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問題答案
( 5 )
調整天線水平和垂直距離,保持足夠的隔離度
回答者:
shr123
回答時間:2011-11-03 14:40
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安裝天線或設計使按照計算出的隔離度操作,保證天線之間隔離度要求,避免互相干擾。
回答者:
zq3175
回答時間:2011-11-03 14:47
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下面是一資料:
1)雜散輻射(Spurious emissions)
由于發(fā)射機中的功放、混頻、濾波等器件工作特性非理想,會在工作帶寬以外較寬的范圍內產生輻射信號分量(不包括帶外輻射規(guī)定的頻段),包括電子熱運動產生的熱噪聲、各種諧波分量、寄生輻射、頻率轉換產物以及發(fā)射機互調等。3GPP將該部分信號通歸為雜散輻射,因為其分布帶寬很廣,也有文獻稱為寬帶噪聲(Wideband Noise)。
鄰頻干擾和雜散輻射不同,鄰頻干擾中所考慮的干擾發(fā)射機泄漏信號指的是:被干擾接收機所處頻段距離干擾發(fā)射機工作頻段較近,但尚未達到雜散輻射的規(guī)定頻段的情況;根據3GPP TS25.105,雜散輻射適用于指配帶寬以外、有效工作帶寬2.5倍以上的頻段;當兩系統的工作頻段相差帶寬2.5倍以上時,濾波器非理想性將主要表現為雜散干擾。
2)接收機互調干擾
包括多干擾源形成的互調、發(fā)射分量與干擾源形成的互調(TxIMD)、交叉調制(XMD)干擾3種。
多干擾源形成的互調是由于被干擾系統接收機的射頻器件非線性,在兩個以上干擾信號分量的強度比較高時,所產生的互調產物。
發(fā)射分量與干擾源形成的互調是由于雙工器濾波特性不理想,所引起的被干擾系統發(fā)射分量泄漏到接收端,從而與干擾源在非線性器件上形成互調。
交叉調制也是由于接收機非線性引起的,在非線性的接收器件上,被干擾系統的調幅發(fā)射信號,與靠近接收頻段的窄帶干擾信號相混合,將產生交叉調制。
3)阻塞干擾
阻塞干擾并不是落在被干擾系統接收帶寬內的,但由于干擾信號功率太強,而將接收機的低噪聲放大器(LNA)推向飽和區(qū),使其不能正常工作。被干擾系統可允許的阻塞干擾功率一般要求低于LNA的1dB壓縮點10dB。
由于互調干擾主要出現在:有兩個以上不同的頻率作用于非線性電路或器件時,將由這兩個頻率互相調制而產生新的頻率,若這個新頻率正好落于某一個信道而為工作于該信道的接收機所接收時,此時所構成的接收機的干擾。本次共址建設的多個系統只是共用鐵塔、機房等公共設施,收發(fā)信機間并不共用電路或器件,所以不會直接共同作用在非線性器件上,間接落在某系統非線性器件上的不同頻率分量一般強度不高,產生的新頻率分量較微弱。而且,互調干擾產物與各頻率分配有關,可以通過頻率規(guī)劃(所分配頻段內的頻率調整),避免互調產物落在被干擾系統工作頻點上。所以,本方案可以不考慮互調干擾,重點分析雜散干擾和阻塞干擾,并且按照兩者中受限的一種,分析共址時的干擾抑制方案;由于基站發(fā)射功率大、接收靈敏度高,所以本例中多系統共址時主要考慮基站與基站之間的干擾。
按照ETSI(GSM)、3GPP2(CDMA)、3GPP(WCDMA)以及STD28(PHS)標準中的要求,目前各主要通信系統有關雜散干擾抑制和靈敏度的參數指標(頻率范圍,輸出功率,靈敏度等)如下:
注:GSM系統的雜散要求指標是按照我國原郵電部行業(yè)標準YDT883-1999取定的(高于ETSI標準)。
按照以上的指標,可以對不同系統之間的隔離度要求進行計算;以下主要分析聯通GSM900、GSM1800和3G (WCDMA)系統基站與其他系統之間的隔離度要求。
