WCDMA上行干扰问题分析与处理

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TD-SCDMA下行链路对WCDMA上行链路干扰分析

TD-SCDMA下行链路对WCDMA上行链路干扰分析
h y tm e f r n e t e s se i tre e c .Ac o d g t h smu ai n r s ls i e e t p r mee s et g l r s n e b u e n c r i o t e i lto e u t,d f r n a a tr s ti s a e p e e td a o t t n n h c e it n e nfu n e o x se c il e c be e n w t e TD— CDM A a d S n W CDM A s tm, a d yse n ACI v le re r v d d b u s se R au a p o ie a o t y tm
o l c o t — c o c l c n r o sd r g 1 2 M H e u n y T I r s l s o a i h rS NR v le i ny i a ma r - ma r el s e a i c n i e i 9 0 n o s o n z f q e c . } ut h wst t h g e I au s r ee h a a h e e y a a t ev ra l e o rc n o l o i m e o a a s s i np we v r n, O i c u dr d c c iv db d p i a b es p p we o t l g r h i t tl n mi o o r s n a i t S o l e u e v i t r a t f h t r t s ii a t
真 中。实 验结果表 明,系统 总发射 功率一 定时 , 自适应 变步 长功率控制算法取得较 高的信干 比,可减小系统干 扰 ;并得 出不 同参数设置对 T S D D-C MA 与 WC MA 系统共站时的影 响,给 出两系 统共站 时 A I D C R建议值 。为

WCDMA网络室内分布系统中的小区上行干扰优化

WCDMA网络室内分布系统中的小区上行干扰优化

WCDMA网络室内分布系统中的小区上行干扰优化摘要本文主要是从本人日常工作出发,分别从系统外部与内部原因分析入手,逐步采取RTWP跟踪、现场信号测试和排查无源器件等手段,最终成功的确定了故障点,实现了该室分系统无线接通率百分之百,电路域无线掉话率为零的覆盖效果。

关键词室内分布系统 RTWP 无线接通率 BBU RRU 耦合器合路1. 概述室内覆盖系统随着移动通信建设步伐的不断加快、移动用户的飞速增加,在大中城市的室外地区已经基本可以做到无缝覆盖。

为了提高网络质量、提高用户满意度、增加话务量,室内覆盖越来越成为网络优化的重点。

用室分系统布网相较宏蜂窝系统来说更加灵活多样,系统复杂度相应增大,因此在处理上行干扰时所需要考虑的因素也相应增加了不少。

2. OMC指标统计图 1现代购物广场小区无线指标3. 原因分析及其定位从OMC提取的指标来看,新建村_1室分1现代购物广场连续几天的无线接通率、掉话率等各项指标都比较差,提取的关联日志分析查主要是该小区用户较多在信号质量较差的情况下进行业务导致。

下面为该小区的RTWP截图:图 2现代购物广场小区RTWP截图从上图看出,该小区RTWP过高,对上行存在很大的干扰,导致了改小区用户接通率极低,掉话率较高。

4. 处理排查过程RTWP:Received Total Wideband Power(宽带接收总功率),是在3.84MHz 带宽上接收到的全部信号功率,RTWP反映了一个小区中的总噪声。

(摘自百度百科网站)排查WCDMA上行干扰能使用的手段很多,其中最常用的办法是根据跟踪的RTWP结果来进行判断。

在发现某个基站的某个小区有干扰时,为了尽快定位干扰,需要对这个小区进行一段时间的RTWP跟踪,跟踪时间越长越有利于干扰问题的定位。

同时这个小区所在基站的其他小区的RTWP也需要进行跟踪,在某些情况下,这个小区对应基站的周围基站RTWP也需要同时跟踪,具体需要跟踪RTWP的小区和跟踪时间需要根据具体的情况来定。

浅析WCDMA网络优化中上行干扰的分析与排查

浅析WCDMA网络优化中上行干扰的分析与排查

浅析WCDMA网络优化中上行干扰的分析与排查摘要:本文对WCDMA系统干扰分析与排查的方法进行了研究,介绍了干扰发现和排查的必要工具和方法,并通过实例阐述了对WCDMA上行系统外部干扰的判断、分析和排查的详细过程。

关键词:WCDMA RTWP 上行干扰移动通信1 引言随着移动通信从2G向3G的过渡,新技术不断得到应用,加之移动网络运营商日益发展,频率资源日趋紧张,频率干扰问题开始突显。

