最新tdlte干扰分析、排查及解决措施(1001)经典资料

合集下载

TD—LTE与TD—SCDMA系统之间干扰分析与排查

TD—LTE与TD—SCDMA系统之间干扰分析与排查

5 . 小区负荷检查 : 检查本小区和邻 区负荷 ,当小区负载太 高时,本来可 以接入本小区的 u E接 入邻 区,导致 的干扰 。当 小 区负载太高时 ,本小区 U E上 行功 率过 高,对邻 区造成的干 扰。 缩小小区覆盖区域, 调 整天 线方位角或者对小 区进行扩容 就可解决 。 四 、L T E T D D F D D共模 基站 干扰排查思路 1 . 记录这个合路器 的编 号或条码信息 , F D D基站和 T D D基 站 的版本信息 , 在 问题站 点,保持出问题 时的状态 ,多次记 录 F D D的 R S S I和每 子帧 的 S I N R 。观察是否跳动 。同时记录 F D D 和T D D的 T S S I的值 ,更改该站点 T D D基站的频段 ,设置在 2 6 O 5频点 。 记录 F D D的 R S S I和每子帧的 S I N R 。 改 回原 问题频点 , 降低 T D D的小区功率 5 c l B ,记录 F D D的 R S S I 和T D D的 T S S I ; 恢复原有 T D D小区功率 ,降低 F D D的小 区功率 5 d B ,记录 F D D 的R S S I ,记录 F D D的 R S S I 和F D D的 T S S I ; 恢复原有 F D D小 区 功率,关闭 F D D小区的 R R U功放 ,记录 F D D的 R S S I 。 2 . 将 T D D 功放 ( 一个站点 的 3个小区,逐个通道 关闭), 记录记录 F D D的 R S S I ,将 问题站点恢复到原有状态 ,再次记 录F D D 上行 的 N I 和S I N R的两 个 测 量 值 ,同 时 记 录 F D D 和 T D D 的T S S I的值重启一下 问题 站点的 F D D的基站 ( 包括 B B U和 R R u )。重新接入 F D D U E ,测试一下近场流量 ( R S R P在 7 5 左右 的 点)。记录上行 的 S I N R的值 ,和 B L E R值,分 开记录各个子帧 的值 ( 截屏 )。看看故障是否依然稳定复现 ,重启一下 问题站 点的 T D D的基 站 ( 包括 B B U和 R R U )。 3 . 重新接入 F D D U E ,测试 一下近场 流量 ( R S R P在 7 5左右 的点)。记录上行 的 S I N R的值 ,和 B L E R 值 ,分开记录各个子 帧 的值 ( 截屏 )。看看故障是否依然稳定复现 ,如果确认是互 调 问题 ,需上站定位,天面排查 , 先 检查天线和合路器之间 的 射频线缆 , 两边 的连接是否正常,是否紧 固如果确认是互调 问 题 ,需 上 站 定 位 ,上 天 面 排 查 ,先检 查天 线 和 合 路 器 之 间的 射 频线缆 ,两边 的连接是否正常,是否紧固,再检 查 F D D R R U到 合路器 的射频线缆 , 两边的连接是否正常, 是否紧 固交换合路 器输 出端 ( 合路端 )的两个通道的安装关系,将合路器到天线 跳线进行交换 ,记录 R S S I ,恢复原装配关系 , 再 次记录 R S S I 。 4 . 交换合路器输入端的 F D D 输 入的两个通道 的安装关系 , 记录 R S S I ,恢复原装配关系 ,再次记录 R S S I ,交换合路器输 入端 的 T D D输 入的两个通道 的安装关系 ,记录 R S S I ,恢复原 装配关系 ,再次记录 R S S I ,更换认为好 的合路器 , 再 次记录 R

LTE干扰现状、原因分析及解决方案介绍

LTE干扰现状、原因分析及解决方案介绍

LTE 干扰现状、缘由分析及解决方案介绍干扰原理及分类依据干扰产生的起因可以将干扰分为系统内干扰和系统间干扰。

l 系统内干扰:系统内干扰通常为同频干扰。

TD-LTE 系统中,虽然同一个小区内的不同用户不能使用一样频率资源 (多用户 MIMO 除外),但相邻小区可以使用一样的频率资源。

这些在同一系统内使用一样频率资源的设备间将会产生干扰,也称为系统内干扰。

l 系统间干扰:系统间干扰通常为异频干扰。

世上没有完善的无线电放射机和接收机。

科学理论说明抱负滤波器是不行实现的,也就是说无法将信号严格束缚在指定的工作频率内。

因此,放射机在指定信道放射的同时将泄漏局部功率到其他频率,接收机在指定信道接收时也会收到其他频率上的功率,也就产生了系统间干扰。

主要的干扰具体分类如以以下图所示:系统内干扰原理lGPS 失锁干扰:GPS 失锁、星卡故障、GPS 天线故障等缘由导致时钟不同步的A 基站放射信号干扰到了B 基站的上行接收。

l 超远同频干扰:远距离的站点信号经过传播,DwPTS 与被干扰站的UpPTS 对齐,导致干扰站的基站发对被干扰站的基站收的干扰. l 帧失步干扰:帧偏置配置不当、子帧配比不全都等缘由会导致基站间的上下行帧对不齐,导致SiteA 的下行干扰到了SiteB 的上行,形成帧失步干扰。

l 重叠掩盖干扰:A小区和B 小区存在重叠区域(同频邻区必定会存在确定的切换区域),由于两个小区之间的信号不是全都的,不正交,会形成干扰。

l 硬件故障干扰:设备故障是指在设备运行中,设备本身性能下降等造成干扰包括:RRU 故障,RRU 接收链路电路工作特别,产生干扰;天馈系统故障,包括天线通道故障,天线通道RSSI 接收特别等,天馈避雷器老化,质量问题,产生互调信号落入工作带宽内。

