附2:LTE天馈故障定位指导书v1.1.0
中波发射台天馈系统维护及故障处理
中波发射台天馈系统维护及故障处理一、概述中波发射台天馈系统是中波频率的无线电发射系统的关键组成部分,负责将电台发射机的信号传输至天线,并保障信号传输的稳定性和可靠性。
天馈系统的维护和故障处理对于保障发射系统的正常运行至关重要,本文将介绍中波发射台天馈系统的维护及故障处理方法。
二、维护1. 定期巡检定期进行天馈系统的巡检是维护工作的基础,通过巡检能够及时发现潜在的故障隐患,保障系统的可靠性。
巡检内容包括天馈线、驻波比、接头、馈线固定支架等部件的外观检查和松动、腐蚀等情况的排查。
2. 清洁天馈线及连接器等部件容易受到灰尘、杂物等的污染,需定期进行清洁。
清洁时要使用柔软的布或刷子,避免使用尖锐物品刮擦,以防损坏表面层。
3. 防护天馈线通常被安装在室外环境,需要做好防护措施,避免受到恶劣气候和外力的影响。
在安装过程中,应尽量避免驻波比的大幅度变化和天线振动,以保障系统的正常运行。
4. 校准定期对驻波比进行校准,确保其在正常范围内,若超出范围则需要及时调整。
三、故障处理1. 驻波比过高若发现驻波比过高,首先需要检查天馈线的连接是否松动或接头是否腐蚀。
若没有发现问题,可尝试调整天线的位置或角度,以改变驻波比。
2. 天馈线断裂天馈线断裂将导致信号传输中断,严重影响发射系统的正常运行。
一旦发现天馈线断裂,需要及时更换天馈线,并检查连接器是否损坏,确保故障得到彻底修复。
3. 天馈线受潮天馈线受潮会导致信号传输的衰减和失真,严重时甚至引起短路。
一旦发现天馈线受潮,需要及时更换天馈线,并确保连接部分干燥清洁。
4. 天馈线接头腐蚀天馈线接头腐蚀会导致连接不良,影响信号的传输质量。
一旦发现接头腐蚀,需要及时更换接头,并对连接部分进行清洁和防护处理。
通过定期的维护和及时的故障处理,可以保障中波发射台天馈系统的稳定性和可靠性,确保发射系统的正常运行。
维护和故障处理工作需要由具有一定专业知识和经验的人员来完成,以保障工作的准确性和有效性。
天馈作业指导书
天馈作业指导书第一章天、馈部分安装工艺规范1、概述天馈设备安装是基站设备安装的重要环节,其施工质量直接关系到整个基站系统工作性能的优劣。
天馈设备的安装又是基站安装中工程量最大的部分,通常占用整个基站安装工程的80%的时间。
它涉及到天线的安装、跳线的连接、主馈线的布放、避雷系统的安装、GPS 系统的安装等,由于地形地貌人口密度安装环境等的不同,采用的天线有可能不同,在安装方法和工序上会有所不同。
安装督导应根据BTS 的工程设计文件、特定天线附带的厂家安装说明等在保证质量的前提下以较灵活合理的方法根据实际情况进行安装。
本章按照安装过程对天馈系统的各个部分典型器件安装作详细说明。
2、天馈系统的组成天馈系统主要由天线、天线跳线、主馈线、避雷器、机顶跳线、接地部件等组成如图1 所示3、天馈系统安装前期准备天馈系统安装前应对安装人员进行高空作业资格审查,对安装环境、安装措施、安装工具及天馈货物要进行检查和准备以便天馈工程的顺利进行。
3.1 安装人员准备天馈工程一般由安装督导负责监督实施,由天馈安装人员具体实施。
对安装督导的要求:应对天馈工程中所用的材料、工具、操作方法很熟悉并负责组织协调安装人员。
本着安全至上的原则,合理安排合适的人员作合适的工作,特别是塔上作业。
安装督导负责填写真实的工程数据。
对安装人员的要求:具有在督导指导下能熟练安装的人员,特别是塔上高空作业人员,要求无恐高症且身体状态良好,必须具有高空作业资格证书,遵守使用安全器具的要求,已购买人身安全保险,禁止饮酒。
图1 天馈系统的典型示意图3.2 安装环境检查环境检查过程中重点检查室外避雷保护接地线是否到位并且线经是否大于50mm2 。
天线的避雷针、避雷接地点、室外走线架、天线抱杆之间的距离、抱杆的牢固度和抗风性是否符合设计要求等,同时落实必要的器具及所需工程辅料准备。
双方应协商明确主馈线布放的具体路由等。
对天线支架安装设备供应商根据天线结构与尺寸提出要求,网络运营商根据所提的要求将其作为机房条件部分完成安装。
LTE站点天馈故障分析
《4G-LTE基站建设》课程
LTE站点天馈故障分析
主讲: 李雪
LTE站点天馈故障分析
案例1:接头无防护导致天馈系统驻波不稳定 现象描述:
几个TD-LTE站点,分别出现“射频单元驻波告警”, 通过DSP VSWR测试驻波比为1.9,不符合客户要求的驻波比小于1.5的范围。
故障定位:光纤链路插损过大所致 故障处理: 先更换BBU和RRU侧光纤链路,告警未消除 更换ODF间光纤链路,告警消除
通信技术专业教学资源库 武汉职业技术学院
谢谢
主讲: 李雪
LTE站点天馈故障分析
案例2:光纤插损过大致“射频单元维护路异常告警” 现象描述:某LTE试验网站点4天内出现10次“射频单元维护链路异常告警”, 告警恢复时间自2分钟至4分钟左右。 故障原因分析: 光模块故障或不匹配 光纤链路故障、插损过大或光纤不洁净 射频单元故障 光口故障、单板故障 其他原因
LTE站点天馈故障分析
错误安装案例图
LTE站点天馈故障分析
故障原因分析: 更换已损坏的馈线和锈蚀的连接器 对每个馈线连接器按照规范做“1层PVC+3层防水胶带+3层PVC胶带”标准防水 密封处理 对馈线与馈线连接器、跳线与跳线连接器、馈线连接器与跳线连接器等连接处进 行规范操作 布防馈线并且避免损伤馈线,重新进行仪器校准,测试天馈系统VSWR和DTF达到 标准要求
LTE站点天馈故障分析
故障原因分析: 工程安装不规范或者安装工艺粗糙,导致馈线接头连接不可靠或者松动出现的驻波 比过高。 馈线不同程度的折弯破损造成系统驻波比过高。 馈线接头制作不规范、制作工艺没有达到要求。 馈线和接头,其他室分器件等阻抗不匹配造成驻波比过高。 其他环境因素(例如湿度过大)造成馈线接头处或者室分器件内部进水。
天馈线系统的维护与故障定位
案例三:馈线进水故障
总结词
馈线进水会导致信号传输质量下降, 严重时可能导致信号中断。
详细描述
进水的原因可能包括安装不良、密封 材料老化、外部环境影响等。检查馈 线防水性能,修复或更换破损的馈线 是解决此问题的关键。
05
天馈线系统的发展趋势 与展望
新型材料的应用
新型材料
随着科技的不断发展,新型材料如碳纤维、陶瓷复合材料等在天馈线系统中得到广泛应用。这些材料具有轻质、 高强度、耐腐蚀等特点,能够提高天馈线系统的性能和寿命。
管理系统的功能
智能化管理系统具备数据采集、分析、预测和远程控制等功能,能够提高天馈线系统的可靠性和运营 效率。
