外部干扰排查指导书
更新时间:2024-04-19 19:34:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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
型号 HP8591E HP8594E HP8595E HP8561E YBT250
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。
工作频段 30Hz-1.8GHz 30Hz-2.9GHz 30Hz-6.5GHz 30Hz-6.5GHz 30MHz-2500MHz 灵敏度(1Hz) 最小分辨带宽 -145dBm -142dBm -142dBm -145dBm -132dBm 30Hz 30Hz 30Hz 1Hz 1KHz 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
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