华为-LTE和Wifi共存干扰原理和解决方案
LTE系统干扰消除技术的
单点干扰消除主要针对单个节点或基站的干扰进 行消除,通过调整信号处理算法和参数,抑制干 扰信号的影响。
联合干扰消除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。
协同多点传输技术
01
02
03
CoMP技术
通过协同多点传输,提高 系统容量和频谱效率,降 低干扰。
协同波束赋形技术
通过协同波束赋形,优化 信号覆盖和干扰抑制。
协同调度技术
通过协同调度,实现资源 优化和干扰抑制。
高级调制解调技术
高阶调制解调技术
采用更高阶的调制解调技术,如16QAM、64QAM等,提高信 号传输效率和可靠性。
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。
03
干扰消除技术应用
小区间干扰协调
静态小区间干扰协调
通过在时域或频域上静态分配资源,避免小区间的干扰。
动态小区间干扰协调
根据实时信道质量动态分配资源,协调小区间干扰。
增强型小区间干扰协调
常规干扰抵消算法原理
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 。
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。
基于仿真的实验分析
WLAN与LTE系统间干扰研究及解决建议
A N 基站 天 线 的间 隔为 0 . 5米 、 1米 、 3米 、 5米 、
7米 、 9米 时 ,分别 在 WL L T E终端 的接 收速 率 )进行 测
试, 发现 : WL ANAP对 L T E终 端影 响不 明显 。如 图 6
( 5 ) 终端 对 网络 及终端 间 干扰 根 据测试 结果 , L T E终 端 对 WL A N A P、 WL A N
图 4 放 装 AP对 L T E 室 分基 站 的 干扰
终端对 L T E基站 、 、 Ⅵ, A N 终 端对 L T E终端 均 没有 明
显影响。
( 3 ) L T E室分 基站 对 肌 A N 终 端 的影 响 在L T E天线 与 WL A NA P天线 距 离 8米条 件 下
载条件下 , L T E UP吞 吐 量 下 降 至 2 . 8 1 Mb p s ,下 降 8 2 %。 随着距 离增 大 , 影 响逐渐 变小 , 1 米 时降 为 2 3 %。
如 图 4所 示 。
3 6
3 3 4 2 9
3 8' 8 3&6
3&4
o o
l 米 3 米 s 米 7 来 9 米
( 下转第 4 7页 )
显 。距离 超 过 9米 时 , WL AN终 端 的下 载速 率依然 下
降4 7 %。如 图 5所示 。
4 7
官本 岩 : MP L S VP N 网络 路 由配 置 优 化 分析
g r e a t e r ‘ ‘ e q ua l 2 4 l e s s ・ 。 e qu a l 3 2
( 排除L T E基 站对 WL A N AP的影 响 ) , 当 WL AN 终
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。
LTE多频段多制式干扰共存分析及解决方案探讨V2
干扰共存原理-终端与终端间干扰
干扰
系统A上行 系统A下行 系统B上行 系统B下行
干扰 干扰
系统A上行 系统A下行 系统B上下行
FDD系统 间干扰
干扰
系统C上行 系统C下行
FDD与TDD
系统间干扰
干扰
系统A上下行 系统B上下行
TDD系统间
干扰
干扰
从上图看出,终端间干扰,与基站间干扰方向相反,即系统A基站存在干扰系统B基站的风险,则系统B终端存在干扰系
干扰共存基础-邻道干扰
系统 A
系统B
干 扰 风 险极小
A基站 收 B基站 收 干扰风险 极小 A终端 发 B终端 发 A 基 站 发 B基站 发
基 站 侧 终 端 侧
干扰
干扰
A终端 收
B终端收
网络A
网络B
系统B终端, 弱信号,强 干扰
系统A终 端
B 终端干 扰A基站
A 终端干 扰B基站
A 基站干 B 基站干 扰B终端 扰A终端
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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干扰共存原理-阻塞干扰
干扰信号
有用信号
天线接收处, 接收到强干 扰信号
接收滤波器
底噪放大器
带内外信号同时放大, 在带外信号功率很强 时,放大器有增益压 缩,从而影响灵敏度。
接收滤波器对带外信 号抑制,带内信号不 抑制。
GSM900M
GSM1800M
