室分系统无源器件互调指标检测报告

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室分系统互调干扰解决方案探讨

室分系统互调干扰解决方案探讨

科技与创新|Science and Technology & Innovation2024年 第01期DOI :10.15913/ki.kjycx.2024.01.040室分系统互调干扰解决方案探讨李 锐(武汉虹信技术服务有限责任公司,湖北 武汉 430205)摘 要:随着无线通信网络建设的发展,国家提出了基础设施共建共享共赢的理念,多网融合室分系统成为建设趋势。

多网融合室分系统克服了传统单一室分系统的缺点,但存在干扰严重、网络需求差异大等诸多难题,尤其是系统间的互调干扰日益严重,对方案设计及施工工艺要求都非常高。

对此,主要浅析了室分系统互调干扰的理论计算、解决措施和规避方案,以供参考。

关键词:室分系统;多网融合;互调干扰;无线通信网络中图分类号:TN929.5 文献标志码:A 文章编号:2095-6835(2024)01-0134-03在现有多网融合室分系统中,主要利用POI (Point of Interface ,多系统接入平台)满足多种网络制式的接入需求,支持MIMO ,实现1套室分系统传输多个系统信号,满足室内用户各种业务需求。

但基于POI 的多网融合室分系统存在无源互调干扰日益严重的问题。

本文主要分析室分系统互调干扰问题,提出解决方案,为今后室分系统的建设和优化工作提供实践经验。

1 室分系统互调干扰成因分析1.1 互调原理简述无源互调是射频信号路径中2个或多个射频信号因无源器件的非线性特性引起的混频干扰信号[1]。

在无源器件中,材料的磁滞特性、表面或接触面受到污染、不良的机械结点都会产生互调干扰信号。

互调干扰示意图如图1所示。

互调产物的大小取决于器件的互调抑制度,互调抑制度越差,则互调产物越大[2]。

互调产物的大小还与输入信号的功率密切相关,输入功率越大,则互调产物越大。

一般取三阶互调来衡量互调水平。

图1 互调干扰示意图1.2 互调干扰的影响因素室分系统互调干扰的影响因素主要包括以下3种:①无源器件和室分天线的质量。

TLC-JC-TX002.1 无线通信室内信号分布系统无源器件-功分器检验报告模板 VA.2

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报告编号:×××<计量标志> <CNAS标志>检验报告产品型号产品名称无线通信室内信号分布系统无源器件-功分器申请单位检验类别产品认证初次/复评检验×××××××××检验中心注意事项1.报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

2.报告需加盖骑缝章。

3.复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效.4.报告无主检、审核、批准人签字无效。

5.报告涂改无效。

6.部分复印本检验报告无效。

7.本检验报告仅对来样负责。

8.对检验报告若有异议,请于收到报告之日起十五日内向泰尔认证中心提出。

地址:××××××邮政编码:××××××电话:××××××传真:××××××网址:××××××E-MAIL:××××××检验报告批准:审核:主检:检验情况一览表检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果环境和机械性能试验条件样品信息1 样品信息描述××××××。

{如产品的结构、材质等}2 样品的关键材料信息:见附件3 样品照片{注明样品型号规格}检验使用仪表附件样品的关键材料信息报告编号:××××××检测委托书号:×××申请单位:××××××产品名称:×××产品型号:×××材料名称型号生产厂家外导体××××××内导体××××××接头×××××检验中心(公章)×××年××月××日。

TLC-JC-TX002.2 无线通信室内信号分布系统无源器件-耦合器检验报告模板 VA.2

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报告编号:×××<计量标志> <CNAS标志>
检验报告
产品型号
产品名称无线通信室内信号分布系统无源器件-耦合器申请单位
检验类别产品认证初次/复评检验
×××××××××检验中心
注意事项
1.报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

