TD-LTE上行干扰定位方法与排查指导手册(华为主设备)V01(DOC)
TD-LTE上行干扰定位方法与排查指导手册
TD-LTE上行干扰定位方法与排查指导手册引言TD-LTE(Time Division-Long Term Evolution)是一种4G移动通信技术,其上行信号受到干扰会影响网络性能和用户体验。
这篇文档旨在介绍TD-LTE上行干扰的定位方法和提供排查指导手册,帮助网络运维人员快速定位和解决干扰问题。
TD-LTE上行干扰的定义TD-LTE上行干扰是指在TD-LTE系统的上行频带中,由于外部因素导致信号质量下降,从而影响到正常设备的通信质量。
常见的干扰源包括其他无线通信设备、电磁干扰、天气条件等。
TD-LTE上行干扰的定位方法现场勘测1.使用专业的功率分析仪进行场强测试,记录各个位置的信号强度。
根据测试结果,可以初步判断干扰源的方位和强度。
2.根据勘测结果,在网络管理系统中标记出干扰源所在的区域,并记录对应的信息,便于后续排查和干扰源的定位。
特殊干扰事件分析1.根据用户投诉或网络性能异常的事件记录,对特定时间段的数据进行分析。
通过分析这些事件发生的时间、地点和规律,可以初步确定干扰源的可能性和范围。
2.基于事件发生的时段和地点,对相关设备进行深度排查和监测,利用网络管理系统提供的工具分析干扰源的特征和影响范围。
频谱监测与分析1.使用频谱分析仪对TD-LTE上行频段进行监测,识别异常频谱特征。
干扰源通常具有特殊的频谱分布,通过频谱分析可以帮助定位干扰源。
2.借助频谱分析仪提供的功率谱图、水平图和瀑布图等视图,可以更直观地观察到频谱上的干扰特征,进一步确定干扰源的方位和类型。
其他辅助工具1.利用网络管理系统提供的相关工具,如无线性能监控、用户分析等,结合干扰事件发生时的数据记录,进行数据分析,找出与事件相关的关键信息,以帮助确定干扰源的位置。
2.配合现场勘测和频谱监测的结果,利用数学建模和计算机仿真等方法,进一步提高定位干扰源的准确性。
TD-LTE上行干扰的排查指导手册前期准备1.确认干扰事件的特征和范围。
TD-LTE系统级问题定位和排障手册_V1.00.00
TD-LTE系统级问题定位和排障手册版权所有大唐移动通信设备有限公司本资料及其包含的所有内容为大唐移动通信设备有限公司(大唐移动)所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。
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文档更新记录目录1.网元联调类问题(传输组) (5)1.1传输问题(夏先锋) (5)1.1.1 S1链路问题 (5)1.1.2 OM链路问题 (6)1.2 逻辑小区建立问题(夏先锋) (10)1.2.1时钟资源 (12)1.2.2传输资源 (12)1.2.3基带资源 (12)1.2.4射频资源 (12)1.2.5CCU (12)1.2.6本地小区未建立 (12)2.业务类问题(业务算法组、互操作组、传输组) (13)2.1业务面不通问题(邱亦实) (13)2.1.1问题分析 (13)2.1.2问题定位流程 (13)2.2业务峰速调测问题(邱亦实) (14)2.2.1快速定位到网元 (14)2.2.2终端问题排除和定位(张俊弟) (17)2.2.3基站参数问题排除和定位(邱亦实) (22)2.2.4传输问题排除和定位(夏先锋) (33)2.3 Ping时延问题定位(张俊弟) (34)2.3.1用户面时延概述: (34)2.3.2影响Ping时延的关键因素 (36)2.3.3Ping时延问题定位方法 (37)3.切换类问题(版本组)(张亚静) (39)3.1 切换测试相关的环境配置 (39)3.1.1基站内小区间切换环境配置 (39)3.1.2基站间小区间切换环境配置 (40)3.2 切换测试相关的参数配置方法 (40)3.2.1基站内小区间同频切换相关参数配置 (40)3.2.2基站间小区间同频X2切换相关参数配置 (44)3.2.3基站间小区间同频S1切换相关参数配置 (51)3.3切换相关的测试信令流程 (54)3.3.1基站内小区间切换测试流程 (54)3.3.2基站间小区间X2切换测试流程 (55)3.3.3基站间小区间S1切换测试流程 (55)3.4常见问题 (56)3.4.1终端不上报测量报告 (56)2.4.2终端上报测量报告后未收到基站侧触发切换 (56)3.4.3终端附着后RSRP值不变 (56)3.4.4切换几次后必然失败 (56)3.4.5重建立过程被拒问题 (57)4.OM类问题(运维组)(李石) (57)4.1 北向性能文件缺失及补采功能 (57)4.2 性能统计计划失步 (58)4.3 基站升级任务失败 (60)4.4 基站断链 (62)4.5 性能文件缺失、性能计数器缺数 (64)4.6 告警丢失 (65)1.网元联调类问题(传输组)1.1传输问题(夏先锋)该节的目标是:S1/X2链路、OM链路状态正常。
GSM室内覆盖上行干扰定位指导书V1[1]1
GSM室内覆盖上行干扰定位指导书V1[1]1产品名称Productname 密级Confidentiality level:内部公开部门名称:产品版本Productversion Total 9 pages 共9页GSM室内覆盖上行干扰定位指导书V1.1(成都搬迁项目室内覆盖小组)拟制:Preparedby刘迎春(61348)日期:Date2007.12.21审核: Reviewe 徐向明日期:d by Date 审核:Reviewed by日期:Date 批准:Grantedby日期:Date华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved修订记录 Revision Record日期Date 修订版本Version修改描述Description作者Author2007.12.V1.0 文档建立刘迎春V1根据评审意见,修刘目录修订记录REVISION RECORD (4)1概述 (7)1.1引言 (7)1.2上行干扰带高产生现象 (8)2上行干扰源分类 (8)2.1基站侧导致的干扰 (9)2.1.1互调干扰 (9)2.1.2空腔合路器导致干扰 (10)2.2室内分布系统产生干扰 (10)2.2.1干放设备导致干扰 (10)2.2.2无源器件导致干扰 (12)2.2.3工程问题 (12)2.3外部干扰 (12)3上行干扰定位及解决方法 (13)3.1上行干扰定位步骤 (13)3.2上行干扰定位方法 (13)3.2.1基站侧干扰定位 (14)3.2.2室内分布系统干扰定位 (15)3.2.3外部干扰定位 (16)4附录 (16)4.1三阶互调计算小工具 (16)4.2五、七阶互调查找小工具 (17)4.3干扰带等级对应表 (17)1 概述1.1 引言成都GSM搬迁项目中,目前共有500多个室内入网站点。
