LTE网络上行干扰定位与解决方案研究结题总结 联系客服

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房山D1频段干扰波形-901815222936435057647178859299-95-100-105-110-115-120-90-95-100-105-110-115-120房山D2频段干扰波形1815222936435057647178859299 TD-LTE每RB上行底噪统计,干扰图频谱如上图所示(2575~2615MHz),其特征如下:

? 干扰频段较宽;

? 因为广播电视有不同的频道,因此干扰波形存在8M或8M整数倍的特征。

3.2.2 业务导致系统内底躁抬升

LTE是个同频的系统,某个小区下的UE接入,对于周边小区来说视为干扰,因此,当小区业务量较高时,会造成的系统内底噪抬升。原理如下:

1、目前中兴在分配上行RB时候,外场默认算法选择以下的一种方式:上行根据PCI mod3=0/1/2,来选择该小区的上行RB起始位置分配策略;对于0,从低频开始,对于1,从33开始;对于2,从高频分。

2、上述分配表现本小区有上行业务时候,会为对邻区的干扰,体现在低频、高频、或者33位置。

3、上述分配是基本原则,实际PUSCH起始位置,还受PUCCH资源约束。

4、上述分配对于PCI mod 3=1,实际PUSCH起始位置,还根据本TTI的实际BSR大小,所需的RB大小,自适应调整起始位置。 业务导致系统内底躁抬升频谱图示:

海淀玉渊潭西南ZL-1-60-70-80-90-100-110-12017131925313743495561677379859197 TD-LTE每RB上行底噪统计,干扰图频谱如上图所示(2575~2615MHz),其特征如下:

? 干扰强度随业务量高低有所变化;

? 一般在低频、33RB、高频会有明显凸起。

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3.2.3 CDMA系统三阶互调导致仪表饱和

由于测试仪表前端是放大器,当输入信号过大时,会产生内部互调。电信CDMA系统的下行频段是870MHz至880MHz,三阶互调频率落在D频段范围内,因此,当干扰排查时,无外置滤波器的情况下,一定要主要周边是否存在电信的CDMA站点,若存在电信站点,很容易导致仪表内部出现饱和失真,干扰问题的判断。

3.2.4 阻断器干扰

同F频段干扰类似,最近出现的阻断器已经可以干扰LTE网络D频段。

3.2.5 参数配置错误

一体化微基站配置需要将【小区告警配置 >>无线干扰告警检测开关】设置为“打开”状态,否则会出现底躁值为-71dbm的现象。 业务导致系统内底躁抬升频谱图示:

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丰台北京南站路T20030灯杆ZLG-1-60-70-80-90-100-110-12017131925313743495561677379859197 TD-LTE每RB上行底噪统计,干扰图频谱如上图所示(2575~2615MHz),其特征如下:

? 干扰强度为恒定值,不随时间变化; ? 底躁值为-71dbm左右。

3.2.6 设备隐性故障

同F频段干扰类似

3.3 干扰排查与解决方法

步骤一:提取后台底噪

1) 选定分析受干扰区域,提取F频段TDD设备相关信息及后台提取底噪; 2) 定位异系统干扰时,建议取凌晨2:00~凌晨3:00的业务时隙上的底噪数据; 3) 基于RB采集底噪数据; 步骤二、分析后台底噪

取任意一15分钟的数据,按照一定的评判标准,来选取受干扰比较严重的小区。 参考判断标准1:平均值大于-113dBm/RB; 参考判断标准2:最大值大于-110dBm/RB; 步骤三、选取高干扰小区的噪底做图 步骤四、分析图形,预判小区干扰类型 根据3.1与3.2节的介绍,判断小区干扰类型 步骤五、解决方法

1) 对于阻塞干扰:看是否有电信共站FDD设备,弱存在,请按照第2章的介绍确保足够

的隔离度,同时关注我公司RRU设备类型是否满足工信部559号文的要求,对于不符合要求的设备考虑更换;

2) 对于杂散干扰:看是否有我公司或联通共站DCS1800高杂散设备;如果有,很大可能

受到杂散干扰,可通过闭DCS1800设备基站进行定位,并通过加装滤波器予以解决; 3) 对于阻断器和黑直放干扰:查看周边LTE基站和共站的GSM和DCS基站干扰情况,

可以判断是否为阻断器和黑直放干扰,并通过协调关闭的方法予以解决;

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4) 对于互调、谐波干扰:查看LTE基站共站的GSM基站情况,对于互调性能不合格的天

线予以更换;

5) 对于小灵通干扰:查看LTE基站周边是否存在小灵通站点,并通过协调联通关闭; 6) 对于大气波导干扰:查看LTE基站干扰范围与时间段确认干扰,可通过增加干扰自动规

避的算法,减少大气波导对网络性能的影响;

7) 对于设备隐性故障:重启或更换RRU设备后观察;

8) 对于MMDS干扰:查找周边是否存在广播电视塔,确认干扰源后上报无委协调解决; 9) 对于参数配置错误:检查配置情况,修改错误参数。 步骤六、上站排查

对于前面筛查出来的高干扰小区,进行上站排查。排查内容如下: 1) 查看我公司设备,及共天面是否有电信、联通设备;

2) 如果有电信、联通设备,看其天线与我公司F频段TDD设备天面距离及相对夹角。 3) 查看周边是否有干扰源、电视塔;

4) 可优先通过变更我公司天线方向或下倾,判断干扰来源。如有条件,联系无委,协调对

方关停设备验证其干扰。

3.4 干扰类型自动化分析工具

根据现有的经验,部分典型干扰存在较为一致的波形特点,为了提升问题分析的效率,设计了干扰类型自动化分析工具。可以通过OMC上提取的底躁值,自动判断出干扰特性,并结合已有经验,提供初步的干扰类型定位,极大提升了干扰分析的效率。工具使用较为简易,适合分公司优化人员在LTE干扰小区的初步定位分析时使用。

工具应用情况如下;

? 全网LTE 受干扰小区4351个,占比约全网小区的9.46%,其中轻微干扰小区个2310个,

一般干扰小区1860个,严重干扰小区181个。

? 从频段分布看,E频段干扰97个,D频段干扰664个,F频段干扰3590个。在F频段

干扰中,黑直放干扰1965个,互调干扰1314个,阻断器干扰177个,阻塞与杂散干扰59个。分布见下图。

干扰频段与原因分析D频段干扰2.2.3?.5%0.2%4.1%1.1%1.7E.20.2%E频段干扰F频段黑直放干扰F频段互调/谐波干扰F频段其他外部干扰F频段杂散干扰F频段阻断器干扰F频段阻塞干扰 16 / 50