系统间干扰原理l 杂散干扰:由于放射机中产生辐射信号重量落入受害系统接收频段内,导致受害接收机的底噪抬升,造成灵敏度损失,称之为杂散干扰。

l 互调/谐波干扰:不同频率的放射信号形成互调/谐波产物。

TD—LTE系统干扰分析

TD—LTE系统干扰分析

TD—LTE系统干扰分析【摘要】文章对TD-LTE的系统内外干扰的机理进行了系统分析,并结合标准中的设备性能最低要求计算出典型情况下系统间隔离度要求,以及隔离度的实现方法。

【关键词】TD-LTE 干扰隔离度 1 概述 随着TD-LTE标准的冻结、设备的成熟以及移动互联网业务飞速发展,TD-LTE已经成为业界的关注焦点。

而TD-LTE系统内外干扰问题是网络部署时必须要考虑的关键问题之一。

TD-LTE系统面临的干扰包括噪声Pn、系统内干扰Iintra-system和系统间干扰Iinter-system,下面将分别对这三种干扰进行分析。

2 噪声 噪声可以按照来源分为接收机内部噪声和外部噪声。

接收机内部噪声包括导体的热噪声和放大器的噪声放大;外部噪声是指来自接收机以外的非移动通信发射机的电磁波信号,可以分为自然噪声和人为噪声。

一般在进行分析时主要考虑接收机内部噪声,可通过以下式子计算得到: Pn=KTB+NF (1) 其中: K:波尔兹曼常数(Boltzmann constant),1.380662×10-23JK-1; T:开尔文绝对温度,一般计算中取常温290K; B:接收机有效带宽; NF:接收机的噪声系数,标准中一般取基站的噪声系数分别为7dB。

由于LTE系统带宽在1.4MHz~20MHz可变,并且采用OFDMA/SC-FDMA的多址方式,用户实际只占用系统带宽中的一部分。

因此,信道的热噪声水平也会随着占用带宽的变化而变化。

3 系统内干扰 系统内干扰是本移动通信系统内各无线网元收发单元之间的干扰。

3.1 同频干扰 TD-LTE系统同小区下的不同用户下行采用OFDMA、上行采用SC-FDMA的多址方式,不同用户占用不同的、相互正交的子载波,因此不存在3G系统中的同小区不同用户的多址干扰问题。

LTE系统中的同频干扰主要是同频的其他小区的干扰,这也是LTE系统中干扰协调、抑制技术要解决的问题。

移动通信网络中TD—LTE的干扰分析

移动通信网络中TD—LTE的干扰分析

移动通信网络中TD—LTE的干扰分析本文对移动通信网络系统中TD-LTE的干扰进行了分析,并结合实际案例阐述了干扰的分类、处理流程和定位方法,有助于我们快速有效检查、定位和处理干扰。

标签:TD-LTE;干扰;排查;定位;流程1 概述随着国家“宽带中国”战略的实施,我国4G发展速度走上了快车道。

目前移动通信运营商主要建设的是4G网络,但是系统中并存着2G、3G系统,即GSM、TD-SCDMA和TD-LTE同时并存运行。

TD-LTE作为最新部署的高速数据无线接入网络,在建设时基于成本等因素一定要考虑系统间共存、共址的情况,也必然会出现共存和共址情况下的干扰问题。

干扰会导致系统整体性能下降,严重时系统甚至无法工作,因此探讨如何减少甚至避免干扰是组网建设时必须考虑的问题,其意义就不言而喻。

2 TD-LTE干扰的分类尽管TDD的频谱资源丰富【TD-LTE可用频段有2300 ~2400MHz (Released)、2570 ~2620MHz (Released)、2500 ~2690MHz (China/U.S.A.)、1880 ~1920MHz (2011Q3)、3400 ~3600MHz、3600 ~3800MHz】,但是日常使用中还是会遇到掉话/掉线、无法接入、业务速率低、话音/画面质量差、切换成功率低等等网络质量下降的干扰现象。

从TD-LTE系统的机制原理来分析,干扰可分为系统内部的干扰和系统外部的干扰。

LTE的同频组网时通常会出现小区内的干扰和小区间的干扰。

LTE特有的OFDMA接入方式,使本小区内的用户信息承载在相互正交的不同载波上,从而发生小区内的干扰。

而小区间的干扰是指所有的干扰来自其他的小区,LTE同频组网时,小区间干扰比较严重,导致位于小区边缘的用户数据吞吐量急剧下降,用户感受差。

可见小区间的干扰是LTE同频组网面临的显示问题,示意图如下图1:系统内的干扰通常是由于设备故障、覆盖问题以及不合理的PCI规划所引起的。

TD—LTE系统间干扰问题分析及解决办法

TD—LTE系统间干扰问题分析及解决办法

TD—LTE系统间干扰问题分析及解决办法【摘要】TD-LTE是3G的下一代演进技术,该技术将在未来中国移动网络中承担越来越重要的角色。

但TD-LTE系统网络建设中,不可避免地与其他系统间产生干扰,如何解决好TD-LTE系统间干扰问题是目前TD-LTE系统建设的重点问题。

本文就TD-LTE系统间干扰问题展开分析,并提出了相应的解决办法。

【关键词】TD-LTE;系统间干扰;杂散干扰;阻塞干扰;解决办法1.概述TD-LTE是我国具有自主知识产权的移动通信技术标准,是下一代移动通信网络的主流技术之一,也是3G的演进技术,它可以提供比3G更高的带宽和更优的用户感受。

然而TD-LTE标准仍在不断演进之中,仍有很多的技术瓶颈和问题需要被深入研究,现有的频率也将和TD-LTE在未来一段时间内并存。

因此,为了推进TD-LTE终端产品尽快成熟,加快商用化进展,就需要对TD-LTE系统间的干扰问题进行深入研究。

2.干扰分析方法移动通信系统间干扰分析的基本方法有两种:静态蒙特卡罗仿真方法和基于最小耦合损耗计算的确定性分析法。

静态蒙特卡罗系统仿真法是以快照式仿真方法,通过复杂、精确的迭代计算出不同场景不同指标下一系统受到另一系统干扰后的性能变化情况,包括基站和移动台、移动台和基站以及移动台和移动台之间的干扰研究。

