LTE干扰处理 - 图文

更新时间:2023-12-06 17:39:01 阅读量: 教育文库 文档下载

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TDLTE优化文档——干扰处理——王楠

LTE干扰处理

_ 王楠

一、 TD-LTE干扰概述 1. TD-LTE频段分析

目前TD-LTE主要使用三个频段,F、D、E。

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2. TD-LTE内外干扰分析

1) 内部干扰

? 交叉时隙干扰:上下行时隙干扰

? 远距离同频干扰:站A和站B间距>GP传播距离

? GPS失步:失步基站与周围基站上下行收发不一致,相互干扰 ? 小区间同频干扰:同PCI同mod3 ? 设备故障:RRU故障;天馈故障

2) 外部干扰

? 同频干扰:杂散干扰,互调干扰,谐波干扰 ? 异频干扰:阻塞干扰

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3) 干扰表现

上行底噪≥=105db

ping包延时大于正常小区,或无法ping成功 KPI:切换、接通、掉线

4) 外部干扰分频段分析

TD-LTE频段 容易受到的干扰 ① GSM900/GSM1800系统和PHS系统带来的阻塞干扰 F频段 (1880~1900MHz) 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 ① GSM900/GSM1800系统带来的阻塞干扰 D频段 (2575~2635MHz) 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 ① GSM900/GSM1800系统带来的阻塞干扰 E频段(2320~2370MHz) 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 3 / 21

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① F频点干扰状况

?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

?DCS1800杂散干扰:5dB的底噪抬升, UL吞吐量损失约10% ?DCS1800互调干扰:8~16dB的底噪抬升, UL吞吐量损失超过30% ?GSM900谐波干扰:约5dB的底噪抬升

?PHS杂散:一般情况下轻微干扰,严重时TD-S或TD-L无法建立连接

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② E频段干扰状况

?E频段和Wifi相隔30MHz,比较近,且Wifi不遵循3GPP协议,射频指标比较差 ?普通室分系统下,80dB的合路器基本可以消除干扰,两者频率越远,受到的影响

越小。

?外挂情况下,空间隔离需1m以上

③ D频段干扰状况

?从频谱状况来说,存有各运营商TD-LTE间的干扰、与雷达间、射频天文、北斗、

Wifi以及MMDS、Wimax间的干扰

?MMDS和WiMAX对D频段的同频干扰,可使底噪抬升20dB以上,严重时更会

导致TD-LTE业务无法建立连接

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二、 TD-LTE外部处理 1. 干扰排查流程

1. 提取全网PRB干扰值,筛选存在干扰的小区; 2. 根据实时跟踪PRB干扰波形,初步判断干扰类型

3. 由于DCS1800M和GSM900M产生的杂散,谐波均为固定频率的干扰,所以可以通

过更改LTE小区的中心载频来确定是否为固定频域上的干扰;

4. 将怀疑为DCS1800M和GSM900M干扰的小区,对2G站分别进行闭解,并实时跟

踪PRB干扰波形,观察是否有变化;

5. 对非共址2G站引起的干扰进行天面勘察和现场扫频,观察是否有天线对打,隔离

度不够的情况;

6. 如果隔离度足够且现场扫频无外部干扰源,则判断为硬件原因。 TD-LTE上行干扰分析是小区级干扰是否与话务忙闲正相关同站点是否有中国移动2G基站否是是小区级干扰是否与话务忙闲正相关否否先对干扰小区PRB轮询10分钟,然后降低水平方位角更接近的两个GSM900小区下行输出功率10dB 10分钟,再降低相同方向两个GSM1800基站功率10dB10分钟,并同时轮询PRB小区级干扰曲线和PRB轮询干扰波形都较为平直判断为外部干扰降低GSM900基站时干扰波峰干扰降低,而降低GSM1800基站输出功率时干扰波峰会稍微升高降低GSM900基站时干扰波峰干扰降低,而降低GSM1800基站输出功率时干扰波峰继续降低小区级干扰曲线较为平直,而和PRB轮询干扰波形呈现左低右高或右低左高的平滑曲线判断为二阶互调干扰判断为阻塞干扰判断为杂散干扰小区级干扰曲线和PRB轮询干扰波形都呈波浪形判断为LTE网内干扰 6 / 21

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2. 阻塞干扰

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及距离较近的友商基站系统带来的。

1) 特点 ① 话务相关

小区级平均干扰电平跟干扰源话务关联大,干扰源话务忙时TD-LTE干扰越大

② 隔离度低

干扰基站天线与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。

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③ PRB前高后低

PRB级干扰呈现的特点是PRB10之前有一个明显凸起,凸起的PRB后没有明显的干扰波形。

2) 确认方式

通过网管确认阻塞干扰通常采用降低同一基站相同及相邻扇区

GSM900/1800基站功率20dB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干扰波形图,暗红色曲线为相邻两个GSM900小区降低输出功率10dB后,干扰降低了约5dB,然后保持GSM900小区降低功率的同时又降低相邻两个

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GSM1800小区输出功率10dB,干扰又降低了约3dB,因此可以确认是受到了同一个基站相邻2G小区的阻塞干扰。

3) 整治方案

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中的测试和分析,下文关于垂直隔离度和水平隔离度的对比分析都同样见附录1中的分析)。

③ 将受干扰的TD-LTE RRU更换为抗阻塞能力更强的RRU。

比如更换为2012年之后生产的的TD-LTE RRU,其抗阻塞能力按照最新的3GPP规范研发生产的,偏离工作频段边缘5MHz外能达到-5dBm的阻塞要求,比之前的TD-LTE RRU抗阻塞能力明显增强,所以目前的阻塞干扰站点数量不多。

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3. 互调干扰

互调干扰一般为附近的无线电设备发射的互调信号落在TD-LTE基站接收频段内造成的,现阶段发现的互调干扰主要为中国移动GSM900系统下行产生的二阶互调干扰了TD-LTE F频段。

1) 特点 ① 话务相关

小区级平均干扰电平跟2G话务关联大,2G话务忙时TD-LTE干扰越大。

② 隔离度低

2G小区天线与TD-LTE小区天线隔离度越小,干扰越严重。

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/3apt.html

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