在WCDMA网络优化中通常会遇到干扰问题,干扰抬升基站噪声水平,严重影响基站的正常工作。

这些干扰通常由于基站规划不合理、导频污染、微波通信、直放站或手机信号屏蔽器等引起,而且部分干扰源不易查找,如不尽快解决将会严重影响用户感受度。

因此,如何运用科学的方法、适当的工具快速准确地搜索并排除干扰就更加重要。

2 干扰种类和干扰处理流程2.1 干扰种类目前,中国联通WCDMA网络使用的工作频段为:上行1940~1955MHz,下行2130~2145MHz。

根据频段可将干扰划分为上行干扰和下行干扰;根据频点可将干扰划分为同频干扰和异频干扰;根据干扰来源可将干扰划分为内部干扰和外部干扰[1]。

2.2 干扰处理流程干扰自发现到排除的处理流程如图1所示。

3 WCDMA上行干扰数据采集及排查方法3.1 干扰数据采集由于干扰问题定位的复杂性,在问题定位前进行充分并且准确的数据采集就成为解决干扰问题的关键。

通常干扰可以通过DT/CQT 测试或者基站RTWP数据分析发现:(1)在进行DT/CQT时,根据上行干扰的特点,如果该段区域测试数据显示手机RxPower、RSCP、Ec/No比较正常,但TxPower异常高,则该基站可能受到上行干扰影响。

(2)通常情况下空载的WCDMA基站在未受到上行干扰影响时,其RTWP值在-105dBm左右,如果基站负荷正常,但RTWP值异常升高,则该基站可能受到上行干扰影响。

由于上行干扰往往具有各种不同的特点,因此掌握越多的现场数据、跟踪越多的RTWP值对于上行干扰的定位就越有好处。

WCDMA系统网络优化的上行干扰问题分析

WCDMA系统网络优化的上行干扰问题分析
r c v rng me h n s o e oe i c a im fRTW P fe e ae n e e e c s as u v y d i i. at rrpe t rit r r n e i lo s r e e n t f Ke y wor s: ;W CDM A y tm ;Op i ia in;u lnk i e e e c d 3G s se tm z to p i ntr r n e f
朱 振 宇
( 江 水 利 水 电专 科 学 校 , 江 杭 州 浙 浙 30 1 ) 10 8

Байду номын сангаас
要: D WC MA 网络 中普 遍 存在 程度 不 同 的上 行 干 扰 问题 , WC M 系统 网 络优 化 中的上 行 干扰 问题 进 行 了详 对 D A
细 描 述 , 结 合 WC MA商 用 网络 干 扰 定 位 的 实 际 经验 对上 行 干扰 的种 类 、 并 D 定位 流 程 进 行 了描 述 , 点 对 商 用 网络 重 中由 2 系统 、 G 直放 站 引起 干扰 的 典型 案 例进 行 了分析 , 论证 了直放 站 干 扰 问题 解 决后 R WP恢 复 正 常的 机理 . T
来 说 , 害程 度 要 严 重 的 多 . 据 3 P 危 根 G P协 议 的 规
方面 , D A 网络基本 上 是在 2 WC M G网络 比较 成熟 的情况下建设 的 , 由于 站点 获得 、 机房 空间 以及

天 面空间获得 的困难性 , 以及 基 于建 网成本 的考 虑 ,
使得很 多运营商采用 2 G和 3 G共 天馈 的方 式进行 建
个 自干扰 系统 , 因此上行干扰 的结 果就是造成基 站上

