李行政,張冬晨,丁舒亞,徐曉燕,王首峰
(1.中國移動通信集團設(shè)計院有限公司研究所,北京 100080;2.中國移動通信集團設(shè)計院有限公司北京分公司,北京 100038)
一種基于時域信號分析的TDD系統(tǒng)失步檢測方法*
李行政1,張冬晨1,丁舒亞2,徐曉燕1,王首峰1
(1.中國移動通信集團設(shè)計院有限公司研究所,北京 100080;2.中國移動通信集團設(shè)計院有限公司北京分公司,北京 100038)
在網(wǎng)絡(luò)運行中會出現(xiàn)由于設(shè)備故障等因素導致部分基站失步問題,從而造成對同天面及鄰近區(qū)域TDD網(wǎng)絡(luò)的干擾。為了快速發(fā)現(xiàn)并定位失步干擾,提出了一種基于時域信號分析的失步干擾檢測方法,該方法不僅可以定位運營商內(nèi)部TDD系統(tǒng)失步造成的同頻干擾,也可以用于檢測同一地理區(qū)域不同運營商網(wǎng)絡(luò)間失步造成的鄰頻干擾。
時域信號 干擾檢測 TDD系統(tǒng) 失步
同步是TDD技術(shù)的基礎(chǔ),部署在同一區(qū)域的TDD網(wǎng)絡(luò)需要嚴格的時間同步,否則將出現(xiàn)嚴重的基站間干擾問題。3GPP TS 36.133對TDD系統(tǒng)同步技術(shù)提出了嚴格的技術(shù)指標要求,要求宏蜂窩TDD系統(tǒng)各小區(qū)同步精度小于3 μs。
全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)包括美國的GPS系統(tǒng)、中國的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)、俄羅斯的Glonass以及歐洲的Galileo,以上全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)均可提供小于100ns的授時精度。基于GPS的同步是目前在TD系統(tǒng)中最廣泛應(yīng)用的同步方案。部署在同一地理位置的運營商的TDD基站可通過安裝GPS衛(wèi)星接收系統(tǒng),統(tǒng)一將時間精準同步為GPS主鐘標準時間,進而實現(xiàn)時間同步與幀頭對齊,保證無線網(wǎng)絡(luò)中所有運營商的TDD基站間的同步。
同一運營商內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)失步將造成對附近基站大面積的干擾,必須保證嚴格的時隙同步。另外,我國已經(jīng)對2.6GHz頻段進行分配用于TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè),其中中國聯(lián)通獲得2 555—2 575MHz頻段,中國移動獲得2 575—2 635MHz頻段,中國電信獲得2 635—2 655MHz頻段。為了規(guī)避由于系統(tǒng)間失步造成的干擾問題,多家運營商的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)應(yīng)嚴格按照工信部無函[2013]517、518、519文件,執(zhí)行以下條例:使用上述頻率部署TD-LTE網(wǎng)絡(luò)時,應(yīng)與其他電信運營商鄰頻使用TD-LTE網(wǎng)絡(luò)保持時隙同步和時隙配比一致。
基于GPS技術(shù)的同步示意圖如圖1所示:

圖1 基于GPS技術(shù)的同步示意圖
但由于GPS接收機收到有用信號功率低,抗干擾能力弱,因此經(jīng)常受到突發(fā)外部干擾而無法獲取準確的時間。另外,網(wǎng)絡(luò)運行中會出現(xiàn)的設(shè) 備故障等因素也會造成部分基站失步問題。為了有效完成失步檢測、規(guī)避干擾,本文提出一種基于時域信號特征定位失步的方法,可用于定位TDD網(wǎng)絡(luò)的上行干擾原因是否由失步引起。
對于同時隙配比的TDD系統(tǒng)而言,失步包含2種情況:超前失步和滯后失步。在TDD系統(tǒng)受到失步干擾時,干擾小區(qū)的下行發(fā)射落入受干擾小區(qū)的上行時隙,在使用頻譜分析儀進行時域測量時(Zero Span模式)可發(fā)現(xiàn)受干擾小區(qū)的“非下行時隙”持續(xù)時間受到壓縮,小于GP+UpPTS+連續(xù)上行子幀(或時隙)占用的時間。總體來說,可根據(jù)“非下行時隙”持續(xù)時間是否受到壓縮來定位干擾是否由失步引起。
2.1 TD-LTE失步干擾檢測方法
TD-LTE系統(tǒng)的幀結(jié)構(gòu)如圖2所示,每個無線幀長度為10ms,其由2個半幀構(gòu)成,每個半幀長度為5ms。每個半幀又由4個長1ms的子幀(每個子幀包含2個常規(guī)時隙)和DwPTS、GP、UpPTS這3個特殊時隙組成。DwPTS和UpPTS的長度是可配置的 ,并且要求DwPTS、GP和UpPTS的總長度為1ms。

