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(普通问题)
基站安装影响RSSI的要素及如何解决
基站安装影响RSSI的要素及如何解决
基站安装影响驻波告警的要素及如何解决。
我是一个基站安装的硬件施工员,所以我想了解在安装过程中影响RSSI和驻波告警的因素及解决的办法。希望各位高手能给予帮助。
基站安装影响驻波告警的要素及如何解决。
我是一个基站安装的硬件施工员,所以我想了解在安装过程中影响RSSI和驻波告警的因素及解决的办法。希望各位高手能给予帮助。
各位朋友。我是刚进入的只有3分,不过我还是希望各位同行或者专家能发表自己的经验。
提问者: windsgod 提问时间: 2010-04-06
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问题答案
( 2 )
RSSI高主要是有无线干扰,在工程建设方面解决主要是天线周围的情况和方向角问题;
驻波告警在工程方面原因主要是馈线的曲率半径太小,或者各个接头没做好,或者天线接头接反等原因造成,在工程施工的时候就要按照规范要求进行,以免造成这些问题出现。
驻波告警在工程方面原因主要是馈线的曲率半径太小,或者各个接头没做好,或者天线接头接反等原因造成,在工程施工的时候就要按照规范要求进行,以免造成这些问题出现。
回答者:
hinsway
回答时间:2010-04-06 23:31
3 3
基站的RSSI噪声影响分析及解决方案
随着CDMA用户数量的不断增加,通信运营商为了满足日益增长的业务需求,正抓紧开展CDMA网络的扩容和优化。在这一过程中,直放站的应用至关重要,它可以利用较少的投资、较短的周期,迅速扩大无线覆盖范围,有效消除地下停车场、地下隧道、商场、电梯、建筑物高层等宏基站信号无法到达的信号盲区,达到低成本提高覆盖范围,优化网络的目的,因此在移动通信网中得到广泛应用。
由于直放站设备本身的局限性及无线环境的复杂性,直放站在应用中出现了接入、切换成功率低,掉话现象严重等问题。为解决这些问题,需进行网络优化工作,对基站的邻区列表、搜索窗、直放站上下行增益等参数进行调整,对直放站设备性能、器件安装工艺等进行检查。其中,噪声干扰是直放站应用中面临的主要问题。
CDMA系统是干扰受限系统,所有用户共用同一频段,基站通过不同的正交编码来区分不同的用户,每一通信用户的信号对于其他用户来说都是干扰信号,用户数与每个用户受到的干扰成正比。直放站的使用,使施主基站的覆盖范围变大,用户数量增多,必然也给基站引入了部分噪声。即使直放站覆盖区域没有用户,直放站设备电子器件产生的噪声和空间白噪声也会通过上行链路放大以后传递到基站,产生噪声干扰。当直放站产生的噪声干扰超出正常范围时,施主基站的反向信号强度指标RSSI(Received Signal Strength Indicator)将出现异常。RSSI值在反向信号通道基带接收滤波之后产生,查看RSSI的平均值是判断干扰的重要手段。如果直放站接入后,发现RSSI值抬升超过2 dBm,或是主集和分集的RSSI差值超过5 dBm,那么肯定是直放站产生的干扰超出正常范围,引起施主基站的RSSI异常。
RSSI是指基站1.2288M频带内的反向信号接收强度指示。RSSI是否正常,是反向通道是否工作正常的重要标志。RSSI持续过低,说明基站收到的上行信号太弱,可能导致解调失败;RSSI持续过高,说明收到的上行信号太强,相互之间的干扰太大,也影响信号解调。表现为接入成功率低,掉话率高,语音质量差甚至无法接入等。 RSSI高的小区掉话率较高,影响全网指标。
2 CDMA直放站引入噪声分析
室内分布系统中无源器件不会给系统带来噪声增量,系统引入的总噪声就等白噪声加上有源设备的噪声系数。
2.1引起噪声增量系数分析
A.直放站热噪声经过放大和传输路径损耗后,到达基站接收机输入端的热噪声电平:
PREP-INj = KTB + Frep +Grep -PL
其中:
K*T 热噪声密度
(K,波尔兹曼常数,值为1.38E-23J/K;T环境温度,取290K);
B 系统信道带宽,(取1.23MHz);
Frep 直放站上行噪声系数,(这个系数由直放站设备性能,器件安装工艺决定);
Grep 直放站上行增益,(根据直放站设置情况确定数值);
PL 从直放站上行输出端口到基站接收端口的路径损耗;
(PL=基站输出功率-直放站近端输入功率)
B.基站接收机输入端等效热噪声电平(由基站自身的天馈系统产生的噪声):
PBTS-Noise = KTB+Fbts
Fbts 基站噪声系数,(这个系数由基站设备性能,器件安装工艺决定);
