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TD—LTE網絡建設的干擾因素與防治對策探討

2016-10-21 04:55賈慧穎
科學與財富 2016年9期
關鍵詞:時隙頻段信道

賈慧穎

摘要:本文分析了TD-LTE網絡性能技術指標,并對TD-LTE網絡性能干擾因素及防治對策進行了分析與探討,最后提出了TD-LTE網絡建設的建議,以供同仁參考。

關鍵字:TD-LTE網絡建設;性能干擾因素;防治對策;建議

一、 前言

近年來,我國的通信技術雖然發展迅速,但是通信用戶也對通信網絡要求越來越高,因此,怎樣確保通信無線信號高質量覆蓋是通信企業賴以生存的根本。目前,TD-LTE網絡作為全新技術,國內外無大規模商用網絡運行經驗,TD-LTE網絡性能干擾與哪些因素有關成為現階段急需解決的問題。本文分析了TD-LTE網絡性能技術指標,并對TD-LTE網絡性能干擾因素及防治對策進行了分析與探討,最后提出了TD-LTE網絡建設的建議,以供同仁參考。

二、TD-LTE網絡性能指標

由于LTE網絡相比于2G、3G無CS域,能夠為用戶提供高速數據業務,TD-LTE網絡性能指標也發生了一些變化,網絡性能關鍵指標也有原來的覆蓋指標(重點強調接收電平)向用戶感受(上下行吞吐量)轉變?,F階段主要關注RSRP、SINR及上下行吞吐量。

(1) RSRP。RSRP(參考信號接收功率)是LTE網絡中可以代表無線信號強度的關鍵參數以及物理層測量需求之一,是在某個符號內承載參考信號的所有RE(資源粒子)上接收到的信號功率的平均值。RSRP主要衡量從基站至用戶終端處的信號衰減情況。由于TD-LTE上下行共用同一頻率,故同樣可衡量上行鏈路損耗。

(2)SINR。SINR(信號與干擾加噪聲比)是信號與干擾加噪聲比(SINR)是接收到的有用信號的強度與接收到的干擾信號(噪聲和干擾)的強度的比值。SINR主要衡量信道的純凈程度,代表業務信道的質量并直接決定了業務速率,是LTE網絡性能的決定性因素。SINR和速率成正比,高SINR才能提供高速的網絡容量,相比2G、3G,LTE對SINR的要求更高。LTE采用同頻組網,在高負荷狀態下,小區邊緣的SINR急劇惡化。

(3)上下行吞吐量。上下行吞吐量可以衡量用戶對TD-LTE網絡的感知速率,是衡量網絡性能好壞的最直觀指標。較高的上下行吞吐量可以縮短用戶使用業務的下載時間,保證用戶在碎片化時間內得到高速率體驗從而提升單用戶數據流量,極大提高收入。

三、TD-LTE網絡性能干擾因素

目前,在TD-LTE網絡建設過程中,干擾TD-LTE網絡性能的因素很多,大致可以分為六大類,分別為DSC1800阻塞干擾、DSC1800雜散干擾、DSC1800互調干擾、GSM900二階互調/二次諧波干擾、PHS雜散和阻塞干擾以及MMDS和WIMAX 對D頻段所產生的同頻干擾,具體如表1所示,這六類干擾的存在會導致 TD-LTE網絡的底噪發生不同程度的抬升,嚴重時甚至會導致TD-LTE網絡無法建立連接。網內以及網間干擾成為 TD-LTE網絡建設中必須解決的首要問題。

四、TD-LTE網絡性能干擾的防治對策

我們根據分析TD-LTE網絡性能干擾的相關因素,需要總結這些干擾因素的特點,提出合理的防治對策。就目前我們已建基站的干擾問題,需要結合各類干擾特點,可以有效利用掃頻數據、網管數據,找出干擾類型、定位干擾源,對規劃區域內的站點進行由而到點的全而干擾排查,采用軟件升級、天而調整、設備替換等手段,進行干擾預防和消除。

