GSM干扰问题分析

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GSM干扰实战解决

GSM干扰实战解决

外部干扰排查指导书外部干扰排查分析1通过网管系统我们只能作出初步的判断,确认干扰的程度,干扰范围。

为了确保隐患的暴露和问题的最终解决,到达站点后,还应该进一步判断是否存在外界干扰和网内干扰、需要准备的工具:频谱仪,低互调负载,两端N头射频电缆,N型阴头到SMA型阳头转接头,活动扳手2把,8/10小扳手1把,斜口钳,工业酒精,扎带若干,C网滤波器、八木天线等。

1.1网内干扰1.1.1同邻频干扰GSM不可避免的需要频率复用,当两个使用同一频点或者相邻频点的小区之间复用半径过小时,很容易引起同邻频干扰。

而市区部分高层可以接收多个小区的信号,越区覆盖明显。

1.1.2直放站干扰直放站干扰主要由三个原因产生:直放站耦合器互调,直放站设置不当和直放站安装不当。

对于光纤直放站,在基站系统中需要增益耦合器,而由于耦合器接头问题等,都会产生无源互调。

宽带直放站对整个上行通带所有信号进行放大,包括有用信号和噪声信号都被同步放大。

虽然并不影响覆盖区域的上行信号信噪比,但是过大的底噪直接影响施主基站的上行干扰,特别是在覆盖区域还存在干扰源的情况下更为严重。

由于直放站安装环境,采用天线性能,施工安装的问题,都可能对G网引入干扰。

1.2外界干扰网接收产生干扰,G网络,雷达,干扰器等,都可能对CDMA由于现网还存在不少.既有窄带干扰信号也有宽带干扰信号。

对于这类干扰信号无法通过G网自身优化得到解决,需要通过规避或者排查干扰源来解决。

部分外界干扰具有不稳定性,表现为随机出现,例如干扰器等。

1.2.1C网干扰因为CDMA和GSM频率非常接近,如果GSM基站对C网的隔离不够,则很容易产生干扰,特别是C网下行很容易干扰GSM900M上行,抬高接收噪声。

C网对G网干扰主要表现在以下两个方面:1、阻塞效应:C网信号幅度过大,导致G网射频前端低噪放饱和,从而干扰G网上行信号的正常接收。

2、杂散效应:网下行信号与网本振的的高阶互调产物,落入中频带内。

GSM常见的干扰

GSM常见的干扰

GSM常见的干扰一、概述GSM常见的干扰在GSM系统中,为提高系统容量,必须对频率进行复用。

频率复用就是指同一频率被相距足够远的几个小区同时使用。

同频复用小区之间的距离就叫复用距离。

复用距离与小区半径之比称作同频干扰因子。

对于一定的频率资源,频率复用越紧密,网络容量越大,复用距离越小,干扰就越大。

上述频率复用引起的干扰是网内干扰(或叫系统内干扰),除此之外,GSM网络还可能受到自身硬件设备所产生的干扰和来自其它系统的网外干扰。

干扰是影响网络质量的关键因素之一,对通话质量、掉话、切换、拥塞均有显著影响。

如何降低或消除干扰是网络规划、优化的重要任务二、网络干扰产生的现象2.1、当网络存在较大干扰时,手机用户经常会感觉到以下现象主被叫失败,主叫听到“嘟、嘟、嘟”后就掉线(不同的手机提示音可能不相同)。

通话过程中经常有断续、杂音、静音,甚至掉话。

2.2、网络存在干扰时,从话统上看,会有以下现象上行干扰将体现在干扰带话统中。

要结合干扰带门限设置和具体使用场景,例如边际网频率计划宽松,频点复用度不高,若话统中出现2级,就有可能存在干扰;而对于市区频率复用度大,若话统中出现4~5级,就要重点考虑是否有干扰存在。