处理移动公司对WCDMA网海关西上行干扰排查处理

处理移动公司对WCDMA网海关西上行干扰排查处理

处理移动公司对WCDMA网海关西上行干扰排查处理
魏宏梁;赵忠喜
【期刊名称】《商情》
【年(卷),期】2013(000)028
【摘要】RTWP (Received total wideband power接收带宽总功率)是在
3.84MHz带宽上接收到的全部信号功率.在空载时RTWP为-106dbm左右(与设备底噪有关),RTWP的数据通常作为上行干扰的参考值,.一般情况如果RTWP值超过-100dbm以上,便可认定存在一定的上行干扰.沧州联通网优中心通过对沧州海关西的扫频干扰处理,判定移动GSM1800系统在一些环境对联通WCDMA网造成干扰的影响很大.对于内部干扰,我们积累了丰富处理经验与思路,在此次外部干扰源的处理工作中,沧州联通与无线电管理委员会协同处理,成功解决了沧州海关西干扰问题,为W网日后的外部干扰排查积累了一定的经验.
【总页数】1页(P183)
【作者】魏宏梁;赵忠喜
【作者单位】中国联合网络通信有限公司沧州市分公司;中国联合网络通信有限公司沧州市分公司
【正文语种】中文
【相关文献】
1.WCDMA网络上行干扰问题分析与优化 [J], 李海舟;邹洁
2.WCDMA上行干扰处理 [J], 吴昊;陈颖;桂瑾琛
3.GSM系统上行干扰高效排查及处理方法 [J], 李轩
4.浅析WCDMA网络优化中上行干扰的分析与排查 [J], 王艳芳;葛维秋
5.浅析WCDMA网络优化中上行干扰的分析与排查 [J], 李锐
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WCDMA网络上行干扰问题分析与优化

WCDMA网络上行干扰问题分析与优化

WCDMA网络上行干扰问题分析与优化摘要:本文主要从RTWP方面分析WCDMA网络的上行干扰问题,总结RTWP偏高的成因以及分析处理方法,并对RTWP自学习机制算法进行了介绍和应用分析。

关键词:WCDMA 上行干扰RTWP 自学习1.概述在无线通信网络中,各种制式的网络使用不同的频率,WCDMA网络也必须要与其他的移动通信系统共存于一个复杂的无线环境中,由于每种通信系统也都会采用各种复用方式来提高频谱效率,增加容量,势必会引入同/邻频干扰,这些干扰信号必定会对网络覆盖区域的通信指标(掉话率,拥塞次数,通话质量等)产生不利的影响。

与GSM网络相比,WCDMA网络有其自身设计的复杂性。

对各种内、外部的干扰都是非常忌讳的。

2.RTWP简介根据3GPP协议的规定,NodeB都有检测RTWP的功能,NodeB的RTWP测量功能是我们发现WCDMA上行干扰的一个重要手段。

RTWP (Received total wideband power接收带宽总功率),是在3.84MHz 带宽上接收到的全部信号功率. 表征的是基站在天馈口接收到的功率。

根据3GPP TS 255.133协议的定义,在理想的空载情况下,RTWP值为-106.4dBm。

RTWP衡量的是基站的底噪,在小区没有负荷的时候,基站底噪=热噪声+设备的噪声系数,阿尔卡特朗讯该值为-106.1dbm。

随着小区内用户的增加,RTWP将逐渐抬高,抬高到一定程度时候设备工作状态将处于不稳定状态,所以在UMTS系统中,对上行负荷的定义也就是NodeB的底噪抬升量。

在实际网络中,当上行方向存在外界干扰时,也可以通过查看NodeB观察得到,表现为基站的RTWP不正常,一般来说,如果RTWP 值超过-100dbm以上,我们认为存在一定的上行干扰。

3.RTWP异常原因分类3.1.外部干扰GSM,PHS,TD-SCDMA等异系统的信号频谱在WCDMA 频段内都有一定的杂散,这些杂散进入WCDMA的基站和手机,引起上行干扰和下行干扰。

室分上行干扰原因分析及解决方案

室分上行干扰原因分析及解决方案

WCDMA室分上行干扰原因分析及解决方案一、概述WCDMA系统是一个上行干扰受限的系统,随着WCDMA用户和业务规模的不断增长,上行干扰的问题渐渐成为影响系统指标和用户感受的重要因素。

故,本文将通过研究WCDMA室分上行干扰的产生原因,制定相应的解决方案和流程,对上行干扰排查工作起指导意义。

二、WCDMA室分上行干扰原因分析1、高业务量导致上行RSSI高➢原因分析:WCDMA是一个自干扰系统,包含用户间的干扰。

当一个小区用户数过多或业务量过高时,RSSI会相应的较高,但RSSI平均值一般不会超过-95dBm。

2、3G直放站或干放干扰➢原因分析:直放站和干放是一个无源的信号放大器件,输入端和输出端功率不合理时,信号非线性放大,也会放大带外信号,如果放大的带外信号刚好落在上行频段,则导致上行RSSI值过大,形成上行干扰。

另,直放站和干放的上下行衰减都有相应的规范要求,当上下行衰减设置不合理的情况下,也会导致上行底噪过大。

➢直放站或干放输入输出功率及上下行衰减要求:上下行衰减要求:图中下行链路的参数P C为信源基站的输出功率,L RX为直放站接收端口的接收信号电平,P OUT为直放站下行输出功率,G DOWN是直放站下行增益。