2.报告需加盖骑缝章。

3.复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效.
4.报告无主检、审核、批准人签字无效。

5.报告涂改无效。

6.部分复印本检验报告无效。

7.本检验报告仅对来样负责。

8.对检验报告若有异议,请于收到报告之日起十五日内向泰尔认证中心提出。

地址:××××××
邮政编码:××××××
电话:××××××
传真:××××××
网址:××××××
E-MAIL:××××××
检验报告
批准:审核:主检:
检验情况一览表。

无源器件检测项目简要报告

无源器件检测项目简要报告
X.开展无源器件检测与评估专项
为了保证各类无源器件入网质量,防止“带病”器件入网给无线网络带来危 害,网优中心本年度组织开展了无源器件检测及评估专项,加强工程阶段入网器 件质量把控。
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
检测情况
前期完成对福建先创等4个 厂家的功分器、合路器的互调 指标检测。项目效果如右图所 示: 通过本次专项开展,做 到对工程阶段无源器件入网 前的全面检测。第一阶段共 同完成1149个到货器件的检 测工作,有效拦截了153个不 合格器件入网,保证了网络 质量。
1
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 检测数量 不合格数量
442
328 269
90 27 功分器 442 27 负载 328 90 31
80
30
0 5 电桥 30 5 合路器 80 0
耦合器 269 31

无源器件性能测试及对现网影响分析.

无源器件性能测试及对现网影响分析.

无源器件性能测试及对现网影响分析随着微蜂窝规模的日益庞大,室分系统的复杂程度也越来越高,现网中存在大量干扰伴随话务量变化的站点,极大的影响了网络性能,导致用户通话感知下降。

根据以往排查故障的经验来看,伴随话务变化的干扰通常与无源器件相关。

本文档对无源器件进行了详尽的测试,在测试的基础上对故障现象进行了理论分析,解释了无源器件关键性指标不达标对网络的影响,以期为今后室分优化与维护工作提供可靠依据。

一、常用无源器件及关键性指标室分系统中常用的无源器件有电桥,耦合器等,主要介绍电桥、耦合器、功分器、负载这四类最常见的无源器件结构及在室分中系统中的作用。

1.1常用无源器件简介1.1.1电桥图1.1:3dB电桥(图片实物生产商:国人通信)上图为目前在室分系统中广泛使用的3dB电桥的实物照片。

3dB电桥的主要用途为室分系统中的同频段合路,以取代早期的体积比较庞大的同频段合路器件。

如图中所示,上述电桥设备有四个端口,分别为两入两出。

每个端口之间的功率关系如下:OUT1=OUT2=0.5*(IN1+IN2) (式1.1)从上式可知,每个端口的输出功率皆等于输入功率之和的一半,即输入信号衰减3dB以后分别从两个端口等功率的输出,就是3dB电桥名称的由来。

3dB电桥在室分系统中的安装方式如下图所示:主设备图1.2:3dB电桥用于同频合路如上图所示,当微蜂窝配置较大时,内部合路不够用,载频分为两组合路,分别经由两个架顶双工器输出。

对于宏站而言,可以用两种方法解决主设备两路输出问题。

一是采用物理位置邻近的两付单极化天线输出,二是采用一付45度双极化的天线输出,前者相当于在空间自由合路,后者由不同的极化振子合路,本质上也是空间合路。

但是在分布系统中,不具备上述条件。

分布系统只能有一套天线,一个入口。

因此要将一个CI的频点完整的通过分布系统发射出去,只能通过电桥将两组载频事先合路后再接入分布。

综上所述,3dB电桥起的作用为射频级同频合路。

长沙电信某室内分布系统测试报告

长沙电信某室内分布系统测试报告

无源互调测试报告一.测试目的在排除系统外干扰和发射机底噪异常影响外,通过测试结果的分析,判定互调干扰源,为改善基站互调干扰提供依据。

二.测试站点长沙市XX大厦,测试时间2010年4月15日三.测试仪器设备a)罗森伯格无源互调分析仪AMPS频段1台b)低互调测试电缆及转接器若干c)便携式低互调负载1台四.无源互调测试仪器基本功能仪器名称:罗森伯格现场式无源互调分析仪规格型号:IM-08S测试频段:AMPS频段输出功率:2X43dBm(2X20W)最大可到2X46dBm(2X40W)互调阶次:3,5,7阶(本次测试记录了3阶测试结果)测试模式:反射互调测量模式:点频测试;扫频测试数据记录:同时具备数据实时显示功能,数据可存储功能;数据可还原图形功能五.测试及结果分析该室内覆盖系统由一个发射机和五个干放组成,五个干放分别从并联完成楼层信号覆盖。

