上行信号DTF
室分系统互调干扰解决方案探讨

科技与创新|Science and Technology & Innovation2024年 第01期DOI :10.15913/ki.kjycx.2024.01.040室分系统互调干扰解决方案探讨李 锐(武汉虹信技术服务有限责任公司,湖北 武汉 430205)摘 要:随着无线通信网络建设的发展,国家提出了基础设施共建共享共赢的理念,多网融合室分系统成为建设趋势。
多网融合室分系统克服了传统单一室分系统的缺点,但存在干扰严重、网络需求差异大等诸多难题,尤其是系统间的互调干扰日益严重,对方案设计及施工工艺要求都非常高。
对此,主要浅析了室分系统互调干扰的理论计算、解决措施和规避方案,以供参考。
关键词:室分系统;多网融合;互调干扰;无线通信网络中图分类号:TN929.5 文献标志码:A 文章编号:2095-6835(2024)01-0134-03在现有多网融合室分系统中,主要利用POI (Point of Interface ,多系统接入平台)满足多种网络制式的接入需求,支持MIMO ,实现1套室分系统传输多个系统信号,满足室内用户各种业务需求。
但基于POI 的多网融合室分系统存在无源互调干扰日益严重的问题。
本文主要分析室分系统互调干扰问题,提出解决方案,为今后室分系统的建设和优化工作提供实践经验。
1 室分系统互调干扰成因分析1.1 互调原理简述无源互调是射频信号路径中2个或多个射频信号因无源器件的非线性特性引起的混频干扰信号[1]。
在无源器件中,材料的磁滞特性、表面或接触面受到污染、不良的机械结点都会产生互调干扰信号。
互调干扰示意图如图1所示。
互调产物的大小取决于器件的互调抑制度,互调抑制度越差,则互调产物越大[2]。
互调产物的大小还与输入信号的功率密切相关,输入功率越大,则互调产物越大。
一般取三阶互调来衡量互调水平。
图1 互调干扰示意图1.2 互调干扰的影响因素室分系统互调干扰的影响因素主要包括以下3种:①无源器件和室分天线的质量。
基站主设备

基站主设备一、填空1.移动通信与固定通信相比,具有如下特点:无线电波传播环境复杂、噪声和干扰严重、用户的移动性、有限的频率资源2.GSM系统由 MS 、 BSS 、 NSS 、 OSS 四个部分组成。
3.A接口定义为 MSC和BSC 之间的通信接口,此接口传递的信息包括移动台管理、基站管理、移动性管理、接续管理等。
4.Abis接口定义为基站子系统的两个功能实体基站控制器 BSC和基站收发信台BTS之间的通信接口,用于 BTS 与 BSC 之间的远端互连。
5.Um接口(空中接口)定义为 MS与BTS 之间的通信接口,用于移动台与GSM系统的固定部分之间的互通,此接口传递的信息包括无线资源管理、移动性管理、接续管理等。
6.在GSM中每个载频再进行时分复用,分为 8个时隙,一个TS就是一个物理信道,根据需要分给不同的用户使用。
7.GSM系统无线接口上,依据物理信道所传输的信息不同,将逻辑信道分为业务信道和控制信道。
业务信道传输话音或用户数据,控制信道传输信令信息。
8.RBS2202硬件单元的DXU包含以下功能单元:CPU部分、PCM部分、CTU部分、HDLC部分、TG同步部分。
其中CPU负责基站的内部资源管理,PCM部分主要是提供传输的接口。
9.RBS2202基站内部具有四种形式的总线,即Local Bus 、Timing Bus 、X Bus和CDU Bus。
通过四种总线结构将各个独立的基站模块有机组合起来,从而实现了基站设备的各种功能。
10.BTS3X定时传输管理单元TMU面板指示灯RUN闪烁,表示TMU 运行正常。
11.ZXG10-BTS(V1)在硬件功能上主要由 PUB 、TRX 和 AUX 三大部分组成。
12.ZXG10-BTS(V2)硬件主要由 CMM 、TRM 、 AEM、 FCM、PDM和 BTM等组成。
13.基站子系统维护内容包括基站设备和天馈设备两个部分。
14.基站子系统的维护和检测包括基站的日常巡视检修和故障处理两部分。
09代维考试集团题库

单选题1.PLMN是B的缩写。
A、个人通信系统B、公众陆地移动通信系统C、全向通信系统D、全球移动通信系统2.A是与之相连的基站的管理者,负责控制辖区内的所有无线资源。
A、BSCB、RNCC、BTSD、Node B3.移动基站控制器BSC是基站系统BSS的重要组成部分,在BSS中主要起到A作用。
A、管理B、编码C、交换D、传输4.移动交换子系统MSS中的HLR的全称是B。
