同频组网干扰的解决方案

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5G同频干扰分析优化案例

5G同频干扰分析优化案例

5G同频干扰分析优化案例【问题描述】同频干扰,即指无用信号的载频与有用信号的载频相同,并对接收同频有用信号的接收机造成的干扰。

相邻两个或几个基站的覆盖重叠区内,接收点场强是来自各基站信号场强之和。

由于各基站信号传播的路径、介质及所使用的发射设备不同,所以使得各个基站发出的信号到达重叠区的时间也不同,即各信号之间存在相对时延差,从而产生各信号的相对相位差。

由于相位差的存在,使得在重叠区的各信号相互干扰。

同频干扰导致现场终端接收到的信号纯净度不足,进而影响sinr,影响速率。

同频干扰包括站内小区间同频干扰和不同基站小区间同频干扰。

5G同频干扰产生的原因与4G一致,均是由站内或站间同频小区覆盖相同区域导致。

造成的结果也相同,影响sinr,影响速率。

不同点在于,5G天线波束密集,更容易造成站内小区同频干扰。

【问题分析】同频干扰定位同频干扰产生的原因主要是不同的小区(同频)覆盖到同一区域造成,造成的结果往往是sinr较差。

常见的同频干扰定位方法,是通过现场CQT/DT测试,后台结合分析数据,结合接入站点,结合主覆盖小区和其他小区的信号强度,结合sinr大小,定位得出同频干扰的严重程度。

同频干扰分析由于现阶段5G接入很少,目前分析主要通过现场测试,后台分析。

通过分析DT/CQT 测试数据,定位主服务小区,分析RSRP、SINR值,分析信令,结合PCI,工参(天线挂高、下倾角、方位角等),网管查询功率,分析有无RF优化空间,参数调整空间,采取相应优化措施。

【解决方案】优化思路:RF优化同频干扰主要影响原因是覆盖问题。

优化的思路主要是优化调整一个主服务小区,尽可能地控制其他小区覆盖的信号,常见的优化手段是RF优化。

传统的RF优化方法:调整天线4G RF优化常见的方法是调整发射功率,调整天线方向角,下倾角(电子、机械),调整的单位是天线,具有一定的局限性。

新型的RF优化方法:波束管理不同于传统的RF优化,5G支持一种新型的RF优化方法:波束管理。

同频组网干扰的解决处理办法

同频组网干扰的解决处理办法

第二章LTE基本理论2.1 LTE网络结构2.1.1 网络实体和功能整个TD-LTE系统由3部分组成:核心网(EPC, Evolved Packet Core )、接入网(eNodeB)、用户设备(UE)。

EPC分为三部分:MME (Mobility Management Entity, 负责信令处理部分)S-GW (Serving Gateway , 负责本地网络用户数据处理部分)、P-GW (PDN Gateway,负责用户数据包与其他网络的处理) 和接入网(也称E-UTRAN)由eNodeB构成网络接口:S1接口:eNodeB与EPC ;X2接口:eNodeB之间;Uu接口:eNodeB与UE。

网络架构由图2-1所示:图2-1 网络架构eNB功能:无线资源管理相关的功能,包括无线承载控制、接纳控制、连接移动性管理、上/下行动态资源分配/调度等;IP头压缩与用户数据流加密;UE附着时的MME选择;提供到S-GW的用户面数据的路由;寻呼消息的调度与传输;系统广播信息的调度与传输;测量与测量报告的配置。

MME功能:寻呼消息分发,MME负责将寻呼消息按照一定的原则分发到相关的eNB;安全控制;空闲状态的移动性管理;EPC承载控制;非接入层信令的加密与完整性保护。

服务网关功能:终止由于寻呼原因产生的用户平面数据包;支持由于UE 移动性产生的用户平面切换。

PDN网关功能:逐用户数据包的过滤和检查。

2.1.2 无线接口协议无线接口是指终端和接入网质检费接口,简称Uu接口,通常我们称之为空中接口。

无线接口协议主要分为三层两面,三层包括物理层、数据链路层、逻辑链路层,两面是指控制平面和用户平面。

数据链路层被分为3层,包括媒体接入控制(MAC Medium Access Control)、无线链路控制(RLC Radio Link Control)和分组数据汇聚协议(PDCP Packet Data Convergence Protocol)3个子层。