未来发展方向与挑战
01
集成化与模块化
未来天馈线系统将朝着集成化和模块化方向发展,以提高系统的紧凑性
和可维护性。这需要解决一系列技术难题,如电磁兼容性、接口标准化
等。
02
环境适应性
随着无线通信网络的普及,天馈线系统需要适应各种复杂环境和气候条
建立完善的故障预防机制,如定期巡检、数据监 测等,及时发现潜在故障。
加强天馈线系统的可靠性设计,提高系统的稳定 性和耐久性。
对操作人员进行专业培训,提高其维护技能和故 障处理能力。
03
天馈线系统的故障定位
故障定位的基本原则
信号检测
首先通过信号检测确定故障区域,观察信号强度和质 量的异常变化。
逐步排除
天馈线系统的维护与 故障定位
目录
• 天馈线系统概述 • 天馈线系统的维护 • 天馈线系统的故障定位 • 天馈线系统故障案例分析 • 天馈线系统的发展趋势与展望
01
天馈线系统概述
天馈线系统的定义与组成
定义
中波发射台天馈系统维护及故障处理
中波发射台天馈系统维护及故障处理中波发射台天馈系统是指用于中波频段的发射信号的天线系统。
天馈系统的正常运行对于保证发射信号的稳定和清晰非常重要。
定期的维护和及时的故障处理是必不可少的。
中波发射台天馈系统的维护包括以下几个方面:1. 定期巡检:定期巡检天线系统的各组成部分,包括天线、天线支架、馈线、馈线连接器等,确保它们没有损坏,连接紧固可靠,不堵塞。
对于有发现问题的部分要及时维修或更换。
2. 清洁维护:定期清洁天线系统,避免灰尘、杂物等物质积累影响天线的发射效果。
可以使用专门的清洁工具和清洁剂,避免对天线系统造成损害。
3. 校正调整:根据实际情况,对天线的位置、方向等进行校正调整,以确保发射信号的覆盖范围和质量达到要求。
可以利用现代的定位仪器进行精确调整。
4. 检测测量:对发射信号进行定期的检测测量,包括信号强度、频谱等参数,以确保发射信号的符合要求。
对于有发现问题的信号,要及时调整和修复。
5. 隔离电磁干扰:中波发射台天馈系统易受电磁干扰的影响,特别是近距离的电力设备和其他无线电设备可能对其产生干扰。
要采取一些措施,如增加隔离屏蔽等,减少电磁干扰对系统的影响。
当中波发射台天馈系统发生故障时,需要及时处理,以保证发射信号的正常发出。
处理故障的一般步骤如下:1. 故障定位:首先要确定故障的具体位置,是天线本身的问题还是馈线系统的问题。
可以通过检查是否有明显的物理损坏或连接不良来确定。
2. 路线检查:如果是馈线系统的问题,需要检查馈线是否正常,包括馈线连接器是否松动、馈线是否破损等。
需要对有问题的部分进行修复或更换。
4. 测试验证:在修复故障后,需要进行测试验证,确保发射信号的质量达到要求。
可以通过检测信号强度、频谱等参数进行验证。
中波发射台天馈系统的维护和故障处理非常重要。
只有定期进行维护和及时处理故障,才能保证中波发射信号的稳定和清晰,使听众能够正常收听广播节目。
LTE常见告警故障分析教学内容
LTE常见告警故障分析1.1光口接收链路故障原因分析:•光纤有损坏•光模块问题•ODF架处法兰盘有光损•近端、远端之间的线路故障处理方法:•根据所出的光口接收链路故障的位置(基带处理板光口或RRU光口)更换相应的光纤•同上,更换相应的光模块•排除以上2种原因外,可试更换光纤连接处的法兰盘•可通过在远近端处互相发光、收光,以此判断线路是否存在故障1.2RRU链路断原因分析:•RRU掉电•光路故障•光模块损坏•基带板故障引起RRU链路断处理方法:•检查RRU是否上电•如果RRU正常上电,排除光模块或光路是否有光损•观察基带板指示灯闪烁状态是否正常,如异常,则先插拔基带板使其复位;如果以上因素全都排除,则更好RRU1.3天馈驻波比异常原因分析:•RRU通道接口与天线端口之间连接的跳线未连接好•设备接口渗进雨水• RRU与天线端口之间连接的跳线有损坏•RRU内部出现故障处理方法:•检查RRU通道接口与天线端口之间连接的跳线是否连接好,重新连接•检查RRU故障通道口内是否有渗进雨水,如有,需清理干净;另外设备被雨水浸泡后会有所腐蚀生锈,可用砂纸打磨后重新连接•如无以上情况,请尝试更换跳线,之后重启RRU,查看是否还会出现驻波比告警•通过以上操作后再出现,直接更换RRU1.4天线校正失败原因分析:•LTE天线校正序列发射电平上下行为同一个DV参数,经过研发部门分析600版本中默认的下行校正序列发射电平过大,有可能会导致部分RRU校正序列接收电平饱和,导致校正失败。
处理方法:•修改DV参数降低校正序列发射电平后,可以规避由此造成的天线校正失败问题。
•经过修改DV参数仍然出现此告警,则更换RRU室外的话TD通常是通道馈线分为9根除了八个通道之外还有一个校准线,如果那个接错了会造成通道功率校准失败,驻波比忽高忽低。
可能是校准线损坏,更换校准跳线就行了;也可能是校准通道故障,这个就要更换RRU 设备了。
1.5智能天线校准异常原因分析:•智能天线校准线缆连接故障•RRU内部故障处理方法:•更换RRU校准通道跳线•更换RRU校准通道跳线无效,直接更换RRU1.6输入电压异常原因分析:•输入电压异常一般常见于拉远站,由于室外交转直电源柜供电功率不足或接电异常会导致出现此故障处理方法:•检查设备电源线与电源柜是否有连接问题•如连接没问题,则考虑电源柜所带设备是否过多,可减少连接的设备或增加电源柜解决此问题1.7基站退出服务原因分析:•基带板故障•如果1个基站的所有RRU光口链路故障、设备掉电或其它原因导致RRU链路断,则会引起基站退出服务•数据有误:无线参数—>TD-LTE—>资源接口配置—>基带资源:未调整RRU通道口为2即LTE通道处理方法:•检查BBU基带板指示灯闪烁状态是否正常,可试插拔复位,待查看告警是否消除•若基带板无故障,通过光功率计等测试仪确定光路光信号是否有衰减,查看整站RRU是否有掉电情况发生•以上情况均排除后,检查后台数据是否有误即资源接口配置—>基带资源:查看RRU通道口(LTE通道)是否已调整为2 (此情况只适用于室分的双通道RRU) 1.8内部故障原因分析:•RRU内部时钟类出现异常处理方法:•先查看故障小区是否存在其它告警,如:驻波比告警、RRU功率检测异常、输入电压异常等,若有,先排除此类告警•若无其它告警,则对设备下电复位,此告警如再次出现,直接更换RRU 