安徽移动TDLTE干扰排查手册Word文档格式.docx
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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行评估,选出合适的PCI进行修改。
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,对比测试,SINR值改善到14左右,具体对比如下:
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交叉干扰。
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。
更换问题站点GPS和天线。
替换问题站点主控时钟板。
【问题描述】:
监控H市移动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-HHTTDS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波折射后远距离传播的一种效应。
在低空波导效应下,电磁波通过大气层不断折射传播,损耗很小能实现超远传播。
大气波导效应发生时会导致超远同频干扰。
大气波导导致的超远同频干扰在较为常见,导致网络质量较差,主要表现特征如下:
受干扰小区主要在夜里0点到早晨9点左右指标较差,白天指标良好,出现在农村和郊区干扰多。
时域上RB受距离影响干扰电平从左到右逐渐降低
受扰基站中心频率受到恒定干扰,频域上中心RB受干扰突出。
联合开展干扰算法研究,增强干扰检测抑制,调度上优先调用不受干扰资源块。
调整为异频。
合理设置上行功控参数,降低超远同频干扰影响。
2015年4月28日夜里到29日凌晨,北面阜阳、亳州、淮北等几个地市LTE网F频段小区受到大面积干扰,干扰小区比正常情况增加了59.2%,严重影响了LTE网络的关键指标。
【处理分析】:
1、从干扰时间段来看,主要在夜里12点后到早上7点之前,凌晨干扰底噪比晚上21点平均抬升3db左右,最高的增加达到15db。
分布主要分布在郊区和农村开阔区域,随机性较大;
2、干扰的时域分析,采集的时域变化来看,主要上行7个符号受到了干扰,上行干扰时域上从左到右依次减弱,后面的符号未受到干扰;
3、干扰的频域分析,从跟踪采集的频谱分析,频域中心位置为大于1M左右干扰突出:
4、从上面的特征看,符合超远距离同频干扰,确定为大气波导导致的远距离同频干扰
【处理结果】:
联合厂家,改进调度算法,对检测到受干扰资源块置0,不予调度;
对上行功率期望初始电平进行调整,降低波导干扰影响,经过这些调整后,阜阳的受波导干扰小区指标明显改善。
三、系统间干扰
主要系统间干扰类型如下:
TD-LTE频段
干扰类型
干扰原因
影响程度
F频段
系统间阻塞
TD-LTE设备抗阻塞能力不足
LTE空载时上行底噪提升约16-30dB,小区上行吞吐量在1Mbps以下,加载后上行干扰提升约3.5-15dB;
系统互调
DCS或FDD频率&
DCS天线互调指标差
LTE空载时上行底噪提升约8dB~16dB,小区上行吞吐量损失33-47%,加载后上行干扰提升约0.8~3.5dB;
系统杂散
DCS或FDD基站杂散指标差
LTE空载时上行底噪提升4~5dB,上行吞吐量损失9%~10%;
加载时上行干扰提升0.3~0.4dB
GSM900二次谐波
GSM900天线指标差
LTE共站空载时,小区上行底噪提升5dB;
加载时小区上行干扰提升0.4dB;
非共站时无明显干扰;
小灵通杂散和阻塞
小灵通未退频
省外一些城市发现PHS干扰,严重时TD-S/TD-L无法起呼
D频段
MMDS干扰
同频干扰
LTE空载时可导致上行底噪抬升30dB以上,严重时,TD-L上行速率下降明显,甚至无法起呼
3.1、F频段阻塞干扰
一方面F频段基站与DCS1800、电信FDD系统、联通FDD系统隔离度不够,另一方面TD-LTE设备抗阻塞能力不足就会产生阻塞干扰:
在底噪上表现为20M带宽内底噪整体抬升,离干扰源越近的频段受到的干扰越大。
干扰源功率越高,TD-LTE所受的上行干扰越大。
阻塞干扰对TD-LTE网络影响大,主要排查流程如下:
XX文库-让每个人平等地提升自我解决方法:
加装滤波器,消除带外干扰信号。
通过天面整改增加隔离度或更换抗阻塞能力强设备。
某望湖城华联超市受FDD系统阻塞干扰,望湖城华联超市2小区天线与电信LTE美化天线水平距离不足1米,导致电信强信号对TD-LTE产生阻塞干扰。
后对该小区天面进行了整改,隔离度增加到10米,干扰从-87dbm降低到-110dbm左右:
3.2、F频段系统受互调干扰:
下行1805M-1830M的DCS1800和其他F频系统互调后落入带内干扰,常见的DCS1800三阶互调(2f1-f2)和GSM900二阶互调(f1+f2)
以RB为单位统计的上行干扰较离散,未受到干扰的RB底噪明显较低。
按照频率叠加计算某些RB受干扰较强,会间断性突出。
干扰源的业务量越高,LTE资源块所受上行干扰峰值越大。
互调会对某些频域RB干扰严重,其排查流程如下
修改异系统频点。
跟换为互调性能优良天线。
天面改造,增加空间隔离度
某TD-LTE罗岗站点的一、三小区存在干扰,现场排查确定同平台的DCS1800站点(两站距离较近)对TD-LTE产生的互调干扰。
将正对的DCS1800站点第三小区天线更换为互调性能较高的天线后,LTE站一和三小区干扰消除。
3.3、F频段系统受杂散干扰:
当别的系统工作带宽外的干扰信号落入TD-LTE带内产生杂散干扰,常见的有TDS占用临近F频点杂散和电信FDD(下行1860M-1875M)近距离杂散:
模前端RB底噪较高,后端RB底噪正常。
以RB为单位统计的上行干扰存在明显的从左到右降低趋势,一般干扰前10M带宽,抛弃开销,一般影响前45个RB.
杂散主要对前端接近干扰源频段的RB干扰严重,其排查流程如下
干扰源段更换杂散性能优良的天线。
通过修改频点和天面整改,增加频段和空间隔离度。
安工数控-HHL-52小区的平均干扰电平达到-107dbm,该小区占用F频段(频点38350),通过现场详细扫频发现存在电信F频段杂散信号,使用高精度天线位于站下测得波形如下,且电信FDD系统天线与移动天线水平距离不足10米:
后将我司天线方位角偏离电信天线以规避干扰,干扰降低到-110dbm以下。
3.4、F频段受谐波干扰:
移动GSM900下行频点为935MHz-954MHz,二次谐波(2f1)刚好落在F频段TD-LTE的工作频带内产生谐波干扰。
各RB的上行干扰呈现离散状,无连续分布;
带内存在间隔较短的尖峰状突起;
没有突起的RB底噪较低。
解决与规避方法:
解决GSM900二次谐波与解决互调问题思路相同,增加天线的隔离度:
解决方案
使用背景
具体措施
修改频点
不方便施工,有足够频点
修改GSM900为低频段频点(20以下)
天面调整
天线方便调整,不影响周围用户覆盖
通过调整TD-LTE与GSM系统间天线垂直距离,方向角和下倾角等,提升系统间有效隔离度。
陈记饭店-HHL-1小区的TDL和TDS共站采用集束天线,2G单独使用天线,由于2G与4G天线隔离度不够,导致TD-LTE小区受GSM900谐波干扰,后引出4G天线,增加了空间距离,陈记饭店1小区干扰消除:
3.5、F频小灵通干扰:
部分城市小灵通并未完全退网,且工作频道距离TD-LTE的F频段较近,需要在排查时关注干扰。
靠近1900MHz附近噪声抬升,从右到左,1900MHz处噪声至1880MHz处噪声幅度逐渐降低。
干扰信号在频域上表现为300KHz的窄带信号,38400频点RB受干扰分布如下:
解决小灵通的干扰问题,需上报当地无委会,推动小灵通的退频工作。
另在厂家设备支持的情况下,可以适当压缩频段来防止1900M附近的小灵通干扰,但会降低RB可用资源数。
3.6、D频段广电干扰:
部分城市广电频段(2535M-2599M)共64M并未退频,会干扰发射塔周围的TD-LTE网D1(2575M-2595M)和D2(2595M-2615M)频段基站:
主要影响在广电信号塔周围10KM以内区域,无阻挡区域干扰更远;
干扰带宽一般为8M(40个RB)整数倍,不受干扰的RB底噪较低;
下图为D1频段受干扰RB分布图:
解决广电干扰问题,需上报经信委协调广电部门退频解决。
在干扰严重区域,可以尝试改用D2频点。
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