在对这些室内入网站点的指标进行统计分析的时候发现,当发空闲burst时(模拟高话务情况),共有90多个站点的上行干扰带等级达到4~5级,不同干扰带等级对应干扰信号强度详见附录4.3《干扰带等级对应表》。
上行干扰排查1
上行干扰排查1上行干扰源分类1.1无源互调干扰无源互调通常是接头、馈线、天线和滤波器等无源部件在多个载波的大功率信号条件下,由于部件本身存在非线性而引起的互调效应。
无源互调跟发射功率关系很大,比如在机顶口功率低、话务空闲时,互调产物可能并不明显;当机顶口功率高、话务繁忙时,互调会比较明显。
无源互调干扰主要是对GSM上行接收的干扰,对下行影响不大,可以忽略。
严重的互调干扰会造成整个GSM上行接收频带底噪抬升。
相对轻微的互调干扰会使靠近GSM发射的接收频点受到的干扰更高。
1.2CDMA异系统干扰从频率的分布可以看出,GSM的下行频率与CDMA相差很远,因此不会对CDMA造成比较明显的影响。
GSM的上行频率与CDMA的下行频率非常接近(5MHz多),两者之间若隔离度不够,会有较大的相互影响,考虑到下行发射功率一般远大于上行发射功率,可以认为GSM上行频率的信号对CDMA下行频率的影响要远小于CDMA下行对GSM上行的影响。
因此,通常认为CDMA下行对GSM的上行产生干扰。
CDMA系统下行对GSM系统的上行影响表现以下几个方面。
1) 阻塞干扰:即CDMA强信号使GSM系统前端LNA(低噪声放大器)发生饱和,致使GSM系统的底噪抬升、灵敏度降低,从而干扰正常GSM接收信号。
2) 互调干扰:当GSM接收到多个CDMA信号时,由于接收机前端非线性器件的作用,会产生互调信号对GSM接收信号产生干扰。
另外,CDMA发射信号与GSM接收本振信号多阶混频产物落入中频接收带内,产生干扰。
(一般只在中频比较低时才出现这种情况)3) 杂散干扰:CDMA信号在GSM接收带内的杂散信号过高,对GSM产生干扰。
总之,CDMA对GSM的干扰表现在上行接收上,为上行干扰。
严重的CDMA 干扰会导致整个GSM上行接收频带底噪抬升,被干扰小区的所有载频干扰带都很高。
轻微的CDMA干扰表现为靠近CDMA一侧的GSM接收信号干扰更高一些。
1.3网内干扰(同邻频干扰)GSM中不可避免要频率复用,当两个使用同一或相邻频点的小区之间的复用距离相对小区半径太小时,就容易引起同邻频干扰,地物反射等原因也会导致同邻频之间有干扰。
华为基站上行互调干扰排查方法
华为基站上行互调干扰排查方法华为基站上行互调干扰排查方法故障现象:海门东灶港的部分用户反映:近段时间以来,该区域大部分用户感受信号正常,却经常打不通电话;通话时质量差,出现对方听不清话音,而己方正常;有时通信出现语音断续、掉字,甚至掉话。
根据用户反映情况提供的经纬度确定用户群在62C4C主覆盖下,对怀疑小区进行多次“上行频点扫描”,均发现该小区多个上行信号平均值偏大,初步判断是小区的上行覆盖存在问题。
统计小区上行干扰话统,发现小区存在持续3级的上行干扰,数据如下:原因分析:流程图:上行干扰可以造成质差,甚至掉话。
上行干扰的原因有很多种,如:1、硬件故障;2、频点干扰;3、外部干扰;4、互调干扰。
原因排查:1、硬件故障分析天线老化、跳线接头氧化、或连接故障等导致互调产生,导致小区高干扰。
硬件故障一般可以从M2000和BSC6000维护台告警信息中查询,观察基站62C4以及附近基站均无相关告警,基站小区工作状态正常。
2、频点干扰分析在GSM系统中,为提高系统容量,必须对频率进行复用。
对一定的频率资源,频率复用越紧密,网络容量越大,复用距离越小,造成网内干扰的可能性越大。
运用NASTAR工具,后台检查频点干扰情况。
小区大部分频点都比较纯净,但小区却表现为宽频干扰,即半数以上载频全天出现干扰带统计偏大。
尝试更换一些小区频点,干扰没有改善。
3、外部干扰怀疑区域可能存在较严重的外部干扰。
雷达站,CDMA基站和其它同频段无线设备、干扰器都可以对GSM小区产生干扰。
62C4C覆盖区域基本为农村,地势较平坦,代维地毯式排查没有发现可疑的干扰源。
由于直放站本身安装不规范,施主天线和用户天线没有足够的隔离度,形成自激,从而影响了基站的正常工作;对于采用宽频带非线性放大器的直放站,其互调指标远远大于协议要求,如果功率开得比较大,其互调分量很大,非常容易对附近的基站形成干扰。
和代维沟通小区附近也没有直放站。
4、互调干扰当两个射频信号输入到一个非线性元件中,或者通过一个存在不连续性的传输介质时,将因为这种非线性而产生一系列新的频率分量,新产生信号的频率分量满足如下频率关系,设输入的两个信号的频率为f1,f2(绝对频率):Fn=mf1+nf2 和Fn=mf1-nf2。
附1:LTE上行干扰问题定位指导书1.1.0
附1:LTE上行干扰问题定位指导书1.1.0LTE射频模块通道故障定位指导书文档密级:内部公开产品名称 product name DBS3900 LTE 产品版本 Product name ERAN3.0 密级Confidentiality Level 内部公开 Total pages 共19页LTE上行干扰问题定位指导书(仅供内部使用)For internal use only拟制:Prepared by 审核:Reviewed by 审核:Reviewed by 批准:Granted by LTE 性能维护专家组蔡光超日期: Date 日期: Date 日期: Date 日期: Date 2021-12-12华为技术有限公司 Huawei Technologies Co.Ltd版权所有侵权必究 All right reserved2021-7-29华为机密,未经许可不得扩散第1页, 共20页LTE射频模块通道故障定位指导书文档密级:内部公开修订记录Revision record日期 Date 修订版本Revision version 初稿修改描述 change Description 蔡光超作者 Author 2021-12-12 V1.02021-7-29华为机密,未经许可不得扩散第2页, 共20页LTE射频模块通道故障定位指导书文档密级:内部公开Catalog 目录1 概述 ........................................................................... ................................................... 