测试时关闭干放和发射机,使系统处于无信号传输状态从而分析系统无源互调特性。

首先测试系统功率输入口(即发射机功率馈入端)处无源互调特性,判断整个室分系统无源互调特性。

其次分析各干放所带子信号传输系统无源互调特性,对问题点进行定位。

1).XX大厦三楼,系统功率输入口扫频测试报告:系统功率输入口点频测试报告:从测试报告可以看到,该室分系统落到上行频段的最差互调值为-47.5dBm@844MHz,而大部分互调值在-50dBm以下,说明该室内分布系统整体互调较差,由于已经排除发射机底噪,外部干扰,传输系统匹配等因素,因此我们初步判断导致RSSI异常的原因是传输系统互调较差,通常情况下互调应低于-90dBm。

接下来对各子系统进行测试。

2).XX大厦三楼,子系统1(按干放编号)功率输入端口扫频测试报告:子系统1(按干放编号)功率输入端口扫频测试报告:从测试报告可以看到,该子系统落到上行频段的最差互调值为-68.3dBm@846MHz,而大部分互调值在-80dBm以上,说明该室内分布系统整体互调性能不佳,可能是导致系统RSSI异常的原因。

探究室内分布系统无源互调干扰问题排查与整治

探究室内分布系统无源互调干扰问题排查与整治

探究室内分布系统无源互调干扰问题排查与整治摘要随着我国社会经济的不断发展,科学技术水平得到迅速的提升,室内覆盖系统的出现,改变了人们的日常生活,并成为影响人们日常生活的重要因素。

在网络通信行业中,主要是通过打电话、使用网络来缩短人与人之间的距离。

基于此,加强无源互调干扰问题的排查与整治就很有必要。

关键词室内分布系统;无源互调干扰;问题;排查;整治1 无源互调在无线通信系统中,随着固定带宽内需要通过的语音和数据信息日益增加,无源互调成为限制系统容量的一个重要因素。

如同在有源器件中一样,两个或更多的频率在非线性器件中混合在一起便产生了杂散信号—无源互调。

当杂散互调信号落在基站的接收频带内,接收机的灵敏度就会降低,从而导致通话质量或系统载波干扰比(C/I)的降低,和通信系统的容量减少。

无源互调由许多因素引发,其中包括:机械接触不良、射频通道中包含的磁性导体和射频传导面的污染等等[1]。

2 室内无源互调干扰概述无源互调是由无源器件产生的非线性互调,无源器件非线性大致分两种,即接触非线性与材料非线性。

无源互调的表面特征通过绝对功率电平与相对功率电平表现出来。

室内系统干扰共有四个部分,即无源互调干扰、C网对G网干扰、同邻干扰以及直放站与干放有源干扰。

在这四种干扰中,除了无源互调干扰外,其他三种干扰是比较容易处理的[2]。

3 无源互调干扰的检测及排查在查看某个地方是不是存在无源互调干扰的时候,通常可以使用以下几种办法来测试:第一种,在小区范围之内如果有疑似互调干扰出现并且也在系统指示上显示了有关的数据,那么就可以使用基站测试功能在大清早的时候进行检测以确定是不是真的存在互调干扰现象,当出来测试结果之后,和以前的干扰带话统进行对比,然后再对这个小区是不是互调干扰做出进一步的确认。