SDCCH、TCH指配失败次数多。

掉话次数多或掉话率高。

切换成功率低。

接收电平/质量性能测量中出现高电平、低质量统计值比例高。

2.3、路测会发现切换失败次数多。

高电平,低质量。

三、GSM干扰源分类我们一般将干扰大致分为三类:硬件设备导致的干扰,网内干扰,网外干扰。

3.1、硬件故障硬件的问题主要可以分为两类:一个是器件的老化导致大功率输出时异常频谱出现;另一个是天馈器件产生互调信号。

3.1.1、故障TRX故障:如果TRX因生产原因或在使用过程中性能下降,可能会导致TRX放大电路自激,产生干扰。

CDU或分路器故障:CDU中的分路器和分路器模块中使用了有源放大器,发生故障时,也容易导致自激。

3.1.2、互调干扰天线老化、跳线接头氧化、或连接故障等导致互调产生,导致小区高干扰。

GSM干扰问题分析方法和案例

GSM干扰问题分析方法和案例

GSM干扰问题分析方法和案例目录1引言 4 2干扰对基站的影响 4 3干扰的来源 43.1基站的内部干扰源 43.1.1 TRX故障 43.1.2 CDU或分路器故障 43.1.3 杂散和互调 53.2基站的外部干扰源 53.2.1频率规划不当引起的干扰 53.2.2直放站 53.2.3雷达站 53.2.4模拟基站 53.2.5其它同频段通讯设备 5 4干扰的测试工具 54.1频谱仪的基本知识介绍 54.2定向天线 6 5干扰的测试方法 65.1内部干扰的测试方法 65.2外部干扰的测试方法 65.3外部干扰源的收索方法7 6典型案例分析76.1白银模拟基站干扰76.2 云南不明干扰的测试86.3 涟源直放站干扰86.4甘肃的干扰问题96.5内蒙“干扰带”问题分析报告96.6阿盟雷达干扰分析11基站干扰问题分析方法关键词:GSM、干扰、直放站、雷达摘要:本文对GSM基站开局维护中所碰到的各种干扰现象进行了分析,并详细描述了干扰源定位的方法。

1引言随着公司GSM系统的规模应用,出现了形形色色的干扰问题,本文对这些干扰问题进行分析和总结,并给出了定位问题的方法,以作为今后网络维护的借鉴和指导。

2干扰对基站的影响当基站内部存在同频干扰,或者基站受到外来的同频信号的干扰时,正常的通讯信号就可能受到不同程度的破坏,从通话效果上看,会出现以下情况:1. 通话时经常听不到对方的话音或者背景噪音很大。

2. 固定打移动,移动打移动,经常碰到网络繁忙的提示音。

3. 通话过程经常有断续感,容易出现掉话。

如果进行基站话务统计,会发现:1、有高达3-5级干扰带出现。

2、拥塞率高。

(在信令传递过程中,由于信令信道受到外界的干扰,从而导致SDCCH或TCH指配失败)3、掉话率远高于正常要求;(由于外界干扰,导致切换命令信令误码或话音信道过差而导致切换失败)。

4、误码率高。

(有时即使上行接收电平达到-70dBm,接收误码率也可能大于12.8%)3干扰的来源.1基站的内部干扰源基站内部的干扰可能有以下原因产生:.1TRX故障由于TRX生产出现纰漏或者在使用中出现性能下降,可能会导致TRX放大电路自激,影响接收性能。