5 2 上行干扰的影响 ........................................................................... (5)2.1 接入切换成功率低 ........................................................................... ................... 5 2.2 上行业务速率低 ........................................................................... ....................... 5 2.3 下行业务速率低 ........................................................................... ....................... 5 3 主要干扰分类 ........................................................................... . (6)3.1 互调干扰 ........................................................................... .................................. 6 3.2 无源互调是怎么产生的? ......................................................................... .......... 6 3.3 外部干扰 ........................................................................... .................................. 8 4 干扰排查 ........................................................................... .. (8)4.1 如何排查无源互调故障? ......................................................................... .......... 8 4.2 如何确定是否存在外部干扰? ..........................................................................10 4.3 如何确定外部干扰源的位置? ..........................................................................11 5 典型案例 ........................................................................... (13)案例一 GL互调导致接入成功率和ERAB建立成功率低问题 ................................... 13 案例二大量虚警导致单板负载过高问题 (16)2021-7-29华为机密,未经许可不得扩散第3页, 共20页LTE射频模块通道故障定位指导书文档密级:内部公开错误!未找到引用源。
TD-LTE简单操作(华为)
选和切换类参数);2、结合现场调整天馈,流量均衡;3、热点区域,增补基站等;
安全模式配置失败导致E-RAB建立失败次数,处理建议:需排查覆盖,干扰,质差, ENODEB参数设置错误,终端及用户行为异常等原因。
无线掉线率
无线掉线率=(eNodeB发起的S1 RESET导致的UE Context释放 次数+UE Context异常释放次数)/UE Context建立成功总次 数 *100%
1.小区PCI 2.TA 3.小区标识 4.频率 5.切换参数等
1.扩容 2.话务均衡 3.新增站点
结束
■ 若以上手段都不能解决问题则安排前场人员现场测试,同时后台通过信令跟
踪,配合查找问题原因;如果确认问题后,需第三方配合解决,转发相关人 员处理,做好跟踪工作,直至问题闭环;
LTE+LTE-1
LTE+LTE-2
LTE+LTE-3
LTE+TD-1
LTE+TD-2
LTE+TD-3
LTE+TD-4
TD+LTE-1
TD+LTE-2
LTE+GSM-1
LTE+GSM-2
重定向文件提取
把提取命令输入在txt文件中,在网管的维护集中任务管理-MML脚本新建任务,下一步选 择所建立的txt文档,并选择网元,直至完成, 导出执行结果,用“华为TD-LTE参数提取工具 (集中任务)”工具提取。
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。
上行干扰问题排查指导书
上行干扰问题排查指导书1概述 (2)2上行干扰的故障现象 (2)2.1终端用户感受 (2)2.2上行频点扫描 (2)2.3干扰带话统 (2)2.4上行干扰判断标准 (2)3网管系统排查上行干扰 (3)3.1单载频干扰的处理 (3)3.1.1确认是否为直放站干扰 (3)3.1.2确认是否存在固定干扰 (3)3.1.3确认是否为载频故障 (4)3.2整个小区干扰的处理 (4)3.2.1干扰明显的忙时操作: (4)3.2.2干扰消失的闲时操作 (4)3.3网管系统的功能 (4)4站点排查操作指导 (5)4.1确认外界干扰和直放站干扰 (5)4.1.1确认是否为外界干扰 (5)4.1.2确认是否为直放站干扰 (5)4.2基站系统互调处理步骤 (6)步骤-:前期准备,暴露隐患问题 (6)步骤二:检查接头是否松动 (6)步骤三:更换下跳线,重做馈线头 (7)步骤四:去掉避雷器,去掉直放站 (7)步骤五:更换C网滤波器 (7)步骤六:判断是否为基站主设备互调以及天线互调 (7)步骤七:更换天线等塔上部分 (8)步骤八:确认干扰问题解决 (8)流程图:基站系统互调排查流程图 (10)5现场搜索外界干扰源 (11)步骤一:确认干扰源的时间特性和大致区域 (11)步骤二:在站点进行搜索 (11)步骤三:确定干扰源并消除干扰源 (12)6关键步骤说明 (13)1 概述本文档借鉴辽宁铁岭上行干扰排查,总结上行干扰的故障现象,并针对出现的上行干扰进行针对性的排查处理。