同频干扰的解决方法

同频干扰的解决方法

同频干扰的解决方法
同频干扰是指在同一频段内,多个无线设备之间相互干扰的现象。

解决同频干扰的方法可以包括以下几种:
1. 频率选择:如果可能,可以调整设备的频率,避免与其他设备在同一频段上工作。

2. 功率控制:通过控制设备的发射功率,使其在一定范围内,以减少干扰对其他设备的影响。

3. 时分复用:使用时分复用技术,使不同设备在不同时间段内传输数据,以避免彼此的干扰。

4. 空间分离:通过调整设备的位置或使用隔离设备,将不同设备之间的干扰最小化。

5. 信道切换:如果设备支持多个信道,可以选择一个干扰较小的信道进行通信。

6. 使用抗干扰技术:一些无线通信技术,如频率跳变、码分多址等,具有一定的抗干扰能力,可以在一定程度上减少同频干扰。

7. 使用干扰检测和自动避免机制:一些设备具有干扰检测和自动避免机制,可以在发现干扰时采取相应的措施,例如切换到其他信道或减小发射功率。

需要根据具体情况和设备来选择合适的解决方法,有时可能需要结合多种方法进行综合应用。

同频干扰抑制方法

同频干扰抑制方法

抑制mmds同频干扰的方法1干扰与信号失真、杂波的区别电视信号质量不好一般由信号失真、杂波以及干扰引起。

信号失真包括线性失真与非线性失真。

线性失真又称频率失真,它通常由系统的幅频特性非水平直线、相频特性非过原点的直线(在有用频带内)所引起。

非线性失真主要来自通道的非线性电路(放大器、自动增益控制电路、电平限制电路等)。

如彩色电视机的非线性幅度失真会导致彩色失真,色同步信号的非线性失真会引起色调变化或消失。

我们把从各种途径窜入有用信号的无用信号分为干扰和杂波两类。

杂波是指通信系统内部元器件物质的粒状结构和运动的统计效应产生的无用信号。

而干扰是指来自外界的无用信号。

2电视图像干扰的来源、类型及表现方式图像干扰信号的来源有:电视发射台中混入的干扰信号,如50hz交流干扰、单频干扰;在传输通道中混入的干扰信号,如工业干扰、反射波干扰、邻近干扰;电视机本身产生的干扰,如白噪声干扰、行频干扰、天线反射干扰、光栅调制干扰等。

各种不同类型的干扰,对电视图像产生的干扰效果不同。

按干扰效果可分为:滚道干扰、雪花状干扰、菊花状网纹干扰、条纹干扰、亮点亮线干扰、重影、镶边、光栅亮度调制性干扰等。

电视信号接收系统具备以下3个条件才受到外界干扰:有干扰源;有对干扰波敏感的接收电路或器件;从干扰源到敏感电路之间存在辐射、传导、耦合等途径。

辐射干扰波通过接收天线进入接收系统形成辐射干扰。

传导波通过导体的传输形成传导干扰。

干扰波通过电感、电容等元件的耦合形成耦合干扰。

3提高接收系统抗干扰能力的几种方法3 1卫星接收系统大部分卫星电视接收系统是接收卫星下发的c频段信号,经卫星接收天线、高频头、传输电缆后由接收机转变为电视图像及伴音信号。

它可由用户单独接收收看或成为电视台、差转台的节目源,是有线电视系统的前端。

卫星电视接收系统最严重的干扰源来自地面微波中继通信c波段信号及c波段雷达信号。

它们对卫星传送的电视信号可造成较严重的干扰,特别是雷达信号的瞬时脉冲功率有时可达到兆瓦级。

精品案例_5G-SA组网同频干扰问题解决方案

精品案例_5G-SA组网同频干扰问题解决方案

通过SSB波束重配置降低同频干扰的研究目录一、原理介绍............................................................................................错误!未定义书签。

二、分析过程 (8)三、解决措施 (10)四、经验总结 (11)通过SSB波束重配置降低同频干扰的研究【摘要】从3G时代开始,无线空口就已经实现采用同一个频点组一张网的愿景,这样大量节省运营商建设无线网络时,所付出的无线频谱的投资。

到4G和5G时代,同样支持同频组网,甚至在5G RAN2.1之前无线基站都只支持同频测量,都不支持起GAP进行异频测量。

这也说明建设一张连续覆盖的5G网络,工信部最初给各运营商每家分配的100Mhz频谱资源完全够用于建设一张独立的5G网络。

但鉴于5G用户越来越多,同时因采用3.5Ghz 的C波段造成站点密度越来越高,5G小区间同频干扰也越来越大,针对解决同频干扰问题的研究迫在眉睫,本文初步讨论通过合理规划修改SSB起始位置错开同一符号内不同站点波束覆盖重叠的可能性。

【关键字】NR SSB波束扫描下行链路检测流程定时器【业务类别】其他类一、原理介绍针对该案例,首先我们需要了解一下过往对干扰处理的方式。

最初建设4G无线网络时,一开始说覆盖不够要抬天线下倾角要加站,随着用户越来越多又说加了站同频干扰太大,要压天线下倾角要控制覆盖。

所以为避免小区间的同频干扰,有两种方案:第一,实现异频;第二,实现空间隔离。

对于第一种方案,因为没有更多频点资源,不能直接增加,便产生了小区边缘异频解决方案ICIC,对于小区边缘容量有所牺牲,如下图:图一:小区间干扰协调方案对于第二种方案,完全空间隔离在3G/4G时代的天线技术也提出一个智能天线的说法,最早时应用部署在中国移动的TD-SCDMA网络,对于业务信道采用波束赋形,实现业务的空间波束隔离,如下图:图二:3G/4G空间波束赋形的智能天线技术对于5G SA小区,以上第一种小区间干扰协调方案不适用于AAU场景,而对于第二种波束空分隔离场景,不同于3G/4G只针对PDSCH信道进行波束赋形,5G AAU对所有信道都采用波束赋形。

同频组网干扰的解决方案

同频组网干扰的解决方案

其次章LTE基本理论2.1LTE网络结构2.1.1网络实体和功能整个TD-LTE系统由3部分组成:核心网(EPC, Evolved Packet Core )、接入网(eNodeB)、用户设施(UE)。

EPC分为三部分:MME (Mobil ity Management Entity,负责信令处理部分)S-GW (Serving Gateway ,负责本地网络用户数据处理部分)、P-GW (PDN Gateway,负责用户数据包与其他网络的处理)和接入网(也称E-UTRAN)由eNodcB构成网络接口:S1 接口:cNodcB 与EPC ;X2 接口:eNodcB 之间;Uu 接口:eNodeB 与UE。