该文采用确定性分析方法分析异系统共址的干扰情况。

该方法基于3GPPTS36.101和3GPPTS36.104等协议所规定的阻塞和杂散指标要求、各系统具体发射功率以及被干扰系统的灵敏度下降要求,得到满足要求的隔离度,最后结合空间隔离理论,计算出空间隔离距离。

3.TD-LTE系统间干扰问题分析3.1分析方法根据协议规定的系统抗阻塞和杂散指标要求,以及各系统的参数,分别计算出规避阻塞干扰和杂散干扰所需要的隔离度。

然后根据水平和垂直隔离度计算公式,将隔离度换算成水平和垂直的隔离距离。

具体分析如下:(1)杂散干扰分析根据协议查出干扰源的杂散指标SdBm/BWm,其中BWm为指标的测量带宽。

TD-LTE同频干扰影响的实测及优化措施

TD-LTE同频干扰影响的实测及优化措施

TD-LTE同频干扰影响的实测及优化措施摘要:TD-LTE系统对用户的通信质量及数据传输速率提出了更高的要求,而TD-LTE系统的频谱资源有限。

因此,为提高频率利用率,常常采用同频组网技术。

本文对TD-LTE系统的抗干扰措施进行了分析,并对TD-LTE同频干扰影响的实测及优化措施进行了详细的介绍。

关键词:TD-LTE;同频干扰;优化0 引言随着我国国民经济的快速发展,人们对高质量的移动通信服务需求日益迫切,对数据传输速率的要求也越来越高。

TD-LTE系统作为实现4G网络的核心技术,具有上网速度快、通信质量高等优点。

由于TD-LTE系统频谱资源有限,同频组网技术成为了提高频率资源利用率、增加系统的容量主要技术之一,但是也带来了同频干扰的问题,对TD-LTE系统提出了巨大的挑战。

基于此,笔者进行了相关介绍。

1 TD-LTE的抗系统内干扰的措施TD-LTE是时分双工的通信系统,系统传输带宽可为1.4、5、10、15、20MHz。

为了提高频谱利用率,TD-LTE系统采用同频组网技术,即所有蜂窝小区的工作频带范围相同。

尽管TD-LTE中采用OFDMA技术,即小区中的每个用户所使用的是系统工作频带内的随机离散的正交的若干子载波,但处于不同小区的UE可能由于资源分配的问题导致在某些子载波上的“碰撞”,这就是TD-LTE同频组网带来同频干扰的问题。

由于TD-LTE的同频组网,处于小区边缘的用户设备(UE)在上行和下行时所受邻区同频信号的干扰要比处于小区中心的UE严重得多,这将严重影响边缘UE的覆盖、信干噪比(SINR)、数据速率和用户体验。

同频干扰对TD-LTE系统的网络规划设计、安装施工和参数设置等方面都提出了挑战。

为了解决干扰问题,3GPP为TD-LTE提出了干扰随机化、软频率复用、部分功率控制、干扰消除、基于HII和OI的上行小区间的干扰协调技术(inter cell interference coordination,ICIC)等技术。

移动通信网络干扰原因及解决措施

移动通信网络干扰原因及解决措施

移动通信网络干扰原因及解决措施在当今数字化的时代,移动通信网络已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