第二种可以使用频谱仪进行检测在不断开网络的前提下,对小区内的各个时段进行检测,在上级波段内小区的波谱如果是左面低右面高,那么就可以断定这个小区存在无源互调干扰。

无源器件互调测量技术

无源器件互调测量技术

400-6174-866
基站天线无源互调测量问题
影响天线产品无源互调测试结果精度的因素 暴露在天线辐射场中的导电材料; 天线的安装附件出现松动、损坏或腐蚀; 暴露在来自天线辐射的射频场中的松动或腐蚀的附件; 测试系统外部的无线电射频干扰; 性能很差的同轴接口电缆; 接口连接处存在污染和磨损; 接口连接不当; 射频接口连接屏蔽不善; 天线在屏蔽房中不同位置会有不同的测试结果。
400-6174-866
如何正确测量无源互调
测量不确定度公式
RSS= [(δ A) 2 + (δ Pm) 2 + (δ Pg ) 2 + (δ D) 2
400-6174-866
如何减低无源互调(续)

避免不同材料间的直接接触; 电镀所有的表面,防止氧化; 确保电镀的均匀已经足够的厚度; 导电体表面不得有斑点和锈蚀; 选择良好的弹性材料,以保证接触件在500次插拔 过程中具有稳定可靠的接触正压力和较小的接触电 阻。
400-6174-866
无源互调定义及表达方式
无源器件的互调产物有无穷多个,在实际中我们所关
注的是IM3、IM5,而更高阶次的互调产物信号强度较 为微弱,可以将其对通信系统的影响忽略不计。
IM3 干扰频率
2F1-F2 F2-F1 3F1-2F2 4F1-3F2
期望频率 F1 F2 干扰频率
400-6174-866
基站天线产生无源互调的关键区域
8 天线振子 4 6 5 3 2 1
移相器 9
10
阻抗变换器 1 2 3 4 5
7 功分器 6 7 8 9
10
7/16连接器
7/16连接器 7/16连接器与电缆焊接处 移相器输入焊接处 移相器 移相器输出焊接处

室内分布系统无源互调干扰问题排查与整治-2019年精选文档

室内分布系统无源互调干扰问题排查与整治-2019年精选文档

室内分布系统无源互调干扰问题排查与整治1 无源互调干扰简介室内覆盖是目前移动通信网络吸收话务量、解决深度覆盖并提升用户感知的主要手段。

与2G网络主要业务量来自于室外的情况不同,3G网络的主要业务量来自于室内;NTTDoCoMo的3G 商用网络用户分布统计数据显示,大约70%的业务量来自于室内。

室内区域良好覆盖是网络质量的重要体现,是运营商获取竞争优势的关键因素,从根本上体现了移动网络的服务水平。

室分系统的干扰主要包括四部分:无源互调干扰,C网对G网干扰(c 网阻塞和杂散),同邻频干扰及直放站、干放有源干扰。

相比无源互调干扰,其他三种干扰被广泛认知,引发的问题也比较容易整治。

由无源器件(如同轴电缆、波导、连接器及合路器和天线等)的非线性产生的互谓称为无源互调(PIM)。

在无源器件中大致有两科无源非线性:接触非线性和材料非线性。

前者为具有非线性电流/电压行为的接触,如松动、氧化和腐蚀连接;后者是指具有非线性特性的材料,如铁磁材料和碳纤维。

无源互调干扰最早出现在卫星通信中,二十世纪七八十年代,国外不少卫星因无源互调问题而影响整星性能,如FLTSATCOM(美国舰队通信卫星)的三阶和MARECS(欧洲海事通信卫星)的三阶互调产物都落入接收频带,引起严重干扰问题。

一般通信系统中往往包含多个频率信号,取最简单情况,假设有两路信号F1、F2同时作用于无源器件,输出信号要包含尸1及F2各种频率组合(mF1±nF2)(m、n为整数且不同时为0)。