网络架构由图2-1所示:MM∈ / S-OW∈-UTRAN图2-1网络架构eNB功能:无线资源管理相关的功能,包括无线承载掌握、接纳掌握、连接移动性管理.、上/下行动态资源安排/调度等;IP头压缩与用户数据流加密;UE附着时的MME 选择;供应到S-GW 的用户面数据的路由;寻呼消息的调度与传输; 系统广播信息的调度与传输;测量与测量报告的配置。

MME 功能:寻呼消息分发,MME 负责将寻呼消息依据肯定的原则分发到相关的eNB ;平安掌握;空闲状态的移动性管理;EPC 承载掌握;非接入层信令的加 密与完整性爱护。

服务网关功能:终止由于寻呼缘由产生的用户平面数据包;支持由于UE 移动性产生的用户平面切换。

PDN 网关功能:逐用户数据包的过滤和检查。

2.1.2 无线接口合同无线接口是指终端和接入网质检费接口,简称Uu 接口,通常我们称之为空 中接口。

无线接口合同主要分为三层两面,三层包括物理层、数据链路层、规律 链路层,两面是指掌握平面和用户平面。

数据链路层被分为3层,包括媒体接入 掌握(MAC Medium Access Control )> 无线链路掌握(RLC Radio Link Control) 和分组数据汇聚合同(PDCP Packet Data Convergence Protocol) 3个子层。

Wlan同频干扰故障处理

Wlan同频干扰故障处理

Wlan同频干扰故障处理
一、故障现象:
维护人员在近期接到某学院用户反映:网速慢、有时网络会出现突然中断的现象等投诉。

据代维人员了解投诉用户多为该学院南苑9号楼1楼边缘宿舍用户。

针对此种情况,设备维护中心工作人员到现场进行测试分析。

二、现场测试情况
现场测试发现108 宿舍内TP-LINK_408590信号与CMCC-EDU信号属于同频存在干扰问题,场强在-60dBm以下,有时出现掉线情况
三、投诉分析:
维护人员测试判定:该学院南苑9号楼由于周围新增外来无线信
号干扰问题导致周围用户不能正常上网
四、处理结果:
维护人员将该学院南苑9号楼108宿舍CMCC-EDU信号信道修改后测试,信号在-50dBm到-60dBm之间,信号比较稳定。

同频干扰,邻频干扰,交调干扰,跳频的概念

同频干扰,邻频干扰,交调干扰,跳频的概念

同频干扰的产生及故障处理[ 2007-8-13 23:42:00 | By: IP connect ]1、同频干扰的产生因MMDS系统的频率资源有限,当两个或两个以上邻近发射台多频道传输时,就有可能采用相同的载频。