GSM 900
GSM 1800 UMTS 2.1G
中国联通
1735-1755 MHz 1940-1955 MHz
1975-1980 MHz 2165-2170 MHz Femto UMTS 从上表看出,中国电信2.1G 的基站发射频段与其他所有系统的基站接收频段间隔都在 80MHz以上,对其他系统基站接收干扰风 险极小;而中国电信2.1G的基站接收频段与中国移动TD-SCDMA F频段间隔只有5MHz,存在TD-SCDMA F频段干扰LTE2.1G的风险。
LTE无线网络中的干扰协调技术
LTE无线网络中的干扰协调技术近年来,随着移动通信用户数量的不断增加和频谱资源的紧张,无线网络中的频谱资源利用率成为了一个重要的课题。
对于LTE无线网络来说,由于其使用的是频分复用技术,因此会存在大量的干扰问题。
为了解决这个问题,干扰协调技术应运而生。
一、LTE无线网络中的干扰问题在LTE无线网络中,由于多个用户同时使用同一频段,必然会产生相互之间的干扰。
具体来说,干扰主要分为两种情况:一种是同步干扰,另一种是异步干扰。
同步干扰是指来自同一基站传输的信道之间发生的干扰,多数情况下是由于基站内部时序同步不达规定水平所引起的。
而异步干扰主要指与不同基站传输信道之间相互抵触招致的干扰。
当信道之间存在干扰的情况时,信号质量就会严重下降,从而影响通信质量。
二、干扰协调技术的分类干扰协调技术可以分为两大类,一类是基于协作的干扰协调技术,另一类是基于信道质量的干扰协调技术。
基于协作的干扰协调技术主要是通过在不同基站间进行通信协同,减少互相之间的干扰。
其中,最常见的技术包括动态频谱共享技术、传输干扰协调技术等。
而基于信道质量的干扰协调技术则是通过监测无线信道的质量情况,根据不同用户之间的信道质量差异来实现干扰协调。
技术手段主要包括功率控制、资源块分配优化、信道跟踪技术等。
三、功率控制技术功率控制技术是干扰协调技术中的一种重要技术。
实际上,它也是目前应用最为广泛的技术之一。
通过对各个用户的发送功率进行控制,就可以减少同一频率的用户之间的干扰。
在LTE无线网络中,功率控制技术通常分为两种类型:第一种是基于控制信号的功率控制技术。
在该技术中,传输端和接收端之间通过控制信号的变化来实现功率的调节。
具体来说,就是根据接收到的信号功率信息,发送一定的控制信号,通知发送端正确设置发送功率。
第二种是基于调整开关时间的功率控制技术。
该技术主要是通过改变信道开关时间的长短来实现功率的调节。
具体来说,就是通过动态调整信道开启的时间,在保证通信质量的前提下达到功率控制的目的。
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。
2.4G频段WLAN与TD-LTE系统间干扰控制
2.4G频段WLAN与TD-LTE系统间干扰控制
2.4G频段WLAN与TD-LTE系统是两种广泛应用于现代通信
领域的无线通信技术,但由于使用的频段重叠,相互之间可能发生干扰。
因此,在设计和部署这两种系统时,必须考虑并采取措施来控制干扰。
首先,2.4G频段WLAN与TD-LTE系统间的干扰原因是由于
在相同频段工作,互相干扰导致的。
因此,要想防止或降低干扰发生,最重要的是在频率上进行调整。
一方面,可以通过频谱分配来实现两个系统间的频段隔离,防止频段重叠,减少干扰的可能性。
另一方面,在每个系统中应用频率规划技术,避免使用邻近频带,减少干扰概率。
其次,干扰控制还需要采取有效的技术手段。
在TD-LTE系统中,可以采用频率和时分复用技术,底层协议和物理层的特殊设计等方法,使其具备更好的调度和分配功率功能,减少对其他系统的干扰。
对于2.4G频段WLAN系统,可以使用自适应调制技术等手段,使系统在不同情况下自动匹配最佳参数,减少自身造成的干扰,同时也保持对TD-LTE系统的敏感度。
另外,干扰控制还需要注意设备的物理环境和自然干扰的影响。
在设备部署阶段,应该优先考虑两个系统间的距离、建筑物隔离等因素,以避免信号障碍情况的发生,改善接收质量,降低干扰的可能性。
在设备选择和设计方面,也应该考虑设备的抗干扰能力和相邻信号间的差异,使其更加适应广泛的网络使用。
综上所述,2.4G频段WLAN与TD-LTE系统干扰控制需要采
用多种技术手段相结合的综合方法,从频谱分配、技术特性和设备环境等多个方面加以考虑和改进,有效地减少相互干扰的可能性,提高网络整体性能和覆盖范围。
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无线干扰成因
随着4G基站的逐步建设,目前已形成了2G、3G、4G基站共存的局面。
不同网络之间、网络内部的干扰问题也大幅提升,干扰是影响网络质量的关键因素之一,对通话质量、掉话、切换、吞吐量均有显著影响。
