外部干扰排查指导书
GSM基站受外部干扰排查方法V4
GSM基站受外部干扰排查方法随着无线电子设备种类增多和应用范围的不断扩大,特别是其它运营商基站因频率漂移,对我公司的基站形成了干扰,造成主叫拨通困难、通话过程中无声、手机无故来电提醒等问题,极大地影响了公司业务正常运营。
对此,必须通过有效途径,及时发现受干扰区域和定位受干扰程度,以最大程度减少频率受干扰带来的影响。
一、授权频段根据最近信息产业部的对无线频率授权情况,广西移动可使用的频率如下:注:E-GSM频段即将退网,因此优化过程中尽量少用。
我公司可使用的频率资源具体如下:移动公司可用频率资源从目前来看,电信CDMA基站的发射频段(下行信号)为870~880MHz,我公司上行信号(手机发射信号)EGSM频段为885~890MHz、普通900M频段为890~909MHz。
如电信CDMA基站发射滤波的器件有问题,则可能会产生885MHz以上频段的泄漏信号,而CDMA基站发射功率比手机发射功率要强得多,泄漏的带外信号就会对我公司手机用户造成严重干扰。
此时,通过路测往往无法发现信号有干扰存在,因为受干扰的是上行信号。
信息产业部下发的关于CDMA和GSM基站隔离度要求如下:信部无[2002]65号关于800MHz频段CDMA二、爱立信和华为基站频率干扰排查流程对于GSM基站频率干扰排查,建议纳入每周日常优化工作中,做到及时发现并尽早解决。
进行外部频率干扰排查时,首先可以通过现网的话务统计或FAS测量来发现受干扰小区;然后再通过小区上行空闲信道干扰监控来确定干扰严重程度,并做出基本的判断,尝试调整频点是否能消除干扰;最后是对现场进行扫频,定位出干扰源位置,或是对基站的主设备及天馈系统进行检查,消除由于硬件故障所造成的干扰现象。
基站频率干扰排查流程具体如下:四、基站频率受干扰排查方法 (一)爱立信基站上行受干扰排查 1、通过话务统计方式发现受干扰小区爱立信基站开启上行空闲信道干扰测量之后,会统计在每个时段内计入不同干扰带(ICM1~5)的数量,通过各个干扰带的统计占比来判断是否存在上行干扰现象。
5G干扰排查指导书.doc
5G干扰排查指导书1简介随着5G站点规模部署,TDD系统干扰问题随之而来,严重影响上接入、切换、下行速率等用户感知,为提升武汉一线干扰排查效率,结合武汉前人经验及本地案例,输出5G干扰排查指导书。
25G常见干扰类型2.1子帧配比干扰相邻近的同频站点,上下行时隙配比不一致会导致下行时隙多的小区干扰上行时隙少的小区。
当前移动5G试用4: 1、8:2、7:3的时隙配比,混合使用存在时隙干扰,目前湖北统一采用8:2,已纳入开站模板。
2.2帧偏置干扰5G与LTE TDD共部署也需要同步,否则会导致一个系统的下行时隙落入另一个系统的上行时隙,产生干扰。
目前中移动2.6G 5G站点帧偏置相比于LTE延后3ms,可保证时隙对齐,特殊子帧对齐见下图。
由于武汉NSA锚点为F频段,LTED频段前移,设置帧偏285768 (697us)使能D/F帧结构对齐,NR 帧偏置需设置为70728 (30720*3 - 0.697*30720 =70728),保证LTE/NR帧结构对齐。
2.3大气波导干扰远距离的站点信号经过传播,到达被干扰站点的时候,因为传播环境很好,衰减就比较小,同时因为传播过程中的时延导致干扰站的DwPTS与被干扰站的UpPTS对齐(严重的甚至会落到被干扰站的上行子帧),导致干扰站的下行信号干扰到被干扰站的上行传输,如下图所示。
2.4 GPS失锁、星卡异常、时钟源失锁导致的干扰对于LTE TDD系统,因为是时分双工,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,这就造成基站A的DL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。
如下图示意的,时钟不同步的A基站发射信号干扰到了B基站的上行接收。
GPS失锁、星卡异常、时钟源失锁一般可能是单个站点造成,因为失步后各基站时钟不同步,互相影响,因此通常影响范围比较严重,且范围很广。
失步基站周围大量基站可能都将受到干扰,甚至退服。
联通GSM干扰排除指导书
扫频仪的使用方法:1.点击面板右上角的ON/OFF键后,系统需要一些时间初始化,当屏幕出现坐标轴与波形的时候,证明系统初始化完成,可以进行操作了。
2.进入干扰分析模式:首先点击面板右方标有【Shift】的蓝色按钮,然后点击【9】键(Mode),旋转仪表的滚轮,选择【Interference Analyzer】,即干扰分析模式,按【Enter】键确认。
3.进入频谱测量模式:选择面板下方的【Measurement】键(位于面板下方从左数第四个键),然后选择【Spectrum】(位于屏幕右边纵行,点击对应的选择键即可选择),即频谱测量模式。
4.点击左下角的【频率】按钮(位于面板下方从左数第一个键)后,分别点击右面纵行的【起始频率】与【终止频率】进行设置,联通G网900M上行为909MHz-915MHz。
