5G优化案例:电信 3.5g频段假干扰案例分析报告

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1、XX电信3.5G频段“假干扰”案例XX分公司XX年XX月目录一、问题描述 3二、分析过程 3三、解决措施 4四、经验总结 5XX电信3.5G频段“假干扰”案例XX【摘要】XX电信5G试点前对3.5G频段进行扫频测试,发现一个20M的稳定干扰信号。干扰 排查确定干扰源来自电信的800M模块(CDMA和L800),关闭干扰源问题解决。【关键字】5G信号、3.5G频段、干扰【业务类别】5G基础维护、5G优化一、问题描述XX电信计划进行5G部署,为确保5G部署后的网络质量,部署前对3.5G频段进行扫频 测试,发现在3450M附近存在一个20M的稳定干扰信号。二、分析过程根据干扰特征以及一线的验证结果,

2、初步怀疑扫频仪呈现的干扰信号是LTE850小区信号的4阶互调信号造成的20M带宽的干扰信号。在互调问题中,会出现另一类比较特殊的偶数阶互调问题,会形成低频信号的干扰信号落在高频范围内。2 阶互调 = 2*F1,F1+F2, 2*F24 阶互调 = 4*F1,3*F1+ F2, 2 *F1 +2* F2, F1 + 3*F2所以就出现了 869890MHz频段信号的4阶互调干扰落在34003500MHz范围内;还有1800M频段信号的2阶互调信号,落在36003800MHz范围内干扰可能在3个位置产生:RRU内部,天馈部分和扫频仪内部。干扰引入原因:(1) RRU内部:RRU内部会形成杂散信号,

3、如鬆RU发射通道的高频滤波存在问题,无法将RRU内部产生的高频杂散信号过滤掉,那么就会造成高频信号泄漏,形成干扰;(2)天馈部分:如果天馈连接存在问题,会引入互调问题,信号在天馈上会出现互调信号;3)扫频仪内部:当大信号进入到扫频仪内部时,会在仪器内部器件产生互调信号三、解决措施为了隔离干扰信号来源,需要使用B400MHz3600MHz的滤波器来进行干扰隔离,确定干 扰信号产生位置。根据干扰信号所在范围的情况,选择通带范围3400MHz3500MHz,避免 869890MHz频段的信号进入扫频仪。滤波前滤波后当在扫频仪侧增加滤波器后,原先能扫到的干扰信号消失,说明干扰信号是在扫频仪内部产生的,空口中无干扰信号,非外部干扰原因。通过扫频仪配合滤波器的使用,可以确定在3.5G频段发现的干扰信号,并非是由于现网系统产生的,而是由于869MHz874MHz的LTE信号进入扫频仪内部产生的互调信号。四、经验总结分析 3.5G 频段的干扰信号可能是来自其他系统的杂散/互调信号,也可能是其他频段 的大信号在扫频仪器内部产生的互调信号。所以需要使用滤波器,隔离400MHz-3600MHz以 外的信号,避免在仪器内部产生假干扰信号。滤波器规则建议:通带3400MMHz3600MHz,带外抑制度50dB以上。如果需要扫频其他范围的,需要根据频谱的范围确定滤波器的规格要求。

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