如何降低或消除干扰是网络规划、优化的重要任务。
13.1干扰的含义在通信领域中,信号是表示消息的物理量,如电信号可以通过幅度、频率、相位的变化来表示不同的消息。
干扰是指对有用信号的接收造成损伤。
在LTE中,所有网络上存在的影响通信系统正常工作的、不是通信系统需要的信号均为干扰信号。
13.2干扰成因LTE系统最常遇到的干扰可以分为系统内干扰、系统外干扰。
系统内干扰主要是同频干扰,包括如TD-LTE帧失步(GPS失锁)、TD-LTE超远干扰、数据配置错误导致干扰、越区覆盖导致干扰等;系统外干扰主要是异系统非法使用LTE频段、异系统的杂散、阻塞或者互调干扰对本系统的影响。
LTE基站硬件故障(包括RRU故障,自系统杂散和互调干扰,天馈,天馈避雷器干扰等)也会对系统造成干扰。
13.2.1系统内干扰1.帧失步、GPS失锁造成的干扰TD-LTE系统属于是时分双工,这对系统的时钟同步要求很高。
如同一个网络中的某基站A与周围其他基站的时钟不同步,就会造成基站A的下行信号被周围的基站接收到,故而干扰到了周围基站的上行接收。
如下图13-1所示,时钟失步的基站A发射信号干扰到了基站B的上行接收,同样,基站B发射信号也会干扰到时钟失步的基站A的上行接收。
通常基站天线比较高,典型的如城区天线30m高,郊区天线40m高,两个基站天线间可能都是视距传播,一个基站的发射信号很容易被其他基站接收到,因而干扰会很严重。
基站A基站B图13-1 帧失步干扰示意图TD-LTE的帧结构中的特殊子帧上下行保护时隙之间的GP就是为上行和下行留出的保护带,其值从100us到700us不等,如图13-2所示,如果失步时间超过100~700us 就会造成基站间干扰。
LTE无线网络中干扰抑制技术研究
LTE无线网络中干扰抑制技术研究一、引言随着移动通信技术的不断发展和用户数量的快速增长,无线网络容量问题成为了移动通信领域急需解决的难题之一。
而在几代移动通信技术中,LTE (Long Term Evolution) 无疑是一种性能最为突出的技术之一。
然而,随着LTE网络规模的不断扩大和用户数量的增加,网络干扰也日益严重,导致无法实现预期的数据传输速率,这也是当前LTE网络需要攻克的主要问题之一。
因此,无线网络中干扰抑制技术的研究变得越来越重要。
二、 LTE网络中的干扰问题在LTE网络中,干扰主要有以下三种类型:1. 单个小区内的干扰在一个小区内,由于大量用户共享同一资源,很容易出现用户之间的干扰,导致网络吞吐量降低甚至中断。
2. 邻近小区之间的干扰邻近小区之间频率覆盖有重叠部分,这种覆盖区域就容易出现邻近小区干扰。
如果干扰过大,则会产生信道错位的问题,影响数据传输速率和网络可靠性。
3. 非邻近小区之间的干扰非邻近小区之间的干扰是指同一信道上不同的基站之间的干扰。
这种干扰通常是由于远距离传输时引起的信号衰减造成的。
三、干扰抑制技术针对以上的干扰问题,可以采取以下干扰抑制技术解决他们:1. 动态资源分配动态资源分配是一种通过动态调整网络资源分配来避免干扰的技术。
简单地说,就是根据当前网络负载状态,动态地分配小区资源,确保网络中的每个用户得到适当的带宽和资源,从而最大化网络吞吐量。
2. 基站布置和频率资源规划基站的覆盖范围和频率规划直接关系到LTE网络中干扰的程度。
因此,合适的基站布置和频率资源规划是减少LTE网络干扰的有效途径之一。
在设计基站布置时,需根据具体情况考虑小区之间距离和重叠程度等因素,尽可能减少网络中小区之间的重叠区域,并将邻近小区的频率进行合理的规划,避免频谱重叠和干扰。
3. 天线技术天线技术是干扰抑制技术中非常重要的一种。
当前,MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)技术是应用最早和最成功的天线技术之一。
简析移动终端中lte和wifi共存干扰
简析移动终端中lte和wifi共存干扰作者:张淏来源:《中国科技博览》2015年第13期[摘要]LTE作为当前3G进入4G 的一种技术,进入商用已经是一种大势所趋。
同时WIFI 技术作为一种无限接入和快速传输的一种新兴网络技术正在快速发展,这种技术必将成为未来无限网络发展中不可或缺的一个部分。
但是,当两者在系统共存的情况下却有可能实现干扰,一旦出现这种情况,就会给用户带来很大的困扰。
如果数据传输的速率有所下降,那么信息就有可能会产生流失的情况。
针对这样的现象,我们只有认真的分析产生干扰的原因,才能够做出更加有效的应对措施,以此来减少信号所产生的干扰问题。
