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LTE與DCS1800共天饋雜散干擾處理分析報告

1.雜散干擾理論分析

1.1系統內干擾與系統間干擾

依照干擾產生的起因可以將干擾分為系統內干擾和系統間干擾。系統內干擾的產生:系統內干擾尋常為同頻干擾。由于數字技術相對于模擬技術的抗干擾能力較強,可以實現同頻組網。譬如,TD-SCDMA系統中,同一個小區內的不同用戶使用的是一致的頻率資源,它們之間是通過正交碼字來進行區分的。TD-LTE系統中,雖然同一個小區內不同用戶不能使用一致頻率資源(多用戶MIMO除外),但相鄰小區可以使用一致的頻率資源。這些在同一系統內使用一致頻率資源的設備間將會產生干擾,也稱為系統內干擾。

系統間干擾的產生:系統間干擾尋常為異頻干擾。世上沒有完美的無線電發射機和接收機。科學理論說明理想濾波器是不可實現的,也就是說無法將信號嚴格束縛在指定的工作頻率內。因此,發射機在指定信道發射的同時將泄漏部分功率到其他頻率,接收機在指定信道接收時也會收到其他頻率上的功率,也就產生了系統間干擾。系統間干擾可以分為阻塞干擾、雜散干擾、諧波干擾和互調干擾等類型,產生上述干擾的主要因素包括頻率因素、設備因素和工程因素。

1.2雜散干擾產生原因及影響

由于發射機中的功放、混頻器和濾波器等非線性器件在工作頻帶以外很寬的范圍內產生輻射信號分量,包括熱噪聲、諧波、寄生輻射、頻率轉換產物和

互調產物等落入受害系統接收頻段內,導致受害接收機的底噪抬升,造成靈敏度損失,稱之為雜散干擾。

圖1-1雜散干擾示意圖

當前深圳LTE-F頻段受到雜散干擾,主要是由于LTE與DCS1800共站特別是共天饋時,隔離度不夠時產生雜散干擾。典型特征為前50RB底噪抬升,后50RB底噪正常,如下圖,Cell1,cell2雜散干擾。

圖1-2雜散干擾NI曲線

下面是RRU日志分析中的雜散圖形,DCS1800雜散干擾,1880MHZ處受到DCS1800高端頻點的雜散信號。

圖1-3雜散干擾頻譜

在日常優化中發現部分站點受到雜散干擾時,對部分站點的業務產生影響,主要有兩種現象:

1、2、影響

部分站點干擾嚴重低噪可以達到-80dB以上,導致終端無法接入大部分站點也不同程度受到干擾,終端接入正常但業務速率受到

1.3DCS1800雜散干擾規避

提高DCS1800設備雜散抑制能力1.DCS1800主設備上加裝雜散抑制濾波器2.更換雜散抑制能力好的DCS1800基站設備

增加空間隔離度

測試說明,當DCS1800采用1805-1880MHz濾波器時,中興通訊DCS1800基站在TD–LTEF頻段(1880-1900MHz)的雜散指標為-58.58dBm/100k(測試頻點1880.8MHz),在TD–LTEF頻段(1900-1920MHz)的雜散指標為-97dBm/100k;如采用1805-1850MHz的濾波器時,在TD–LTEF頻段(1880-1920MHz)的雜散指標為-97dBm/100k。

當采用1805-1880MHz的濾波器時,規避DCS1800對TD–LTEF頻段(1880-1900MHz)雜散干擾所需要的隔離度為:要求空間距離為至少:水平3米,或者垂直1米。

表1-1DCS1800雜散隔離度要求

TD-LTE基站接收機噪底TD-LTE基站靈敏度下降0.8dB所需要的外加噪聲消除雜散干擾所需要的隔離度-58.58+10log(20/0.1)-(-102.93)=67.4dB-97dBm/20MHz-102.93dBm/20MHz2.實例分析

2.1開啟1800沙埔譽威的干擾分析

在沙埔譽為威1800站點開啟時,按15分鐘粒度采集該站點第1小區的NI值,統計如下圖,可以看出,該小區基本符合上面提到的前50個RB底噪抬升,后50個RB基本正常的雜散干擾現象特征。

圖2-11800小區開啟時NI統計值

此時前臺測試,UE無法正常接入,如下圖。

圖2-21800小區開啟時前臺信令

2.2閉塞1800后該站的干擾分析

閉塞沙浦譽威FE第1小區共天饋的1800小區,同時按15分鐘粒度采集該小區的NI值,統計狀況如下,從中可以看到當前該小區底噪基本上正常。

圖2-31800小區閉塞時NI統計值

而此時前臺進行FTP上傳和下載測試,接入正常,業務也正常,如下圖。

圖2-41800小區閉塞時上傳速率圖

圖2-51800小區閉塞時下載速率圖

2.3安裝專用合路器后干擾分析

從下圖可以看到,在安裝了專用合路器后,該小區的后臺采集的NI值有了明顯的改善。

圖2-6安裝了專用合路器后NI統計值

在安裝了專用的合路器后,共天饋的1800小區正常開啟時,前臺進行上傳和下載業務測試,接入正常,業務正常,具體如見下圖。

圖2-4上傳速率圖

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