A、拜访位置寄存器B、归属位置寄存器C、鉴权中心D、设备识别寄存器5.完整的电信网由传送网、B和业务网组成。
A、传输网B、承载网C、交换网D、分组网6.ITU定义的IMT-2000系统结构包括终端、A和核心网。
A、无线接入网B、无线控制网C、传输网D、传送网7.跳频能有效地改善以下哪种现象CA、单通B、阴影衰落C、多径衰落D、互调干扰8.移动台在空闲状态下的小区选择和重选是由网络实体D来决定的A、MSCB、BSCC、BTSD、MS9.为了减少馈线的接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于90度,曲率半径DA、小于130毫米。
B、小于150毫米C、大于150毫米D、大于130毫米10.无线接口分为三个协议层,下列那一个不是DA、物理层B、数据链路层C、网络层D、业务控制层11.广播信道包括AA、FCCH,SCH,BCCHB、BCCH,PCH,RACHC、BCCH,TCH,SDCCHD、PCH,AGCH,SACCH12.移动台在通话状态下的切换是由网络实体B来决定的A、MSCB、BSCC、BTSD、MS13.呼叫建立是由哪个网络实体完成:AA、MSCB、BSCC、RBSD、HLR14.GSM系统所使用的多址方式为DA、码分多址B、时分多址C、频分多址D、B与C都用15.为了实现空间分集接收,900与1800的天线距离分别至少为BA、2-3米,4-6米B、4-6米,2-3米C、2-3米,2-3米D、4-6米,4-6米16.MS与基站之间信息传递所使用的协议是BA、LAPD协议B、LAPDm协议C、CCITT NO.7协议D、TCP/IP协议17.在GSM系统中,BSC与BTS之间的接口叫D,它是A、I/O接口,开放的B、Air接口,不开放的C、A接口,开放的D、A-Bis接口,不开放的18.若定义移动台的最大发射功率为33dBm,则其对应的功率为多少瓦?CA、5WB、10WC、2WD、1W19.以下哪种功能不是由BTS单独进行的?BA、跳频B、功率控制C、不连续发射D、以上都不是20.在GSM中,信道编码采用了哪种编码格式CA、波形编码B、声音编码C、混合编码D、激励编码21.对于上行信号处理,按照以下那个次序进行AA、话音编码、信道编码、交织、突发脉冲B、信道编码、话音编码、交织、突发脉冲C、话音编码、信道编码、突发脉冲、交织D、信道编码、话音编码、突发脉冲、交织22.话音信号的间断传输的直接作用不包括CA、减少空中干扰B、降低移动台电池消耗C、优化话音质量D、以上都是23.如果空闲状态下手机用户改变所属小区会通知网络吗?CA、不会B、会,如果同时改变了位置区的话C、会,如果同时改变了所属BSCD、会,如果同时改变了所属MSC24.以下哪种情况容易出现C/R值偏高?CA、将基站建在离建筑物近的地方B、将基站建在离建筑物远的地方,天线背向建筑物且具有较高的前背比C、将基站建在湖泊区附近的地方D、将基站建在平原地区25.如果发现BSC空闲信道测量结果是较高级干扰带内的信道数较大,可能是BA、该小区的频率干扰太严重,应进行频率调整B、小区周围可能存在同频放大器而出现上行链路干扰,应检覆盖区域内的同频放大器C、小区的发射下线的下倾角太小,结果接收到太多的干扰信号,应增大下倾角D、小区的接收天线的灵敏度太大,应更换低增益的天线26.当用TEMS 测得的TA值为5,则此时TEMS离BTS的距离是BA、5MB、2500MC、1250MD、500M27.BSC依靠哪一个参数识别MS所报告的相邻小区信号强度为所需要测量的小区信号强度DA、CBB、CGIC、BSICD、MBCCHNO+BSIC28.GSM中每个时隙信道速率为BA、13kbit/sB、22.8kbit/sC、9.6kbit/sD、15.6kbit/s29.对于位置区LA与基站控制器BSC的关系,以下那种说法不对CA、一个BSC可以包含多个LAB、一个LA可包含多个BSCC、一个BSC必须与一个LA对应D、BSC与LA没有对应关系30.在人口密集的市区,最适合使用以下哪种网络结构?DA、伞形小区、普通小区B、伞形小区、普通小区、微蜂窝C、伞形小区、微蜂窝D、普通小区、微蜂窝31.SCH用于向移动台发送C信息A、频率校正信息B、功率控制及时间提前量C、TDMA帧号和BSICD、系统信息32.由于附近建筑物或其它障碍物的反射造成某一点的信号的矢量和为零,我们把这种现象称为CA、损耗B、对数正态衰落C、瑞利衰落D、时间色散33.网络层L3和无线链路控制层RLC被分成控制面和用户面。
LTE TDD与LTE FDD技术比较

