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为确保5G网上的领先水平,2.6GHz频率段优先选择选用100MHz组网方案设计方案,与D1/D2频率段已部署的TD-LTE系统软件工作频率重合。在D1/D2频率段TD-LTE未清频地区,5G将遭遇比较严重的LTE同频干扰技术问题。除此之外,依据5G干扰技术实例整理汇总,2.6GHz频率段5G还将遭遇广电网多通道微波加热分配系统软件(MMDS)干扰技术、视频监控系统无线网络传回机器设备干扰技术、伪基站干扰技术和干扰器干扰技术等。因此,研究和识别5G干扰问题对促进5G干扰技术解决问题、确保客户体验和业务流程认知具有重要的现实意义。
1、LTE同频干扰
在D1/D2频率段TD-LTE并未进行清频的地区,TD-LTE住宅小区在长时间负荷状况下,终端设备会相同遮盖的5G住宅小区造成上涨同频干扰,严重影响5G互联网特性。LTE同频干扰抗压强度和同遮盖地区的尺寸、无线网络自然环境和LTE邻区货运量等要素有比较大关联。
LTE同频干扰的主要特点是时域上D1/D2频率段使用的163~273PRB底噪显著上升,波型特点展现出与生产调度优化算法相对高度有关的特性;频域上则是24h干扰抗压强度随货运量显著波动且趋势分析基本一致,展现出显著的频域不确定性。LTE同频干扰典型性波型特点如下图1所显示。
图1LTE同频干扰典型性波形
2、MMDS干扰
多通道微波加热分配系统软件(MMDS)是用微波加热工作频率以一点发送、多一点接受的方法,把电视机、响声广播节目和数据信号传送到各有线数字电视公共天线电视系统软件前面或立即分派到个人客户的微波加热系统软件。依据在我国MMDS传送发送电视节目配备,工作中在2500~2700MHz工作频率区域内的MMDS会对部署在2.6GHz频率段的5G系统软件导致比较严重干扰其干扰特点为好几个规律性的持续8MHz网络带宽矩形框干扰技术波型,如下图2所显示。
图2MMDS干扰典型性波形
2500~2700MHz频率段内的MMDS传送发送电视节目配备见表1。能够看见,落在2515~2615MHz内的MMDS电视节目有2频道栏目的后半部(4MHz网络带宽)、3~14频道栏目等。当住宅小区波型特点发生好几个规律性的持续8MHz网络带宽矩形框波型时,可参照表1剖析确定并上站清查明确广播电视塔部位。
3、视频监控系统干扰技术
视频监控系统干扰技术主要就是指视频监控系统的网桥和无线网络传回等设施对5G平台的干扰,归属于不法频率段占有干扰。如今住宅小区、房屋和电梯安全安防监控设备(常用2.4GHz频率段)比较广泛,但有关机器设备工作频率应用不标准,不法占有5G频率段造成对5G产生干扰。现阶段已发觉一些厂家的无线视频监控传回机器设备对5G造成干扰,干扰特点多见宽带网络干扰,且干扰抗压强度较高,主要聚集在2515~2575MHz范畴内。除此之外,视频监控系统无线网络传回机器设备多安装在电梯轿厢和房顶等隐敝地区,干扰清查比较艰难,必须对普遍视频监控系统安装地区主要清查。视频监控系统干扰技术类型如下图3所显示。
图3视频监控系统干扰技术波型特点图
4、伪基站干扰
D频率段伪基站根据设定与4G互联网同样的PCI、频段延长对周边5G住宅小区导致干扰,其干扰波型展现规律性的1.4/3/5/10MHz等网络带宽的矩形框波型。伪基站干扰典型性波型特点如下图4所显示。
图4伪基站干扰波型特点图
5、干扰器干扰
干扰器根据全频段发送功率大的干扰技术数据信号来阻隔通信基站与终端设备的通讯,主要在学校、考试场等地区安装应用。对大网络带宽的5G住宅小区干扰器干扰的时域典型性干扰技术特点是全频段底噪上升或后半部大宽带网络的底噪上升。干扰器干扰典型性波型特点如下图5所显示。
图5干扰器干扰波型特点图
那麼对于这么多干扰,怎么去提升呢?如何配置相匹配的过滤器呢?热烈欢迎评论探讨。