GSM无线网络干扰成因测试及解决方案

GSM无线网络干扰成因测试及解决方案

GSM无线网络干扰成因测试及解决方案GSM无线网络干扰的成因主要包括以下几个方面:1. 多径传播:当无线信号经过建筑物等障碍物时,会发生多径传播现象。

这种现象会导致信号的多个版本在接收端同时到达,从而产生失真和干扰。

2. 天线阻塞:天线周围的障碍物,如建筑物、树木等,会导致信号传播的阻塞和衰减。

这会导致信号强度不足或跳变,从而产生干扰。

3. 电磁辐射干扰:电子设备、电源、电线等产生的电磁辐射会对无线信号产生干扰。

特别是在高密度电子设备的场所,干扰现象较为严重。

4. 邻频干扰:GSM网络与其他无线通信系统(如CDMA、WCDMA等)频段相邻,频段间的干扰会导致通信质量下降。

针对以上成因,可以采取以下解决方案:1. 多径传播:使用智能天线系统可以减少多径传播干扰。

智能天线系统可以通过使用波束成型技术,选择性地接收、抑制多径信号,从而提升通信质量。

2. 天线阻塞:优化天线的安装位置和方向,尽量避免建筑物和障碍物对天线的阻挡。

在需要覆盖的区域设置多个天线,以提高信号覆盖率和强度。

3. 电磁辐射干扰:减少电子设备和无线信号源的电磁辐射,例如使用电磁屏蔽材料、提高设备的抗干扰能力等。

4. 邻频干扰:对于邻频干扰问题,可以利用频谱监测技术,及时发现和管理邻频干扰源。

此外,对于干扰源较多的地区,可以考虑通过频段重叠和冗余,提高通信系统的抗干扰能力。

此外,相关部门还可以加强对GSM无线网络干扰问题的监测和研究,促进相关技术的研发和应用,以不断提升GSM无线网络的通信质量和用户体验。

综上所述,GSM无线网络干扰成因测试及解决方案是一个复杂而又重要的问题。

通过深入研究干扰成因,采取相应的解决方案,可以有效降低GSM无线网络干扰,提升通信质量和用户满意度。

在解决GSM无线网络干扰问题的过程中,还可以采取以下几点措施:5. 信道规划和优化:合理规划和优化GSM基站的信道分配,避免信道冲突和交叉干扰。

通过有效的信道管理,可以提高通信系统的容量和抗干扰能力。

GSM网络的干扰分析及解决对策

GSM网络的干扰分析及解决对策

目录概论一、GSM数字移动通信系统原理1.1无线电波传播理论1.2 系统总体结构1.3 无线空中接口及协议1.4数字微蜂窝的概念1.5 频率的配置及规划与干扰的联系二、天馈线系统简介2.1 天线的分类与覆盖要求2.2 天线的工作原理2.3 天线的重要技术特性2.4 天线的分集技术与抗干扰的关系2.5 天线波瓣宽度与增益之间的关系三、GSM系统网络干扰分析与解决对策3.1 无线干扰的分类3.2无线干扰产生的原因3.3 几种常见抗干扰技术的介绍3.4 实际干扰情况的分析与处理3.5 未来系统间无线干扰的预测与解决对策四、干扰问题案例分析五、总结概论随着移动通信的普及,GSM系统已经成为最成熟的第二代移动通信系统,全球绝大多数移动运营商都采用了这种系统。

预计到2008年底,总户数将达到10亿,占全球移动通信用户中枢的84%。

同事随着GPRS的开通和大力发展,GSM系统已经平滑过渡到2.5G移动系统,而且有85%的GSM移动通信运营商选择GSM-GPRS-EDGE-3G的发展道路。

近年来,在市场需求的驱动下,移动网络不断扩容,网络的规划也一再随之调整,由于各方面的原因,导致现有网络均存在一些质量问题,而最明显的体现就是无线网络干扰。

GSM移动通信系统是一个干扰受限系统,无线干扰将引起误码率增加,使通话的语音质量下降,数据传输时的差错增加;干扰严重时,甚至使无线信道由于干扰电平达到门限值而闭塞,引起频率资源的浪费,是影响无线网络掉话率、接通率等系统指标的重要因素。

一、GSM数字移动通信系统原理移动通信中通信双方至少有一方是处于移动中,而移动体之间的通信只能依靠无限电波来传输,因此无线通信是指利用电磁波的辐射和传播,经过空间传播的通信方式。

1.1 无线电波传播理论1.1.1陆地移动通信的特点1. 移动台的天线比较低由于无线传播路径总是受到地形及人为环境的影响,移动台的天线又总是处在各种地形环境和复杂的人为建筑、树林中,这使的移动台接收的信号为大量的散射、反射信号的叠加。

