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第三章 室分多系统共存干扰分析
第三章 室分多系统共存干扰分析 3.1 室分多系统干扰原理 三类通信系统中常见的干扰现象: 通信系统收发机结构简图 3.1.1 杂散干扰 杂散干扰:它是一个系统的发射频段外的杂散发射落入到另外一个系统接收频段内造成的干扰。 杂散干扰直接影响了系统的接收灵敏度。若杂散落入某个系统接收频段内的幅度较高,被干扰系统接收机系统是无法滤除该杂散信号的,因此必须在发信机的输出口加滤波器来控制杂散干扰。 通过干扰分析可以计算出干扰对系统的影响降低到适当程度所需要的隔离度,即灵敏度不明显降低时的干扰水平。 杂散干扰规避原则 为了防止干扰系统的杂散信号对接收机的接收灵敏度过度恶化,必须对杂散干扰进行规避,限制进入接收机内的干扰信号量。 接收灵敏度是保持接收机正常工作所需的天线口最小接收信号强度。系统的干扰会导致接收灵敏度的下降,影响信号的正常接收,因此以接收机灵敏度准则作为被干扰系统的保护准则。 1、接收机灵敏度; 2、接收机灵敏度保护准则 3.1.2 阻塞干扰 阻塞干扰:阻塞干扰是指当强的干扰信号与有用信号同时加入接收机时,强干扰会使接收机链路的非线性器件饱和,产生非线性失真。只有有用信号,在信号过强时,也会产生振幅压缩现象,严重时会阻塞。产生阻塞的主要原因是器件的非线性,特别是引起互调、交调的多阶产物,同时接收机的动态范围受限也会引起阻塞干扰。(是当接收机接收微弱的有用信号时,由于带外的强信号引起的接收机饱和失真而造成的干扰) 阻塞干扰规避原则 为了避免接收机阻塞现象的出现,必须防止从干扰系统接收到的总载波功率电平值高于接收机的1db压缩点(阻塞电平),即必须保证带外阻塞信号在进入接收机前已衰减至一个可接受的范围内。 互调干扰 互调干扰:当两个或两个以上不同频率的信号作用于非线性电路或器件时,频率之间相互作用多产生的新频率落入接收机的频段内所产生的干扰。可分为发射机互调干扰和接收机互调干扰。 互调干扰规避原则 若要有效规避系统间的互调干扰,首先必须明确场景内的干扰系统频率分布以及其互调产物的影响范围。特别是在多系统共存场景下,为了规避互调干扰的影响,必须尽可能地避免互调干扰频率组信号共用同一室内系统。 干扰问题原因之1——互调干扰 互调干扰产生的原因与驻波问题相似,由于施工过程中合路器,跳线馈线接头及原利旧天馈的质量问题引起,一线处理这些互调站点的能力还是比较强的,大部分互调问题站点,特别是没有室分系统的宏站,由于天馈节点比较少,排查工作均可由排障工程队独立完成。一些涉及到室分天馈系统引入的互调干扰站点,在室分厂家的配合下也能处理,只不过室分天馈系统组网相对比较复杂,故障点定位相对来说也比较麻烦,工作量也很大。特别是某些室分站点由于建设时间比较早,有的甚至已经建了五六年之久,室分系统的工程图纸缺失,室分施工人员已无法取得联系,室分维护人员也不清楚室内天馈走线分布,这种站点处理起来就显得相当棘手。 3.2 室分多系统干扰分析方法 室分多系统干扰分析主要采用确定性计算的分析方法。确定性计算主要从以下两个方面进行展开: 1、共用室分场景 2、独立室分场景 3.2.1 共用室分场景 多系统共室分建设时,各通信系统通过合路器等器件完成多路信号的合并与分离,并共用同一套分布系统进行信号的传输与覆盖。但由此可能在各系统设备的收发过程通过分布系统形成互干扰。 为了满足网络运营的基本需求,必须在室内系统内保持一定的隔离度,用于衰减过强的干扰信号,必须保证: 合路器端口隔离度指标≥分布系统隔离度要求 1、基于杂散的隔离度要求; 2、基于阻塞的隔离度要求 3.2.2 独立室分场景 某种特殊场景中,同一覆盖区域内的多个系统无法共同一分布系统,需要单独部署多套室分系统。但是各系统的收发信机还是会对邻近系统产生影响。 由于没有合路器等器件提供足够的隔离度,为了满足系统间特定的隔离需求,需要借助空间距离对信号的衰耗确保增大系统间的隔离度。通过以下两个方面: 1、基于杂散的隔离距离要求; 2、基于阻塞的隔离距离要求 3.4 多系统干扰控制方法 常用几种干扰规避措施: 1、直接合路方式 2、后端合路方式 3、空间隔离方式 4、加装带通滤波器 5、提高信源设备射频性能 1、直接合路方式 其仅适用于共室分建设场景,主要通过合路器对多个系统的信号进行合并,同时利用合路器内的带通滤波器实现对异系统信号的抑制,防止经过合路器进入异系统接收机的干扰信号过强,从而实现对干扰信号的隔离。 2、后端合路方式 3、 空间隔离方式 采用其方式关键是在互干扰
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