当(n±2)为奇数,并且m-n=1(或n-m=1)时,新产生频率落到或靠近接收频带,可能会影响系统灵敏度。

通常把(2F2-F1)或(2F1-F2)两种频率组合产生的互调干扰称为三阶互调干扰,把(3F2-2F1)或(3F1-2F2)两种频率的组合称为五阶互调。

一般情况下随着阶数增加,互调电平降低,三、五阶干扰电平最大,在室分系统中需要考虑,不过各阶数之间没有固定关系。

室分测试报告模板

室分测试报告模板

中国联通朔州分公司消防大楼GSM室分测试报告目录1.站点基本信息 (3)2. CQT效果测试 (4)2.1. 室分与周边基站关系描述 (4)2.2. 系统整体覆盖测试概述 (4)2.3. 覆盖效果测试 (5)2.4. 重选测试 (7)2.5. 切换测试 (7)2.6. 外泄测试 (7)2.7. 渗透测试 (8)3. 总结 (9)1.站点基本信息测试点名称消防大楼主覆盖小区室分城区消防大楼1800_1优化测试人员/单位韩亮/中兴通讯优化测试日期2012-9-11CellName Longitude Latitude SiteType LAC CI BCCH BSIC 室分城区消防大楼1800_1 112.41937 39.35434 微1800 32916 29240 724 042. CQT效果测试2.1. 室分与周边基站关系描述2.2. 系统整体覆盖测试概述站点CQT后整体测试情况描述,主要描述整个室分系统覆盖情况、接通率(测试指标)、切换成功率(测试指标)、掉话率(测试指标)、话音质量(测试指标)等情况。

覆盖信号强度测试统计区域Rxlev指标要求(dBm)比例RxQual指标要求比例结论说明1F >=-85 100.00% <=4 100.00% 满足4F >=-85 100.00% <=4 100.00% 满足7F >=-85 100.00% <=4 100.00% 满足10F >=-85 100.00% <=4 100.00% 满足13F >=-85 100.00% <=4 100.00% 满足性能数据统计接通率掉话率切换成功率结论备注1F 100% 0% 100% 满足切换测试切换测试切换次数切换成功次数成功率结论进出大楼出入口 4 4 100% 成功2.3. 覆盖效果测试CQT后步测效果图及统计分析表(包括信号强度、通话质量、BCCH使用分布),并对相应的结果进行分析说明。

QZTT 3004-2016 无源分布系统 无源器件检测规范

QZTT 3004-2016 无源分布系统 无源器件检测规范

中国铁塔股份有限公司企业标准Q/ZTT 3004—2016代替Q/ZTT 1003.3—2014无源分布系统无源器件检测规范Passive Distribution System Passive Components Test Specification版本号:V2.02016 - 02 - 15发布2016 - 02 - 15实施目次前言 (IV)1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)3.1插入损耗I NSERTION L OSS (2)3.2电压驻波比V OLTAGE S TANDING-WAVE R ATIO (VSWR) (2)3.3带内波动(纹波)I NBAND R IPPLE (2)3.4耦合度C OUPLING D EGREE (2)3.5功率容量P OWER C APACITY (2)3.6无源互调P ASSIVE I NTERMODULATION (2)4检测项目 (2)4.1功分器 (2)4.2耦合器 (3)4.33D B电桥 (3)4.4衰减器(选做) (4)4.5负载 (4)5基本测试环境 (5)5.1常规测试条件 (5)5.2极限测试条件 (5)5.3不确定度及判断依据 (5)6电气性能检测要求 (5)6.1功分器 (5)6.1.1网络分析仪校准 (5)6.1.2插入损耗和带内波动 (7)6.1.3输入端口驻波比 (8)6.1.4输入端口反射互调 (8)6.2耦合器 (9)6.2.1耦合度偏差 (9)6.2.2插入损耗及带内波动 (10)6.2.3驻波比 (11)6.2.4隔离度 (11)6.2.5输入口反射互调 (12)6.33D B电桥 (13)6.3.1插入损耗和带内波动 (13)6.3.2驻波比 (14)6.3.3隔离度 (15)6.3.4反射互调 (16)6.4衰减器 (17)6.4.1衰减度误差和带内波动 (17)6.4.2驻波比 (18)6.4.3输入端口反射互调 (18)6.5负载 (19)6.5.1驻波比 (19)6.5.2反射互调 (20)6.6功率容量检测要求 (21)7工艺和材料简易检测方法 (22)8环境与可靠性试验检测要求 (23)8.1高温试验 (24)8.2低温试验 (25)8.3振动试验 (25)8.4恒定湿热试验(选做) (25)8.5盐雾试验(选做) (26)附录 A (规范性附录)测量设备要求 (27)A.1试验负载 (27)A.2矢量网络分析仪 (27)A.3校准 (27)A.4电缆标准测试件 (27)A.5互调测试仪 (27)A.6高低湿温箱 (28)A.7调温调湿箱 (28)A.8振动试验台 (28)A.9盐雾试验箱 (28)前言本标准依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下均简称为“中国铁塔”)的实际情况,细化和明确了无源分布系统无源器件的检测规范,满足多系统共享室内分布系统的应用需求,并为入网检测和无源分布系统建设提供技术依据。