无论是日常的沟通交流、工作学习,还是休闲娱乐,我们都依赖于稳定、高速的移动网络。

然而,移动通信网络干扰问题却时常出现,给我们的使用带来诸多不便。

那么,究竟是什么原因导致了移动通信网络的干扰?又有哪些有效的解决措施呢?一、移动通信网络干扰的原因1、同频干扰同频干扰是移动通信网络中最常见的干扰类型之一。

当多个基站或移动终端使用相同的频率进行通信时,就会产生同频干扰。

这种干扰会导致信号衰落、误码率增加,严重影响通信质量。

例如,在密集的城市区域,基站分布较为密集,如果频率规划不合理,就容易出现同频干扰。

2、邻频干扰邻频干扰是指相邻频段的信号相互干扰。

由于移动通信系统的频谱资源有限,相邻频段之间的间隔往往较小,如果发射机或接收机的滤波性能不理想,就会导致邻频信号泄漏,从而产生干扰。

3、互调干扰当两个或多个信号同时输入到非线性器件时,会产生新的频率成分,这些新的频率成分如果落入到移动通信系统的工作频段内,就会形成互调干扰。

例如,在基站的发射机中,如果功率放大器的非线性特性较为明显,就容易产生互调干扰。

4、外部干扰外部干扰源也是导致移动通信网络干扰的重要原因之一。

常见的外部干扰源包括广播电视发射塔、雷达系统、工业设备等。

这些设备产生的强电磁信号可能会覆盖移动通信网络的频段,从而对其造成干扰。

5、网络参数设置不合理移动通信网络的参数设置对网络性能有着重要的影响。

如果基站的发射功率、天线倾角、切换参数等设置不合理,就可能导致信号覆盖不均匀、越区覆盖等问题,从而产生干扰。

6、建筑物遮挡和反射在城市环境中,建筑物的遮挡和反射会对移动通信信号的传播产生影响。

信号可能会被建筑物阻挡、衰减,或者经过多次反射后形成多径干扰,影响通信质量。

二、移动通信网络干扰的解决措施1、频率规划与优化合理的频率规划是减少同频和邻频干扰的关键。

通过采用先进的频率规划算法和工具,结合实际的地理环境和用户分布情况,对基站的工作频率进行优化分配,以降低干扰的发生概率。

TD-LTE干扰问题特征规律总结及整改经验总结

TD-LTE干扰问题特征规律总结及整改经验总结

➤主要干扰源:GSM900:2f1、f1+f2,DCS1800:2f1-f2 且自身互调性能较差。 ➤影响范围:单个小区。
3、系统内干扰分析 1、远距离同频干扰特征
远距离同频干扰概述: TDD 无线通信系统中, 在某种特定的气候、 地形、 环境条件下, 远端基站下行时隙传输距离超过 TDD 系统上下行保护时隙(GP)的保护距离,干扰到了本 地基站上行时隙。这就是 TDD 系统特有的“远距离同频干扰”。在大规模部署的网络中,此 类干扰较为普遍, 且可能会对本地基站的上行用户随机接入时隙以及上行业务时隙造成干扰, 从而影响用户上行随机接入、切换过程以及上行业务时隙。 这类干扰在频域上同样具有明显的分布特征,频域整体均有抬升,中间的 6 个 RB (RB47-52)抬升更明显。
DCS1800 滤波器及更换 D 频段天线的顺序整改。 ➤排查流程: 通过对杂散干扰源的排查及整改,梳理出 LTE 杂散干扰排查流程:
➤经验总结: 1、各厂家 DCS1800 设备杂散性能统计

对于我公司/联通杂散较差的 DCS1800 设备如果与 F 频段共站,即使 DCS1800 不使 用 1850M 以上频点,也会对共站的 F 频段设备产生杂散干扰,影响 RB 视隔离度等因 素决定。
➤扫频仪:电信 FDD-LTE 使用了 1880MHz,图为 JDSU 扫频仪在某小区(移动电信 共址站点)现场捕获的频率使用信息,可以清晰看出 1860-1880MHz 的存在 FDD-LTE 信 号。 ➤测试手机:利用电信 SIM 卡和 4G 终端对此处疑似信号进行测试,发现电信 LTE 信 号如下:TDD2530~2550MHzband41,FDD 下行 1850~1870Mhz,1860~ 1880MHzband3。

TD-LTE干扰分析、排查及解决措施(1001)--经典

TD-LTE干扰分析、排查及解决措施(1001)--经典

TD-LTE⼲扰分析、排查及解决措施(1001)--经典TD-LTE⼲扰分析、排查及解决措施(1001)--经典江西TD-LTE⼲扰分析进展及排除思路⽬录⼀、背景 (3)⼆、TDD-LTE系统间⼲扰情况 (3)三、⼲扰分类 (5)3.1阻塞⼲扰 (5)3.2杂散⼲扰 (9)3.3GSM900⼆次谐波/互调⼲扰 (12)3.4系统⾃⾝器件⼲扰 (14)3.5外部⼲扰 (16)四、排查⽅法 (17)4.1资源准备 (17)4.2数据采集 (18)4.3制作RB⼲扰曲线分布图 (18)4.4现场排查⽅法 (19)五、江西LTE现⽹情况 (20)5.1各地市⼲扰统计情况 (20)5.2各地市⼲扰分布情况 (20)六、新余现场⼲扰排查整治 (22)6.1⼲扰样本站点信息 (23)6.2样本站点案例 (24)七、九江FDD⼲扰专题 (37)7.1九江现⽹情况 (37)7.2⼲扰样本点信息 (38)7.3受⼲扰站点与电信FDD站点分布情况 (39)7.4九江彭泽县FDD⼲扰排查 (39)7.5抽样排查处理 (40)7.6电信FDD⼲扰解决建议 (46)⼋、后续计划 (46)⼀、背景●使⽤频率:⼯信部批准电信和联通混合组⽹试点开展,随着1875~1880MHz保护带推移⾄1880~1885MHz,不排除电信不加滤波器提前使⽤1880频段;●设备能⼒:我司早期采购设备抗阻塞能⼒不满⾜559号⽂要求导致TDS升级TDD的部分双模站点现⽹使⽤存在阻塞⼲扰;●⼯程施⼯:现场施⼯问题导致各制式/系统间隔离度不够带来的⼲扰。

⼆、TDD-LTE系统间⼲扰情况TD-LTE频段容易受到的⼲扰F频段(1880~1900MHz)① GSM900/GSM1800系统和PHS系统带来的阻塞⼲扰② GSM900系统带来的⼆阶互调⼲扰③ GSM1800系统和1.8FDD-LTE系统带来的杂散⼲扰④ PHS系统、⼿机信号屏蔽器和其他电⼦设备带来的外部⼲扰⑤因基站过覆盖带来的LTE⽹内⼲扰D频段(2575~2635MHz)① GSM900/GSM1800系统带来的阻塞⼲扰② 800M Tetra系统和CDMA800MHz系统带来的三阶互调⼲扰③⼿机信号屏蔽器和其他电⼦设备带来的外部⼲扰④因基站过覆盖带来的LTE⽹内⼲扰E频段(2320~2370MHz)① GSM900/GSM1800系统带来的阻塞⼲扰② WLAN AP带来的杂散和阻塞⼲扰③⼿机信号屏蔽器和其他电⼦设备带来的外部⼲扰④因基站过覆盖带来的LTE⽹内⼲扰上⾏⼲扰影响⼲扰对TD-LTE上⾏性能影响如下表:TD-LTE上⾏每PRB检测到的⼲扰噪声平均值上⾏近点吞吐率⼲扰等级⼤于-90dBm/PRB 2-3Mbps 重度⼲扰-90~-110dBm/PRB ⼩于8Mbps 中度⼲扰-110~-115dBm/PRB ⼩于9Mbps 轻度⼲扰⼩于-115dBm/PRB ⼤于9Mbps ⽆⼲扰三、⼲扰分类根据射频特性和频谱关系分析出F 频段TD-LTE 基站会受到电信与联通FDD-LTE、DCS1800、GSM900 和PHS基站的⼲扰,按照⼲扰类型⼜分为阻塞⼲扰、杂散⼲扰、谐波/互调⼲扰等。

