22-LTE干扰专题-2LTE干扰整治
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。
干扰——LTE下行干扰处理案例
产生CQI差的主要原因是信号纯净度不够,可能是结构性缺站导致,也可能是覆盖不可理导致等,它们都导致了重叠覆盖度高、干扰较大。
本案例属于越区覆盖导致覆盖区域SINR较差导致CQI比较差。
对孤岛站点的CQI进行分析发现,站点覆盖距离很远,弱覆盖情况较多,但孤岛小区的CQI 较好,例如:L大丰八万亩,0小区方向站间距在7公里以上,如下图:小区名称用户随机接入时TA值在区间0范围的接入次数用户随机接入时TA值在区间1范围的接入次数用户随机接入时TA值在区间2范围的接入次数用户随机接入时TA值在区间3范围的接入次数用户随机接入时TA值在区间4范围的接入次数用户随机接入时TA值在区间5范围的接入次数用户随机接入时TA值在区间6范围的接入次数L大丰八万亩_0 202 896 1230 969 12606 16002 5453 其中接入TA值对应的接入距离对应关系如下:PRS指标值对应对应接入TA值距离(米)用户随机接入时TA值在区间0范围的接入次数0到1 [0,78)用户随机接入时TA值在区间1范围的接入次数2到3 [78,234)用户随机接入时TA值在区间2范围的接入次数4到7 [234,546)可知小区有大量(比例很高)接入在区间6范围,对应为3510米以上对应对应接入PRS指标值TA值距离(米)用户随机接入时TA值在区间0范围的接入次数0到1 [0,78)用户随机接入时TA值在区间1范围的接入次数2到3 [78,234)用户随机接入时TA值在区间2范围的接入次数4到7 [234,546)用户随机接入时TA值在区间3范围的接入次数8到13 [546,1014)用户随机接入时TA值在区间4范围的接入次数14到25 [1014,1950)用户随机接入时TA值在区间5范围的接入次数26到45 [1950,3510)用户随机接入时TA值在区间6范围的接入次数46到85 [3510,6630) 对站间距进行分析,发现小区在2500米附近的覆盖属于越区覆盖,更适合覆盖此区域的小区为XXX_大丰_恒西村LF_2,如下图:L恒北村公园_2小区越区覆盖到此区域后,会受到XXX_大丰_恒西村LF及L大丰西团北团五队等近处基站的干扰,从而导致SINR较差,CQI较差。
LTE同频干扰
LTE同频⼲扰L TE解决同频⼲扰的⽅法很多:⽅法⼀:LTE采⽤OFDM技术,⼩区内⽤户的信号都是正交的,各⽤户之间信号互不⼲扰,遮掩避免了⼩区内的⼲扰⽅法⼆:加扰,这个2G就有的技术⽅法三:跳频技术,这个2G就有的技术⽅法四:发射端波束赋形:它的思想就是通过波束赋形技术的运⽤,提⾼⽬标⽤户的信号强度,同时主动降低⼲扰⽤户⽅向的辐射能量(假如能判断出⼲扰⽤户的位置),此消彼长来解决⼩区间⼲扰。
⽅法五:IRC 抑制强⼲扰技术,当接收端也是多天线的话,就可以利⽤多天线来降低⽤户间⼲扰,其主要原理估计⽬标基站和⼲扰基站的信号,通过对接收信号进⾏加权来抑制⼲扰。
这个技术⽬前⽐较复杂,实际中应⽤很少采⽤。
⽅法六:也是LTE避免同频⼲扰的主要、关键技术 :⼩区间的⼲扰协调,基本思想就是以⼩区协调的⽅式对资源使⽤进⾏限制,包括限制时频资源的可⽤性,或者限制功率资源可⽤性来是边缘⽤户得以区分。
主要分为2 种⽅式,频率资源协调和功率资源协调。
1)频率资源协调:将频率分为3 份,保证边缘⽤户始终处于异频的状态,从⽽避免⼩区间⼲扰.⼩区中间⽤户全部使⽤频率,⽽⼩区边缘的⽤户则只使⽤三分之⼀的频率,从⽽是覆盖边界形成异频。
当然,这样做牺牲频率资源,也牺牲了平均吞吐量但是保证了边缘的吞吐量。
2)功率资源协调:和上⾯的原理⼀样,也是保证边缘异频,但是是通过功率来控制覆盖实现。
每个⼩区都会在某⼀个频率上加强功率,其余 2 个频率上降低功率,从⽽使⼩区边缘的频率不同,实现异频来解决⼲扰。
基本原理同频率协调,它的好处是频率资源得到了全部的使⽤,缺点是功率资源没⽤完,浪费了。
IUV-4G全⽹规划部署V2.0(公测版)新增功能说明⼀、⽆线性能优化功能⽆线增加⽹络系统性能优化功能,优化参数配置适配场景参数,达到系统速率性能最优化。
优化参数描述如下:1. PCIa) 功能描述:标识⼩区的物理层标识号,LTE中终端以此区分不同⼩区的⽆线信号,PCI取值范围(0-503),分成168组,每组包含3个⼩区ID。