由于直放站上行噪声电平L NT与直放站上行增益G UP有关,过大的G UP必然会引起较高的L NR,如L NR高于基站接收机的白噪声电平-120dBm,必然会干扰基站。

推导如下:因为L NR = L NT - L空间损耗L = P C - L RX所以L NR = L NT -(P C - L RX )= -121+NF+G UP-(P C - L RX )< -120dBm则G UP< 1 –NF +(P C - L RX )时直放站不会干扰基站。

设G UPmax =1 – NF +(P C - L RX )又直放站下行增益G DOWN = P OUT - L RX考虑到上下行平衡的问题,故取G UP = min (G UPmax,G DOWN)此时所定直放站上行增益G UP值,既能保证直放站不干扰基站,又能保持上下行的平衡原则。

第三代移动通信WCDMA系统的上行干扰浅析

第三代移动通信WCDMA系统的上行干扰浅析

第三代移动通信WCDMA系统的上行干扰浅析本文关键字: 射频TDD移动通讯天线3G WCDMA摘要:本文主要对第三代移动通讯WCDMA系统的下行搅扰停止了讨论,结合华为公司在WCDMA商用网络搅扰定位的阅历,对下行搅扰的种类、定位流程停止了剖析,重点对商用网络中由2G系统、直放站和手机搅扰器惹起的搅扰案例停止了论述。

1.概述WCDMA系统是一个宽带直扩码分多址系统,WCDMA系统支持两种基本的运转形式:频分双工〔FDD〕和时分双工〔TDD〕,在FDD形式下,下行链路和下行链路区分运用两个独立的5MHz载波,在TDD形式下只运用一个5MHz载波,这个载波在上下行链路之间分时共享,本文讨论FDD形式下WCDMA系统的下行搅扰效果。

WCDMA系统属于搅扰受限系统,网络的质量、容量和掩盖都与背景噪声相关,WCDMA系统遭受的搅扰可以分为两局部,一局部是系统自身的搅扰,临近小区都会对本小区发生上下行的搅扰,这种搅扰不可防止,但也需求尽量增加这种搅扰;第二局部是异常搅扰,异常搅扰包括下行异常搅扰和下行异常搅扰,本文主要讨论WCDMA系统的下行异常搅扰效果。

关于WCDMA系统,无论下行搅扰是外部发生的搅扰还是外部发生的搅扰,假设搅扰强度很大,继续时间很长,会影响基站的噪声水平,而WCDMA系统是一个自搅扰系统,因此下行搅扰能够形成WCDMA基站下行掩盖的收缩,在下行搅扰严重的状况下,手机有用信号会被噪声淹没而无法解调,这样用户感受能够是接入不了或掉话等现象,同时由于WCDMA系统的下行搅扰影响了整个基站的用户,相关于某个或某几个用户的下行搅扰来说,危害水平要严重,这也是为何我们如此关注WCDMA系统下行搅扰的缘由。

2.WCDMA系统下行搅扰剖析2.1 WCDMA系统下行搅扰的判别依据3GPP 协议的规则,NodeB都有检测RTWP〔Received Total Wideband Power〕功用,NodeB的RTWP测量功用是我们发现WCDMA下行搅扰一个重要手腕。

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复测发现上传速率恢复正常在2Mbps左右,问题解决。
案例
典型的器件排查流程
第四步:继续替换、排查, 直到问题解决
4
第三排查点:替换第三级器 件干扰解决,说明第三级器 件故障,否则转第三级器件
第一排查点:替换3DB电桥 后干扰降低解决,说明第一 级器件故障,否则转第二级 器件
通过触摸器件是 否发热发烫来判 断器件是否已经 达到临界或超过 所能承受的功率 容限。
上行干扰定位步骤
处理直放站问题
无 筛选室分上行 干扰小区
断开直放站,抬 升基站发射功率
有 无 无
干扰是否 增加