圖2 TD-LTE幀結(jié)構(gòu)類型(切換點周期為5ms)
TD-LTE支持5ms和10ms的上下行子幀切換周期。若該上下行子幀切換周期為5ms時,則特殊子幀存在于每個半幀中;若該周期為10ms時,則特殊子幀僅存在于第一個半幀中。目前TD-LTE支持7種上下行子幀配置方式,如表1所示。其中,“D”和“U”分別表示該子幀分配給下行或上行傳輸;“S”表示用于傳輸DwPTS、GP和UpPTS的特殊子幀。

表1 TD-LTE上下行子幀配置
目前TD-LTE支持10種特殊子幀配置方式,每種特殊子幀配置下GP+UpPTS的持續(xù)時間如表2所示:

表2 TD-LTE特殊子幀配置
以子幀配置2、特殊子幀配置5為例,上下行時隙配比為“DSUDDDSUDD”,特殊時隙配比采用3:9:2的配置方式。由理論計算可知,該配置下每個周期內(nèi)的“下行時隙”持續(xù)時間為D+D+D+DwPTS的持續(xù)時間,為3.21ms;每個周期內(nèi)“非下行時隙”持續(xù)時間GP+UpPTS+U=1.79ms。若通過后臺網(wǎng)管的底噪(NI值)分析發(fā)現(xiàn)小區(qū)存在底噪抬升,可在外場受干擾嚴重站點的天面或其覆蓋區(qū)域通過頻譜分析儀對TD-LTE的時域信號進行分析,若“非下行時隙”持續(xù)時間小于1.79ms,則可基本確定該小區(qū)底噪抬升的原因為受到失步干擾。
在網(wǎng)絡(luò)運行中會出現(xiàn)由于設(shè)備故障等因素造成的部分基站失步問題,當2.6GHz頻段TD-LTE網(wǎng)絡(luò)疑似受到其他運營商TD-LTE網(wǎng)絡(luò)失步干擾時,也可采用本文提出的時域信號分析方法進行定位,如圖3所示。對疑似受干擾站點進行上站干擾排查,測量TD-LTE設(shè)備帶外泄露功率的時域特征,即使用頻譜分析儀分別對2 575MHz頻點及2 635MHz頻點的信號進行時域分析,判斷時域信號的“非下行時隙”持續(xù)時間特征是否與理論分析的信號特征吻合。

圖3 2.6GHz頻段不同運營商網(wǎng)絡(luò)失步時域檢測示意圖
(1)若2 575MHz頻點時域信號“非下行時隙”的持續(xù)時間與理論分析不吻合,則干擾原因為中國移動的TD-LTE與中國聯(lián)通TD-LTE失步;
(2)若2 635MHz頻點時域信號“非下行時隙”的持續(xù)時間與理論分析不吻合,則干擾原因為中國移動的TD-LTE與中國電信TD-LTE失步。
2.2 TD-SCDMA失步干擾檢測方法
TD-SCDMA的幀長10ms,分成2個5ms子幀,這2個子幀的結(jié)構(gòu)完全相同。如圖4所示,1個子幀含6 400chips(CDMA碼片),分為7個常規(guī)時隙和3個特殊時隙,其中每個常規(guī)時隙含864chips,特殊時隙含352chips,包括DwPTS(下行導頻時隙,96chips)、GP(保護時隙,96chips)和UpPTS(上行導頻時隙,160chips)。

圖4 TD-SCDMA各時隙長度
7個常規(guī)時隙中,TS0總是分配給下行用于承載廣播及下行控制信息,而TS1總是分配給上行鏈路,主要承載上行控制信息;剩余5個時隙被轉(zhuǎn)換點2劃分給上行和下行。顯然,TD-SCDMA系統(tǒng)每5ms子幀均有2個上下行時隙轉(zhuǎn)換點(GP處的轉(zhuǎn)換點1和轉(zhuǎn)換點2)。
目前,TD-SCDMA全網(wǎng)均配置為2:4(TS1、T S 2上行,T S 3—T S 6下行),因此其“非下行時隙”持續(xù)時間GP+UpPTS+連續(xù)上行子幀,即0.075+0.125+2×0.675=1.55ms。若通過后臺網(wǎng)管的底噪(ISCP值)分析發(fā)現(xiàn)該小區(qū)存在底噪抬升,可去外場通過頻譜分析儀對TD-SCDMA的時域信號特征進行分析,當發(fā)現(xiàn)“非下行時隙”持續(xù)時間小于1.55ms,則可基本確定該小區(qū)底噪抬升的原因為受到失步干擾。
在F頻段(1 880—1 900MHz)干擾排查過程中,某城市發(fā)現(xiàn)大面積TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)受到干擾,嚴重影響網(wǎng)絡(luò)性能。通過網(wǎng)管提取TD-SCDMA受干擾小區(qū)的ISCP數(shù)據(jù),選擇干擾最嚴重的區(qū)域進行排查。首先使用頻譜分析儀對F頻段(1 880—1 900MHz)進行頻域分析,發(fā)現(xiàn)存在寬帶信號,從頻譜特征分析為TD-LTE信號。如圖5所示:

圖5 F頻段(1 880—1 900MHz)頻域信號示意圖
關(guān)閉干擾嚴重區(qū)域的TD-SCDMA基站,對TD-LTE信號進行時域分析,發(fā)現(xiàn)“下行時隙”持續(xù)時間約為3.3ms,“非下行時隙”持續(xù)時間約為1.7ms,TD-LTE信號的時域特征符合上下行時隙配比1:3、特殊時隙3:9:2的配置,排除由于TD-LTE上下行時隙配置及特殊時隙配置不對而造成的失步干擾問題。如圖6所示:

圖6 TD-LTE時域信號示意圖
開啟TD-SCDMA基站,對配置的9437號載波的中心頻點(1 887.4MHz)位置進行信號時域分析,發(fā)現(xiàn)上行時隙時間僅為1.091s,小于TD-SCDMA系統(tǒng)兩個上行時隙的時間間隔,最終判定干擾原因為TD-LTE系統(tǒng)失步造成對TD-SCDMA上行時隙的干擾。如圖7所示:

圖7 受失步干擾后TD-SCDMA時域信號示意圖
后經(jīng)確認發(fā)現(xiàn)該TD-LTE基站為F頻段試驗基站,試驗結(jié)束后未及時關(guān)閉且出現(xiàn)失步問題,因而造成對附近區(qū)域F頻段TD-SCDMA基站的干擾。關(guān)閉TD-LTE小區(qū)后,從網(wǎng)管后臺統(tǒng)計TD-SCDMA系統(tǒng)F頻段載波的ISCP值恢復(fù)正常。
同步技術(shù)是TDD網(wǎng)絡(luò)健康運營的基礎(chǔ),失步將造成嚴重的有害干擾。本文基于TD-SCDMA或TD-LTE制式幀結(jié)構(gòu)特點,提出了一種基于時域信號分析的失步干擾檢測方法。該方法不僅可以定位運營商內(nèi)部TDD系統(tǒng)失步造成的同頻干擾,也可以用于檢測同一地理區(qū)域不同運營商TDD網(wǎng)絡(luò)間失步造成的干擾。
[1] 3GPP TS 36.133 V12.1.0. Requirements for Support of Radio Resource Management[S]. 2013.
[2] 3GPP TS 36.211 V12.3.0. Physical Channels and Modulation[S]. 2014.
[3] CCSA TC5 WG8. 鄰頻帶多家運營商部署TDD系統(tǒng)的共存實現(xiàn)方案及頻譜管理策略研究[R].
[4] 李小文. TD-SCDMA第三代移動通信系統(tǒng)、信令及實現(xiàn)[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2003.
[5] 李世鶴. TD-SCDMA第三代移動通信系統(tǒng)標準[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2009.★

李行政:工程師,碩士畢業(yè)于北京郵電大學,現(xiàn)任職于中國移動通信集團設(shè)計院有限公司研究所,主要從事移動通信網(wǎng)絡(luò)干擾分析、頻率規(guī)劃等方面的工作。

張冬晨:高級工程師,博士畢業(yè)于中國科學技術(shù)大學,現(xiàn)任職于中國移動通信集團設(shè)計院有限公司研究所,主要從事移動頻率規(guī)劃、頻率分配、干擾研究等方面的工作。

丁舒亞:助理工程師,畢業(yè)于重慶郵電大學,現(xiàn)任職于中國移動通信集團設(shè)計院有限公司北京分公司,主要從事信息系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)與咨詢工作。

陳其銘:高級工程師,博士畢業(yè)于華南理工大學,現(xiàn)任職于中國移動通信集團廣東有限公司,長期從事移動通信網(wǎng)絡(luò)無線新技術(shù)研究和測試工作。

毛劍慧:高級工程師,博士畢業(yè)于北京郵電大學,現(xiàn)任職于中國移動通信有限公司研究院,長期從事TD-LTE新技術(shù)研究和測試工作。
A TDD System Non-Synchronization Detection Method Based on Time-Domain Signal Analysis
LI Xing-zheng1, ZHANG Dong-chen1, DING Shu-ya2, XU Xiao-yan1, WANG Shou-feng1
(1. Division of Research, China Mobile Group Design Institute Co., Ltd., Beijing 100080, China; 2. China Mobile Group Design Institute Co., Ltd., Beijing Branch, Beijing 100038, China)
Non-synchronization of partial base stations due to equipment failure in network operation often results in interference to TDD network in adjacent region. In order to quickly detect and locate non-synchronization, a nonsynchronization interference detection method based on time domain signal analysis was proposed in this paper. The method is able not only to locate the co-channel interference resulted from operator’s TDD system nonsynchronization, but to detect adjacent-channel interference due to non-synchronization of different operators in the same geographic region.
time-domain signal interference detection TDD system non-synchronization
10.3969/j.issn.1006-1010.2015.08.011
TN929.5
A
1006-1010(2015)08-0051-05
李行政,張冬晨,丁舒亞,等. 一種基于時域信號分析的TDD系統(tǒng)失步檢測方法[J]. 移動通信, 2015,39(8): 51-55.
國家科技重大專項課題“后IMT-Advanced移動通信技術(shù)及發(fā)展策略研究”(2013ZX03003016)
2015-02-15
責任編輯:袁婷 yuanting@mbcom.cn