导频污染处理案例
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导频污染解决方案
《导频污染解决方案》
导频污染是指在无线通信系统中,由于导频资源被非信号本身的干扰或信号叠加等因素所影响,从而导致接收端信号质量下降的现象。
导频污染会严重影响无线通信系统的性能和可靠性,因此解决导频污染成为了通信工程领域的一大挑战。
目前针对导频污染问题,有一些解决方案可以考虑。
首先,通过对信号的发射端和接收端进行频率校准和同步,可以有效减少导频污染。
发射端和接收端的频率校准是保证信号传输质量的基础,通过严密的频率同步可以减少导频污染的影响。
其次,利用先进的信号处理技术,在接收端对信号进行精确的估计和恢复,可以有效抑制导频污染。
通过信号处理技术,可以提取出导频信号,对其进行计算和处理,从而在接收端准确地恢复出原始信号,避免导频污染带来的影响。
另外,针对导频污染严重的环境,可以考虑增加信号功率,加强信号的穿透能力,以减少导频污染的影响。
增加信号功率可以提高信号在传输过程中的稳定性和可靠性,从而减少导频污染的影响。
除了以上几种解决方案外,还有很多技术手段可以用来解决导频污染问题。
随着通信技术的不断发展,相信对导频污染问题
的解决方案也会不断完善和丰富。
希望通过各种手段和技术的综合应用,可以更有效地解决导频污染问题,提高无线通信系统的性能和可靠性。
室分RRU反向链路RSSI高告警问题解决案例张海成滨海分公司无线网络优化中心摘要:滨海体育馆RSSI异常,排除干扰、设备自身等问题,通过仪器及经验的进一步排查,最后认定天馈系统部分无源器件损坏,最终通过更换器件得以解决。
通过对这个案例的描述,了解排除室内分布反向链路RSSI告警的大致方式。
1、问题描述某日滨海体育馆反向链路RSSI高告警,到现场测试后发现,手机RX正常,TX值偏高,有掉话现象,在靠近天线的区域能正常呼出呼入,但TX值最高可达+20dbm左右,在RX值为-70 dbm左右区域,手机正常呼入呼出较为困难。
2、问题分析室内分布RSSI高告警可能由以下几种问题导致:1、网管配置管理RSSI告警门限设置不正确。
2、存在外界干扰、导频污染。
3、室内天馈系统出现损害。
4、RRU出现故障。
3、解决方案首先查看网管配置数据,RSSI告警门限为-90dbm,RSSI告警恢复门限为-95dbm,配置正确。
针对导致该告警的各种原因,到现场进行逐一分析和查看,首先进行故障定位:1、关闭RRU电源,重新启动RRU,待RRU恢复后,故障依旧存在,可初步判断RRU 自身运行无问题。
2、用驻波仪测试天馈系统主干及平层的驻波,发现天馈驻波比在正常的范围内,证明天馈系统驻波无问题。
3、因为楼层比较少,并且主干部分的器件和接头不是很多,所以排除主干故障比较容易,于是把主干上的所有接头都重新做了一遍,同时更换了器件,但故障依旧存在。
4、一般情况下,通过以上步骤的排查,基本可以定位故障,可此故障依然没找出原因,只能对每个平层进行查看排除。
首先用一个大功率负载,把三层天馈系统堵起来(这样相当于第三层不存在),发现故障依旧存在;然后恢复三层天馈系统,再堵二层天馈系统,故障仍然存在;最后把一楼天馈系统堵起来,发现故障消失,证明一层天馈系统肯定有问题。
问题终于发现,故障总算开始定位,为解决这个平层故障,做了以下步骤:1、用驻波仪再次测试平层驻波,发现驻波相当好,一般来说,RRU反向RSSI高最直接的原因就是由于驻波高造成的,但现在驻波这么好,反向RSSI却非常高,感到非常棘手。