(单位在输入完数字后可在右边纵行选择)5.点击下排的【幅度】按钮(位于面板下方从左数第二个键)后,设置【参考电平】为-60dBm,将【前置放大器】置为“开”的状态,方法同上。
6.点击下排的【带宽】按钮(位于面板下方从左数第三个键)后,将RBW设置为10KHz,并将【自动RBW】置为【关】。
7.将八木天线与扫频仪进行连接,接口在扫频仪上方,要确保接口一定要拧紧。
8.将八木天线的前端对准大地或者确保没有干扰的方向,观察并记录此时仪表的底噪。
9.保持仪表的设置不变(RBW,参考电平,前置放大器等),慢慢转动八木天线,观察底噪是否有抬升。
如果八木天线对准某个方向时,底噪有明显抬升,即可以判定次方向有干扰。
继续转动八木天线一周,观察底噪最大时八木天线的方向,此方向即为干扰的方向。
(注:必须是底噪整体抬升,如有毛刺,可能是突发脉冲,不要误判断为干扰)10.发现干扰后要进行截图,首先点击面板右方标有【Shift】的蓝色按钮,然后点击【7】键(File),选择【Save】按钮后,点击【存储屏幕as JPEG】,旋转仪表的滚轮对截图进行命名(默认为image(N)),按【Enter】键确认。
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。
nsn干扰排查工作手册
前言随着4G LTE基站的逐步建设,涉及电信/联通TDD/FDD站点的建设,目前已形成了2/3/4G基站共存的局面,系统间干扰的概率也大幅提高,在目前已建设的移动LTE基站中,已发现大量的TD-LTE基站受到上行干扰。
这些干扰重要涉及2/3G社区对TD-LTE社区的阻塞、互调和杂散干扰,此外尚有其他无线电设备,如PHS基站带来的外部同频干扰,具体如下表:1.干扰产生的因素和分类:1.1按照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。
系统内干扰的产生:系统内干扰通常为同频干扰。
由于数字技术相对于模拟技术的抗干扰能力较强,可以实现同频组网。
比如,TD-SCDMA 系统中,同一个社区内的不同用户使用的是相同的频率资源,它们之间是通过正交码字来进行区分的。
TD-LTE 系统中,虽然同一个社区内的不同用户不能使用相同频率资源(多用户MIMO 除外),但相邻社区可以使用相同的频率资源。
这些在同一系统内使用相同频率资源的设备间将会产生干扰,也称为系统内干扰。
系统间干扰的产生:系统间干扰通常为异频干扰。
世上没有完美的无线电发射机和接受机。
科学理论表白抱负滤波器是不可实现的,也就是说无法将信号严格束缚在指定的工作频率内。
因此,发射机在指定信道发射的同时将泄漏部分功率到其他频率,接受机在指定信道接受时也会收到其他频率上的功率,也就产生了系统间干扰。
1.2干扰产生的因素:一般来说干扰重要受使用频率、设备能力及工程实行三个因素制约。
1.2.1使用频率因素:干扰大小与干扰源系统和受害系统使用的频率有关。
●当干扰源系统的发射频率与受害系统的接受频率距离较近时,也许产生带外杂散和阻塞干扰;●当干扰源系统的发射频率(f1)与受害系统的接受频率(f2)是有倍数关系时,也许产生谐波干扰,如f2=2*f1 将也许产生二次谐波干扰;●当干扰源系统在多个频率上发射(如f1 和f2),且其多个发射频率的线性组合(如f1+f2、f1-f2、2*f1-f2、2*f2-f1 等)正好落入受害系统的接受频率范围之内,也许产生互调干扰。
16LTE-FDD干扰排查指导书要点
LTE FDD干扰排查指导书版本更新说明作者适用对象:基站侧开通人员、无线网优人员目录1目的与范围 (3)2角色及职责 (3)项目经理 (3)干扰排查工程师 (3)运营商接口人 (3)3干扰排查流程 (4)干扰发现与数据采集 (5)干扰测试及定位方法 (7)系统内干扰测试及定位 (7)系统外干扰测试及定位 (9)频谱测试 (9)干扰频谱分析 (10)干扰定位 (10)干扰清除 (13)内部干扰清除 (13)外部干扰清除 (13)4参考资料 (13)附录A干扰排查基础知识 (14)频谱分布 (14)频点计算 (15)干扰定义 (17)泰克YBT250使用说明 (17)附录B干扰排查设备清单 (17)1目的与范围本指导书目的是为指导干扰排查工程师进行频谱测试及频谱分析,进而排查干扰源的过程,有效提高干扰排查工程师的工作效率。
本指导书适用于无线网络干扰排查项目,给出无线网络干扰排查的具体分析方法及排查干扰的过程,为干扰排查项目中实际干扰排查执行提供指导。
2角色及职责在整个干扰排查过程中会涉及到许多不同的角色,也会出现一个工程师担任多个角色的情况。
和网络优化人员主要相关的角色和职责如下:2.1项目经理角色名称:项目经理角色描述:项目经理一般来自代表处或者产品支持中心,总体负责项目需求分析及资源协调。
2.2干扰排查工程师角色名称:干扰排查工程师角色描述:负责干扰排查、定位及交流。