其目的是指导现场用服人员,合作方督导,客户维护人员通过简易的方法进行排查。
2 上行干扰的故障现象2.1 终端用户感受用户感受信号正常,却经常打不通电话;通话时质量差,出现对方听不清话音,而己方正常;有时通信时出现语音断续、掉字。
用户投诉的比较集中的区域,可以判断存在上行干扰。
上行干扰大,导致用户的信号无法正常解调。
2.2 上行频点扫描对怀疑小区进行多次“上行频点扫描”,均发现该小区固定频点,或者多个频点上行信号平均值超过-95dBm,则判断存在上行干扰。
(完整word版)华为上行干扰处理流程
华为上行干扰处理流程浅谈目录一、概述 (3)二、GSM现网干扰类型分析 (3)三、干扰排查步骤 (4)四、干扰案例处理流程 (6)4.1隔离度干扰处理 (6)4。
2直放站干扰处理 (7)4.3外部干扰处理 (9)4。
4互调干扰处理 (11)4.5频率干扰处理 (13)4.6隐性故障干扰处理 (17)五、给研发人员的一点思路 (18)六、总结 (20)一、概述无线通信干扰的危害非常大,干扰将导致呼叫困难、杂音、掉话等问题,是导致网络质量下降的非常关键问题。
干扰分上行干扰和下行干扰,下行干扰主要是网内的频率干扰,而上行干扰的类型较多,处理尤其困难.本文主要针对GSM网络的上行干扰的类型及定位方法进行介绍,并通过案例对每种干扰类型的定位处理进行了详细介绍。
二、GSM现网干扰类型分析常见的上行干扰和处理建议如下表所示.硬件硬件本身故障,自身产生的干扰,造成上行干扰硬件故障出现告警就比较好判断,如果是隐性故障,没有告警,需要通过数据分析来判断。
✧干扰带统计:BTS在时隙空闲时将不断对当前所用频点的上行干扰信号的情况进行扫描并通过资源指示消息按照干扰带的方式进行统计上报。
华为BSC中干扰带的缺省设置是:干扰带级别电平范围(dBm)干扰带1—105~-98dBm干扰带2-98~—90dBm干扰带3-90~-87dBm干扰带4—87~-85dBm干扰带5-85~—47dBm✧实时干扰带显示:与干扰带统计原理一样,BSC将空闲时隙的上行干扰情况实时显示出来,可以直观的反映小区的实时干扰变化情况,干扰图例如下图:不支持:是指有用户占用或者数据信道、主B信道.三、干扰排查步骤因发射空闲Burst受时间限制,互调小区筛选法主要目标是通过后台话统数据,从前述五类干扰中,筛选出受到互调干扰的小区。
在通过其他手段来区分其他干扰.主要流程步骤如下图所示:上述流程核心是通过比较忙闲时的干扰差值,判断了受干扰小区干扰源的性质。
其重要步骤逐一说明如下:1、关闭跳频和判断是否整小区干扰,是为了区分同邻频干扰等单频点干扰问题。
TD-LTE干扰排查(移动)
重 干 扰
︓ 无 干 扰
切换 性能
干扰严重的小区(高于-90dbm)作为切换
过程的目标小区,将可能造成切换失败
中 度 干 扰
轻 微 干 扰
OMC 指标
接通率 掉线率 切换成功率
7
TD-LTE干扰现状
TD-LTE系统间干扰状况
F频段干扰状况
E频段干扰状况
D频段干扰状况
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
如仪器噪声为-115dbm@200KHZ(200KHZ为RBW)时,弱于-115dbm的干扰信号就无法检测出来,会被淹没在仪器噪声里面。只有强于-115dbm的干扰信
号才会在仪器上面看到波形。
因此在某些情况下,频谱仪都必须与低噪声放大器(Lower Noise Amplifier,LNA)配套使用。
定点扫频测试
需要设置扫频的起止频率,RBW,SPAN,扫描时间,预放开关,参考电平,等参数
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扫频仪常用设置
起止频率
一般设置系统带宽前后扩展20M,可依据实际情况扩展。即设置扫频仪频谱扫频的频段
SPAN
与起止频率设置相同
RBW
RBW实际上是频谱仪内部滤波器的带宽,(是中频滤波器的3dB带宽),设置它的大小,能决定是否能 把两个相临很近的信号分开。它的设置对测试结果是有影响的。只有设置RBW大于或等于工作带宽时, 读数才准确,但是如果信号太弱,频谱仪则无法分辨信号,此时即使RBW大于工作带宽读数也会不准。
建议携带定向接收性能较好的8木天线,在被干扰站点按空间方位角划分方向,遍历方位角,寻找干扰信号最大来源方向。一般扫频仪都有最大值保持功 能,可以测得最大干扰强度。
华为基站上行互调干扰排查方法
华为基站上行互调干扰排查方法故障现象:海门东灶港的部分用户反映:近段时间以来,该区域大部分用户感受信号正常,却经常打不通电话;通话时质量差,出现对方听不清话音,而己方正常;有时通信出现语音断续、掉字,甚至掉话。
根据用户反映情况提供的经纬度确定用户群在62C4C主覆盖下,对怀疑小区进行多次“上行频点扫描”,均发现该小区多个上行信号平均值偏大,初步判断是小区的上行覆盖存在问题。
统计小区上行干扰话统,发现小区存在持续3级的上行干扰,数据如下:原因分析:流程图:上行干扰可以造成质差,甚至掉话。
上行干扰的原因有很多种,如:1、硬件故障;2、频点干扰;3、外部干扰;4、互调干扰。
原因排查:1、硬件故障分析天线老化、跳线接头氧化、或连接故障等导致互调产生,导致小区高干扰。
硬件故障一般可以从M2000和BSC6000维护台告警信息中查询,观察基站62C4以及附近基站均无相关告警,基站小区工作状态正常。
2、频点干扰分析在GSM系统中,为提高系统容量,必须对频率进行复用。
对一定的频率资源,频率复用越紧密,网络容量越大,复用距离越小,造成网内干扰的可能性越大。
运用NASTAR工具,后台检查频点干扰情况。
小区大部分频点都比较纯净,但小区却表现为宽频干扰,即半数以上载频全天出现干扰带统计偏大。
尝试更换一些小区频点,干扰没有改善。
3、外部干扰怀疑区域可能存在较严重的外部干扰。
雷达站,CDMA基站和其它同频段无线设备、干扰器都可以对GSM小区产生干扰。
62C4C覆盖区域基本为农村,地势较平坦,代维地毯式排查没有发现可疑的干扰源。