1.9基站同步异常、没有可用的空口时钟源、GNSS天馈链路故障原因分析:•一个基站如果GPS出现故障,这3种告警则会同时出现•未连接GPS•已连接GPS,但室内外接头处接触不良•GPS馈线有弯折等硬伤•主控板损坏处理方法:•首先应检查机房和室外是否连接GPS•如已连接,则检查室内外GPS直弯头处连接情况,重新连接•重新连接后告警仍不能消除,则需检查GPS馈线是否有弯折类的硬伤,若有,则更换新的馈线•以上因素排除后告警仍不能消除,则直接更换主控板1.10设备掉电原因分析:• RRU所接市电停电•有市电但RRU因内部故障不上电处理方法:•先检查RRU所接市电是否有电,如果停电,待市电恢复后查看告警•如果有市电,但RRU未显示上电,掉电重新上电RRU若仍无反映直接更换RRU 1.11单板通讯链路断原因分析:•单板掉电•BBU的PM板供电功率不足•主控板故障导致其他单板不能正常上电•单板软件故障、反复重启处理方法:•热插拔单板复位后,查看单板是否正常•如果插拔无反应,计算PM板供电功率是否满足当前BBU 的所有单板所需功率•如果PM板无本身无故障,供电功率也满足,需查看主控板是否正常•以上因素排除后告警仍不消除,直接更换该单板1.12硬件类型和配置不一致原因分析:•实际设备连接的单板与OMC配置的单板类型不一致处理方法:•根据实际需要,更换前台所插单板或修改后台配置的单板类型1.13网元断链告警原因分析:•前后台数据不一致•机房设备掉电•传输线路光缆断•主控板故障处理方法:•在站点已开通的情况下出现网元断链,需检查后台数据是否有修改导致前后数据不一致•如果数据一致,核实机房设备是否掉电•核查传输线路光缆是否断开•排除以上因素外,核实BBU的主控板是否出现故障(软件故障、单板电路损坏等),如果有此类故障,更换主控板1.141.15X2断链告警以下三条都会影响切换的,无论出现哪条,都代表X2链路出现了问题。
2.LTE弱覆盖处理指导书v1.1
LTE弱覆盖处理指导书一、弱覆盖问题分析流程(一)覆盖优化整体原则原则1:先排除站点故障,并检查天馈信息,网络参数原则2:先优化RSRP,后优化RS SINR原则3:覆盖优化的两大关键任务:消除弱覆盖;净化切换带、控制重叠覆盖。
原则4:优先优化弱覆盖、越区覆盖,再优化重叠覆盖。
原则5:优先调整天线下倾角、方位角,再是调整RS的发射功率,最后考虑天线挂高和站点搬迁及加站。
(二)弱覆盖问题的定义弱覆盖小区:有效覆盖采样点(小于-110dBm)占整体采样点比例低于设定的目标值。
MR弱覆盖采样点占比=主小区电平(RSRP<-110dbm)采样点/总采样点注:目前宏站为小区RSRP小于-110dBm采样点大于20%;室分为RSRP小于-110dBm 采样点大于10%。
(三)弱覆盖原因分类站点问题:站点故障导致出现暂时覆盖空洞引起弱覆盖;站点位置不合理(阻挡/过高/过低/过远),无法有效覆盖目标区域。
覆盖空洞:问题区域无站点主控而周边站点由于距离过远或者信号阻挡等原因无法有效覆盖,导致出现区域弱覆盖。
天馈问题:天线方位角及下倾角设置不合理,无法有效覆盖目标区域。
参数问题:功率参数、切换参数、重选参数及邻区配置若存在不合理的情况,均可能导致弱覆盖问题的产生(四)常规分析流程问题点分析流程如下:步骤1、通过后台人员提取的后台数据核查覆盖弱覆盖区域的站点是否存在断站和告警问题,如有则优先处理。
步骤2、结合复勘报告与谷歌地图核查站点天线是否覆盖问题点区域,天线方位角与下倾角是否合理,如不合理则进行方位角与下倾角调整。
步骤3、若周边临近第一层站点无法更好的覆盖问题点,则考虑调整第二层站点进行信号覆盖。
特别注意是在不影响高业务、高用户区域或者主干道路的情况下,适当调整天线方位角或者下倾角来改善问题。
步骤4、通过天线调整无法改善弱覆盖问题,则可酌情考虑增加站点小区参考信号发射功率来改善问题。
同时结合KPI指标以及路测数据分析,核查问题点周边站点的切换参数和切换关系是否合理,如不合理则进行相应调整优化。
2.LTE弱覆盖处理指导书v1.1
LTE弱覆盖处理指导书一、弱覆盖问题分析流程(一)覆盖优化整体原则原则1:先排除站点故障.并检查天馈信息.网络参数原则2:先优化RSRP.后优化RS SINR原则3:覆盖优化的两大关键任务:消除弱覆盖;净化切换带、控制重叠覆盖。
原则4:优先优化弱覆盖、越区覆盖.再优化重叠覆盖。
原则5:优先调整天线下倾角、方位角.再是调整RS的发射功率.最后考虑天线挂高和站点搬迁及加站。
(二)弱覆盖问题的定义弱覆盖小区:有效覆盖采样点(小于-110dBm)占整体采样点比例低于设定的目标值。
MR弱覆盖采样点占比=主小区电平(RSRP<-110dbm)采样点/总采样点注:目前宏站为小区RSRP小于-110dBm采样点大于20%;室分为RSRP小于-110dBm 采样点大于10%。
(三)弱覆盖原因分类站点问题:站点故障导致出现暂时覆盖空洞引起弱覆盖;站点位置不合理(阻挡/过高/过低/过远).无法有效覆盖目标区域。
覆盖空洞:问题区域无站点主控而周边站点由于距离过远或者信号阻挡等原因无法有效覆盖.导致出现区域弱覆盖。
天馈问题:天线方位角及下倾角设置不合理.无法有效覆盖目标区域。
参数问题:功率参数、切换参数、重选参数及邻区配置若存在不合理的情况.均可能导致弱覆盖问题的产生(四)常规分析流程问题点分析流程如下:步骤1、通过后台人员提取的后台数据核查覆盖弱覆盖区域的站点是否存在断站和告警问题.如有则优先处理。
步骤2、结合复勘报告与谷歌地图核查站点天线是否覆盖问题点区域.天线方位角与下倾角是否合理.如不合理则进行方位角与下倾角调整。
步骤3、若周边临近第一层站点无法更好的覆盖问题点.则考虑调整第二层站点进行信号覆盖。
特别注意是在不影响高业务、高用户区域或者主干道路的情况下.适当调整天线方位角或者下倾角来改善问题。
步骤4、通过天线调整无法改善弱覆盖问题.则可酌情考虑增加站点小区参考信号发射功率来改善问题。
同时结合KPI指标以及路测数据分析.核查问题点周边站点的切换参数和切换关系是否合理.如不合理则进行相应调整优化。
LTE相关故障定位指导书
LTE相关故障定位指导书一、常用维测手段1)基本原则硬件问题原则:通过下电复位、拔插单板操作,解决的问题,不用更换单板,不需返板分析,可以继续使用。
1、基带板问题三板斧:1、使用下电、上电命令(OPR BRDPWR)复位单板;2、复位主控板(RST BRD);3、拔插单板及换板。
2、主控板问题三板斧:1、复位主控板;2、拔插主控板;3、更换主控板3、RRU问题三板斧:1、光功率仪测试RRU端收发光功率;2、下电、再上电;3、更换RRU4、光模块问题三板斧:1、同好的光模块(带光纤)交叉验证;2、更换光模块或光纤;3、复位两端设备及更换设备。
