上行干扰排查-培训精品PPT课件
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上行干扰排查近年来,各移动网络规模发展非常迅速,一方面,为了应对由于市场资费调整带来的话务压力,在某些人口密集地区(如商业区、大学城)出现了较多的大配置基站,基站分布变密;另一方面,为了解决网络弱覆盖以及投诉,网络中建设了大量的分布系统和直放站。
这样,在解决网络覆盖和话务的同时也带来了其他一些问题,其中上行干扰问题显得较为突出,直接导致了网络质量的下降和用户投诉量的增加。
本文基于干扰的排查提出一些方法及总结。
1.1 干扰分类GSM系统的干扰按照频段有上行干扰和下行干扰之分,此次项目主要针对上行干扰进行排查和处理。
根据我们目前在实际工作中所遇到的干扰类型,主要有以下几种情况:直放站干扰直放站干扰是网络优化过程中最常见的干扰之一。
直放站有宽频直放站和选频直放站。
宽频直放站实际上是一个宽频放大器,它将整个移动上行或下行频带放大,实现信号覆盖。
宽频直放站有合法直放站和非法直放站之分,合法直放站由于设置不好,造成对基站干扰,但较多的宽频直放站干扰为非法私自安装的直放站,这是因为劣质宽频直放站价格便宜,在人口密度大,信号覆盖不好的场所经常私自安装。
宽频直放站的干扰特点是频带宽,占据整个上行,且幅度不稳定。
选频直放站也是放大上行信号的放大器,但与宽频直放站不同,选频直放站仅工作在某一频率或几个频率上,因此产生的干扰比宽频直放站产生的干扰小。
有些选频直放站仅在有手机业务信号时才存在,形成的干扰是间歇的。
从频谱上看,选频直放站具有与正常手机信号相同的频谱,只是手机信号是瞬间信号,选频直放站信号相对停留时间比较长。
选频直放站一般价格较高,通常不是非法直放站,而是运营商自身或运营商之间的直放站设置不好造成的。
CDMA基站及其直放站的干扰从运行频段上看,CDMA的下行频段与GSM的上行频段比较接近,在站址选择及网络规划中如果做得不恰当,势必造成对GSM的干扰,造成GSM系统接收性能的下降(干扰是相互的,但由于GSM的发射频段与CDMA的接收频段相差较远,且CDMA是自扩频通信系统,抗干扰性能较好,所以GSM对CDMA系统所造成的干扰可以忽略)。
上行干扰排查1上行干扰源分类1.1无源互调干扰无源互调通常是接头、馈线、天线和滤波器等无源部件在多个载波的大功率信号条件下,由于部件本身存在非线性而引起的互调效应。
无源互调跟发射功率关系很大,比如在机顶口功率低、话务空闲时,互调产物可能并不明显;当机顶口功率高、话务繁忙时,互调会比较明显。
无源互调干扰主要是对GSM上行接收的干扰,对下行影响不大,可以忽略。
严重的互调干扰会造成整个GSM上行接收频带底噪抬升。
相对轻微的互调干扰会使靠近GSM发射的接收频点受到的干扰更高。
1.2CDMA异系统干扰从频率的分布可以看出,GSM的下行频率与CDMA相差很远,因此不会对CDMA造成比较明显的影响。
GSM的上行频率与CDMA的下行频率非常接近(5MHz多),两者之间若隔离度不够,会有较大的相互影响,考虑到下行发射功率一般远大于上行发射功率,可以认为GSM上行频率的信号对CDMA下行频率的影响要远小于CDMA下行对GSM上行的影响。
因此,通常认为CDMA下行对GSM的上行产生干扰。
CDMA系统下行对GSM系统的上行影响表现以下几个方面。
1) 阻塞干扰:即CDMA强信号使GSM系统前端LNA(低噪声放大器)发生饱和,致使GSM系统的底噪抬升、灵敏度降低,从而干扰正常GSM接收信号。