由于直放站本身安装不规范,施主天线和用户天线没有足够的隔离度,形成自激,从而影响了基站的正常工作;对于采用宽频带非线性放大器的直放站,其互调指标远远大于协议要求,如果功率开得比较大,其互调分量很大,非常容易对附近的基站形成干扰。
和代维沟通小区附近也没有直放站。
4、互调干扰当两个射频信号输入到一个非线性元件中,或者通过一个存在不连续性的传输介质时,将因为这种非线性而产生一系列新的频率分量,新产生信号的频率分量满足如下频率关系,设输入的两个信号的频率为f1,f2(绝对频率):Fn=mf1+nf2 和Fn=mf1-nf2。
TD-LTE上行干扰定位方法与排查指导手册
TD-LTE上行干扰定位方法与排查指导手册一、引言TD-LTE是一种主流的移动通信标准,但在实际使用过程中,可能会出现上行干扰问题,这会影响用户的通信体验。
因此,掌握上行干扰的定位和排查方法是非常重要的。
二、上行干扰的定位方法1. 频谱扫描:通过频谱扫描仪在基站周围进行频谱扫描,观察是否有异常的信号出现,找出干扰信号的频点和功率。
2. MIMO接收机干扰探测:利用MIMO接收机对接收到的信号进行处理,通过信噪比、干扰均匀度等参数来判断是否存在干扰信号。
3. 基站干扰定位:通过对基站进行探测,观察其邻频功率是否符合标准,如不符合则可能存在干扰信号。
三、上行干扰的排查指导手册1. 确认干扰类型:首先需要确定是外部干扰还是内部干扰,是来自其他无线电设备的干扰,还是来自自身基站设备的干扰。
2. 排查可能的干扰源:对周围环境进行调查,可能的干扰源包括电源设备、微波炉、雷达等。
3. 联合运营商进行排查:联合运营商进行干扰排查,对周围环境进行分析和调查,确认干扰源并进行处理。
4. 更新设备:如果是自身基站设备引起的干扰,及时升级设备软件或更换设备,确保设备符合标准,以减少干扰信号的发生。
四、结论TD-LTE上行干扰的定位和排查方法对于保障通信质量至关重要,需要进行科学的分析和系统的处理。
通过以上方法,可以有效地定位和排查上行干扰问题,保障用户通信体验。
五、实际案例分析以下是一个关于TD-LTE上行干扰的实际案例,以便更好地理解如何应用上述定位方法与排查指导手册。
案例描述:某地区的移动通信基站在一段时间内出现了上行干扰问题,用户反馈通话质量差,数据传输不稳定等情况。
运营商收到大量投诉后,决定对该地区的基站进行上行干扰的定位与排查。
定位与排查过程:1. 频谱扫描:工程师使用频谱扫描仪对该区域进行频谱扫描,发现在一些频点上出现了异常的信号。
经过进一步分析,发现这些信号源于周围的一些工业设备,如工厂的电炉和工业微波炉。
安徽移动TD-LTE干扰排查手册V1.0
TD-LTE常见干扰排查手册安徽挪动网优中心一、TD-LTE干扰概述TD-LTE网络干扰可以分为系统内和系统间干扰,系统内的干扰主要有PCI模三干扰、失步的穿插时隙干扰和超远同频干扰。
系统间干扰类型较多,最常见的有阻塞干扰、互调干扰、杂散干扰、谐波干扰、小灵通干扰和广电干扰等。
一般应从排查难度小的系统内干扰查起,最后排查系统间干扰,详细排查流程如下:二、系统内干扰2.1模三干扰:PCI mode 3相等,意味着PSS码序列一样,因此RS的分布位置和发射时间完全一致,LTE对下行信道的估计都是通过测量参考信号的强度和信噪比来完成的,假设信号强度接近,会产生较大的系统内干扰,称之为“PCI mode3干扰〞。
干扰特征:➢周围区域存在PCI模三余数值一样小区,对打覆盖或路测RSRP信号较强。
➢测试路段RSRP值较高,但SINR值偏低,下载速率比较慢。
排查流程:解决方法:➢在规划仿真过程中结合模三干扰进展评估,选出适宜的PCI进展修改。
➢通过调整天馈、小区间不同功率配置以严格控制覆盖,减少信号重叠区域和重叠小区数目。
案例分析:某政务新区东2与开拓工贸2模三干扰,道路测试SINR值较低平均为-2左右严重影响下载速率,开拓工贸2和3小区PCI互换后,比照测试,SINR值改善到14左右,详细比照方下:2.2GPS失锁干扰在GPS失锁后,会导致帧失步时长超过保护时隙导致上下时隙穿插干扰。
干扰特征:➢周围区域一片基站都受到干扰,无线接通率和无线掉线率异常恶化。
➢干扰区域有中心区域〔干扰和指标都很差〕,周围基站受其干扰。
排查流程:解决方法:➢更换问题站点GPS和天线。
➢交换问题站点主控时钟板。
案例分析:【问题描绘】:监控H市挪动TD-LTE发现肥东县整个接入成功率低,仅78%。
【处理过程】:1、分析TOPN小区中有14个是肥东县的小区,而且这14个小区的接入失败次数占到全网的86%,且14个小区地域上集中成片:2、对这些小区干扰分析,检测发现RB47到52这6个RB收到干扰严重:3、对三个接入和干扰最差的小区重点检查,发现HF-肥东酒厂路口-HHT站点有时钟参考源异常历史告警,锁闭该站点,周围小区干扰消失4、对HF-肥东酒厂路口-HHT TDS站点的主控板更换,该站及周边TDS、TDL站点干扰消失,指标恢复正常,2.3超远同频干扰由于TD-LTE用时分来区分上下行子帧,同频组网时,受到天气、地型等环境影响下,远处下行信号会超越间隔时隙GP干扰近端上行信号:大气波导是特定气候下大气对电磁曲折射后远间隔传播的一种效应。
(完整版)TD-LTE上行干扰定位与整治指导手册
TD-LTE上行干扰定位与整治指导手册(卡特主设备)中国移动通信集团浙江有限公司2015年06月目录第一章概述 (2)第二章TD-LTE高干扰小区筛选 (5)第三章TD-LTE高干扰小区小区级和PRB级干扰轮询 (11)第四章TD-LTE高干扰小区分析和整治 (12)4.1干扰分析总体流程 (12)4.2干扰外场排查准备工作 (13)4.3阻塞干扰分析和整治 (14)4.3.1阻塞干扰分析 (14)4.3.2阻塞干扰确认 (14)4.3.3 阻塞干扰整治 (15)4.4互调干扰分析和整治 (15)4.4.1互调干扰分析 (15)4.4.2互调干扰确认 (16)4.4.3 互调干扰整治 (16)4.5杂散干扰分析和整治 (16)4.5.1杂散干扰分析 (16)4.5.2杂散干扰确认 (18)4.5.3 杂散干扰整治 (18)4.6 外部干扰分析和整治 (19)4.6.1外部干扰分析 (19)4.6.2外部干扰确认 (22)4.6.3 外部干扰整治 (22)4.7 LTE系统内干扰分析和整治 (24)4.7.1 LTE网内干扰分析 (24)4.7.2 LTE网内干扰整治 (24)4.8 混合干扰分析和整治 (25)4.9设备故障 (25)第一章概述对于移动通信网络,保证业务质量的前提是使用干净的频谱,即该频段没有被其他系统使用或干扰。
