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上行干扰排查

GSM上行干扰定位方法与排查

指导手册(华为主设备)

V1.0

 

中国移动通信集团浙江有限公司

2011年5月

目录

第一章前言3

第二章上行干扰数据收集及处理4

2.1上行频点扫描功能介绍4

2.2上行频点扫描实例5

2.3上行干扰数据处理7

2.4干扰数据迷你图显示8

2.5小区干扰成因分析流程9

第三章利用干扰带呈现特征分析干扰成因11

3.1CDMA下行杂散干扰GSM上行11

3.1.1CDMA下行杂散干扰特性11

3.2反射互调引起上行干扰12

3.2.1互调干扰简介12

3.2.2基于小区频点配置模拟互调产物13

3.3有源放大器引起上行干扰14

3.3.1放大器抬高上行干扰特性14

3.3.2利用干扰带特征排查放大器干扰的方法15

3.4频率干扰引起上行干扰16

3.4.1频率干扰引起干扰特点16

第四章现场排查及整改17

4.1准备工作17

4.2排查方案18

4.2.1干扰排查流程18

4.2.2干扰排查操作步骤19

4.2.3现场测试记录21

4.2.4常见测试图示例22

4.3整改方案25

4.3.1选用低互调无源器件25

4.3.2工程施工规范化26

4.3.3尝试频点选择规避对无源互调依赖性26

第五章网管指标验证28

5.1话统指标跟踪28

 

第一章前言

干扰是影响GSM系统高质高效运行的关键因素之一,其对通话质量和掉话率、接通率等网络指标均有显著影响。

上行干扰会引起相关小区引起上行质差掉话,接通率等指标的恶化。

部分天线质量差问题是当前我省网络存在的现实问题之一,天线质量差带来的问题是网络上存在大量的天馈互调干扰,为了梳理现网天线质量问题,通过替换存在问题的天线、馈线和连接器件,提升无线网络质量,开展了天线整治“工兵行动”。

在华为主设备区域的“工兵行动”中,我们借助华为主设备具有的上行频点扫描功能形成干扰数据迷你图,通过后台模拟的方式实现了现场扫频数据的初步实现,对上行干扰类型的定位有极大的帮助。

从而为华为基站维护人员提供简易准确且快速判断基站上行干扰性质的工具和方法。

 

第二章上行干扰数据收集及处理

2.1上行频点扫描功能介绍

该命令为维护类命令,用于在配置数据库中配置小区的频点扫描。

●前提条件

LMT运行正常。

LMT和BSC通信正常。

●背景信息

用户通过在LMT上设置扫描起始时间和扫描周期来控制服务器的频点扫描活动:

当服务器系统时间处于配置的扫描时间内时,进行频点扫描并定期上报所配置频点的电平值。

当服务器系统时间不在配置的扫描时间内时,停止频点扫描。

当小区内载频板为QTRU单板时,物理频点间隔不能超过10M。

●配置

配置小区中多个频点的起始扫描时间和扫描周期。

●操作步骤

菜单方式

选择菜单“基站维护>维护小区>配置频点扫描”,弹出界面,如图1所示。

图1配置频点扫描界面

说明:

频点扫描开始时间必须是将来的时间,否则要等到第二天这个时候才上报。

设置“位置”、“选项”和“频率”区域框中的参数,单击“开始”,完成配置频点扫描。

MML方式

在本地维护终端上,通过执行以下命令配置频点扫描。

执行命令SETFREQSCAN,配置频点扫描。

执行命令LSTFREQSCAN,查询频点扫描配置。

2.2上行频点扫描实例

Step1:

选定目标小区,登录BSC6000

Step2:

设置频点扫描,收集小区P-GSM频点1小时的测量数据

Step3:

选择“开始”按钮进行频点扫描

Step4:

待1小时10分钟后点选“停止”按钮(系统将内存中的文件进行保存)

Step5:

进行“查询频点扫描”操作,进行实时查看和数据“另存为..”

2.3上行干扰数据处理

将频点扫描的原始数据中的主集和分集平均值转换到了Excel中,与小区名字和ARFCN(1-124)一一对应。

并参考扫描的实际频点绝对干扰电平进行+110dBm转换,将干扰电平转换成相对值dB。

同理DCS1800的数据亦可按此方法处理。

2.4干扰数据迷你图显示

使用MicrosoftExcel2010的迷你图功能,可将GSM900的1-124频点的空闲信道上行干扰电平显示出来,根据迷你图外形特点,能帮助我们初步判断干扰类型和干扰来源。

首先将“2.3上行干扰数据处理”导出的Excel表格中的干扰数据进行小区核对,另外考虑到BSC6000定制的频点扫描数据容易产生收集不全现象,故格式上仍定义为1-124频点。

然后通过“干扰带迷你图”来筛选常见干扰类型,如CDMA杂散干扰、5阶互调干扰、宽带放大器干扰和频率干扰,可借鉴以下干扰数据的迷你图做初步判断:

干扰类型

迷你图特征

判断依据

CDMA下行杂散干扰

a)闲时平均干扰电平>-95dBm

b)1-25号频点受到干扰

c)1-25号频点干扰带呈“下坡型”

