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硬件干扰

时间:06-20 整理:3721RD 点击:
如题。
降功率观察,如果干扰降低,或者消除,一般是硬件干扰,为硬件自激,因为硬件干扰随话务增大而增大。

这思路正确么?

这个看载频级话统就能初步判断了!

可以这么理解,但一般硬件原因的干扰降功率后从干扰带很难看出变化

一般先查是否带有源设备.关闭设备进行观察.

硬件干扰,一般都伴随这硬件故障,查告警基本能解决,如果怀疑的可以硬件复位操作看看,不一定非要降低功率。

干扰的分析及解决
    干扰是一个比较复杂的问题,它不仅包括同频干扰、邻频干扰和互调干扰,而且还有可能是外来干扰。对于干扰的解决,我们应抓住干扰产生的原因作为突破点,然后对症下药,找出解决问题的办法。在日常维护中,我们可借助无线场强测试仪(如亚伦、neptune等)、HP频率计数器等工具,以及OMC-R的参数调整窗口,CQT呼叫质量拨打测试结果等,对产生干扰的原因进行具体分析,根据实际情况采取不同的措施减少干扰,提高通信质量,改善网络的运行环境。
    具体实施时 我们首先通过在OMC-R中取得的切换测量报告及DRIVE_TEST包括CQT及DT测试中的相关数据,并辅以场强测试车测试所取得的实际资料,列出受干扰小区及其信道数、闭塞数、干扰数等。根据干扰数可以判断该信道的闭塞是否由干扰所引起;根据同频信道资料可以查出是否是由本系统内的同频站引起的同频干扰或外来干扰;否则要进一步判断是否是邻频干扰。其处理流程如图1所示:
    (1)同频干扰的解决办法:修改同频小区的同频频率;增加两个同频小区间的间距(实际统计表明信号强度随距离以近似4次幂指数的规律衰减);降低移动台或基站的发射功率;采用分集接受技术;采用抗同频干扰天线等。
    (2)邻频干扰的解决办法:对频率规划进行优化调整;对带通滤波器进行特性调整。另外,对同频干扰的解决措施也同样适用于邻频干扰。
    (3)在目前46或73结构的小区制中,考虑到射频调谐电路特性,一般互调干扰引起的载干比C/I不会小于规定的标准值,因而一般情况下可以不予考虑。
    (4)对于非本系统的外来干扰,我们可用指令RLIMI激活小区的空闲信道测试(IDLECHANNEL MEASUREMENTS)功能,这样,在分配信道时,能够选择受干扰最小的的信道建立呼叫,有效地减少因分配到通话条件较差的信道而引发掉话的可能性。当然,要解决非本系统的外来干扰,最根本的办法是消除干扰源,这时我们可选用具有AM、FM及SSB通信解调功能的测试接受机,在基站测试并记录解调信号,得到对本系统工作信道造成干扰的时间和强度分布图,找出干扰源,以便调查非法的发送并保存证据。
    另外使用不连续发射(DTX)和跳频技术可以有效地降低无线系统的干扰包括系统内干扰和外来干扰。DTX是采用话音激活检测(VAD)技术,在不传送话音信号时停止发射,限制无用信息的发送,减少了发射的有效时间,从而降低了系统的干扰电平,并能延长电池寿命。跳频可有效地改善无线信号的传输质量,特别是慢速移动体的传输质量,这是由于跳频使得发射载频以突发脉冲序列为基础进行跳变,能将部分频率的干扰平均化,因此能明显地降低同频干扰和频率选择性衰落效应。

降低功率,干扰降低,话务量降低,干扰降低。这种只能说是内部干扰吧,内部干扰包括硬件以及频点干扰。不能一概而论是硬件干扰。

使用不连续发射(DTX)和跳频技术可以有效地降低无线系统的干扰包括系统内干扰和外来干扰 。DTX是采用话音激活检测(VAD)技术,在不传送话音信号时停止发射,限制无用信息的发送,减少了发射的有效时间,从而降低了系统的干扰电平,并能延长电池寿命。跳频可有效地改善无线信号的传输质量,特别是慢速移动体的传输质量,这是由于跳频使得发射载频以突发脉冲序列为基础进行跳变,能将部分频率的干扰平均化,因此能明显地降低同频干扰和频率选择性衰落效应

也不一定是硬件干扰这个可能性较大,也有可能是频率干扰,可以通过关闭跳频,更换频点或者载频去判断这些……

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