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        2.3G TD-LTE和聯(lián)通WCDMA系統(tǒng)合路互調干擾問題研究

        2015-12-23 09:06:30郭希蕊張濤
        移動通信 2015年12期
        關鍵詞:合路三階無源

        郭希蕊,張濤

        (中國聯(lián)通網(wǎng)絡技術研究院,北京 100048)

        2.3G TD-LTE和聯(lián)通WCDMA系統(tǒng)合路互調干擾問題研究

        郭希蕊,張濤

        (中國聯(lián)通網(wǎng)絡技術研究院,北京 100048)

        首先對聯(lián)通WCDMA與2.3G TD-LTE系統(tǒng)合路的系統(tǒng)間干擾進行分析;然后對三階互調干擾進行理論分析及計算,并詳細分析互調干擾實驗室測試結果;最后提出了高性能器件與一般器件相結合的互調干擾問題解決方案。

        系統(tǒng)合路 三階互調 干擾

        1 引言

        工信部已于2013年12月4日正式向三大電信運營商發(fā)放4G牌照,中國移動、中國聯(lián)通以及中國電信均獲得了D頻段和E頻段的TD-LTE牌照,其中E頻段TD-LTE主要用于室內分布系統(tǒng)。三家運營商E頻段劃分具體為:聯(lián)通TD-LTE(2 300—2 320MHz)、移動TD-LTE(2 320—2 370MHz)、電信TD-LTE(2 370—2 390MHz)。

        在LTE室分建設過程中,為節(jié)約建設成本,大多與原有2G/3G室分系統(tǒng)進行合路。2.3G TD-LTE和WCDMA合路后,兩個系統(tǒng)的有源設備在發(fā)射有用信號的同時,還在它的工作頻帶外會產(chǎn)生雜散、諧波、互調等無用信號,這些信號落到其他系統(tǒng)的工作頻帶內就會對其他系統(tǒng)形成干擾。系統(tǒng)間的干擾主要有雜散干擾、阻塞干擾以及互調干擾。

        通過對雜散干擾和阻塞干擾進行分析,只要系統(tǒng)間的隔離度滿足要求,雜散干擾和阻塞干擾對系統(tǒng)的影響可以忽略不計。根據(jù)3GPP規(guī)定的雜散指標和阻塞指標,可計算兩系統(tǒng)的雜散隔離度和阻塞隔離度分別為31dB、57dB,即兩系統(tǒng)間的隔離度滿足57dB就可抑制雜散干擾和阻塞干擾。而文獻[7]規(guī)定2.3G TDLTE和WCDMA系統(tǒng)合路器隔離度要求為80dB,因此兩系統(tǒng)間的雜散干擾和阻塞干擾將不會對兩系統(tǒng)形成影響。

        根據(jù)無源互調的產(chǎn)生機理,通過對室分合路系統(tǒng)的頻率及相關組合的分析,發(fā)現(xiàn)2.3G TD-LTE和WCDMA合路后的三階互調落入WCDMA的上行頻段,會對WCDMA產(chǎn)生互調干擾。

        根據(jù)上述分析,本文將對2.3G TD-LTE和WCDMA合路的三階互調干擾進行重點分析。首先對兩系統(tǒng)的三階互調進行理論分析,然后對互調干擾進行實驗室驗證測試,最后提出了互調干擾問題解決方案。

        2 WCDMA與2.3G TD-LTE互調干擾分析

        2.1 WCDMA與2.3G TD-LTE互調產(chǎn)物計算

        下面主要針對WCDMA不同載波配置與2.3G TDLTE不同頻段配置時系統(tǒng)合路的三階互調干擾進行分析計算。

        (1)WCDMA與聯(lián)通2.3G TD-LTE三階互調產(chǎn)物計算

        聯(lián)通引入2.3G TD-LTE后,TD-LTE和WCDMA系統(tǒng)合路產(chǎn)生的三階互調1 940—1 990MHz落在WCDMA的上行頻段。表1為TD-LTE與WCDMA配置不同載波下的互調產(chǎn)物計算。

        從表1分析可知:

        1)如果WCDMA配置1載波,且頻段設置為2 135—2 140MHz、2 140—2 145MHz,則三階互調不會落在該WCDMA載波的上行。

        2)如果WCDMA配置1載波,且頻段設置為2 130—2 135MHz,則三階互調會落在該WCDMA載波的上行。

        3)如果WCDMA配置2載波以上,則三階互調會落在該WCDMA載波的上行,無法進行規(guī)避。

        (2)WCDMA與移動2.3G TD-LTE三階互調產(chǎn)物計算

        移動TD-LTE E頻段頻譜范圍為2 320—2 370MHz,在與聯(lián)通WCDMA系統(tǒng)共建共享時,兩個系統(tǒng)的三階互調1 890—1 970MHz會落在WCDMA系統(tǒng)的上行頻段。WCDMA不同載波配置和TD-LTE不同頻段配置情況下的互調干擾分析如表2所示。

        通過表2可知:

        1)如果移動TD-LTE配置帶寬為2 350—2 370MHz,則移動TD-LTE和WCDMA的三階互調不會落在WCDMA的上行。

        2)如果移動TD-LTE配置帶寬為2 330—2 350MHz,則:

        ◆若WCDMA配置1載波,且頻段設置為2 130—2 135MHz,三階互調不會落在該WCDMA載波的上行;

        ◆若WCDMA配置1載波,且頻段設置為2 135—2 140MHz、2 140—2 145MHz,三階互調會落在該WCDMA載波的上行;

        ◆若WCDMA配置2載波以上,三階互調會落在該WCDMA載波的上行,無法進行規(guī)避。

        則移動TD-LTE和WCDMA的三階互調會落在WCDMA的上行。

        4)如果移動TD-LTE配置帶寬為2 340—2 360MHz,則:

        ◆若WCDMA配置1載波,三階互調不會落在該WCDMA載波的上行;

        表1 WCDMA與聯(lián)通2.3G TD-LTE三階互調干擾分析

        ◆若WCDMA配置2載波,且頻段設置為2 130—2 140MHz,三階互調不會落在該WCDMA載波的上行;

        ◆若WCDMA配置2載波,且頻段設置為2 135—2 145MHz、2 130—2 135MHz和2 140—2 145MHz,三階互調會落在該WCDMA載波的上行;

        ◆若WCDMA配置3載波,三階互調會落在該WCDMA載波的上行,無法進行規(guī)避。

        (3)WCDMA與電信2.3G TDLTE三階互調產(chǎn)物計算

        電信TD-LTE E頻段頻譜范圍為2 370—2 390MHz,在與聯(lián)通WCDMA系統(tǒng)共建共享時,兩個系統(tǒng)的三階互調1 870—1 920MHz不會落在WCDMA系統(tǒng)的上行頻段,如表3所示。

        式中:ψr(0)為初始磁鏈;uT為變壓器CVT瞬時電壓。為保證開斷前磁鏈初值為0,應自電壓最大值處開始積分??紤]到開斷后斷路器斷口電容耦合作用、CVT測量元件誤差及變壓器雜散電容等因素影響,開斷一段時間后CVT測量結果不可信,因此電壓測量積分終點宜選取為開斷后約1 s左右,此時,電壓暫態(tài)衰減過程基本結束。

        2.2 三階互調干擾理論計算

        目前現(xiàn)網(wǎng)采用的無源器件三階互調指標為-130dBc@2×43dBm,基站輸出功率一般為43dBm,饋線以及合路損耗一般有1dB,三階互調輸入功率每降低1dB,互調抑制度就升高2dB,則其落在WCDMA上行的互調量為42-130-1×2-1-6=-97dBm。各數(shù)據(jù)的意義如下:

        42dBm:輸入分布系統(tǒng)的功率;

        -130dBc:集采無源器件的三階互調抑制度;

        1×2:三階互調輸入信號每降低1dB,互調抑制度就降低2dB;

        1dB:基站到分布系統(tǒng)的損耗;

        6dB:LTE和WCDMA的帶寬轉換因子。

        由于WCDMA的干擾門限為-112dBm,因此三階互調會對WCDMA的上行形成干擾,采用集采器件不能避免三階互調干擾的影響。

        表2 WCDMA與移動2.3G TD-LTE三階互調干擾分析

        表3 WCDMA與電信2.3G TD-LTE三階互調干擾分析

        目前運營商定制的高性能無源器件三階互調指標為-145dBc@2× 43dBm,則其落在WCDMA上行的互調量為42-145-1×2-1-6=-112dBm,滿足WCDMA的上行干擾門限。因此,使用高性能無源器件可以解決三階互調干擾。

