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文档简介
1、.测试背景联通2555-2575MHz频段TD-LTE某站点接收部分符号上有干扰,怀疑相邻的移动频段TD-LTE与联通TD-LTE帧头没有对齐,导致联通的接收子帧里收到了移动基站的下行 信号,干扰了正常的上行接收。.测试设备及环境测试使用了罗德施瓦茨 FSH3手持式频谱分析仪,外接天线接收基站信号。测试示 意图见图1图1干扰测试环境示意图其中,通过联通 RRU引出联通网络 TD-LTE网络的帧头信号给频谱仪,作为频谱仪 的Trigger触发信号,以此来作为时域信号的起始标记点。在此帧头信号下,测试各信号的时间偏差。.测试数据图2为联通2565MHz的时域信号图。图中,频谱仪工作在时域测试模式,
2、频率跨 度Span为Zero Span, RBW为100KHz,扫描时间为10ms,因此屏幕从左到右一共为10ms时长,横轴每个小格代表 1ms。由于频谱仪被联通网络的帧头信号所触发,因此可以看 至L天线口信号与帧头触发信号基本对齐,上下行采用了DSUDDDSUDD勺帧格式。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 常产图2联通2565MHz时域信号,扫描时间 10ms图3为同样配置下移动 2585MHz的时域信号图。该信号测试环境与图2中相同,即频谱仪仍然被联通网络的帧头信号触发,但频点修改为2585MHz,频率跨度 Span、RBW与扫描时间不变,横轴每小格仍然代表1ms。从图3中可以看到,移动网络的帧并未与联通网络的帧头对齐。虽然移动也采用了DSUDDDSUDD的帧格式,但上行子帧 2(U)之后子帧3的第一个参考信号(箭头所指处)并未与网格线对齐,而是位于横向 的第3个之间(联通该参考信号位于第4格的起始位置,见箭头所指处),这代表了移动的信号比
4、联通的信号提前了。RBUEXITDetect: Auto Pktn: ZERO SPANACTIUATF SCREENACTIUATE pHrHTEF图3移动2585MHz时域信号,扫描时间 10ms更细致的帧格式对比可以参见截图0110o.问题分析从频域来看,站点位置附近频率上只有移动TD-LT曰言号非常明显,暂未见到其他大的干扰信号,见图 4。8。,99 dBm图4 频域信号100MHz频率跨度因此有理由怀疑联通基站上行干扰信号就来自于移动的2585MHz LTE基站。由于联通频率为2565MHz ,带宽20MHz,移动频率为 2585MHz ,带宽20MHz,两个系统在频 率上相邻,因此
5、在共站的情况下,移动基站的ACLR即使做至IJ接近60dBc,其在2565MHz 频段上的泄露信号也足以达到-50dBm以上。虽然移动基站与联通基站之间有一定的空间耦合损耗,但由于两基站距离近,损耗后的信号仍然可能比远处的UE信号功率强。而根据前面的测试,移动与联通在时间上又存在不同步的现象,因此,有理由怀疑当联 通基站在上行子帧 2与子帧7时,移动基站刚好正在发射下行子帧3与子帧8,虽然其工作频率为2585MHz,但其低端第一邻道泄露正好进入了联通基站的接收机内,对基站的接收链路造成强烈干扰,使得联通基站上行信号无法正确接收。在频谱仪上设置Marker点,见图5。图5移动2585MHz相对联通帧头的时间提前量该图中所测试的是移动 2585MHz的信号,帧头Trigger信号来自于联通 RRU从图 中可以看到,移动信号子帧3第一个参考符号起始位置位于联通帧头起始位置后大约2.3ms处,而这个信号正常时应该位于帧头起始位置后的3ms位置,因此可以计算出,移动信号比联通信号提前了3-2.3=0.7ms发送。该提前0.7ms发送的子帧3与子帧8极有可能为干扰联通上行子帧的原因。根据前期实验结果,只要将联通基站提前约0.7m
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