LTE干扰专项课件-
子帧配置:3:S:1 特殊子帧配置:3:9:2
TD-LTE:
D(后偏) D(前偏)
D(正常)
U
U
U
U
D D
U
U
D
子帧配置:2:S:2 特殊子帧配置:10:2:2
子帧配置:2:S:2 特殊子帧配置:10:2:2
子帧配置:2:S:2 特殊子帧配置:10:2:2
Antenna port 1
R2
R2
R2
R2
l0
l6 l0
l6
even-numbered slots odd-numbered slots
Antenna port 2
1个RB 占180KHz
分为 12个 子载波
R3
R3
R3
R3
l0
l6 l0
l6
even-numbered slots odd-numbered slots
9
1.3上行干扰指标
不同时隙配比的IoT测量
对于上下行配置2U2D,IoT测量可轮流测量上行子帧2、3、7、8; 对于上下行配置1U3D,IoT测量可轮流测量上行子帧2、7。
10 ms
1ms
DL:UL=2:3
下行
5ms 周期 DL:UL=3:2
上行
DL:UL=4:1
DL:UL=5:5
10ms 周期
具体计算过程如下: 每个PRB上的噪声功率为-117dBm,即 N 117dB;m 当PRB上存在信号和不存在信号时干扰功率的计算方式不同,因此需要针 对不同的情形分别进行介绍: 当PRB上不存在信号(PUSCH或PUCCH信号),则I N=总接收功率; 当PRB上存在信号(PUSCH或PUCCH信号),则I N = 总接收功率-信号功 率;
LTE干扰排查(学习手册)-2014-12-12
LTE干扰排查(学习手册)-2014-12-12前言LTE(Long-Term Evolution,长期演进技术)作为第四代移动通信技术,已经广泛应用于全球各地的移动通信网络。
它的高速数据传输和低时延特性,使得它成为许多应用场景的首选。
然而,LTE在实际应用时,也面临着干扰问题。
这些干扰可能会影响LTE的网络性能和用户体验。
因此,对于LTE干扰的排查和分析是很重要的。
本文档旨在介绍如何排查LTE干扰问题,为LTE网络的优化和运维提供帮助。
LTE干扰的分类LTE干扰可以分为以下几类:1.内部干扰:来自于系统内部的干扰,比如同频干扰、邻频干扰等。
2.外部干扰:来自于LTE系统周围环境的干扰,比如天线的近距离干扰、天气等环境因素。
3.人为干扰:来自于用户设备或者干扰设备导致的干扰,比如GPS、WIFI等设备的干扰。
针对这些干扰,我们需要不同的排查方法和工具。
LTE干扰排查流程LTE干扰排查的流程如下:1.获取现场环境参数: 针对外部干扰和人为干扰,我们需要获取一些现场环境参数,包括位置、天气、时间等信息。
这些参数有助于初步确定干扰源。
2.收集周边信号信息: 我们需要使用LTE网络测试仪、频谱分析仪等工具,收集周边信号的参数,包括信道功率、信噪比、发射频率等信息。
3.数据分析: 利用专业的数据分析工具,对收集到的数据进行分析,初步判断干扰源是否为某个特定频段的信号。
4.实地验证: 根据数据分析的结果,到现场进行实地验证,比如检查和测试周边设备,寻找干扰源的具体位置等。
5.排除干扰: 确定干扰源后,尝试消除或者减少干扰。
对于内部干扰,我们可以调整邻区参数、修改功率控制等方式来减少干扰。
对于外部干扰或人为干扰,我们可以寻找天线的合适位置、关闭其他干扰设备等方式来解决问题。
6.追踪监测: 最后,我们需要对解决干扰后的LTE系统进行监测,确保干扰完全被消除。
如果干扰再次出现,需要重新进行排查和处理。
LTE干扰排查工具在LTE干扰排查的过程中,我们需要使用一些专业的工具和仪器。
LTE多系统互调干扰解决方案
LTE多系统互调干扰解决方案随着移动通信技术的发展,LTE多系统互调干扰问题成为运营商面临的一个重要挑战。
在现有的网络中,由于LTE与其他无线通信系统共用频段,可能会导致互调干扰,进而降低用户通信质量。
为了解决这一问题,需要采取一系列的技术手段和规范措施。
本文将介绍LTE多系统互调干扰的解决方案。
1.频域资源规划在LTE系统中,通过对频谱进行动态管理和分配,可以减少与其他系统之间的互调干扰。
首先,需要对不同系统的频段进行合理划分,避免频段交叠。
其次,可以采用跳频技术,即在一定时间间隔内,动态改变频率使用情况,从而降低互调干扰的可能性。