外部干扰 或频率干 扰
是否有直 放站
BSC侧快速 分析定位
观察话务与干扰的饿 关系
信源内部干扰 或者施工质量 导致干扰

问题是否 解决 是
现场逐级更 换器件
初步定位室 分器件问题
观察话务报告 验证
上行干扰情况分析以及衡量指标介绍
华为系统中WCDMA上行干扰主要以RTWP指标上去衡量。根 据3GPP协议的规定,NodeB都有检测RTWP(Received Total Wideband Power)功能,NodeB的RTWP测量功能是我们发现 WCDMA上行干扰一个重要手段。RTWP衡量的是基站的底噪, 在小区没有负荷的时候,基站底噪=热噪声+设备的噪声系 数。在空载情况下在WCDMA带宽内底噪约为-108dBm;在空载 下如果WCDMA系统上行没有受到干扰,假设基站的噪声系数 为2.5dB,则RTWP正常值为-105.5dBm。但随着小区内用户的 增加,RTWP将逐渐抬高,抬高到一定程度时设备工作状态将 处于不稳定状态,但目前整个网络用户较少,很少出现由于 自身用户增多而大规模提升小区低噪的情况。目前的上行干 扰主要还是一些异常干扰。
器件问题

基本思路:通过话务统计筛选存在干扰小区—>判断是否直放站干扰—>基于BSC侧快速定
7
位——>更换前三级器件验证
上行干扰解决手段
在处理WCDMA系统上行干扰时,关键还是必须实时掌握相关扇区的 RTWP值信息,以便及时进行判断。上行干扰问题解决手段主要由以下几 点: 1、在微蜂窝设备开通调测时,必须首先实时关注本身的RTWP值。如 果发现在设备未接入系统中RTWP值就不正常,则需考虑更换硬件,以免 留下网络隐患。 2、加强工程质量管理,对各类器件的接头必须保证按要求施工。室 分系统施工时必须仔细检查各楼层驻波,如有异常必须及时进行整改。 如发现驻波正常但RTWP值高的情况,则需在各个接头连上吸顶天线进行 排查,从而查出问题。 3、在WCDMA系统中尽量少用光纤直放站,严禁使用无线直放站。在 直放站开通时,调测人员必须严格按照方案设计的输出功率进行调整, 并设置合适的上行增益,尽可能地避免对网络的干扰。 4、平时网优人员要时常对整个网络中各个站点的RTWP指标进行统计 ,如出现大面积被干扰的情况,则要考虑到可能是外界干扰,必须用泰 克查干扰仪等设备进行及时排查。
WCDMA上行干扰问题分析与处理
宁波网优中心 2011年8月
提纲