TD-LTE上行干扰定位方法与排查指导手册

TD-LTE上行干扰定位方法与排查指导手册

TD-LTE上行干扰定位方法与排查指导手册一、引言TD-LTE是一种主流的移动通信标准,但在实际使用过程中,可能会出现上行干扰问题,这会影响用户的通信体验。

因此,掌握上行干扰的定位和排查方法是非常重要的。

二、上行干扰的定位方法1. 频谱扫描:通过频谱扫描仪在基站周围进行频谱扫描,观察是否有异常的信号出现,找出干扰信号的频点和功率。

2. MIMO接收机干扰探测:利用MIMO接收机对接收到的信号进行处理,通过信噪比、干扰均匀度等参数来判断是否存在干扰信号。

3. 基站干扰定位:通过对基站进行探测,观察其邻频功率是否符合标准,如不符合则可能存在干扰信号。

三、上行干扰的排查指导手册1. 确认干扰类型:首先需要确定是外部干扰还是内部干扰,是来自其他无线电设备的干扰,还是来自自身基站设备的干扰。

2. 排查可能的干扰源:对周围环境进行调查,可能的干扰源包括电源设备、微波炉、雷达等。

3. 联合运营商进行排查:联合运营商进行干扰排查,对周围环境进行分析和调查,确认干扰源并进行处理。

4. 更新设备:如果是自身基站设备引起的干扰,及时升级设备软件或更换设备,确保设备符合标准,以减少干扰信号的发生。

四、结论TD-LTE上行干扰的定位和排查方法对于保障通信质量至关重要,需要进行科学的分析和系统的处理。

通过以上方法,可以有效地定位和排查上行干扰问题,保障用户通信体验。

五、实际案例分析以下是一个关于TD-LTE上行干扰的实际案例,以便更好地理解如何应用上述定位方法与排查指导手册。

案例描述:某地区的移动通信基站在一段时间内出现了上行干扰问题,用户反馈通话质量差,数据传输不稳定等情况。

运营商收到大量投诉后,决定对该地区的基站进行上行干扰的定位与排查。

定位与排查过程:1. 频谱扫描:工程师使用频谱扫描仪对该区域进行频谱扫描,发现在一些频点上出现了异常的信号。

经过进一步分析,发现这些信号源于周围的一些工业设备,如工厂的电炉和工业微波炉。

TD-LTE室分干扰解决方案

TD-LTE室分干扰解决方案



先排查受到较强干扰,且干扰持续存在的小区,最后排查干扰较弱,干扰不持续的小区。某
一地区的干扰也符合20/80的原则,即80%的干扰源,只属于20%的干扰类型。

尽可能掌握干扰小区的多种特性,便于定位干扰源。 获取被干扰小区的工程设计图纸,检查被干扰小区天线安装是否符合隔离度标准。

2.干扰分析排查方法 2.2 干扰排查流程

阻塞干扰

阻塞干扰并不是落在被干扰系统接收带内的,但由于干扰信号过强,超出了接收机的线性范围,
导致接收机饱和而无法工作;
1.干扰的分类及判定 1.5 干扰的判定依据
干扰现象表征
NI 允许干扰0.8dB,存在干扰的话: NI > -116.2dBm/RB
干扰级别& NI
干扰等级准则:
A: 流量下降5%: 弱干扰 B: 流量下降20%: 中等干扰 C: 流量下降70% 强干扰
杂散干扰

由于发射机中的功放、混频器和滤波器等器件的非线性,会在工作频带以外很宽的范围内产生辐
射信号分量, 包括热噪声、谐波、寄生辐射、频率转换产物和互调产物等;

当这些发射机产生的干扰信号落在被干扰系统接收机的工作带内时,抬高了接收机的噪底,从而 减低了接收灵敏度;
互调干扰

互调干扰主要是由接收机的非线性引起的,后果也是抬高噪底,降低接收灵敏度; 种类包括多干扰源形成的互调、发射分量与干扰源形成的互调和交调干扰;
(dB)
3 3
(d
TD-LTE
TD-LTE TD-LTE
WCDMA
CDMA TD-SCDMA
-52dBm/1MHz
-30dBm/1MHz -52dBm/1MHz

TDDLTE干扰分析原理及检测

TDDLTE干扰分析原理及检测

TDDLTE干扰分析原理及检测TDD LTE(Time Division Duplexing Long Term Evolution)是一种用于移动通信的无线通信技术,它能够实现高速数据传输和低延迟,适用于视频传输、在线游戏、云计算等应用场景。

然而,由于频谱资源的有限性和用户数量的增多,TDD LTE系统的干扰问题成为影响系统性能的关键因素之一、干扰分析原理及检测技术有助于解决干扰问题,提高系统的性能。

干扰分析的原理主要包括以下几个方面:1.信道模型:干扰分析首先需要建立系统的信道模型,包括用户、基站和干扰源之间的传输路径和传输特性,以及干扰源的信号特征。

信道模型的建立是进行干扰分析的基础。

2.信号检测:干扰分析需要对传输信号进行检测和识别,以判断是否存在干扰源。

常用的信号检测方法包括能量检测、相关检测和匹配滤波等。

通过对信号进行检测,可以确定干扰源的存在和持续时间。

3.干扰源定位:干扰源定位是指通过对干扰信号的接收,确定干扰源的位置信息。

常用的干扰源定位方法包括信号强度定位、时延定位和方位估计等。

通过对干扰源进行定位,可以更准确地进行干扰分析和排除。

4.干扰抑制:干扰分析之后,需要采取一定的干扰抑制技术,减少干扰对系统性能的影响。

常用的干扰抑制技术包括干扰消除、干扰预处理和干扰控制等。

通过干扰抑制技术,可以有效地降低系统的干扰水平。

干扰检测是干扰分析的重要环节,主要通过以下几个方面进行:1.物理层检测:物理层干扰检测主要是通过信道状态信息(CSI)来判断系统中是否存在干扰。

常用的物理层检测方法包括信道质量测量、信号波形分析和频谱分析等。

通过对物理层信号特征的检测,可以判断系统中的干扰情况。

2.MAC层检测:MAC层干扰检测主要是通过帧错误率(FER)和传输失败率(BLER)等指标来判断系统中的干扰程度。

常用的MAC层检测方法包括帧计数分析、重传次数分析和传输延迟分析等。

通过对MAC层指标的检测,可以判断系统中的干扰程度和影响。

TD—LTE系统干扰分析

TD—LTE系统干扰分析

TD—LTE系统干扰分析文章主要对TD-LTE网络干扰类型进行分析,并提出一些解决TD-LTE干扰的方法,并对TD-LTE干扰排查存在的难点解决方案进行了探讨。

标签:TD-LTE;杂散干扰;阻塞干扰;D频段干扰;GPS失步干扰1 干扰背景及影响简介随着通信技术的飞速发展,我国移动通信网络已经进入4G时代,其中TD-LTE技术作为4G技术的先导者在我国得到优先部署。