职责:1. 收集网络信息2. 制定干扰排查工作计划3. 具体执行干扰的排查与定位4. 参与同代表处、运营商的干扰排查交流2.3运营商接口人角色名称:运营商接口人角色描述:负责干扰测试路线及测试点协调工作3干扰排查流程LTE是一个干扰受限系统,网络的质量、容量和覆盖都与背景噪声相关。
LTE系统遭受的干扰可以分为两部分,一部分是系统自身的干扰,包括手机之间的相互干扰,邻近小区对本小区的干扰等,这种干扰不可完全避免,但需要在网络规划和优化中尽量减少;另一部分是异常干扰,异常干扰包括上行异常干扰和下行异常干扰。
基站干扰排查指导书
基站上行互调干扰排查指导书干扰源Checklist干扰规避在进行互调故障点排查之前,首先尝试规避手段,如果规避手段有效,可以减少烦琐的天馈互调排查工作量:1)当小区的两根馈管中,只有主集天馈有下行大功率发射信号,可以将主分集天馈互换一下,如果分集天馈的互调性能好,换到主集后,就可以消除互调干扰;2)如果小区的主分集两根馈管均有下行大功率发射信号,且没有配置射频跳频,可以通过调整小区频点在主分集天馈的分配,进行规避。
调整的原则为:把靠近的频点集中到一根馈管。
例如:配置了1, 13, 53, 79, 81, 89频点,则馈管1对应的载频模块配置1, 13, 53频点,馈管2对应的载频模块配置79, 81, 89频点;配置了54, 5, 7, 9, 68, 76, 90, 94频点,则馈管1对应的载频模块配置5,7,9,54频点,馈管2对应的载频模块配置68, 76, 90, 94频点;干扰源排查详细定位步骤定位步骤:1、进站后,先不进行任何操作,通知机房对该站点发空闲burst,比对发burst前后干扰带是否有明显上升的小区(比如干扰带从1~2级上升到3~5级)2、A)依次检查从载频到天线的所有射频接头是否有松动现象B) 两段线缆连接的接头处是否有受力情况3、闭塞小区载频,将跳线拧下,用工业酒精清洗跳线接头和馈线接头,保证酒精全部挥发后,将与基站主设备连接的跳线拧上,用力矩扳手保证拧紧。
4、主分集跳线无问题,则可能为天馈问题,重新做馈线接头,若问题依旧,则为天馈方面问题。
排查干扰问题注意点:1、准备对基站进行操作时,屏蔽告警,关闭主B倒换,关闭跳频功能,关闭下行功控。
2、确认天馈连线、机柜内部连线的可靠性(标签不一定正确)。
3、确认小区各个载频所对应的主分集通道。
4、如果遇到直放站,滤波器,避雷器,先整体测试,如果有问题,则将器件取下,如果干扰消失,则需要更换相关器件。
如果干扰不消失,就在无相关器件的情况下进行如上定位操作。
自动控制系统外部信号干扰的排查方法
自动控制系统外部信号干扰的排查方法
梁桂芬 (广州市第三建筑工程有限公司 广州 #!$$$$)
摘 要:本文主要介绍在检测、自动控制系统中常见的几类外部信号干扰及其在安装、调试过程中的排 查方法。 关键词:干扰;耦合;屏蔽
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有些检测仪表采用简单供电方式或者仪表电 源和信号回路间“隔离”不理想均可造成信号干 扰,严重影响检测结果。例如某生活污水处理厂 模拟屏上安装了二十六块数字显示仪对该厂主要 工艺参数进行直观监视,其接线简图如图 - 所示。 在对显示仪进行精度校验时,首先对显示仪进行 单个供电、单个给定标准信号,均显示正常。当 系统试运时,显示仪都按正常条件投入,发现所 有显示仪读数与计算机指示出现严重偏离。在确 认计算机设置及接线无误后,进行了下述测量和 %"
$#%、() 模块 图(
中间接线箱 某玻璃纤维厂接线简图
现场变送器
在安装就绪进行调试过程中,发现变送器所 接入的一个 ()(模拟输入)模块每个通道指示灯 闪烁,显示该模块处于故障状态。对此,进行了 如下测量: 第一步:将 () 模块信号线拆掉测量各通道电 压:直流为 ’*+、无交流电压,说明 () 模块正常。 第二步:将 () 模块信号线接入,分别测各通 道电压:直流约为 ,-.+、交流约为 /-0+,因变送 器工作电压不小于 &0-1+$# ,故变送器根本不能 工作,所以 () 模块出现故障信号。同时,电源中 不应有如此大的交流电压。因此,信号回路中可 能存在干扰。 第三步:在机柜内测量该 () 模块信号电缆屏 蔽与工作接地母 排间直流电阻 约为 &0Ω 。此外 , 在中间接线箱内,与 $#% 和现场变送器间连线屏 蔽未接好。故此干扰应为屏蔽接地不良所至。 对该 () 模块接地进行上述检查和处理,干扰 消除,() 模块正常工作。 ( ’)屏蔽两点或多点接地对信号产生干扰。 信号电缆屏蔽两点或多点接地不仅不能抑制干扰, 反而可能因电势不一样引入干扰。其产生危害和
5G干扰整治措施
一,外部干扰排查要点对于外部干扰,一般需要通过现场扫频进行定位,各种干扰源类型安装使用的场景各不相同,解决的方法也不尽相同。