2)指示灯状态与含义风扇板指示灯说明二、典型问题2.1主控板相关问题1 主区版本不可用告警故障说明:基站有主区和备区两个存储区域,主区用于存放系统当前运行的软件版本,备区用于存放上一个软件版本。
当网元启动过程中,出现主区软件版本不完整或者为空,或者无法识别主区软件时,产生此告警。
处理对策:1、检查备区版本是否正常:执行MML命令LST SOFTWARE查询网元软件版本,根据版本状态判断备区版本是否可用。
若备区可用,并且版本号同主区版本一致,激活备区版本2、重新下载基站软件,并激活。
3、若连续3次下载单板软件都失败,请更换主控板。
4、重新下载并激活软件后,若故障仍然还在,请联系华为研发分析。
问题2 单板硬件故障告警故障说明:主控板出现这个告警的情况较少,常见的故障主要是电源、时钟异常或关键器件自检和加载失败。
处理对策:1、对单板进行下电复位操作。
2、拔插单板,看故障是否解决。
3、将单板插入其它槽位测试,确认是否有相同故障,若更换槽位后单板无故障,那故障可能是软件异常引起,可排除单板硬件故障。
4、提取主控板一键式日志,发送给研发分析。
5、更换主控板。
问题3 板间CANBUS通信异常告警故障说明:CANBUS是一种总线,用于管理基站设备。
当主控板无法通过CANBUS与单板进行通信时,产生此告警。
中国移动云南公司LTE重点无线参数 规范v1.1.0
中国移动云南公司L T E重点无线参数规范版本号:V1.1.0目录前言--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3一、固定参数配置 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 41.站号(eNodeB _ID) ----------------------------------------------------- 42.扇区ID----------------------------------------------------------------------- 43.基站站名 -------------------------------------------------------------------- 54.小区名 ----------------------------------------------------------------------- 55.天线权值 -------------------------------------------------------------------- 6二、基本参数配置 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 61.频率使用 -------------------------------------------------------------------- 62.业务时隙及特殊子帧配比 ----------------------------------------------- 63.PCI使用 --------------------------------------------------------------------- 74.TAC --------------------------------------------------------------------------- 8三、功率参数配置 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 81.TD-LTE参考信号功率 --------------------------------------------------- 82.最小接入电平 -------------------------------------------------------------- 83.功控参数 -------------------------------------------------------------------- 94.DRX参数 ------------------------------------------------------------------ 10四、定时器配置------------------------------------------------------------------------------------------------ 11五、数据业务互操作配置 ---------------------------------------------------------------------------------- 111.邻区配置 ------------------------------------------------------------------- 112.4G系统内互操作--------------------------------------------------------- 123.3/4G异系统互操作------------------------------------------------------- 14附录------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16附录一:CSFB功能配置 -------------------------------------------------- 16附录二:3G侧配置4G虚拟邻区(适用于空闲态) --------------- 16编制历史 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17前言为指导各地部署建网初期开站涉及的重要参数设置工作,省公司网优中心根据集团公司相关指导意见,编订《中国移动云南公司LTE重点无线参数规范》,请各分公司据此结合本地网实际覆盖情况,完成互操作配置工作。
LTE故障定位指导
1文档概述硬件问题原则:通过下电复位、拔插单板操作,解决的问题,不用更换单板,不需返板分析,可以继续使用。
1、基带板问题三板斧:1、使用下电、上电命令(OPR BRDPWR)复位单板;2、复位主控板(RST BRD);3、拔插单板及换板。
2、主控板问题三板斧:1、复位主控板;2、拔插主控板;3、更换主控板3、RRU问题三板斧:1、光功率仪测试RRU端收发光功率;2、下电、再上电;3、更换RRU4、光模块问题三板斧:1、同好的光模块(带光纤)交叉验证;2、更换光模块或光纤;3、复位两端设备及更换设备。