2.功率控制合理的功率控制策略可以减少互调干扰的发生。
LTE系统中可以根据实际情况,动态调整功率水平,使得发射功率不超过允许的最大值。
同时,可以通过设备间的协调,控制系统之间的功率差异,从而降低互调干扰。
3.空域资源规划通过合理的空域资源规划,可以将相邻系统之间的载波分配得更加均匀,从而减少互调干扰的概率。
可以利用网络规划工具进行仿真分析,确定不同站点的位置和天线方向,使得站点之间的干扰最小化。
4.前向误差校正(FEIC)前向误差校正是一种通过提前对LTE信号进行处理的技术手段,从而降低与其他系统之间的互调干扰。
通过对信号进行数字预处理,可以有效地降低互调干扰带来的负面影响。
5.信号过滤通过在LTE系统中增加过滤器,可以实现对其他系统产生的互调干扰信号的滤波。
这样可以阻止互调干扰信号进入LTE系统,从而提高系统的抗干扰能力。
6.接收端敏感度控制在LTE系统中合理控制接收机的灵敏度,可以减少来自其他系统的信号带来的互调干扰。
通过动态调整接收机的灵敏度级别,可以使其能够更好地抵抗互调干扰带来的影响。
总结起来,LTE多系统互调干扰问题的解决方案包括频域资源规划、功率控制、空域资源规划、前向误差校正、信号过滤和接收端敏感度控制等。
通过采取这些措施,可以有效地降低多系统互调干扰的概率,提高用户通信质量。
LTE同频干扰
L TE解决同频干扰的方法很多:方法一:LTE采用OFDM技术,小区内用户的信号都是正交的,各用户之间信号互不干扰,遮掩避免了小区内的干扰方法二:加扰,这个2G就有的技术方法三:跳频技术,这个2G就有的技术方法四:发射端波束赋形:它的思想就是通过波束赋形技术的运用,提高目标用户的信号强度,同时主动降低干扰用户方向的辐射能量(假如能判断出干扰用户的位置),此消彼长来解决小区间干扰。
方法五:IRC 抑制强干扰技术,当接收端也是多天线的话,就可以利用多天线来降低用户间干扰,其主要原理估计目标基站和干扰基站的信号,通过对接收信号进行加权来抑制干扰。
这个技术目前比较复杂,实际中应用很少采用。
方法六:也是LTE避免同频干扰的主要、关键技术 :小区间的干扰协调,基本思想就是以小区协调的方式对资源使用进行限制,包括限制时频资源的可用性,或者限制功率资源可用性来是边缘用户得以区分。
主要分为2 种方式,频率资源协调和功率资源协调。
1)频率资源协调:将频率分为3 份,保证边缘用户始终处于异频的状态,从而避免小区间干扰.小区中间用户全部使用频率,而小区边缘的用户则只使用三分之一的频率,从而是覆盖边界形成异频。
当然,这样做牺牲频率资源,也牺牲了平均吞吐量但是保证了边缘的吞吐量。
2)功率资源协调:和上面的原理一样,也是保证边缘异频,但是是通过功率来控制覆盖实现。
每个小区都会在某一个频率上加强功率,其余 2 个频率上降低功率,从而使小区边缘的频率不同,实现异频来解决干扰。
基本原理同频率协调,它的好处是频率资源得到了全部的使用,缺点是功率资源没用完,浪费了。
IUV-4G全网规划部署V2.0(公测版)新增功能说明一、无线性能优化功能无线增加网络系统性能优化功能,优化参数配置适配场景参数,达到系统速率性能最优化。
优化参数描述如下:1. PCIa) 功能描述:标识小区的物理层标识号,LTE中终端以此区分不同小区的无线信号,PCI取值范围(0-503),分成168组,每组包含3个小区ID。
LTE系统干扰消除技术的
CATALOGUE 目录•LTE系统概述•干扰消除技术原理•干扰消除技术应用•干扰消除技术性能评估•干扰消除技术未来发展LTE系统背景及发展LTE系统架构与特点LTE系统干扰类型干扰是LTE系统中一个重要的问题,主要分为内部干扰和外部干扰两种类型。
内部干扰主要包括同频干扰、邻频干扰和阻塞干扰等。
外部干扰主要包括其他运营商的干扰、非法使用频段等。
干扰消除技术分类常规干扰抵消算法主要包括基于波束赋形、基于滤波器设计和基于统计检测等方法。
常规干扰抵消算法原理基于波束赋形的方法利用天线阵列对信号进行空间滤波,通过调整天线权值,使得干扰信号在特定方向上被抑制,同时最大化有用信号的接收功率。
基于滤波器设计的方法利用数字信号处理技术设计合适的滤波器,对接收信号进行滤波处理,以抑制干扰信号的影响。
基于统计检测的方法利用干扰和有用信号的统计特性差异,通过统计检测算法对干扰进行抑制和分离。