GSM上下行干扰分析

GSM上下行干扰分析

GSM上下行干扰中,哪个影响较大?为什么?分析一:个人觉得应该是下行干扰更加严重的。

因为在GSM系统中,主要是频率的合理分配、利用和功率的控制两方面的问题,而基站的发射功率远大于手机的发射功率。

而在GSM中的干扰主要分为由频率产生的干扰(同频干扰、邻频干扰、互调干扰)和功率产生的干扰(阻塞干扰、远近效应)。

分析二:上行干扰更加严重。

如楼上说的,基站功率比手机功率大,所以不容易被干扰,即使出现干扰,只要频带不是很宽,也就会干扰1个基站的下行,基站的每个扇区的信道数量有限,但手机是所有信道都是可以接受的,所以手机会自动登记到相邻的其它基站去了。

如果是上行,就不同了,接受天线的灵敏度是很高的,微弱的信号也会对基站产生干扰,而且因为下行是正常的,所以该基站覆盖范围内的手机还是会继续登记在这个基站工作,这种干扰的情况就是你看信号满的,接不到电话,打不出去,通话质量不好,用户立马就感觉到了。

GSM系统上下行干扰分析在GSM系统中,干扰主要分为由频率产生的干扰(同频干扰、互调干扰)和功率产生的干扰(阻塞干扰、远近效应)上行干扰:干扰机、直放站、干放(CDMA的带外干扰、CDMA的直放站的带外干扰,GMS本身的无线直放站的自激(上行不匹配)的引起的干扰和各类干扰器(如公安、军区、各类考试))对网络而言,比较复杂,多为带外干扰,干扰源一般都不好找。

●分析:通常我们所处理的BAND干扰均是上行干扰。

手机的发射功率一般都很小,很容易干扰到手机的上行网络,有时即使手机发射功率达到最大,效果依然不明显,直接影响手机的通话质量,而且此时的手机发射功率过大,辐射也会相应的增大。

另外,基站接受天线的灵敏度很高,微弱的信号也会对基站产生干扰,假如下行正常,那么该基站覆盖范围内的手机还是会继续登记到这个基站工作,这种情况通常就是MS满格信号,却接不了电话、也打不了电话,即使能打通,通话质量也会很差,极大的影响用户感知度。

●解决:1)可使用不连续发射(DTX)和跳频技术DTX分为上行DTX和下行DTX,是采用话音激活检测(V A D)技术,在不传送话音信号时停止发射,限制无用信息的发送,减少了发射的有效时间,从而降低了系统的干扰电平,并能延长电池寿命。

