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通讯工程常见问题处理


工程常见问题处理
解决自激的措施: (1)施主天线和重发天线保证足够的空间隔离,垂直隔离比水平隔离更有效。 (2)合理地利用地形地物阻挡或使用隔离板。 (3)调整天线的倾角或水平方向角。 (4)降低直放机增益。

增加隔离度的办法: 可以人为增加路径损耗,方法如下: (1)加装屏蔽网,减少信号向后的辐射功率 (2)合理地利用建筑物和地形的遮挡 (3)

在下行满足覆盖,上下行平衡的前提下减小上行增益 (4)加大施主天线和重发天线之间的水平隔离度和垂直隔离度 (5)工程中我们往往加 15dB 的余量以保证隔离度,即:I≥Gr+15 空间传播损耗公式: f 为基站的频率,如 GSM 用 900MHZ 计算,CDMA 用 800MHZ 来计算,在这个 工式中单位一定要用 MHZ;d 为空间距离,在这个工式中单位一定要用 KM。 另外,GSM900MHZ 信号在可视空间传播损耗公式为: Ls=32.4+20Lg900+20Lgd(km) 或 Ls=32.4+20Lgd(m)

接收机内部噪声也称为热噪声,计算公式:
接收机内部噪声也称为热噪声,它是由电子运动所产生的,其定义是指当温度为 290° K (17° C)时,由接收机通带(通常由接收机中频带宽所决定)所截获的热噪声功率电平。 这个热噪声功率电平也称为接收机的底噪,是计算接收机的噪声的基本参数。 No= KT B(W) 接收机带宽 绝对温度值 290° K

玻尔兹曼常量 1.37× 10 如用 dBW 表示,可写为 No(dBw)= -204 dBW + 10lgB 或 = -174 dBm + 10lgB 对于 G 网,B = 200KHz(53dB) ,No = -121dBm 通常决定无线接收机的灵敏度主要器件是输入射频放大器, 因此, 放大器的噪声系数也同样 可用来衡量接收机灵敏度指标。 放大器噪声系数 N = 最大可能信噪比是把信号源内阻作为系统中唯一噪声源时输出端产生的信噪比, 此时相当于 负载开路状态; 实测信噪比即将放大器的噪声与信号源内阻相加作为噪声源时输出端产生的信噪比。 所以 N = 式中:kTB—带宽为 B(Hz)时的热噪声 Ni —输入端噪声功率电平 Na —放大器内部噪声功率电平 g —放大器放大量 以输入电动势表示的灵敏度(e)与 N 的关系可以表示为: e= 式中:R 为输入阻抗(50 ) N 为接收机噪声系数 B 为噪声宽带(通常即接收机的中频带宽) C/N:为门限载噪比(通常与数据速率有关) 在工程设计中,通常仅需知道接收机输入端(开路)的信号功率 Pi(dBm) 即 Pi(dBm)= = = -174(dBm)+10lgB+ N (dB)+C/N 对于 G 网,当 B=200KHz N =4dB C/N=12dB 时 Pi(dBm)= -174+53+4+12 =-105 dBm

二、直放站故障的原因分析:

1 信源问题:
?信源小区主导信号不明显:直放站放大无主导信号,在直放站覆盖区的信号会来回切换、 通话断续不清,甚至掉话; ?信源小区故障:影响直放站覆盖区也不能通话; ?施主信源同、邻频干扰:影响直放站覆盖区通话断续不清晰,甚至掉话等现象; ?信源小区改频或天线做调整:如直放站未及时随着调整,会引起直放站覆盖区无信号、信 号变弱、通话质差、掉话等现象; ?重叠覆盖或其它小区干扰:如直放站放大的施主信源小区信号,在覆盖区也有基站信号覆 盖或与其它小区有同、邻频干扰,从而导致直放站覆盖区会通话断续、不清晰; ?信源切换关系未做好:如直放站放大的施主信源小区信号,在覆盖区与其它小区未做切换 关系,从而影响直放站覆盖区通话时发生切换会掉话现象; ?信源是反射信号:如直放站放大的施主信源小区是反射的信号,一般用手机测试的 TA 值 较大(一般>20 以上) ,从而影响直放站覆盖区信号不稳定,手机上线困难;

2 设备问题
?电源模块故障:直放站覆盖区无信号; ?主机下行模块增益不足或无增益:如下行低噪放、下行选频功放模块、下行功放模块产生故障,则会
引起覆盖区信号变弱或无信号,以及通话断续不清晰,甚至掉话现象;

?主机上行模块增益不足或无增益:如上行低噪放、上行选频功放模块、上 行功放模块,则会引起覆
盖区有信号,手机较难打电话或打不了电话,甚至与其他小区切换会产生掉话现象;

3 天馈线系统问题
?接收天馈线系统异常:比如天馈线及接头进水或被压扁,引起驻波高(Site master 测试标准为 1.5 以
下) ,导致主机接收信号变弱,从而影响覆盖区信号变弱,手机上线困难,通话质差。

?用户天馈线系统异常:比如天馈线及接头进水或被压扁,引起驻波高(Site master 测试标准为 1.5 以
下) ,导致主机放大信号被全反射掉,从而引起覆盖区信号变弱。