第29卷第3期山东通信技术V01.29N o.3 2009年9月S handong C om m uni c at i on T ec hnol o gy Sep.2009L T E T D D与L T E FD D技术比较L T E系统同时定义了频分双工(FD D)和时分双工(T D D)两种方式,但由于无线技术的差异、使用频段的不同以及各个厂家的利益等因素.LT E FD D支持阵营更加强大,标准化与产业发展都领先于L TE T D D。
2007年11月,3G PP R A N l会议通过了27家公司联署的L1r E T D D融合帧结构的建议.统一了L T E T D D的两种帧结构。
融合后的L T E T D D帧结构是以T D—S C D M A的帧结构为基础的,这就为T D.S C D M A 成功演进到L T E乃至4G标准奠定了基础。
T D D帧结构的融合使更多的厂商参与到TD D的标准化进程中,LTE TD D技术受到了广泛的重视.其产业化进程也有了显著的发展。
1FD D与T D D工作原理频分双工(FD D)和时分双工(T D D)是两种不同的双工方式。
F D D是在分离的两个对称频率信道上进行接收和发送。
用保护频段来分离接收和发送信道。
FD D必须采用成对的频率,依靠频率来区分上下行链路。
其单方向的资源在时间上是连续的。
FD D在支持对称业务时。
能充分利用上下行的频谱.但在支持非对称业务时,频谱利用率将大大降低。
T D D用时间来分离接收和发送信道。
在T D D方式的移动通信系统中,接收和发送使用同一频率载波的不同时隙作为信道的承载。
其单方向的资源在时间上是不连续的,时间资源在两个方向上进行了分配。
某个时间段由基站发送信号给移动台.另外的时间由移动台发送信号给基站。
基站和移动台之间必须协同一致才能顺利工作。
T D D双工方式的工作特点使T D D具有如下优势:能够灵活配置频率,使用F D D系统不易使用的零散频段:可以通过调整上下行时隙转换点。
移动干扰测试

采用罗德与施瓦茨公司手持式频谱仪F S H3进行移动干扰测试一、背景1.随着无线电技术的发展应用,电磁环境日趋复杂,移动公司的基站经常受到各种无线电信号的干扰。
2.随着移动通信技术的发展,设备复杂程度的增高和通信能力(如频谱潜力的挖掘,移动公司的基站信道的饱和等等)的挖掘,射频资源日趋饱和,基站对干扰的容度越来越低,也就是说越来越容易受到干扰的影响而引起指标的劣化,发现并排除干扰、净化通信电磁环境已经迫在眉睫。
二、技术方案干扰,其本质是出现在有用信号频段内、强度足以影响有用信号工作的非法信号。
从原理上来讲,所谓干扰查找,就是利用频谱仪或者接收机能够显示一定频段内频谱状况的特性,对GSM信号的上行或者下行频段进行扫描,分析得到的信号频谱,由于GSM信号除C0载波外,均为跳频信号,那么在带内信号强度较大、不在C0载波频点上且一直存在、频率不发生跳变的就是干扰信号。
干扰的定位则是利用定向天线的指向性,来定位干扰源的位置。
由于无线电干扰的种类众多(目前主要干扰源有:非法直放站、通信阻断器、联通公司CDMA下行信号尾部、小微波信号等),加上移动公司的基站大多处于电磁环境复杂的闹市区或者高楼楼顶。
因此,目前对于干扰的查找,各家仪器公司都没有简便易行的解决方案,一般通行并且行之有效的方法是通过频谱扫描+定向天线来完成的,其步骤如下:1.进行GSM上行和下行频段的频谱扫描,确定干扰信号的频段范围。
2.利用定向天线的指向性,确定干扰信号的方向。
3.在干扰信号方向的制高点及相邻建筑上进行交叉定位,确定干扰信号的建筑。
4.在干扰建筑内,通过对信号强弱的观测,进一步确定干扰源的地点。
从上述步骤可以看到,干扰的测量基本上靠人工分析确定和经验积累,是一个费时费力的过程,有些干扰,如通信阻断器、无线电工作设备和电视机高频头等,还具有间歇性的特征,更加难以发现和锁定,常常需要好几天耐心细致的工作才能够发现。
因此,仪器的性能、效率和轻便性非常重要,决定能否快速、便捷地查找到干扰。
DTX不连续发射

DTX: 不连续发射(Discontinuous Transmission)在语音间歇期关闭发射,仅发射静音指示帧,接收端码变换器产生舒适噪声,好现实由一个话音激活检测的模块实现的。
主要作用是加长设备待电时间,提高网络利用率,减少干扰。
通话信号不可能一只占用信道进行通话,有时忙,有时空闲,所以在空闲的时候没有必要进行较大功率的发射,可以降低功率,这也是为了整个网络的效率。
