陳森 金巖華
摘 要:按照LTE系統(tǒng)的干擾起因可分為系統(tǒng)內干擾和系統(tǒng)外干擾。系統(tǒng)內干擾主要是同頻干擾,如LTE TDD幀失步(GPS失鎖)、TDD超遠干擾、數據配置錯誤、越區(qū)覆蓋等原因導致的干擾。系統(tǒng)外干擾通常是異頻干擾,主要因為完全理想的濾波器不可實現,從而導致異系統(tǒng)產生雜散干擾、阻塞干擾、互調干擾等。干擾會導致用戶接入性能差、業(yè)務速率低、切換成功率低、通話質量差、掉話/掉線等現象,影響用戶感知。RIP為一個物理資源塊(PRB)帶寬上的干擾功率,包括熱噪聲,該測量項可用于已定位的上行干擾問題小區(qū)的輔助分析,以便判斷干擾原因(是全頻段干擾,或部分頻段干擾)。如何降低或消除干擾是TD-LTE網絡性能能否充分發(fā)揮的重要環(huán)節(jié),同時也是網絡規(guī)劃和優(yōu)化的重要任務之一。文章通過RIP技術進行干擾分析,成功地解決了邯鄲D頻段干擾問題,為后期網絡干擾的分析提供了一種新的方法。
關鍵詞:LTE;干擾;用戶感知;RIP
D頻段TD-LTE系統(tǒng)與2500MHz以下的WLAN和北斗衛(wèi)星、2690MHz以上的無線電導航和氣象雷達系統(tǒng),以及2535-2599MHz頻段內的廣播電視多路微波分配系統(tǒng)(Microwave Multichannel Distribution System,簡稱MMDS)之間可能存在干擾問題。此外,如圖1所示,D頻段內多家TDD運營商間也可能存在干擾問題。
RIP為一個物理資源塊(PRB)帶寬上的干擾功率,包括熱噪聲,該測量項可用于已定位的上行干擾問題小區(qū)的輔助分析,建議PRB的選擇可以盡量分開,以便判斷干擾原因(是全頻段干擾,或部分頻段干擾)。
針對上eNB接收干擾功率異常小區(qū),要檢查GPS失步、子幀配比或特殊時隙配比、分析鄰區(qū)UE發(fā)射功率、排查外部或異系統(tǒng)干擾等,對于業(yè)務量非常低,干擾樣本點比例非常高的小區(qū),優(yōu)先排查外部干擾。
RIP采集到數據為上行,所以可以收集到上行子幀2,7;特殊子幀1,6的第12,13個符號(見圖2-3)。

1 邯鄲D頻段干擾介紹與排查
1.1 邯鄲D頻段干擾背景
邯鄲移動后臺KPI跟蹤發(fā)現,邯鄲市區(qū)大部分D頻段站點無線接通率及切換成功率較差。同時汽車東站及邯鄲學院等高校區(qū)域投訴量明顯增多。結合現場掃頻、后臺KPI及每月干擾小區(qū)情況,初步判斷市區(qū)D頻段長期存在大面積干擾,影響全網KPI。因此對D頻段干擾,利用RIP技術進行了分析和處理。
1.2 D頻段干擾排查過程
1.2.1 系統(tǒng)內干擾排查
根據OMC網管,核查干擾區(qū)域站點的軟硬件、參數配置、幀偏移及GPS故障,均正常無異常情況,懷疑是基站隱形故障。申請批量閉鎖站點同時現場掃頻方式,定位隱性故障基站,排查多批次分批閉站排查,將所有站點分為2個批次,首先閉鎖批次一站點,然后閉鎖批次二站點。依次循環(huán)便可縮小并排查出隱性故障基站,但是2批次閉鎖后干擾均存在,排除站點導致頻段內干擾,需繼續(xù)定位外部干擾源。
1.2.2 系統(tǒng)外干擾排查
根據站點閉鎖后掃頻結果,現網存在30Mhz鄰頻干擾。根據后臺分析,主要對3個干擾較高區(qū)域進行現場掃頻測試:邯鄲縣一中干擾區(qū)域、汽車東站干擾區(qū)域、水廠路東頭干擾區(qū)域。
分析基于RIP PRB級干擾,受擾小區(qū)PRB級干擾情況相似,與現場掃頻結果基本一致,干擾小區(qū)PRB級底噪情況具體如圖4所示。

在A/B/C/D/E/F/G/H/I/K/L等11個位置掃頻時發(fā)現,當對數周期天線對準廣電塔方向時,干擾信號最強。廣電塔高度超過60米,結合K位置測試結果,在無高樓阻擋時,干擾范圍在5km左右,尤其當D頻段站點較高,且周圍無阻擋時,廣電塔信號對其干擾較強;當在J位置掃頻測試,由于高樓阻擋嚴重,廣電信號變的很弱(見圖5),因此就不會對D頻段站點造成干擾。
向廣電員工詢問,廣電塔上裝有聯(lián)通設備,初步懷疑聯(lián)通基站干擾。網優(yōu)中心發(fā)函聯(lián)通公司協(xié)調排查。聯(lián)通公司閉鎖相關2/3/4G設備,網優(yōu)人員現場掃頻復測,干擾依然存在,排除聯(lián)通站點導致全網D頻段底噪抬升,具體如圖6所示。
干擾源廣電塔除聯(lián)通設備外,只存在廣電設備,現懷疑D頻段干擾為廣電信號導致,網優(yōu)中心上報無委,經過3方協(xié)調,7月28日廣電公司關閉該頻段設備。后臺觀察干擾消失,現場掃頻正常,干擾信號已消失。截止目前干擾未復現,相關KPI指標提升明顯,汽車站及邯鄲學院等高流量區(qū)域投訴明顯減少,具體如圖7所示。
7月28日關閉該頻段設備后,相關KPI指標提升明顯,D頻段整體底噪明顯降低,具體如圖8所示。
2 總結
本文通過后臺網管干擾統(tǒng)計,網管關鍵指標異常共同確定干擾小區(qū)范圍。利用RIP新技術分析干擾帶寬情況,分析干擾類型,并通過現場掃頻,確定干擾源。后期對于廣電塔、公安局、高校、監(jiān)獄、看守所和聯(lián)通、電信設備需要重點關注。
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Analysis and Resolve on Interference in LTE Network Based on RIP
Chen Sen1, Jin Yanhua2
(1. Handan Branch, Hebei Company Limited, China Mobile Group, Handan 059000, China; 2. Electronic and Information Engineering Experiment and Training Center of Handan University, Handan 056000, China)
Abstract: LTE system according to cause interference within the system can be divided into external interference and system interference. Intra-system interference is mainly co-channel interference, such as LTE TDD frame out of step (GPS unlock), TDD ultra-long interference, data configuration error, the more area coverage interference and other causes. Outside the system interference is usually different frequency interference, mainly due entirely unattainable ideal filter, resulting in disparate systems generate spurious interference, obstruction interference, intermodulation interference. Interference will result in poor performance user access, traffic rates low, handover success rate, poor call quality, dropped calls / dropped calls and other phenomena affect user perception. RIP is a physical resource block (PRB) bandwidth interference power, including thermal noise, the measurement items can be used to assist in the analysis have been targeted cell uplink interference problems, it has been judged interference reasons (the full-band interference, or part of the band interference ). How to reduce or eliminate the interference is an important part of TD-LTE network performance can be fully play, but also one of the important tasks of network planning and optimization.By analyzing RIP technology for interference, this paper successfully solved the problem of handan D spectrum interference and provides a new methodfor later network interference analysis.
Key words: LTE; Interference; user perception; RIP