lte网络上行干扰定位及解决方案研究结题总结

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1、LTE网络上行干扰定位与解决方案研究结题总结网络优化中心盛中来2015年10月目录1项目概况41.1项目目标41.2主要内容41.3项目人员组成41.4主要过程42背景介绍52.1F频段划分情况52.2杂散与阻塞标准52.3现网1800MHz设备现状52.4隔离度要求62.5隔离度参考值62.6小灵通系统72.7大气波导效应72.8MMDS系统83干扰分析与排查方法83.1F频段干扰种类83.1.1杂散干扰83.1.2阻塞干扰93.1.3阻断器干扰93.1.4黑直放干扰103.1.5互调、谐波干扰103.1.6设备隐性故障103.1.7小灵通干扰113.1.8大气波导干扰113.2D频段干扰种

2、类123.2.1MMDS干扰123.2.2阻断器干扰133.2.3业务导致系统内底躁抬升133.2.4参数配置错误143.2.5设备隐性故障143.2.6CDMA系统三阶互调导致仪表饱和143.3干扰排查方法153.4干扰类型自动化分析工具163.5TD-LTE干扰排查工具应用164案例分析174.1杂散干扰174.1.1朝阳蟹岛绿色生态园HLG174.1.2朝阳双桥郭家场HL分析194.2阻塞干扰214.2.1昌平天通家园ZLF分析214.2.2昌平于辛庄ZL分析244.2.3海淀当代城市家园ZL254.2.4海淀中关村软件园ZL274.3外部干扰源294.3.1大兴天宫院小区东侧HLG29

3、4.3.2昌平北七家西南ZL分析294.3.3海淀双榆树南里ZL分析314.4黑直放干扰324.4.1昌平东三旗一ZL分析324.4.2昌平平西府三ZL分析344.5互调谐波干扰364.5.1朝阳驹子房村委会HLG分析364.5.2朝阳东晓景村HLG分析394.6大气波导干扰394.7设备隐形故障414.7.1朝阳京客隆北苑店HLG-3分析414.7.2大兴德茂试验场HL-2分析424.8MMDS干扰434.8.1通州分公司D频段干扰分析434.8.2房山分公司D频段干扰分析454.9业务导致系统内底躁抬升474.10参数配置错误484.11CDMA系统三阶互调导致仪表饱和495总结501 项

4、目概况1.1 项目目标研究LTE网络上行干扰定位方法与解决方案,总结输出LTE干扰排查手册。1.2 主要内容LTE上行干扰不仅会导致接通率、掉线率恶化,同时将影响到网络的下载或上传速率,对用户感知产生较明显的影响。传统的干扰排查主要是针对FDD系统展开,而TD-LTE网络采用TDD模式,上下行在同一频率,无法通过传统的干扰排查方式进行排查。本项目通过上下行分离技术、后台底躁分析,以及结合现场测试的方法进行干扰定位,有效解决了LTE干扰排查困难的问题。1.3 项目人员组成盛中来、李华琳、吴强、张宏旭、吕万1.4 主要过程通过对LTE网络上行底躁的分析,目前北京LTE网络干扰较多,主要分布在分布:

5、延庆八中周边;昌平回龙观、天通苑、北七家、白庙村周边;朝阳驹子房村、恒大御景湾周边;丰台杜家坎、长辛店周边;海淀肖家河、当代城市家园周边;大兴天宫院周边;通州马驹桥附近。针对F频段与D频段的干扰问题,分别进行排查与定位。2 背景介绍2.1 F频段划分情况2014年7月,工业和信息化部批准中国电信和中国联通分别在16个城市开展LTE(TD-LTE/LTE FDD)混合组网试验。日前,工业和信息化部批准中国电信和中国联通在前期LTE(TD-LTE/LTE FDD)混合组网试验的基础上,分别增加北京等24个试验城市,并核配了试验频率。p 中国电信使用1765-1780MHz(终端发)/1860-18

6、75MHz(基站发)频段; p 中国联通使用1755-1765MHz(终端发)/1850-1860MHz(基站发)频段; 频率使用期限截至2015年6月30日。2.2 杂散与阻塞标准2012年12月,工业和信息化部关于发布1800和1900兆赫兹频段国际移动通信系统基站射频技术指标和台站设置要求的通知(工信部无2012559号)提出标准:FDD方式的系统每通道在18801920MHz上杂散不超过-65dBm/MHz,TDD方式的系统对于带外5MHz(1875MHz)干扰信号抗阻塞能力要优于-5dBm2.3 现网1800MHz设备现状中国移动:p TDD设备: 不满足559号文:中兴在TD-SC

7、DMA四、五期工程购买的设备。 满足559号文:其他的TDD设备(六期工程之后的TD-SCDMA) p FDD(DCS1800)设备 不满足559号文:滤波器1805-1880MHz,包括绝大部分单载波基站,爱立信、阿朗多载波基站、诺西分布式多载波基站 满足559号文:爱立信RBS2206,华为、中兴多载波基站,诺西一体化宏站 中国电信: p FDD设备:均为新购 基站设备滤波器做到1875MHz(满足559号文) 基站设备滤波器做到1880MHz,加装到1875MHz的带通滤波器; 中国联通: p FDD设备: 不满足559号文:原有DCS1800基站升级 满足559号文:新购LTE FDD

