曹型兵 重慶郵電大學通信工程應用研究所高級工程師唐心佩 重慶郵電大學通信工程應用研究所碩士研究生在讀
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TD-LTE室內分布系統干擾淺析
曹型兵重慶郵電大學通信工程應用研究所高級工程師
唐心佩重慶郵電大學通信工程應用研究所碩士研究生在讀
摘要通過對TD-LTE室內分布系統干擾的分析,給出了TD-LTE室內分布與其他系統共天饋建設的隔離度要求。同時,對如何規(guī)避TD-LTE基站對放裝型WLAN AP的阻塞干擾,也給出了具體的解決方案,可為今后的室內網絡建設提供一些參考和思路。
關鍵詞TD-LTE室內分布系統干擾隔離度
隨著移動通信4G網絡的大規(guī)模建設,室內網絡覆蓋也成為大家關注的重點。為了提高4G室內網絡質量,提升用戶滿意度,室內網絡的建設將變得尤為重要。而干擾是影響室內網絡質量的關鍵因素之一,當干擾過大時,對通話質量、掉話、切換、吞吐量均有顯著影響,可能導致出現掉話、吞吐率降低、切換延遲等現象,影響用戶的體驗。如何有效地抑制或消除干擾是室內網絡規(guī)劃與優(yōu)化的重要任務,對室內網絡建設也具有重要的現實意義。
TD-LTE室內干擾主要分為系統內的干擾和系統外的干擾,本文從TD-LTE網絡優(yōu)化角度來分析干擾,主要有以下方面。
2.1系統內的干擾分析
(1)幀失步(GPS失鎖)造成的干擾
對于TD-LTE系統,因為是時分雙工,這對系統的時鐘同步要求很高。如同一個網絡中的某基站A與周圍其他基站的時鐘不同步,就會造成基站A的下行鏈路信號被周圍的基站接收到,故而干擾到周圍基站的上行接收。
由于LTE的幀結構,其特殊子幀的上下行保護時隙之間的GP就是為上行和下行留出的保護帶,其值100到700μs不等,而如果失步時間超過100~700μs就會造成基站間的干擾。
GPS也會造成同樣的問題。但是,GPS時鐘不同步造成的干擾,通常影響范圍比較嚴重,且范圍很廣。可能在GPS失步基站周圍的一大片基站都受到干擾,導致這些基站范圍內的UE無法做業(yè)務,嚴重的甚至在基站下RSRP很好的情況下,UE都無法入網。在這些基站側跟蹤上行RSSI值,通常會發(fā)現RSSI值可能比正常值高出10~20dB,甚至更高。
(2)TDD超遠干擾
TDD超遠干擾出現的場景及原因:干擾站和被干擾站之間的無線傳播環(huán)境非常好,等效于自由空間。遠距離的站點信號經過傳播,到達被干擾站點的時候,因為傳播環(huán)境很好,衰減就比較小,同時因為傳播過程中的時延導致干擾站的DwPTS與被干擾站的UpPTS對齊(嚴重的甚至會落到被干擾站的上行子幀),導致干擾站的基站發(fā)與被干擾站的基站收的干擾。
●其中,DwPTS為下行保護時隙,UpPTS為上行保護時隙,GP為保護間隔,主要作用是用于下行到上行轉換時的保護。
●在小區(qū)搜索時,確保DwPTS可靠接收,防止干擾UL。
●在隨機接入時,確保UpPTS可以提前發(fā)射,防止干擾DL。
特殊子幀中的GP決定了DL不會干擾UL的最小距離。根據特殊子幀GP長度可以算出保護距離從21.4~214.3km不等。當基站間無線傳播環(huán)境很好且配置的特殊子幀的GP很小時,很有可能造成TDD超遠干擾。出現TDD超遠干擾后可能出現的問題有:UE在被干擾小區(qū)邊緣不能進行隨機接入;鄰區(qū)UE不能切換到被干擾小區(qū);下行業(yè)務和上行業(yè)務速率都大幅下降。
(3)數據配置錯誤
如系統的頻率、PCI、上下行配比、時間偏移量(TDDTimeoffset)等參數配置錯誤,會導致同系統間干擾增大,表現在RSRP、SINR等參數遠低于預期。
特別是在WiMAX-LTE或者TDS-LTE雙模組網或單雙模混合組網的場景下,如果時鐘偏置設置不正確,也可能會造成異系統間的TDD干擾。在存在雙模組網場景的網絡中,必須嚴格按照空口幀同步方案進行配置,配置完以后建議重啟基站。由于數據配置錯誤引起的系統內干擾,可通過數據配置核查進行確認和處理,確保各站的配置統一,和規(guī)劃的配置相同。
(4)越區(qū)覆蓋
越區(qū)覆蓋是指某小區(qū)的服務范圍過大,在間隔一個以上的基站后仍有足夠強的信號電平使得手機可以駐留、切入或對遠處小區(qū)產生嚴重干擾。越區(qū)覆蓋主要是由于基站的天線方位角、下傾角等不合理造成實際小區(qū)服務范圍與小區(qū)規(guī)劃服務范圍嚴重背離的現象,帶來的影響有干擾、掉話、擁塞、切換失敗等。這是屬于下行干擾的范疇,目前主要檢測手段是通過終端上報下行RSRP和SINR的對比進行確認。
理想情況下,下行RSRP-底噪(環(huán)境噪聲)=下行SINR。簡單舉例,若下行RSRP為-100dBm,那么此時下行SINR約為10dB,若實際下行SINR僅為0dB,那此時應受到下行干擾,該下行干擾可能來自于附近小區(qū)的下行信號。
2.2系統外干擾分析
(1)雜散干擾