它采用了话音编码器,在通话时,采用13Kb/S的速率进行编码传输,而在空闲时只采用500b/s的速率传输较平稳的噪声。
不连续发射又分下行不连续发射(DTXD)和上行不连续发射(DTXU)下行非连续发送(DTXD)方式是指网络在与手机的通话过程中,话音间歇期间,网络不传送信号的过程。
DTXD的设置为ON或OFF,其含义为:ON:下行链路使用DTX。
OFF:下行链路使用DTX。
好处:下行链路DTX的应用使通话的质量受到相当有限的影响,但它的应用有两个优越性,即:无线信道的干扰得到有效的降低,从而使网络的平均通话质量得到改善;同时,下行DTX的应用可以减少基站的处理器负载。
因此在可能的情况下,建议在网上采用下行DTX。
上行非连续发送(DTXU)方式是指移动用户在通话过程中,话音间歇期间,手机不传送信号的过程。
DTXU设置范围为0~2,其含义如下:0:MS可以使用上行不连续发射。
1:MS应该使用上行不连续发射。
2:MS不能使用上行不连续发射。
好处:上行链路DTX的应用使通话的质量受到相当有限的影响,但它的应用有两个优越性,即:无线信道的干扰得到有效的降低,从而使网络的平均通话质量得到改善;同时,DTXU 的应用可以大大节约移动台的功率损耗。
TEMES互调仪驻波仪介绍
VSWR=(1+R)/(1-R),显然,当无反射时VSWR=1,当全反射式VSWR=无穷大
三、驻波仪介绍
驻波原理图
三、驻波仪介绍
驻波测试分析仪,在日常网络优化工作中经常用到,目前全省各地州大部分在使用安捷伦和安利两种驻波仪,两个不 同厂家驻波仪的使用见如下插件:
话务主要集中在3KM处,TA值较合理,从MR强弱电平质差分布图看出,该小区的质差采样点分布在各 个电平段,查看BSC该站点并无告警,判断为该站点存在隐性故障,或者天馈线故障,导致质量较差。
处理过程:该站位于曼景罕村寨旁,主要覆盖景洪看守所以及周边村寨,现场勘查后发现该站各小区覆
盖场景合理,弱覆盖比例较正常。现场进行驻波测试,测试结果为A口1.20,B口1.23,结果显示故障 定位均为23M处,位于7/8馈线与天线下端1/2馈线接头处,现场进行三阶互调测试,测试结果为A口78DBM,B口-99DBM,A口测试结果存在异常,该基站无告警,硬件数据正常。根据测试结果,对上 述故障定位接头进行检查,馈线线夹存在松动情况,现场剥开后重新连接接头并制作防水层,再次测试 A口三阶互调结果为-110DBM左右,测试结果回复正常。
结论
1805
中国移动 DCS1800 IM3 IM5 IM7
1830
1710
1780 1755 1730
1735
1855 1880 1905
结论 互调干扰未落入 上行 7阶、9阶互调较 弱
IM9
1705
1930
在进行天馈系统测试时主要考察GSM900小区的5阶互调干扰电平。
二、互调仪介绍
全省共计互调仪44台,按厂家分类:罗森伯格互调仪24台,三维紫光20台。按使用频段分类:1800M互调仪 10台,2100M互调仪2台,900M互调仪32台。两种不同厂家机器的使用详见如插件:
03_华为产品常用术语(3)
第3章易混淆词汇对照表中文译文不译本地网Local Network本地通讯网Local Communication Network局域网Local Area Network局(交换)Exchange局(交换、传输等通用)Office 本局(交换局)This Exchange本局(交换、传输等通用)This Office局内Intra-office局间Inter-office归属局Home office母局Host office本地局Local office对局Opposite office端局Terminal office前一局Last office后一局Next office上游局Previous offices Upstream offices下游局Succeeding offices Downstream offices发端局Originating office终局,终接局Terminating office上级局Senior office下级局Junior office近端Local end远端Remote end对端Opposite end上级时钟Upper level clock下级时钟Lower level clock三级时钟Stratum 3 clock(时钟)快捕Fast Pull-in Fast Capture(时钟)跟踪Locked TracingMemory (时钟)保持/记忆Hold-over