TDD上行干扰检测数据采集指导书(PEAC)V1.2
TDD系统上行干扰排查测试组件-测试仪(汉瑢)
1890MHz TD-LTE_F载波GP时隙检测到的干扰信号
四、测试案例介绍
现场测试--F频段干扰测试
上行同步后,频域中检测到的电信 4G及TD-LTE_F GP时隙干扰信号
上行同步后, 1880~1900MHz TDLTE_F频段GP时域干扰信号放大效果
从图2中可以清楚看到1890MHz TD-LTE_F载波上的上行干扰,检测 到的干扰功率为-70dBm,结合图1可以判断该干扰信号为电信4G 1860~1880MHz载波的泄漏导致。
四、测试案例介绍
干扰排查方法
基本原理:要将该干扰源信号直观地显示出来,排查系统必须在时域上 做滤波处理,即只将上行时隙信号放大而屏蔽下行信号。实现这一方案的 关键在于:排查系统必须取得和基站完全一样的同步信号。 测试宝的最主要功能就是捕捉基站的同步信号,并将上行信号放大, 送给频谱仪显示
测试宝
四、测试案例介绍
现场测试--D频段上行GP频谱测试
在时域的GP时隙内没有检测到干扰
在频域内没有检测到上行干扰
四、测试案例介绍
现场测试--小结
TDD上行干扰排查测试宝在结合普通的频谱分析仪下很好的完成了排查 任务,并且从时域和频域多领域分析了干扰源的存在以及原因,达到了 既定排查目标;
一、TDD系统干扰及排除
以上两种仪器用于TD-LTE干扰排查的优劣
仪器 扫频仪 具备切换为下行时隙功能的频谱仪
①是扫频仪的一个附属功能。 ②显示清晰流畅。 优点 ③操作简单,对人员要求低 ④方便保存Log文件。
①作为频谱仪的一个附属功能。 ②只需连接GPS和天线,移动方便。 ③频谱分析功能强大。 ④方便保存Log文件。
频段的受干扰情况。
以TD-LTE_F频段为例。在手动模式下, 输入1890000kHz,将测试宝同步到TD-
大唐TD-LTE系统内外干扰排查手册
大唐TD-LTE系统内外干扰排查手册E 中国移动* China h4ol>ile大唐TD-LTE 系统内外干扰排查手册大■移动DT mobile大唐江苏项目组◎ SSE 0韶鬆目录1LTE干扰概述 (4)1.1干扰产生原因 (4)1.2系统间干扰分类 (4)2干扰整治流程及不同干扰表现 (7)2.1干扰排查流程 (7)22不同干扰类型PRB表现特点 (8)3分场景干扰整治方案 (12)3.1全频段干扰排查 (12)3.2杂散干扰排查 (14)3.3谐波或者三阶互调干扰排查 (18)3.4系统内干扰 (19)4干扰排查案例 (21)4.1DCS180Q杂散干扰排查 (21)4.2FDD阻塞干扰排查 (25)4.3系统内干扰排查 (29)5规避干扰建议 (34)再中国移动* China Mobile中国移动目前拥有F 频段的 1880-1900MHz 主要用于 TD-SCDM 和 TD-LTE室外连续覆盖。
由于频率所处位置特殊, F 频段系统存在与DCS1800 GSM900PHS 和电信联通FDD 系统间的互干扰,情况较为复杂。
特别当DCS180C 使用高端 频率(1865-1880MHZ 且F 频段现网TD-SCDMA/TD-LT 设备抗阻塞能力不足, 将影响TD-LTE 上行速率,严重时影响上行覆盖和接入成功率;另外由于中国移 动使用的是TD-LTE 系统,系统内的帧头、上下行时隙转换点不同或者 GPS 跑偏、 时钟故障等也将会导致交叉时隙干扰。
1 LTE 干扰概述1.1干扰产生原因按照干扰产生的原因可以把干扰分为系统内干扰和系统外干扰。
丄系统内干扰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-LTE 系统中,虽然同一个小区内的不同用 户不能使用相同频率资源,但相邻小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。
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干扰分析、排查及解决措施(1001)--经典