1)聯通GSM900基站與其他系統基站之間的隔離度要求
分別核算聯通GSM900基站對其他系統的雜散干擾隔離度要求和阻塞干擾隔離度要求,以及其他系統基站對聯通GSM900基站的雜散干擾隔離度要求和阻塞干擾隔離度要求,得到隔離度結果如下表。
按照上述核算結果,聯通GSM900與CDMA800、WCDMA系統間是受制于CDMA、WCDMA對GSM900的干擾,聯通GSM900與TD-SCDMA、移動DCS1800系統間受制于GSM900的干擾。其中,CDMA800與GSM900基站之間的隔離度要求最高,達到68dB;其他隔離度要求不高。
2)聯通DCS1800基站與其他系統基站之間的隔離度要求
分別核算聯通GSM900基站對其他系統的雜散干擾隔離度要求和阻塞干擾隔離度要求,以及其他系統基站對聯通GSM900基站的雜散干擾、阻塞干擾隔離度要求,結果如下表。
按照上述核算結果,聯通DCS1800與CDMA800、WCDMA系統間是受制于CDMA、WCDMA對DCS1800的干擾,聯通DCS1800與TD-SCDMA、移動GSM900的系統間干擾為其他系統受制于DCS1800的干擾。其中,CDMA800與DCS1800基站之間的隔離度要求最高,達到68dB;其他隔離度要求不高。
3)聯通3G (WCDMA)對其他系統的干擾
聯通有可能在明年部署3G 系統,且選擇在1920-1980MHz/2110-2170MHz部署WCDMA系統的可能性較大。以下按照該情況考慮與其他系統之間的雜散和阻塞干擾。
按照上述核算結果,除了與CDMA800系統間是受制于CDMA對WCDMA的干擾以外,其他的均為其他系統受制于WCDMA的干擾。其中,CDMA800與WCDMA基站之間的隔離度要求最高,達到70dB;其他隔離度要求不高。
1) 不同系統天線之間保持一定的距離,實現空間上的隔離;
2)不同系統天線之間增加隔離物,增加天線之間的隔離;
3)如果是雜散干擾受限,則在產生干擾的系統發(fā)射機側增加濾波器減少雜散損耗,降低隔離度要求;
4)如果是阻塞干擾受限,則在被干擾的系統接收機側增加濾波器降低隔離度要求。
由于增加濾波器會導致發(fā)射或接收性能下降,而且增加了故障點、增大了系統建設成本,所以在可以通過隔離距離實現時,一般應優(yōu)先考慮空間隔離距離實現隔離度。
天線空間隔離是使干擾系統的發(fā)射天線與被干擾系統的接收天線保持一定的物理空間距離(角度),從而使得發(fā)射天線的電波經空間衰減后到達接收天線端的電平強度小于系統間隔離的要求。根據工程施工的實際環(huán)境,可以利用鐵塔或天面的不同平臺或不同位置進行天線的空間隔離,具體可以采用水平隔離、垂直隔離、混合隔離的方式。
下圖是采用天線空間隔離的示意圖。
圖2 天線空間隔離示意圖
下表為對應的隔離距離計算公式。
表5 干擾空間隔離公式
其中, 和 均指干擾系統發(fā)射天線與被干擾系統接收天線連線方向上的增益,取值與收發(fā)天線型號和相互位置有關,若收發(fā)天線處于同一水平面,如兩天線主瓣相對,則收發(fā)天線間相對增益為兩天線最大輻射方向增益之和,如兩天線主瓣相背,則為后瓣增益之和,如主瓣呈120度角,則介于兩者之間;若兩天線不在同一水平面,其天線增益需同時考慮方位角和傾角,一般需參考天線指標或通過測試確定。
在本例場景中,各系統將共址安裝在同一鐵塔上,則各系統天線間將通過垂直隔離距離滿足隔離度。按照3.2節(jié)分析得到的隔離度,利用上式計算得到聯通各系統與其他系統間的垂直隔離距離如下表:
根據以上核算結果:
1)聯通GSM900/GSM1800基站天線應距離移動GSM900和移動GSM1800天線0.5m 、0.8m 以上,距離TD-SCDMA天線1.1米 以上,距離CDMA天線3.3米 以上。