雜散干擾是指干擾源在被干擾接收機工作頻段產生的加性干擾,包括干擾源的帶外功率泄漏、放大的噪底、發(fā)射諧波產物等,使被干擾接收機的信噪比惡化。由發(fā)射機產生,包括功放產生和放大的熱噪聲,功放工作產生的諧波產物,混頻器產生的雜散干擾。
(2)阻塞干擾
接收機通常工作在線性區(qū),當有一個強干擾信號進入接收機時,接收機會工作在非線性狀態(tài)下或嚴重時導致接收機飽和,稱這種干擾為阻塞干擾。一般指接收帶外的強干擾信號,會引起接收機飽和,導致增益下降;也會與本振信號混頻后產生落在中頻的干擾;還會由于接收機的帶外抑制制度有限而直接造成干擾。阻塞干擾可以導致接收機增益的下降與噪聲的增加。
(3)互調干擾
互調干擾分為發(fā)射互調和接收互調兩種。發(fā)射互調是指當多個信號同時進入發(fā)射機后的非線性電路,產生互調產物,并且落在被干擾接收機有用頻帶內造成的干擾。接收互調是指當多個信號同時進入接收機時,在接收機前端非線性電路作用下產生互調產物,互調產物頻率落入接收機有用頻帶內造成干擾。
一般情況下,由于無源器件長期工作出現性能下降,或本身互調抑制指標差等導致產生互調的現象在現網比較普遍。現網干擾排查時,多發(fā)現天線性能差,天饋接頭存在工程質量問題等,是產生互調的主要原因。抑制互調主要通過更換互調抑制指標好的無源器件(一般情況下要求-140dBc或者-97dBm的互調指標)或者提高工程天饋工程質量。
結合實際情況,為避免室內LTE室分信號與其他系統造成干擾,LTE室內分布系統(E頻段)與其他系統共天饋建設的隔離度要求如表1所示。
由表1可見,當TD- LTE和GSM900M、DCS1800M以及TD-SCDMA系統合路時,一般合路器的隔離度可以滿足要求。然而,TD-LTE與WLAN頻段鄰近,故隔離度要求較高。基站與基站間干擾、基站與終端間干擾、終端與終端間影響都較大,3種干擾場景都需要規(guī)避。經分析,在共室分情況下,兩系統合路器可以提供足夠的隔離度,是不會存在互干擾的。但當WLANAP為放裝型時,如果TD-LTE基站的室分天線和放裝型WLANAP間的距離較近,空間隔離較小,將產生一定干擾。由于WLANAP抗阻塞指標較差,干擾主要為TD-LTE基站對WLANAP的阻塞干擾。
解決TD-LTE和放裝型WLANAP之間的干擾,有以下解決方案:
方案1:頻率隔離。優(yōu)先選用E頻段中的低頻點部署TD-LTE,降低對WLANAP阻塞能力和工程隔離的要求。
方案2:工程隔離。為避免TD-LTE室分系統對WLANAP的干擾,需保證TD-LTE室分天線和WLAN AP天線間有1.5~4m以上的隔離距離(根據各地測試結果總結,受不同的WLANAP阻塞指標影響而變化)。

表1 LTE室內分布系統與其他系統的隔離度
方案3:提高WLANAP阻塞指標。后續(xù)在企標中加嚴放裝型WALNAP的阻塞指標。當WLANAP阻塞指標提高至2370MHz處可抵抗-24dBm/20MHz的干擾信號時,能夠保證TD-LTE室分天線與放裝型WLAN AP在間隔2m時無干擾。
干擾問題一直是影響室內覆蓋質量和用戶網絡體驗的的重要障礙,如何有效地抑制和消除干擾,對于室內網絡建設與優(yōu)化也是一個重大的考驗。本文根據實際網絡建設與優(yōu)化的情況,從優(yōu)化角度分析了TD-LTE室內分布系統各種干擾。對如何規(guī)避TD-LTE基站對放裝型WLAN AP的阻塞干擾,也給出了具體的解決方案。
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泰爾檢測
Analysis of Interference of TD-LTE Indoor Distribution System
AbstractClassified by the TD-LTE indoor distribution system interference,this paper gives the isolation requirements of the TD-LTE indoor distribution system and other systems that are built in the same antenna system. Meanwhile,how to avoid the blocking interference of the TD-LTE base station towards the AP WLAN,this paper also gives a specific solution that provides some reference and ideas for the future indoor network construction.
Key wordsTD-LTE,indoor distribution system,interference,isolation degree
收稿日期:(2015-12-28)