LTE网络是数据网络,干扰对网络的吞吐量会产生极大影响,而我国部署时采用同频组网策略,这对干扰控制技术要求更高。

2 系统内干扰TD-LTE系统内干扰主要是有邻区同频干扰和基站间不同步导致的干扰等。

邻区同频干扰主要是指PCI模三干扰。

2.1 PCI模三干扰原理简介物理小区标识PCI(Physical Cell ID):PCI即物理小区ID,是LTE系统中终端区分不同小区的无线信号标识。

PCI和RS的位置存在一定的映射关系,相同PCI的小区,其RS位置相同,在同频情况下会产生干扰。

PCI=SSS码序列ID×3+PSS码序列ID,PSS码序列有3个,SSS码序列有168个,因此PCI取值范围为[0,503]共504个值PCI值是映射到PSS、SSS的唯一组合,其中PSS序列ID决定RS的分布位置。

在同频组网、2X2MIMO的配置下,eNodeB间时间同步,PCI模3相等,意味着PSS码序列相同,因此RS的分布位置和发射时间完全一致。

LTE对下行信道的估计都是通过测量参考信号的强度和信噪比来完成的,因此当两个小区的PCI模3相等时,若信号强度接近,由于RS位置的叠加,会产生较大的系统内干扰,导致终端测量RS的SINR值较低,我们称之为“PCI 模3干扰”。

2.2 基站间不同导致的干扰基站间不同步导致的干扰在TDD双工方式的通信系统里较为常见。

TD-LTE 系统作为TDD双工通信方式的一员,对基站间的时间同步也存在严格要求,所以必须连接时钟源进行同步。

DLTE干扰分析与排查

DLTE干扰分析与排查
商用后
当IOT显示的RB噪声大于-100dBm时,认为有较严重干扰。
系统被干扰情况的排查手段
干扰排查应先从内部再到外部,从后台再到前台,从简单到复杂。
通过低噪
使用IOT查询每个小区的上行底噪,单个RB的上行底噪应为:热噪声密度+带宽+接收机噪声系数=-174dBm+10lg180000+8=-107.4dBm
9、重启一下问题站点的TDD的基站(包括BBU和RRU)。重新接入FDDUE,测试一下近场流量(RSRP在75左右的点)。记录上行的SINR的值,和BLER值,分开记录各个子帧的值(截屏)。看看故障是否依然稳定复现。
通过如上信息如果确认是互调问题的话接着上站定位,具体定位步骤如下:
1、上天面排查,先检查天线和合路器之间的射频线缆,两边的连接是否正常,是否紧固。
典型案例
请各项目网优工程师一起补充实战案例,共享优化经验,谢谢大家!
案例一瑞典和黄LTETDDFDD共模基站干扰排查思路
先在后台确认是否是互调的问题,定位步骤如下:
1、记录这个合路器的编号或条码信息。记录FDD基站和TDD基站的版本信息。
2、在问题站点,保持出问题时的状态,多次记录FDD的RSSI和每子帧的SINR。观察是否跳动。同时记录FDD和TDD的TSSI的值。
对于系统内的干扰,尽量消除,消除不了的,采用相关算法或措施合理规避
干扰排查的触发条件
1、在进行单站验证时
2、在簇优化完成
3、在放号前
4、三方测试前
5、大范围多项指标同时恶化时
干扰的判定标准
商用前
此时网络中无UE上行发射信号,
当上行RSSI大于-90dBm时,认为有较严重干扰。
或者当IOT显示的RB噪声大于-100dBm时,认为有较严重干扰。

(精品)LTE网络结构与干扰排查

(精品)LTE网络结构与干扰排查

同频组网,6个干扰源且距离近
采用同频组网的情况下,虽然已经扇区 化,实际上依然受到周边6个小区的同频 干扰(正对面的两个小区只在中线会同 时干扰,其余地点只各干扰半个主小 区)。
采用多频点组网,则会减少干扰源的数 量,如右图,干扰源减少为3个且都是距 离较远的,因而在小区边缘的C/I相比于 异频组网,3个干扰源且距离远 同频复用大大增加,能增加8~10dB增益。
同频组网的差异
• 是否支持同频组网的评判标准:
• 频谱效率同频组网的频谱效率高于异频组网频谱效率,从而可以保证在相同站密度和 频谱资源条件下的系统容量最大化
• 频谱效率的对比 • ∑异频小区容量/(N*带宽) Vs 同频小区容量*N/带宽,例如扩大规模试验中部分城市结 果: • 结果一:20M同频组网,小区容量为20.1Mbps/20M,3*10M异频组网,小区容量为 18Mbps/10M,异频组网频率效率为同频组网频率效率的60%; • 结果二: 20M同频组网,小区容量为14.3Mbps/20M,3*10M异频组网,小区容量为 14.9Mbps/10M,异频组网频率效率为同频组网频率效率的69%;
另外在测试中发现由于终端灵敏度的原因, 当邻区信号弱于主小区6dB后,带来的影响 趋势开始出现波动,邻区数量的增加带来的 吞吐率恶化并不一定呈线性关系。因此取严 格的门限,增加评估时重叠小区的数量并没 有太大的意义。
因此现网分析重叠覆盖仍然建议以6dB为门 限。
Mod3干扰的影响
Mod3干扰主要干扰CRS,因此与重叠覆盖相比有其它特点: (1)对SINR影响非常明显,而对吞吐率影响则相对小些。 (2)Mod3小区数量的增加,会导致SINR的持续恶化,但对吞吐率的影响增加量很少。 (3)空扰情况下的影响比加扰情况下的影响更大。 定点测试: SINR的影响:一个mod3恶化2~4dB,两个mod3再恶化1~2dB 吞吐率的影响:一个mod3下降10%,多个mod3变化不大。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