视频监控干扰•电梯、楼宇、小区的视频监控安防设备使用较为普遍,现场扫频重点对电梯井、屋顶等视频监控常见安装区域进行干扰排查确认•排查时需注意安全,在监控中心或交换机附近调测即可,非专业人士请勿进入电梯井道、屋顶等危险区域排查•解决方法:协调物业等相关人员进行频段修改、设备关断等方式规避干扰MMDS干扰•MMDS设备安装位置一般较高,现场扫频重点对高山、高塔进行排查•解决方法:发现MMDS干扰源后,与当地广电、无委等部门沟通协调关闭,或修改频段对于外部干扰,一般需要通过现场扫频进行定位,各种干扰源类型安装使用的场景各不相同,解决的方法也不尽相同。
伪基站干扰•通常安装在交通要道路口灯杆,故重点排查路口灯杆•解决方法:首先沟通关闭伪基站;若无法关闭伪基站,则可通过调整天馈控制伪基站覆盖区域、将伪基站所用PCI加入到黑名单、伪基站设备移频使用E频段、调整伪基站帧偏置等手段降低伪基站对5G的干扰外部干扰排查要点(现场排查)对于非LTE同频干扰的5G干扰小区,一般需要通过现场干扰排查进行定位与优化。
上站排查前应通过GIS 分析确定小区周围一定距离范围内是否有同类型受干扰小区,当存在同类型受干扰小区时,应选择干扰功率最强的小区进行上站排查。
干扰排查准备:便携式频谱分析仪、定向天线、望远镜、馈线、衰减器仪器仪表设置:干扰源定位主要通过“频谱分析仪+定向天线” 的方法,通过多点定位法逐步缩小干扰源范围天面扫频测试:在进行天面扫频测试时,应根据受干扰小区干扰波形分析及干扰地理相关性分析结果,初步确定怀疑的干扰源,尽量做到有针对性的干扰定位与排查,提升工作效率•步骤1:测试时尽量抬升定向天线高度,最好可以到达与受干扰小区天线同高度或超过受干扰小区天线挂高;•步骤2:以正北方向为0°方向,以30°为间隔进行定向干扰测量,在此过程中应重点关注与受干扰小区天线方位角同方向时是否测量到干扰信号;•步骤3:对比各角度频谱仪测量到的波形及该小区后台PRB波形图,当干扰形态相同时表明测量到干扰信号;•步骤4:当测量到干扰信号时,通过分析各角度干扰信号功率强弱,确定干扰信号的方向;•步骤5:如果未测量到后台PRB 波形图相似的干扰信号,则干扰源疑似与受干扰小区同天面的其它无线系统或天馈问题,依次降低各同天面疑似干扰源系统的功率或短时关闭系统,观察干扰功率是否降低或消除;•步骤6:若干扰功率降低或消除,则确定相应的干扰源,否则疑似天馈故障,更换天馈后重新监测。
16LTE FDD干扰排查指导书
LTE FDD干扰排查指导书版本更新说明产品版本资料版本资料编号资料更新说明售后产品通用 1.0 文档第一次发布作者资料版本日期作者审核者批准者1.0 2011-01-26 张世辉1.1 2011-03-03 张世辉适用对象:基站侧开通人员、无线网优人员目录1目的与范围 (3)2角色及职责 (3)2.1项目经理 (3)2.2干扰排查工程师 (3)2.3运营商接口人 (3)3干扰排查流程 (4)3.1干扰发现与数据采集 (5)3.2干扰测试及定位方法 (7)3.3系统内干扰测试及定位 (7)3.4系统外干扰测试及定位 (9)3.4.1频谱测试 (9)3.4.2干扰频谱分析 (10)3.4.3干扰定位 (10)3.5干扰清除 (13)3.5.1内部干扰清除 (13)3.5.2外部干扰清除 (13)4参考资料 (13)附录A干扰排查基础知识 (14)A.1频谱分布 (14)A.2频点计算 (15)A.3干扰定义 (17)A.4泰克YBT250使用说明 (17)附录B干扰排查设备清单 (17)1 目的与范围本指导书目的是为指导干扰排查工程师进行频谱测试及频谱分析,进而排查干扰源的过程,有效提高干扰排查工程师的工作效率。
本指导书适用于无线网络干扰排查项目,给出无线网络干扰排查的具体分析方法及排查干扰的过程,为干扰排查项目中实际干扰排查执行提供指导。
2 角色及职责在整个干扰排查过程中会涉及到许多不同的角色,也会出现一个工程师担任多个角色的情况。
和网络优化人员主要相关的角色和职责如下:2.1 项目经理角色名称:项目经理角色描述:项目经理一般来自代表处或者产品支持中心,总体负责项目需求分析及资源协调。
2.2 干扰排查工程师角色名称:干扰排查工程师角色描述:负责干扰排查、定位及交流。
职责:1. 收集网络信息2. 制定干扰排查工作计划3. 具体执行干扰的排查与定位4. 参与同代表处、运营商的干扰排查交流2.3 运营商接口人角色名称:运营商接口人角色描述:负责干扰测试路线及测试点协调工作3 干扰排查流程LTE是一个干扰受限系统,网络的质量、容量和覆盖都与背景噪声相关。
外部干扰排查指导书
一、干扰问题来源和定位网络的干扰干扰来源主要为:用户现场投诉、PM后台筛出的较差HQI指标TOP小区、线路上干扰严重小区。
我们一般将干扰大致分为三类:硬件设备导致的干扰,网内干扰,网外干扰。
当通过上述分析怀疑某小区可能存在干扰时,首先应该检查该小区所在基站是否正常工作。
在远端应检查有无天馈告警,有无关于TRX的告警,有无基站时钟告警等;在近端则应检查有无天线损坏、进水;馈线(包括跳线)损坏、进水;CDU故障、TRX故障、基站跳线接错、时钟失锁。