TD-LTE干扰分析、排查及解决措施(1001)--经典江西TD-LTE干扰分析进展及排除思路目录一、背景 (3)二、TDD-LTE系统间干扰情况 (3)三、干扰分类 (5)3.1阻塞干扰 (5)3.2杂散干扰 (9)3.3GSM900二次谐波/互调干扰 (12)3.4系统自身器件干扰 (14)3.5外部干扰 (16)四、排查方法 (17)4.1资源准备 (17)4.2数据采集 (18)4.3制作RB干扰曲线分布图 (18)4.4现场排查方法 (19)五、江西LTE现网情况 (20)5.1各地市干扰统计情况 (20)5.2各地市干扰分布情况 (20)六、新余现场干扰排查整治 (22)6.1干扰样本站点信息 (23)6.2样本站点案例 (24)七、九江FDD干扰专题 (37)7.1九江现网情况 (37)7.2干扰样本点信息 (38)7.3受干扰站点与电信FDD站点分布情况 (39)7.4九江彭泽县FDD干扰排查 (39)7.5抽样排查处理 (40)7.6电信FDD干扰解决建议 (46)八、后续计划 (46)一、背景●使用频率:工信部批准电信和联通混合组网试点开展,随着1875~1880MHz保护带推移至1880~1885MHz,不排除电信不加滤波器提前使用1880频段;●设备能力:我司早期采购设备抗阻塞能力不满足559号文要求导致TDS升级TDD的部分双模站点现网使用存在阻塞干扰;●工程施工:现场施工问题导致各制式/系统间隔离度不够带来的干扰。
二、TDD-LTE系统间干扰情况TD-LTE频段容易受到的干扰F频段(1880~1900MHz)① GSM900/GSM1800系统和PHS系统带来的阻塞干扰② GSM900系统带来的二阶互调干扰③ GSM1800系统和1.8FDD-LTE系统带来的杂散干扰④ PHS系统、手机信号屏蔽器和其他电子设备带来的外部干扰⑤因基站过覆盖带来的LTE网内干扰D频段(2575~2635MHz)① GSM900/GSM1800系统带来的阻塞干扰② 800M Tetra系统和CDMA800MHz系统带来的三阶互调干扰③手机信号屏蔽器和其他电子设备带来的外部干扰④因基站过覆盖带来的LTE网内干扰E频段(2320~2370MHz)① GSM900/GSM1800系统带来的阻塞干扰② WLAN AP带来的杂散和阻塞干扰③手机信号屏蔽器和其他电子设备带来的外部干扰④因基站过覆盖带来的LTE网内干扰上行干扰影响干扰对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 无干扰三、干扰分类根据射频特性和频谱关系分析出F 频段TD-LTE 基站会受到电信与联通FDD-LTE、DCS1800、GSM900 和PHS基站的干扰,按照干扰类型又分为阻塞干扰、杂散干扰、谐波/互调干扰等。
D上行干扰检测数据采集指导书PEACV
TDD-LTE上行干扰检测数据源获取指导书本指导书主要是针对TDD射频通道上行干扰分析所需要的数据源的获取进行一个基础指导。
TDD的总体介绍:目前我们PEAC平台针对TDD射频干扰排查需要的数据源一共有四类:1、现网工程参数表。
2、现网配置文件(.XML结尾和格式)3、现网原始话统数据(NORMAL.mrf.gz结尾的格式)4、带有反向频谱的CHR(主要是前三个数据源的基础上筛选出问题小区后,进行对应问题小区的反向频谱的采集)1工参表Action01 针对工参表,一般我们现场的人员基本都是人手一份。
下面附件是模板,供参考。
备注:主要关注必选参数就行。
2 配置文件XML和原始话统这两种数据源的提取主要分为两种:NIC提取与网管提取两种方式。
Action02 方法1:NIC自定义采集项(NIC的采集方式,可以同时将XML和原始话统的数据采集上来)图表1 NIC采集话统和配置方法示意图(1)•任务命名图表2 NIC采集话统和配置方法示意图(2)•数据时间范围图表3 NIC采集话统和配置方法示意图(3)•选择网元对象图表4 NIC采集话统和配置方法示意图(4)•选择数据采集项采集话统和配置时,需选择“获取U2000话统数据”和“基站配置”。
图表5 NIC采集话统和配置方法示意图(5)•最后Next——>Next——>Finish。
待任务完成之后保存数据并提取即可。
图表6 NIC采集话统和配置方法示意图(6)最终点击下载即可获得包含了话统以及XML配置文件Action02 方法2:配置数据采集(网管提取)•在U2000移动网元管理系统,选中维护/备份管理/网元备份。
图表 1 从服务器提取XML配置文件示意图(1)•在网元备份标签页左侧的区域(1)勾选网元,点击区域(2)“备份”按钮,配置文件开始备份,在(3)区域显示备份进度,备份完成的文件信息在区域(4)显示,备份完成后,点击区域(5)的“下载到OSS客户端”按钮,选择路径完成下载。
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。
Keysight LTE FDD和TDD测量套件数据手册说明书
LTE FDD and LTE TDD Measurement Suites Data Sheet
The most important thing we build is trust