联合干扰抵消算法原理联合干扰抵消算法原理基于多个节点或基站的联合信号处理,通过优化信号处理算法和参数,实现多个干扰源的同时抑制,提高系统性能和信号质量。
联合干扰抵消算法通过综合考虑多个节点或基站的信号质量和干扰情况,利用多个节点的协作优势,实现更广泛和更有效的干扰抑制。
联合干扰抵消算法通常采用迭代、优化和统计检测等技术,通过对接收信号进行多节点联合处理,实现有用信号的增强和干扰的降低。
小区间干扰协调动态小区间干扰协调增强型小区间干扰协调静态小区间干扰协调多天线技术03动态功率控制功率控制技术01闭环功率控制02开环功率控制干扰消除性能指标频谱效率干扰消除能力鲁棒性能耗效率评估干扰消除技术的能耗水平,即在保证系统性能的前提下,最小化设备仿真分析基于理论的数学建模利用理论模型对干扰消除技术的性能进行评估,通过对比分析实际测试数据与理论模型的吻合程度,评估技术的性能。
基于仿真的实验分析通过搭建仿真环境,模拟实际场景,对干扰消除技术的性能进行实验验证和分析。
关于LTE干扰处理
关于LTE干扰处理一、TD-L TE干扰概述1.TD-LTE频段分析目前TD-LTE主要使用三个频段,F、D、E。
2.TD-LTE内外干扰分析1)内部干扰交叉时隙干扰:上下行时隙干扰远距离同频干扰:站A和站B间距>GP传播距离GPS失步:失步基站与周围基站上下行收发不一致,相互干扰 小区间同频干扰:同PCI同mod3设备故障:RRU故障;天馈故障2)外部干扰同频干扰:杂散干扰,互调干扰,谐波干扰异频干扰:阻塞干扰3)干扰表现上行底噪≥=105dbping包延时大于正常小区,或无法ping成功KPI:切换、接通、掉线4)外部干扰分频段分析①F频点干扰状况⏹DCS1800阻塞干扰:16~30dB底噪抬升,UL吞吐量损失严重,甚至无法建立连接⏹DCS1800杂散干扰:5dB的底噪抬升, UL吞吐量损失约10%⏹DCS1800互调干扰:8~16dB的底噪抬升, UL吞吐量损失超过30%⏹GSM900谐波干扰:约5dB的底噪抬升⏹PHS杂散:一般情况下轻微干扰,严重时TD-S或TD-L无法建立连接②E频段干扰状况⏹E频段和Wifi相隔30MHz,比较近,且Wifi不遵循3GPP协议,射频指标比较差⏹普通室分系统下,80dB的合路器基本可以消除干扰,两者频率越远,受到的影响越小。
⏹外挂情况下,空间隔离需1m以上③D频段干扰状况⏹从频谱状况来说,存有各运营商TD-LTE间的干扰、与雷达间、射频天文、北斗、Wifi以及MMDS、Wimax间的干扰⏹MMDS和WiMAX对D频段的同频干扰,可使底噪抬升20dB以上,严重时更会导致TD-LTE业务无法建立连接二、TD-L TE外部处理1.干扰排查流程1.提取全网PRB干扰值,筛选存在干扰的小区;2.根据实时跟踪PRB干扰波形,初步判断干扰类型3.由于DCS1800M和GSM900M产生的杂散,谐波均为固定频率的干扰,所以可以通过更改LTE小区的中心载频来确定是否为固定频域上的干扰;4.将怀疑为DCS1800M和GSM900M干扰的小区,对2G站分别进行闭解,并实时跟踪PRB干扰波形,观察是否有变化;5.对非共址2G站引起的干扰进行天面勘察和现场扫频,观察是否有天线对打,隔离度不够的情况;6.如果隔离度足够且现场扫频无外部干扰源,则判断为硬件原因。
LTE网络优化-干扰问题处理(干扰特征规律总结及整改经验总结)
方位角、安装DCS1800滤波器及更换D频段天线的顺序整改。
增加DCS1800 滤波器 21% 调整方位角 7%
按图施工 21%
其他 3%
更换天线位臵 17%
更换为D频段 14% 调整天线平台 17%
22
1、DCS1800杂散干扰的解决方案-按图施工
与设计院会审整改方案时发现存在工程未按设计图纸施工的现象,如宿迁宿城 中豪国际星城LF三个小区均存在上行干扰,现场勘查与DCS1800隔离度仅有 1.2米,与设计图纸不符,已要求按图整改:
南通麦客隆C PRB干扰对比
0 -20 1 4 7 1013161922252831343740434649525558616467707376798285889194 -40 -60 -80 -100 -120 -140 关闭电信FDDLTE前 关闭电信FDDLTE后
12
1、电信FDD-LTE阻塞干扰
思考:现网未按图施工的站点绝不仅有这一个站点,为什么站点建设时不按图施 工?后期单验为什么未发现?为什么会通过验收?