否则,会使受干扰系统的性能以及终端用户感受都会产生较大的负面影响。
随着4G LTE基站的逐步建设,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升,在目前已建设的基站总,已发现大量的TD-LTE基站受到干扰。
这些干扰主要包括2/3G小区对TD-LTE小区的阻塞、互调和杂散干扰,此外还有其他无线电设备,如手机信号屏蔽器带来的外部同频干扰,具体如下表:表1:TD-LTE各频段上行容易受到的干扰从上表可以看出,由于F频段与干扰源系统的频率比较接近,因此F频段受到的干扰最多,本文侧重于实际操作,因此对于TD-LTE各频段所受干扰的分析具体可见中国移动研究院编撰的《TD-LTE系统间干扰排查与规避指导手册》。
TDLTE干扰排查PPT课件
系统外干扰按照形成干扰的原因的主要类型有:杂散干扰、交调干扰、阻塞干扰和带内同频干 扰等。 系统外干扰一般来源: ➢不同无线通信制式之间的干扰,即系统间干扰,不同的通信制式对LTE系统产生的干扰。如: DCS1800,PHS,WiMAX,TDSCDMA,UMTS。因不同系统间的收发天线的隔离度不够,滤波器性能指 标不合规范,非法使用无线频率,直放站自激等原因,产生干扰 ➢专用信号屏蔽器干扰,特意制造干扰源,限制某些区域内的无线通讯; ➢工业民用电器设备启动时产生意外干扰频率,民用通信设备,普通用户私装手机信号放大器 等。某些电器设备或非法无线通信系统工作带宽占用到LTE带宽,形成较强的同频干扰。非标 电子设备工作时产生干扰信号落入LTE系统带宽内形成干扰。
工程
系统间工程隔离度不够
干扰类型
阻塞干扰
杂ห้องสมุดไป่ตู้干扰
谐波干扰
互调干扰
常规解决方案
频率预留足够保护带 提高接收机抗阻塞指标 工程增加隔离度
频率预留足够保护带 施扰系统提高杂散抑制能力 工程增加空间隔离
调整频率避免谐波落入带内 调整频率避免互调落入带内
设备提高谐波抑制能力
设备提高互调抑制能力
工程增加隔离度
工程增加隔离度
干扰的种类
配置 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 D S UUUD S UUU 1 D SUUDD S UUD … …………………………
高站A和站B间距>GP传播距离 站A发射,站B刚好接受 站A站高高,传播损耗小 站A远距离同频干扰站B
系
失步基站,与周围基站上下行
统
收发不一致
内
➢失步基站干扰周围基站
干扰判定依据
干扰现象表征
TD-LTE上行干扰定位方法与排查指导手册
TD-LTE上行干扰定位方法与排查指导手册(诺西主设备)V0.1中国移动通信集团浙江有限公司2014年3月目录第一章前言对于移动通信网络,保证业务质量的前提是使用干净的频谱,即该频段没有被其他系统使用或干扰。
否则,会使受干扰系统的性能以及终端用户感受都会产生较大的负面影响。
随着4G LTE基站的逐步建设,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升,在目前已建设的基站中,已发现大量的TD-LTE基站受到上行干扰。
这些干扰主要包括2/3G小区对TD-LTE小区的阻塞、互调和杂散干扰,此外还有其他无线电设备,如PHS基站带来的外部同频干扰,具体如下表:TD-LTE频段容易受到的干扰F频段(1880~1900MHz)①GSM900/GSM1800系统和PHS系统带来的阻塞干扰②GSM900系统带来的二阶互调干扰③GSM1800系统带来的杂散干扰④PHS系统和其他电子设备带来的外部干扰D频段(2575~2635MHz)①GSM900/GSM1800系统带来的阻塞干扰②800M Tetra系统和CDMA800MHz系统带来的三阶互调干扰③其他电子设备带来的外部干扰E频段(2320~2370MHz)①GSM900/GSM1800系统带来的阻塞干扰②WLAN AP带来的杂散和阻塞干扰③其他电子设备带来的外部干扰表1:TD-LTE各频段上行容易受到的干扰从上表可以看出,由于F频段与干扰源系统的频率比较接近,因此F频段受到的干扰最多,本文侧重于实际操作,因此对于TD-LTE各频段所受干扰的分析具体可见中国移动研究院编撰的《TD-LTE系统间干扰排查与规避指导手册》。
按照诺西提出的要求,NPI全频段20M>=-109,认为存在干扰,需要处理。
本TD-LTE干扰排查指导手册以诺西宏站为排查对象,通过诺西的小区级RSSI话统筛选出上行RSSI>-89dBm且持续5天时间出现10次的小区,并通过NPI 上行干扰跟踪功能,NPI>=-109dbm定位为干扰小区,结合2/3G基站工参信息,采用上下行分离的PC-Tel扫频仪现场进行干扰排查,并与2/3G网管配合对干扰进行网管确认,最后进行现场确认并进行干扰整治,总体流程如下图所示:筛选出RSSI 指标大于-89且出现次数大于10次的小区进行后台NPI 跟踪监控针对NPI 异常小区进行现场排查并输出整治方案干扰小区现场整治和后台NPI 跟踪确认干扰是否消除输出单站干扰排查整改报告是否网管提取RSSI 指标(24小时X5天)第二章 TD-LTE 高干扰小区筛选方法目前,诺西后台没有PRB 功能,对LTE 干扰统计全部是全频段20M 的,存在有如下3种干扰值统计模式:1) RSSI& NPI ;定义:RSSI :上行全频段接收功率; NPI :20M 带宽的上行干扰电平; 阈值:RSSI>-89dBm & NPI>=-109dBm ; 统计方法:每周统计一次全网所有小区的RSSI ,每次统计时间为5天,每天统计24个小时,每小时输出一个采样平均值,则每个小区每周输出5*24=120个采样数据,将采样数据中RSSI>-89dBm 超过10次的小区筛选出来,列为每周干扰小区,取截止目前所有周的并集做为干扰备选小区。
TD-LTE上行干扰定位方法与排查指导手册(DOC 34页)
