移动通信室分系统的优化和整治
较大型的小区和高层建筑,由于方案规模较大,容易出现信源站直接覆盖和数字光纤直放站覆盖的交叠区域,这类问题在方案设计初期需要考虑避免。一般而言,光端机内部信号处理及数字化处理会产生较大时延,从数字光纤直放站远端机接收的信号时间提前量TA值在7、甚至10以上,从信源站直接接收的信号TA值一般在2以下。如果两者存在交叉覆盖区域,当两者的时延差超过4bits传播时间(约14.8us)时,接收机均衡器无法识别,当作干扰信号处理,造成通话质差和掉话。此类问题,解决措施是将重叠覆盖区修改为用同一信源站直接信号覆盖,或者修改为数字光纤直放站覆盖。
(4)设计天线口功率电平不足
设计方案应根据设计规范中对天线口功率设置的具体要求而定:
1)GSM:平层约为5dBm~13dBm,电梯及地下室约为7dBm~15dBm;
2)TD系统:天线口功率约为2~7dBm(电梯、地下室等有特殊要求的区域可以按实际情况控制在10dBm);
3)室外天线口功率:路灯天线功率范围在15dBm~23dBm;射灯天线范围在21dBm~30dBm。
4)在部分场合为更好的满足数据业务需求,可适当减少单个天线的覆盖范围,增加天线进行覆盖,天线口功率也可达到7dBm;
(5)干放串联或使用数字光纤直放站+干放系统
此种情况常见于大型商务写字楼、大型超市卖场、大型高层住宅楼等,设计方案为了减少馈线重复走线或减少数字光纤直放站使用,采用干放串联及使用数字光纤直放站+干放系统。有源设备串联使用的弊端会造成后级对前级设备放大的底噪再次放大,底噪加倍增加,产生严重的上行干扰。如图4.6所示,整改方法如下所述:
1)针对干放串联的问题,将干放改为并联的方式接入室分系统。
2)针对数字光纤直放站+干放系统的问题,改为纯数字光纤直放站系统或信源站+干放系统。
2015-11-5 09:29 上传
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3.设备及调测问题检测
为了全面排查并确定设备及调测所存在的问题,制定室分系统整治设备及调测问题分析及测试流程,如图4.7所示。
如表4.3和表4.4所示,在判断设备及调测问题的过程中,按照常规设备所给出的参考值进行比对,不同厂家的设备需参照其具体指标要求进行设备故障判断和参数设置。
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4.天馈系统问题检测
在室内分布系统的方案设计完成后,工程实施的过程面临业主协调、现场环境变化(自然的和装修后的环境)、施工不规范而导致方案无法按原设计实施的问题。同时,由于室内分布系统布线的复杂性和隐蔽性,也给后期维护带来一定困难。在室内分布系统中,由于天馈系统本身问题导致的覆盖及网络质量问题也越来越突出,下面讨论天馈系统的常见问题的排查方法:
(1)室分无源器件问题及排查
从图4.8可以看出,负载和3dB电桥等无源器件靠近信源小区主设备侧及主干线路上,对室分系统的网络性能及质量造成最大影响,主要体现在上行阻塞及干扰。由于无源器件本身的隔离度及交调指标不能满足使用要求,或在使用一段时间后相关指标性能出现下降。
2015-11-5 09:29 上传
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无源器件导致上行干扰存在两方面的原因:一方面因为部分无源器件内部工艺粗糙,易产生电磁波打火现象(尖端放电),即使输入功率不大的情况下,也会造成整个频率观察范围内(不仅限于GSM上行)的底噪功率大幅度波动;另一方面部分无源器件三阶互调指标过低,导致五阶甚至七阶互调产物仍维持在一个较高的功率水平,导致下行发射的高阶互调分量引起网络干扰。从目前实验室测试和现场排障经验来看,互调是导致微蜂窝网络上行干扰的主因之一,具有一定的普遍性。
对存在上行干扰的室分系统,在排除非设备因素的情况下,可以按照以下步骤进行排查:
首先排查电桥后的室内分布问题,将信源主设备降功率后,按照图4.9所示方法,去掉室内分布系统的接入,接入大功率的负载。连接完成后,恢复信源设备功率。查看信源小区上行干扰有无变化。
若干扰消除,可初步判断为电桥后面分布系统存在问题。若干扰无明显变化,可进一步对电桥进行判断,连接示意图如4.10所示。将信源主设备降功率后,去掉室内分布系统的接入及电桥,接入大功率负载,连接好后,恢复信源设备功率。查看信源小区上行干扰有无变化。若干扰消除,可判断为电桥问题;若干扰无明显变化,可进一步对负载判断,可更换新的负载进行观察。同时对更换下来的负载进行驻波及互调测试。若排除负载问题,可判断为信源设备本身问题,可通过更换载频及相关连接线进行测试。
当确定由室分系统引起的干扰
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