Retention,(时钟)自由振荡Free-run信令Signaling信号Signal七号信令Signaling System No.7 (SS7)上行Up Upward下行Down Downward上行链路Up Link上行链路Down Link通道Channel通路Path路由Route中继Trunk帧中继Frame relay继电器Relay存储,大量储存Store保存(文件)Save内存Memory闪存Flash memory属性Attribute属性Property特性(本身的性质、特征)Characteristics特征,特性(优越的一面)Feature计费Charging计费(软件,系统,中心)Billing 费用Fee 话单Ticket 计费中心Billing Center分拣结算中心Sorting & Settlement Center流量Flux 流,流程Flow 流程图Flowchart话务,话务量Traffic左击Left click右击Right click双击Double click插入Insert 修改Modify, Update添加Add 删除Delete浏览Browse查询Inquire遍历Traverse(窗口)缩放Zoom (窗口)放大Zoom In(窗口)缩小Zoom Out(窗口)最大化Maximize(窗口)最小化Minimize单选框Button Box复选框Check Box组合框Combo Box子窗口Child Window Sub-Window客户窗口Client Window客户区Client Area升序Ascending order降序Descending order二叉树,二叉查找树Bintree平衡树Balanced tree快捷键,热键Hot key快捷方式Short-cut与And或Or 非Not 异或Exclusiveor可选的Optional必选的Compulsory必须的,强制性的Mandatory登录Login注销Logout注册Register注销Cancel进入Enter退出Exit配置Configuration分配Allocation, Distribution指配Provisioning, Assignment起始Start 终止End选择Select 不选择,去选择Deselect激活Activate去激活Deactivate阻塞Block 去阻塞Unblock禁止Prohibit解禁止Unprohibit欺诈Fraud 反欺诈Anti-fraud处理(呼叫,通信)Processing处理(问题、意外)Handling对待Treatment对话处理Dialogue Handling会话处理Session Processing呼叫处理Call Processing对接,互连Interconnection互通Interworking挂起Suspend恢复(被挂起的)Resume恢复(系统,从错误中)Recover加载Load 上载Upload 下载Download转储Dump技术手册Technical Manual for…维护手册Maintenance Manual操作手册Operation Manual安装手册Installation Manual验收手册Acceptance Manual业务手册Service Manual设备手册Equipment Manual单板手册Card Manual现场培训手册On-site Training Manual特性手册Characteristic ManualManual(CD)电子手册(光盘) Electronic核对,核查Check 核对器,验证器Verifier 核对员Collate Member检验程序,校对程序Collate Program联调Joint debugging集成测试Integration Test开通测试,投产测试Commissioning联机调试,在线调试On-line Debugging现场测试Site Test实验局Customer Pilot实验局测试Custom Pilot Test验收测试Acceptance Test正式验收Official Acceptance最终验收Final Acceptance开局(交换机)Exchange Deployment试运行Trial Running割接Cut-over投入运行Put into Operation双绞线Twisted Pair非屏蔽双绞线Unshielded Twisted