2)聯通WCDMA基站天線應距離移動GSM900和移動GSM1800天線1m 、1.7m 以上,距離TD-SCDMA天線2.3米 以上,距離CDMA天線3.7米 以上。
需要說明的是,以上CDMA與聯通GSM900系統間的隔離距離是按照聯通909MHz起點計算的,當CDMA與移動GSM900系統共址時,由于從890MHz開始,隔離度要求提高88dB,則CDMA與移動GSM900的天線垂直隔離距離要求達到11米 。
考慮以上的隔離要求,建議鐵塔改造按照3米 一個平臺進行設計,除了重點考慮將CDMA與移動GSM900分開設置在間隔3個以上的平臺外,其他系統一般可以滿足隔離要求(WCDMA系統需要和TD-SCDMA系統間隔1個平臺)。
以上的隔離距離核算都是按照各系統分別使用天線考慮的;如果要節(jié)省天線安裝位置,可以采用多頻段天線,此時要求系統共用天線前采用多頻段合路器實現以上的隔離度?紤]到多頻段天線不利于各系統分別調整方向角和下傾,不利于運行維護和優(yōu)化,因此建議盡可能不要多系統共用天線。
天線隔離度:
指一個天線發(fā)射信號,
通過另一個天線接收的信號與該發(fā)射天線信號的比值;
1. 各系統之間的干擾分析
1.1. 需考慮的干擾類型
由于各系統需要共址建設,為了保證各系統間不至于互相影響,需要對各系統間的干擾情況進行分析。從形成機理的角度,系統之間的干擾可以分為雜散輻射、接收機互調干擾和阻塞干擾(由于一般系統之間的間隔頻率可以大約工作帶寬數倍,所以系統間一般不容易出現鄰頻干擾)。1)雜散輻射(Spurious emissions)
由于發(fā)射機中的功放、混頻、濾波等器件工作特性非理想,會在工作帶寬以外較寬的范圍內產生輻射信號分量(不包括帶外輻射規(guī)定的頻段),包括電子熱運動產生的熱噪聲、各種諧波分量、寄生輻射、頻率轉換產物以及發(fā)射機互調等。3GPP將該部分信號通歸為雜散輻射,因為其分布帶寬很廣,也有文獻稱為寬帶噪聲(Wideband Noise)。
鄰頻干擾和雜散輻射不同,鄰頻干擾中所考慮的干擾發(fā)射機泄漏信號指的是:被干擾接收機所處頻段距離干擾發(fā)射機工作頻段較近,但尚未達到雜散輻射的規(guī)定頻段的情況;根據3GPP TS25.105,雜散輻射適用于指配帶寬以外、有效工作帶寬2.5倍以上的頻段;當兩系統的工作頻段相差帶寬2.5倍以上時,濾波器非理想性將主要表現為雜散干擾。
2)接收機互調干擾
包括多干擾源形成的互調、發(fā)射分量與干擾源形成的互調(TxIMD)、交叉調制(XMD)干擾3種。
多干擾源形成的互調是由于被干擾系統接收機的射頻器件非線性,在兩個以上干擾信號分量的強度比較高時,所產生的互調產物。
發(fā)射分量與干擾源形成的互調是由于雙工器濾波特性不理想,所引起的被干擾系統發(fā)射分量泄漏到接收端,從而與干擾源在非線性器件上形成互調。
交叉調制也是由于接收機非線性引起的,在非線性的接收器件上,被干擾系統的調幅發(fā)射信號,與靠近接收頻段的窄帶干擾信號相混合,將產生交叉調制。
3)阻塞干擾
阻塞干擾并不是落在被干擾系統接收帶寬內的,但由于干擾信號功率太強,而將接收機的低噪聲放大器(LNA)推向飽和區(qū),使其不能正常工作。被干擾系統可允許的阻塞干擾功率一般要求低于LNA的1dB壓縮點10dB。
由于互調干擾主要出現在:有兩個以上不同的頻率作用于非線性電路或器件時,將由這兩個頻率互相調制而產生新的頻率,若這個新頻率正好落于某一個信道而為工作于該信道的接收機所接收時,此時所構成的接收機的干擾。本次共址建設的多個系統只是共用鐵塔、機房等公共設施,收發(fā)信機間并不共用電路或器件,所以不會直接共同作用在非線性器件上,間接落在某系統非線性器件上的不同頻率分量一般強度不高,產生的新頻率分量較微弱。而且,互調干擾產物與各頻率分配有關,可以通過頻率規(guī)劃(所分配頻段內的頻率調整),避免互調產物落在被干擾系統工作頻點上。所以,本方案可以不考慮互調干擾,重點分析雜散干擾和阻塞干擾,并且按照兩者中受限的一種,分析共址時的干擾抑制方案;由于基站發(fā)射功率大、接收靈敏度高,所以本例中多系統共址時主要考慮基站與基站之間的干擾。