23
1、DCS1800杂散干扰的解决方案-调整天线平台
宿迁宿豫来龙LF-3小区后台指标统计存在较强的上行干扰,现场勘查发现L3小 区与DCS1800隔离度较小导致:
整改方案:现场发现宿宿豫来龙LF-2小区在第一平台,而1、3小区在第二平台,与 结合设计图纸对比一致,同时发现在第一平台240度方向上有空抱杆,建议将宿豫来
影响范围:单个小区
4
系统间干扰-宽频干扰特征
宽频干扰主要是阻塞干扰和设备故障等造成。 频域100个RB的典型特征为绝大部分RB均受到强干扰。
主要干扰源:电信联通FDD使用1880MHz频段,自身接收机性能较差;设备 故障等
LTE干扰处理分析
LTE干扰处理分析LTE(Long Term Evolution)是一种高速无线通信技术,广泛应用于4G移动通信系统中。
然而,在实际应用中,LTE信号的传输可能会受到各种干扰,从而影响通信质量和性能。
为了解决这个问题,必须进行干扰处理的分析。
首先,我们来分析一下可能导致LTE信号干扰的原因。
LTE信号在传输过程中容易受到同频干扰和邻频干扰的影响。
同频干扰指的是不同LTE基站之间频率资源的冲突,当多个基站在相同频率上工作时,信号会相互干扰。
邻频干扰是指邻近频段的信号对LTE信号的影响,例如邻近的WiFi信号或其他无线通信系统的信号。
针对同频干扰问题,有几种常见的干扰处理方法。
一种是通过改进天线设计和布局来减小同频干扰。
例如,可以采用不同方向的天线,使得信号在特定方向上干扰最小化。
另一种方法是增加基站的解调复杂度,在接收端使用更加复杂的信号处理算法,提高信号的建模和估计能力,从而减小同频干扰。
对于邻频干扰问题,一种常见的解决方法是采用频谱规划和频谱监测技术。
通过将LTE系统的频段与其他无线通信系统的频段进行合理的划分,可以尽量减小邻频干扰的可能性。
此外,频谱监测技术可以实时监测周围环境中的邻近信号强度和频率使用情况,及时调整LTE系统的工作频段,避免与其他系统的频段产生冲突。
除了同频干扰和邻频干扰外,LTE信号还可能受到其他干扰的影响,例如多径衰落、多用户干扰和自身信号质量问题。
多径衰落是由于信号在传播过程中经历多个路径,抵达接收端时产生干扰。
为了处理这个问题,可以采用多天线传输技术,例如MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术,以减小多径干扰的影响。
多用户干扰是指当多个用户同时使用LTE系统时,由于资源分配不合理或者用户间距离过近而产生互相干扰的问题。
为了解决这个问题,可以考虑合理的资源调度和功率控制策略,避免用户之间的干扰。
自身信号质量问题是指LTE系统自身的信号质量不佳,例如信号衰减或者过强的干扰。
LTE干扰类型分析专题指导
LTE干扰类型分析专题指导1、TDD超远干扰1.1 干扰原理超远干扰通常是由于无线传播环境条件较好,同系统的站点信号经过长距离传输后,强度衰减较少,同时由于传播时延,导致干扰信号的下行落到被干扰基站的上行,造成干扰,也称为“远距离同频干扰”。
如下图,干扰信号经过远距离传输,DwPTS 落到被干扰基站的UpPTS,造成上行干扰,若传输距离更远,还可能会干扰到后面的UL 时隙。
TD-LTE 系统中,特殊子帧的GP 长度决定了DL 不会干扰UL 的最大距离。
协议规定了多种特殊子帧的配比方式,每种方式保护距离计算如下,超过这个距离,则有可能产生上述原理所介绍的超远干扰。
子帧长度1ms,14 个symbol,以3:9:2 为例,GP 占用9 个symbol,即9/14 个子帧:保护距离D = 300000km/s * (9 / 14)*0.001s = 192.9km 1.2,干扰频谱特征时域特征:由前到后呈明显的减弱趋势,可能干扰到UpPTS 甚至部分或全部的UL 时隙。
频域特征:频域上通常整个带宽内都有干扰抬升。
1.3,解决办法TDD系统特有干扰,受大气波导影响,目前没有有效解决办法。
2,TDD帧失步干扰(GPS 失锁、帧偏置错误)2.1,干扰原理TDD 系统对时钟同步的精确性有很高的要求,不同用户到达基站的信号、以及不同基站发射的信号严格同步,系统方能正确运行。
为了提高抗干扰的能力,协议规定特殊子帧的DwPTS 和UpPTS 之间保留一个GP 保护长度作为隔离,确保上下行不会产生干扰,同时每个子帧末尾都留有一定长度的CP(循环前缀)保护长度,GP 保护长度由系统配置的特殊子帧配比决定,最小为71.4us (配置8),最大为714us(配置0)。
若帧失步时间超过当前配置下的GP 保护长度,UpPTS 就会受到干扰。
帧失步干扰通常是由于GPS 失锁、星卡隐形故障导致。
目前一些地方移动公司要求各个频段帧头保持一致,同时频段内所有小区帧偏置一致,若某个小区与周边小区帧偏置设置不一致,也会对周边基站造成上行干扰。
LTE干扰特征规律总结
远距离同频干扰解决方案
受扰站缓解干扰
受扰站KPI监测
干扰测量 干扰判定
干扰源定位
干扰站调整
缓解方案
侦测方案
TDLTE开发较全面的上行干扰测量功能,要求能够测 量符号维度的上行干扰,基于干扰测量的分析,检查 远距离同频干扰特征,排除其他类型干扰,判定远距 离同频干扰
✓ 思路一,开发干扰源侦测功能,定位远端干扰源,通 过调整干扰源配置制止远距离干扰发生;
分类
远距离同频干扰
系统内干扰
GPS故障
