鞏漢春,王炳華,張 新
(1.中國聯合網絡通信有限公司 青島市分公司,山東 膠州 266300;2.北京中電飛華通信有限公司,北京 100071)
移動通信系統主要由基站子系統、移動臺以及網絡子系統組成。其中,基站子系統包含基站控制器和基站收發信機,基站控制器通過控制基站收發信機與移動臺之間的信號傳送,來達到移動通信的目的,基站收發信機可以看作是一個無線調制解調器,負責移動信號的接收和發送?;臼瞻l信機的性能和運行狀態直接影響著無線通信的質量,由于所處環境多種多樣,導致障礙頻發,在日常維護中難度較大。
基站收發信機的接地系統性能惡化容易引起基站E1/T1誤碼超限和時鐘參考源異常等障礙,這些疑難障礙的原因不易被發現,處理困難。由于季節更替所帶來的氣溫變化,引起了接地系統熱脹冷縮,連接點出現螺絲松動,伴隨春季天氣干燥導致接地電阻增大,基站射頻單元產生過量的輻射,這些因素影響了2M中繼電路的信號質量,引起基站中繼電路所傳輸的信號在調制和解調過程中誤碼率越限,致使信號裂化。這些基站BBU障礙導致基站無法正常運行。為避免隱患發生,在日常維護過程中應認真檢查基站接地系統的各項指標,在工程建設過程中應放入足量的降阻劑。
在樓頂簡易機房和室內分布等不便于低電阻大載流量接地的環境中,創新性地提出了使用導線橋接通信設備之間的屏蔽體,讓它們的機框具有相同的電位,使各種精密電子器件的耦合干擾電壓相同,提高設備之間傳輸信號判別的準確率,優化中繼信號的調制解調質量。
2018年春天,基站監控系統出現馬家莊基站E1/T1誤碼超限告警,并伴隨著信號裂化,通信質量下降。接到障礙后,首先查看基站內傳輸設備的數據和告警情況,發現傳輸系統的155M環路業務全部發生通道保護倒換,傳輸環路上有一處中繼端口有告警,提示信號丟失。光纜修復后傳輸設備倒換恢復正常,環路業務進入正常傳輸模式。
在傳輸設備的告警完全消除后,此基站的2M中繼電路也進入正常傳輸模式。但是基站設備的E1/T1誤碼超限告警仍然沒有恢復,并伴隨出現時鐘參考源異常告警。強制2M中繼電路通過保護路徑傳輸發現障礙仍未消除,在接入側傳輸設備的2M端口上對基站控制器進行環回測試(如圖1所示),發現對應的基站控制器端口告警消除,初步判斷不是由傳輸中繼電路引起的基站障礙。

圖1 馬家莊基站示意圖
遠程查看網管告警并排除中繼電路障礙后,現場測量基站設備電源電壓正常,接線端子正常,2M同軸電纜正常,更換基站收發信機主控板和機框后,障礙消除。但是1 h后,經過一段時間的誤碼積累,E1/T1誤碼超限告警再次出現,并伴隨幀丟失和信令鏈路中斷,基站斷站?;驹O備全部更換后障礙仍未消除,依此判斷基站收發信機正常。
經過以上檢測,再次核查開關電源、機架電源以及設備接電發現,電壓正常,接頭和端子沒有松動,傳輸設備的接地線至南墻匯聚接地銅排之間電阻正常(如圖1所示),但是南墻接地銅排至總接地銅排之間電阻過大。由于冬夏交替熱脹冷縮,引起螺絲松動,導致接地電阻增大。而且春季天氣干燥,總接地銅排和大地之間的電阻也增大,導致接地不良。因此需加固原有接地電纜,并在接地銅排之間加放一條接地線后障礙恢復。
經過以上實驗發現,設備周圍存在過多的電磁干擾,設備接地不良,導致設備內部精密電子器件的電磁屏蔽不良,電磁輻射產生的感應電壓干擾了設備內部精密電子器件的正常運行。為降低交變電場對精密電子器件的耦合干擾電壓,需要在干擾源和精密電子器件之間布放導電良好的屏蔽體,并將屏蔽體接地。交變電場和磁場作用在精密電子設備上的耦合電壓取決于電磁場的強度、耦合電感以及屏蔽體接地性能。接地良好的屏蔽體能夠降低交變電磁場耦合在精密電子器件上的感應電壓。屏蔽體反射、吸收電磁場的輻射能量,因而導電性能和良好接地決定了屏蔽體的屏蔽效果。此外,屏蔽體與大地之間做良好的電氣連接能夠有效地保護精密電子設備免受電磁輻射的干擾。
在信號的傳輸過程中,干擾和衰變改變了信號的電壓,致使代表信息的電壓紊亂,信號在解調過程中產生誤碼(如圖2)。由噪音、交流電、輻射以及閃電等環境因素產生的脈沖電壓影響2M中繼信號的傳輸質量,導致信號在接收端錯誤的解調。SDH傳輸設備的誤碼率要求在10-9以內。在數據通信中,如果發送的信號是“1”,如圖2、圖3以及圖4所示,在傳輸過程中由于干擾和衰變的存在,接收端解調的信號卻是“0”,這就是誤碼。雖然只是發生了一個差錯,但基站設備無法正確地從高誤碼率的中繼信號中提取外部時鐘,或者提取的外部時鐘抖動過大,會產生E1/T1誤碼超限和時鐘參考源異常告警。