然后再判断是否频率计划、数据配置错误导致的网内同邻频干扰,最后再确定是否是网外干扰。
网络的干扰处理流程为:注:上述流程的排查思路是:网内干扰->硬件问题->网外干扰,只是提供一种思路,请现场根据实际情况由易到难,灵活考虑排查步骤。
二、外部干扰源的搜索方法外部干扰源有医疗设备、电视台、大功率电台、微波、雷达、高压电力线,模拟基站、CDMA网络、会议保密设备、加油站干扰器等。
网外干扰的现象和网内问题造成的干扰有很大的类似性,都是信号受到干扰。
针对不同的外部干扰源,不同设备有不同的特点:如直放站的底噪干扰,强度一般,但不管你怎么改频点,都没有效果;而一些外部通信设备的干扰,可能仅影响某一个频段,避开这些频段,就可以避免受到干扰;某些雷达设备的干扰又有时间间断性。
外部干扰的处理,必须使用频谱仪和定向天线查找干扰源。
外部干扰的判断:关闭所有载频仍发现上行通带内有干扰,为外部干扰。
其在频谱仪上的现象是全频段或者部分频段(890MHz-915 MHz内)干扰提升。
外部干扰源查找的注意事项:1、位置选取:受干扰小区范围内(离基站越近越好);周围无建筑阻挡的视线开阔处;2、天线方向:背对受干扰小区,平举天线,尽量使天线反向延长线经过受干扰小区天线面板。
如下图所示。
3、选取极化方向:以八木天线中心轴为轴,缓缓转动直到检测到移动干扰信号强度最强。
4、仪器设置:频段:870Mhz~915Mhz;REF:-40dbm;SPAN:45Mhz;RBW: 1Khz。
干扰排查指导书
CDMA事业部指导书GL XX.XXXX–XXXX代替GL XX.XXXX–XXXX干扰排查指导书文档历史[这个表包含了这个文档的版本历史]目次前言 (V)1目的与范围 (1)2角色和职责 (1)3指导书正文 (1)3.1干扰排查设备清单 (1)3.2干扰测试及定位方法 (2)3.3系统内干扰测试及定位 (2)3.4系统外干扰测试及定位 (5)3.4.1频谱测试 (5)3.4.2干扰频谱分析 (6)3.4.3干扰定位 (6)3.5干扰定论 (9)4参考资料 (10)附录A 干扰排查基础知识 (11)附录B 干扰强度计算工具使用说明 (14)附录C 干扰对CDMA系统的影响 (15)附录D 三阶互调计算工具 (16)图目图 3-1 功放杂散测试 (3)图 3-2 双工器TX-RX隔离度测试 (4)图 3-3 反向RSSI干扰分析 (6)图 3-4 干扰区域排查方法 (7)图 3-5 干扰频谱图 (8)图 4-1 800MHz频段 (12)图 4-2 1.9GHz频段 (12)图 4-3 450MHz频段 (13)图C-1 干扰对覆盖的影响 (16)表目录表格 3-1 450M功放杂散要求技术参数表 (2)表格 3-2 800M功放杂散要求技术参数表 (4)表格 3-3 1.9G功放杂散要求技术参数表 (5)表4-1 450M系统频点 (13)前言编制本指导书的目的是规范无线网络频谱测试过程,干扰分析及排查定位过程,有效指导干扰排查工程师实际开展无线网络干扰排查及定位干扰源的过程。
干扰排查指导书1目的与范围本指导书目的是为指导干扰排查工程师进行频谱测试及频谱分析,进而排查干扰源的过程,有效提高干扰排查工程师的工作效率。
本指导书适用于无线网络干扰排查项目,给出无线网络干扰排查的具体分析方法及排查干扰的过程,为干扰排查项目中实际干扰排查执行提供指导。
2角色和职责●项目经理:总体负责项目需求分析及资源协调;●干扰排查工程师:负责干扰排查、定位及交流;●运营商接口人:负责干扰测试路线及测试点协调工作;●司机:干扰测试领路人。
互调干扰排查操作指导书
互调干扰排查操作指导书判断发射互调干扰的方法是,凌晨话务较少时,先统计小区的干扰带,然后小区所有载频发射空闲burst,再统计小区干扰带,如果干扰带有明显上升,比如原先为1,发射后出2级或以上干扰,则可证明存在发射互调。
发射互调主要有以下几方面引起,分别阐述:一跳线问题1.目测跳线表皮是否陈旧,有裂纹,跳线和机顶是否垂直,转弯半径是否大于10倍线缆直径;2.闭塞载频,手拧跳线接头,包括和空腔机顶连接处接头以及和馈线连接处接头,如果手可以直接拧动,则存在工程问题;3.用扳手拧松跳线接头,然后用手拧脱接头,如果手拧费力,则说明跳线接头没有和对正;4.断开跳线接头,观察接头内有无杂质,如有,需要用棉签沾酒精清洗;同时观察空腔DIN头和馈线接头,同样操作。
5. 手拧跳线接头,观察是否松动,如果松动,需要重新做头;6. 把跳线重新连上空腔和馈线,保证跳线和空腔垂直,和馈线在一个水平面,对平后用手拧入,如果接头对平,则手可以很轻松地拧入,如果感觉吃力,接头没有对平,需要拧开后重新对平。
7.最后用扳手,中等力矩(22N*M)拧紧。
做完上述操作后,再开启载频,全小区发射空闲burst,如果干扰带没有上升,则证明确为跳线问题,否则需要下一步定位。
二空腔问题1 闭塞载频,断开小区主分集跳线接头;2 将主集空腔连上低互调电缆和低互调负载,分集空腔悬空;3 将主集空腔下载频全部发射空闲burst,分集空腔下载频保持闭塞状态,统计小区干扰带,如果出现2级干扰,可以证明主集空腔存在互调,需要更换。
