强功率无源互调rssi异常处理周期降低方法

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1、A01--强功率无源互调RSSI异常处理周期降低方法【摘要】CDMA网络中金属接触非线性或引起的无源互调可对系统性能造成严重影响。本文讨论了CDMA频段金属接触导致的非线性主要原理,推导了双正弦输入时(即双载波)任意奇数阶无源互调幅度的多项式表示式和矩阵表示式,并给出了三阶和五阶无源互调功率的表示式。并且结合实际优化过程中所处理的RSSI异常问题,掌握RSSI异常处理的关键点,通过后台日常观察分析方式,把强功率无源互调问题日常化,以工单形式下发代维处理,降低了RSSI指标处理周期。【关键词】强功率无源互调RSSICDMA金属接触导致的非线性主要原理1、概述在大

2、功率CDMA通信网络中,多载波在无源器件中将会产生基本信号频率的线性组合产物(即强功率互调)落入接收频带内形成的干扰信号。这么强功率通过无源器件,产生新的频率的方式,就是强功率无源互调。无源器件包括室内分布系统中功率分配器件,如耦合器、功分器、合路器等;也包括把电信号传换电磁信号的天线;以及其他无源器件如下避雷器、TRX等。由于早期中兴通讯厂家CDMA的HIRS基站的功率相对较低,如HPA功率为10W、20W居多,所以RSSI问题相对较少。随着EVDO的载波开通,BS8800新站(HPA可达80W)型的应用,无源互调引发了较多的RSSI异常问题,而基站的接收机

3、的灵敏度越来越高,对于CDMA这样的自干系统来说,即使非常微弱反向噪声信号,都能引发诸位呼叫失败、终端发射功率不足引起的掉话等问题,从而使得通信网络中基站中的RSSI异常小区无法正常工作。近期出现十天全天掉话高小区,如下表。其中RSSI异常导致占有3席,且已处理2席。CELL10天掉话次数求和原因备注 [1]0_439_1_沿河晓景(老中界)159射频闪断板件故障已处理 [0]0_325_0_松桃孟溪+妙隘156功率拥塞站、话务高已处理,待观察[1]0_217_1_石阡伍德镇148RSSI过高处理中[0]0_85_0_德江桶井138旁边德江桶井场坝GPS故障G

4、PS板件备品不足[0]0_116_0_德江1站(电信局)115高话务、县城大规模建设中已规划新增基站[1]0_63_1_铜仁地区医院107RSSI过高已处理,正常[1]0_494_1_印江3站106高山站RF调整[0]0_154_0_江口凯德乡102前向功率不足导致已处理,待观察 [1]0_107_1_德江复兴梅子村101GPS故障GPS板件备品不足[1]0_79_1_铜仁供电局98RSSI异常已处理,正常表1-全网全天高掉话小区所以,我们需要对RSSI异常导致全天掉话次数高,所以本文从RSSI异常处理为基础,形成一种简单而有效的处理方法与实用流程,从而减少故

5、障处理周期时间,保障网络KPI指标的稳定性。2、强功率无源互调产生原因由无源器件产生的互调现象通常被称为无源互调(简称PIM)。无源互调主要由无源器件非线性产生的,而无源非线性通常有两种类型,一类是金属接触引起的非线性,另一类是材料本身的就固有非线性原因。例如,通常同轴电缆和连接器通常被认为是线性的,但是在大功率情况下,施工工艺原因导致其非线性效应就显现出来了。长期工作中的天线、避雷器等无源器件的材料进水驻波或被氧化,形成的薄绝缘层,导致接触性非线性,这种接触非线性也会产生无源互调干扰,这些干扰都能导致接收机的灵敏度大幅降低。我们从无源互调的基本理论、微波频段

6、(0.3-300GHz)传导性接触引起的无源互调的非线性原理以及产生非线信号的幅度和功率电平的分析。由于无源互调功率电平较低,要想测量相当困难,测试仪表价格是相当昂贵,所以我们采用理论与实际结合的方式来分析。3、无源互调的基本理论当两个或两个以上的载波信号在具有非线性特性的无源器件(如双工器、隔离器、天线或各类型接头以及各种施工工艺的金属接触)中混合传导时,将产生无源互调产物,特别是强功率的多载波信号,引发的非线性更严重,所以引发的无源互调信号更强。为了理解无源互调产物的基本理论,不失一般性,这里一种简单情形,设非线性器件由两个频率分别为f1和f2的非调制信号

7、激励Vi(t)=A1cos(2Pi*f1*t)+A2cos(2Pi*f2*t)(1)式中Vi是合成信号,A1和A2是两个激励信号的幅度。非线性器件的传输函数可用一个n阶幂级数表示Vo=C1Vi+C2Vi+C3Vi+……(2)式中,Vo是输出信号,C1,C2,C3,…是依赖于非线性器件特性的系数。将式(1)代入式(2)并整理,就可得到Vo的频谱,由两个激励信号、许多新产生的谐波信号以及互调信号组成。互调产物在下列方程所描述的频率处产生   fIM=mf1+nf2 (3)(fIM为互调产生的频率)式中m,n均为整数,可为零、正整数和负整数。(|m|+|n|)定

8、义为互调产物的阶数。另外值得一提的是,

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