陸秋梅
(長訊通信服務有限公司,廣東 廣州 510507)
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淺談F頻段LTE干擾排查
陸秋梅
(長訊通信服務有限公司,廣東 廣州 510507)
摘 要:目前中國移動擁有F頻段的1880~1900MHz,共有20M帶寬,由于該頻段極其特殊,易受到DCS1800、GSM900及FDD的基站干擾。鑒于網絡干擾水平的指標直接影響系統承載各項業務的吞吐率高低以及網絡整體的容量,因此,LTE干擾排查工作顯得尤為重要。
關鍵詞:LTE網絡;干擾排查
LTE在技術上3G的演進升級,通常被稱為4G,因為其具有100Mbps的數據下載能力(指cat.3下行帶寬),是3G網速的10倍左右。不僅改善了小區邊緣用戶的性能,還提高小區容量和降低系統延遲。LTE系統采用FDD-LTE和TDD-LTE兩種4G網絡制式,二者最根本的技術差異是雙工方式的不同,導致了物理層實現的方式不同。FDD是在分離的兩個對稱頻率信道上進行接收和發送數據,而TDD則是用時間來分離接收和發送信道。相對來講,TDD具有靈活的帶寬配比和較高頻譜利用率。
2.1 產生干擾的因素
產生無線干擾的因素形式多樣,主要可分為:不同運營商之間的網絡參數配置沖突;基站收發機濾波器的性能不達標;原有未明確分配的頻率資源被占用;小區覆蓋重疊;電磁兼容干擾以及有意干擾;空間隔離不夠。
2.2 干擾的來源
干擾的來源可能是系統內部或外部環境產生的干擾,以及基站設備本身的運行故障產生的干擾等。從干擾來源分:有源RRU產生:GSM900,PHS,DCS1800,TDS,WCDMA,CDMA2k,LTEFDD等;無源器件產生:天線等交調干擾。從干擾機理角度分為雜散干擾:正負10MHz外;阻塞干擾:帶內阻塞正負20MHz內、帶外阻塞正負20MHz外;互調干擾:諧波、交)。從干擾頻帶角度分為同頻干擾:雜散、互調常為同頻干擾;異頻干擾:阻塞干擾常為異頻干擾。TD-LTE系統間干擾狀況:TDLTE同頻組網,小區間干擾是影響網絡性能的關鍵因素,需嚴格控制重疊覆蓋。干擾余量是衡量小區間干擾的關鍵指標,影響SINR,目前很多場景邊緣SINR沒達標。高地站、網絡結構是影響重疊覆蓋關鍵因素,在高站影響下,TD-LTE性能下降很大。
在互調干擾排查的基礎上,排查是否存在阻塞干擾和雜散干擾。阻塞干擾是由于被干擾系統主設備的抗阻塞能力較弱導致底噪抬升,上行性能下降的干擾。雜散干擾是由于干擾系統主設備的帶外雜散信號較強導致被干擾系統底噪抬升,上行性能下降的干擾。互調干擾則是由于干擾源天饋器件的互調抑制指標不達標,互調產物落在被干擾系統帶內,導致被干擾系統底噪抬升,上行性能下降的干擾。
3種干擾的來源有區別,阻塞和雜散干擾均為主設備測,互調則需要定位天饋器件等,需要逐一進行排查。一般情況下,首先排查阻塞干擾,再排查雜散干擾,最后排查互調干擾。
4.1 前期準備,暴露隱患問題
準備對干擾小區進行排查之前,首先對站點所有小區關閉下行功控并對所有載頻發空閑Burst。在此情況下可以模擬系統忙時情況,盡量暴露所有隱患問題小區。到達問題站點,針對準備進行操作的小區,進行如下操作:①若小區原有設置為跳頻,更改為不跳頻;若小區原有設置“允許載頻互助”,更改為不允許載頻互助;②將小區設置為關閉下行功控。
4.2 檢查接頭是否松動
接頭松動,是基站系統出現互調的主要原因之一,也是最容易判斷和解決的問題。主要檢查基站側的各個接頭和室內天饋部分的所有接頭。操作完成后,如果干擾問題解決,直接跳到8,否則繼續下一步排查。
4.3 更換下跳線,重做饋線頭
如果現場有頻譜儀,將頻譜儀接到DFCU上行信號輸出口,輕微晃動下跳線半分鐘左右,位置距接頭20~40cm,晃動幅度3~5cm,頻率1Hz即可。若上行通道帶底噪跳動,更換下跳線。輕微晃動饋線與下跳線接口,若接收帶底噪跳動,重做饋線頭。如果現場不具備滿足要求的頻譜儀,可以在BSC測統計干擾帶變化,代替頻譜儀觀察底噪,如果干擾帶明顯變化,則有問題,請直接更換下跳線,并且重做饋線頭。操作完成后,如果干擾問題解決,直接跳到8,否則繼續下一步排查。
4.4 去掉避雷器,去掉直放站
如果天饋系統中有避雷器,或者直放站,去掉避雷器和直放站。操作完成后,如果干擾問題解決,直接跳到8,否則繼續下一步排查。
4.5更換濾波器
