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RSSI,是英文Received Signal Strength Indicator的缩写,接受信号强度指示,CDMA网络中特指基站上行频带接收的功率。在正常情况下,基站接收机的RSSI值应该在-110dBm—-93dBm之间,并且主分集相差不大于6dB。如果RSSI值超出这个范围则是异常,可能造成用户接入困难、掉线等严重问题。造成RSSI值异常的原因非常多样,可以归纳为:
(1)天馈系统质量问题;
(2)外部干扰,包括直放站的干扰;
(3)数据配置不合理;
(4)板件故障。
天馈系统质量问题引起RSSI异常的情况有两种,即RSSI偏低和RSSI偏高,在日常维护中RSSI值偏高是常见的问题。
在正常情况下,天馈系统是个线性系统,对接收来的功率进行线性放大,是不会导致RSSI偏高的。当天馈系统引入了非线性因素时,才可能导致RSSI偏高。这种非线性常寄生于具有磁性的器件、受腐蚀的金属及金属之间的接缝处,特别是有松动的接触面间,在多频通信环境中都会产生射频非线性响应。钢材上凹凸不平表面和氧化面,以及金属表面的氧化层也会表现出一定的非线性特性。人们常说的“锈螺钉效应”实际上正是这种无源非线性响应产生的干扰现象。随着通信系统向着大功率、集成化、高灵敏度方向发展,无源器件的弱非线性特性也带来了不可忽视的电磁干扰问题,特别是在大功率环境中,对系统的影响更加严重。我们可以归纳出导致这种非线性发生的原因:
(1)馈线接头制作不合格,接头间未拧紧或拧得太紧;
(2)天馈中质量不好或已损坏的器件,如馈线避雷器、耦合器、天线;
(3)天馈系统在使用中发生的破损和进水。
这些非线性的引入会导致在天馈系统中发生一种现象———无源交调干扰。
。这种在非线性环境下交叉调制形成的新频点,对已有工作频点的影响,我们称之为交叉调制干扰。式(2)中幂级数的三次项会产生三阶交调产物,五次项会产生五阶交调产物,七次项会产生七阶交调产物……但阶数越高,它的系数会越小,干扰程度会越低,所以一般只关心三阶、五阶等低阶产物。交调产物的示意图如下:
交叉调制有个特点:当输入信号的功率增加时,交调产物的功率增量比输入信号的功率增量大得多。由于条件所限,很难使用现有工具较准确测量交调产物的幅度,现将美国福特航空与宇宙航行公司训练讲座中对通信卫星天线的无源交调进行测量所得的一组数据列出作为参考。该数据是对卫星通信系统进行测量得出的,工作在C波段,一般在3GHz到6GHz之间。
RSSI值异常是CDMA网络日常维护工作的常见问题,产生这类故障的原因也较多。但在实际维护工作中,很多时候的RSSI值异常都是由于天馈质量问题造成的,因此日常工作必须首先做好天馈系统的维护质量。
(1)天馈系统质量问题;
(2)外部干扰,包括直放站的干扰;
(3)数据配置不合理;
(4)板件故障。
天馈系统质量问题引起RSSI异常的情况有两种,即RSSI偏低和RSSI偏高,在日常维护中RSSI值偏高是常见的问题。
在正常情况下,天馈系统是个线性系统,对接收来的功率进行线性放大,是不会导致RSSI偏高的。当天馈系统引入了非线性因素时,才可能导致RSSI偏高。这种非线性常寄生于具有磁性的器件、受腐蚀的金属及金属之间的接缝处,特别是有松动的接触面间,在多频通信环境中都会产生射频非线性响应。钢材上凹凸不平表面和氧化面,以及金属表面的氧化层也会表现出一定的非线性特性。人们常说的“锈螺钉效应”实际上正是这种无源非线性响应产生的干扰现象。随着通信系统向着大功率、集成化、高灵敏度方向发展,无源器件的弱非线性特性也带来了不可忽视的电磁干扰问题,特别是在大功率环境中,对系统的影响更加严重。我们可以归纳出导致这种非线性发生的原因:
(1)馈线接头制作不合格,接头间未拧紧或拧得太紧;
(2)天馈中质量不好或已损坏的器件,如馈线避雷器、耦合器、天线;
(3)天馈系统在使用中发生的破损和进水。
这些非线性的引入会导致在天馈系统中发生一种现象———无源交调干扰。
。这种在非线性环境下交叉调制形成的新频点,对已有工作频点的影响,我们称之为交叉调制干扰。式(2)中幂级数的三次项会产生三阶交调产物,五次项会产生五阶交调产物,七次项会产生七阶交调产物……但阶数越高,它的系数会越小,干扰程度会越低,所以一般只关心三阶、五阶等低阶产物。交调产物的示意图如下:
交叉调制有个特点:当输入信号的功率增加时,交调产物的功率增量比输入信号的功率增量大得多。由于条件所限,很难使用现有工具较准确测量交调产物的幅度,现将美国福特航空与宇宙航行公司训练讲座中对通信卫星天线的无源交调进行测量所得的一组数据列出作为参考。该数据是对卫星通信系统进行测量得出的,工作在C波段,一般在3GHz到6GHz之间。
RSSI值异常是CDMA网络日常维护工作的常见问题,产生这类故障的原因也较多。但在实际维护工作中,很多时候的RSSI值异常都是由于天馈质量问题造成的,因此日常工作必须首先做好天馈系统的维护质量。