由于发射机的频率准确度和稳定度等因素,发射载频之间存在着微小差别。

这样当用户收到主信号的同时,也会收到另一个干扰信号,它们之间产生几百~几千Hz的低频差拍。

当载波频率稳定度容限为±500 Hz时,其同频干扰形成的差拍为低于1KHz的正弦波。

电视行扫描频率为156 25KHz,因此干扰差拍分量与行亮度信号叠加。

在屏幕上就会产生水平条纹干扰,频率差越低条纹越宽,频率差越高条纹越细,严重者甚至无法收看。

2、解决同频干扰的措施应在MMDS系统规划设计时,就要合理设计,尽量避免或减轻同频干扰。

应采取如下措施:1、发射天线高度应以满足本服务区为原则,不宜过高。

2、发射功率以满足本服务区覆盖为原则,不宜过大。

在相邻相行政区边界地区2-3km处,用同轴电缆传输覆盖,以减少MMDS服务区半径。

宁可以降低发射功率、采用加大接收天线增益的办法来提高接收点的C/N。

3、发射天线的幅射方向图,力求接近本地区的地理形状。

4、相邻发射台采用不同极化方式。

5、采用高质量的接收天线。

接收天线标准:极化隔离度>20dB,前后比>2 0dB,旁辨衰减>19dB。

在同频干扰严重地区,接收天线宜采用抛物面接收天线,前后比>40dB,极化隔离度>27dB,能有效抑制同频干扰。

6、采用屏蔽法:根据微波信号对障碍物绕射差的特点,把接收天线系统设在周围有山丘或楼房处,对干扰有屏蔽作用。

或人为建一金属屏蔽网,网孔径r <λ/4,并良好接地。

7、相邻发射台的载频采用2/3行频(10KHz)偏置,或3MHz、4MHz(错开几MHz)偏置,可降低对同频保护度要求。

现在陆地移动通信蜂窝系统均采用频率复用方式以提高频率利用率。

抗干扰措施方案

抗干扰措施方案

抗干扰措施方案导语:在当今数字化时代,我们越来越依赖互联网和各种电子设备。

然而,随之而来的干扰问题也日益严重。

本文将为您介绍一些抗干扰的措施,帮助您更好地应对干扰困扰。

一、保持网络环境稳定为了避免网络干扰,我们需要确保网络环境的稳定。

这包括使用高质量的路由器和网络设备,定期维护和升级硬件以及优化网络设置。

另外,避免与其他无线电设备共享频段,可以有效减少无线干扰。

二、使用屏蔽设备和滤波器我们可以使用屏蔽设备和滤波器来抵御外部干扰。

例如,在电脑、手机等设备的连接线上安装屏蔽罩,可以有效地阻隔外部电磁干扰。

此外,使用滤波器可以减少电源线和通信线路上的干扰信号,提高设备的工作稳定性。

三、合理布局设备和线缆在安装设备和布置线缆时,我们应该注意合理布局,避免线缆相互交叉和靠近高干扰设备。

同时,要尽量使用屏蔽线缆和金属屏蔽箱,以减少干扰的传播和扩散。

四、加强设备的电磁兼容性设计在设备的设计和制造过程中,应该充分考虑电磁兼容性。

通过合理的电路设计、良好的接地系统以及屏蔽措施,可以有效减少设备之间的干扰。

五、定期检测和维护设备定期检测和维护设备是保证设备正常工作和抵御干扰的重要步骤。

定期进行设备测试,及时修复和更换故障部件,可以保证设备的稳定性和可靠性。

六、人为干扰的防范除了外部干扰,人为干扰也是我们需要关注的问题。

我们应该加强员工的培训,提高对干扰的认识和防范意识。

此外,建立完善的安全管理制度,限制和监控对设备的访问,可以有效减少人为干扰的发生。

结语:通过以上抗干扰的措施,我们可以有效应对干扰问题,保证设备的正常工作和网络的稳定连接。

在今后的数字化时代,我们应该继续加强对干扰问题的研究和防范,为人类创造更好的数字化生活环境。

LTE系统同频干扰解决方案

LTE系统同频干扰解决方案
• 公共搜索空间:CCE聚合等级4或8,要保证小区边缘覆盖, 发射功率相对比较大。
• 通过CELL-ID规划,使相邻小区之间的公共搜索空间上的 PDCCH在时频资源位置上相互错开;
• 对于专用搜索空间,采用下行功率控制,降低对相邻小区 的干扰。
• 概述
主要内容
• 同频干扰解决方案
• 仿真结果
• 总结
Thank You!
ありがとう!

• 高层解决方案:ICIC (Inter - Cell Interference Coordination) 、PC(Power Control)、 PDCCH信道优化
• 概述
主要内容
• 同频干扰解决方案
• 仿真结果
• 总结
同频干扰解决方案 —干扰随机化
• 将同频邻区有色干扰信号通过加扰或者交织的方法,转化 为随机的干扰,使窄带的有色干扰等效为白噪声干扰。
LTE系统同频干扰解决方案
• 概述
主要内容
• 同频干扰解决方案
• 仿真结果
• 总结
概述
• 对于TD-LTE系统, 如果在组网中采用10M同频 组网,由于小区使用的频段是同一段频段,那么 小区间的干扰将是影响TD-LTE系统性能的关键因 素。
• 物理层方案:干扰随机化、IRC(Interference Rejection Combine) 、BF( Beam forming )
• 小区间按照一定的规则和方法,协调资源的调度和分配, 降低小区间干扰的方法;
• 包括静态ICIC、半静态ICIC、动态ICIC(联合调度);
• 干扰的协调可以从频域,时域,空域以及功率上进行协调, 尽量避免和降低小区间的同频干扰。
同频干扰解决方案 —ICIC(3)

同频干扰解决方案

同频干扰解决方案

大唐移动削减同频干扰解决方案二○○九年五月组网同频干扰产生相同频率组网必然会带来同频干扰,根据干扰形成的原因,分为系统内干扰和系统外干扰。

其中系统内干扰可能是由如下几点导致:邻区终端发射对基站接收的干扰、邻区基站下行信号对终端接收的干扰、基站间干扰。

邻区终端发射对基站接收的干扰邻区基站下行信号对终端接收的干扰基站间干扰由于频率资源有限,同频组网会导致系统内的同频干扰,干扰严重时可能会导致用户掉话。

网络规划针对组网城市无线环境特点,做好网络频率规划、码规划、邻区规划等,采用多种网络规划手段减少同频干扰发生概率。

物理层算法多小区联合检测等物理层算法的使用极大地降低了同频系统的干扰。

自大唐移动在业内率先提出并使用以来,在持续创新下,多小区联合检测算法不断得到完善和优化。

RRM 算法根据大唐移动承建一期、二期TD网络的经验,降低同频干扰的影响还包括优化的RRM算法,多种方法的结合使用可有效降低TD网络中同频干扰导致的呼叫失败。

同频干扰消减思路提纲削减同频干扰解决方案物理层算法-多用户联合检测技术RRM算法-FODCA技术大唐移动多小区联合检测技术专利大唐移动提出了多小区联合检测技术并申请专利:¾单小区内联合检测进行信道估计时仅仅考虑本小区内的用户,提升性能不大。

¾多小区联合检测可以消除来自小区内和其他小区用户的干扰。

基站接收机综合考虑了接收到的多址干扰MAI和多径干扰ISI,在作了充分的信道估计的前提下,一步之内将所有用户的信号都分离开来,将有用信号提取出来,达到抗干扰的目的。

多小区联合检测现网应用效果大唐移动多小区联合检测对同频干扰的抑制能力效果较好,由于同频干扰导致的掉话率低于其他厂家。

90 / 894 / 6.4其他厂家293 / 1095 / 5其他厂家198 / 1.02100 / 0大唐移动15小区50%真实加载、单业务呼叫质量路测-AMR95 / 2.596 / 1.4其他厂家297 / 4 97 / 1其他厂家198 / 1.02100 / 1大唐移动75%模拟加载、单业务呼叫质量路测-AMR呼通率(%)/掉话率(%)呼通率(%)/掉话率(%)MMCMOC规模试验网5M 同频组网测试结果提纲削减同频干扰解决方案物理层算法-多用户联合检测技术RRM算法-FODCA技术大唐移动最早提出FODCA 专利内圆业务载波外圆覆盖载波外圆覆盖载波在TD-SCDMA 网络中,建议采用FODCA 技术进一步减小干扰,大唐移动在2006年已提出FODCA 专利。