数据配置错误
系统间干扰
杂散干扰 宽频干扰 互调/谐波干扰 其他干扰
4 22/03/2021
频域特征
影响范围
产生原因
中间6个RB抬升更高 RB7、RB48-51及RB92明显抬升
暂无
前高后低 全频段抬升 几个RB尖峰突起
暂无
全网大面积
大气波导、高站
故障站点周边大片 GPS故障、跑偏
生于下行到上行(Tx-Rx)的切换点,而不发生 于Rx-Tx切换点 远距离同频干扰是基站间干扰,影响严重 即使双方定时正常也可能造成TDLTE远距离同 频干扰
DwPT
GP
S
UpPT SDU来自UD由于波导效应存在,TDD基站信号传播衰减较小,穿
越GP的保护距离后仍然对远端基站造成干扰
10 22/03/2021
9 22/03/2021
符号上 UpPTS1>UpPTS2>UL subframe,形成坡降现象,这是远端干扰 特征;
uL subframe也有较高的底噪抬升,(cell2,cell3), 判断干扰至少到达了 time slot1的DMRS,也就是至少是(14-9)+4=9, 第4个符号位DMRS受到 了干扰计算干扰的符号数 3(GP)+ 2(UpPTS) +4 (DMRS) = 9 symbols ;
22-LTE干扰专题-3LTE干扰监控指导书
华为LTE干扰指标监控指导书
1、提取小区级干扰指标(U2000最多保存前15的指标)
第一步:打开U2000网管,选择“性能”菜单下的“结果查询”
第二步:右击“zhongbaoyingja”账户下已创建好的“干扰指标”模板,选择“查询”子菜单中的“指定…”项。
第三步:在“指定查询“框中可以选择需要查询的网元指标、设置查询日期、提取指标的步长值等。
2、实时监控干扰小区
第一步:选择“监控“菜单”中的“信令跟踪”子菜单下的“信令跟踪管理”
第二步:”在信令跟踪“页中找到“干扰检测监控”,单击“创建…”按钮。
第四步:
第五步:
第六步:。
LTE的干扰及抗干扰解决方案
LTE的干扰及抗干扰解决方案【摘要】:文章首先简要介绍了LTE及其干扰技术,并指出小区间干扰协调技术(ICIC)是目前业界最为重视同时也是相对研究成熟度最高的一种抗干扰技术。
文章主要分析了三种小区干扰协调技术:带优先级的Reuse-1方案、SFR方案(软频率复用)、FFR方案(部分频率复用)。
【关键词】:LTE;干扰;小区干扰协调;频带;吞吐量1. 前言LTE系统中,由于一个小区可以使用整个系统频带,不可避免的有小区间干扰,特别是在小区边缘地带,性能受小区间干扰影响较大,对于运营商来说,无线接入技术和接入网络最重要的性能指标是频谱利用率和业务QoS保障。
为了达到高的频谱效率,在部署网络时要尽可能使频率复用因子接近1。
为了提供令人满意的服务,需要保证用户,特别是小区边缘用户的QoS。
对于采用OFDM技术的LTE系统来说,由于其物理层技术自身没有小区间干扰抑制的机制,如果采用频率复用因子为1,会导致小区间的干扰水平增大,特别是位于小区边缘用户的性能会受到极大损失。
为提高小区边缘的数据速率,提高系统的频谱利用率,必须有效减轻小区间干扰。
2. LTE及其抗干扰技术LTE是一个基于OFDM技术的系统,OFDM技术的原理是将高速数据分成并行的低速数据,然后在一组正交的子载波上传输。
通过在每个OFDM符号中加入保护时间,只要保护时间大于多径时延,则一个符号的多径分量就不会干扰相邻符号,这样可以消除符号间干扰(ISI)。
为了保证子载波之间的正交性,OFDM符号可以在保护时间内发送循环前缀(CP)。
CP是将OFDM符号尾部的信号搬移到头部构成的,这样就可保证每个子载波的完整性,进而保证其正交性,就不会造成子载波间的干扰。
实际系统内由于子载波频率和相位的偏移等因素会造成子信道间的干扰,但是可以在物理层采用先进的信号处理技术使这种干扰降到最低。
因此,小区内干扰可以忽略不计,影响系统性能的干扰主要为小区间干扰(ICI)。
lte干扰解决方案
lte干扰解决方案
《LTE干扰解决方案》
LTE(Long Term Evolution)是一种高速无线通信标准,它为
移动设备提供了更快的数据传输速度和更可靠的连接。
然而,LTE信号也容易受到各种干扰,如电磁干扰、射频干扰和天
气干扰等。
要解决这些干扰问题,需要采取一些有效的解决方案。
首先,对于电磁干扰和射频干扰,可以使用各种滤波器和干扰抑制技术来减少干扰源对LTE信号的影响。
例如,可以使用
低通滤波器来过滤掉高频干扰,或者使用ADC(Analog to Digital Converter)和DAC(Digital to Analog Converter)等数
字信号处理器来对信号进行处理和干扰抑制。
其次,天气干扰是LTE信号常见的问题之一。
在遇到雷暴、
大风等恶劣天气条件下,LTE信号会受到严重影响甚至中断。
对于天气干扰问题,可以通过加强信号调制和编码技术来提高LTE信号的抗干扰能力,或者在设备和基站之间增加一些天
线和辐射校准技术,以提高信号的稳定性。
最后,对于LTE信号的干扰问题,还可以通过优化网络规划
和部署来提高信号的覆盖范围和质量。
通过合理规划无线基站的位置、增加天线数量和改善基站之间的信号传输,可以有效减少干扰并提高LTE信号的稳定性和可靠性。
总之,针对LTE信号的各种干扰问题,可以采取一系列相应
的技术措施和解决方案来解决。