无源互调的测试

无源互调的测试

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载无源互调的测试地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容射频电缆的无源互调测试一、无源互调介绍在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,无源互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。

就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合在一起时,就会产生一些伪信号,这就是无源互调信号。

当这些伪互调信号落在基站的接收(上行)频段内时,接收机就会发生减敏现象。

这种现象可以降低通话质量,或者降低系统的载干比(C/I),从而减少通信系统的容量。

造成无源互调的原因很多,其中包括机械接触不良,射频通道中的含铁导体,和射频导体表面的污染。

事实上,很难准确预知器件的无源互调值,测量所得的数据只能用来大致描述器件的性能。

由于结构技术方面的微小改变都会导致互调指标的严重变化,所以一些生产厂商通过对产品100%的检验来保证基站中使用的射频器件的无源互调水平都能满足指标要求。

当存在两个或两个以上频率时,基站的大功率传输通道中的每个组件和子系统都会产生互调失真。

本文仅关注其中的一种组件:集成电缆。

针对集成电缆产生的互调失真既是有方向性的,又是依赖于频率的理解,对于集成电缆的指标及其在通信基站中的使用是一个非常重要的因素。

二、电缆互调测试的实现一条集成电缆(或者是任何两端口射频器件)都有两种无源互调响应:反射互调和通过互调。

图1为Summitek公司的无源互调分析仪测量这两个互调信号的原理。

在SI-1900A型设备中,通过端口1向集成电缆注入两个大功率信号,电缆的另一端与端口2连接。

端口2作为这两个大功率信号的负载,并且其无源反射互调很小,可忽略。

南京移动顺达 佳苑室内分布 系统互调测试 报告

南京移动顺达 佳苑室内分布 系统互调测试 报告

南京移动顺达佳苑室内分布系统互调测试报告——中国移动通信集团江苏分公司III目录:1测试标准...................................................................................................................................1 2测试方法...................................................................................................................................1 3基站信息...................................................................................................................................2 4基站测试...................................................................................................................................3 5整改后上行干扰改善效果.......................................................................................................7 6室内分布系统天馈问题反馈...................................................................................................8 7 互调测试在基站验收中的作用.. (8)1测试标准1.宏站系统: IM3≤‐85dBm,RTF故障定位时,单个分量IM3≤‐90dBm2.室分系统: IM3≤‐70dBm,RTF故障定位时,单个分量IM3≤‐80dBm3.载波功率F1/F2 = BTS端口功率;外界电磁干扰幅度≤‐100dBm2测试方法1.频谱仪模式:Kaelus互调仪具备频谱监测功能,可检测被测系统所处环境底噪,排查外部干扰。