5阶互调干扰

忙时干扰带:

a)闲时平均干扰电平>-100dBm

b)忙时平均干扰电平>-95dBm

c)小区频点干扰带呈“上坡”趋势

放大器

干扰

a)所有的频点干扰电平>-95dBm

频率干扰

a)平均干扰电平>-95dBm

b)干扰带呈“梳状”

2.5小区干扰成因分析流程

●高干扰疑似小区筛选流程

●高干扰小区成因初步分析流程

 

第三章利用干扰带呈现特征分析干扰成因

3.1CDMA下行杂散干扰GSM上行

3.1.1CDMA下行杂散干扰特性

在站点规划选址中,中国电信CDMA基站小区与中国移动GSM基站小区的空间隔离度达不到要求,容易产生阻塞干扰和杂散干扰,其中阻塞干扰与GSM接收机的通带外抑制能力有关,GSM系统的接收机将受影响因饱和而无法工作;杂散干扰与CDMA基站目前在890MHz附近的带外发射有关,这是GSM系统自身无法克服的。

另外在日常维护中常遇到杂散干扰忙时较高,与CDMA的载波发射功率(CDMA网络中随着用户变化,基站发射功率有呼吸效应)、GSM接收机滤波器特性恶化有关,,结果主要表现为GSM系统上行干扰严重和服务质量恶化。

CDMA干扰在上行频点统计数据的表现是上行低端频点受到严重干扰,而随着频点号的增加而干扰程度下降,干扰带呈现高后底的形态。

3.2反射互调引起上行干扰

3.2.1互调干扰简介

通信系统中的无源互调干扰(PIM)来自于两种无源非线性,即无源接触非线性和无源材料非线性,无源非线性将引起射频信号产生大量的谐波信号,通常我们说的三阶、五阶、七阶互调产物都是由于射频电路无源器件的非线性引起的互调谐波。

PIM受射频电路中的无源器件性能、馈线接头性能、天线性能影响,当无源器件采用材质较差,杂质较多的铝合金,或接头等镀层磨损氧化后,另外器件接头部分工艺粗造等原因都有可能导致器件的非线性性增强,从而引起较大的谐波互调信号。

中国移动互调分量干扰分析如下表:

对于GSM系统来说,由下行信号产生的互调分量中三阶分量并没有落到上行的频段内,但是5阶分量却大量落到上行频段内,至于7阶和9阶分量由于其强度已衰减过大,在考虑对上行信号的干扰时可以忽略不计算,因此对于GSM900系统来说,无源器件的互调分量干扰主要来自于5阶互调干扰,5阶互调干扰也是造成GSM系统上行干扰的一个重要原因。

对于DCS1800系统来说,3阶和5阶分量都不会落到上行频段,7阶、9阶分量会落到上行频段,但由于其强度衰减过大,故DCS1800系统无需考虑无源器件互调干扰的影响。

故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。

3.2.2基于小区频点配置模拟互调产物

结合小区BCCH和TCH频点配置,模拟3阶、5阶和7阶互调干扰产物,并分析因互调产物引起的同频干扰和邻频干扰:

5阶互调分量模拟

根据初步判定为内部干扰的小区,导入其载频配置信息,模拟5阶互调分量,并根据小区配置频点的所有5阶互调组合得出所有落在GSM上行频段的5阶互调产物。

单小区5阶“互调同邻频干扰”分析

若单小区配置载频较高(>6)时,该站点对天馈系统无源互调相应要求较高,可通过频点选择来规避互调产物产生的同邻频干扰,如室内分布站点中无源器件较多,工程施工中容易引起工程工艺问题,如下图:

3.3有源放大器引起上行干扰

3.3.1放大器抬高上行干扰特性

将现网中放大器种类可区别为窄带和宽带两种,其中符合中国移动要求的19MHz带宽和满足P-GSM规范的25M带宽直放站和干线放大器;从小区忙闲时干扰统计数据可看出,若基站小区接入了有源放大器,若放大器的上行增益设置不正确,或设备在长期运行后性能发生了变化,容易引起GSM上行带内出现干扰,可参考以下干扰带迷你图:

从上面迷你图可看出,放大器类产品对小区上行干扰的影响较大,忙时通常恶化20dB左右,呈现的干扰带图形特征,因宽带放大器(或私装直放站)引起的整个通带干扰;因移动频段窄带放大器(常见室内分布干线放大器)抬高了1-94号频点的上行干扰;因联通频段窄带放大器(常见室外无线直放站)抬高了75-124号频点的上行干扰,通常联通频段采用的6MHz通带滤波器在10MHz达到良好滤波特性,还有些联通放大器产品就未安装窄带滤波器。

3.3.2利用干扰带特征排查放大器干扰的方法

将整理好的小区主集和分集干扰带图形进行判断,该类小区的干扰特点:

●所有频点平均干扰电平>-95dBm;