TD-LTE上行干扰定位方法与排查指导手册(诺西主设备)V0.1中国移动通信集团浙江有限公司2014年3月目录第一章前言 (2)第二章TD-LTE高干扰小区筛选方法 (3)2.1 RSSI统计指标提取步骤 (4)2.2NPI干扰跟踪操作步骤 (7)2.3RSSI统计数据输出呈现 (12)2.4NPI干扰跟踪输出呈现 (12)第三章TD-LTE高干扰小区干扰分析和确认 (13)3.1干扰分析准备工作和排查指导 (13)3.2 后台排查流程 (17)3.3 前台排查流程 (18)3.4 系统内干扰分析和确认 (18)3.4.1系统内干扰分析 (18)3.4.2系统内干扰确认 (19)3.4.3系统内干扰整治 (20)3.4.3系统内干扰案例 (20)3.5阻塞干扰分析和确认 (22)3.5.1阻塞干扰分析(宁波暂时未发现阻塞干扰) (22)3.5.2阻塞干扰确认 (22)3.5.3 阻塞干扰整治 (23)3.6互调干扰分析和确认 (23)3.6.1互调干扰分析 (23)3.6.2互调干扰确认 (24)3.6.3 互调干扰整治 (25)3.6.3 互调干扰案例 (25)3.7杂散干扰分析和确认 (27)3.7.1杂散干扰分析 (27)3.7.2杂散干扰确认 (27)3.7.3 杂散干扰整治 (28)3.7.4 杂散干扰案例 (28)第四章相关经验干扰排查经验分享 (31)第一章前言对于移动通信网络,保证业务质量的前提是使用干净的频谱,即该频段没有被其他系统使用或干扰。
否则,会使受干扰系统的性能以及终端用户感受都会产生较大的负面影响。
随着4G LTE基站的逐步建设,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升,在目前已建设的基站中,已发现大量的TD-LTE基站受到上行干扰。
这些干扰主要包括2/3G小区对TD-LTE小区的阻塞、互调和杂散干扰,此外还有其他无线电设备,如PHS基站带来的外部同频干扰,具体如下表:TD-LTE频段容易受到的干扰F频段(1880~1900MHz)①GSM900/GSM1800系统和PHS系统带来的阻塞干扰②GSM900系统带来的二阶互调干扰③GSM1800系统带来的杂散干扰④PHS系统和其他电子设备带来的外部干扰D频段(2575~2635MHz)①GSM900/GSM1800系统带来的阻塞干扰②800M Tetra系统和CDMA800MHz系统带来的三阶互调干扰③其他电子设备带来的外部干扰E频段(2320~2370MHz)①GSM900/GSM1800系统带来的阻塞干扰②WLAN AP带来的杂散和阻塞干扰③其他电子设备带来的外部干扰表1:TD-LTE各频段上行容易受到的干扰从上表可以看出,由于F频段与干扰源系统的频率比较接近,因此F频段受到的干扰最多,本文侧重于实际操作,因此对于TD-LTE各频段所受干扰的分析具体可见中国移动研究院编撰的《TD-LTE系统间干扰排查与规避指导手册》。
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TD-LTE上行干扰定位方法与排查指导手册(华为主设备)V1.0中国移动通信集团浙江有限公司2013年12月目录第一章前言 (2)第二章TD-LTE干扰小区筛选 (4)第三章TD-LTE高干扰小区小区级和PRB级干扰轮询 (8)3.1 TD-LTE高干扰小区的小区级干扰轮询 (8)3.2 TD-LTE高干扰小区PRB级干扰轮询 (9)第四章TD-LTE高干扰小区干扰分析和确认 (12)4.1干扰分析其他准备工作 (12)4.2阻塞干扰分析和确认 (12)4.2.1阻塞干扰分析 (12)4.2.2阻塞干扰确认 (14)4.2.3 阻塞干扰整治 (14)4.3互调干扰分析和确认 (15)4.3.1互调干扰分析 (15)4.3.2互调干扰确认 (17)4.3.3 互调干扰整治 (18)4.4杂散干扰分析和确认 (18)4.4.1杂散干扰分析 (18)4.4.2杂散干扰确认 (20)4.4.3 杂散干扰整治 (20)4.5互调干扰分析和确认 (21)4.5.1互调干扰分析 (21)4.5.2互调干扰确认 (23)4.5.3 互调干扰整治 (23)第五章项目管理相关经验 (24)第六章附录 (24)第一章前言对于移动通信网络,保证业务质量的前提是使用干净的频谱,即该频段没有被其他系统使用或干扰。
否则,会使受干扰系统的性能以及终端用户感受都会产生较大的负面影响。
随着4G LTE基站的逐步建设,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升,在目前已建设的基站总,已发现大量的TD-LTE基站受到干扰。
这些干扰主要包括2/3G小区对TD-LTE小区的阻塞、互调和杂散干扰,此外还有其他无线电设备,如PHS基站带来的外部同频干扰,具体如下表:TD-LTE频段容易受到的干扰F频段(1880~1900MHz)①GSM900/GSM1800系统和PHS系统带来的阻塞干扰②GSM900系统带来的二阶互调干扰③GSM1800系统带来的杂散干扰④PHS系统和其他电子设备带来的外部干扰D频段(2575~2635MHz)①GSM900/GSM1800系统带来的阻塞干扰②800M Tetra系统和CDMA800MHz系统带来的三阶互调干扰③其他电子设备带来的外部干扰E频段(2320~2370MHz)①GSM900/GSM1800系统带来的阻塞干扰②WLAN AP带来的杂散和阻塞干扰③其他电子设备带来的外部干扰表1:TD-LTE各频段上行容易受到的干扰从上表可以看出,由于F频段与干扰源系统的频率比较接近,因此F频段受到的干扰最多,本文侧重于实际操作,因此对于TD-LTE各频段所受干扰的分析具体可见中国移动研究院编撰的《TD-LTE系统间干扰排查与规避指导手册》,请见本文最后的附录1。
干扰对TD-LTE上行性能影响如下表:TD-LTE上行每PRB检测到的干扰噪声平均值上行近点吞吐率干扰等级大于-90dBm/PRB 2-3Mbps 重度干扰-90~-110dBm/PRB 小于8Mbps 中度干扰-110~-115dBm/PRB 小于9Mbps 轻度干扰小于-115dBm/PRB 大于9Mbps 无干扰表2:TD-LTE上行干扰不同等级及影响按照中国移动集团的要求,LTE超过-110dBm/PRB即达到中度干扰等级认为存在干扰,需要处理。
本TD-LTE干扰排查指导手册以华为宏站为排查对象,借助华为基站网管的小区级上行干扰查询和PRB级干扰功能,结合同一天面上2/3G基站工参信息对干扰进行分析,并与2/3G网管配合对干扰进行网管确认,最后进行现场确认并进行干扰整治,总体流程如下图所示:第二章TD-LTE干扰小区筛选干扰小区筛选是根据一定的条件筛选出需要处理的TD-LTE高干扰小区。
下文所举案例为7×24即连续的168个小时中,小区级上行干扰大于等于-105dBm 不小于9小时的小区。