Pair屏蔽双绞线Shielded Twisted Pair同轴电缆Coaxial Cable同轴细缆 Thinnet(Cable)(Cable)同轴粗缆 Thicknet火线Live Line零线Zero Line地线Grounding Wire线缆(用户,中继)Cable线,线路Line导线Wire 板,光板(不带集成电路)Board板卡,单板(带集成电路)Card母板,背板Backplane Backplate 小板,背板Attaching Card转接板Conversion Card拉手条(单板)Handle Bar空面板(单板)Blank Panel开关,交换机Switch转换开关,转换器Switcher配件Fittings部件Parts组件Components附件Accessories套件Suit, Kit备件Spare Parts主机柜Basic rack副机柜Extension rack高清晰度电视High Definition Television高分辩率电视High Resolution Television插拔(单板)Pull out then plug in Plug and unplug倒换Changeover Switchover 倒回Changeback(节点)互助Mutual-aid Mutual-help 主/备(状态)Active/Standby主用/备用Main/Backup主/从Master/Slave文件服务器File Server应用程序服务器Application Server列表服务器List Server告警Alarm警告Warning导通检验continuity check严重(告警)Critical Crucial重要(告警)Major Important 次要(告警)Minor Prompt 警告(告警)Warning告警子系统Alarm subsystem告警台Alarm station Alarm desk/console增殖业务Value Added Service (VAS)新业务New Service服务,业务Service话务Traffic负荷,载荷Load有效载荷Payload话务台Console业务台Service Station话务员Operator, Attendant载波,运营商,电信公司Carrier话务员,运营商Operator优先(用户)Prior普通(用户)Ordinary立即(用户)Immediate用户(使用业务)User用户(固定登记的)Subscriber客户Customer(智能)用户(使用业务方)User(智能)用户(申请业务方)Applicant (智能)业务主持人Emcee (智能)运营商,局方话务员Operator第4章单板名中英对照表单板名中英对照包括七个小节:交换单板、接入网单板、移动通讯单板、传输单板、智能单板、数通单板、多媒体单板。
LTE学习笔记-上下行参考信号研究、系统信息、下上行链路自适应、PUCCH周期非周期反馈
2-14-03-06 (上下行参考信号研究、系统信息、下/上行链路自适应、CQI/PMI/RI 反馈(PUCCH周期/非周期反馈))一、参考信号参考信号(Reference Signal,RS),就是常说的“导频”信号,是由发射端提供给接收端用于信道估计或信道探测的一种已知信号。
1、下行参考信号下行参考信号有以下目的。
(1)下行信道质量测量。
(2)下行信道估计,用于UE端的相干检测和解调。
下行参考信号由已知的参考信号构成,下行参考信号是以RE为单位的,即一个参考信号占用一个RE。
这些参考信号可分为两列:第1参考信号和第2参考信号。
第1参考信号位于每个0.5ms时隙的第1个OFDM符号,第2参考信号位于每个时隙的倒数第3个OFDM符号。
第1参考信号位于第1个OFDM符号有助于下行控制信号被尽早解调。
在频域上,每6个子载波插入一个参考信号,这个数值是在信道估计性能和RS开销之间求取平衡的结果,RS过疏则信道估计性能无法接受;RS过密则会造成RS开销过大。
另外,第0参考信号和第1参考信号在频域上是交错放置的。
而且,下行参考信号的设计还必须有一定的正交性,以有效地支持多天线并行传输(最多需支持4个并行流),实际上通过在时域上错开放置第2与第3参考信号来解决这个问题。
如图:图2.3.1-1 天线端口对应的参考信号总结:参考信号是由发射端提供给接收端用于信道估计或信道探测的一种已知信号。