GSM干扰原因及排查讲诉

GSM干扰原因及排查讲诉

GSM上行干扰原因分析及排查目录1浅谈移动通信系统的干扰 (3)1.1概述 (3)1.2国内移动通信制式频率分配 (4)1.2.1GSM工作频段 (4)1.2.2IS95-CDMA工作频段 (5)1.2.31900MHz PHS小灵通工作频段 (5)1.2.4第三代移动通信UMTS工作频段 (6)2移动通信网络射频干扰的种类 (6)2.1根据频段划分:上行干扰、下行干扰 (6)2.1.1上行干扰 (6)2.1.2下行干扰 (6)2.2根据频点划分:同频干扰、非同频干扰 (6)2.2.1同频干扰 (6)2.2.2非同频干扰 (8)2.3根据干扰来源划分:内部干扰、外部干扰 (10)2.3.1内部干扰 (10)2.3.2外来电波的干扰 (11)2.3.3内部干扰产生的原因 (11)2.3.3.1频率配置问题 (12)2.3.3.2小区参数定义不当 (12)2.3.3.3基站天线参数的不合理 (13)2.3.3.4玻璃幕墙、湖泊和其他反射体的影响 (13)2.3.3.5直放站设置不合理 (13)2.3.3.6发射及接收部分硬件问题 (13)2.4移动通信系统射频干扰的测试常见仪器 (14)3GSM系统上行干扰问题的分析 (15)3.1上行干扰分类及产生原因,解决方法 (16)3.1.1无线系统自身问题 (16)3.1.2直放站引起的上行干扰问题 (16)3.1.3干扰机(移动信号阻断器)干扰 (17)3.1.4不同网络之间信号干扰造成的上行干扰问题 (18)3.1.5民用或工业设备造成的上行干扰 (19)3.2Alcatel相关的OMC参数和计数器 (20)3.2.1空闲信道干扰电平平均周期(INTAVE) (20)3.2.2干扰带INTRBD1..INTFBD5 (20)3.2.3Alcatel设备的计数器MC320a/b/c/d/e (22)3.3外部干扰源查找基本方法 (23)3.4总结 (25)4上行干扰问题案例 (26)4.1直放站引起上行干扰的案例 (26)4.1.1上行干扰的测试过程 (27)4.1.1.1BTS馈线口的测试 (27)4.1.1.2楼顶测试 (29)4.1.1.3天线塔安装平台测试 (29)4.1.1.4华富大厦周围住宅区的测试 (30)4.1.2干扰分析、解决过程 (32)4.1.3直放站调整前后的OMC指标分析 (32)4.1.4总结 (34)4.2干扰机引起上行干扰的案例.................................................... 错误!未定义书签。

GSM网络无线数据信道干扰问题分析和解决

GSM网络无线数据信道干扰问题分析和解决

GSM网络无线数据信道干扰问题分析和解决1、问题描述:近年来数据业务的超常规发展,给公司带来发展机遇的同时,同时给网络质量带来了巨大的压力。

整个中国移动集团各省2010年6月相比2009年6月的数据业务量增长2-8倍不等,无线资源利用率高达78.3%(2010年中国移动集团年中会议数据)。

数据业务的激增不仅消耗了大量的载频资源,而且由于PS域无功控功能很大程度上抬升了无线环境的底噪,加速了GSM网络质量的恶化。

为了减少数据业务对网络质量的影响,本项目主要是从GSM功控原理的出发,设计和实现PS域的功控功能,达到降低网络干扰整体提升GSM网络质量的目的。

2、问题解决方案:PS下行功控是指用户进行数据业务时,BSC根据Um接口链路质量来调整BTS的发射功率,使得BTS在PDCH信道上不需要发射最大功率就能达到较好链路质量,由于BTS降低了发射功率,从而可以降低整网干扰,提升网络质量。

(一)算法主要思想及控制过程:MS测量每个下行无线块的质量(Mean BEP和CV BEP);MS将下行测量质量信息通过分组下行确认消息传给BSC;BSC进行下行测量质量预处理(滤波处理);编码方式稳定性判决BSC根据下行测量质量和相应的功控门限进行PS下行功控判决,如果需要进行功率调整,则BSC通过PS下行功控算法计算出功率衰减值Pr;BSC通过下行TRAU/PTRAU帧将Pr参数下发给BTS;BTS在当前无线块上使用Pr参数进行发射功率调整。

(二)控制过程:(三)控制参数设计(四)问题解决效果XX市区4个BSC,共255个基站769个小区、3364套载波开启PS域下行功控。

效果情况如下:1)语音业务提升情况CS话音质量:开启PS功控后,对CS话音质量改善明显:下行质量0-3比例提升0.5%,下行质量0-5比例提升约0.15%,对应质量差6-7比例下降:0.15%,改善幅度达到:25%(0.6%降至0.45%)。

质量差切换占总切换的比例降低约0.7%,降低幅度达到:26%;CS KPI影响:开启PS功控后,对TCH指配成功率、TCH掉话率、建立指示成功率、SDCCH掉话率等关键KPI指标无影响,对无线切换成功率提高约0.2-0.3%;语音业务DT/CQT路测:开启PS功控后,语音DT/CQT的MOS分略有提升(DT改善约0.02分,MOS分大于3.0分的比例提升约2%,CQT 语音MOS分提升约0.03),DT测试下行质量0-5比例略升约0.33%。