2典型问题处理2.1主控板:2.1.1问题1 LMT无法登陆,FE网口不通,NE断链故障说明:单板上层软件启动失败,单板硬件故障,单板bootrom软件故障。
产生故障的可能原因有:1)单板进入安全模式;2)单板硬件故障导致软件不能完成启动流程;3)单板bootrom软件故障。
处理对策:1、查看面板指示灯,若面板灯不亮,请检查电源是否连接正常,电源板面板指示灯是否长亮。
2、若BBU机框只有一个电源板,请再增加一个电源板。
3、LMT无法登陆,若RUN灯常亮,单板能够ping通,单板可能处于安全版本,不要下电或对单板做复位操作,需要等待10分钟即可恢复正常。
4、对BBU机框整框下电,再上电。
5、拔、插主控板,6、更换主控板。
2.1.2问题2 Alarm ID:26250 主区版本不可用告警故障说明:基站有主区和备区两个存储区域,主区用于存放系统当前运行的软件版本,备区用于存放上一个软件版本。
当网元启动过程中,出现主区软件版本不完整或者为空,或者无法识别主区软件时,产生此告警。
处理对策:1、检查备区版本是否正常:执行MML命令LST SOFTWARE查询网元软件版本,根据版本状态判断备区版本是否可用。
若备区可用,并且版本号同主区版本一致,激活备区版本2、重新下载基站软件,并激活。
3、若连续3次下载单板软件都失败,请更换主控板。
LTE站点天馈故障分析
Part One
LTE站点天馈系统 概述
LT E 站 点 天 馈 系 统 的 组 成
天线:用于发 送和接收无线
信号
馈线:连接天 线和收发信机,
传输信号
连接器:用于 连接天线和馈 线,保证信号
传输质量
避雷器:保护 天线和馈线免
受雷击影响
LT E 站 点 天 馈 系 统 的 工 作 原 理
工作原理:LTE站点天馈系统通过接收和发送无线信号,实现移动设备的通信。
组成部件:天线、馈线、天线罩、射频电缆等。
工作流程:信号从基站发出,经过馈线传输到天线,再通过天线向周围空间辐射,被移动设 备接收。
工作频段:LTE站点天馈系统工作在低频段和高频段,具体频段取决于不同的运营商和地区。
Part Two
案例一:某城市中心区域站 点信号问题
案例三:某大型场馆活动期 间信号拥堵
案例四:某高铁线路沿线站 点信号不稳定
案例总结与启示
案 例 分 析 : 介 绍 了 LT E 站 点 天 馈 故 障 的 具 体 案 例 , 包 括 故 障 现 象 、 排 查 过 程 和 解 决 方 法
案例总结:对案例中的故障原因、排查过程和解决方法进行了总结,并指出了案例中的不足 之处
据的用户,天馈 故障可能导致数 据传输速率大幅 下降,影响用户 下载和上传速度。
Part Four
天馈故障的定位与 排查
故障定位方法Leabharlann 通过告警信息和日志分析 定位故障
通过测试手段确定故障点
通过硬件替换排除故障
通过软件升级修复故障
故障排查流程
故障定位:通过测试和排查, 确定故障的具体位置
故障分析:分析故障原因,确 定故障类型
天馈问题定位操作指导书
1 天馈问题概述1.1 天馈问题基本情况说明天馈问题可能产生的告警与现象表现分析:1驻波告警2塔放故障告警3接收通道增益告警2 驻波告警的处理方式2.1 驻波告警的基本情况说明2.1.1驻波告警出现在以下情况下可能会出现驻波告警(1)现场制作的馈线,跳线接头质量不良导致连接处的驻波值异常高(2)跳线(包括NDDL到机桂顶的内部跳线)拧的不紧导致连接处的驻波值异常高(3)因来料质量原因或安装时弯曲半径太小,超过要求而引起的跳线(包括NDDL 到机桂顶的内部跳线)外导体断裂,导致连接处的驻波值异常高(4)因下雨导致天线内部进水,引起天线的驻波值异常高(5)因接头处防水处理不当导致下雨时连接处进水,导致连接处的驻波值异常高(6)天线接收到异常高的干扰信号2.1.2告警的意义此告警用来表征从NDDL的输出端口一直到天线的整个天馈系统处于匹配不良状态,与正常状态相比,上下行的信号功率都会受到额外的衰减,甚至导致上下行链路的中断。
2.1.3告警的有效性1 在长馈线的情况下,如馈线长度超过100米,天线端的部件或连接出现问题可能也不会产生该告警2 在个别情况下由于NDDL的驻波检测电路的检测误差过大,会导致误告警。
2.2 此告警的相关的告警或相关因素1 塔放告警2 接收通道告警3 可能出现RTWP上升的情况4 馈线长度2.3 出现此告警的可能原因(1)现场制作的馈线,跳线接头质量不良导致连接处的驻波值异常高(2)跳线(包括NDDL到机桂顶的内部跳线)拧的不紧导致连接处的驻波值异常高(3)因来料质量原因或安装时弯曲半径太小,超过要求而引起的跳线(包括NDDL 到机桂顶的内部跳线)外导体断裂,导致连接处的驻波值异常高(4)因下雨导致天线内部进水,引起天线的驻波值异常高(5)因接头处防水处理不当导致下雨时连接处进水,导致连接处的驻波值异常高(6)在天线,跳线,馈线等固定得不是很牢固的情况下,因台风等原因引起连接处松动,导致连接处的驻波值异常高(7)天线接收到异常高的干扰信号,引起驻波检测误差过大,会产生驻波误告警2.4 基本的判断:2.4.1有塔放的情况2.4.2无塔放的情况驻波告警在无塔放的情况下,可初步判断故障点在天线或各跳线的连接处。
附1:LTE上行干扰问题定位指导书1.1.0
附1:LTE上行干扰问题定位指导书1.1.0LTE射频模块通道故障定位指导书文档密级:内部公开产品名称 product name DBS3900 LTE 产品版本 Product name ERAN3.0 密级Confidentiality Level 内部公开 Total pages 共19页LTE上行干扰问题定位指导书(仅供内部使用)For internal use only拟制:Prepared by 审核:Reviewed by 审核:Reviewed by 批准:Granted by LTE 性能维护专家组蔡光超日期: Date 日期: Date 日期: Date 日期: Date 2021-12-12华为技术有限公司 Huawei Technologies Co.Ltd版权所有侵权必究 All right reserved2021-7-29华为机密,未经许可不得扩散第1页, 共20页LTE射频模块通道故障定位指导书文档密级:内部公开修订记录Revision record日期 Date 修订版本Revision version 初稿修改描述 change Description 蔡光超作者 Author 2021-12-12 V1.02021-7-29华为机密,未经许可不得扩散第2页, 共20页LTE射频模块通道故障定位指导书文档密级:内部公开Catalog 目录1 概述 ........................................................................... ................................................... 