2) 互调干扰:当GSM接收到多个CDMA信号时,由于接收机前端非线性器件的作用,会产生互调信号对GSM接收信号产生干扰。
另外,CDMA发射信号与GSM接收本振信号多阶混频产物落入中频接收带内,产生干扰。
(一般只在中频比较低时才出现这种情况)3) 杂散干扰:CDMA信号在GSM接收带内的杂散信号过高,对GSM产生干扰。
总之,CDMA对GSM的干扰表现在上行接收上,为上行干扰。
严重的CDMA 干扰会导致整个GSM上行接收频带底噪抬升,被干扰小区的所有载频干扰带都很高。
轻微的CDMA干扰表现为靠近CDMA一侧的GSM接收信号干扰更高一些。
1.3网内干扰(同邻频干扰)GSM中不可避免要频率复用,当两个使用同一或相邻频点的小区之间的复用距离相对小区半径太小时,就容易引起同邻频干扰,地物反射等原因也会导致同邻频之间有干扰。
巴彦淖尔移动干扰处理专题报告一、概述无线通信干扰的危害非常大,干扰将导致呼叫困难、杂音、掉话等问题,是导致网络质量下降的非常关键问题。
干扰分上行干扰和下行干扰,下行干扰主要是网内的频率干扰,而上行干扰的类型较多,处理尤其困难。
常见的上行干扰和处理建议如下表所示。
华为BSC6000系统提供功能完善的协助定位干扰的功能,针对具体干扰问题,可以灵活配合使用,提升问题定位和处理效率,下面对华为定位干扰的功能和话统项目进行一个简要介绍。
实时干扰带显示:与干扰带统计原理一样,BSC将空闲时隙的上行干扰情况实时显示出来,可以直观的反映小区的实时干扰变化情况,干扰图例如下图:不支持:是指有用户占用或者数据信道、主B信道。
✧频点扫描频点扫描即对小区指定频点的上行接收电平进行扫描,其结果反映了该小区接收到的指定频点信号的强弱程度。
扫频结果是判断干扰类型的重要参考。
将扫频结果制作成曲线图,以频点为横轴,干扰电平为纵轴,根据干扰电平与频点变化情况,可以协助判断干扰是属于频点干扰、宽频干扰或者CDMA干扰。
例如CDMA干扰电平跟随着频点有明显变化趋势,而宽频干扰则是所有频点均存在强干扰电平。
✧空闲Burst在常规情况下,载频的下行空闲载频和空闲时隙均不会发送功率,通过系统OMC可以将每载频/每时隙以满功率发送(空闲BURST发送)。
对比空闲(不发送功率)和满功率发送的情况,结合实时干扰带,可以判断出系统互调干扰的情况。
8月份干扰专题项目开展以来,共处理上行强干扰小区41个,下图是各种上行干扰类型的处理数量和比例。
附件:干扰已处理小区汇总.xls从上图中可以得出我们所处理的干扰原因大部分集中在接头和板件以及天线故障,可以为以后的工作找出重点,。
二、干扰排查步骤1、话统统计,找出强干扰小区;2、对强干扰小区分析干扰的时间走势图,如果上班时间段有强干扰而晚上没有干扰,则可以判断是外部干扰器干扰,此类干扰一般成片出现;✧干扰器干扰典型干扰变化(干扰器开多久,干扰存在多久,一般与上班时间吻合):✧电信CDMA基站典型干扰变化(全天存在):✧互调干扰典型干扰变化(跟话务量关系比较大):3、在非指标考核时段(一般选择下午)对非外部干扰小区进行“测试空闲时隙”操作,查看干扰是否增强;4、在开启“测试空闲时隙操作下”,配置小区频点扫描,通过频点扫描结果可以判断互调干扰是因主集引入还是分集引入;点击后出现如下界面:按开始后进行对配置的频点进行扫描,扫描结果在如下界面显示:如果所有频点的主集最大值和分集最大值都在-90dBm以下,那么小区肯定没干扰,如果主集的最大接收电平都在-80dBm以上,那么主集支路会对小区引入干扰,反之亦然。