• A production ready ATE solution for RF alignment and performance verification
SPECIFICATION LTE FDD AND TDD
All specifications are defined when used in conjunction with the 3030 Series PXI RF digitizer with option 107 (FDD) and option 108 (TDD) operating in all E-UTRA FDD and TDD bands. Test sequencing with PXI Maestro additionally requires option 207. Measurements performed are in accordance with 3GPP 36.521-1 section 6. LTE FDD and LTE TDD measurement suites are supplied separately. Specifications are defined with the input signal at the RF digitizer tuned frequency and at the reference level unless otherwise stated.
Uplink Cyclic Prefix Type(2) Normal or Extended
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。
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(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。
天线干扰排查指导书V1
天线干扰排查指导书(V1)目录一、罗森伯格设备简介 (2)二、罗森伯格互调干扰测试仪的使用 (4)(一)频谱测试 (4)1.利用设备面板进行测试。
(6)2.利用电脑PIA软件进行频谱测试。
(9)(二)互调测试 (12)1.利用设备面板进行互调测试。
(12)2.利用电脑PIA软件进行互调测试 (14)三、高干扰小区排查流程 (15)四、互调测试流程 (15)五、互调测试注意事项 (16)六、经典案例 (17)具体案例1:接头松动(曲靖丰登四村) (18)反射互调测试 (18)分段测试 (18)经验小结 (21)具体案例2:更换跳线(昆明市大唐子) (22)反射互调测试 (22)分段测试 (22)经验小结 (25)具体案例3:天线互调不合格(昆明大羊肠村2) (25)反射互调测试 (25)分段测试 (26)经验小结 (29)具体案例4:馈线互调不合格(保山杨柳鱼塘) (29)反射互调测试 (29)分段测试 (30)经验小结 (32)具体案例5:耦合器互调不合格(红河供电局) (32)反射互调测试 (32)分段测试 (33)经验小结 (34)具体案例6:私装直放站干扰(昆明阮家村) (35)外部干扰简介 (35)现场排查 (35)经验小结 (37)七、经验总结 (37)一、罗森伯格设备简介图1-1:罗森伯格正背面视图图1-2:罗森伯格互调仪配件图1-3:罗森伯格面板按键详细图图1-4:罗森伯格PIA软件界面图1-5:罗森伯格测试原理图二、罗森伯格互调干扰测试仪的使用(一)频谱测试首先,将低互调电缆连接设备和互调仪,见图2-1:图2-1:低互调电缆与互调仪连接图图2-2:双N型转接头与低互调电缆连接图图2-3:低互调电缆与待测天馈连接图1. 利用设备面板进行测试。
首先设置好频率,设置好F1及F2起、终止频率,参数详见下表。
表2-1: 3阶5阶频率设置详表注:宏站设置为43dBm, 室分站点设置为36 dBm 。
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。
(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》。
一种TDD
专利名称:一种TDD‑LTE系统上行干扰测试工具专利类型:实用新型专利
发明人:杨戬,张振,周健
申请号:CN201621110125.0
申请日:20161010
公开号:CN206118034U
公开日:
20170419
