5G网络干扰整治措施介绍

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NR同频小区间及与LTE D1D2小区之间上下行子帧未对齐的情况下,下行信号直接落入上行,造成较大范围的持续干扰。由于700M频段为FDD系统,上下行使用不同频率,故不存在基站之间下行干扰上行的情况。
主要原因:帧偏置、时隙配比配置不一致GPS故障或受到干扰
五、5G典型干扰及原理(3)
视频监控干扰——干扰频段:2.6G
HIKVISION视频监控 标准频率:2400-2500MHz 扩展频率:2500-2700MHz载波带宽:5/10/20/40Mhz,信道动态一般分配使用场景:有线传输受限场景,多为电梯等场景。
五、5G典型干扰及原理(4)
多路微波分配系统(MMDS)是广电系统用微波频率以一点发射、多点接收的方式进行传输的微波系统;工作在2500~2700MHz频率范围内的MMDS会对2.6GHz频段的5G系统造成严重干扰;工作在698-806MHz频率范围内的MMDS会对700MHz行必须对齐
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大数据平台:5G干扰小区提取
(1)IDS干扰问题分析:已完成IDS的5G干扰分析功能开发;(2)省内已在网优大数据平台完成15分钟、小时级、小区级RB干扰数据支撑,并输出简单频段干扰分析结果。
3)外部干扰定位: 根据外部干扰特征定位外部干扰区域多个干扰小区分布集中干扰小区受扰时段一致干扰小区受扰PRB一致
用户感知差: 5G覆盖边缘区域,4G D频段干扰导致5G速率低于1Mbps甚至0速率、APP出现白屏问题;网络影响大:有4G干扰情况下,拉网、定点测试速率下降50%左右。
下降45%
下降56%
5G下载速率
强干扰区域下载速率较低
四、5G干扰的定义
5G干扰采取的筛选门限如下:计算一天8-22点的15忙时干扰均值; 2.6GHz 频段的 100MHz 带宽:15忙时的全频段、D1、D2三个均值中,有一个或一个以上干扰底噪均值>-107dBm(等效于-110的4G PRB门限)的小区为受干扰小区,采用全频段、D1、D2三个干扰值中取最大值作为本小区干扰指标;2.6GHz 频段的 60MHz 带宽和 4.9GHz 频段: 15忙时的全频段干扰底噪均值>-107dBm(等效于-110的4G PRB门限)的小区为受干扰小区,全频段干扰值即为本小区干扰指标;700M频段:15忙时的全频段干扰底噪均值>-110dBm的小区为受干扰小区,全频段干扰值即为本小区干扰指标。
1、评估识别
2、干扰定位
路测/扫频:重叠覆盖干扰地理化,4G未退频定位
1)4G对5G干扰识别:分RB跟踪整个小区的上行干扰特征4G对5G干扰表现为20M带宽的整数倍
2)5G 小区间干扰定位:通过路测/扫频,识别出重叠覆盖区域通过分析进一步确定干扰区域主覆盖小区、干扰小区
IDS干扰监控系统:5G干扰小区监控
5G网络干扰整治措施介绍
一、5G干扰分类
内部干扰
外部干扰
其它干扰:隐形故障、未知外部干扰
二、5G干扰的特点
5G NR新空口技术的引入将可能带来新的干扰特点,因此需要及时开展针对5G新空口特性的干扰优化整治与研究。
大带宽、273PRB
NR带宽扩展到100MHz,最多支持273PRB,干扰影响带宽跨度大,带宽内外可能同时面临多种干扰问题。
交叉时隙干扰概率增加
NR空口帧结构配置更灵活,交叉时隙干扰概率增加。且需要考虑与LTE帧结构对齐,避免交叉时隙干扰。
远距离同频干扰依旧存在
2.5ms双周期会让干扰检测和定位变的困难(跨周期的下行信号会被检测到)
多波束干扰协调
SSB多波束灵活配置,可以让邻区间干扰协同更加灵活;
灵活帧配置
3D MIMO
典型特征:话务量高,通常用户较多,业务量较大重叠覆盖度高,小区之间重叠覆盖的区域大LTE与NR频率重叠,4G D1D2未完成退频时间上,典型的闲忙时特征频率上,NR从两边向中间递减,LTE为典型现网D1/D2位置
gNodeB
eNodeB
4G上行信号
5G上行干扰
五、5G典型干扰及原理(2)
NR/LTE帧失步干扰——干扰频段:2.6G、4.9G
上站/现场干扰排查:排除故障问题、参数等问题后,根据该小区的干扰特征分析结果上站排查,结合后台干扰波形分析与现场扫频测试等手段确定干扰源。上站干扰排查使用频谱分析仪或扫频仪和定向天线,利用天线的定向接收特性对多个方向进行扫频分析,对比扫频干扰波形是否与后台干扰波形一致,寻找干扰强度最大的干扰方向确定干扰来源,在找到疑似干扰源后,采用协调关闭干扰源、屏蔽/遮挡干扰信号等方式进行确认。
主要是指视频监控的无线网桥、无线回传等设备非法占用我方频段对5G产生干扰;目前已发现的视频监控干扰有海康威视、大华监控等视频监控厂家的无线网桥、回传等设备对 5G 产生干扰;目前主要对2.6G频段的D4、D5、D6频段产生干扰。
