TD-SCDMA中的干扰有哪些?解决方法有什么

如题所述

一、干扰有:
1、系统内干扰:交叉时隙干扰;
2、频率规划和组网方式不同引起的干扰;
3、传播时延带来的干扰;
4、系统外干扰;
5、PHS和TD-SCDMA系统共存带来的干扰;
6、两套TD-SCDMA系统间的干扰。
二、解决方法:
1、交叉时隙干扰解决方法:
a、在不同切换点的小区之间设置一个交叉时隙隔离带,在交叉时隙中不传输数据;
b、以交叉时隙的2个基站为圆心,应用导频信号确定的2个圆形区域作为交叉时隙用户所在区域;
c、还可以调整上下行时隙比例等。
2、频率规划和组网方式不同引起干扰的解决方法:在码道规划时,尽量不要使用满码道,同时也要合理规划扰码和优化天线。
3、传播时延带来干扰的解决方法:提高设备的性能可减少其影响。
4、PHS和TD-SCDMA系统共存带来干扰的解决方法:需要共统一套分布系统,则需要考虑设备性能、增加隔离度、安装滤波器等措施来减少杂散、互调和阻塞干扰等。
5、两套TD-SCDMA系统间干扰的解决方法:加大频率保护间隔、减少系统交错时隙、根据扇区的覆盖余量和无线信号损耗等要求合理规划两系统Node B间的距离、两个系统相邻两个站间的定向天线最好方向一致等。
三、注意事项
目前在TD-SCDMA系统设备不成熟、技术人员比较少、缺少经验的情况下,对TD-SCDMA网络进行规划、优化和维护,既可参阅其他系统的优化方式,但又不能全盘参考。而干扰分析是网络优化中不可少的,对TD-SCDMA系统的干扰分析也是如此。像同步干扰问题、设备互调干扰问题以及外部射频放大器等干扰,可以参考其他系统的优化方式,但对于像系统共存问题、时隙问题等就需要了解相关知识才可以解决。无论是那种干扰,只要我们了解其干扰原理,在网络优化中才可以有的放矢,从而提高网络运营质量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-26
一、干扰的基本原理

1.1 加性噪声干扰

1.2 阻塞干扰

阻塞干扰是指当强的干扰信号与有用信号同时加入接收机时,强干扰会使接收机链路的非线性器件饱和,产生非线性失真。只有有用信号,在信号过强时,也会产生振幅压缩现象,严重时会阻塞。产生阻塞的主要原因是器件的非线性,特别是引起互调、交调的多阶产物,同时接收机的动态范围受限也会引起阻塞干扰。

二、异系统间的干扰分析方法

2.1 干扰的分析方法

在干扰计算之前,要对干扰源进行定位和干扰类型判断,然后根据系统特点进行干扰确定性计算,确定规避干扰所需要的空间隔离度,再与系统间隔离度进行比较可以初步掌握系统受干扰的程度。

>>加性噪声干扰理论分析方法

接收机灵敏度方程:

Sensitivity (dBm) = N(dBm)+SNR (dB)

Sensitivity为接收机灵敏度,N为接收机底噪,SNR为解调信噪比

根据公式得到 = N-5.87

ΔS为灵敏度恶化值(这里取1dB),Ir为允许到达接收机的加性噪声干扰信号强度,N为接收机底噪。

规避干扰所需要的空间隔离度为:

2.2 TD与GSM(900/1800)互干扰的理论计算

从频谱图上看,TD-SCDMA有一段频段与GSM1800系统的频段的隔离。因此TD-SCDMA与GSM1800互干扰主要考虑GSM1800下行对TD-SCDMA上行的干扰和TD-SCDMA下行对GSM1800上行的干扰。相比较其它类型的干扰而言,GSM1800基站对TD-SCDMA基站上行的干扰最为严重。

>>TD-SCDMA基站对GSM1800基站的加性噪声干扰

□ 根据3GPP协议,TD-SCDMA基站带外杂散指标 :

□ -98dBm/100kHz

□ 以GSM1800基站灵敏度恶化1dB为干扰判断准则,因此理论计算规避TD-SCDMA基站对GSM1800基站加性噪声干扰需要的隔离度为:

□ Ir = N – 5.87 = -112 – 5.87 = -117.87dBm

□ D = S – Ir = -98 – (-117.87) = 24.64dB

>>TD-SCDMA基站对GSM1800基站的阻塞干扰

□ 规避阻塞干扰的隔离度计算通常是以系统协议为准,将协议规定的抗阻塞干扰信号大小与干扰源天线口最大发射功率相减,即得到规避阻塞干扰所需要的隔离度。

□ GSM R99协议对GSM基站抗阻塞性能的规定:GSM1800抗带外阻塞干扰信号电平门限值是0dBm

□ TD-SCDMA基站最大发射功率42dBm。

□ 规避阻塞干扰所需要的隔离度:GSM1800:42-0=42dB。

>>GSM1800基站对TD-SCDMA基站的加性噪声干扰

□ 根据3GPP协议规定,TD-SCDMA基站接收机灵敏度为-110dBm,TD-SCDMA基站接收机噪底为-108dBm/1.28MHz。设Ir为允许到达TD-SCDMA接收机的加性噪声干扰信号强度,则Ir = N – 5.87 = -108 – 5.87 = -113.87dBm/1.28MHz。