(1)針對TD-LTE基站于其他系統基站干擾的協調方法:一是關閉DCS1800系統1870MHz以上頻點,有條件的區域關閉1850MHz以上頻點;推動工信部暫緩分配1870MHz以上頻段給FDDLTE系統。二是針對存在GSM900系統的二次諧波干擾,可以更換GSM900系統天線;三是針對存在DCS 1800系統的三階互調干擾,應更換DCS1800系統天線(天線三階互調抑制指標優于-133dBc);四是開啟動態AGC功能提升F頻段RRU的抗阻塞能力。

(2)針對TD-LTE基站與其他系統非共站址時的干擾協調方法;假如TD-LTE基站與其他系統非共站址情況時,應盡量保證兩個系統基站天線距離50米以上,在天線方向設置時避免天線正對情況的出現,天線下傾角(含電下傾和機械下傾)不小于6度。

(3)針對TD-LTE(E頻段)與其他系統共站址時的干擾協調方法:中國移動擁有E頻段的2320-2370MHz,用于TD-LTE的室內覆蓋;E頻段的TD-LTE的基站射頻僅支持2320-2370MHz的SOMHz帶寬,但由于終端需要支持國際漫游,E頻段終端支持全部2300-2400MHz。E頻段的干擾隔離要求及規避措施如下:一是頻率協調,優先選用E頻段中的低頻點部署TD-LTE;二是增加空間隔離,保證TD-LTE室分天線和WLANAP天線間有4m以上隔離距離;三是提高WLANAP阻塞指標,在2370MHz處可抵抗功率-24dBm/20MHz干擾信號,保證TD-LTE室分天線與WLAN放裝型AP在間距2m時無干擾;四是提高WLAN終端阻塞指標至-20dBm/20MHz干擾信號,保證TD-LTE終端與WLAN終端在間距O.5m時無干擾;五是適當提高 WLAN覆蓋電平,增加WLAN終端接收信號的信噪比,從而提高其抗系統外干擾的能力。

五、 TD-LTE網絡建設的建議

首先,TD-LTE網絡建設要考慮好頻率方面的問題。針對現有TD-SCDMA網絡使用A、F頻段情況,可以在郊區及話務需求不大的區域使用F頻段實現與TD-SCDMA相同覆蓋,在話務需求較大的區域使用D頻段,滿足對后期容量需求。

其次,考慮好信道帶寬方面的問題。在實際網絡中可以根據各區域對覆蓋和容量需求的差異,分別設置不同信道帶寬,如密集市區容量需求較大,可以將信道帶寬設置為20M,部分區域使用載波聚合技術,實現多載波高速率滿足用戶容量需求;對于農村及部分邊緣容量較小的區域,通過使用小信道帶寬(如5M)異頻組網,實現對這些區域的覆蓋需求。

最后,考慮時隙配比方面的問題??紤]到與TD-SCDMA時隙對其情況,建議F頻段時隙上下行配比設置為1:3,對于D頻段時隙配置設置為2:2,后期可以根據當地的用戶實際使用情況調整時隙配比。

總之,隨著TD-LTE網絡商用情況的發展,及時對商用網絡中的網絡性能因素進行分析總結與反饋,及時調整網絡規劃參數,才能保證后期網絡運行質量。目前很多設備供應商都已近生產出多種LTE天線。但是,能同時將800~900MHz GSM頻段和LTE頻段同時實現的天線還很少。個別廠商采用在一個大的天線罩中同時安裝兩組不同的天線來達到全頻段的覆蓋。但是,這樣使得天線的尺寸大大的增加,饋電變得復雜。如果采用單個天線陣子可以同時實現全頻段的覆蓋將是一個很大的進步。

參考文獻:

[1]勞松均,吳哲.TD-LTE無線網絡規劃實例 [J].通信世界,2013(5):38-39

[2]唐飛雄.TD-LTE無線網絡規劃關鍵問題的探討[J].中國新通信,2013 (17):33-34

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