校园同频直播平台方案同频干扰解决方案

校园同频直播平台方案同频干扰解决方案

校园同频直播平台方案同频干扰解决方案清晨的阳光透过窗户洒进办公室,我泡了一杯咖啡,坐在电脑前,开始构思这个让我头疼的问题。

校园同频直播平台,原本是为了方便师生交流、共享资源,提高教学效果,但现在却因为同频干扰问题,让用户体验大打折扣。

作为一位有着10年方案写作经验的大师,我知道,这个问题不容忽视。

一、问题分析1.同频干扰原因我们要明确同频干扰的原因。

校园内的直播间数量众多,频率相近,导致信号相互干扰,影响音质和画面。

直播间周边环境复杂,信号反射、折射现象严重,进一步加剧了干扰问题。

2.影响范围同频干扰问题影响范围广泛,不仅包括教师授课、学生上课,还包括校园活动、讲座等。

严重时,会导致直播中断,影响教学质量。

二、解决方案1.优化频率分配(1)对现有直播间进行频率调整,确保直播间之间频率差异足够大,减少干扰。

(2)增加直播间数量,降低单个直播间使用频率,减少干扰。

2.采用抗干扰技术(1)引入抗干扰技术,如数字信号处理、OFDM调制等,提高信号的抗干扰能力。

(2)使用高品质直播设备,提高信号传输质量。

3.改善直播间环境(1)对直播间周边环境进行整改,减少信号反射、折射现象。

(2)提高直播间屏蔽效果,降低外部信号干扰。

4.增加直播信号备份(1)为直播间配备备用信号源,如4G、5G网络,确保直播稳定。

(2)建立信号监测系统,实时监测直播信号质量,发现异常立即切换备用信号。

三、实施方案1.制定实施方案2.分阶段实施(1)第一阶段:对直播间进行频率调整,优化信号质量。

(2)第二阶段:引入抗干扰技术,提高信号传输质量。

(3)第三阶段:改善直播间环境,降低干扰。

(4)第四阶段:增加直播信号备份,确保直播稳定。

3.落实责任明确各阶段责任,确保实施方案顺利推进。

对相关人员进行培训,提高直播技术水平。

四、预期效果1.提高直播信号质量,减少干扰现象。

2.提升用户体验,提高教学效果。

校园同频直播平台同频干扰问题,需要我们高度重视。

无线路由器之间相互干扰怎么解决

无线路由器之间相互干扰怎么解决

无线路由器之间相互干扰怎么解决现在是网络时代,路由器使用很普遍,那么会遇到无线路由器之间相互干扰怎么解决,下面店铺为你一一解决,希望对您有所帮助!无线路由器之间相互干扰的解决方法如今的居民住宅楼上有着大量的无线信号,相互之间的干扰情况严重影响了无线网的稳定性和传输的速度,如何防干扰,以达到最稳定的无线网环境呢?一、其一是相互独立方式,即检测网络的设备和接入网络的设备是由不同控制器管理的,二者无任何交互;另一种是集成方式,即检测网络的设备和接入网络的设备是由相同的控制器管理的,检测网络的服务器也能处理来自接入网络的AP的监控数据,集成方式的网络相比较独立方式的网络来说,具有能够统一管理、充分利用接入网络的资源、检测和定位方便等特点。

二、当空口信号能量超过一定值后,就进行FFT变换,并进一步输出给WLAN接收机和各种识别器,前者判断干扰是否为WLAN信号,并进一步分析MAC信息,后者判断非WLAN干扰源的类型。

三、无线干扰避免和消减给WLAN网络性能能够带来非常大的性能改善,业界普遍都实现了这些技术特性,技术特点从802.11报文传输或WLAN整网协调等细节上进一步完善整个网络,降低相互干扰,对提高WLAN网络性能也有很好的效果。

这些技术特点包括:报文发送速率调整;逐包功率控制和智能负载均衡技术。

随着科技的发展,无线路由器会根据Client的位置进行判断,只有处于两个AP重叠区域的Client才启动均衡,让其Client接入到负载轻的AP上,这样大大减少了相互干扰的情况。

无线路由器无线网络抗干扰的方法一、大型的WLAN网络一般采用瘦AP架构。

对无线干扰的检测和消减既可以利用提供接入服务的AP来扫描,也可以通过专门的设备组成的网络来进行,甚至还可以配合专门的手持RF设备来进行干扰定位,一般适用于小的网络或小范围的精确定位。

而大的网络,一般需要部署专门的网络来监控,这种专门的网络,其设备一般是处于Monitor状态的 AP,或者是专门的Sensor。

无线路由器之间相互干扰怎么解决

无线路由器之间相互干扰怎么解决

无线路由器之间相互干扰怎么解决现在是网络时代,路由器使用很普遍,那么会遇到无线路由器之间相互干扰怎么解决,下面店铺为你一一解决,希望对您有所帮助!无线路由器之间相互干扰的解决方法如今的居民住宅楼上有着大量的无线信号,相互之间的干扰情况严重影响了无线网的稳定性和传输的速度,如何防干扰,以达到最稳定的无线网环境呢?一、其一是相互独立方式,即检测网络的设备和接入网络的设备是由不同控制器管理的,二者无任何交互;另一种是集成方式,即检测网络的设备和接入网络的设备是由相同的控制器管理的,检测网络的服务器也能处理来自接入网络的AP的监控数据,集成方式的网络相比较独立方式的网络来说,具有能够统一管理、充分利用接入网络的资源、检测和定位方便等特点。