[关键词]移动终端、LTE、WIFI、共存干扰中图分类号:P827 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)13-0052-01一、前言随着移动信息技术的发展,用户对于当下现代媒体的需求正在不断的增加,国内4G-LTE 牌照也已经正式下发三家移动通信运营商,全国各地LTE的建设正在有序的进行当中。
同时WIFI技术作为一种无线接入和快速传输的网络技术成为无线网络发展中不可或缺的一个部分。
这种技术将使人们不再需要网络线路,在有网络热点的地方就可以实现快速联网,在无须快速移动的场所成为LTE网络的有效补充。
我们可以看到,上面所说的两种技术在当前网络发展中前景是光明的,满足了很多用户的网络需求,促进了社会的进步与发展。
但是,当两者在系统共存的情况下却有可能实现干扰,一旦出现这种情况,就会给用户带来很大的困扰。
如果数据传输的速率有所下降,那么信息就有可能会产生流失的情况。
有时候,事情变得严重的话还会出爱心网络出现堵塞而无法连接网络的情况。
这些情况都是当下用户不想在网络连接中遇到的情况,也是我国各家运营商必须慎重考虑的情况。
因此,针对LTE和WIFI技术的干扰问题就有必要进行深入的研究。
二、共存信号干扰问题随着通信技术的发展,更高更快的LTE 和WIFI技术正在进入千家万户,在未来很长一段时间内这两项技术都会成为我国无线通信和网络发展的主力军。
华为TDFI对lte基站干扰排查报告v2
华为TDFI对LTE基站上行干扰排查报告一、干扰的影响及问题发现1、上行干扰的影响当NI大于-110dBm时,上行近点吞吐量小于8Mbps,上行性能中度下降;当NI大于-115dBm时,上行近点吞吐量小于9Mbps,上行性能轻度下降;当NI小于-115dBm,大于底噪时,上行近点吞吐量大于9Mbps,上行性能几乎无下降鉴于上行干扰对LTE网络性能的影响,省移动在温州进行LTE上行干扰整治试点,以摸索相关经验对后期维护提供借鉴。
2、问题发现1月25日在对下吕浦_70143_1,2,3 上行高干扰排查过程中发现,位于温迪路公交南浦农贸站(双屿至火车站方向)的移动4G转wifi热点设备(TDFI)上行干扰值异常偏高,干扰值达到-35左右。
设备安装及测试值见如下图所示:该干扰源与下吕浦基站大体位置如下图所示:(TDFI大体位于下吕浦基站西南70米左右)二、问题分析1、设备基本情况由于设备安装位置较高,仓库找到同类型的设备取证,大体情况如下:设备名称:TD无线特种接入设备(简称TDFI)生产厂家:华为设备类型:model TDFi700_LWIFI输出:n/b/g2、关闭wifi功能测试1月26日通过移动的平台远程关闭此设备的wifi输出功能,网管后台对lte 下吕浦_70143的3个小区进行prb轮询无变化。
3、不同站点设备测试1月26日对不同站点的此类设备进行lte上行扫频测试,发现部分站点上行干扰值存在异常偏高,具体见如下表格所示:4、现场断站测试2月11日现场对部分站点进行断站验证,关闭的站点有划龙桥西2个、南浦二区1个(往火车站),南浦农贸1个(往火车站),同时后台对周边的相关小区下吕浦_70143_1效果示例如下:各小区对比分析具体如下附件:CPE关闭开启对比验证20140211.xlsx闭站4个TDFI(红心)位置情况如下:5、初步结论此型号的lte转wifi设备,部分站点设备存在上行干扰过强导致干扰LTE基站的情况,经初步验证能对周边约250m 范围内的基站造成一定的上行干扰影响。
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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建议LTE与WIFI共存滤波器(单个)达到如下性能:
建议B40&WIFI滤波器频率相应
建议B7/B41&WIFI滤波器频率相应
基于3GPP协议推动wifi平台和LTE平台方案从软件测试处理共存干扰问题: 采用时分复用方案TDM(Time Division Multiplexing) UE 自动处理方案 等等
2012-12-13
Security Level:
LTE和Wifi共存干扰原理和 解决方案
---华为公司射频系统SE 刘振宇
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目录
LTE 和 Wifi 共存频率分布、示意框图、典型场景 LTE 和 Wifi 共存干扰原理及一般处理方法 LTE 和 Wifi 共存干扰华为处理方法(一) LTE 和 Wifi 共存干扰华为处理方法(二) LTE 和 Wifi 共存干扰华为后续方案和建议
FDM方案结合良好整机设计
