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文档简介

基于用户感知的空闲态干扰躲避&连接态干扰抑制算法研究项目背景业务(技术)方案目录Contents创新点决策点目录项目背景TD-SCDMA的上行干扰分类:根据制式可分成CDMA系统特有的干扰、TD系统本身特有的干扰,以及外部干扰,其中CDMA系统特有的干扰是指符号间的干扰以及多址干扰,TD系本身的干扰是指导频信道的干扰、GPS失锁干扰、以及交叉时隙干扰;系统外的干扰,例如考试、看守所等外部宽频段的干扰。根据干扰的信道可分成业务时隙干扰、接入同步信道干扰,以南通为例忙时和闲时15分钟的主载波干扰来区分,可分为UP/UP+TS1/UP+TS1+TS2/TS1+TS2/TS1/TS2六种干扰类型,其中仅有UP的干扰是最主要的干扰类型。根据干扰的表现和影响程度由重到轻可分为以下三种:→UP出现持续强干扰,导致用户无法注册无法做业务,特别是智能手机屏蔽选网功能,无法手动锁定GSM网络,严重影响用户感知;→业务建立后,由于业务时隙的持续强干扰,出现掉话,严重影响通话质量和网络KPI指标;→由于系统内干扰,出现概率性的未接通或掉话,影响网络KPI指标;闲时干扰类型干扰主载波数UP318UP+TS121UP+TS1+TS213TS1+TS20TS10TS21忙时干扰类型干扰主载波数TS10TS22UP248UP+TS19UP+TS1+TS274TS1+TS20第一种干扰是TD特有的,也是影响最为恶劣,对用户感知影响最大,也是目前业界最缺乏有效办法的项目背景地市

上行干扰地市上行干扰镇江

44.87%南京

9.69%常州

22.14%泰州

49.12%南京

22.03%扬州

27.68%盐城

64.25%宿迁

62.60%南通

47.83%淮安

43.05%无锡

24.08%徐州

45.00%苏州

19.61%连云港

12.13%外部干扰频繁,对TD影响日渐严重时间UP干扰TS1干扰TS2干扰8点-81-80.8-819点-76.9-76.9-7710点-77.5-77.4-77.811点-77-76.5-76.612点-76.6-76.5-76.513点-76-75.8-75.914点-76.5-76.5-76.615点-76.8-76.8-76.916点-76.8-76.5-76.617点-82.3-80.6-81强干扰造成上行失步,无法注册网络高考期间大量干扰器影响:全省最差小区比例从1.89%上升到4.13%,徐州从2.5%上升到14.72%;项目背景系统内干扰业务时隙持续性强干扰UP时隙强干扰123MCJD多小区联合联测IDCA干扰抑制算法6.0LDC干扰抑制算法DPG算法GPS跑偏检测技术HSDPA慢速功控算法HSUPA自适应功控DWPTS拖尾对TS1影响算法基于链路质量算法基于功率的准入算法基于功率的LDC算法UPPCH

shifting算法

---受限于终端对UPshifting和UPA的兼容度,

在开启或是预备开启UPA网络的,不建议大范围

开启UPPCHshifting干扰三种影响以及现有解决方案针对三种不同程度的干扰影响,华为分别提出一系列成熟的干扰抑制和解决方案,偏重于连接态,UPPCHshifting算法因为终端支持度问题存在受限场景华为针对可控的系统内干扰提出了一系列成熟的方案项目背景当全网出现突发性干扰的时候,UP的位置0、1、2以及TS1四个值的干扰是明显抬升,TS2、UP的位置3和4都相对稳定,这说明了什么呢?全网突发UP干扰分析项目背景TS0到TS2的帧时隙结构如下所示,出现干扰要干扰到UPPCH的POS2的时候,相当于需要848chip,每chip代表0.234km,说明需要198km左右。

→需要干扰到POS2的位置,需要198公里左右,可见出现了远距离的传输,什么造成了突发的基站的远距离传输呢?当大气层的温度、气压、水分的分布不同时,使无线电波发生折射,造成传播途径的弯曲和改变,从而形成传播无线电波的良好通道,这种传播通道通常称为“大气波导”。在这种情况下,无线电波将产生超远距离传播。一般在夏天雨后初晴的稳定天气,容易在大气层里形成大气波导。在沿海地区,当陆地上干燥的热空气团向海上移动后,也容易产生大气波导。大气波导一般在低纬度和中纬度地区产生的比较多,尤其是沿海地区和海面上出现的更多。全网突发UP干扰分析项目背景UP强干扰对业务的影响时间小于等于-95比例大于-95小于等于-85比例大于-85小于等于-75比例大于-75比例起呼次数2012-7-23动态UP关闭2.58%11.89%48.84%36.69%3872012-7-24动态UP开启5.16%20.84%44.17%29.83%523关闭UP动态偏移,小区环比起呼次数减少33.25%,在低电平(远点)起呼比例明显下降,说明覆盖边缘的用户受到UP干扰的影响最大,出现UP干扰的情况下小区的实际覆盖将出现收缩。小区测试点位PCCPCHRSCP(RxLevSub)呼叫次数成功次数接通成功率海安行政大楼1小区近点[-70,-80)1010100%海安行政大楼1小区中点[-80,-90)1010100%海安行政大楼1小区远点[-90,-100)1000%以南通海安行政大楼1区,UP干扰持续在-82~-85左右,在该小区下面进行近、中、远点的测试,结果如下:在远点,UE与网络侧同步成功的概率几乎为0,近点和中点基本没有受到影响业务(技术)方案目前干扰的平均值话统统计方法:将NB上报的ISCP先转换为mW,计算,之后再转换为dBm值。按照这样的方法,假设15分钟内,以1s周期上报干扰值,有900个采样点,其中只有一个采样点达到了-60dbm,其他采样点都是-110dbm的值,那么RNC在处理时会将dbm的值转换成mw,求和再平均,再转换成dbm,那么1个-60dbm和899个-110dbm的统计后平均值将会是-89.5dbm→由于统计方法的问题,dBm转成mw,呈现指数级的差异,个别突变的ISCP采样值将很大程度的影响整体ISCP均值改进改进后处理方法:直接采用dbm计算,不再进行dbm和mW的转换;使用加权平均和移动平均法,获得15分钟统计值;以1个60和899个-110dbm为例,统计后平均值将是-109.9dbm;→更改统计方法,让统计的平均干扰值更准确,更能真实的反应干扰的平均情况,避免出现统计上的虚高业务(技术)方案基于干扰的自适应空闲调整分层算法设计思路:基于UPPCH干扰只对覆盖边缘(远点)用户有较大的影响的分析结论,当出现UPPCH干扰时,让远点用户优先重选到异频小区或以异系统小区上,先让用户和网络侧同步上进行业务。