二、当空口信号能量超过一定值后,就进行FFT变换,并进一步输出给WLAN接收机和各种识别器,前者判断干扰是否为WLAN信号,并进一步分析MAC信息,后者判断非WLAN干扰源的类型。

三、无线干扰避免和消减给WLAN网络性能能够带来非常大的性能改善,业界普遍都实现了这些技术特性,技术特点从802.11报文传输或WLAN整网协调等细节上进一步完善整个网络,降低相互干扰,对提高WLAN网络性能也有很好的效果。

这些技术特点包括:报文发送速率调整;逐包功率控制和智能负载均衡技术。

随着科技的发展,无线路由器会根据Client的位置进行判断,只有处于两个AP重叠区域的Client才启动均衡,让其Client接入到负载轻的AP上,这样大大减少了相互干扰的情况。

无线路由器无线网络抗干扰的方法一、大型的WLAN网络一般采用瘦AP架构。

对无线干扰的检测和消减既可以利用提供接入服务的AP来扫描,也可以通过专门的设备组成的网络来进行,甚至还可以配合专门的手持RF设备来进行干扰定位,一般适用于小的网络或小范围的精确定位。

而大的网络,一般需要部署专门的网络来监控,这种专门的网络,其设备一般是处于Monitor状态的 AP,或者是专门的Sensor。

如何解决无线WiFi覆盖同频干扰?

如何解决无线WiFi覆盖同频干扰?

如何解决无线WiFi覆盖同频干扰?无线wifi覆盖的项目越来越多,在弱电VIP技术群里朋友在做wifi 覆盖项目时经常会遇到一些问题,尤其是大中型无线覆盖,牵涉到信道规划,同频干扰,网络延时等实际问题。

这里介绍关于无线WiFi覆盖的一些基本常识和常见问题。

1、什么是同频干扰在无线WiFi覆盖工程中,同频干扰是一个不能回避的问题,同频干扰是指两个AP工作频率如果相同,同时收发数据时会产生干扰和延时。

2、无线WiFi同频干扰的历史根源在WiFi设计之处没有想到会这么普及,原来规划了11个信道,一个区域11个无线设备足够了。

但之后WiFi两次升级提速,一个设备同时使用2个信道或4个信道进行传输,这样就造成了今天的局面,一个设备使用4个信道,两个设备要相隔5个信道才不会相互干扰,即1、6、11相互隔开,致使一个区域只能有3个无线设备,显然有点少,容易发生同频干扰。

3、无线WiFi信道应该如何规划在无线WiFi覆盖工程中,为了减少信号盲区,不得不部署多个AP来完成无线覆盖的重叠区域。

要注意合理的规划和使用无线信道,相邻的AP按1、6、11相互隔开。

左边图同频干扰严重,右边图改善一些,无线信号重叠部分会导致轻频干扰。

4、如何部署无线AP和信道优化,避免同频干扰避免同频干扰最有效的办法,相邻的AP按1、6、11相互隔开,同一信道间隔距离尽量远。

移动和电信采用专业天馈式覆盖,工业级无线AP通过馈线分接4~8个天线,1个AP占用一个信道覆盖一层楼或整栋楼,有效的避免同频干扰。

如图,一层用1信道,二层用6信道,三层用11信道,这样不会产生同频干扰。

5、无线WiFi同频干扰会造成什么影响无线网络同频干扰会造成网络丢包和延时,导致无线网络质量变得相当差,网速变得很慢,由于两个AP工作频率相同互相干扰,导致频繁重复的发送数据,网络使用越频繁,同频干扰越严重。

6、天馈式无线WiFi覆盖走道安装对于大中型无线WiFi覆盖工程,建议使用天馈式覆盖方式,工业级无线AP通过馈线分接4-8个天线安装在走道,穿透覆盖两边的房间。

SFN调整解决同频干扰问题

SFN调整解决同频干扰问题

SFN调整解决同频干扰问题【摘要】电信LTE FDD网络经过多次的建设,整体的网络规模在增加,尤其市区与县城,整体站间距较小。

由于LTE FDD属于同频组网结构,不可避免的带来同频干扰,有些路段通过常规RF优化无法解决。

本案将提出一种新的解决方案SFN。

【关键字】SFN 网络结构重叠覆盖同频干扰【故障现象】:目前阜阳LTE基站主要集中在市区及县城,随着网络规模的扩大,基站密度的增加,网络整体干扰会抬升,尤其LTE网络采取同频组网结构,因此控制好信号分布显得较为重要。

对站点较为密集的市区县城,需要控制好扇区覆盖,尤其避免模三信号重叠区域。

下图为阜阳市区的信号仿真效果图:从上图可见,局部站点分布较为密集,周边整体信号较强,小区间同频干扰较多。

由于网络站间距较小,很难做到信号纯净,一些站点密度较大的区域,RF优化难以有效改善,同时站点密度较高的区域往往是用户密集,用户感知较为敏感的区域,需重点关注。

【告警信息】:无【原因分析】:一、同频干扰原理由上图可以看出,同站邻区由于PCI mod3错开,对于CRS受到的干扰不明显,故SINR和CQI(Channel Quality Identify)都影响有限,但对于业务信道影响较为明显。

在重叠覆盖区域,同频邻区RS信号会对服务小区的数据业务造成干扰,而对CQI影响不严重。

邻区干扰会导致服务小区严重干扰外环调整降低MCS,最终导致速率降低。

常规的RF优化难以有效,需要采取其他解决方案,比如SFN方案。

二、 SFN方案介绍SFN(Single Frequency Network)方案是指在利用华为SFN仿真软件将DT测试数据进行仿真分析,将一个地理区域内多个工作在相同频段上的RRU合并为一个小区的技术。

