确认是受到了同一个基站相邻2G小区的阻塞干扰。
整治方案
在受干扰TD-LTE基站上安装相应频段的滤波器。
需要注意的是与A频段TD-SCDMA共模的RRU,安装的滤波器必须兼容2010~2025MHz。
增加两个系统间的隔离度。
比如升高干扰源基站或受干扰基站的天线高度, 使其从水
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