否则,证明主集空腔无互调问题;4. 闭塞主集空腔下载频,将分集空腔连上低互调电缆和低互调负载,主集空腔悬空;5. 将分集空腔下载频全部发射空闲burst,主集空腔下载频保持闭塞状态,统计小区干扰带,如果出现2级干扰,可以证明分集空腔存在互调,需要更换。
否则,证明分集空腔无互调问题;三天线问题如果跳线和空腔问题排除,发射空闲burst,还存在干扰带上升的情况,可以证明天线馈线存在问题。
LTE干扰排查指导书
LTE干扰排查指导
1.1LTE常见干扰
按照干扰门限可划分为4个等级,平常我们主要排查底噪>-110dBm的小区:
➢DCS1800杂散干扰;
➢DSC1800阻塞干扰;
➢DCS1800互调干扰;
➢GSM900谐波干扰;
➢其他干扰(PHS、电信FDD-LTE等);
D频段常见干扰:
➢广电MMDS;
➢CDMA800三次谐波;
➢公安机关监控的电源控制箱;
1.2干扰波形特征
1.2.1DCS1800杂散干扰波形特征
杂散干扰波形特征:前40个RB底噪偏高,底噪随RB数逐渐增大而降低。
1
举例1:cell1\cell2存在杂散干扰
举例2:cell2小区存在杂散干扰
1.2.2DCS1800阻塞干扰波形特征
DCS1800阻塞干扰波形特征:20M带宽内100个RB噪声整体偏高。
举例1:Cell1存在阻塞干扰,整体100个RB噪声升高。
2
举例2:广州榕溪工业区FE1小区存在阻塞干扰,整体RB底噪偏高,去掉1865MHz~1875MHz频点后,干扰消失;
1.2.3DCS1800互调干扰波形特征
DCS1800互调干扰波形特征:底噪高低起伏,底噪有高有低。
举例1:cell1存在DCS1800互调干扰。
3
举例2:LTE1、2、3小区存在互调干扰存在DCS1800互调干扰。
1.2.4GSM900谐波干扰波形特征
GSM900谐波干扰波形特征:带内个别RB噪声较高,没有突起的RB底噪较低。
举例1:小区2存在GSM900谐波干扰
4。
LTETDD干扰检测指导书
修订记录目录1免责说明 (5)2概述 (5)3干扰成因 (5)3.1系统内干扰 (5)3.1.1帧失步(GPS失锁)造成的干扰 (5)3.1.2TDD超远干扰 (6)3.1.3数据配置错误 (8)3.1.4越区覆盖 (8)3.2系统外干扰 (9)3.2.1杂散干扰 (9)3.2.2阻塞干扰 (10)3.2.3互调干扰 (10)3.2.4带内干扰 (11)4干扰排查方案 (12)4.1干扰监控 (12)4.1.1话统 (12)4.1.2CHR (12)4.1.3小区性能监控 (13)4.1.4LMT小区性能监控 (20)4.2干扰类型识别 (22)4.2.1干扰类型识别思路 (22)4.2.2系统内干扰识别 (22)4.2.3系统外干扰识别 (39)4.3干扰定位 (42)4.3.1系统内干扰定位—干扰地图 (42)4.3.2系统外干扰定位—扫频 (45)4.4干扰处理 (49)4.4.1系统内干扰处理 (49)4.4.2系统外干扰处理 (50)5案例 (52)5.1系统内干扰案例 (52)5.1.1工信部怀柔外场帧失步导致终端不能入网 (52)5.1.2S国S局点GPS失锁干扰 (53)5.2系统外干扰案例 (57)5.2.1C国S市F频段系统外干扰案例 (57)6其他 (60)6.1网络规划前要求清频 (60)6.2静默帧采集功能 (60)错误!未找到引用源。
关键词:LTE, Radio Network Planning, Radio Network Optimization, 系统内干扰,系统外干扰,互调,杂散摘要:本指导书描述了在LTE系统中干扰问题的分类、定位和解决方法,总结了在网络规划优化及硬件排查中获得的经验、解决措施等内容,主要目的是满足一线工程师进行LTE网络干扰定位的需求,给出了LTE网络干扰定位的一般性方法和操作流程。
缩略语清单:1 免责说明该指导书在提供服务或维护过程中,可能涉及个人数据的使用,如设备的IP地址等信息,因此您需遵循所适用国家的法律或公司用户隐私政策采取足够的措施,以确保用户的个人数据受到充分的保护。
大唐TDLTE系统内外干扰排查手册
大唐TD-LTE系统内外干扰排查手册大唐江苏项目组目录1LTE干扰概述 (3)1.1干扰产生原因 (3)1.2系统间干扰分类 (4)2干扰整治流程及不同干扰表现 (6)2.1干扰排查流程 (6)2.2不同干扰类型PRB表现特点 (7)3分场景干扰整治方案 (11)3.1全频段干扰排查 (11)3.2杂散干扰排查 (12)3.3谐波或者三阶互调干扰排查 (14)3.4系统内干扰 (15)4干扰排查案例 (18)4.1DCS1800杂散干扰排查 (18)4.2FDD阻塞干扰排查 (21)4.3系统内干扰排查 (26)5规避干扰建议 (31)中国移动目前拥有F频段的1880-1900MHz,要紧用于TD-SCDMA和TD-LTE 室外持续覆盖。