SFN小区中,各RRU覆盖的无线通信区域成为“物理小区”。

在下行方向,各物理小区在相同的时频资源上发送相同的无线信号,包括控制信道上的信号和业务信道上的信号。

在上行方向,选择信号质量最好的物理小区独立接收或者与一个、两个物理小区进行联合接收。

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第二章 LTE基本理论LTE网络结构网络实体和功能整个TD-LTE系统由3部分组成:核心网(EPC, Evolved Packet Core )、接入网(eNodeB)、用户设备(UE)。

EPC分为三部分:MME (Mobility Management Entity, 负责信令处理部分)S-GW (Serving Gateway , 负责本地网络用户数据处理部分)、P-GW (PDN Gateway,负责用户数据包与其他网络的处理 ) 和接入网(也称E-UTRAN)由eNodeB构成网络接口:S1接口:eNodeB与EPC ;X2接口:eNodeB之间;Uu接口:eNodeB与UE。

网络架构由图2-1所示:图2-1 网络架构eNB功能:无线资源管理相关的功能,包括无线承载控制、接纳控制、连接移动性管理、上/下行动态资源分配/调度等;IP头压缩与用户数据流加密;UE附着时的MME选择;提供到S-GW的用户面数据的路由;寻呼消息的调度与传输;系统广播信息的调度与传输;测量与测量报告的配置。

MME功能:寻呼消息分发,MME负责将寻呼消息按照一定的原则分发到相关的eNB;安全控制;空闲状态的移动性管理;EPC承载控制;非接入层信令的加密与完整性保护。

服务网关功能:终止由于寻呼原因产生的用户平面数据包;支持由于UE移动性产生的用户平面切换。

PDN网关功能:逐用户数据包的过滤和检查。

无线接口协议无线接口是指终端和接入网质检费接口,简称Uu接口,通常我们称之为空中接口。

无线接口协议主要分为三层两面,三层包括物理层、数据链路层、逻辑链路层,两面是指控制平面和用户平面。

数据链路层被分为3层,包括媒体接入控制(MAC Medium Access Control)、无线链路控制(RLC Radio Link Control)和分组数据汇聚协议(PDCP Packet Data Convergence Protocol)3个子层。

网元间控制面整体协议栈和网元间用户面整体协议栈分别如图2-2和图2-3所示:图2-2 网元间控制面整体协议栈图2-3 网元间用户面整体协议栈物理层关键技术OFDM基本理论在共享的信道中进行多路或多用户传输时,需要采用信道复用技术。

多路复用和多址技术,是对信道资源的一种分割复用和对接受信号的寻址分离技术:在通信系统的发送端,对信道资源进行划分分割,分配给多路和多用户进行复用传输;在通信系统的接受端,对接受到的信号进行分离和寻址,恢复发送端的多路和多用户信号。

信道的复用方式有:①频分复用方式,信道按照频率进行划分分割,多路或多址信号占用不重叠的频带;②时分复用方式,信道按照时间进行划分分割,多路或多址信号占用不重叠时隙的时隙;③码分复用方式,多路或多址信号占用时间和频率重叠,依照不同扩频地址码进行复用和分割;④空分复用方式,信道按照空间进行划分分割,多路或多址信号占用不重叠的空间。

OFDM是一种基于正交多载波的频分复用技术。

OFDM传输的基本概念:高速串行数据流经串/并转换后,分割成大量的低速数据流,每路数据采用独立载波调制并叠加发送,接受端依据正交载波特性分离多路信号。

OFDM的工作原理如图2-1所示。

我们看到,OFDM与传统FDM的区别在于,传统的频分复用技术需要在载波间保留一定的保护间隔来减少不同载波间频谱的重叠,从而避免各载波间的相互干扰;而OFDM技术的不同载波间的频谱是重叠在一起的,各子载波间通过正交特性来避免干扰,有效减少了载波间的保护间隔,提高了频谱利用率。

图2-1 OFDM基本原理总结目前OFDM技术和应用的现状,可以归纳出5个重要特点。

①低速并行传输:高速串行数据流经串/并转换后,分割成若干低速并行数据流;每路并行数据流采用独立载波调制并叠加发送。

②抗摔落与均衡:由于OFDM对信道频带的分割作用,每个子载波占据相对窄的信道带宽,因而可以把它看作是平坦衰落的信道;这样,OFDM技术就具有系统大带宽的抗摔落特性和子载波小带宽的均衡简单的特性。

③抗多径时延引起的码间干扰:在OFDM技术中可以引入循环前缀(CP),只要CP的时间间隔长于信道时延扩展,就可以完成消除码间干扰的影响。

④多用户调度:OFDM系统可以利用信道的频率选择性进行多用户调度,用户可以选择最好的频率资源进行数据传输,从而获得频域的多用户分集增益。

⑤基于DFT的实现:可以采用离散傅里叶变换(DFT)进行OFDM信号的调制和解调,从而解决了OFDM的技术实现问题。

在更宽带宽下,为何是OFDM技术而不是CDMA技术我们可以从如下几个方面去理解这个问题。

第一,OFDM比较干净、简单地解决了多径信道的问题,而CDMA系统的Rake接收机在更高数据速率下的复杂性和性能难以接受;第二,OFDM实现简单,造价便宜;第三,OFDM可以灵活地选择带宽;第四,可以方便的进行自适应控制和调度,具有较高的频谱利用率;第五,OFDM易于与,MIMO技术结合;第六,闭环的功率控制技术在分组域传输的情况下难以有效的工作,给CDMA带来较大的困难。