C.由于直放站噪声的引入,在基站输入端的总输入噪声将是基站噪声与引入的直放站噪声之和,如下式所示:
PBTS-Noise-Tolal= PBTS-Noise + PREP-INj
产生的噪声增量用ΔFBTS –rise表示,将这个噪声增量用dB值表示为:
将基站噪声PBTS-Noise和直放站噪声PREP-INj代入上式,则在基站输入端由直放站引入的噪声增量为:
D.如果有多个直放站共用一个基站扇区,这时对施主扇区的噪声影响,将是这些直放站的噪声影响之和。假设N个直放站对施主基站引入的噪声升高量都相等,可以推出式:
2.2 引起噪声增量因素分析
在工程中,基站噪声系数FBTS和直放站噪声系数FREP是已知的常数(这两个常数由直放站设备性能及分布系统的器件安装工艺决定)。除了设备性能及器件安装工艺外,噪声的大小是由直放站的上行增益GREP 、直放站与基站间的路径损耗PL及接入直放站的数量N决定。
2.2.1噪声增量与直放站噪声系数FREP成正比,FREP系数由直放站设备性能及分布系统的器件安装工艺决定。由于现阶段生产直放站设备的厂家很多,且设备价格较为低廉,直放站设备存在技术规格标准不统一、设备质量性能不高等问题。工程建设中,经常出现因直放站设备质量问题导致基站RSSI异常,所以应加强对直放站设备性能的检测。
2.2.2噪声增量与接入直放站的数量N成正比,直放站数量越多,引起的噪声增量越大。所以,应尽量减少基站扇区同时接入的直放站数量,避免基站扇区超负荷工作,保证基站工作在稳定的状态。
2.2.3噪声增量与路径损耗PL成反比,此时要选用大型号(40 dBm)的耦合器,增大直放站近端设备与基站间的路径损耗PL,有利于减小噪声干扰。但不能过度地增大路径损耗PL,应保证直放站近端有足够大的输入信号功率,才能使直放站能够对信号有效的放大。
2.2.4噪声增量与上行增益GREP成正比,上行增益越大,噪声增量越大;上行增益越小,噪声增量越小。但在实际工程中,如果将上行增益调得太小,上下行增益相差过大,会减小直放站的上行覆盖范围,引起上下行链路不平衡。
3 案例分析
现以汕头某N小区为例,介绍分析直放站的噪声引入及检查消除噪声的措施。N小区是一大型住宅小区,采用微蜂窝RRU为信源。站点开通后,经测试发现其施主站的主集RSSI为-99 dBm,分集RSSI为-110dBm,主分集相差过大,达到11dBm,一般要求主分集相差只能在5 dBm以内。在对室分系统进行检查分析后,发现引起反向RSSI不正常有以下三个原因。
3.1多台直放站接入对基站噪声的影响
N小区室分建设方案中,计划由1台RRU(Remote Radio Unit,射频拉远单元),3台光纤直放站和12台干放设备,对小区的地下室和电梯进行信号覆盖。其中,RRU设备上联至无线机房BBU,3台光纤直放站从RRU耦合信号,RRU和3台光纤直放站分别各自带3台干放设备。具体组网图如图1。
随着CDMA用户数量的不断增加,通信运营商为了满足日益增长的业务需求,正抓紧开展CDMA网络的扩容和优化。在这一过程中,直放站的应用至关重要,它可以利用较少的投资、较短的周期,迅速扩大无线覆盖范围,有效消除地下停车场、地下隧道、商场、电梯、建筑物高层等宏基站信号无法到达的信号盲区,达到低成本提高覆盖范围,优化网络的目的,因此在移动通信网中得到广泛应用。
由于直放站设备本身的局限性及无线环境的复杂性,直放站在应用中出现了接入、切换成功率低,掉话现象严重等问题。为解决这些问题,需进行网络优化工作,对基站的邻区列表、搜索窗、直放站上下行增益等参数进行调整,对直放站设备性能、器件安装工艺等进行检查。其中,噪声干扰是直放站应用中面临的主要问题。
CDMA系统是干扰受限系统,所有用户共用同一频段,基站通过不同的正交编码来区分不同的用户,每一通信用户的信号对于其他用户来说都是干扰信号,用户数与每个用户受到的干扰成正比。直放站的使用,使施主基站的覆盖范围变大,用户数量增多,必然也给基站引入了部分噪声。即使直放站覆盖区域没有用户,直放站设备电子器件产生的噪声和空间白噪声也会通过上行链路放大以后传递到基站,产生噪声干扰。当直放站产生的噪声干扰超出正常范围时,施主基站的反向信号强度指标RSSI(Received Signal Strength Indicator)将出现异常。RSSI值在反向信号通道基带接收滤波之后产生,查看RSSI的平均值是判断干扰的重要手段。如果直放站接入后,发现RSSI值抬升超过2 dBm,或是主集和分集的RSSI差值超过5 dBm,那么肯定是直放站产生的干扰超出正常范围,引起施主基站的RSSI异常。