江西TD-LTE干扰分析进展及排除思路目录一、背景 (2)二、TDD-LTE系统间干扰情况 (2)三、干扰分类 (3)3.1阻塞干扰 (3)3.2杂散干扰 (5)3.3GSM900二次谐波/互调干扰 (6)3.4系统自身器件干扰 (8)3.5外部干扰 (9)四、排查方法 (9)4.1资源准备 (9)4.2数据采集 (10)4.3制作RB干扰曲线分布图 (10)4.4现场排查方法 (10)五、江西LTE现网情况 (11)5.1各地市干扰统计情况 (11)5.2各地市干扰分布情况 (11)六、新余现场干扰排查整治 (13)6.1干扰样本站点信息 (14)6.2样本站点案例 (14)七、九江FDD干扰专题 (24)7.1九江现网情况 (24)7.2干扰样本点信息 (25)7.3受干扰站点与电信FDD站点分布情况 (26)7.4九江彭泽县FDD干扰排查 (26)7.5抽样排查处理 (27)7.6电信FDD干扰解决建议 (32)八、后续计划 (33)一、背景●使用频率:工信部批准电信和联通混合组网试点开展,随着1875~1880MHz保护带推移至1880~1885MHz,不排除电信不加滤波器提前使用1880频段;●设备能力:我司早期采购设备抗阻塞能力不满足559号文要求导致TDS升级TDD的部分双模站点现网使用存在阻塞干扰;●工程施工:现场施工问题导致各制式/系统间隔离度不够带来的干扰。

二、TDD-LTE系统间干扰情况上行干扰影响干扰对TD-LTE上行性能影响如下表:三、干扰分类根据射频特性和频谱关系分析出F 频段TD-LTE 基站会受到电信与联通FDD-LTE、DCS1800、GSM900 和PHS基站的干扰,按照干扰类型又分为阻塞干扰、杂散干扰、谐波/互调干扰等。

注:F 频段TD-LTE 终端也会对DCS1800 终端造成干扰。

经分析由于DCS 终端抗阻塞能力较强且终端间相对位置随机性较大,因此干扰强度不高。

3.1 阻塞干扰(注:全频段干扰)由于TD-LTE 基站接收滤波器的非理想性,在接收有用信号的同时,还将接收到来自邻频的1800-1880MHz 频段基站的发射信号,造成TD-LTE 基站接收机灵敏度损失,严重时甚至将无法工作,称为阻塞干扰。

DCS1800、友商FDD-LTE均工作在以上频段中,可能F 频段TD-LTE 基站的抗阻塞能力不足时,将产生严重的阻塞干扰。

(注:阻塞干扰:问题出在我们接收机滤波器性能不好,没有滤除掉带外强干扰信号,导致接收机性能下降,出现阻塞干扰杂散干扰:问题出在对方发射机滤波器性能上,干扰信号落到我们接收机频带内,造成杂散干扰)阻塞干扰示意图阻塞干扰RB干扰曲线示意图每RB上行底噪统计阻塞干扰特征✧阻塞干扰呈全频段底噪抬升特性,且有一定波动(注:设备器件导致的干扰抬升各RB底噪基本相同);✧干扰基站天线与TD-LTE小区天线隔离度越小,干扰越严重。

✧阻塞干扰程度与施扰基站业务水平和功率强度相关,业务越高功率越强,LTE阻塞干扰越明显;✧阻塞干扰与TD-LTE基站RRU抗阻塞能力相关,与TD-LTE小区中心频点和带宽设置无关,如修改20M带宽为10M,或中心频点后移,干扰仍存在。

阻塞干扰处理方法✧调整DCS1800或FDD-LTE频点:DCS1800尽量不要使用1830MHZ以上频点,如容量需求无法避免时至少不使用1865MHZ以上频点;✧进行TD-LTE软件升级:●动态AGC(避免1870HMZ以下频段产生的阻塞)(优选)●本振频点调整(次选)✧天馈调整:提高垂直隔离、增加水平隔离、方向角错开;✧在被扰LTE基站上加装抗阻塞射频滤波器或直接更换满足抗阻塞能力要求的RRU。

(2012年12月,《工业和信息化部关于发布1800和1900兆赫兹频段国际移动通信系统基站射频技术指标和台站设置要求的通知》(工信部无〔2012〕559号)中明确1800MHz基站抗阻塞能力标准:TDD方式的IMT系统对于带外5MHz(1875MHz)干扰信号抗阻塞能力要优于-5dBm。

另外,2013清网排查工作结论TDD的抗阻塞能力差不达标软件升级(TDS 中兴大唐4、5期设备抗阻塞不达标,软件升级后,升级双模也不满足559号文))。

3.2 杂散干扰杂散干扰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,或者增加系统间隔离度以满足对受扰系统灵敏度的要求。

LTE现网中F频段临近友商FDD-LTE下行频段、DCS1800下行频段(包括移动及联通的DCS1800)和PHS 频段。

DCS1800 基站发射滤波器的非理想性,在工作频段发射有用信号的同时,还将在邻频的1880-1920MHz 频段产生一定程度的带外辐射,造成TD-LTE 基站接收机灵敏度损失。

现网中出现DCS 杂散干扰的主要原因为部分厂家DCS1800 双工器带宽为75MHz(覆盖DCS1800 下行1805-1880MHz 频段),对F 频段杂散抑制不足。