导频污染及EVDO网络优化实例分析摘要:介绍了导频污染的两种情况,提出了相应的解决方案,并通过介绍网优实践中的两个案例,分析原因,解决问题,并对几种导频污染产生原因及解决办法进行了归纳。
关键词:evdo 导频污染网络优化主导频中图分类号:tn929 文献标识码:a 文章编号:1007-9416(2012)11-0047-021、引言导频污染是指移动终端的接收功率符合要求,但处在多个导频环境,缺乏一个稳定的主导频。
导频污染会影响系统容量以及1x用户的通话质量、evdo上传下载速率等用户感知和接通率、掉话率等kpi指标。
网络优化是cdma系统一个非常重要的环节,下面通过网优案例介绍如何解决导频污染问题,提升网络的质量。
2、导频污染及evdo网络优化移动终端接收到的多个导频的强度差不多,缺少一个稳定的主导频,因信号的快衰落,会引起系统的频繁切换;由于高楼大厦等地形地物的阻挡,在其背面造成远近信号强度相当;基站覆盖设计不理想,造成越区覆盖的问题。
这些都是造成导频污染的关键原因。
由于evdo前向时分为主的多址技术,基站在任一时隙只能向一个终端传送数据业务,且前向支持虚拟软切换,只要存在多个导频,那么非主导频必然对主导频构成干扰,从而导致主导频的信噪比下降,影响申请速率。
解决evdo导频污染的方法,其核心是通过调整rf参数进行网优。
在实际应用中,主要是调整问题区域附近基站的输出功率和天线的下倾角、方位角,保证存在一个主导频;针对越区覆盖情况,通过增加天线下倾角、衰减功率等方法,减少来自越区基站的信号强度。
3、evdo网络优化实例案例一:弱覆盖引起导频污染。
问题描述:在龙庭贵筑附近吉星路约500m的路段存在导频污染现象。
问题分析和解决:(见图3.1弱覆盖导频污染优化后效果复测图)根据由鼎利后台软件分析dt测试结果,该路段接收电平平均在-75dbm左右,sinr值-5,无主导频覆盖。
与周围基站距离最近的为“龙庭贵筑”,但该站为美化天线,没有扇区天线的主瓣覆盖该处,而距“电视发射塔”、“大科坪石”基站有1.6km,导频强度较弱。
导频污染的解决方案
《导频污染的解决方案》
导频污染是指在通信系统中,由于导频信号的频谱和信号强度与有效信号相似,导致信号间干扰增加,信号检测和解调困难的情况。
导频污染会严重影响通信系统的性能和可靠性,因此需要有效的解决方案来应对这一问题。
1. 优化导频设计:通过优化导频设计,包括导频信号的频率和强度调整,可以减小导频信号与有效信号之间的相似度,从而降低导频污染的发生概率。
2. 引入干扰抑制技术:利用数字信号处理技术引入干扰抑制算法,对导频污染进行实时监测和抑制,从而有效降低导频污染对通信系统的影响。
3. 加强系统安全性:通过加强通信系统的安全机制,包括加密技术和认证机制,可以有效防止外部恶意攻击和导频污染的发生。
4. 提高系统鲁棒性:对通信系统进行鲁棒性设计,包括使用多种解调技术和信道编解码算法,可以提高系统对导频污染的抵抗能力。
5. 加强管理和监测:建立完善的导频污染管理和监测机制,及时发现导频污染情况,并采取相应的措施进行处理。
综合上述措施,可以有效解决导频污染问题,提高通信系统的性能和可靠性,确保通信的顺利进行。
同时,随着通信技术的不断发展和创新,相信导频污染问题将得到更好的解决。
环境生态部工作人员的噪声与振动污染防治案例分析近些年来,随着城市的快速发展和工业化进程的加速,环境污染问题已经成为制约社会可持续发展的重要因素之一。
在环境生态保护领域,工作人员的噪声与振动污染防治也日益受到广泛关注。
本文将通过一组案例分析,探讨环境生态部工作人员所面临的噪声与振动污染问题,并提出相应的防治措施。
案例一:环境生态部科研团队的实地考察工作某环境生态部科研团队负责开展环境污染监测与评估工作。