5 2 上行干扰的影响 ........................................................................... (5)2.1 接入切换成功率低 ........................................................................... ................... 5 2.2 上行业务速率低 ........................................................................... ....................... 5 2.3 下行业务速率低 ........................................................................... ....................... 5 3 主要干扰分类 ........................................................................... . (6)3.1 互调干扰 ........................................................................... .................................. 6 3.2 无源互调是怎么产生的? ......................................................................... .......... 6 3.3 外部干扰 ........................................................................... .................................. 8 4 干扰排查 ........................................................................... .. (8)4.1 如何排查无源互调故障? ......................................................................... .......... 8 4.2 如何确定是否存在外部干扰? ..........................................................................10 4.3 如何确定外部干扰源的位置? ..........................................................................11 5 典型案例 ........................................................................... (13)案例一 GL互调导致接入成功率和ERAB建立成功率低问题 ................................... 13 案例二大量虚警导致单板负载过高问题 (16)2021-7-29华为机密,未经许可不得扩散第3页, 共20页LTE射频模块通道故障定位指导书文档密级:内部公开错误!未找到引用源。
4G优化案例:LTE天馈隐患快速排查指导书
LTE天馈隐患快速排查指导书XXXX年XX月目录1背景 (3)2隐患快速诊断方法 (3)2.1关键指标分段评分 (3)2.2现网快速评估隐患清单 (4)3解决措施 (4)3.1端口不平衡维护处理方法 (4)3.2双流比问题点维护处理方法 (5)3.3覆盖超近问题点维护处理方法 (6)3.4驻波问题点维护处理方法 (7)4效果验证 (8)4.1端口不平衡 (8)4.2双流比 (13)4.3覆盖超近 (27)4.4驻波 (31)5推广经验 (38)LTE天馈隐患快速排查指导书XX【摘要】本专题重点对全网小区进行关键指标评分,定位天馈隐患问题点。
同时结合现场实际排查情况,梳理维护经验,输出不同类型问题排查指引。
【关键字】天馈隐患、隐形故障、评分【业务类别】基础维护1背景为了提升网络指标,改善客户感知。
我们针对XX电信FDD-LTE网络的天馈隐患进行了分析,并给出了分析方法和操作步骤。
通过对天馈隐患的的梳理排查以及经验总结,从以下4个指标进行分析:1)天线端口不平衡评分:2T2R或2T4R的天线端口电平相差6db。
2)高CQI低双流比评分:平均CQI大于9,双流比低于20%。
3)驻波比评分:驻波比大于1.5。
4)覆盖超近:天线挂高大于30米,TA平均距离小于90米的小区。
5)2隐患快速诊断方法2.1关键指标分段评分下表为XX电信天馈隐患评估指标:2.2现网快速评估隐患清单利用快速评分方法,输出全网隐患清单如下:天馈隐患清单0605.xlsx3解决措施结合4月份、5月份已上站排查整改的实际情况,梳理总结出维护处理经验,并形成排查操作法。
3.1端口不平衡维护处理方法步骤1:先统计端口不平衡、双流比、驻波比指标步骤2:分别在后台关闭1、4通道后统计是否有用户接入,若关闭1通道后,4通道有用户接入说明4通道正常,无用户接入说明4通道异常;若有驻波比告警,说明天馈接头导致端口不平衡,若驻波比正常,说明无用户接入的通道端口接负载。
中兴LTE天馈故障分析优秀文档
中兴LTE天馈故障分析
案例3:光纤插损过大致“射频单元维护链路异常告警”
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案例2:光纤插损过大致“射频单元维护链路异常告警”
中兴LTE天馈故障分析