Antenna 为天线,而且在单天线的情况下,它必须假设同时存在天线端口0,1,对应到天线端口1的资源粒子是空着的,不能使用,这有个好处就是不会对其它系统配置。
观察图可知,时域上距离为6个RE,频域为5个RE.上行参考信号:LTE上行采用单载波FDMA技术,参考信号和数据是采用TDM方式复用在一起的。
上行参考信号用于如下两个目的。
(1)上行信道估计,用于eNode B端的相干检测和解调,称为DRS。
(2)上行信道质量测量,称为SRS。
上行干扰排查专项资料
南京上行干扰排查专项1.底层网干扰排查选取10月21日一天超过5个小时存在上行干扰且干扰比例大于5%小区为干扰小区,共计4077个,其中底层网干扰小区占到百分之十九,共列出693个底层网干扰小区。
1.排查方法由于底层网小区的覆盖区域固定,工程结构复杂等特性,底层网小区相对宏站小区出现上行干扰,干扰的产生绝大多数是由分布系统本身的问题所致(器件、驻波等)。
干扰原因的定位相对宏站小区干扰要迅速、简单。
在对底层网干扰小区的排查过程中,以分布系统的硬件调测,工程质量检验为排查重点。
例如馈线是否存在驻波、器件是否老化而导致性能下降、接头是否拧紧、是否存在干放、是否存在因为未做防水而导致的器件锈蚀等等,这些都是造成底层网小区出现上行干扰的主要原因。
也是此次专项请分布系统厂家人员配合的主要原因。
具体常见的集中排查方式如下:器件原因干扰排查方法:用驻波比检测仪器排查驻波,结合方案分析故障,用排除法分路排查,检查分布系统器件参数看是否合理,查看器件是否破损、锈蚀或进水、异常发热;工程工艺质量问题排查:用驻波比检测仪器排查驻波,结合方案分析故障,用排除法分路排查,检查线路是否弯折损坏、破皮、断裂,检查线路上是否存在开路、短路、断路,检查接头是否牢固,有无虚接现象,接头处是否承受很大的应力或接歪,检查系统的防水、防雷、接地措施是否到位;强电强磁干扰排查:直放站、BTS和传输类设备是否离高压变电所、变压器距离太近?分布系统弱电线路是否与强电线路过近或绑在一起?频点干扰排查:在工参表和Mapinfo上分析频率分布情况,在进行分路排查的同时,将频谱仪接在分布系统上,闭掉基站,观察下行同频或邻频波形,测算干扰电平强度,及时上报处理;外网干扰:将频谱仪接在分布系统上,闭掉基站,观察上行空闲频带波形,测算干扰电平强度,及时上报处理。
将八木天线接在频谱仪上,测880-890ZHz隔离频段,看是否CDMA频段对GSM上行有影响。
用路测仪检查95号频点强度,看联通GSM对移动GSM有无干扰;如果波形很乱则关闭基站后再用频谱仪接八木天线检查95号频点,将八木天线接在频谱仪上,测880-920MHz频段以及930-970MHz频段,看是否有民用、军用干扰器对工作频带有影响;在学校、监狱、军事单位等需重点做此类排查;合路干扰:合路器邻网隔离度不够或功率容量不够易形成干扰,特别是3dB电桥。
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上行信号DTF-S-OFDM 基本原理
1、简介
正交频分复用多接入被选择为UTRA LTE 的下行链路以及单载波频分多接入的上行链路的多接入方案,由于OFDM 具有低复杂度多径信道缓解的能力,它被公认为蜂窝小区环境下十分有魅力的调制工具。
然而,由于多载波信号很高的峰均比(PAPR ),OFDM 要求接收端昂贵且低效的功率放大器。
带有循环前缀的单载波(SC-CP )传输是一种与OFDM 关系紧密的传输方案,它有着与OFDM 同样好的多径衰落缓解能力,因此,在相同的复杂度下,SC-CP 可以获得可以与OFDM 相比较的性能,但是却可以减小PARA 。
另外,SCFDMA 的性能可以通过使用turbo 码均衡接受机得到进一步提高。
选择在DFT-Spread-OFDM 形式中使用单载波可以获得与下行链路OFDM 方案一定高程度上的共性,从而使得使用相同的系统参数成为可能。
基本的上行传输技术是单载波传输(SC-FDMA ),它使用循环前缀从而可以获得上行用户间的正交性并且在接收端得到有效的频域均衡。
DTF 扩展OFDM ,即DFT-Spread OFDM (DFT-S OFDM)是单载波传输技术的一种形式,其信号是在频域生成的。
在DFT-S OFDM 中,在SISO (单输入单输出)的情况下,不带循环前缀的第m 个传输波形可以表达为长度为Ng 的采样信号组成的向量,定义为:
S m =F m ∙T m ∙D m ∙x m (1)
