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文檔簡介
1、.測試背景聯通2555-2575MHz頻段TD-LTE某站點接收部分符號上有干擾,懷疑相鄰的移動頻段TD-LTE與聯通TD-LTE幀頭沒有對齊,導致聯通的接收子幀里收到了移動基站的下行 信號,干擾了正常的上行接收。.測試設備及環境測試使用了羅德施瓦茨 FSH3手持式頻譜分析儀,外接天線接收基站信號。測試示 意圖見圖1圖1干擾測試環境示意圖其中,通過聯通 RRU引出聯通網絡 TD-LTE網絡的幀頭信號給頻譜儀,作為頻譜儀 的Trigger觸發信號,以此來作為時域信號的起始標記點。在此幀頭信號下,測試各信號的時間偏差。.測試數據圖2為聯通2565MHz的時域信號圖。圖中,頻譜儀工作在時域測試模式,
2、頻率跨 度Span為Zero Span, RBW為100KHz,掃描時間為10ms,因此屏幕從左到右一共為10ms時長,橫軸每個小格代表 1ms。由于頻譜儀被聯通網絡的幀頭信號所觸發,因此可以看 至L天線口信號與幀頭觸發信號基本對齊,上下行采用了DSUDDDSUDD勺幀格式。Detect: Auto Pk Ref: -20 dBmF F S + i w t ii ii i rr Att: 0 d8 :-3。:b*Trig: Ext J Trac: Cl/UrRBbl: 100 kHzUBW: 100 kHzSWT: 10 ms40MffllllIll IIIIIer: 2365 GHz5 Sp
3、an: ZERO SPANEXIT ACTIUATE 常產圖2聯通2565MHz時域信號,掃描時間 10ms圖3為同樣配置下移動 2585MHz的時域信號圖。該信號測試環境與圖2中相同,即頻譜儀仍然被聯通網絡的幀頭信號觸發,但頻點修改為2585MHz,頻率跨度 Span、RBW與掃描時間不變,橫軸每小格仍然代表1ms。從圖3中可以看到,移動網絡的幀并未與聯通網絡的幀頭對齊。雖然移動也采用了DSUDDDSUDD的幀格式,但上行子幀 2(U)之后子幀3的第一個參考信號(箭頭所指處)并未與網格線對齊,而是位于橫向 的第3個之間(聯通該參考信號位于第4格的起始位置,見箭頭所指處),這代表了移動的信號比
4、聯通的信號提前了。RBUEXITDetect: Auto Pktn: ZERO SPANACTIUATF SCREENACTIUATE pHrHTEF圖3移動2585MHz時域信號,掃描時間 10ms更細致的幀格式對比可以參見截圖0110o.問題分析從頻域來看,站點位置附近頻率上只有移動TD-LT曰言號非常明顯,暫未見到其他大的干擾信號,見圖 4。8。,99 dBm圖4 頻域信號100MHz頻率跨度因此有理由懷疑聯通基站上行干擾信號就來自于移動的2585MHz LTE基站。由于聯通頻率為2565MHz ,帶寬20MHz,移動頻率為 2585MHz ,帶寬20MHz,兩個系統在頻 率上相鄰,因此
5、在共站的情況下,移動基站的ACLR即使做至IJ接近60dBc,其在2565MHz 頻段上的泄露信號也足以達到-50dBm以上。雖然移動基站與聯通基站之間有一定的空間耦合損耗,但由于兩基站距離近,損耗后的信號仍然可能比遠處的UE信號功率強。而根據前面的測試,移動與聯通在時間上又存在不同步的現象,因此,有理由懷疑當聯 通基站在上行子幀 2與子幀7時,移動基站剛好正在發射下行子幀3與子幀8,雖然其工作頻率為2585MHz,但其低端第一鄰道泄露正好進入了聯通基站的接收機內,對基站的接收鏈路造成強烈干擾,使得聯通基站上行信號無法正確接收。在頻譜儀上設置Marker點,見圖5。圖5移動2585MHz相對聯通幀頭的時間提前量該圖中所測試的是移動 2585MHz的信號,幀頭Trigger信號來自于聯通 RRU從圖 中可以看到,移動信號子幀3第一個參考符號起始位置位于聯通幀頭起始位置后大約2.3ms處,而這個信號正常時應該位于幀頭起始位置后的3ms位置,因此可以計算出,移動信號比聯通信號提前了3-2.3=0.7ms發送。該提前0.7ms發送的子幀3與子幀8極有可能為干擾聯通上行子幀的原因。根據前期實驗結果,只要將聯通基站提前約0.7m
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