多天线技术多入多出(MIMO)是指在发送端有多根天线,接收端也有多根天线的通信系统。

一般将在发射端和接收端中的某一端拥有多天线的多入单出(MISO)、单入多出(SIMO)也看作是MIMO的一种特殊情况。

MIMO可以有效提高信道容量,提高系统性能,被认为将是移动通信实现高速率数据传输、提高传输质量的重要途径。

作为第四代移动通信技术的长期演进(LTE),可以实现极高的数据传输速率。

而OFDM 和MIMO技术作为LTE的两项最重要的技术,是LTE能够实现极高数据峰值的关键所在。

MIMO在LTE中的应用模式主要有两种,一种用于提高链路质量,即MIMO发射分集;一种用于提高数据传输速率,即MIMO空分复用。

对比分析 M I MO 系统有以下优点:( 1)M I MO 系统降低了码间干扰 ( ISI). 在移动通信空间无线信道中, 由于多径效应等原因造成码间干扰. 在 M I MO 系统中, 高速的数据流经过串并转换为多个低速的数据子流, 每个码的长度增加, 抗码间干扰的能力明显增加。

( 2)M I MO 系统提高了空间分集增益. 由于 M I MO 系统中发射或者接收端的多个天线中, 各个天线之间有足够的隔离度, 各空间信道的相关性很小, 因此能够提供更高的空间分集增益。

( 3)M I MO 系统提高了无线信道容量和频谱利用率. M I MO 将多径无线信道与发射、接收视为一个整体进行优化, 从而实现高的通信容量和频谱利用率. 这是一种近于最优的空域时域联合的分集和干扰对消处理。

子帧结构TD-LTE帧结构如图2-2所示:无论是正常子帧还是特殊子帧,长度均为1ms。

FDD子帧长度也是1ms。

一个无线帧分为两个5ms半帧,帧长10ms。

和FDD LTE的帧长一样。

特殊子帧 DwPTS + GP + UpPTS = 1ms图2-2 子帧结构转换周期为5ms表示每5ms有一个特殊时隙。

这类配置因为10ms 有两个上下周期行转换点,所以HARQ的反馈较为及时。

适用于对时延要求较高的场景,转换为10ms表示每10ms有一个特殊时隙。

这种配置对时延的保证略差一些,但是好处是10ms只有一个特殊时隙,所以系统损失的容量相对较小。

TD-LTE上下行配比表如图2-3所示:图2-3 上下行配比表PRACH2.. PRACH规划PRACH传送被分为:•时域 (prachConfigIndex)–适用于TDD, 同步的FDD网络或非同步的FDD网络中某个eNB的小区– [-]: 小区A的PRACH将对小区B的PUSCH产生干扰,相反也是– [+]: 如果PRACH区域不重叠,则PRACH间没有干扰(取决于PRACH 格式)•频域 (prachFreqOff)– PRACH频域位置应紧随PUCCH信道区域,或者在频带的上边界,或者在频带的下边界, 不能与PUCCH信道区域有重叠。

– PRACH配置避免把PUSCH信道区域分成两个区域。

–所有小区设置相同的配置。

•序列 (PRACH CS and rootSeqIndex)–所有相邻小区使用不同的序列3GPP 关于TDD定义了5种前导信号格式如图2-4所示,格式0~3随即接入信号在常规子帧上发射,格式4 仅在特殊子帧的UpPTS上发射随机接入信号.图2-4 前导信号格式PRACH配置指示prachConfIndex如图2-5所示,该参数定义了前导信号的格式类型及其允许随机接入前导信号发射的子帧。

• PRACH密度数值指示每10ms 帧发射多少随机接入信道资源。

– RACH density=1 每帧发射一个随机接入信道资源;– RACH density=2每帧发射2个随机接入信道资源。

PRACH频率偏置 prachFreqOff 指示PRACH在上行频带的第一个有效的PRB位置。

• PRACH频域 (6 PRBs) 位置应紧随PUCCH信道区域,或者在频带的上边界,或者在频带的下边界, 不能与PUCCH信道区域有重叠。

•参数配置基于PUCCH区域(参见 PUCCH dimensioning),该值决定多少个有效的PUCCH 信道资源。

•如果PRACH区域被放置在上行频带的下边缘,则:PRACH-Frequency Offset= roundup [PUCCH resources/2]•如果PRACH区域被放置在上行频带的上边缘,则:PRACH-Frequency Offset= NRB -6- roundup [PUCCH resources/2]图2-5 PRACH配置指示PRACH循环移位PrachCS定义了循环移位尺寸,用于前导序列的生成。

例如生成某前导序列需要循环移位的数量。

PrachCS决定了小区覆盖半径,并且不同小区半径对应不同的CS。

RootSeqIndex指示生成一组64个前导序列时所用到第一个根序列:每一个逻辑根序列对应一个物理根序列号,一旦需要超过一个根序列,则须选择连续的号码,直到全部生成。

干扰随着新技术的不断出现以及移动通信理念的变革,为了把握新一轮的技术浪潮,保持在移动通信领域的领导地位,2004年底3GPP启动了关于3G演进,即LTE的研究与标准化工作。

随着LTER8、R9标准的冻结,LTE正日益成为业界的热点。

LTE系统同时定义了频分双工(FrequencyDivisionDuplexing,FDD) 和时分双工(Time Division Duplexing, TDD) 两种方式,但由于无线技术的差异、使用频段的不同以及各个厂家的利益等因素,LTE FDD支持阵营更加强大,标准化与产业发展都领先于LTE TDD。

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