其中,x m 是表示M 进制QAM 或者PSK 调制信号的向量,D m 是进行M 点离散傅立叶变换(DFT )操作的矩阵,T m 是N ×M 维用于子载波匹配的匹配矩阵,F m 进行N 点逆快速离散傅立叶变换(IFFT )的操作。
经过多径信道以及叠加上加性白高斯噪声、移去循环前缀、进行N 点FFT ,频域的接收信号向量可以表示为:
z m =H m ∙T m ∙D m ∙x m +w m (2)
其中H m 是一对角矩阵,表示信道响应,w m 是噪声向量。
注意到假定信道的最大附加延迟是短于循环前缀的持续时间的,因此,通过去除循环前缀,码间干扰(ISI )可以很容易的消除。
由于多径信道产生的接收信号的幅度以及相位的畸变被一个频域均衡器(FDE )补偿,在FDE 的输出端,信号可以表示为:
V m =C m ∙z m (3)
其中,C m 是FDE 的系数组成的对角矩阵,即:C m =diag (C m ,1,C m ,2,…,C m ,N ).FDE 的复系数C m ,k 可以在最小均方误差准则下获得,由以下公式给出[13]:
C m ,k =H m ,k
∗ H ,mk 2+σn
2σs 2 (4)
其中,k 表示子载波下波,σn 2是加性噪声的方差,σs 2是传输的导频符号的方差。
经过去子载波匹
配以及IDFT 去扩展,x m 为接收端可以获得的经过M 进制QAM 或PSK 调制的向量。
其中,接收端的IDFT 去扩展部分可以平均子载波中的噪声。
在频率选择性衰落信道里,某个子载波可能经历了深度衰落。
IDFT 去扩展平均并且传播了深度衰落影响,这增强了所有的QAM 符号噪声。
因此,IDFT 去扩展似的DTF-S-OFDM 对于噪声更加敏感。
2、DFT-S-OFDM 系统
为了符合出现的新要求,许多强大有效的通信方案被提出以标准化最新以及未来通信系统,对于下行链路传输,OFDM 方案由于其高频谱效率以及灵活可变的资源分配而被广泛采用。
然而,在下行链路中,对传输功率以及功率消耗具有限制的移动终端而言,功率效率是十分关键的。
因
此,峰均比(PAPR)性能成为选择上行链路传输方案的重要准则之一。
从这个角度,未来的宽带无线通信更倾向于选择单载波频分多接入(SC-FDMA)方案。
事实上,SC-FDMA的其中一种,即:DFT-S-OFDM,被3GPP-LTE标准以及3GPP-LTE-Advanced标准选为上行链路基本的传输方案。
为了减小PAPR,DFT-S-OFDM方案在被传输的星座符号进行OFDM调制之前对其实施了DFT 扩展。
这样,这种调制方法可以被看做是基于DFT的内插处理,调制后的信号可以看做是单载波信号。
2.1DFT-S-OFDM系统模型
图1. DFT-S-OFDM发射机
DFT-S-OFDM发射机的结构如图1所示。
假设用户的K个数据符号为:a m,0≤m≤K−1.经过基于DFT的扩展之后,输出信号可以表示为:
x k=
K m exp −j2πmk
K
, 0≤k≤K−1(5)
再根据本地分配图样,信号通过N点IDFT处理转变为时域信号,其中N大于K。
经过添加循环前缀CP之后,始于新华,也就是SC-FDMA符号,可以写为:
S n=
N
x k
K−1
k=0
exp j2πn k0+k
N
, n=−N g,…,−1,0,1,…,N−1(6)
其中,k0是用户定义的子载波便宜,N g是循环前缀的长度。
2.2、DFT-S-OFDM信号的时频描述
图2. DFT-S-OFDM信号的时频特性
图2描述了DFT-S-OFDM的时频特性。
对于DFT-S-OFDM信号而言,其时域波形可以看做是被传输的星座信号基于DTF的内插,因此,一个DFT-S-OFDM 信号内的能量分布与时域的星座符号具有相同的传输顺序。
而在频域中,由于基于DFT的扩展频谱处理,每个传输星座符号的
频谱均分散到所有被占用的子带上,也就是说,每个子载波都包含了被传输星座符号的频谱的一部分,这在本质上是与OFDM信号不同的。
参考文献:
1.Initial Performance Evaluation of DFT-Spread OFDM Based SC-FDMA for UTRA LTE Uplink,
Basuki E. Priyanto, Humbert Codina, Sergi Rene, Troels B. Sørensen, Preben Mogensen. 2.Fourier Transform Based Transmissio Systems for Broadband Wireless Communications Mingqi Li, Yun Rui and Zhiyong Bu.。