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5G优化案例:电信 3.5g频段假干扰案例分析报告.pdf

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电信3.5G频段“假干扰”案例

XX电信3.5G频段“假干扰”案例

XX分公司

XX

XX年XX月

电信3.5G频段“假干扰”案例

目录

一、问题描述3

二、分析过程3

三、解决措施4

四、经验总结5

电信3.5G频段“假干扰”案例

XX电信3.5G频段“假干扰”案例

XX

【摘要】XX电信5G试点前对3.5G频段进行扫频测试,发现一个20M的稳定干扰信号。干扰

排查确定干扰源来自电信的800M模块(CDMA和L800),关闭干扰源问题解决。

【关键字】5G信号、3.5G频段、干扰

【业务类别】5G基础维护、5G优化

一、问题描述

XX电信计划进行5G部署,为确保5G部署后的网络质量,部署前对3.5G频段进行扫频

测试,发现在3450M附近存在一个20M的稳定干扰信号。

二、分析过程

根据干扰特征以及一线的验证结果,初步怀疑扫频仪呈现的干扰信号是LTE850小区信

号的4阶互调信号造成的20M带宽的干扰信号。在互调问题中,会出现另一类比较特殊的偶数

阶互调问题,会形成低频信号的干扰信号落在高频范围内。

2阶互调=2*F1,F1+F2,2*F2

4阶互调=4*F1,3*F1+F2,2*F1+2*F2,F1+3*F2

所以就出现了869~890MHz频段信号的4阶互调干扰落在3400~3500MHz范围内;还有

电信3.5G频段“假干扰”案例

1800M频段信号的2阶互调信号,落在3600~3800MHz范围内

干扰可能在3个位置产生:RRU内部,天馈部分和扫频仪内部。干扰引入原因:

(1)RRU内部:RRU内部会形成杂散信号,如果RRU发射通道的高频滤波存在问题,无

法将RRU内部产生的高频杂散信号过滤掉,那么就会造成高频信号泄漏,形成干扰;

(2)天馈部分:如果天馈连接存在问题,会引入互调问题,信号在天馈上会出现互调

信号;

(3)扫频仪内部:当大信号进入到扫频仪内部时,会在仪器内部器件产生互调信号。

三、解决措施

为了隔离干扰信号来源,需要使用3400MHz~3600MHz的滤波器来进行干扰隔离,确定干

扰信号产生位置。根据干扰信号所在范围的情况,选择通带范围3400MHz~3500MHz,避免

869~890MHz频段的信号进入扫频仪。

电信3.5G频段“假干扰”案例

滤波前

滤波后

当在扫频仪侧增加滤波器后,原先能扫到的干扰信号消失,说明干扰信号是在扫频仪内部

产生的,空口中无干扰信号,非外部干扰原因。

通过扫频仪配合滤波器的使用,可以确定在3.5G频段发现的干扰信号,并非是由于现

网系统产生的,而是由于869MHz~874MHz的LTE信号进入扫频仪内部产生的互调信号。

四、经验总结

分析3.5G频段的干扰信号可能是来自其他

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