不要小看我“GPS”的威力
- 2015-08-07 14:00:00
- admin 原创
- 20369
测试发现SINR降低,,,排除同频滋扰时,,,发现是一站点带来的滋扰,,,该站的GPS搜索卫星数量为0(GPS搜索卫星数为4颗时即可保障齐全同步),,,关闭该站后,,,发现UL/DL吞吐率都得到较大幅度提高,,,因而以为是基站GPS故障 导致高低行子帧间分歧步,,,产生滋扰,,,具体诠释如下所述:::
第一种情况:::子帧配比(以实时隙配比)一样,,,但是由于分歧步,,,导致基站A与基站B的下行之间时序错乱,,,A的下行发射会对B的接管带来滋扰,,,同时B的下行也会对A的接管造成滋扰;同理,,,对于上行也会出现类似景象。。。
第二种情况:::齐全同步,,,理论上不存在滋扰
第三种情况:::子帧配比(或时隙配比)分歧,,,也会出现类似的滋扰景象。。。

对于LTE TD D系统,,,由于是时辰双工,,,这对系统的时钟同步要求很高。。。如统一个网络中的某基站A与周围其他基站的时钟分歧步,,,这就造成基站A的DL信号被周围的基站接管到,,,故而滋扰到了周围基站的上行接管。。。如下图示意的,,,时钟分歧步的A基站发射信号滋扰到了B基站的上行接管。。。通;咎煜弑攘Ω,,,典型的如城区30m,,,郊区40m,,,两个基站天线间可能都是视距传布,,,一个基站的发射信号很容易被其他基站接管到。。。因而滋扰会很严重。。。

帧失步滋扰示意图
由LTE的帧结构,,,其特殊子帧的高低行;な毕吨涞腉P就是为上行和下行留出的;ご,,,其值从100us到700us不等,,,则若是失步功夫超过100~700us就会造成基站间滋扰。。。

LTE TDD帧结构
同样的,,,GPS也会造成同样的问题。。。但是GSP时钟分歧步造成的滋扰,,,通常影响领域比力严重,,,且领域很广。。???赡茉贕PS失步基站周围的一大片基站都受到滋扰,,,导致这些基站覆盖领域内的UE无法做业务,,,严重的甚至在基站下RSRP很好的情况下,,,UE都无法入网。。。在这些基站侧跟踪上行RSSI值,,,通;岱⑾諶SSI值可能比正常值逾越10~20dB,,,甚至更高。。。
引起GPS失锁的原因可能有:::
1、GPS装置不规范,,,导致无法搜到足够的星;
2、GPS受到滋扰;
3、星卡异常;
对于我司基站能够通过DSP GPSSNR号令来查问GPS收到的卫星数以及卫星信号信噪比。。。且一旦失锁,,,基站城市有告警。。。但是网络中若是有其他厂家的设备共存,,,若是存在GPS失锁,,,也可能会对我司设备造成滋扰。。。
让我带你一步一步找到它“GPS”
1、【数据采集】对强滋扰区域的小区采集反向频谱CHR。。。
2、【工具分析TDD滋扰类型】启动工具中的TDD滋扰类型鉴别职能,,,显示大无数小区为系统内滋扰,,,疑似失锁或配置谬误(下图为OMStar处置了局)。。。
进一步观察疑似失锁滋扰小区的反向频谱图,,,能看到都有显著TDD下行导频滋扰特点,,,疑似失锁或配置谬误造成的TDD滋扰。。。
3、选1个滋扰小区启动PCI检测职能,,,检测到滋扰源PCI为171、172、173,,,在此片滋扰小区中找到A站点PCI刚好为171、172、173,,,保险起见,,,对更多小区进行PCI检测,,,发现都含有171~173。。。观察A站点反向频谱数据的时域谱,,,可见显著导频滋扰特点,,,且特点与其他滋扰小分辨歧。。。确定滋扰源为A。。。这些站点的高低行子帧配比均是1:3。。。通过以上分析可判断是A站点存在GPS失锁情况,,,导致它的下行子帧影响到其他站点的上行子帧,,,而自身的上行子帧又被其他站点的下行子帧所滋扰。。。
4、整改GPS过程中,,,发现是电路中的一个电阻出现问题导致GPS无法正常搜索卫星;更换GPS后SINR和高低行吞吐率复原正常。。。