8、基站 2.4 隔离度要求2.5 隔离度参考值FDD天线型号:ODV-065R18K-G电调下倾角3TDD天线型号:ODS-090R15NT03固定下倾角3TDD天线固定(角A=90),FDD天线旋转(角B=0-180) 满足50dB隔离度 满足60dB隔离度 满足65dB隔离度 1m751201202m75901203m4575904m3075905m4575907m30759010m全部角度6090FDD天线固定(角B=90),TDD天线旋转(角A=0-180) 满足50dB隔离度 满足60dB隔离度 满足65dB隔离度 1m751501502m45901503m45901504m30909

9、05m3090907m全部角度909010m全部角度90902.6 小灵通系统PHS空中接口规范为RCR STD-28标准,由日本无线电研发中心组织制定,标准规定载波间隔300KHz,每载波按5ms一帧分为8个时隙,其中1到4时隙分配给下行,5到8时隙分配给上行。中国PHS使用的频段为19001915MHz,共15MHz,49个可用频点。信道号中心频率/MHz用途18231900.251901.75公众或专用通信241902.05准用通信控制信道251902.35保护信道261902.65公众通信控制信道(1)271902.95保护信道281903.25公众通信控制信道(2)291903.55

10、保护信道301903.85准用通信控制信道31661904.151914.65公众或专用通信2.7 大气波导效应“低空大气波导”是一种特殊气候条件下形成的大气对电磁波折射的效应。在“低空大气波导”效应下,电磁波好像在波导中传播一样,传播损耗很小(近似于自由空间传播),可以绕过地平面,实现超视距传输。当远处基站达到一定的基站高度级别,在存在“低空大气波导”现象的情况下,远处基站的大功率下行信号可以产生远距离传输到达近处基站。由于远距离传输时间超过TDD系统的上下行保护间隔,远处基站的下行信号在近处基站的接收时隙被近处基站收到,从而干扰了近处基站的上行接收,产生TDD系统的远距离同频干扰。2.8

11、MMDS系统MMDS技术其实也是一种无线通信技术,这种技术的英文全名为Multichannel Microwave Distribution System,中文含义叫无线多路微波分配系统,最初用于传输单向电视和网络广播,可应用于半径为几十km的大范围覆盖。按照国际通信标准,MMDS频道配置应该与国际接轨,在2503-2687MHz频段内,以每频道8MHz带宽邻频道间隔排列23个电视信道。并在2684-2700MHz专用频段内,用于数据及话音通讯传输及双向传输的上行回传。3 干扰分析与排查方法3.1 F频段干扰种类3.1.1 杂散干扰若FDD基站滤波器带外抑制上边界达到1880MHz,即使FDD

12、系统工作频率低于1875MHz频段,当FDD基站与我公司TDD基站隔离度不足时,其带外无用信号也将对我公司基站设备造成杂散干扰。杂散干扰频谱图示:TD-LTE每RB上行底噪统计,干扰图频谱如上图所示(18801900MHz),其特征如下:p 杂散干扰明显左高右低的特性;p 杂散干扰影响低频段RB;3.1.2 阻塞干扰当FDD系统使用1800MHz频段,且基站与我公司TDD基站隔离度不足时,将对我公司现网中未执行工业和信息化部关于发布1800和1900兆赫兹频段国际移动通信系统基站射频技术指标和台站设置要求的通知(工信部无2012559号)中抗阻塞指标要求的基站设备造成阻塞干扰。阻塞干扰频谱图示

13、:TD-LTE每RB上行底噪统计,干扰图频谱如上图所示(18801900MHz),其特征如下:p 阻塞干扰呈现全频段抬升的特性;p 阻塞干扰在全频段抬升有一定的波动,一般低频段较高;3.1.3 阻断器干扰当基站周边存在保密单位、学校考试期间时,会出现开启阻断器的情况,会对2G、3G、4G通信系统产生干扰。阻断器干扰频谱图示:TD-LTE每RB上行底噪统计,干扰图频谱如上图所示(18801900MHz),其特征如下:p 阻断器干扰呈现全频段抬升的特性;p 阻断器干扰在全频段波动较稳定;3.1.4 黑直放干扰在城中村或城乡结合部周边,存在较多的DCS信号放大器,这些私装的信号放大器功率大,且带外特

14、性较差,会对F频段产生干扰。黑直放干扰频谱图示 TD-LTE每RB上行底噪统计,干扰图频谱如上图所示(18801900MHz),其特征如下:p 黑直放干扰呈现全频段抬升的特性;p 黑直放干扰在全频段波动无规律;3.1.5 互调、谐波干扰移动的GSM下行频段为935MHz-954MHz,二次互调、谐波恰好落在F频段范围内,因此,如果GSM的天馈出现问题,产生二次谐波,会对F频段产生干扰。谐波干扰频谱图示:TD-LTE每RB上行底噪统计,干扰图频谱如上图所示(18801900MHz),其特征如下:p 互调、谐波干扰呈现个别RB抬升的特性;3.1.6 设备隐性故障RRU的检测模块存在故障或异常挂起的现象,导致底躁数据检测异

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