1.2. 各系統間的隔離度分析
為了避免異系統間干擾影響通信質量,一般要求不同系統的收發(fā)天線之間的耦合損耗大于發(fā)生會產生系統間干擾的最小門限,該耦合損耗就是隔離度?紤]到不同型號、廠家、批次的設備在干擾抑制指標和濾波性能上可能存在的差異,在規(guī)劃中主要按照體制標準所要求的規(guī)范值核算隔離度要求,以保證達到標準要求的設備都可以滿足設計場景下的共址。按照ETSI(GSM)、3GPP2(CDMA)、3GPP(WCDMA)以及STD28(PHS)標準中的要求,目前各主要通信系統有關雜散干擾抑制和靈敏度的參數指標(頻率范圍,輸出功率,靈敏度等)如下:
網絡名稱 |
基站發(fā),移動臺收 |
基站收,移動臺發(fā) |
基站接收 靈敏度 |
基站雜散要求 |
接收機 阻塞電平 |
移動GSM900 |
935MHz~954MHz |
890MHz~909MHz |
-104dBm |
-96dBm/100kHz |
8dBm |
移動DCS1800 |
1805~1815MHz |
1710~1720MHz |
-104dBm |
-96dBm/100kHz |
0dBm |
聯通GSM900 |
954MHz~960MHz |
909MHz~915MHz |
-104dBm |
-96dBm/100kHz |
8dBm |
聯通DCS1800 |
1840~1850MHz |
1745~1755MHz |
-104dBm |
-96dBm/100kHz |
0dBm |
聯通CDMA800 |
870MHz~880MHz |
825MHz~835MHz |
-117dBm |
60dBc |
-13dBm |
TD-SCDMA |
2010 MHz~2025MHz |
2010 MHz~2025MHz |
-106dBm |
-98dBm/100kHz |
-15dBm |
WCDMA |
2110 MHz~2170 MHz |
1920 MHz~1980MHz |
-108dBm |
-98dBm/100kHz |
-15dBm |
注:GSM系統的雜散要求指標是按照我國原郵電部行業(yè)標準YDT883-1999取定的(高于ETSI標準)。
按照以上的指標,可以對不同系統之間的隔離度要求進行計算;以下主要分析聯通GSM900、GSM1800和
1)聯通GSM900基站與其他系統基站之間的隔離度要求
分別核算聯通GSM900基站對其他系統的雜散干擾隔離度要求和阻塞干擾隔離度要求,以及其他系統基站對聯通GSM900基站的雜散干擾隔離度要求和阻塞干擾隔離度要求,得到隔離度結果如下表。
干擾系統 |
被干擾系統 |
雜散干擾 |
阻塞干擾 |
隔離度要求(dB) |
隔離度1 |
隔離度2 | |||
GSM900 |
移動GSM900 |
20 |
35 |
35 |
移動GSM1800 |
20 |
43 |
43 | |
CDMA800 |
29 |
48 |
48 | |
TD-SCDMA |
28 |
49 |
49 | |
WCDMA |
29 |
45 |
45 | |
移動GSM900 |
GSM900 |
20 |
35 |
35 |
移動GSM1800 |
20 |
35 |
35 | |
CDMA800 |
68 |
43 |
68 | |
TD-SCDMA |
18 |
34 |
34 | |
WCDMA |
18 |
48 |