• 在与客户充分沟通的前提下,主动关闭小部分相互靠近的共存频率避免相互影响;如LTE B40 和wifi共存时,关闭部分LTE和wifi相互影响的频率;LTE B7和WIFI共存时,关闭部分LTE和 wifi相互影响的频率, • 采用天线去耦技术以及良好的整机布局,提高小尺寸终端天线隔离度。 • 根据芯片(Transceiver和PA)的杂散数据预算所需的滤波器增加到发射通道。同时考虑差损 带来的功耗问题。 • 根据Transceiver或者外部LNA带外阻塞的要求预算所需滤波器增加到接收通道。同时考虑差损 本身带来的接收通道NF恶化问题。 • 根据Transceiver或者外部LNA的IP3、IP2要求预算所需要的滤波器增加到接收通道,
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LTE 和 Wifi 共存干扰华为处理方法(二)
业界现有LTE与WIFI共存滤波器(单个)频率相应图示
B40&WIFI滤波器频率相应
B7&WIFI滤波器频率相应
基于业界现有LTE与WIFI共存滤波器,华为方案预计频段关闭情况: 根据共存干扰原理经过预算B40和wifi共存: 1、建议关闭B40频段中2380MHz到2400MHz部分;其中2370MHz到2380MHz接收性能将受到轻微影响。 2、建议关闭Wifi 1信道到3信道。 根据共存干扰原理经过预算B7和wifi共存: 1、建议关闭Wifi频段10-13信道。
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Thank you
LTE与WIFI的相互干扰一般处理办法 频分复用方案 FDM(Frequency Division Multiplexing) 时分复用方案 TDM(Time Division Multiplexing)
功率控制方案Power Control
UE 自动处理方案
具体内容: 具体内容: • 将LTE工作信道迁 移远离WIFI频段 具体内容: • 基于DRX方案 • HARQ处理 • 上行调度限制 缺点:需要牺牲部 分业务速率性能 具体内容 • LTE 功率限制 • wifi功率限制 缺点:需要牺牲业 务覆盖性能 • 为保护LTE 频段, 自动关闭wifi干扰 信道 • 为保护wifi频段, 自动关闭LTE频段 缺点:可能需要短 时间中断正在工作 的业务
• 将wifi工作信道迁 移原理LTE频段
缺点:需要牺牲部 分频段资源
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LTE 和 Wifi 共存干扰华为处理方法(一)
LTE与WIFI共存干扰华为处理方案 目前IDC问题3GPP协议标准还在讨论中,各种软件处理方案都还在初步概念状态;华为终端也 在全力推动WIFI芯片方案以及LTE平台方案尽早同步,争取早日搭建并实现最佳软硬件共存处理方 案;目前华为采用的共存方案还是硬件处理方案,如下:
其他频段如B41、B38和wifi共存的方案,目前的处理路基本和B7类似;具体产品具体设计。
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LTE 和 Wifi 共存干扰华为后续方案和建议
结合华为现有整机设计经验以及和wifi平台、LTE平台方案供应商的技术交流结果;下阶段 华为终端将从整机、硬件和软件多个方面提升和推动改善共存干扰处理方案,具体如下:
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LTE 和 Wifi 共存干扰原理及一般处理方法
LTE与WIFI的相互干扰原理
• 一方的杂散落在对方接收带内造成的灵敏度恶化。
• 一方的有用信号落在对方接收带内造成的带外阻塞。 • 宽带信号的互调产物(主要是三阶产物)落在对方接收带内造成灵敏度恶化。
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LTE 和 Wifi 共存频率分布、示意框图、典型场景
Wifi 周边LTE频段及频率分布:
LTE 和 Wifi共存干扰示意框图 :
LTE 和 Wifi共存干扰主要典型场景: • 场景1:LTE B40 TX干扰 WIFI RX(典型和关键场景) • 场景2:WIFI TX干扰 LTE B40 RX (典型和关键场景) • 场景3:LTE B7 TX干扰 WIFI RX (典型和关键场景) • 场景4:LTE B38 TX干扰 WIFI RX • 场景5:WIFI TX干扰 LTE B38 RX • 场景6:B5/GSM850 TX谐波干扰 WIFI RX 说明:场景1/2/3是主要的共存场景,B38和WIFI由于其保护带宽较大,干扰控制相对较易,这里不主要讨论。