算法设计:网络侧根据实时上报的UPPCH干扰值,动态的UPPCH期望接收功率,重选偏移等参数,在系统消息中下发通知UE,目的让UE优先进行系统内的异频小区重选>系统间的小区重选>同频小区重选;UPPCH的开环功控功率计算公式:UpPCHinitialtransmitpower=LPCCPCH+PRXUpPCHdes+(i-1)×PwrUpStep网络侧检测到UPPCH存在较强干扰的同时,动态调整UPPCH期望接收功率,增加UPPCH期望接收功率,增加远点的用户上行同步成功率,当UPPCH干扰恢复正常的时候,减少UPPCH期望接收功率,避免开环功控较大,手机耗电,且辐射大。一段时间内网络侧检测到小区的UPPCH高于一定的门限启动基于小区自适应调整算法重选的分层算法设置动态调整重选偏移,对高UP干扰小区:增加到系统内异频邻区的重选偏移,增加-20db;增加到2G小区的重选偏移,增加-10db;增加到系统内同频邻区的重选偏移,增加-5db;UPPCH期望接收功率的动态调整一段时间内网络侧检测到小区的UPPCH低于一定的门限恢复默认值通过系统消息3和5通知UE通过不同的重选偏移,实现分层算法,本着GT分流的初衷,以及考虑到不支持2G的TD智能终端,设置异频邻区优先对于只支持TD的G3智能终端,去2G无法实现,而进行系统内的小区间重选前提是必须实现TD的连续覆盖,否则算法也不可控。业务(技术)方案基于电平的动态RRC异频异系统重定向算法算法思想:根据网络侧收到的RRC请求消息里面的电平值,低电平起呼的用户进行重定向,重定向到2G网络,避免高干扰的场景下,覆盖边缘的用户上行同步后出现接入失败或掉话等行为,针对持续性高干扰的场景,作为对业务态干扰抑制算法的补充,改善强干扰的场景下RRC建立成功率和掉话率。一段时间内网络侧检测到小区所有载波的TS1和TS2I的ISCP高于一定的门限启动基于电平的RRC重定向算法将低电平(低于一定的电平门限)的RRC请求进行拒绝,拒绝的消息里面携带异频小区的频点、扰码,以及2G的频点和BSIC消息一段时间内网络侧检测到小区所有载波的TS1和TS2I的ISCP低于一定的门限关闭基于电平的RRC重定向算法由于重定向发起的RRC拒绝不统计到话统的失败中RRC拒绝消息结构变更,终端是否能读取,支持度如何将直接影响算法的实现成熟度。小灵通干扰设计背景:PHS对F频段高段的系统干扰短期内将持续存在,影响F频段的推广近2000万PHS用户预计2年内还会继续在网,PHS工作频段为1900~1915MHz,对F频段TDL或TDS系统造成干扰PHS是TDMA/TDD系统,同步于GPS;物理结构分8个时隙,前4个下行时隙(基站发),后4个上行时隙(基站收),控制时隙按100ms发射一次,其他时隙用做业务时隙,有用户接入时发射,平时关闭基站发时隙和TD的TS0~TS3重合,带来对TD系统的干扰算法思想:根据设定时间对空口信号功率进行持续检测,一旦发现达到一定门限(该门限可设置)则上报小灵通干扰告警,同时对射频前端和ADC器件进行防饱和保护处理业务(技术)方案小灵通干扰检测业务(技术)方案算法思路:借鉴LTE和GSM中的IRC技术,利用干扰相关性,考虑干扰和噪声的影响,对接收数据进行滤波处理后,可使得有色噪声白化,可有效抑制同频干扰,提升系统解调能力,抑制R4和PA载波的干扰。利用同一用户前后多帧信道间的相关性,采用自适应滤波器进行选径,

有效提高信道选径精度采用同用户各码道统一进行信噪比估计,增加参与信噪比估计的符号数,提高信噪比估计的精度干扰邻小区本小区干扰4G技术3G化-IRC抑止干扰创新点一:修改UP和ISCP话统统计方法,使干扰统计更为准确;创新点二:在UP强干扰的场景下,实现空闲态重选参数和UPPCH期望接收功率的动态调整,同时通过异频/异系统/同频不同重选参数的偏移,实

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