典型后台PRB干扰波形
典型特征:范围小,通常干扰2-3个基站时间上,一般较连续频率上,常见5/10/20/40M干扰带宽,D4/D5居多
典型特征:范围小,通常干扰2-5个站时间上,一般较连续频率上,常见5M小带宽,在D6/D1/D2居多符号上,具有典型的LTE参考信号特征
典型后台PRB干扰波形
五、5G典型干扰及原理(7)
2.6GHz频段5G系统网外常见干扰类型
LTE同频干扰
MMDS干扰
伪基站干扰
视频监控干扰
干扰器干扰
交叉时隙干扰
雷达感应灯干扰
干扰门限跟子载波间隔相关,2.6G和4.9G频段子载波间隔为30KHz,干扰电平门限为-107dBm; 700M频段子载波间隔为15KHz,干扰电平门限为-110dBm(同4G)。
五、5G典型干扰及原理(1)
NR/LTE邻区终端干扰——干扰频段:2.6G、4.9G、700M
当终端进行上行业务的时候,服务小区会同时接收到来自本小区终端和邻区(4G或5G)终端的上行发射信号,邻区终端的上行发射信号对于服务小区来说就是无用的干扰信号,由于重叠覆盖引起的邻区终端干扰是网内干扰主要的问题。 现阶段2.6GHz频段5G建设优先采用100MHz组网建设方案,故D1/D2 频段的 TD-LTE 网络与 5G 小区有40MHz频率重叠,未清频区域5G小区会受到LTE邻区终端干扰。
广电MMDS 干扰——干扰频段:2.6G、700M
典型特征:范围大,通常影响数十公里,以农村郊区居多时间上,一般连续稳定出现频率上,常见8M带宽,不同地市频率位置可能不同地势高,干扰源一般安装在地势高的山顶、大铁塔
典型安装场景
典型后台PRB干扰波形
五、5G典型干扰及原理(5)
屏蔽器干扰——干扰频段:2.6G、4.9G、700M
AAU天面
NR CSI-RS
三、5G干扰的影响
目前4G站点多、5G站点少,存在4G干扰5G,导致5G下载速率降低、5G出现吊死的问题。
2.6GHz频段重耕面临较大挑战,2.6GHz退频困难导致5G性能低于预期,4G对5G干扰严重
竞对D频段退频:目前电信联通已完成2.6G退频,若后期再次使用,将面临被干扰的风险。4G网络负荷较高:D1/D2频点承载了城区较高流量,退频困难;
NR CellA
D S U D0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
典型后台PRB干扰波形
五、5G典型干扰及原理(6)
伪基站干扰——干扰频段:2.6G
基站通过设置与现网相同的PCI、频点来伪装成现网基站,对周边移动基站造成干扰;目前主要对2.6G频段产生干扰,以D6/D1/D2为主;其干扰波形上呈现对应频段中间的1.4M、3M、5M、10M等带宽的干扰抬升;使用场景:公安仿真基站等,多为交通要道路口灯杆站为主。
NR CellB
2.6G 5G站点帧偏置相比于LTE延后3ms,可保证时隙对齐,即NR帧偏置需设置 为70728(30720*3 - 0.697*30720 =70728),保证LTE/NR帧结构对齐。
典型特征:范围大,通常干扰几十个基站时间上,连续频率上,与失步源基站有关:LTE的D1/D2,NR全频段
通过全频段发射大功率干扰信号来阻断基站与终端的通信;主要在监狱、法院、检查院、学校等保密机构及防作弊需要的区域安装使用;对大带宽的5G小区干扰器干扰的典型特征是全频段底噪抬升或大宽带的底噪抬升。
典型特征:范围大,根据使用场景的不同大小,受干扰基站几个到几十个;时间上,1、陡升陡降,出现一段时间后消除;2、长期持续存在;频率上,通常为全频段干扰
一、5G干扰处理流程
干扰小区筛选
MMDS干扰
视频监控干扰
NR/LTE邻区终端干扰
上站/现场干扰排查干扰源
小区参数配置核查
空间分析
频域分析
时域分析
其他干扰
屏蔽器
伪基站
小区状态/告警信息核查
干扰特征分析
干扰特征分析: 对5G干扰小区的24小时*273PRB底噪数据进行时域、频域、空间维度的干扰特征分析。时域:干扰是连续存在,还是间歇发生,是否与话务相关。频域:确定受扰频率特性,结合时域特性判断小区受扰类型和可能的干扰源。空间:对同干扰类型的多小区进行地理分布分析,结合各小区受扰强度、覆盖方向等信息,判断可能的干扰源所在区域,缩小上站排查范围。
任e行行车记录仪干扰
复合干扰
2.6GHz频段5G系统外干扰特征分类:LTE同频干扰、MMDS干扰、干扰器干扰、伪基站干扰、WLAN干扰、视频监控干扰、FDD800M系统干扰、交叉时隙干扰、无线定位系统干扰、无线系统非法占用、复合干扰和其它干扰等12种干扰类型。
WALN干扰
FDD800M系统干扰
其它干扰类型
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