为了确保实地考察的准确性和全面性,团队成员常常需要进入工业场所、施工现场等噪声环境较差的地方进行采样和数据采集。
然而,随之而来的是工作人员长时间处于噪声环境中所带来的负面影响。
长期暴露在噪声环境中,工作人员容易出现听力损伤、情绪波动、注意力不集中等问题。
对于这个案例,为了减轻工作人员的噪声污染,环境生态部应该采取以下措施:1.制定详细的工作安排和任务分配,合理规划工作人员的实地考察任务,尽量减少长时间暴露在噪声环境中的时长。
2.提供耳塞等防护设备,为工作人员提供必要的个人防护装备,有效缓解噪声对工作人员的影响。
3.定期体检和听力测试,对工作人员进行定期的身体检查,及时发现和处理噪声暴露带来的健康问题。
案例二:环境生态部环保督察人员的振动暴露问题环保督察人员在执法过程中需要对工业企业的设备、机器进行检测与评估。
然而,由于工作性质的特殊性,环保督察人员常常面临振动污染的风险。
长时间暴露在振动环境中,会导致督察人员出现运动器官不适、睡眠质量下降等问题。
为了解决这一问题,环境生态部应该采取以下措施:1.加强工作人员的个人保护意识,提供必要的个人防护装备,如护腰带、防护手套等,减轻振动对督察人员的损伤。
2.优化工作流程和工作方式,减少工作过程中对设备的长时间振动接触,尽量缩短振动暴露的时间。
3.加强督察人员的职业培训和技术培训,让他们了解振动污染的危害性,学习正确的防护方法,提升工作的专业性。
案例三:环境生态部工作人员的噪声污染问题在办公工作环节,环境生态部工作人员也很容易受到噪声污染的困扰。
导频污染处理案例1
【现象描述】在临安大学路南边导频污染。
【现象分析】
在测试到大学路以南1公里左右,存在导频污染,因本处没有宏站点,覆盖较杂引起。
【调整方案】建议1、下压临安锦城上东3928_2小区天线,2、在该区域新增基站。
【实施效果】经上述调整,我们对该路段复测,具体情况如下所示:
如上图所示,临安锦城街道良种场开启后导频污染现象消失。
【现象描述】在城西电信分局基站北边出现导频污染。
【现象分析】
经现场测试发现在用户投诉区域存在导频污染和邻区漏配情况,Rx在-70dbm左右,EC/IO-15的dB左右,现场测试过程中通话质量差,邻区漏配导致掉话。
【调整方案】增加周边小区的邻区关系。
【实施效果】经上述调整,我们对该路段复测,具体情况如下所示:
如上图所示,社区内通话质量有明显改善,仍需对周围基站进行调整。
【现象描述】在临安临西桥东边存在导频污染。
【现象分析】
在临安工商大楼3方向存在导频污染现象。
建议下压临安临西桥1小区天线。
【调整方案】建议下压临安临西桥1小区天线。
【实施效果】经上述调整,我们对该路段复测,具体情况如下所示:
如上图所示,弱有改善。
导频污染处理案例4
【现象描述】在临安城西电信分局存在导频污染。
【现象分析】
在临安工商大楼3方向存在导频污染现象。
建议下压临安临西桥3小区和临安京都大酒店_2小区天线。
【调整方案】建议下压临安临西桥3小区和临安京都大酒店_2小区天线。
【实施效果】经上述调整,我们对该路段复测,具体情况如下所示:
如上图所示,经过天线调整有改善,该区域建议增加新站来作为主导频。
导频污染处理案例5
【现象描述】在萧山宁围泰和天成国际广场附近存在导频污染。
【现象分析】
车辆行驶到萧山宁围华竞西边,接收到萧山北干街道天汇园1、萧山加州阳光1的过覆盖信号。
【调整方案】建议下压萧山北干街道天汇园1和萧山加州阳光1天线下倾角。
【实施效果】经上述调整,我们对该路段复测,具体情况如下所示:
如上图所示,导频污染现象有所。
导频污染处理案例6