RSSI是指基站1.2288M频带内的反向信号接收强度指示。RSSI是否正常,是反向通道是否工作正常的重要标志。RSSI持续过低,说明基站收到的上行信号太弱,可能导致解调失败;RSSI持续过高,说明收到的上行信号太强,相互之间的干扰太大,也影响信号解调。表现为接入成功率低,掉话率高,语音质量差甚至无法接入等。 RSSI高的小区掉话率较高,影响全网指标。
2 CDMA直放站引入噪声分析
室内分布系统中无源器件不会给系统带来噪声增量,系统引入的总噪声就等白噪声加上有源设备的噪声系数。
2.1引起噪声增量系数分析
A.直放站热噪声经过放大和传输路径损耗后,到达基站接收机输入端的热噪声电平:
PREP-INj = KTB + Frep +Grep -PL
其中:
K*T 热噪声密度
(K,波尔兹曼常数,值为1.38E-23J/K;T环境温度,取290K);
B 系统信道带宽,(取1.23MHz);
Frep 直放站上行噪声系数,(这个系数由直放站设备性能,器件安装工艺决定);
Grep 直放站上行增益,(根据直放站设置情况确定数值);
PL 从直放站上行输出端口到基站接收端口的路径损耗;
(PL=基站输出功率-直放站近端输入功率)
B.基站接收机输入端等效热噪声电平(由基站自身的天馈系统产生的噪声):
PBTS-Noise = KTB+Fbts
Fbts 基站噪声系数,(这个系数由基站设备性能,器件安装工艺决定);
C.由于直放站噪声的引入,在基站输入端的总输入噪声将是基站噪声与引入的直放站噪声之和,如下式所示:
PBTS-Noise-Tolal= PBTS-Noise + PREP-INj
产生的噪声增量用ΔFBTS –rise表示,将这个噪声增量用dB值表示为:
PBTS-Noise+PREP-INj PBTS-Noise |
ΔFBTS -rise=10 log [ ] (dB) |
将基站噪声PBTS-Noise和直放站噪声PREP-INj代入上式,则在基站输入端由直放站引入的噪声增量为:
FREP-FBTS+ 10 |
ΔFBTS -rise=10 log [1+10 ] (dB) |
D.如果有多个直放站共用一个基站扇区,这时对施主扇区的噪声影响,将是这些直放站的噪声影响之和。假设N个直放站对施主基站引入的噪声升高量都相等,可以推出式:
FREP-FBTS+ 10 |
ΔFBTS -rise=10 log [1+N*10 ] (dB) |
2.2 引起噪声增量因素分析
在工程中,基站噪声系数FBTS和直放站噪声系数FREP是已知的常数(这两个常数由直放站设备性能及分布系统的器件安装工艺决定)。除了设备性能及器件安装工艺外,噪声的大小是由直放站的上行增益GREP 、直放站与基站间的路径损耗PL及接入直放站的数量N决定。
2.2.1噪声增量与直放站噪声系数FREP成正比,FREP系数由直放站设备性能及分布系统的器件安装工艺决定。由于现阶段生产直放站设备的厂家很多,且设备价格较为低廉,直放站设备存在技术规格标准不统一、设备质量性能不高等问题。工程建设中,经常出现因直放站设备质量问题导致基站RSSI异常,所以应加强对直放站设备性能的检测。
2.2.2噪声增量与接入直放站的数量N成正比,直放站数量越多,引起的噪声增量越大。所以,应尽量减少基站扇区同时接入的直放站数量,避免基站扇区超负荷工作,保证基站工作在稳定的状态。
2.2.3噪声增量与路径损耗PL成反比,此时要选用大型号(40 dBm)的耦合器,增大直放站近端设备与基站间的路径损耗PL,有利于减小噪声干扰。但不能过度地增大路径损耗PL,应保证直放站近端有足够大的输入信号功率,才能使直放站能够对信号有效的放大。
2.2.4噪声增量与上行增益GREP成正比,上行增益越大,噪声增量越大;上行增益越小,噪声增量越小。但在实际工程中,如果将上行增益调得太小,上下行增益相差过大,会减小直放站的上行覆盖范围,引起上下行链路不平衡。
3 案例分析
现以汕头某N小区为例,介绍分析直放站的噪声引入及检查消除噪声的措施。N小区是一大型住宅小区,采用微蜂窝RRU为信源。站点开通后,经测试发现其施主站的主集RSSI为-99 dBm,分集RSSI为-110dBm,主分集相差过大,达到11dBm,一般要求主分集相差只能在5 dBm以内。在对室分系统进行检查分析后,发现引起反向RSSI不正常有以下三个原因。
3.1多台直放站接入对基站噪声的影响
N小区室分建设方案中,计划由1台RRU(Remote Radio Unit,射频拉远单元),3台光纤直放站和12台干放设备,对小区的地下室和电梯进行信号覆盖。其中,RRU设备上联至无线机房BBU,3台光纤直放站从RRU耦合信号,RRU和3台光纤直放站分别各自带3台干放设备。具体组网图如图1。