圖2 信號與干擾疊加

圖3 干擾耦合電壓

圖4 以正弦波信號為例
春季降雨量少、天氣干燥,網管監控系統出現林家莊基站BBU設備E1/T1誤碼超限告警,查看基站傳輸設備的數據正常、無告警,核查接入環網的中繼端口均正常,現場測量傳輸中繼端口光路衰耗正常,環網中其余基站電路均正常。從基站傳輸設備的2M端口給基站控制器BSC打環,網管能夠看到BSC所對應的2M端口環回,初步判斷傳輸設備正常。測量機房內各項電氣指標正常,更換基站BBU主控板和機框后,障礙仍未消除,并伴隨幀丟失和信令鏈路中斷?;驹O備全部更換后障礙仍未消除,故判斷障礙點不在基站收發信機處。
鑒于基站設備已經全部更換,因而對傳輸設備進行替換驗證。接入層SDH傳輸設備替換用戶板、主控板以及機框后,告警仍然存在。在傳輸設備上,對基站的2M中繼電路強制倒換到保護路徑傳輸,告警仍然沒有恢復。
在排除SDH傳輸環路問題后,采用分段測試法對障礙進行排查。將基站2M電路修改到SDH傳輸核心匯聚設備落地,并接上林家莊基站收發信機(如圖5),E1/T1誤碼超限告警消除,障礙恢復,由此判斷基站收發信機正常?;?M電路至SDH核心匯聚節點業務正常,將基站2M電路修改到SDH傳輸二次匯聚設備落地,并接上林家莊基站收發信機,E1/T1誤碼超限告警消除,障礙恢復,至此判斷基站2M電路全程正常,障礙點應該在基站機房內。

圖5 林家莊基站網絡拓撲圖
林家莊基站障礙發生后,基站內更換電源線、空氣開關以及接電端子,告警仍未消除,在進行各種嘗試的過程中,意外發現將基站BBU從收發信機內拆下放到機房外,并將各類線纜延伸到機房外,基站E1/T1誤碼超限告警消除,障礙恢復。針對此次障礙進行了大量的相似案例研究,積極開展傳輸與接入知識的研習,認為在障礙修復過程中只有環境因素發生了變化,溫度、濕度、電磁以及接地是其中比較重要的方面。溫度和濕度都在合理的范圍之內,而且其余的基站沒有發生過這種現象,因而溫度和濕度應該不是障礙的誘因。
初步判斷電磁和接地造成了這次基站障礙,周圍環境應該存在干擾輻射源。然而,觀察基站周邊環境未見異常,周圍亦沒有建設變電站和高壓線路,至此判斷基站的射頻單元可能存在過量的電磁輻射。射頻單元的監控項目少,即使存在某些性能問題,在不影響整體使用的情況下也很難發現。由于現場沒有可替換的射頻單元,無法消除電磁干擾,嘗試性用導線將各個設備的機框連接在一起,使干擾電磁場耦合在精密電子器件上的電壓相同。在信號的解調過程中,判別門限跟隨耦合電壓的變化而變化(如圖6),提高了信號識別的準確率,基站E1/T1誤碼超限告警消除,障礙恢復。

圖6 屏蔽體橋接后信號判別
在這個障礙處理過程中發現,將基站BBU和SDH傳輸設備的機框用載流量大的導線橋接起來,干擾電磁場耦合在不同設備上的感應電壓會驅動電荷沿著橋接導線移動,使各種電子通信設備機框的電位相同。各種設備屏蔽體之間相同的電位能夠提供相同的信號判別門限,提高同步時鐘信號的識別和提取,降低干擾信號在各種精密電子器件上的感應電位差,提高信號“0”和“1”的判別能力,提高基站中繼信號的調制解調質量。
從實踐中總結提煉出理論知識,并運用理論指導實踐活動。在利群商場基站搬遷到金融廣場樓頂的過程中,由于高層樓頂無法有效接地,也不能和防雷接地共用接地端子,基站設備的中繼電路頻繁出現誤碼告警和時鐘信號丟失。利用以上經驗理論,在BBU和SDH接入設備的機框之間橋接一條載流量大的導線如圖7所示,使各個設備的屏蔽體之間具有相同的電位,提高了信號判別的準確率,解決了電子通信設備由于無法良好接地,而引起的中繼電路誤碼和時鐘信號丟失的問題。此方案可以應對樓頂簡易機房和室內分布等不便于低電阻大載流量接地的特殊環境。

圖7 利群搬遷基站示意圖
接地系統松動,春季天氣干燥導致接地電阻增大,降低了通信設備的屏蔽保護效果。精密電子設備周圍存在強磁和強電等射頻干擾,將會產生感應電壓,干擾設備內部精密電子器件的正常運行。為降低精密電子器件的耦合干擾電壓,需要在精密電子器件周圍布放導電良好的屏蔽體,在屏蔽體與大地之間做良好的電氣連接。許多疑難障礙是有動力環境因素引起的,應加強電磁干擾和動力環境系統的性能檢測和日常維護。
信號在傳輸過程中,信道噪音和衰變能夠改變信號的電壓,致使代表信息的電壓紊亂,產生誤碼。傳輸設備是由精密電子器件構成的,應該做好設備的屏蔽和接地,以減少由噪音、交流電、輻射以及閃電等因素產生的脈沖耦合電壓的影響。在樓頂簡易機房和室內分布等不便于低電阻大載流量接地的環境中,用導線橋接設備之間的屏蔽體,讓各個設備的屏蔽體之間具有相同的電位,使不同設備的感應電壓相同,信號判別門限電壓隨著感應電壓的變化而變化,能夠提高設備之間傳輸的信號判別準確率,優化中繼電路的傳輸質量。