●通过对比中国移动频点内和频点外的GSM上行干扰电平,可得出窄带和宽带放大器干扰,如ARFCN中的1-94号频点较明显,95-124号频点干扰较小属窄带放大器引起;

并与工程管理系统中的建设信息核实,进行有源放大器的上行增益调试和设备性能检测。

3.4频率干扰引起上行干扰

3.4.1频率干扰引起干扰特点

通过以上的筛选和排查,还可开展频率干扰的判断,从高干扰小区频点扫描数据中看出较多小区干扰带呈以下图形:

该类型特征的干扰经分析主要是网间同邻频配置引起的空间上频率干扰,是以上所有干扰类型中最复杂的,一般可通过上行频点扫描长期观察后修改当前小区频点来规避干扰。

 

第四章现场排查及整改

4.1准备工作

从第三章互调干扰小区定位方法中找出的互调干扰小区,本阶段开展基站现场测试,需做如下准备工作:

●站点基本信息

Cell_Id

bsc_id

基站名

BTSTYPE

载频数

基站地址

分公司

●天馈工程信息

天线类型

双极化

天线型号

天线方位角

耦合室内分布器件组成

耦合光纤直放站器件组成

基站滤波器

无线直放站

●测试仪表工具

互调分析仪

JCIMA-P互调仪(含频谱仪、力矩扳手、低互调电缆、转接器、低互调负载)

4.2排查方案

根据以上收集的互调干扰小区基本信息和天馈信息,需制定合理的排查方案,因该项测试需要闭站影响话务,故应在最短的时间内定位故障器件。

4.2.1干扰排查流程

4.2.2干扰排查操作步骤

Step1:

通知网管中心关闭需要测试的小区,待小区完全关闭后进行后续操作

Step2:

断开天馈线与基站(TX/RX)的连接

Step3:

用低互调电缆通过低互调转接器将JCIMA系列无源互调分析仪与机架顶馈线口连接,用力矩扳手扳紧所有连接接头

Step4:

启动无源互调测试软件,分别进行频谱分析及无源互调测试,其中频谱测试原理图如下:

Step5:

频谱分析时需先进行小区天线的接收频谱测试,接入分析仪的N型接口,设置为宽带频谱分析

Step6:

然后将小区天馈接入分析仪的DIN型接口,测量当前小区的上行干扰电平(在使用扫频仪测量上行信号时,可采用外接滤波器,提高仪表测量弱信号的能力)

Step7:

最后启动无源互调测试,分别测试天馈系统反射3阶和5阶互调,并按标准输出功率和实际输出功率设定仪表发射机射频功率,保存测试结果

①测试天馈系统

②测试室内1/2跳线+低互调负载

③测试室外主馈线+室外跳线+天线

④测试室外主馈线+室外跳线+低互调负载

⑤测试天馈系统(还原后复测如第①步)

 

 

 

Step8:

若现场评估的天馈系统较复杂,如连接基站耦合器、双频合路器等接入室内分布系统等情况,可使用“低互调负载”分段排查,保存测试结果,如下图所示:

4.2.3现场测试记录

●天馈系统接收频谱及上行干扰平均电平测试数据

小区

接收最强频谱(dBm)

宽带(860-960MHz)

上行电平(dBm)

窄带(890-915MHz)

1小区

2小区

3小区

●天馈系统反射互调数据

端口

测试内容

3阶互调(dBm)

5阶互调(dBm)

整改后5阶互调(dBm)

测试说明

TX/RX

天馈系统

TX/RX

架顶1/2跳线

TX/RX

室外天馈

TX/RX

整改后天馈系统

RX

天馈系统

RX

架顶1/2跳线

RX

室外天馈

RX

整改后天馈系统

4.2.4常见测试图示例

●GSM上行正常小区频谱

●CDMA下行信号干扰GSM上行

●GSM上行带内有源设备干扰上行

●3阶反射互调干扰

●5阶反射互调干扰

第五章网管指标验证

5.1话统指标跟踪

天馈系统5阶互调改善后主要参考话统中掉话数、上行质差和干扰带指标以及上行质差切换次数等指标的变化,从而跟进小区性能的改善情况,以便进一步开展优化评估工作。

时间

小区CI

IOI干扰带4-5级比例

干扰带指标

UBER

BER

TCH话务量(Erl)

质差切换占比

上行切换质差比例

下行质差切换比例

TCH掉话次数

说明

12/06/2010

31770

57.66

3.17

1.08

0.77

7.72

15.48

9.09

6.38

25

整改前

12/07/2010

31770

52.63

3.30

0.78

0.55

7.78

13.04

6.74

6.30

31

12/08/2010

31770

26.735

1.933

0.57

0.643

8.119

13.718

5.273

8.445

35

12/09/2010

31770

0

1.081

0.583

0.813

7.88

9.936

3.049

6.887

24

整改后

12/10/2010

31770

0

1.015

0.383

0.678

6.997

9.068

2.89

6.178

19

12/11/2010

31770

0

1.052

0.366

0.573

6.666

7.277

2.607

4.671

13

12/12/2010

31770

0

1

0.367

0.52

6.961

9.208

3.255

5.953

13

 

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