关于LTE干扰处理.doc

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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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