48 |
按照上述核算結果,聯通GSM900與CDMA800、WCDMA系統間是受制于CDMA、WCDMA對GSM900的干擾,聯通GSM900與TD-SCDMA、移動DCS1800系統間受制于GSM900的干擾。其中,CDMA800與GSM900基站之間的隔離度要求最高,達到68dB;其他隔離度要求不高。
2)聯通DCS1800基站與其他系統基站之間的隔離度要求
分別核算聯通GSM900基站對其他系統的雜散干擾隔離度要求和阻塞干擾隔離度要求,以及其他系統基站對聯通GSM900基站的雜散干擾、阻塞干擾隔離度要求,結果如下表。
干擾系統 |
被干擾系統 |
雜散干擾 |
阻塞干擾 |
隔離度要求(dB) |
隔離度1 |
隔離度2 | |||
GSM1800 |
移動GSM900 |
20 |
35 |
35 |
移動GSM1800 |
20 |
43 |
43 | |
CDMA800 |
29 |
48 |
48 | |
TD-SCDMA |
28 |
49 |
49 | |
WCDMA |
29 |
45 |
45 | |
移動GSM900 |
GSM1800 |
20 |
35 |
35 |
移動GSM1800 |
20 |
35 |
35 | |
CDMA800 |
68 |
43 |
68 | |
TD-SCDMA |
18 |
34 |
34 | |
WCDMA |
18 |
48 |
48 |
按照上述核算結果,聯通DCS1800與CDMA800、WCDMA系統間是受制于CDMA、WCDMA對DCS1800的干擾,聯通DCS1800與TD-SCDMA、移動GSM900的系統間干擾為其他系統受制于DCS1800的干擾。其中,CDMA800與DCS1800基站之間的隔離度要求最高,達到68dB;其他隔離度要求不高。
3)聯通
聯通有可能在明年部署
干擾系統 |
被干擾系統 |
雜散干擾 |
阻塞干擾 |
隔離度要求(dB) |
隔離度1 |
隔離度2 | |||
WCDMA |
移動GSM900 |
18 |
48 |
48 |
移動GSM1800 |
18 |
56 |
56 | |
CDMA800 |
27 |
61 |
61 | |
TD-SCDMA |
26 |
62 |
62 | |
移動GSM900 |
WCDMA |
22 |
45 |
45 |
移動GSM1800 |
22 |
45 |
45 | |
CDMA800 |
70 |
53 |
70 | |
TD-SCDMA |
20 |
44 |
44 |
按照上述核算結果,除了與CDMA800系統間是受制于CDMA對WCDMA的干擾以外,其他的均為其他系統受制于WCDMA的干擾。其中,CDMA800與WCDMA基站之間的隔離度要求最高,達到70dB;其他隔離度要求不高。
1.3. 各系統間的隔離距離要求
為了實現上述的系統間隔離度,一般可以采用以下途徑:1) 不同系統天線之間保持一定的距離,實現空間上的隔離;
2)不同系統天線之間增加隔離物,增加天線之間的隔離;
3)如果是雜散干擾受限,則在產生干擾的系統發(fā)射機側增加濾波器減少雜散損耗,降低隔離度要求;
4)如果是阻塞干擾受限,則在被干擾的系統接收機側增加濾波器降低隔離度要求。
由于增加濾波器會導致發(fā)射或接收性能下降,而且增加了故障點、增大了系統建設成本,所以在可以通過隔離距離實現時,一般應優(yōu)先考慮空間隔離距離實現隔離度。
天線空間隔離是使干擾系統的發(fā)射天線與被干擾系統的接收天線保持一定的物理空間距離(角度),從而使得發(fā)射天線的電波經空間衰減后到達接收天線端的電平強度小于系統間隔離的要求。根據工程施工的實際環(huán)境,可以利用鐵塔或天面的不同平臺或不同位置進行天線的空間隔離,具體可以采用水平隔離、垂直隔離、混合隔離的方式。