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种TDD‑LTE系统上行干扰测试工具,包括天线,用于接收基站发射的空间信号;与天线连接的第一射频模块放大器,用于对天线接收的信号进行放大;与第一射频模块放大器连接的基带处理模块,用于对第一射频模块放大器放大的信号进行基带处理;与基带处理模块连接的中央处理器,用于对基带处理后的信号进行数字滤波,并将数字滤波处理后的信号进行同步设备处理;以及与中央处理器连接的第二射频模块放大器,用于对中央处理器处理后的信号进行放大,并将信号输出至一频谱仪或扫频仪上。
本实用新型能有效提取干扰源的信号频率及功率大小的频谱,同时能在短时间内精确查找干扰源的具体位置。
申请人:广州市瀚云信息技术有限公司
地址:510530 广东省广州市高新技术产业开发区香山路17号厂房B603
国籍:CN
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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。
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。
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。
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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TDD-LTE上行干扰检测数据源获取指导书本指导书主要是针对TDD射频通道上行干扰分析所需要的数据源的获取进行一个基础指导。
TDD的总体介绍:
目前我们PEAC平台针对TDD射频干扰排查需要的数据源一共有四类:
1、现网工程参数表。
2、现网配置文件(.XML结尾和格式)
3、现网原始话统数据(NORMAL.mrf.gz结尾的格式)
4、带有反向频谱的CHR(主要是前三个数据源的基础上筛选出问题小区后,进
行对应问题小区的反向频谱的采集)
1工参表
Action01 针对工参表,一般我们现场的人员基本都是人手一份。
下面附件是模板,供参考。
PEAC平台LTE工参模
板.xlsx
备注:主要关注必选参数就行。
2 配置文件XML和原始话统
这两种数据源的提取主要分为两种:NIC提取与网管提取两种方式。
Action02 方法1:NIC自定义采集项(NIC的采集方式,可以同时将XML和原始话统的数据采集上来)
图表1 NIC采集话统和配置方法示意图(1)
•任务命名
图表2 NIC采集话统和配置方法示意图(2)
•数据时间范围
图表3 NIC采集话统和配置方法示意图(3)
•选择网元对象
图表4 NIC采集话统和配置方法示意图(4)
•选择数据采集项
采集话统和配置时,需选择“获取U2000话统数据”和“基站配置”。
图表5 NIC采集话统和配置方法示意图(5)
•最后Next——>Next——>Finish。
待任务完成之后保存数据并提取即可。
图表6 NIC采集话统和配置方法示意图(6)
最终点击下载即可获得包含了话统以及XML配置文件
Action02 方法2:配置数据采集(网管提取)
•在U2000移动网元管理系统,选中维护/备份管理/网元备份。
图表 1 从服务器提取XML配置文件示意图(1)
•在网元备份标签页左侧的区域(1)勾选网元,点击区域(2)“备份”按钮,配置文件开始备份,在(3)区域显示备份进度,备份完成的文件信息在区域(4)显示,备份完成后,点击区域(5)的“下载到OSS客户端”按钮,选择路径完成下载。
图表 2 从服务器提取XML配置文件示意图(2)
Action02 方法2:话统数据采集(网管服务器提取)
使用FTP软件登陆到U2000服务器如下目录
/export/home/sysm/ftproot/nbi/,查看网元文件夹中是否有有效话统数据,若数据存在,则选择所需网元对应的文件夹,拷贝到本地即可。
如路径/export/home/sysm/ftproot/nbi/NE270/gz,其中NE270表示某网元的FDN。
文件包括如下两种,
(1) A20120228.0900+0800-0915+0800_EMS-SHORTPERIOD.mrf.gz
上面的文件包含15分钟粒度的话统信息。
(2)A20120228.0900+0800-1000+0800_EMS-NORMAL.mrf.gz
上面的文件包含60分钟粒度的话统信息。
目前PEAC平台只支持是60分钟颗粒度的话统分析。
图表9 从服务器提取话统原始数据示意图
3 反向频谱数据的采集+CHR数据
通过第一批话统数据分析,筛选出疑似干扰小区,对这些小区(分批)启动远程干扰基带采集,基带数据采集后至少10分钟后采集内部CHR数据。
在U2000中或Web LMT中使用MML命令GET CELLRICDATA来采集反向频谱数据。