        從理論來講,三階互調產(chǎn)生的互調量只要小于WCDMA的干擾門限,其產(chǎn)生的互調干擾就沒有大的影響。由文獻[9]可知,隨著輸入功率的降低,互調產(chǎn)物產(chǎn)生的干擾也會降低。室分系統(tǒng)中隨著路徑的損耗,當功率降到一定程度時,采用集采器件也可以解決三階互調干擾。

        如圖1所示,基站下行輸出功率為43dBm,假設到達高性能器件和集采器件交界點處時,室分路徑損耗為LdB,采用集采無源器件,則在分界點產(chǎn)生的三階互調為43-L-130-L×2-L-6(dB),WCDMA的干擾門限為-112dBm,因此可以得到不等式:43-L-130-L×2-L-6≤-112,解得L≥4.75。因此,高性能器件和一般器件交界點處的單系統(tǒng)總功率為43-L=38dBm。

        圖1 TD-LTE和WCDMA合路高性能器件及集采器件交界點功率節(jié)點

        3 三階互調干擾實驗室測試結果分析

        針對TD-LTE和WCDMA三階互調干擾問題,在實驗室搭建了環(huán)境進行測試,本次測試協(xié)調了現(xiàn)網(wǎng)替換的無源器件、集采器件、到貨抽檢器件以及高性能無源器件。測試連接如圖2所示:

        圖2 TD-LTE和WCDMA三階互調測試連接圖

        其中,TD-LTE配置20MHz帶寬,頻率為2 300—2 320MHz,發(fā)射功率為43dBm;WCDMA 配置3載波進行測試,每載波發(fā)射功率為43dBm。在基站滿功率發(fā)射,被測器件直接連接合路器輸出端口時,針對現(xiàn)網(wǎng)替換器件、集采器件和高性能器件,TD-LTE和WCDMA合路三階互調干擾測試結果如圖3所示。

        通過圖3測試數(shù)據(jù)可知,高性能器件的干擾最小,集采器件次之,現(xiàn)網(wǎng)替換器件最差,最差的器件能夠帶來15dB以上的底噪提升。高性能無源器件即使應用于最前端,其產(chǎn)生的干擾也在可接受范圍內。

        圖3 TD-LTE和WCDMA三階互調測試結果

        采用高性能器件雖然能夠解決干擾問題,但卻帶來了建設成本大幅提升的問題。鑒于互調干擾大小與輸入功率相關,因此可以通過高性能器件應用于前端、一般器件應用于末端的方式來降低建設成本。對于前端和末端,可以通過輸入功率大小進行劃分,為了驗證前端和末端功率劃分標準,在合路器輸出端口接一個無干擾的高性能器件,被測器件連接高性能器件,測試連接如圖4所示:

        圖4 連接高性能器件后TD-L TE和WCDMA三階互調測試連接圖

        按照圖4,被測器件連接5dB高性能耦合器耦合端口后,替換器件和集采器件的三階互調測試結果如圖5所示。

        從圖5可以看到,三階互調值滿足-130dBc的器件在連接5dB耦合器耦合端口后,其產(chǎn)生的三階互調可忽略不計,但三階互調值較差的器件仍有干擾。對于仍有干擾的器件,在5dB耦合端口連接一個高性能二功分后,干擾在可接受范圍內,測試結果如圖6所示。

        通過上述測試結果分析可知,高性能器件應用于最前端可以解決互調干擾問題,對于集采器件和替換器件,只要輸入功率降低到一定程度,互調干擾也可以忽略。

        圖5 連接5dB耦合器耦合端口后TD-LTE和WCDMA三階互調測試結果

        圖6 連接5dB耦合器+二功分后三階互調干擾測試結果

        對于現(xiàn)網(wǎng)2.3G TD-LTE采用雙通道的場景,建議把WCDMA上下行分路再與TD-LTE進行合路,以規(guī)避三階互調對WCDMA上行干擾的影響,連接如圖7所示:

        4 2.3G TD-LTE和WCDMA合路互調干擾解決方案

        基于室分系統(tǒng)中干擾與功率強相關的特性,本文制定出了高性能器件和一般器件相結合的互調干擾解決方案,并根據(jù)TD-LTE和WCDMA合路互調理論分析以及實驗室的測試數(shù)據(jù),給出了高性能器件和一般器件的功率節(jié)點。