□ GSM系统带外杂散指标:-30dBm/3MHz(旧版本);-96dBm/100KHz(新版本)。

□ 现网中大部分GSM基站都符合R99协议的新指标规定,规避加性噪声干扰所需要的隔离距离很小。但是测试中也发现有少部分的老版本GSM基站存在,带外指标非常恶劣,将会严重影响TD-SCDMA基站正常工作,对此类基站需要通过加滤波器或者更换设备来解决干扰问题。

□ 对于符合R99协议的GSM基站,规避对TD-SCDMA基站加性噪声干扰需要的隔离度为:D = S – Ir = -96 + 10 * lg(1.28MHz/100KHz) – (-113.87) = 29dB。

>>GSM1800基站对TD-SCDMA基站的阻塞干扰

□ 3GPP协议对TD-SCDMA基站抗阻塞性能的规定:抗GSM1800阻塞信号电平值是16dBm

□ 根据GSM(900/1800)基站最大发射功率80W(49dBm),可得规避对TD-SCDMA基站阻塞干扰所需要的隔离度为49-16=33dB。

以上是不考虑空间损耗的,通常天线间有20dB的空间隔离

三、干扰解决措施

3.1 工勘对干扰隔离度的要求

>>从干扰考察的角度,我们不建议严格根据天线方向图增益来精确计算,因为存在一定误差,如零陷、机械下倾后畸变、障碍物导致畸变等不可预知的方向图变化情况,因此严格意义上,上述的理论计算的隔离距离要求必须保证。

>>根据上述公式,工程勘察中,我们要考虑如下条件:

□ TD天线和PHS天线均不能在其垂直3dB波瓣宽度的阴影区内,否则干扰很大;

□ 工勘时,如果发现天面上有PHS等其他系统的天线,而且无法判定是否可以无干扰共存,可以用扫频仪或频谱仪在需要架设TD天线的位置进行扫频操作,要求干扰功率至少<-105dBm/1.6MHz。

□ 后期根据需要加屏蔽网是解决干扰的途径之一。

3.2 干扰解决措施

>>调整天线的工程隔离方案

>>依靠调整天线位置增大系统间的隔离度。比如增大两系统间的垂直隔离距离,可以有效的增加空间隔离度。另外,如果干扰源处于被干扰系统下方一定高度时,比如PHS和TD-SCDMA系统,可以考虑将干扰源天线更换为上副瓣抑制较大的天线来获取更高的空间隔离度。

>>在共馈线和加装滤波器方案均不可行时可以考虑采用该方案。

>>由于调整天线将影响系统的覆盖,造成网络性能恶化。特别是规避干扰需要的隔离距离较大时,对原系统的覆盖会造成很大的影响,不推荐使用。

>>屏蔽铁丝网方法

>>加了铁丝网的天线可以增加天线的前后比,通过这种方法来规避干扰 。

四、隔离度的估算

4.1 隔离度的估算

>>空间隔离估算是干扰判断的重要阶段,通过系统间天线的距离、主瓣指向等计算得到理论的空间隔离度。

>>隔离方式

□ 水平隔离

□ 垂直隔离

□ 倾斜隔离

>>水平隔离

>>水平隔离度计算公式:

□ DH(dB) = 22 +20 log (S /λ) - (Gt + Gr)

>>其中:

□ S = 天线水平间距(米)。

□ λ = 中心频率对应的波长(米)。

□ Gt = 在收发天线直线连线上发射天线增益(dBi)。

□ Gr = 在收发天线直线连线上接收天线增益(dBi)。

>>垂直隔离

>>垂直隔离度计算:

□ DV ( dB ) = 28 + 40 log (S /λ)

□ S = 天线垂直间距(米)。

□ λ = 中心频率对应的波长(米)。

>>斜线隔离

>>倾斜隔离度计算:

□ DS ( dB )=(DV - DH)×(θ/ 90)+ DH

>>其中:

□ θ= 天线之间的垂直夹角(度)。

□ λ= 中心频率对应的波长(米)。

可以看出:倾斜架设时天线隔离度小于完全垂直隔离度,但大于水平隔离度。

通过外场测试验证,倾斜隔离度经典计算公式与实际测试值有一定差距,在应用时需要留10dB以上的余量。因此我们建议在LOS距离内的倾斜隔离度均按水平隔离方法计算。
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