馈线不同程度的折弯破损造成系统驻波比过高。 馈线接头制作不规范、制作工艺没有达到要求。 案例3:光纤插损过大致“射频单元维护链路异常告警” 馈线接头制作不规范、制作工艺没有达到要求。 其他环境因素(例如湿度过大)造成馈线接头处或者室分器件内部进水。 馈线接头制作不规范、制作工艺没有达到要求。 馈线接头制作不规范、制作工艺没有达到要求。 工程安装不规范或者安装工艺粗糙,导致馈线接头连接不可靠或者松动出现的驻波比过高。 案例1:接头无防护导致天馈系统驻波不稳定 中兴LTE站点天馈故障分析 馈线和接头,其他室分器件等阻抗不匹配造成驻波比过高。 中兴LTE站点天馈故障分析
中兴LTE站点天馈故障分析
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案例1:接头无防护导致天馈系统驻波不稳定 现象描述
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工程安装不规范或者安装工艺粗糙,导致馈线接头连接不可靠 或者松动出现的驻波比过高。 馈线不同程度的折弯破损造成系统驻波比过高。 馈线接头制作不规范、制作工艺没有达到要求。 馈线和接头,其他室分器件等阻抗不匹配造成驻波比过高。 其他环境因素(例如湿度过大)造成馈线接头处或者室分器件 内部进水。
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安装示意图
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其他环境因素(例如湿度过大)造成馈线接头处或者室分器件内部进水。 中兴LTE站点天馈故障分析 馈线接头制作不规范、制作工艺没有达到要求。 馈线不同程度的折弯破损造成系统驻波比过高。 案例3:光纤插损过大致“射频单元维护链路异常告警” 馈线和接头,其他室分器件等阻抗不匹配造成驻波比过高。 案例1:接头无防护导致天馈系统驻波不稳定 馈线接头制作不规范、制作工艺没有达到要求。 馈线接头制作不规范、制作工艺没有达到要求。 案例3:光纤插损过大致“射频单元维护链路异常告警” 馈线和接头,其他室分器件等阻抗不匹配造成驻波比过高。 中兴LTE站点警” 其他环境因素(例如湿度过大)造成馈线接头处或者室分器件内部进水。 馈线接头制作不规范、制作工艺没有达到要求。 馈线接头制作不规范、制作工艺没有达到要求。 馈线和接头,其他室分器件等阻抗不匹配造成驻波比过高。 馈线不同程度的折弯破损造成系统驻波比过高。
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LTE天馈故障问题定位指导书(仅供内部使用)For internal use only华为技术有限公司Huawei Technologies Co.Ltd 版权所有侵权必究All right reserved修订记录Revision recordCatalog 目录1.概述 (5)2.故障定义 (5)3.射频单元驻波类故障处理 (5)3.1故障现象 (5)3.2相关知识 (5)3.3可能原因 (6)3.4故障定位 (6)3.5处理步骤 (7)3.6典型案例 (9)4.射频单元接收通道RTWP值异常故障处理 (10)4.1故障现象 (10)4.2相关知识 (10)4.3可能原因 (13)4.4故障定位 (13)4.5处理步骤 (14)4.6典型案例 (18)5.射频单元ALD链路类故障处理 (19)6.1故障现象 (19)6.2可能原因 (19)6.3故障定位 (19)6.4处理步骤 (20)6.5典型案例 (24)6.小区天线接反 (25)6.1故障原理现象 (25)6.2故障处理 (26)6.3典型案例 (26)7.同站小区天线鸳鸯线 (27)7.1故障原理现象 (27)7.2故障处理 (27)7.3典型案例 (27)错误!未找到引用源。
关键词Key words:天馈、告警、故障摘要Abstract:本文基于eRAN3.0和R12版本M2000描述了常见天馈问题的定位思路、原理、故障定位所需数据及分析方法,供开展天馈相关问题定位时参考。
缩略语清单List of abbreviations:1. 概述本文主要是为解决一些常见射频单元相关的故障和告警提供指导,告警主要分为三大类:驻波类故障处理、接收通道RTWP异常故障处理、ALD链路类故障处理。
2. 故障定义当射频单元出现故障时,射频单元的灵敏度下降,小区解调性能变差,上行覆盖变差,甚至严重时可能导致小区承载的业务中断;射频单元类故障,一般都通过告警形式呈现给客户的;故指导书是以上报的告警为基础,对射频单元类故障进行逐步排查。
3. 射频单元驻波类故障处理3.1故障现象射频通道出现驻波类故障时,一般在告警上可以看到上报驻波告警(ALM-26529 射频单元驻波告警)3.2相关知识驻波检测主要是为了反映天馈系统连接状况,如果驻波严重,则表明天馈系统连接和匹配状况差,输出的微波功率很大一部分没有通过天线发射出去,而是反射回来。
反射功率过大会造成模块损伤或者全反射的话有可能反向击穿。
为避免上述所说的情况,需要在添加RRU时,需要将驻波告警后处理开关打开;出现严重驻波告警时软件自动会将发射通道关闭,此时模块是无功率输出的。
因此出现严重驻波告警关通道(可以通过MML命令DSP TXBRANCH查看通道的开关状态)情形下小区会降规格或者小区不可用,网络覆盖和性能都会变差。
VSWR驻波检测一般是通过定向耦合器分别耦合出前向功率和反向功率,再由检波器测量出前向功率和反向功率的大小,然后对前向功率值和反向功率值的差值,即回波损耗(RL )进行处理,通过公式转换成相应的VSWR (驻波比)值,判断是否满足VSWR 告警的条件。
Γ-=log 20RLΓ-Γ+=11VSW R (备注:严重驻波告警定义为:当前RRU 产生的驻波值大于驻波比告警后处理门限。
当后处理开关打开时,出现严重驻波告警时,对应的发射通道将被自动关闭;如果用户已将此严重驻波故障问题排查,执行离线驻波检测STR VSWRTEST 或手动修改MOD TXBRANCH ,发射通道会被打开,但是严重驻波告警不会消失。
此时只有复位RRU ,该告警才会恢复)3.3 可能原因a) 用户设置的驻波告警门限过低;b) 跳线安装与规范不符合、天馈接口的馈线接头未拧紧或进水、天馈接口连接的馈线存在挤压、弯折,或馈线损坏,天馈线连接松动; c) 射频单元驻波检测电路故障/射频单元硬件故障。
3.4 故障定位驻波类故障处理流程如下图1所示:图1 驻波类故障处理流程3.5处理步骤步骤1先查看告警提示上驻波值的大小,如果驻波值大小大于10以上,主要是由于被反射回来的功率比较大,一般是由于天馈口上未连接馈线或者馈线被弯折或损坏。