下圖是采用天線空間隔離的示意圖。
圖2 天線空間隔離示意圖
下表為對應的隔離距離計算公式。
表5 干擾空間隔離公式
類型 |
公式 |
水平隔離 |
|
垂直隔離 |
|
組合型隔離 |
|
注: |
其中,
在本例場景中,各系統將共址安裝在同一鐵塔上,則各系統天線間將通過垂直隔離距離滿足隔離度。按照3.2節(jié)分析得到的隔離度,利用上式計算得到聯通各系統與其他系統間的垂直隔離距離如下表:
干擾系統 |
被干擾系統 |
隔離度要求(dB) |
垂直隔離距離(m) |
|
聯通GSM900 |
移動GSM900 |
35 |
0.5 |
|
聯通GSM900 |
移動GSM1800 |
43 |
0.8 |
|
聯通GSM900 |
TD-SCDMA |
49 |
1.1 |
|
CDMA800 |
聯通GSM900 |
68 |
3.3 |
|
聯通WCDMA |
聯通GSM900 |
48 |
1.0 |
|
聯通GSM1800 |
移動GSM900 |
35 |
0.5 |
|
聯通GSM1800 |
移動GSM1800 |
43 |
0.8 |
|
聯通GSM1800 |
TD-SCDMA |
49 |
1.1 |
|
聯通CDMA800 |
GSM1800 |
68 |
3.3 |
|
聯通WCDMA |
GSM1800 |
48 |
1.0 |
|
聯通WCDMA |
移動GSM900 |
48 |
1.0 |
|
聯通WCDMA |
移動GSM1800 |
56 |
1.7 |
|
聯通WCDMA |
TD-SCDMA |
62 |
2.3 |
|
CDMA800 |
聯通WCDMA |
70 |
3.7 |
根據以上核算結果:
1)聯通GSM900/GSM1800基站天線應距離移動GSM900和移動GSM1800天線
2)聯通WCDMA基站天線應距離移動GSM900和移動GSM1800天線
需要說明的是,以上CDMA與聯通GSM900系統間的隔離距離是按照聯通909MHz起點計算的,當CDMA與移動GSM900系統共址時,由于從890MHz開始,隔離度要求提高88dB,則CDMA與移動GSM900的天線垂直隔離距離要求達到
考慮以上的隔離要求,建議鐵塔改造按照
以上的隔離距離核算都是按照各系統分別使用天線考慮的;如果要節(jié)省天線安裝位置,可以采用多頻段天線,此時要求系統共用天線前采用多頻段合路器實現以上的隔離度?紤]到多頻段天線不利于各系統分別調整方向角和下傾,不利于運行維護和優(yōu)化,因此建議盡可能不要多系統共用天線。
天線隔離度:
指一個天線發(fā)射信號,
通過另一個天線接收的信號與該發(fā)射天線信號的比值;
回答者:
lin85179
回答時間:2011-11-03 15:33
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這是防止自激告警的一個指標,當我們通過計算得到最低的隔離度時,就需要在天線安裝的時候,一定要滿足這個要求,例如:增加空間耦合距離以提高隔離度,增加屏蔽網以增加隔離度,增加重發(fā)天線和施主天線之間的障礙物以增加隔離度等等。許多無線直放站的干擾情況都是由于隔離度不夠才引起的。
回答者:
無尚榮耀
回答時間:2011-11-07 21:25
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回答的不錯。
主要意思就是,兩個系統天線信號會有相互干擾,通過一定的空間距離隔離來消除這個干擾
主要意思就是,兩個系統天線信號會有相互干擾,通過一定的空間距離隔離來消除這個干擾
回答者:
liluxiang
回答時間:2011-11-10 15:09
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