4 开通调试问题
?直放站上、下行增益调试不平衡:会引起覆盖区通话断续或单通。 ?主机接收信号过强或输出功率过强:引起主机饱和失真(ALC 起控)或交调过大,下行会导致覆盖
区通话质差,上行会干扰基站。

?直放站设置的频点与施主信源不对应: 如:信源频点为 8/23/45/62/81/90,宽带机设置带宽为:1~85,
则滤掉 90,选频机设置的频点为:8/23/45/81/90,则无 62 频点放大,会引起覆盖区通话断续或单通,甚至 掉话等现象。

?直放站系统自激:引起覆盖区下行有信号不能打电话,或上行干扰基站。

5 光路问题(只针对光纤直放站)
?近端至远端的光路故障:如:断开、光路损耗过大,会引起覆盖区无信号、信号弱、手机上线困难、
通话断续等现象。

?近端至远端的上、下行光路调试不平衡:会引起覆盖区手机通话断续、单通等现象。

三、直放站故障的检修方法:
1 远程检测:
? 通过监控中心查询主机的工作状态。 1、直接查询主机的工作状态,是否有告警出现,从而可以知道主机内的模块的 工作情况。 2、查询上、下行输出功率的参数判断系统是否出现自激,再从 TCH 输出参数的 变化规律判断频率设置是否正确。 3、通过更换通道设置,判断通道工作状态。 ? 核对设置的频率及其他参数设置。

2 现场检测:
? 询问 询问业主故障出现的经过以及故障现象。 询问设备安装地点及所用机型。 ? 观察 观察主机电源指示灯是否亮,如果不亮,检查供电是否正常,设备电源是否被 人为关掉;以及查看施主天线、用户天线是否完好,并且无松动。 在覆盖区域用手机观察是否有信号,或者有信号而无法上线。 ? ? 听辨 通过拨打电话,了解通话质量,来辨别故障情况及所在。 闻嗅 打开机箱有无焦糊味,这是判断因某些元器件击穿共鸣器或短路时由于电流过 大产生过热后发出的有关气味。 ? 触摸 到现场后,用手触摸机箱是否发热,来判断主机是否工作。 打开机箱,用手触摸功耗大的选频模块等,看看是否有异常过热或过“凉”情况, 过热可能是模块内短路或负载过重;过“凉”很有可能是模块由于其它原因没有工作,可以通过拧 紧连接电缆,看是否由于电缆连接松动造成的设备故障 ? 排除检测法 是指通过以上步骤后没有发现故障,用频谱仪或电脑检测相关参数,先检测整 机参数,再采用排除法逐个模块进行检测。 ? ? 更换及修复 检查出故障模块或故障部件后进行修复。 确定效果 维修完后,一定要在覆盖区的天线下面和覆盖边缘(即在信号最强和最弱处) 拨打测试,确认效果。

常见故障解决办法

序号

故障现象

可能原因 直放站不工作

解决方法 检查电源 检查天馈系统驻波比与方位角 更换故障模块 合理调整相关参数 解决基站问题或重新选择施主信号 合理调整参数 增加上行增益 找出并隔离干扰源或位移直放站到无干扰区域 更换设备 合理设置增益或增加隔离度 更换故障模块 解决基站问题或重新选择施主信号 搜索窗参数设置得大一些 找出并隔离干扰源 重新连接好天馈系统 重新设置 ALC 参数 更换故障模块 加大隔离度、合理设置增益 解决基站故障或重新选择施主信号 调整施主天线的方向 在施主天线和业务天线间维持足够的隔离度 避免与其它系统的设备共站(例如寻呼系统,找 出并隔离干扰源) 调整基站参数表(邻区列表、搜索窗口) 重新调整上下行增益 调整施主天线的方向 更换设备 重新优化网络 调整下行功率 检查天馈系统各路损耗 检查施主基站及传输通道是否有阻挡 找出并隔离干扰源 调整增益 找出并隔离干扰源 调整直放站施主天线方向,更换施主天线位置, 位移直放站

1

直放站覆盖区域无 信号

天馈系统出现严重问题 设备下行通道模块引起的故障 高功放自动保护 施主基站有问题 直放站上下行链路的不平衡造成 直放站上行增益的不够造成

2

直放站覆盖区手机 TX 值偏高

附近有外来干扰 直放站前向功放器所产生的带内杂散辐射和互 调严重超标 直放站自激 同频直放站上行通道模块出现故障

3

直放站覆盖区域信 号正常但不能通话

施主基站故障 施主扇区搜索窗开得太小 直放站覆盖区有强干扰源 重发天馈引起的原因 直放站 ALC 参数设置较小

4

直放站覆盖区域信 号不稳定

直放站设备各模块本身的不稳定性引发的原因 发生自激 施主基站的原因 施主链路多径影响 发生轻度自激 外界干扰

5

直放站覆盖区域掉 话、断续、单通等

施主基站参数设置不当 直放站上下行增益的不平衡 发生了导频污染 直放站设备性能变差 周围加入新的基站 下行输出功率变小

6

直放站的覆盖范围 减小

天馈系统有问题 直放站施主信号变弱 覆盖区受到干扰

7

直放站覆盖区手机 接续时间长 直放站覆盖区内频 繁切换 施主基站覆盖区无 法通话

直放站上下行链路不平衡 反向链路干扰 施主信号选择不当 网络优化调整 周围加入新的基站 直放站严重自激

8

9

合理设置增益或增加隔离度


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