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GSM干扰问题分析摘要:本文主要介绍了处理干扰问题的一般流程和解决干扰问题的典型方法,并从工程的角度总结了影响干扰问题的原因及相应的解决方法。

干扰的大小是影响网络高质高效运行的关键因素,其对通话质量、掉话、切换、拥塞等均有显著影响。

1.干扰问题的解决流程1.1 对GSM系统有影响的干扰源在移动通信系统中,基站在接收较远的移动台的信号时,往往不仅受到周围其它通信设备的干扰,而且还受到本系统另一个基站或移动台的干扰,见图1。

图1 移动通信干扰示意图对GSM系统有影响的干扰源主要有:(1) 网内干扰由于频率规划不当或频率复用过于紧密所引起的同频干扰或邻频干扰。

(2) 直放站干扰直放站是早期网络建设普遍采用的扩展基站覆盖距离的有效方式,由于其自身的特点,如果使用不当容易形成对基站的干扰,直放站存在以下两种干扰方式:i) 由于直放站本身安装不规范,施主天线和用户天线没有足够的隔离度,形成自激,从而影响了该直放站所依附基站的正常工作。

ii)对于采用宽频带非线性放大器的直放站,其互调指标远远大于协议要求。

如果功率开得比较大,其互调分量很大,非常容易对附近的基站形成干扰。

(3) 其它大功率通信设备的干扰主要包括雷达站、模拟基站以及其它同频段通讯设备等。

(4) 硬件故障i) TRX故障:如果TRX因生产原因或在使用过程中性能下降,可能会导致TRX放大电路自激,产生干扰。

ii) CDU或分路器故障:CDU中的分路器和分路器模块中使用了有源发大器,发生故障时,也容易导致自激。

iii)杂散和互调:如果基站TRX或功放的带外杂散超标,或者CDU中双工器的收发隔离过小,都会形成对接收通道的干扰。

天线、馈管等无源设备也会产生互调。

1.2 干扰问题的定位和排除(1) 定位和排除步骤i) 根据关键性能指标(KPI)确定干扰小区掉话率、切换成功率、话务量、拥塞率、干扰带等指标的突然恶化,意味着该小区可能存在干扰。

此时还应该检查这些小区的操作记录历史。

检查最近是否增加或修改基站硬件、是否修改过数据。

干扰的出现是否与这些操作存在时间上的关联性。

如果此阶段没有数据调整,则干扰来自于硬件本身或网外干扰。

建议先重点检查硬件是否存在故障;如果排除硬件故障后仍然存在干扰,则重点检查是否存在网外干扰。

ii)检查OMC告警有时掉话率高、切换成功率低、拥塞率高可能与设备故障有关,检查OMC告警记录可以节约您大量的判断分析时间,这也是分析告警记录与这些指标恶化存在时间上的关联性。