无源互调分析仪测量结果不确定度评定

无源互调分析仪测量结果不确定度评定


概述
2 . 数 学模 型
△ = — X 0
变 化不 超 过 ±2 ℃, 则 置信 半 区 间 a 2 =1 . 2 x 1 0 一 ,

1 . 测量依据 :J J F ( 电子) 3 0 3 0 7 . 2 0 1 0无源 互 调 分析 仪校 准 规 范 2 . 计 量 标准 :频 率 计 、功 率 计 、大 功 率衰 减 器 、信 号源 、 步进 衰 减器 3 . 被 测对象 :无源 互调分 析仪 4 . 重要参数:输出频 率及电平、接 收机刻 度

o . o 5 / √ 3 = 0 . 0 3 d B
3 . 4失配 引起 的不确定度分量 “ ,可按 B
5扩展不确 定度计算 取k =2 ,则 : d = 2“ 。 = 1 . 5 x 1 0
假 设 为 均 匀 分 布 ,
0 . 0 2 2/ : 0. 01 3 d B
4. 合成标准不确定度 4 . 1 主要标准不确定度汇总表
k ,
u ( x 0 0 . 0 l 3 d B 0 . 1 2 d B
功率指示器不准引入的不确定度分量 “ 功率探头不准引入的不确定度分量 “ z
大 功 率 衰 减 器 衰 减 值 不 准 引 入 的 不 确 定 度 分 量
A = — X0 一 Xl
3 . 5 重复性引入的不确定度分量 “ 5 , 可按
A 类 方 法 评 定 。对 于 互 调 仪 的 电平 , 其 准 确 度 在 ±0 . 3 5 d B, 选1 0 0 0 MHz 频 点进 行 1 0 次测量 , 按 贝 塞 尔 公 式 计 算 实 验 标 准 偏 差 , 得
式中△一 输 出电平误差 ; 一 电平输 出 值; o 一 大功率衰减器修 正后 的衰减值 ; 一

室内无源器件性能测试及对移动通信网络质量的影响

室内无源器件性能测试及对移动通信网络质量的影响

经过网络排查 ,技术人员经常会发现移动通信频率出现低噪
太 高 、产 生 宽 带 冲 击 噪 声 、互 调 干 扰 等现 象 。室 内 分布 系 统 怎 么会 出 现这 些 问题 ,如何 避 免这 些 问题 出现 呢 ?
2 室内无源器件对网络的影响
由于 多 制 式 移动 通 信 系 统 的存 在 ,室 内分 布 系 统在 建 设 B  ̄I 了许 多 无 源 器 件 。正 是 这 些 无 源器 件 的 引 入 才让 室 内 - 入 , J J

室内无源器件性能测试 及对 移动 通信 网络质 量 的影 响
陕西省 通信管理 局 马瑾
通过进行实 际网络质量测试及 网络参数分析可 以看 出 ,
1 引言
经 过 近 年 来 的 持 续 快 速 发 展 ,国 内 三 大 移 动 通 信 运 营 商 的 网 络 规 模 、 用 户 数 量 、 业务 收 入 都 得 到 了 快 速 增 长 。

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分布变得更加简单 , 但室内无源器件给 网络带来了新的问题 。
在 排查 室 内干 扰 时 技术 人员 会 发 现 ,室 内无 源 器件 的干 扰 主
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定 运 营 商 竞 争 力 的 一 个 关 键 因 素 , 因此 提 高 网络 质 量 已成
大功率 的涉入 ,会引起无源器件产生底 噪抬高 ( 合热 噪声和
飞狐噪声 ),造成接收灵敏度降低 。第三 ,这些无源器件 由 于基站大功率的涉入 ,会使器件产生的各类制式的无源互调

室分检查报告模板

室分检查报告模板

室分检查报告模板
一、检查人员
本次室分检查由以下人员参与:
•工程师:XXX
•技术员:XXX
•安装师傅:XXX
二、检查时间
本次室分检查时间为 XX 年 XX 月 XX 日。