        (1)在2.3G TD-LTE配置不同帶寬以及WCDMA配置不同載波,TD-LTE和WCDMA合路三階互調不會干擾WCDMA上行的情況下,采用一般器件即可互調干擾要求。

        (2)在TD-LTE和WCDMA合路三階互調干擾WCDMA上行的情況下:

        1)對于2.3G TD-LTE和WCDMA合路單通道情況,LTE滿功率發(fā)射時,輸入功率高于36dBm的節(jié)點使用高性能器件、低于36dBm的節(jié)點使用一般器件;老化特別嚴重的器件節(jié)點單載波功率為33dBm。

        2)對于2.3G TD-LTE雙通道場景,建議把WCDMA上下行分路再與TD-LTE進行合路,可避免三階互調干擾的影響,此時采用一般器件即可互調干擾要求。

        5 結束語

        本文通過理論分析和實驗室驗證測試,分析了2.3G TD-LTE和WCDMA合路互調干擾問題,并給出了互調干擾問題解決方案,希望在WCDMA室分系統(tǒng)中引入2.3G TD-LTE后應用該方案,以避免三階互調對WCDMA系統(tǒng)的干擾。

        [1] 3GPP TS 25.104. 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD) [S]. 2011.

        [2] 3GPP TS 36.104 V9.3.0. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) radio transmission and reception[S]. 2010.

        [3] 3GPP TS 36.211 V9.1.0. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channel and Modulation[S]. 2010.

        [4] 3GPP TS 36.212 V9.3.0. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and channel coding[S]. 2010.

        [5] 3GPP TS 36.213 V9.3.0. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures[S]. 2010.

        [6] 3GPP TS 36.101. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); UE radio transmission and reception[S]. 2010.

        [7] 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司. 中國聯(lián)通室內分布系統(tǒng)設備技術規(guī)范[R]. 2014.

        [8] 張世全,葛德彪,傅德民. 冪級數(shù)法對無源交調幅度和功率的預測[J]. 西安電子科技大學學報, 2002(3): 404-407.

        [9] 羅一鋒. 艦船通信系統(tǒng)的無源互調研究[J]. 現(xiàn)代電子技術, 2010(23): 39-44.

        [10] 危明輝. 通訊網(wǎng)絡系統(tǒng)無源器件干擾問題的分析與解決[J]. 福建建材, 2011(5): 38-39.

        [1 1] 薛楠,文博,吳瓊. LTE室內分布系統(tǒng)建設方案研究[J].郵電設計技術, 2013(1): 5-9.

        [12] 張濤,韓玉楠,李福昌. LTE室內分布系統(tǒng)演進方案研究[J]. 郵電設計技術, 2013(3): 22-26.

        [13] 孫鏡華. TD-LTE與其他系統(tǒng)室內分布干擾分析探討[J]. 數(shù)字技術與應用, 2011(7): 202-203.★

        郭希蕊:工程師,碩士畢業(yè)于重慶郵電大學,現(xiàn)任職于中國聯(lián)通網(wǎng)絡技術研究院,主要從事室內分布系統(tǒng)干擾相關的研究工作。

        張濤:工程師,碩士畢業(yè)于北京郵電大學,現(xiàn)任職于中國聯(lián)通網(wǎng)絡技術研究院,主要從事室內分布系統(tǒng)和天線相關的研究工作。

        Research on Intermodulation Interference Between 2.3G TD-LTE and China Unicom WCDMA Systems

        GUO Xi-rui, ZHANG Tao
        (China Unicom Network Technology Research Institute, Beijing 100048, China)

        Inter-system interference between 2.3G TD-LTE and China Unicom WCDMA systems was analyzed fi rstly. Then, third-order intermodulation interference was theoretically analyzed and calculated and laboratory test results of intermodulation interference were analyzed in depth. Finally, the solution to intermodulation interference which combines high-performance device with general device was presented.

        system combination third-order intermodulation interference

        郭希蕊,張濤. 2.3G TD-LTE和聯(lián)通WCDMA系統(tǒng)合路互調干擾問題研究[J]. 移動通信, 2015,39(12): 15-20.

        10.3969/j.issn.1006-1010.2015.12.003

        TN929.5

        A

        1006-1010(2015)12-0015-06

        2015-03-22

        責任編輯:袁婷 yuanting@mbcom.cn

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