一、频率分配
GSM 900
Uplink:890 - 909 Mhz
Downlink: 935 - 954 Mhz
Carrier Pairs (in Mhz)
890.0 935.0
890.2 935.2
890.4 935.4
.... ....
.... ....
908.8 953.8
909.0 954.0
Duplex Frequency = 45 Mhz
GSM 1800
Uplink: 1710 - 1730 Mhz
Downlink: 1805 - 1825 Mhz
Carrier Pairs (in Mhz)
1710.0 1805.0
1710.2 1805.2
1710.4 1805.4
.... ....
.... ....
1729.8 1824.8
1730.0 1825.0
Duplex Frequency = 95 Mhz
以上频率是GSM使用的频率,当在这些频段内出现其他的频谱,我们就认为出现了干扰。
二、干扰的分类
合法的正常频谱内出现任何其它频谱均视为干扰。干扰可以分为带外干扰和带内干扰两种
带外干扰:
带外干扰指无线网络的整个频段或部分频段、频点受到本通信网络外界的连续的或者非连续性的干扰。带外干扰的主要的干扰源包括宽频、选频或移频直放站、联通CDMA\GSM信号泄露的噪声、任何电器设备屏蔽不好向外发射杂乱的无线电波(EMI电磁干扰)、微波通信、信号阻断器等。
带内干扰:
带内干扰指由于通信网络内部的频率复用等问题造成使用同频或邻频的基站之间产生干扰,其表现是个别基站的部分频点受到干扰。由于东区自动分频(AFP)后相同的MALIST比较分散,所以带内干扰大多只是影响到个别的频点,可以通过关闭跳频后更换频点来发现并解决带内干扰的问题,所以在本文内不再对带内干扰进行深入的讨论。
带内干扰在用ZERO命令观察时,一般看到的干扰等级均不太高,大部分是1、2级以下。
带内干扰对指标的影响非常大,一般为相邻小区出现同频干扰,而邻频的影响相对较小。
在受干扰的小区中,同频小区RF掉话较高,而附近的小区的切换掉话较高(RF OLD)。
这种情况在同频同BSIC的时候更为明显。
三、干扰等级的换算
在EB200扫频设备中,通过第三项标尺的设定可以知道在指定频率上的干扰强度,换算
公式如下: dbm = dbμV-107
而得到的dbm值可以对应到相应的干扰等级中去。
干扰等级的设定为:
0级:<-105dbm
1级:-105~-100dbm
2级:-100~-95dbm
3级:-95~-90dbm
4级:>-90dbm
四、干扰类型及分析
1.阻断器
下图为一阻断器的外观,阻断器一般放在房间内,没有室外天线。大致位置比较容易查找,但如无当地业主配合,详细位置极难确定。
信号阻断器造成的干扰是近期逐渐增多的,由于部分国家机关、科研单位、军队、会场、歌剧院、加油站等地的需要,这些地点安装了无线信号阻断器。
信号阻断器是利用相关干扰技术,有效阻断指定空间内的GSM、DCS、CDMA、小灵通等无线发射和接收装置的通信信号,达到防泄密、杜绝手机铃声干扰、保证安全等方面的作用。
信号阻断器在工作过程中以一定的速度从前向信道的低端频率向高端扫描,该扫描速度可以在手机接收报文信号中形成乱码干扰,手机不能检测出从基站发出的正常数据,使手机不能与基站建立联接,此时,手机表现为“搜索网络”、“无信号”等、即无服务系统现象。
阻断器的有效范围虽然标称为30米左右,但这里的30米是指完全无法打电话的范围,而实际受到影响波及的范围大约最远可以达到1000米左右。阻断器对网络的干扰是非常强的,当用ZERO命令观察时,阻断器所在地的主控小区干扰级别一般均为4级。
阻断器的出现一般很有时间性,时有时无。而其他干扰大多一直存在。
下图为阻断器在890-960MHz的频谱图:
2.联通CDMA干扰
CDMA干扰的波形如下图所示:
CDMA的干扰出现时,一般受干扰小区的BCCH和TCH的干扰等级不一样,而且一般出现在900M天线与CDMA天线距离较近的地方,或者移动天线与联通天线存在主瓣覆盖重叠现象。
3. 直放站干扰
直放站是移动通信网络中,为了填补宏蜂窝基站无法覆盖的室内外盲区应运而生的无线通信设备。它利用射频转发技术来实现移动无线信号的双向放大,一路是在下行链路:
接收基站信号经放大后发射传向移动台;另一路是上行链路:接收移动台信号经放大后发射传向基站。因此,直放站主要是由接收机、发射机、施主天线和重发天线组成。直放站在基站和用户手机之间是透明的,它的设置不会增加系统的用户容量,但可以起到吸收话务量(增加话务量)、扩大覆盖的作用。
随着移动通信市场的迅猛发展,用户越来越希望能够随时随地的得到高质量的通话服务。
因此,一些无线环境较差的娱乐场所、写字楼、宾馆饭店等地为了满足客户的要求,纷纷安装了直放站设备,供其通信使用。
直放站应用示意图及工作原理图如下:
直放站内部结构:
直放站的干扰有下行干扰和上行干扰两种,其中下行干扰主要是由于直放站滤波器出现问题造成的。由于直放机线性器件损坏造成滤波器工作不稳定或者滤波器失效,则会出现以下频谱,造成干扰。这种干扰相对比较少见。
当直放站功放没有调整好,则可能出现上行干扰,这是直放站最容易出现的干扰类型。
下图为直放站上行干扰的频谱:
直放站干扰是上行干扰在网络中是最常见的,包括将外部干扰引入再放大,直放输入端底噪过大或者由于设备自激导致干扰产生。产生的频谱如下图所示:
直放站干扰还分为正规直放站干扰和黑直放干扰。所谓黑直放就是由业主未通过移动公司而私自安装的直放站。
五、干扰源的查找
1. 通过mapinfo将受干扰地区基站分布图打印出来。分别在不同扇区上标明所受干扰强度,这样可以初步确定干扰可能存在的范围以及大致地点。
2. OMC的UL interference 24-hour/10-day breakdown report(上行干扰的10天/24小时统计报告)显示出BTS上行信号受到干扰。如果受上行干扰最严重的BTS被干扰的时间为100%,干扰强度基本保持不变且出现时间比较有规律性,可以推测干扰源为阻断器的可能性较大。如果被干扰的时间为100%且时间无规律或一直出现,干扰强度无规律变化基本可以推测干扰源为直放站、CDMA等的可能性较大。
3. 到达干扰最严重的小区进行范围缩小的确认,进一步的确定干扰源位置。在测试中利用测试仪器,对干扰的频谱、带宽等进行分析,对干扰源进行干扰定性。在测试时注意改变测试天线的方向及时确定干扰位置。缩小怀疑存在干扰源的地区范围,最终找出干扰源。另外要根据干扰定性判断出的干扰源类型注意观察可疑建筑物。如果干扰源是直放站,需要特别注意观察室外是否架设了八目天线。
4. 将怀疑干扰源关闭,干扰现象消失或减轻(可能存在多个干扰源),可以判断为干扰源。在基站受到上行干扰的第一时间,无线空间中可能会有多个干扰信号存在,但是同时只能有一个干扰放大器类装置放大干扰信号对基站上行进行强干扰。
5. 在干扰的查找中应当注意以下几点:在地形复杂的城市,楼群林立,干扰信号很可能被楼群阻挡,所以测试地点应当尽量选在高处;厂家安装直放站时如果条件允许的话,施主天线大多会安装在室外楼顶而不会安装在一楼等低处;当在某几个相邻处测试干扰幅度相差不大且方向一致时,干扰源可能距测试处较远。
6. 当基站存在上行干扰告警而在频谱上无法测到干扰频谱时,可能是基站设备自身问题,或干扰源距离较远,需沿天线指向方向前行一段距离,再继续测试。
六、干扰源的处理方法
不同的干扰源有着不同的处理方法:
1. 正规直放站:当远端暂时关闭后,干扰变小或消失,则可确定干扰源。这种情况需通知直放站厂家前来调整。
2. 黑直放:由于黑直放是业主自费安装的,可以和业主协商用短时间断电的方法来判断 是否为干扰源。最终解决方法是用正规直放站予以替代。
3. 阻断器:由于使用该设备的大多是党、政、军等政府部门或有特殊需求的单位,停止其使用不太可能,只能与其协调在非必要时及时关闭。
4. 联通CDMA:可以通过网间合作部通知联通公司予以协助。
5. 由于目前的干扰绝大多数是影响GSM900M频段,所以当短时间内无法消除干扰时,可以通过参数调整,将部分话务量转移到DCS小区或其他干扰相对较小的小区上,降低干扰对网络指标和用户感知的影响。
七、上下行干扰的区分
1. 下行干扰
下行干扰是指对基站发射频段的干扰,主要产生原因是频率规划不当,产生同邻频干扰。还有经常出现的是新型的只干扰下行频率的阻断器。
当频率规划不当所产生的下行干扰发生是,指标统计中下行质量较差但上行质量较好,在这种情况下需要检查频率规划的设计。但出现新型阻断器时,从统计上看不到任何恶化,指标一切正常,只有通过用户投诉并现场测试波形才可以发现。
2. 上行干扰
上行干扰是指对手机发射频段的干扰,主要产生的原因有直放站干扰、联通CDMA干扰和普通阻断器干扰。由于手机天线为全向天线且发射功率较小,因此抗干扰的能力较弱,一旦受到影响,对指标的影响也比较大。
当出现上行干扰时,从指标上可以看到小区的上行质量比较差但是下行质量相对还比较好。这时需要根据具体干扰的情况,结合上面所介绍的干扰查找方法予以判断和消除干扰。
八、干扰查找流程图
九、直放站天线
随着使用环境的不同、对天线美化的需求,直放站天线经常会被一些广告牌、装饰物所掩饰,对查找干扰带来一定的困难。
下面为一些直放站天线的标准天线,以供参考。
直放站背射、角反射天线

直放站抛物面、栅格抛物面天线


十、仪器的使用
现在实际应用中,主要用的仪器是R&S EB200,使用方法如下:
首先将电源打开,会看到下面的图案等到系统自检全部OK后,按任意一键可进入如下界面再按D-SCAN按键后进入下面的界面再按上图所示的RUN/STOP按键即可开始进行干扰查找。
等到系统自检全部OK后,按任意一键可进入如下界面
再按上图所示的RUN/STOP按键即可开始进行干扰查找。
上图为正常的频谱波形,如出现其他异常情况,可根据干扰波形的不同来判断干扰源的不同类型,再采取相应的办法进行干扰排除