在现网实际排查过程中发现,杂散干扰主要来源于三个个方面:一是来源于中国移动与联通GSM1800MHz基站的杂散干扰,尤其是国外品牌的GSM1800MHz基站由于使用宽带滤波器,下行频段一直到1880MHz,很容易对F频段的TD-LTE基站形成杂散干扰;二是目前中国电信的FDD-LTE基站,其下行频段或者到1870MHz,甚至到1880MHz,其杂散也很容易对F频段TD-LTE基站形成干扰;三是E频段(2300~2400MHz)TD-LTE基站容易受到WLAN AP的杂散干扰。

杂散干扰特征✧频率越接近干扰源发射频段干扰越明显。

杂散干扰曲线呈左高右低趋势,一般只影响约前45个RB(10M带宽,注RB值大于-115dbm表示存在干扰),因此LTE小区修改带宽或中心频点后移干扰可能会降低或消失;✧小区级分时段平均干扰水平变化不大,不随干扰源小区业务变化波动;✧干扰源小区升降功率基本不影响LTE干扰曲线。

杂散干扰处理方法✧天馈调整:提高垂直隔离、增加水平隔离、方向角错开(一般增加垂直隔离距离方式效果优于增加水平距离);✧在施扰基站上加装带通滤波器来降低杂散干扰。

3.3 GSM900二次谐波/互调干扰(频段内,有几个尖点,干扰强度较小,-105dbm以下)当满足特定频率关系(即满足f1+f2,2f1,2f2 落入F 频段内)的两个或多个GSM900 信号同时发射时,产生的二次谐波或二阶互调产物将落入1880-1920MHz 频段内,加之若GSM900 天线互调指标较差时,将产生谐波或互调干扰,造成TD-LTE 基站灵敏度损失。

互调&谐波干扰RB干扰曲线示意图互调&谐波干扰特征✧小区干扰水平与2G话务关联大,2G话务忙时干扰严重;✧2G小区天线与TD-LTE小区天线隔离度越小,干扰越严重;✧干扰呈现的特点是有一个多个干扰凸起,且受干扰的PRB所对应的频率与同一扇区的GSM900小区频点产生的二阶互调&二次谐波所对应的频率相同。

互调&谐波干扰处理方法✧天馈调整:提高垂直隔离、增加水平隔离、方向角错开(一般增加垂直隔离距离方式好于增加水平距离)✧更换二阶传输互调指标可达到-100dBm@43dBm的天线。

3.4 系统自身器件干扰(注:干扰强度大,且全频段,呈平行线)由于设备自身器件原因导致的干扰抬升。

常见的如RRU故障、GPS时钟失锁、合路器间隔离度指标不达标等原因导致。

系统器件干扰RB干扰曲线示意图RRU故障RRU故障干扰特征✧整体干扰水平很高,一般会在-60~-70dbm以上,业务接入困难,且各RB干扰值基本一致;RRU故障干扰处理方法✧复位RRU;✧更换RRU。

GPS时钟失锁RB干扰曲线示意图GPS失锁干扰特征✧GPS失锁一般会导致本小区同周边小区上下行时隙不同步,即在上行受到失锁小区下行的干扰,一般特征0~4和96~99号RB以及中心6个RB会有凸起;✧干扰成区域分布,接近失步小区站点干扰越强。

GPS失锁干扰处理方法✧处理失锁小区GPS故障。

3.5 外部干扰移动通信系统之外的干扰源引起的干扰统称为外部干扰。

外部干扰源由于非法或不当使用引起对TD-LTE频段的干扰。

常见的外部干扰包括:军区的通信系统、学校及社会考点的信号屏蔽装置、银行ATM机内警用信号干扰装置、监狱信号屏蔽器等。

外部干扰特征✧干扰在宏观上与离散型干扰不同,呈现连续片状。

在干扰源周边多个扇区同时受到干扰。

离干扰源越近干扰电平值越强;✧小区PRB级干扰呈现的特点是与干扰源同频的连续多个PRB同时受到干扰,且干扰电平值相同或相近;✧干扰电平不存在跳变基本维持在相同的强度。

四、排查方法4.1 资源准备●OMC网管●移动234G、联通DCS1800、电信联通4G工参●频谱仪4.2 数据采集●开启各厂家RB级干扰采集;●提取15分钟粒度凌晨2:00~3:00各RB干扰情况、用户数、RRC最大连接数等指标;●提取高干扰小区全天小时级平均干扰情况、用户数等4.3 制作RB干扰曲线分布图●选取高干扰小区(平均RB干扰水平大于-113dBM/RB小区,排除0~4以及96~99号RB)制作全频段干扰曲线;●根据干扰曲线结合小区小时级平均干扰情况初步判断干扰类型;4.4 现场排查方法●天面勘查:根据天面各系统天线分布识别各系统天线,观察记录被扰天线周边天线的制式、挂高、方向角、间距等参数等排除最可能的干扰源;●天线调整:通过被扰旋转天线或疑似施扰天线方向角、挂高、天线间距等工程参数确认干扰源;●仪器校验:使用干扰检测仪确认施扰天线的发射频段、强度等参数确认干扰源;●参数调整:通过调整疑似施扰小区的功率、频段等参数,小区闭锁,被扰小区的中心频点、带宽等方式确认干扰类型和干扰源。

●屏蔽施主:通过自制隔离网/罩(利用防辐射布料、或网状铁丝网筒)等临时遮蔽疑似干扰源进行干扰定位。

●器件更换:更换被扰或施扰的RRU、合路器等硬件设备进行确认干扰源。

五、江西LTE现网情况5.1 各地市干扰统计情况通过提取现网各站点凌晨2:00~3:00各时隙上行干扰情况进行统计,结果如下:判决条件:●平均值大于-113dBm/RB(该判决门限可作为高干扰小区的基本判断门限,适用于判中兴区域高干扰小区列表.xl sx 华为区域高干扰小区列表.xl sx注:●诺西由于版本限制尚不能统计每RB的干扰●华为未进行eRAN7.0升级地市数据采集有问题暂未统计5.2 各地市干扰分布情况新余宜春萍乡九江六、新余现场干扰排查整治本月分析新余现网实地干扰情况。

相关文档
最新文档