如果驻波值相对较小时,请转0步骤2执行MML命令LST RRU查询射频单元的驻波告警门限,根据配置规划判断门限设置是否合理,如果不合理请修改门限(通过MML命令MOD RRU进行修改)。
如果门限正常,请转0步骤3查询当前驻波值DSP VSWR,再执行STR VSWRTEST (该命令执行会中断业务;建议:使用小区工作频点范围内的频点,可以选择几个频点进行测试)。
离线驻波测试的结果与DSP VSWR在线驻波检测的结果相比较,如果结果基本一致,均超过驻波告警的门限,则需近端排查;请转0如果结果相差较大,此时需执行STR VSWRTEST,在带宽范围内,每间隔1MHz选择一个点(可以间隔更小点)选择测试频率,对比所测的几个驻波值大小:[1]如果大小基本一致,怀疑天馈线连接是否松动,可能导致查询到的驻波值经常会在有较大的变化,需上站检查天馈线连接;请转0[2]如果有个别点驻波值很大,可能是由于RRU硬件的问题导致,此时将结果保存与主控及RRU一键式日志一起返回研发定位。
步骤4近端上站排查天馈线连接。
1)建议带好驻波测试仪器Sitemaster上站排查,用该仪器在测试驻波比时可以读出驻波比过大的点离测试点的大概距离。
2)近端排查如果没有Sitemaster仪器,可以选择逐段隔离法;通过近端在天馈线分段逐节点加负载,远端配合执行离线驻波检测(STRVSWRTEST)进行逐段排查。
3)如果排查天馈线连线均无异常,当需更换RRU时,请将之前的操作和步骤记录,并同主控板一键式日志和RRU一键式日志一起返回研发定位3.6典型案例【外部问题案例一】问题描述:【N+N】一期站点OSL409/OSL089小区出现驻波比告警,但发射分支,小区,RRU都正常。
问题分析:一般驻波告警不会影响通道功能,只有出现严重驻波告警时才会关闭通道。
分析站点OSL089日志,从日志中的告警产生/恢复时间,及告警出现的频率,怀疑与该RRU的馈线或跳线连接有问题,可能是由于连接松动等原因,导致偶尔出现驻波告警,建议按指导上站排查。
站点OSL409,从日志上只能看到最后一条告警为驻波告警,而且只有61号框的RRU出现一次该告警,现无法确认是该RRU硬件或是连接的问题,一线需按指导操作,并返回结果和日志。
一线上站检查后发现天馈连接有问题,排除后问题解决。
问题结论:天馈施工质量不达标导致问题。
【外部问题案例二】问题描述:【S+Z】现场使用的MRFUd存在驻波告警,导致MRFU只能工作在1t1r模式。
问题分析:根据一线的问题描述和发回的RRU日志,初步判断是RU的1号通道未接天馈,导致驻波系数很高,需要一线上站排查,同时请一线反馈主控板日志。
根据反馈的日志分析,未发现RRU硬件问题。
仍怀疑是天馈问题,给出排查方案:(1)上站用sitemaster查天馈驻波;(2)交换RRU 0,1号口的馈线,观察驻波告警。
一线上站排查,发现MRFUd接天线的馈线,中间一段损坏,导致RRU通道1驻波比过高,修复后问题解决。
问题结论:RRU到天线的馈线损坏导致一通道严重驻波,关闭通道。
上站更换馈线,重启RRU告警消失,问题恢复。
4. 射频单元接收通道RTWP值异常故障处理4.1故障现象射频通道出现RTWP异常类故障时,一般通过告警上可以看到上报RTWP相关的告警,(ALM-26522 射频单元接收通道RTWP/RSSI不平衡告警、ALM-26521 射频单元接收通道RTWP/RSSI过低告警)4.2相关知识【无源互调】PIM (Passive Inter-Modulation):是由发射系统中各种无源器件的非线性特性引起的。
在大功率、多信道系统中,这些无源器件的非线性会产生相对于工作频率的更高次谐波,这些谐波与工作频率混合会产生一组新的频率,其最终结果就是在空中产生一组无用的频谱从而影响正常的通信。
一般而言,输入信号为f1,f2,则会在输出端产生mf1+/-nf2 的多种互调分量。
互调分量相对有用信号左右对称,与有用信号的间隔随阶数以及输入信号号自身最大频率间隔(或带宽)相关。
比如:当m+n=3,称为3阶互调,如果m+n=5,称为5阶互调….阶数越高,互调分量幅度越低,距离有用信号距离越远,影响也越小。
无源互调产物,如下图所示:所有的无源器件都会产生互调失真。
无源互调产生的原因很多,如机械接触的不可靠、虚焊和表面氧化等。
一般无源器件如合路器、双工器、滤波器都会有明确的高阶互调指标要求。
当互调指标满足一定规格要求时,可以认为其高阶产物不会对系统使用性能带来影响。
一般线缆没有明确的PIM抑制指标要求,如果互调抑制度很高,即为低互调电缆,但低互调电缆价格昂贵,实际安装时一般不会采用。
值得注意的是,连接不良和无源互调本身没有必然的耦合关系,连接可靠情况下,也可能由于线缆自身PIM性能不够,导致高阶互调分量偏高。
当互调分量正好落入接收频段,则会导致接收通道底噪抬升。
灵敏度下降。
对于FDD系统,DD800、700等频段,由于双工间隔(DL频点和UL频点间距)较小,发射信号的3阶、5阶产物往往直接落入接收带内,因此,无源互调的影响需要重点关注。
综上,无源互调产生的条件如下:源头大多是基站自身的发射信号,偶尔也会有经天线馈入的外界干扰信号,路径是无源器件(包括双工器、天线)或线缆,产物是高阶互调产物,互调分量大小取决于线缆或无源器件的互调抑制比。
PIM的典型特征:(1)随发射功率抬高而加倍上升。
因此通过加下行模拟负载,有意抬升发射功率,观察RTWP是否会出现明显的整体抬升,判断是否存在严重的无源互调。
(2)对于线缆的位置和接头的接触面比较敏感。
因此往往可以通过晃动接头附近线缆,敲击连接头,观察RTWP的变化,如果RTWP随之出现较大的跳变,则认为无源互调的可能性较大。
(3)信号带宽越宽,影响越大。
对于双工间隔在30MHz内的频段,尤其需要重点考虑。
(4)产生机理相当复杂。
一般而言只有多个频率分量才会互调,但也发现,在非线性系统中,单个调幅信号也会产生新的频率分量,这是频谱扩展的原因,我们也将此作为互调产物,在连接不好情况下,即使是CW信号也会产生新的频谱分量。
【外部干扰】电磁波在空间传播时,具有一定的电场指向即极化方向,可分为线极化波,圆极化波;而天线的极化方向决定了对一定电场指向的线极化波具有不同的增益。
基站天线一般都是采用正交45度双极化天线。
因此对于线极化波存在一定的主分集增益差。
对于一个线极化的干扰信号,由于空间传播时会经过各种负载的传输路径,多次反射折射等(城区尤其明显),因此传播方向不断变化,导致电场指向也会不断变化。