该命令用于采集TDD小区干扰数据,基于导频序列或者专有序列检测PCI,协助查出干扰源。
(共两部分:一部分是开启反向频谱采集,另外一部分是利用NIC或者是网管手动订阅或者提取数据)
Action03-1 启动反向频谱的采集
•可用MML批量脚本的方式进行采集,可通过VBA小工具“LTE干扰数据采集MML 脚本制作工具 V2.4.xlsm”如下附件生成MML命令批量脚本。
LTE干扰数据采集MM
L脚本制作工具 V2.4.x
•eRAN3.1/6.0/6.1/7.0版本每个站每次只能启动一个小区的基带数据采集,因此当采集小区中包含在同一个站的多个小区,需分多次进行批量脚本。
如一个站有3个小
区,则需分三次采集,即一次只能采集一个小区的数据。
•每两次批量脚本间隔需超过10分钟,否则会采集无效。
时间设置时和脚本执行时间请参考VBA小工具中的说明部分。
•eRAN3.0版本建议每个小区采集3次,即每个小区分在三次批量脚本中进行。
对于一个基站有三个小区,则共需采集3*3=9次;(3.0版本特殊一个小区采集3次,
其余内容参考第一条)
•反向基带数据类型COLLECTIONTYPE 设为CRS;ERAN3.1及以上版本,SILENCEFLAG应设为ON;
•批量脚本加载操作:登陆OMC920的网管,在维护---集中任务管理里面批量跑脚本就OK了。
图表10 打开集中任务管理界面
Action03-2 具体订阅及提取的方式
依旧是两种:一种NIC订阅采集,另外一种WebLMT或者M2000批量脚本提取。
Action03-2 方法1:少量站点的CHR数据,建议可用NIC选择网元采集
注意:为保证反向频谱数据在CHR打点完整,需待启动反向频谱采集后至少10分钟,再进行内部CHR数据的提取。
1.打开NIC
图表 3 NIC采集CHR数据方法示意图(1)
2.创建任务,选“自定义任务创建”,在“自定义任务创建向导”中输入任务
名称,选择产品类型和任务执行方式。
点下一步。
图表 4 NIC采集CHR数据方法示意图(2)
3.选择网元,可选多个。
点下一步。
图表 5 NIC采集CHR数据方法示意图(3)4.设定收集项,选择“呼叫日志收集”。
点下一步。
图表 6 NIC采集CHR数据方法示意图(4)5.确认信息后,选完成。
图表7 NIC采集CHR数据方法示意图(5)
6.完成后,可在任务列表中找到刚才启动的采集任务,点击下载,即可将采集
结果下载。
图表8 NIC采集CHR数据方法示意图(6)
备注:目前版本的NIC应该只支持1000个以内的网元选取。
Action03-2 方法2:Web LMT或者M2000批量脚本提取
按照Action03-1 节方法采集反向频谱数据,10分钟以后,可进行内部CHR数据的提取。
无NIC时,可通过web LMT或M2000采用批量脚本方式上传文件至FTP服务器。
脚本制作可基于“LTE干扰数据采集MML脚本制作工具 V2.4.xlsm”工具生成上传脚本;批量脚本加载操作步骤:登陆OMC920的网管,在维护---集中任务管理里面批量跑脚本就OK了。
以下是示例:
1.eRAN3.0和eRAN3.1的MML命令
ULD NEFILE: SRCF=CHRLOG, DSTF="D:\FTP\expt\eNodeBName", MODE=IPV4,
IP="192.168.60.35", USR="admin", PWD="*****"; {eNodeBName}
2.eRan6.0及eRAN6.1的MML命令
ULD FILE: FUNCTYPE=ENODEB, SRCF=CHRLOG,
DSTF="/export/home/sysm/ftproot/myCHR/eNodeBName", MODE=IPV4,
IP="172.16.0.214", USR="root", PWD="*****"; {eNodeBName}
其中,FTP服务器IP、用户名、密码等FTP服务器信息请向机房管理人员或者维护工程师索取),可以上传对应的CHR日志至FTP服务器。
4 注意事项
4.1 采集反向频谱数据对系统负荷的影响
已实验室测试,测试跟踪CPU和系统吞吐率,几乎无影响,但考虑到测试场景优先,不一定能覆盖到所有现场真实的符合,建议在话务量低峰期间执行,如凌晨。
商用网执行风险不大。
4.2 省公司管控平台
目前全国很多地方都存在客户自己有专门的省公司对分公司进行管控的集中管控平台,这种情况一般是无法使用NIC进行采集的,可以跟分公司沟通说明严重性,协调省公司提供高权限的用户名称,就可以使用NIC进行采集,如果还是客户不同意,就继续采用手动通过网管OMC服务器进行提取。