由于频率所处位置特殊,F频段系统存在与DCS1800、GSM900、PHS和电信联通FDD系统间的互干扰,情形较为复杂。
专门当DCS1800利用高端频率(1865-1880MHz)且F频段现网TD-SCDMA/TD-LTE设备抗阻塞能力不足,将阻碍TD-LTE上行速度,严峻时阻碍上行覆盖和接入成功率;另外由于中国移动利用的是TD-LTE系统,系统内的帧头、上下行时隙转换点不同或GPS跑偏、时钟故障等也将会致使交叉时隙干扰。
1LTE干扰概述1.1干扰产生缘故依照干扰产生的缘故能够把干扰分为系统内干扰和系统外干扰。
系统内干扰系统内干扰一样为同频干扰。
由于数字技术相关于模拟技术的抗干扰能力较强,能够实现同频组网。
比如,TD-LTE 系统中,尽管同一个小区内的不同用户不能利用相同频率资源,但相邻小区能够利用相同的频率资源。
这些在同一系统内利用相同频率资源的设备间将会产生干扰,也称为系统内干扰。
系统间干扰产生缘故及分类系统间干扰一样为异频干扰。
世上没有完美的无线电发射机和接收机。
科学理论说明理想滤波器是不可实现的,也确实是说无法将信号严格束缚在指定的工作频率内。
因此,发射机在指定信道发射的同时将泄漏部份功率到其他频率,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。
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一、干扰问题来源和定位
网络的干扰干扰来源主要为:用户现场投诉、PM后台筛出的较差HQI指标TOP小区、线路上干扰严重小区。
我们一般将干扰大致分为三类:硬件设备导致的干扰,网内干扰,网外干扰。
当通过上述分析怀疑某小区可能存在干扰时,首先应该检查该小区所在基站是否正常工作。
在远端应检查有无天馈告警,有无关于TRX的告警,有无基站时钟告警等;在近端则应检查有无天线损坏、进水;馈线(包括跳线)损坏、进水;CDU故障、TRX故障、基站跳线接错、时钟失锁。
然后再判断是否频率计划、数据配置错误导致的网内同邻频干扰,最后再确定是否是网外干扰。
网络的干扰处理流程为:
注:上述流程的排查思路是:网内干扰->硬件问题->网外干扰,只是提供一种思路,请现场根据实际情况由易到难,灵活考虑排查步骤。
二、外部干扰源的搜索方法
外部干扰源有医疗设备、电视台、大功率电台、微波、雷达、高压电力线,模拟基站、CDMA网络、会议保密设备、加油站干扰器等。
网外干扰的现象和网内问题造成的干扰有很大的类似性,都是信号受到干扰。
针对不同的外部干扰源,不同设备有不同的特点:如直放站的底噪干扰,强度一般,但不管你怎么改频点,都没有效果;而一些外部通信设备的干扰,可能仅影响某一个频段,避开这些频段,就可以避免受到干扰;某些雷达设备的干扰又有时间间断性。
外部干扰的处理,必须使用频谱仪和定向天线查找干扰源。
外部干扰的判断:关闭所有载频仍发现上行通带内有干扰,为外部干扰。
其在频谱仪上的现象是全频段或者部分频段(890MHz-915 MHz内)干扰提升。
外部干扰源查找的注意事项:
1、位置选取:受干扰小区范围内(离基站越近越好);周围无建筑阻挡的视线开阔处;
2、天线方向:背对受干扰小区,平举天线,尽量使天线反向延长线经过受干扰小区天线面
板。
如下图所示。
3、选取极化方向:以八木天线中心轴为轴,缓缓转动直到检测到移动干扰信号强度最强。
4、仪器设置:频段:870Mhz~915Mhz;REF:-40dbm;SPAN:45Mhz;RBW: 1Khz。
外部干扰源查找的具体方法:
通过基站的受干扰小区可以确定干扰源的大致方位,如果需要进一步寻找干扰源的具体位置,就需要走出机房,使用高方向性定向天线进行搜索,搜索步骤如下:
1、在受干扰的小区内,选择一个不受周围建筑物阻挡的测试点。
设置好频谱仪,接好定向天线。
如果有转台,可以把天线放在转台上,使得天线的波束指向正前方,且垂直极化放置。
如上图,如果干扰源的极化方式与监测天线极化方式不一样,接收到的信号可能会很小,不容易查到干扰。
此时,应该将八木天线旋转90度(天线指向不变)。
2、仔细观察分析信号频谱分布,确认是干扰信号后,记录信号强度和定向天线波束的方位角和俯仰角,初步判断干扰源的方向和位置。
3、沿着天线波束的方向,寻找新的测试点,回到第2步进行测试,逐步缩小干扰源的方向和位置(两点方向交叉处即使干扰源的位置);直到找到干扰源为止。
4、如果在两个不同地点测试到干扰源的方向,这两个方向的交点就是干扰源的大致位置,可在交点附近进一步进行查找,直到确定干扰源位置,进行拍照记录,方便工作沟通。
三、C网干扰和直放站干扰
3.1 C网干扰的判断
CDMA杂散辐射造成GSM低噪上升,GSM上行受到干扰,GSM基站接收灵敏度下降,基站接收性能受到影响;其次,由于CDMA发射机互调导致的谐波,如三阶互调,产生失真信号,主要落在880MHz-890MHz,其次五阶互调、七阶互调等均落在GSM频段内,各种互调的叠加对中国移动E-GSM,P-GSM产生极大的干扰影响。