iii) 检查频率规划对于怀疑存在干扰的小区,检查该小区及其周围小区的频率规划。

弄清基站位置分布以及各小区的方位角,画出拓扑图,并标明BCCH/TCH频点、BSIC。

同时把规划的频点与BSC中实际配置的频点比较,检查是否存在出入。

根据准确的频率规划拓扑图,可以推断网络可能存在的同邻频干扰。

iv)检查小区参数设置某些小区参数如CRO、切换门限、切换统计时长/持续时间(P/N准则)、邻区关系会对干扰有影响。

CRO设置太大,MS被引导到一个实际接收电平低于周围小区,同时比较空闲的小区上,一旦通话且C/I不能满足大于12dB的门限要求时,就会带来干扰。

如果漏配邻区,手机将不能及时切换到信号电平和质量更好的小区上,也会导致干扰。

切换门限、P/N准则过大,小区之间切换困难,也将导致轻微干扰(如质量差切换增加)。

但P/N准则太小时更危险,过于频繁的切换不但增加掉话的几率,同时增加了系统负荷,甚至会带来更严重的后果。

v)路测路测是定位干扰问题的有效方法。

有两种路测方式:空闲模式测试和专用模式测试。

在空闲模式测试时,测试设备可以测量服务小区和邻区的信号电平。

也可以对指定频点或频段进行扫频测试,以便发现越区覆盖信号可能造成的干扰。

在专用模式测试时,测试设备可以测量服务小区和邻区的信号电平、接收质量、功率控制登记、时间提前量TA等。

当在某些路段持续出现高电平(Rx_Lev≥-80dBm)、低质量(Rx_Qual≥6)时,则可以断定该路段存在干扰。

有些测试设备能够直接显示帧删除率(F ER),通常当FER ≥25%后,用户就会感觉到话音的断续,也即在这些路段存在干扰。

vi)干扰排除根据上述定位结果分别调整。

最后还应经过KPI指标、路测结果对干扰排除效果进行评估。

(2) 硬件故障定位和排除当怀疑某小区可能存在干扰时,应首先检查该小区所在基站是否工作正常。

在远端应检查有无天馈告警,有无TRX告警,有无基站时钟告警等;在近端则应检查有无天线损坏、进水;馈管(包括跳线)损坏、进水;CDU故障、TRX故障、基站跳线接错、时钟失锁等。

i) 天线性能下降天线作为无源器件,损坏的概率很小,但如果真有天线损坏或性能下降,也将导致话音质量差的问题。

ii)天馈接头故障GSM的射频信号属于微波信号,从TRX――CDU――馈管――天线之间任何部分出现接触不良,都会引起驻波比过大、互调增加,从而导致出现干扰。

iii)天线接反天线接反是常见问题,天线接反后将导致小区所用频点与规划频点完全不一样。

将带来同频、邻频干扰,导致掉话、切换困难等现象。

对于频率资源少的网络,天线接反对网络质量的影响更加显著。

iv) 基站跳线接错基站TRX到天线之间有很多跳线,跳线的张冠李戴将导致掉话率高的现象。

v) TRX故障TRX的故障将导致干扰增大、覆盖减小、接入困难等故障现象。

vi)时钟失锁基站时钟偏差过大,一方面会导致手机难以锁定在基站的频率上,导致手机切入失败,或不能驻留在该基站的小区上;另一方面会使基站不能正确地解码手机信号,导致误码。

要注意的是:时钟失锁并不会带来真正的干扰,但由于传输误码的增加也会导致话音质量下降。

vii) 小结基站的TRX、CDU、馈管、天线、跳线、接头种的任何一部分出现故障,都有可能导致干扰和掉话现象。

因此,在发现干扰问题后,应首先检查并排除基站硬件故障。

另外,基站时钟失锁也会导致干扰和掉话。

硬件故障较易处理,多数情况可以通过单板互换,话统数据来定位解决。

当然如果就近有频谱仪可用,可以更加便于快速定位问题。

当某些小区在没修改网上数据的运行过程中突然出现干扰,尤其要重点排查硬件故障。

(3) 网内干扰GSM网内干扰主要来自于同频和邻频干扰。

当C/I<12dB或C/A<-6dB时,干扰就不可避免。

采用紧密复用后,也会增加干扰出现的概率。

i)同邻频干扰GSM中不可避免要频率复用,当两个使用同一频点的小区之间的复用距离相对小区半径太小时,就容易引起同频干扰。

根据经验,很多种情况下的频率复用必须避免。

图2 蜂窝小区如图2中的A~D基站,假设小区A-3分配了频点N,则频点N不能分配给A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3、D1、D2、D3;频点N±1不能分配给A1、A2、A3、B1、C2、D1、D2(不跳频时)。