筛选过程一共分为8步,方法及步骤如下:Step1:在基站网管上点击性能,选择结果查询,如下图所示:Step2:在进入查询结果界面后,点击新查询,之后再新查询的界面选择eNobeB,再选择CheMeas测量族里面的信道质量检测,之后勾选“全网”按钮,就可以查询整个OMC下的小区的上行信道测量,如果选择个别小区,也可以对单独小区的上行信道质量进行测量。
如下图所示:Step3:在选择好所需查询的小区后,在指标设置里面选择系统上行每个PRB上检测到的系统上行每个PPB上检测到的干扰噪声平均值,如下图所示:Step4:在指标设置里面设置好之后,在点击其他设置,在里面可以选择所需要提取的时间,在这里我们都选择一个星期7×24小时的数据,在点击查询,如下图所示:Step5:在点击查询之后会出现所需要查询小区的数据,选择表格形式就可以用EXCEL表格保存该数据,如下图所示:Step6:打开提取出来的EXCEL表格,在此假设筛选的条件是7×24中即168个小时中有9个小时小区级平均上行干扰电平大于-105dBm的小区。
在最后插入一列并命名,如命名为:平均干扰电平≥-105dBm。
并在E2列输入公式:=IF(D2>=-105,">=-105dBm",FALSE),通过下拉使得E列所有行都使用同一个公式,如下图所示:Step7:按电脑键盘的“CTRL+A”健选择整个表格,然后点击EXCEL表格中的“插入”菜单栏中的“数据透视表”,在其下拉菜单中选取“数据透视表”,在出现的对话框中直接点击确定,将会产生一个新表,在新表中将“小区”拖到行标签、将“小区干扰电平≥-105dBm”分别拖到列标签和数值,就会将小区级干扰电平≥-105dBm的小区透视出来,并显示平均干扰电平≥-105dBm出现的小时次数,如下图所示:Step8:再使用EXCEL表格的筛选功能将干扰小时数≥9小时的小区筛选出来,如下图所示即为该小区干扰电平≥-105dBm出现的小时数,当然都是≥9小时的:经过以上8个步骤,就将一个OMC下小区级干扰较大的小区全部挑选出来,可以进入下一步的工作了。
第三章TD-LTE高干扰小区小区级和PRB级干扰轮询TD-LTE高干扰小区筛选出来后,就需要对高干扰小区进行小区级和PRB级干扰进行轮询,以便对高干扰小区进行分析和确认。
3.1 TD-LTE高干扰小区的小区级干扰轮询TD-LTE高干扰小区的小区级干扰轮询也称为“上行信道质量测量”其方法与第二章中的前五步基本相同,不同的是在Step2中不是选择全网,而是选择需要轮询的高干扰小区,并导出上行信道测量的Excel表格和线状图,示例如下所示:查询(201311271029)迪凯商务楼SM_2.值得注意的是,小区级干扰轮询结果或“上行信道质量测量”显示的是小区中平均干扰最大PRB的平均干扰值,而不是整个载波的平均干扰值。
3.2 TD-LTE高干扰小区PRB级干扰轮询根据小区级干扰数据,在干扰较高的时间段内对TD-LTE高干扰小区进行PRB 级干扰轮询,以了解小区所有PRB的上行干扰情况,以方便分析,步骤如下:Step1:打开OMC后,点击监控,选择信令跟踪,再选择信令跟踪管理,截图如下图:Step2:在进入信令跟踪管理之后,在该界面的跟踪类型里面选择LTE,再选择小区性能测试里面的干扰检测监控,截图如下图:Step3:在创建一个新的任务之后,输入要跟着轮询的小区,在输入需要跟踪轮询的站名(找网元),之后再计划开始轮询时间以及计划结束轮询时间里面选择所需要进行跟踪轮询的时间,如下图所示:Step4:在选择好需要跟踪的小区以及时间后,点击下一步,输入你所要跟踪小区的本地小区ID,如下图所示:Step5:最后导出轮询的PRB级轮询Excel表,将每个PRB在轮询时间段内的干扰值取平均值后,用Excel表中的插入折线图的功能得出小区所有PRB的平均干扰曲线图,如下图所示:第四章TD-LTE高干扰小区干扰分析和确认获取到小区的7×24小时小区级干扰和PRB级干扰后,就可以对高干扰小区进行分析,分析后如果跟中国移动本身的2/3G基站有关的话还可以通过网管进行确认,如果跟跟中国移动本身的2/3G基站无关则需要去现场进行确认。
4.1干扰分析其他准备工作为做好干扰分析,还需要做好如下的准备工作:①天面上GSM(900MHz和1800MHz)基站的BCCH、TCH、7×24话务量指标。
②同一天面上各基站功率、天线高度、天线方位角和俯仰角。
③TD-SCDMA基站小区扰码和功率。
干扰分析及确认时需要结合以上信息进行分析,且都要写入单站处理报告中,具体案例请见本文最后的附录2。
需要去现场进行确认时,需要准备以下仪器设备:4.2阻塞干扰分析和确认4.2.1阻塞干扰分析阻塞干扰一般为附近的无线电设备发射的较强信号被TD-LTE设备接收导致的,现阶段发现的阻塞干扰主要为中国移动GSM900/1800系统带来的。
其干扰特点如下:①小区级干扰跟2G话务关联大,2G话务忙时TD-LLTE干扰越大。
②2G小区天线与TD-LTE小区天线隔离度越小,干扰越严重。
当然仅仅通过工参信息无法得知系统间天线隔离度大小,但可以从天线高度和天线水平方位角大致了解天线隔离度。
③PRB级干扰呈现的特点是PRB10之前有一个明显凸起,明显凸起的PRB后没有明显干扰。
如某小区小区级干扰曲线图如下图所示:该小区PRB级干扰如下图所示:从小区级干扰可以很明显的看到该小区的干扰特点,凌晨时分干扰最小,很明显凌晨是2G小区话务较低的时候;而从PRB级干扰可以看出该小区PRB5左右存在较大的上行干扰;根据工参信息,该站点同一扇区有GSM900/1800基站,且天线高度相同。
因此可将该站点初步定位为受到了GSM900/1800基站的阻塞干扰。
4.2.2阻塞干扰确认通过网管确认阻塞干扰通常采用降低同一基站同扇区GSM900/1800基站功率10dB以上,对受干扰TD-LTE小区前后各一段时间如十分钟的PRB进行轮询来完成确认。
如上图中,蓝色曲线为所有基站正常运行时的受干扰TD-LTE小区的PRB干扰图,暗红色曲线为降低同一方向GSM1800基站10dB功率时的PRB干扰曲线图,降低GSM1800基站功率后,干扰降低了约7dB,因此可以确认是受到了同一个基站同一扇区GSM1800小区的阻塞干扰。
4.2.3 阻塞干扰整治阻塞干扰整治方法有以下三种:①在受干扰TD-LTE基站上安装相应频段的滤波器。
需要注意的是与A频段TD-SCDMA共模的RRU,安装的滤波器必须兼容2010~2025MHz。
②增加两个系统间的隔离度,比如升高干扰源基站或受干扰基站的天线高度,使其从水平隔离变为垂直隔离(一般情况下垂直隔离度大于水平隔离度10dB 以上,具体可参加附录1的分析)。