C网对G网的干扰频率范围在880Mkz—895Mkz,而且有明显的称递减规律。
另外,在站顶排查时一般会在附近发现电信C网基站,可以用来辅助判断扫频仪的结果。
频谱仪的干扰波形如下图:
从频谱占用分析,中国电信的CDMA系统基站的发射频率为870~880MHz,接收频率为825~835 MHz;而移动GSM的接收频段为890~915 MHz,发射频段为935~960 MHz。
从运行频段上看,CDMA的发射频段与GSM的接收频段比较接近,若隔离度不够,必将产生干扰,主要是CDMA的发射会干扰GSM900的接收,CDMA带外泄漏信号落在GSM接收机信道内,提高了GSM接收机的噪声电平,使GSM上行链路变差。
CDMA对GSM的干扰主要有杂散和阻塞2种类型:
●阻塞效应:即CDMA发射信号使GSM系统前端LNA(低噪声放大器)发生饱和,从
而干扰正常GSM接收信号。
●杂散效应:CDMA发射的带外泄漏信号落在GSM接收机信道内,提高了GSM接收
机的噪声电平,使GSM上行链路变差。
对于阻塞干扰,比较容易解决,直接在GSM基站加装高隔离的抗干扰滤波器,使GSM 的接受频段与CDMA的发射频段之间的隔离度达到50dB以上,基本上就不会对G网造成影响。
对于杂散干扰,由于主要是CDMA的发射信号的带外抑制度(主要是890-915 MHz这一
段)不够引起,所以解决方案是提高CDMA的发射对GSM接收的隔离度,也就是在CDMA 基站上加装对GSM频段高隔离的滤波器,只是由于是跨营运商,需要与中国电信协调,因此实施起来相对有难度。
3.2 直放站干扰的判断
直放站故障导致的干扰会对GSM网络产生严重的影响。
直放站干扰不但会影响施主小区的网络质量而且会对周边小区产生严重影响;均表现为HQI差,呼叫困难,通话断续、不清晰。
目前存在的登记在册的直放站数目已经大大减少,全网不足30个;但一些私自安装的直放站还是零星的存在网络中的,一旦发生故障将是网络中的定时炸弹,给网络质量带来很大的危害。
直放站大致分为无线直放站、光纤直放站移频直放站三种;无线直放站没有近端设备,光纤和移频直放站有近段、远端设备(移频直放站目前已不在使用)。
对于光纤和移频直放站可以通过关闭小区来判断是否故障,如果关闭小区后干扰消失则可以认定直放站故障。
无线直放站由于无近端设备,不能通过关闭小区的方式判定。
其干扰在频谱仪上的表现和外部干扰的表现是相同的。
因此其定位和外部干扰排查步骤一致。
当确定大致的干扰位置时,应该先询问和观察是否存在无线直放站,当确认存在无线直放站时,可以将其电源去掉,如果干扰消失,则可判定干扰为无线直放站。
四、干扰排查工具介绍
4.1 频谱仪
目前使用测试干扰信号的主要工具为频谱分析仪。
这是一个高性能的宽带信号接收机,可以显示接收信号的频谱。
不同的型号的频谱仪有不同接收频段和接收灵敏度,正确地使用好频谱仪对查找干扰源非常关键,下面针对频谱仪的几个关键指标进行简单介绍:
1. 输入频率:频谱仪可以接收到的频率范围,该指标决定可以测试到的干扰信号
的频率范围;
2. 灵敏度:一般把信号带宽为1HZ的最小接收电平定义为频谱仪的接收灵敏度。
HP85系列的频谱仪接收灵敏度可以达到-142dBm以下。
信号带宽为xHz的接收灵
敏度=1Hz的灵敏度+10logx,如200kHz的GSM信号的接收灵敏度为:
-142dBm+10log(200*1000)=-89dBm;
3. 接收信号分辨带宽(RBW):即频谱仪可以分辨的最小信号带宽,该参数设置
越小,仪器的接收灵敏度越高,即仪器本身噪声越低,建议值1Khz;
4. 视频滤波带宽(VBW):是指频谱仪混频后中频滤波器带宽,带宽越窄,曲线
越平滑;
5. 中心频率(F0):指当前频谱仪的可测试频谱的中心频率;
6. 带宽(SPAN):指当前频谱仪的可测试的频谱宽度;
7. 输入信号衰减(ATT):当有大信号输入时,需要对信号进行适当衰减,如果
不衰减,频谱仪本身可能会产生大量互调分量,影响测试结果的准确性。
常用干扰测试频谱仪的主要技术指标:
表3 常用频谱仪列表
YBT250 Tektronix NetTek Analyzer是基于Windows CE操作系统上便携式频谱仪,触摸屏操作,它与常用频谱仪相比具有以下特点:
●具有便携功能,带有电池,适合野外测试;
●操作方便,在spectrum状态下,RBW根据SPAN自动设置;参考电平在按下autolevel 后会根据所测试的信号就会自动设置;
●对于连续的干扰信号,用normal状态即能抓住干扰频谱;但对瞬变、跳变的干扰信号,它的持续时间较短,用normal状态有可能抓不住,需要使用MAXHOLD功能。
4.2 定向天线
定向天线(板状天线、八木天线和对数周期天线)用于干扰源的搜索,天线的方向性越
强,增益越高,搜索的能力越强,最好使用宽频带的对数周期天线,这种天线的频带宽,增益高,方向性强。
图8 对数周期天线图图9 八木天线图
图10 板状天线图。