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(1)設備本身的非線性以及設備故障引起的交調干擾。設備運行中缺乏定期的指標測試和調整,使交調干擾在一定范圍存在。如發(fā)射部分尤其是直放站上行發(fā)射雜散輻射較大、接收部分雜散響應較大,造成對本信道和其它信道的干擾,嚴重的將無法正常撥叫和通話。在網絡運行中曾出現過因為直放站而干擾城區(qū)多個跳頻基站的情況,并引起大量掉話。
(2)頻率規(guī)劃或頻點選擇不正確,在較近距離內存在同頻、鄰頻現象。目前市區(qū)的站點分布越來越密,而分配給網絡的頻率資源是有限的,因此在頻率規(guī)劃時存在同頻、鄰頻的可能性,使用戶在同一地點收到相同頻點且載干比小于9dB或相鄰頻點且載干比小于-9dB的信號,在通話中產生嚴重的背景噪音甚至掉話。
。3)大城市中由玻璃幕墻裝飾的高層建筑物會引起電波的強烈反射,這種反射波很有可能引起嚴重的同頻干擾或鄰頻干擾,此時需調整天線方位角以避開玻璃幕墻的反射。
。4)小區(qū)參數定義不當造成干擾。如出現同BCCH、同BSIC的情況時會對無線接口造成干擾。在GSM系統的無線接口中,隨機接入和切換接入信令使用相同的編碼和脈沖方式,均使用8位信息碼加上6位奇偶校驗位。小區(qū)收到接入信息時,與本小區(qū)的BSIC比較,若相同則進行下一步解碼,距離較近的同BCCH、同BSIC小區(qū)間可能會產生隨機接入和切換接入的干擾。由于切換多發(fā)生在小區(qū)邊界,切換接入信令會在更近的距離產生干擾;痉植驾^密時切換頻繁,出現干擾的可能性也就較大。
另外,MAX_TX_BTS、MAX_TX_MS等參數設置不合理,也會造成干擾。如MAX_TX_MS設置過高,則在基站附近的移動臺會對本小區(qū)造成較大的鄰信道干擾,影響小區(qū)中其它移動臺的接通和通話質量;過小則在小區(qū)邊緣的手機將很難占上信道,且受外界干擾更大。MAX_TX_BTS設置過大則會與鄰小區(qū)產生覆蓋交疊,造成信道干擾,手機占用信道困難,通話質量差;過小又會在部分區(qū)域如室內或電梯產生覆蓋盲區(qū)
(5)基站天線高度及俯仰角、方位角設計不合理,導致覆蓋范圍的不合理,使小區(qū)的覆蓋范圍超出設計覆蓋范圍,從而與鄰小區(qū)產生同頻干擾或鄰頻干擾。
(6)TA和實際不符
由于某種原因,當BSC計算出的時間提前量(TA)與實際所需要的TA不相符時,會造成時隙上干擾,干擾嚴重時會引起掉話。
干擾的分析和解決
通過OMC-R上的統計報告、DT測試及CQT撥打測試、用戶申告等方式可以發(fā)現網絡中存在的干擾情況。通過對干擾產生原因的具體分析,并根據實際情況可以采取不同的措施來減少干擾,從而及時發(fā)現問題、解決問題,提高網絡的運行質量。
。1)對基站硬件進行檢查,確保硬件部分工作正常。定期對BTS的收發(fā)信系統進行檢查,減少收發(fā)信系統雜散發(fā)射與響應,提高收發(fā)信系統的性能,減少干擾;定期對BTS的主時鐘進行調整(頻偏越小越好),減少所用信道受其它信道的干擾,提高通信質量及系統指標。
。2)通過OMC-R及一些工具軟件檢查小區(qū)BCCH、BSIC、CI、LAC等參數的設置是否恰當,并根據實際情況進行調整。如借助東信的“無線導航”可以方便、直觀地瀏覽全網頻率使用情況,及時發(fā)現同頻和鄰頻現象,及時作出調整。適當調整BTS和MS發(fā)射功率參數,改變基站覆蓋范圍,減少對相鄰基站的干擾。在保證小區(qū)邊緣處移動臺接入成功率的前提下,盡量減小移動臺的接入電平,以減少對相鄰小區(qū)的干擾。通過對調整小區(qū)進行多次的CQT測試,并根據測試結果不斷進行修正,以得到小區(qū)最佳的設置參數。
。3)選擇語音間歇期間系統不傳送信號的不連續(xù)發(fā)射(DTX)方式,限制無用信息的發(fā)送,減少發(fā)射的有效時間,從而降低對無線信道的干擾,使網絡的平均通話質量得以改善,并能減少手機的功率損耗,延長電池使用時間。
。4)使用跳頻技術。跳頻可有效地改善無線信號的傳輸質量,特別是慢速移動體的傳輸質量。跳頻使得發(fā)射載頻以突發(fā)脈沖序列為基礎進行跳變,從而可明顯減低同頻干擾和頻率選擇性衰落效應,達到干擾源分集和頻率分集的效果。
。5)調整天線的方位角與俯仰角,使得無線網絡覆蓋合理,盡量減少覆蓋交疊和覆蓋盲區(qū)的現象,改善無線環(huán)境,減少無線干擾。理論分析和實踐經驗表明,在加大定向天線俯角的過程中,水平面主方向的增益降幅比其它方向大,因此改變天線俯仰角來消除同頻干擾比單純降低發(fā)射功率更有效
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載干比差主要是由于網絡底噪干擾高;出現這種情況除無線原因外,載波性能,頻率規(guī)劃和其他電子原器件也都會造成底噪高。
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