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(室温)
射频载波带宽(Hz) = 3.84MHz。 表示射频系统的噪声系数。
可以计算得到在室温条件下,基站底噪≈-106dBm。由于射频系统的模拟电路特性(器件性能受到频率/温度等外界环境因素的影响),以及室温T引入的变化,底噪在-108~-104dBm之间,属于正常范围。
在某些组网配置下,基站的底噪会有所抬升,主要包括下面两种情况:
(1). 使用塔放或干放,但是未配置接收通道衰减量时,基站底噪会抬升;抬升量X=
塔放增益-馈线/跳线衰减量。基线配置见4.4.2接收通道衰减量配置。 (2). 使用分布式RRU共小区配置(注:RAN13.0以后多RRU共小区不再带来底噪抬升);
底噪抬升量与共小区RRU数目相关,假设N台RRU共小区,计算方法为△N=10log(N)dB。
1.3 底噪的查询和设置
底噪的大小可以在RNC上用LST(MOD) UCELLCAC来查询和设置,一般来说底噪的设置有两种可能:
1.3.1 底噪(背景噪声)自动更新关
若底噪自动更新算法是关,以这个固定值为准,默认是61。
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Figure2 底噪自动更新开关关时RNC底噪查询结果示例
这个61应该根据小区空载时刻的测量值来设置,根据小区空载时刻RTWP值为-106dBm,与-112dBm的协议规定RTWP最小值相减得到的,计算方法如下:
(RTWP-(-112))*10+1 = BackgroundNoise (-106-(-112))*10+1 = 61
当然-106dBm不可能是所有场景和环境都适用的,比如某站点的空载RTWP就是稳定的-106.3dBm,属于正常值,我们根据这个值,计算出来的底噪值就应该是58。
室分多台RRU导至小区RTWP抬升的设置
目前部分室分站点采用多台RRU共小区方式进行覆盖,该设计方法有利于小区覆盖与容量的平衡,同时解决了单个RRU的功率不足的问题。但多台多台RRU共小区不可避免的导致的小区级低部热噪声(底噪)的抬升。为规避多台RRU共小区导致的RTWP抬升带来的异常情况,可以调整小区级背景噪声参数,用以修正级联带来的影响。
以下为室分小区级联对应典型值
级联数 无级联 二级级联 三级级联 四级级联 背景噪声典型值 61 91 108(110) 121(120) 1.3.2 底噪自动更新开
若底噪自动更新算法(开关1)是开,则是以下的生效方式:
(1). 在底噪自动更新开始时间(开关4)和底噪自动更新停止时间(开关5)的时间
段内,底噪自动更新算法才可能被触发。
(2). 如果在生效时间段内,等效用户数小于设置值(开关3)并持续底噪自动更新触
发持续时长(开关2),变化大于底噪更新触发门限(开关6)。
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Figure3 底噪开关开时配置实例
1.4 底噪抬升
噪声抬升(Rise Of Noise,简称RoT)是指基站噪声相对底噪的抬升的倍数,即: RoT?ITOT PN其中ITOT为总干扰,其dB域一般写为RTWP。在dB域,可以表示为: RoT(dB)= RTWP(dBm) – PN (dBm)
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基站的总噪声包括: ? 基站底噪PN;
? 系统内干扰,包括本小区UE发射的上行信号Ior和来自邻区UE发射的上行信号
Ioc;
? 射频干扰,包括来系统外射频干扰(比如异系统干扰,非通信系统干扰等),也包
括系统内的射频干扰(主要是系统内器件产生的互调干扰)。
在不存在射频干扰的情况下,RoT全部由系统内干扰产生,此时RoT可以作为上行负荷的衡量标准。上行负荷因子与RoT的关系如下:
RoT?ITOT1? PN1??UL二者的关系曲线如下:
Figure4 上行负荷因子与RoT的关系曲线
负荷因子用于准入和拥塞控制。负荷因子的基线为75%负荷,对应的RoT为6dB。因此在现网的话务状况下,RoT在6dB以下为正常水平。如果RoT超过6dB,则可以认为RTWP异常,需要定位。
在日常处理工作中会发现部分小区RTWP异常,因室分站点无线器件较多,所以RTWP异常的站点多为室分站点:
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