(2)天线挂高较高
如果一个基站选址太高,相对周围的地物而言 , 周围的大部分区域都在天线的视距范围内,使得信号在很大范围内传播 。站址过高导致越区覆盖不容易控制,产生干扰,此问题主要通过降低天线挂高来解决,但是因为很多LTE站点是与2G/3G共站,受天面的限制难以调整天线挂高,在这种情况下通过调整方位角、下倾角、RS功率等来改善干扰 。
(3)天线方位角设置不合理
在一个多基站的网络中,天线的方位角应该根据全网的基站布局、覆盖需求、话务量分布等来合理设置 。一般来说 , 各扇区天线之间的方位角设计应是互为补充 。若没有合理设计,可能会造成部分扇区同时覆盖相同的区域,形成过多的重叠覆盖,这需要根据信号分布和站点的位置关系来进行天线方位的调整 。
(4)天线下倾角设置不合理
天线的倾角设计是根据天线挂高相对周围地物的相对高度、覆盖范围要求、天线型号等来确定的 。当天线下倾角设计不合理时,在不应该覆盖的地方也能收到其较强的覆盖信号,造成了对其它区域的干扰,严重时会引起掉话 。此种情况根据信号的分布和站点的位置关系来调整下倾角至合理取值 。
(5)RS功率设置不合理
当基站密集分布时,若规划的覆盖范围小,而设置的导频功率过大,导频覆盖范围大于规划的小区覆盖范围时 , 也可能导致重叠覆盖问题,从而产生干扰 。在不影响室内覆盖的情况下可以考虑降低部分小区的导频功率 。
(6)覆盖区域周边环境影响
由于无线环境的复杂性:包括地形地貌、建筑物分布、街道分布、水域等等各方面的影响,使得导频信号难以控制 , 无法达到预期状况 。主要体现在,街道/水域对信号的传播,当天线方向沿街道时,其覆盖范围会沿街道延伸较远 , 在沿街道的其它基站的覆盖范围内,可能会TD LTE超远干扰问题 。
(7)系统间的干扰
由于不同运营商间的干扰,可以加装滤波器,或者更换抗干扰的射频单元,不过以上的成本代价还是挺大的 , 最好是先加大天线的隔离度、方位调整一下尝试解决 。
总之,移动频谱使用是门很深的学问,在日常优化当中,需要按规范及长期的跟踪优化,才能保障网络的稳定性,目标是无投诉 。
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