【现象描述】由西往东测试过程中,在萧山梅花楼电信大楼东南边存在导频污染。
【现象分析】
车辆行驶到萧山汽车东站北边,占用萧山梅花楼电信大楼2小区信号,同时接收到萧山汤姆酒店2小区、萧山一都孙1小区、萧山火车站工程公司2小区和萧山汽车东站1小区的信号,存在导频污染。
【调整方案】建议下压萧山汤姆酒店2小区、萧山一都孙1小区、萧山火车站工程公司2天线下倾角。
【实施效果】经上述调整,我们对该路段复测,具体情况如下所示:
如上图所示,覆盖正常。
导频污染处理案例7
【现象描述】在萧山汇通大厦西边存在导频污染。
【现象分析】
车辆行驶到萧山汇通大厦西边,占用萧山汇通大厦3信号,同时接收到萧山电信大楼1、萧山电信大楼2、萧山恒隆广场1和萧山汇通大厦1的信号,存在导频污染。
【调整方案】建议萧山电信大楼1、萧山电信大楼2天线下倾角。
由于萧山汇通大厦是美化天线且电子下倾角已到15度,所以建议降低萧山汇通大厦1的功率。
【实施效果】经上述调整,我们对该路段复测,具体情况如下所示:
如上图所示,通话正常。
导频污染处理案例8
【现象描述】在萧山汇通大厦西边存在导频污染。
【现象分析】
车辆行驶到萧山汇通大厦西边,占用萧山汇通大厦1信号,同时接收到萧山恒隆广场1、萧山恒隆广场3、萧山汇通大厦3和萧山电信大楼1的信号,存在导频污染。
【调整方案】由于萧山恒隆广场是美化天线且电子下倾角已到15度,所以建议降低萧山恒
隆广场1和萧山恒隆广场3的功率。
【实施效果】经上述调整,我们对该路段复测,具体情况如下所示:
如上图所示,覆盖正常。
导频污染处理案例9
【现象描述】在萧山北干俞家潭北边存在导频污染。
【现象分析】
萧山北干俞家潭北边占用萧山北干俞家潭3信号,同时接受到萧山北干荣庄1和萧山北干街
道天汇园2的信号。
【调整方案】建议下压萧山北干荣庄1和萧山北干街道天汇园2小区的天线下倾角。
【实施效果】经上述调整,我们对该路段复测,具体情况如下所示:
如上图所示,覆盖正常。
导频污染处理案例10
【现象描述】在萧山城南东北边存在导频污染。
【现象分析】
萧山城南东北边占用萧山城南1信号,同时接受到萧山金家埭村2、萧山吕才庄村3、萧山
城南2、和萧山高桥3的信号。
【调整方案】建议下压萧山金家埭村2、萧山吕才庄村3小区的天线下倾角。
【实施效果】经上述调整,我们对该路段复测,具体情况如下所示:
如上图所示,覆盖正常。
导频污染处理案例11
【现象描述】在萧山邮政局大楼东边存在导频污染。
【现象分析】
萧山邮政局大楼东边,同时接受到萧山邮政局大楼2、萧山邮政局大楼1、萧山金家埭村1、
湘湖师范学院1和湘湖师范学院3的信号。
存在导频污染。
【调整方案】建议下压萧山金家埭村1小区的天线下倾角。
【实施效果】经上述调整,我们对该路段复测,具体情况如下所示:
如上图所示,已有明显改善。
导频污染处理案例12
【现象描述】在萧山北干俞家潭东北边存在导频污染和过覆盖。
【现象分析】
测试到萧山北干俞家潭东北边时,占用萧山加州阳光1(PN:84)的过覆盖信号,导致Ec/Io 下降。
【调整方案】萧山加州阳光是美化天线调下倾角有点难度,建议降低萧山加州阳光1和萧山加州阳光3的功率。
【实施效果】经上述调整,我们对该路段复测,具体情况如下所示:
如上图所示,覆盖正常。
导频污染处理案例13
【现象描述】在萧山华都宾馆东南面存在导频污染。
【现象分析】
车辆行驶到萧山华都宾馆东南面,占用萧山华都宾馆2信号,同时接受到萧山汽车东站3、萧山文昌桥1和萧山文昌桥3小区信号,存在导频污染。
【调整方案】建议下压萧山汽车东站3小区天线下倾角。
【实施效果】经上述调整,我们对该路段复测,具体情况如下所示:
如上图所示,调整后导频污染排除。