上行干扰情况分析以及衡量指标介绍 上行干扰产生原因 上行干扰定位步骤 上行干扰问题解决手段 案例 查看RTWP方法
上行干扰情况分析以及衡量指标介绍
WCDMA系统属于干扰受限系统,网络的质量、容量和覆盖 都与系统噪声相关。从目前实际掌握的情况看,引起上行干 扰原因主要是直放站增益不当、异系统干扰、外部干扰源干 扰、施工质量等。 WCDMA系统对上行比较敏感,如果干扰强度稍微超过正常 范围,则会影响HSUPA速率。如果上行干扰严重会造成WCDMA 基站上行覆盖的收缩,手机有用信号会被噪声淹没而无法解 调,这样用户感受到的可能是接入不了或掉话等现象。同时 由于WCDMA系统的上行干扰影响了整个基站的用户,相对于 某个或某几个用户的下行干扰来说,危害程度要严重,因此 我 们 必 须 关 注 WCDMA 系 统 上 行 干 扰 的 原 因 。
上行干扰产生原因
4、其他干扰源产生干扰 手机干扰器、微波传输设备和非法使用WCDMA系统工作频段的发射设备 等引起的干扰。WCDMA所在频段虽然受干扰的可能性相比其他频段要少些 ,但还是会存在此类情况,建网前期我们就发现过中考时部分学校开手 机干扰器对网络产生干扰。 5、不同系统产生干扰 主要是DCS1800以及CDMA对WCDMA的干扰, DCS1800由于频率 相隔近,如果系统合路器隔离度不够会出现上行干扰的情况。DCS1800 下行链路频带比较接近WCDMA,偶次互调产物不会产生任何危害,但 奇次互调的产物则有可能在WCDMA上行链路频带中造成干扰。 CDMA频率虽然与W相隔较远,但由于制式相近,互调干扰较严重,建议 合路器隔离度需在70dB以上.目前厂商提供的合路器虽然文本上的技术指 标都达到要求,但由于器件批量生产与成本因素质量无法保证。
谢谢
第二排查点:替换第二级器 件干扰解决,说明第二级器 件故障,否则转第三级器件
12
查看RTWP方法
进入RNC维护界面后如下图
查看RTWP方法
维护=》实时性能监测=》小区性能监测进入下图界面
查看RTWP方法
在监测项的下拉菜单选择:小区上行总带宽接受功率(RTWP) 小区标识填上问题站点的cellid,其他默认 。点击确定后如图 (正常站点RTWP)
Байду номын сангаас
在上图中,在未做任何业务时RTWP在-104和-85之间来回波动,而正 常情况下应该是一条比较平滑的直线,值在-105附近,上图很明显底噪 是不正常的。
案例
在检查直放站增益设臵时发现原先上下行衰减没进行正常设臵,远端机 输出功率约37dBm左右,而设计功率为30dbm。错误设臵上下行衰减导 致上行干扰严重。重新设臵后,经机房确认, RRU底噪在-106左右,因 此判断该RRU底噪值已经正常。以下为处理后的RTWP图:
上行干扰解决手段
5、目前的室内分布都是一套系统,各个系统都是在里面合路的,因 此所使用的合路器必须满足隔离度的指标。 今后如果有条件的话建议重要接收天线与发射天线分开,利用POI合路平 台,这样就可以完全避免不同系统的干扰。 6、进行参数优化 通过修改参数来控制RTWP。分布式小区属于室内覆盖技术,而室内覆 盖技术使用的是上行合路技术,RRU的上行合路会带来底噪的抬升。因此 在实际使用时,底噪抬升需要在RNC上修改小区准入控制信息的背景噪声 .默认的小区背景噪声设置为为61,底噪抬升=10×log(n),其中n为RRU 的个数。级联1个RRU,则RRU数目为2,那么根据公式算出底噪抬升为3dB ,默认时小区的背景噪声设置为61。所以级联1个RRU,该小区的背景噪 声设置应该为91,即抬升的噪声加上默认的背景噪声,使用如下命令设 置即可。 MOD UCELLCAC: CellId=30941, BackgroundNoise=91; 级联1个RRU,背景噪声设置为91;级联2个RRU,背景噪声设置为108; 级联3个RRU,背景噪声设置为121. 光纤直放站和RRU级联都属于有源设备对系统造成的底噪抬升,通过修改 RRU级联小区的背景噪声参数使小区的RTWP能满足当时正常业务需求,但 对容量有影响。
案例
天合家园上传速率慢案例: 在单站验证时发现天合家园上传速率低,通过检查该站点的H数据发现 参数正确,这首先排除了数据配臵问题。进行统计分析后发现该站点RRU 下级联有光纤直放站,再通过LMT查看这些CELL的RTWP情况,发现 RTWP 明 显 偏 高 , RTWP 值 在 -85dBm 至 -100dBm 。 一 个 CELL 正 常 的 RTWP值应该在-105dBm左右,若小区的RTWP值大于-100dBm,则该小 区的HSUPA速率受影响很大,基本上达不到HSUPA正常的速率。以下为 RTWP截图:
上行干扰产生原因
1、微蜂窝硬件问题 微蜂窝硬件存在隐性故障的可能,会影响接收性能与处理能力,导致 RTWP无故升高。优化工程师在测试第三医院时发现上传速率偏慢,经网 管上统计该站点RTWP偏高。于是脱开整个系统光用1面吸顶天线连到RRU 上进行测试,发现还是有不正常的情况,因此判断硬件问题。更换硬件 后,情况恢复正常。 2、工程质量问题 天线、馈线连接头没有拧紧或者做工太粗糙等都会造成RTWP抬升,这 类问题在室内分布中存在比较普遍。因为系统会用到较多的元器件,如 耦合器、功分器、转接头等。由于涉及方面较多,问题比较难排查,只 能依靠排除法一段段去检查。新世界百货室分当时就存在这种情况,就 在主干线每一段接口处都用吸顶天线接上,然后在网管上统计RTWP值判 断是否正常。最终在离RRU100.2米发现跳线接头松,更换后恢复正常。 3、直放站干扰 光纤直放站引入系统中,若上下行衰减没有调整到位,会明显抬升 整个系统的底噪,使得RTWP上升至非正常值。目前3G室分系统中还是有 大量的直放站入服,如果直放站功率未按要求调整,就会出现上导致 RTWP不正常的情况。无线直放站由于传输的不稳定性以及性能的不确定 性,更有可能出现干扰网络的情况,目前联通已经很少采用该类设备。
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