通过滤波器、干扰抑制技术、信号调制和编码技术以及优化网络规划和部署等手段,可以有效减少LTE信号的干扰问题,提高其稳定性和可靠性。
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主要干扰因素:低空大气波导效应、天线挂高过高等原因导致 影响范围:全网大面积
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LTE干扰特征规律总结散干扰
当GPS出现故障不工作时,会对周边其他小区产生明显的上行干扰,从前期处 理的一个案例发现:该类小区频域100个RB中RB7,RB48-51及RB92呈明显尖峰突 起状,其余RB干扰电平很低。
宽频干扰 干扰源:1、电信FDD阻塞:前期电信使用1860-1880MHz带宽,对TDD造成严重的阻塞
干扰,后更改至1875MHz后阻塞干扰消除; 2、干扰器开启:多个场所如学校、驾校发现开启干扰器造成全频段干扰。
远距离同频干扰 主要因素:低空大气波导效应导致远端基站的下行信号干扰近端的上行信号; 次要因素:天线挂高过高、发射功率过大
LTE干扰特征规律总结 LTE干扰整治经验总结
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LTE干扰整治经验总结整治概
杂散干扰 干扰源:1、DCS1800:主要是由于天线对打或者隔离度不够导致,目前杂散干扰主要为
同站DCS1800导致; 2、移动1800WLAN:共发现9个由于移动1800WLAN导致的杂散干扰小区,
1800WALN使用频段为1855-1865MHz,这9个小区均与LTE小区天线共平台。
D频段干扰问题分析综述
工信部[2012]436号《工信部关于IMT频率规划事宜的通知》(2012年9月25日)
“2500-2690MHz频段为时分双工(TDD)方式的IMT系统工作频率”
潜在干扰
• 带外干扰——通过后续无委定义共存指标来解决 – 已经大规模部署的WLAN系统与位于低端 2500MHz的D频段TD-LTE系统存在干扰风险 – 卫星无线电测定业务(北斗一代下行),目 前应用情况及具体参数不像,参照FCC规定对 GPS保护要达到-65dBm/MHz,在无保护带情 况下实现困难 – 国内共有10多部的空管近程一次监视雷达 – 100部左右的 S 波段多普勒天气雷达等,且该 频段雷达功率较大
广州:空载时上行底噪提升约8dB,小区上行吞 吐量损失37-47% ,加载后上行干扰提升约 0.8dB 深圳 :空载时干扰严重小区上行底噪提升16dB ,小区上行吞吐量损失约33% ,系统加载后干 扰严重小区上行干扰提升3.5dB 广州:空载时上行底噪提升4dB,上行吞吐量损 失10% ;加载时上行干扰提升0.3dB 青岛:空载时上行干扰底噪提升5dB,上行吞吐 量损失9%,加载时,上行干扰提升0.4dB
1、天面调整,加大天线间隔离度 2、在DCS基站增加杂散抑制滤波器
1、天面调整,加大天线间隔离度 2、更换互调指标较差的GSM900天线
小灵通杂 散和阻塞 干扰
小灵通未退频 ,属于F带内 干扰
广州、深圳、青岛尚未发现明显PHS干扰;前期 在厦门、杭州、南京发现过PHS的干扰,严重时 TD-S或TD-L无法启呼
现场扫频证实存在1860-1880MHz 扫频仪:电信FDD-LTE使用了1880MHz,图为JDSU 扫频仪在南通麦客隆(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: TDD 2530~2550MHz band41,FDD下行 1850~1870Mhz,1860~1880MHz band3。
可选解决方案
1、关闭DCS高端频点(确保关闭1870M以 上,最好关闭1850M以上) 2、F频段设备软件升级AGC等功能提升抗 阻塞能力,可提升10~15dB左右,可解决 大部分地区的干扰 3、天面调整,加大天线间隔离度 4、增加抗阻塞滤波器
1、关闭或调整DCS高端频点 2、更换互调指标较差的DCS天线 3、天面调整,加大天线间隔离度
建议后续在未来可能部署D频段的城市进行D频段扫频,排查、确定干扰源类型及范围,以便于通过地 方无委与广电、天文等部门进行干扰协调
LTE干扰特征规律总结 LTE干扰整治经验总结
1、FDD干扰排查方法 2、系统间干扰排查 3、系统内干扰排查
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பைடு நூலகம்
1L、TE电干扰信整FD治D经-验LT总E结阻-塞FD干D干扰扰排查方法
以看出:移动1800与移动TD-L天线垂直隔离度为0,水平隔离度约3米左右,移动TD-L天线与 联通FDD天线垂直隔离度为0,水平隔离度约50cm左右
GSM900 天线二次 谐波干扰
干扰原因
DCS用高端频 率&F频段TDS/TD-L设备抗 阻塞能力不足
DCS用高端频 率&DCS天线 互调指标差
DCS基站杂散 指标差
GSM900天线 互调指标差
影响程度
广州:邻区空载时上行底噪提升约16-30dB,小 区上行吞吐量在1Mbps以下,严重时终端甚至 无法建立连接;邻区加载后上行干扰提升约3.515dB
如上左图所示,红色圆圈项里风景区为新建站,LTE的时钟源是级联TD侧的GPS, 由于GPS故障导致,干扰最大时段影响周边25km范围内300多个小区。