對已經存在的濾波器,直接更換濾波器。沒有濾波器,則跳過該步驟。操作完成后,如果干擾問題解決,直接跳到8,否則繼續下一步排查。
4.6 判斷是否為基站主設備互調以及天線互調
判斷DFCU是否需要更換,可以采用如下方法:①若現場有大功率低互調負載,判斷是否需更換DFCU會更準確。將主設備A通道連接到低互調負載上,并將該通道所有載頻全發空閑Burst,觀察實時干擾帶2分鐘,如仍發現干擾帶2及以上,則更換A通道DFCU或DDPU。采用相同方法測試B通道。如果干擾帶都是1,則確認DFCU或者DDPU沒有問題。②沒有低互調負載,還可以采用如下的方式進行判斷。分別取下正常小區和故障小區的一根跳線,相互交換連接到主設備上,另外兩根跳線全部斷開。操作后查觀察5分鐘,若問題小區繼續有問題,則可以斷定問題小區的該通道主設備故障,需要更換;如果正常小區出現干擾問題,則可以判定問題小區的天線互調,需要更換;如果兩者都沒有發現干擾問題,則認為天線和該通道主設備沒有問題,需要另一通道的主設備。操作完成后,如果干擾問題解決,直接跳到8,否則繼續下一步排查。
4.7 更換天線等塔上部分。
排除了基站側的互調,僅剩塔上部分。①對于新建站點,可以先更換上跳線,并重做饋線頭;②對于利舊設備,直接更換天線,上跳線,并重做饋線頭。如以上能排查和更換的部件全部正確處理,還不能解決互調問題,可能是饋線的問題,需要更換饋線,一般較少見。操作完成后,如果干擾問題解決,直接跳到8,否則繼續下一步排查。
4.8 確認干擾問題解決
對已經做過處理的問題小區,全載頻發空閑Burst,頻譜儀觀察5分鐘,或者觀察實時干擾帶半小時。
5.1 問題現象
在日常網絡問題跟蹤中發現,本月廣州1區掉話率持續飆升,嚴重時晚忙已達到0.702%,遠高于目標值0.45%。
5.2 干擾分析
以3月5日最新數據作為分析依據,存在R值異常載頻掉話次數為1263次,占總數3263的39.7%,主要是嘉禾望崗、新市羅崗、沙太壽星、亭崗、石井慶豐區域存在外部干擾導致。
5.3 故障分析
對于區域內基站隱性、顯性故障分析發現,匯橋新城搬遷、平沙東存在硬件故障導致高掉話,需協調維護處理。
5.4 解決方案
①全頻段干擾小區通過現場掃頻定位后協調業主全力鏟除,如紅康醫院區域成功攻堅,有效鏟除干擾源后指標恢復正常;②非全頻段干擾區域通過對17個小區進行參數優化有效規避后效果顯著;③北村東頻點配置錯誤且無鄰區導致高掉話,修改后指標恢復正常;④故障推進:匯僑新城合路器故障處理,暫未解決,待跟進。
5.5 效果評估
整體優化后片區指標恢復正常,均低于目標值。
LTE網絡干擾不會自動消失,且始終影響著網絡。需要我們在實踐中不斷探索,積累經驗。并且需要在LTE大規模建設前消除外部干擾,為LTE創造一個純凈的電磁環境。為移動通信業務的發展提供有力基礎保證,干擾排查工作顯得尤為重要。
[參考文獻]
[1]范波勇.LTE通信技術[M].北京:人民郵電出版社,2015.
Exploration of F-band LTE Interference Investigation
Lu Qiumei
(Changxun Communications Services Co.,Ltd.,Guangzhou 510507,China)
Abstract:At present,China Mobile has a F band of 1880 ~ 1900MHz,a total of 20M bandwidth,because the band is extremely special,vulnerable to DCS1800,GSM900 and FDD base station interference. In view of the network interference level indicators directly affect the system load capacity of the business and the capacity of the network as a whole,therefore,LTE interference investigation is particularly important.
Key words:LTE network;interference investigation
作者簡介:陸秋梅(1986-),女,廣東從化;研究方向:網絡優化,項目立項,合同管理。