三、检查内容
本次室分检查主要针对以下内容进行检查:
1.室内覆盖是否齐全,信号强度是否稳定,是否存在盲区、弱区。

2.系统设备运行是否正常,线缆、接口、连接器等是否损坏、松动或氧化。

3.网络归属及参数设置是否正确,设备是否符合规定技术指标和要求。

四、检查结果
根据我方在现场检查和测试的结果,以下是本次室分检查结果:
1. 室内覆盖检查
•检查结果:室内覆盖基本齐全,信号强度稳定,但存在部分弱区。

•处理建议:针对弱区进行增设天线或调整设备参数,以提升信号强度。

2. 系统设备检查
•检查结果:系统设备运行正常,未发现线缆、接口、连接器等存在损坏、松动或氧化的情况。

•处理建议:建议定期清理设备连接器,并注意长期使用的电缆是否需要更换。

3. 网络归属及参数设置检查
•检查结果:网络归属及参数设置正确,所使用的设备符合规定技术指标和要求。

•处理建议:无
五、问题处理
在本次室分检查中,共发现如下问题:
•存在部分弱区。

•有电缆连接器存在松动现象。

基于上述问题,我们提出了相关处理建议。

请客户及时对问题进行处理,以保障系统的稳定运行。

六、总结
本次室分检查中,我们发现了少量问题,但没有影响系统的整体性能。

感谢客户对我们的支持,我们将继续优化我们的服务,为客户提供更好的室分系统体验。

浅析共享室分系统无源互调干扰问题

浅析共享室分系统无源互调干扰问题

常严重。本文分析 了互调干扰产 生的原理 、对 网络 的影 响,提 出了相 应解决方案 ,通过 实际案例验证 了方
案 的 可 行性 。 关 键 词 : 三 阶 互 调 非 线性 高性 能 合 路 器
1 引 言
铁 塔 公 司建 设 室 内分 布系 统 , 最 大特 点 是 多家 运 成 干扰 , 称之 为 发射机 互调 。 营商 、 多 个 网络 、 多 种频 率 在 同一 套 系统 中共存 。运 2) 处 于 互 调 关 系 中 的两 个 或 两 个 以上 的无 线 电
扰 产生 的 原理 、 对 网络 的影 响 , 提 出了相应 解 决方 案 ,
( 2) 无源互 调 产生 原理
无 源互 调 是指 非线 性射 频线 路 中 , 当两个 以上不
并通 过 实 际案例 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ证 了方 案 的可行 性 。
同频率 信号作用在具有 非线性特性 的无 源器件 ( 如
合 路 器 、电 桥 、 天线等 ) 时, 产 生 无 源互 调 ( P I M,
朱 洪文 李凤花 樊悦顺
( 山东 省 邮 电规 划 设 计 院有 限公 司 ,济 南 2 5 0 0 3 I )

要 :随着铁塔公 司的成立 ,多运 营商多网络 的室内分布 系统 共建问题 目 益 凸显。 由于各运营商采用不 同制式的 网络技 术 ,且室分 系统存在非线性 因素 ,信号合路 时会 产生相互干扰 ,尤其是 无源器件 互调 干扰 的影响非
第3 7 卷 第4 期 2 0 1 7 年1 2 月
Sh a n d on g Co mm u n i c a t i o n Te c h no l o g y
山 东 通 信 技 术
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室分系统无源器件互调指标检测报告
一、评估背景
室内分布系统性能呈下降趋势,导致上行干扰、话音质量、掉话率等影响客户感知的核心指标劣化问题频发;
现场天馈系统互调性测试合格率非常低,分段定位测试发现主要表现为无源器件的性能下降;
无源器件故障率高,导致维护排障压力大,特殊情况下需要多次更换同一器件才能解决。

二、评估内容
互调指标是目前影响无源器件最主要的性能指标,故采用互调仪测试3db电桥、耦合器、二功分器、合路器的3阶互调、5阶互调指标评估无源器件的性能。

三、评估标准
根据中国移动无源器件集采标准要求:三阶互调-120dBc(-77dBm);而对GSM 网络造成互调干扰的主要为五阶互调,根据工程经验要求满足五阶互调-95dBm。

四、入网无源器件测试结果
五、库房无源器件测试结果
目前库房只有耦合器与合路器,故只对耦合器、合路器进行了互调性检查。

检查结果如下:
耦合器抽检20个,三阶互调达标18个,合格率90.00%; 合路器抽检11个,三阶互调达标5个,合格率45.45%。

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