分集接收基本原理和故障處理

2021-05-12 17:19:43 字數 2966 閱讀 7805

分集接收的基本原理及故障排除

在移動通訊的無線環境中,訊號衰落將會產生嚴重問題,分集接收技術通過在若干支路上接收相關性很小的載有同一訊息的訊號,從而可在接收端大大降低訊號衰弱的影響。頻率分集是一種典型的分集技術,當乙個基站的某個扇區使用2個或2個以上的頻率工作時,就能得到較好的分集效果,但這時分發現有三階交調干擾問題,這需要在網路規劃中仔細地分配頻率資源。另一種是使用(無源)接收分集技術,因為是無源的,所以不會產生任何干擾,同時裝置也較為簡單,所以被廣泛地應用。

最常用的分集接收技術有空間分集和極化分集兩種。當然在使用分集接收時,還必須考慮如何合成分集接收到的兩個訊號,合適的合成技術會產生較好的結果。

1 空間分集接收技術

採用空間分集接收的基站,在每乙個扇需放置二面單極化(垂直極化)天線。如果乙個基站是分成三個扇區,則乙個基站需6面天線。需要據天線的架設高度來確定兩面天線的最佳水平間距,以使兩天線接收到的訊號相關性最小。

2 極化分集接收技術(常用)

如果用兩個極化方向相互垂直的天線來實現分集接收,就稱為極化分集技術。通常是將這兩付天線製作在一起,從外表上看像一面天線,故稱為雙極化天線。最常用的雙極化天線有垂直/水平雙極化或±45°雙極化兩種。

極化分集的原理是:由於手機至基站傳播路徑上,受阻於建築物、高山等,因而會出現複雜的多路徑,而不同的路徑來的訊號有著不同的極化方向,顯然極化相互垂直的訊號相關性是最小的,從而分集增益最大。與空間分集不一樣,在基站的乙個扇區,極化分集技術只需一面雙極化天線,乙個基站僅需三面雙極化天線,這樣就較大地節省了裝置成本和安裝費用;另一方面極化分集對天線的安裝也沒有任何特殊要求,不像空間分集那樣,要求每個扇區的兩面天線在水平方向有乙個最佳距離,這將極大地方便安裝和節省附屬裝置的費用。

3 訊號合成方式

採用分集技術,必須考慮如何合成分集接收的兩個訊號。合適的合成技術會產生較好的效能。現時通常有四種合成方式:

最大比合成(mrc)技術、選擇合成(sec)技術、等增益合成(egc)技術、轉換合成(swc)技術。分集接收是在若干支路上接收相關性很小的載有同一訊息的訊號,從而可在接收端大大降低深衰弱的概率。對於900mhz可以得到3db的增益。

移動公司採用的分集接收技術有空間分集(單極化天線)、極化分集(雙極化天線)。

2 分集接收丟失的故障分析與處理

在g**基站維護中,分集接收丟失是一種出現較為頻繁的故障,是影響網路指標的乙個重要因素。而許多維護人員並不是很認真的去思考這一問題,只是簡單的將tru復位,有的甚至去更換天線做一些無用功。

產生分集接收丟失時,乙個或多個tru在50分鐘內至少有12db的差異,由此接收機的靈敏度會減少3.5db。

在空間分集中,兩根天線間距超過4公尺的情況下,利用分集接收可以得到3db左右的增益,同時基站可以通過對兩路訊號的比較來判斷自己的接收系統是否正常,如果tru檢測兩路接收訊號的強度差別很大,基站就會產生分集接收丟失告警。分集接收丟失告警可能是tru、cdu、cdu至tru的射頻連線或天饋線故障引起的。

對於定向基站來說,其最常見的是天饋線接錯。因為饋線分別連線著室內機架和塔頂天線,如果安裝人員不細心,就很容易出現機架和天線連線交叉的錯誤。如果天饋線連線不正確,則同一小區內兩根天線的方向就會不一致,方向不對的天線就接收不到該小區手機發出的訊號或接收訊號很弱,從而使基站產生分集接收丟失告警,同時該基站也伴隨著較高的擁塞和掉話。

這種原因造成的告警總是兩個或三個小區同時出現。對於這類告警,第一種方法依次核對每根天饋線,這種方法的優點是故障定位迅速準確,缺點是必須依靠高空作業人員配合;第二種方法是在室內依次將天饋線進行倒換,如果

一、二小區同時有這種告警,則錯誤的可能是11、12、21或22這兩根天線接錯,我們可以通過依次互換以上各對天線來解決問題。這種方法雖不用爬鐵塔,但經常要倒換好幾次天線,還要根據相應的話務統計分析來確認;第三種方法是通過訊號測試,對於採用收發共用天線的基站,在距基站一公里左右的某一小區的中心點,利用sagem測試手機或其它儀表依次測量該小區所有載頻的接收電平(應關閉該小區的跳頻),根據測量結果來判斷天饋線是否接錯。如果該小區只用了一根發射天線,在測試完該無線後可以將發射改到另一根天線上。

歸結起來,分集接收丟失故障有以下幾種型別及處理方法:

1. 接收路故障

首先用omt軟體去定位此故障位於哪一扇區,此時在hardware選單下天線會顯示紅色,且用monitor檢視會顯示fault:antenna(即天線故障),然後用sitemaster(天饋線測試)檢測此扇區接收路的天饋線是否有故障。(另外注意tru與cdu接收路的射頻線, 射頻線出現故障機率很小)

2. tru故障(故障機率很大)

首先排除接收路故障後,用omt軟體去檢測tru的ssi的值,在cur不為零的情況下,當ssi的值的絕對值大於12時,若ssi的值為負值,此時tru壞的可能性非常大,更換此tru後再檢測ssi的值是否正常.如果仍不正常,(若本扇區有其它tru則檢測其它tru的ssi的值是否正常). 若ssi的值為正值,就有可能為接收路故障(cdu上跳線接頭可能沒接好).

當ssi值正常,但是ts利用率為零時,毫無疑問tru已經壞了。

3. cdu故障

在排除上面二種故障後,將此扇區的cdu移至其它正常的扇區,若為cdu故障,用omt軟體去檢測則會發現分集接收丟失故障也會伴隨一起移動.(從話務統計可以看出掉話較嚴重)

4. hlin 、hl out連線故障

更換hlin 、hl out連線即可(此時伴隨rx cable disconnect 故障)。

5. 相鄰扇區的發射天線過近

相鄰扇區的發射天線主瓣不能重疊較多,一般在工程中天線分集距離為4至6公尺(為波長12至18倍),所以一般為此扇區發射路和接收路接反,在cdu上換發射和接收跳線即可。

當存在鄰頻,在bsc上查明此小區是否與相鄰小區存在干擾,若存在,小區資源的icmband級別一般為3、4,對此小區進行換頻。

7. 天線鬆動

此表現為bsc上分集接收丟失時有時無(幾小時一次),到現場用omt軟體去檢測可能沒有此故障,此時應從dxu log裡調出記錄,找出故障扇區對接收天線進行緊固。

_8. 其它

主要是工程原因,例如:擴機櫃時,cdu上hl in接到hl outb 上或主機櫃與擴機櫃hlin、hlout機櫃頂連線接反或連線有故障等。

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