影响范围:该站为圆心周边多个小区
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干扰监控
小区每个RB的平均干扰噪声>-110dBm, 需要排查干扰
参考:判断干扰类型时,可跟踪后台干 扰检测,如果RB0-RB99呈下坡图,则为 杂散干扰,如果为陡升陡降则为互调干 扰,如果为上坡图,则为阻塞干扰,如 果干扰仅在RB40-RB80,则为广电干扰。
现网排查发现电信FDD使用1880MHz频段时会对FDD系统造成严重的阻塞干扰
电信1860-1880MHz FDDLTE干扰
电信FDD-LTE阻塞干扰:电信正在部署FDD-LTE实验网,部分城市使用的下行频段为 1860-1880MHz,与移动公司F频段(1880-1900MHz)相邻,且中间无任何保护频带间隔, 对移动F频段造成了严重上行阻塞干扰。 排查方法:后台上行PRB干扰统计,F频段低端靠近1880M附近PRB呈现连续性高电平干 扰;使用扫频仪对疑似FDDLTE频段进行扫频(1870-1880M;1860-1880M)确认;协调 电信关闭同站的FDD站点,后台实时PRB干扰消失,确认干扰源。
干扰 类型
分类
频域特征
影响范围
产生原因
处理优先级 排查难度
远距离同 频干扰
中间6个RB抬升 更高
全网大面积
大气波导、高站
系统 内干
扰
GPS故障
RB7、RB48-51及 RB92明显抬升
故障站点周 边大片
GPS故障、跑偏
数据配置 错误
暂无
小范围
时隙配置错误、 帧头偏移
★★★★☆ ★★★★★ ★★★★☆
暂无
单个站点 TDS、其他干扰源 ★★☆☆☆ ★★★★☆
无线 接通
率
上行 吞吐
率
用户 感知
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LTE干扰特征规律总结散干扰
频域100个RB典型特征为前端RB底噪较高,后端RB底噪较低(小灵通除外 ,干扰特征相反),整体曲线较为平滑,干扰带宽一般为前10M。
主要干扰源:DCS1800(1805-1830Mhz)、OFDM天线(1850-1880MHz)、 小灵通等由于天线对打、或天线隔离度不够造成 影响范围:单个小区
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LTE干扰特征规律总结散干扰
宽频干扰主要是阻塞干扰和设备故障等造成。 频域100个RB的典型特征为绝大部分RB均受到强干扰。
主要干扰源:电信联通FDD使用1880MHz频段,自身接收机性能较差;设备 故障等 影响范围:单个小区
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LTE干扰特征规律总结散干扰
这两种干扰在频域上表现为某个或者某几个RB呈尖峰突起状,未受干扰RB底 噪很低:
青岛:共站空载时,小区上行底噪提升5dB;加 载时小区上行干扰提升0.4dB;非共站时无明显 干扰
影响面
在DCS使用1850-1880M的城市 ,对F频段四五期的基站,尤其 是某些特定厂商的基站
使用DCS高端频率城市,且DCS 天线质量差
占全网DCS比例约44%的DCS设 备(杂散指标较差)会对共站的 F频段产生一定杂散干扰 互调指标很差的GSM900天线与 F频段设备共站(杭州、江苏、 安徽和广东的“工兵行动”中的 测试结果,现网有33.2%天线互 调质量较差)
PHS尚未退频并与我公司F频段 基站共址的情况下,均会有来自 PHS的干扰风险
1. 现网遇到干扰建议通过地方无委进行协调 ,并推动政府尽快落实PHS退频 2. 用AGC降低小灵通的带内阻塞干扰
注:干扰特别严重且其它措施难以实施小区,可考虑使用D频段 如果干扰来自联通的GSM900或DCS1800系统,则需要通过地方无委进行干扰协调
系统造成较为严重的杂散干扰
整改方案及效果: 现场将TD-L小区天线位置更换到离电信LTE天线5米左右的位置,发现干扰明显降低
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杂LT散E干干扰扰整治经验总结-FDD干扰排查方法
同样,联通FDD由于天线隔离度不够也会造成杂散干扰
联通FDD-LTE杂散干扰: 根据OMC后台干扰检测监控发现新城大厦L_1小区干扰情况较严重,从现场天线分布可
解决手段:经无委协调,电信将FDD频段更换为1855-1875MHz后阻塞干扰消失
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信LTFED干D扰-整LT治E经杂验散总干结扰-FDD干扰排查方法
当电信FDD使用至1875MHz频段时若隔离度不够仍会造成杂散干扰
电信FDD-LTE杂散干扰: 现场排查发现当电信FDD使用频段至1875MHz时,若与TD-L小区天线隔离不够仍会对我
• 带内干扰——通过地方无委干扰协调来解决 – 广电系统使用的存量的MMDS系统 – 射电天文现用于北京怀柔、江苏淮阴、贵州 南部喀斯特地形区、内蒙古正镶白旗等
已发现干扰
• 根据信部无[2005]227号《关于加强2500-2690MHz频率 集中统一管理的通知》MMDS系统仅限于农村地区使用