对于上行频点的干扰可借助话统中的干扰带统计数据来判断。

对于下行频点上的干扰,使用现有路测设备可以通过间接测量来确认有无同频干扰。

首先在服务区内让测试手机锁定在该小区采用持续通话模式进行路测。

如果发现在某些区域接收信号较高而接收质量持续很低,则在该频点上存在同频干扰的概率很大。

ii) 越区覆盖导致干扰一个设计合理的网络就是让每个小区只覆盖基站周围的区域,手机驻留(或通话)在距离最近的小区上。

越区覆盖是指某小区的服务范围过大,在间隔一个以上的基站后仍有足够强的信号电平使得手机可以驻留或切入。

越区覆盖是实际小区服务范围与实际服务范围严重背离的现象,带来的影响有:话务吸收不合理,干扰,掉话,拥塞,切换失败等。

iii) 紧密复用引起干扰容量与质量是一对矛盾。

在市区由于用户数多,有时不得不采用紧密复用的频率规划技术以满足容量的需要,这实际上就是牺牲一部分的质量来换取容量的增加。

在一些基站布局不合理的地方,采用紧密复用技术后容易导致同邻频的碰撞。

(4) 直放站干扰使用直放站具有一定的方便性,但如果直放站的质量不达标或安装使用不当也是干扰的主要来源。

(5) 网外干扰网外干扰源有电视台、大功率电台、微波、雷达、高压电力线,模拟基站等。

2 干扰案例2.1 天线性能下降导致干扰【问题描述】某县城中有5个基站,配置为S4/4/4或S6/6/6。

大部分小区TCH性能测量话统中干扰带5达到15以上。

OMC无任何告警信息。

【问题定位与解决】(1) 对存在问题的小区登记24小时的干扰带统计任务,发现干扰带5主要在白天出现,凌晨几乎没有。

(2) 凌晨打开所有基站的空闲BURST发送,发现这些小区干扰带在凌晨也出现了,停止发送空闲BURST后干扰带又消失。

这一现象可以判断,干扰来自网内,与其它通信设备无关。

(3) 干扰出现之前没有调整过网上的频率及其它如何数据,因此出现的干扰也与频率规划无关。

(4) 在白天话务高峰时用频谱仪观察CDU的RXM测试口,可以看到强烈的宽带干扰和底噪抬高现象,并且不稳定。

(5) 因为该基站的其中一个小区几乎没有干扰,另外两个小区有强干扰,晚上把该基站内有干扰和无干扰的天馈更换(在机柜顶部换跳线),发空闲BURST,发现干扰跟着天馈走。

这一步进一步定位故障在天馈系统。

(6) 在塔顶更换跳线,也就是更换天线,发现干扰跟着天线走,因此可以排除馈管原因,天线存在问题的可能性较大。

(7)通过借用双极化天线,上塔更换天线后,强干扰立即消失。

将另一个基站的一个强干扰小区换上新天线后,干扰也消失了。

2.2 网内干扰导致掉话【问题描述】客户反映某地掉话较多,图3为该地基站分布、掉话位置以及频率规划拓扑图。

图3 基站分布、掉话位置以及频率规划拓扑图图中112、107、120、124、118、122、104、106、116、101、110、113为BCCH 频点,109、102、115、96、98、100、111、114、108为TCH频点。

【问题分析与解决】(1) 经详细测试发现掉话位置竟然有112频点,且电平高达-73dBm ,手机占上11 1频点时,由于112频点的干扰而掉话。

(2) 经手机测试112频点的CGI,该频点是D3小区的BCCH频点。

(3) 前往基站D查看,发现D3小区天线安装在楼顶一个平台上,而离天线约8m 比天线低约4m的地方有一房子,全是玻璃结构。

在靠近天线面处测试。

天线发射信号约-4 5dBm,但靠近玻璃测试信号强度居然有-30dBm。

原因是信号被玻璃全反射后产生的信号叠加造成形成二次波源反射到掉话位置。

(4) 建议更改天线安装位置,同时作为应急,修改频点:将基站A的111频点同1 14频点互换,将A3小区天线下倾角加大,根据实际情况将C1小区的113频点方向角调整,避免同互换后的114频点干扰。

(5) 经过改动后测试一切正常。

基站C的113频点不会对114频点造成干扰,掉话消失。

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