周星星
(新疆維吾爾自治區(qū)廣播電視局七六Ο六臺,新疆 石河子 832000)
現(xiàn)階段,5G測試網(wǎng)絡已在全國范圍內(nèi)逐步開始建設,同時由于在5G測試頻率中,與C波段衛(wèi)星地球站等業(yè)務頻率存在重疊現(xiàn)象,一定程度上會對衛(wèi)星信號接收造成干擾,因此為了更好地應對5G網(wǎng)絡全面建設的新局面,需要對5G干擾問題加強分析和研究,對相應的預防解決對策進行不斷摸索和實踐應用。另外,目前針對5G干擾問題的相關研究較少,本文結(jié)合5G干擾頻譜特性及特點,對干擾成因加強分析,從而對在鄰頻、同頻兩種情況下的下行頻段5G干擾問題的有效解決對策進行探討,為相關研究提供參考。
結(jié)合某無線電廣播中故障排查案例,本研究對5G干擾故障查找途徑進行分析。如出現(xiàn)接收強度指示燈閃爍、衛(wèi)星信息無法鎖定以及垂直極化所有信號圖像出現(xiàn)嚴重馬賽克現(xiàn)象等,可初步分析造成此類故障出現(xiàn)的原因是受到了外部因素的干擾,為了有效排除故障,需要首先明確故障原因,所以從機房設備入手,對故障問題進行排查。通過對無線電廣播衛(wèi)星饋線和高頻頭進行更換的方式,對故障進行排查,更換后發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象未消除。再通過高頻頭與尋星儀的直接連接,對信息接受狀態(tài)進行監(jiān)測時發(fā)現(xiàn),信號無法正常接收。根據(jù)上述排查結(jié)果可以將衛(wèi)星接收設備存在故障予以排除,可初步判斷故障原因為5G信號干擾。對周邊存在的移動公司所建設的5G通信基站,在聯(lián)系其關閉相應基站的情況下,故障問題依然存在,并且其中存在著5G試驗頻段,其頻段帶寬與衛(wèi)星接收信號范圍無重疊現(xiàn)象,因此可以對移動5G干擾予以排除。在進一步排查過程中發(fā)現(xiàn)中國電信5G頻段和中國聯(lián)通5G頻段與衛(wèi)星廣播電視信號下行頻率范圍存在重合現(xiàn)象,相關技術(shù)人員利用儀器進行測量發(fā)現(xiàn),衛(wèi)星天線背面存在著極強的干擾信號,并且電信公司相關5G基站的關閉后,衛(wèi)星信號接收干擾問題消除[1]。
通過上述排查過程可以看出,由于中國電信與中國聯(lián)通的5G頻段和衛(wèi)星接收站的C波段頻率之間存在重疊的現(xiàn)象,同時中繼設備和基站發(fā)射中存在各種差頻、倍頻、次頻干擾,極大地影響了衛(wèi)星接收站廣播電視信號質(zhì)量。在此次故障排查過程中,還可以看出正是電信公司的5G試驗頻段形成的干擾,再聯(lián)系電信運營商,將其5G基站暫時關閉的情況下,無線電廣播衛(wèi)星信號頻譜異常載波消失,干擾問題排除,而一旦基站開啟,故障問題又會發(fā)生,因此可以確定電信5G基站會對衛(wèi)星接收站C波段頻率造成干擾。
現(xiàn)階段,中國電信、中國移動以及聯(lián)通三大基礎運營商獲得了全面范圍內(nèi)5G中低頻段的相關試驗頻率使用許可,針對故障排查測試可以發(fā)現(xiàn),一旦5G基站開啟,在無相關業(yè)務運行時,其頻譜中也存在著強度較弱的輕微干擾載波,如基站出現(xiàn)業(yè)務傳輸,載波強度大幅度提升,隨之也加大衛(wèi)星信號干擾現(xiàn)象。因此可以預知,隨著5G應用范圍的不斷擴大,基站信號干擾問題會極大程度普遍存在。
在干擾排查過程中,可根據(jù)現(xiàn)象進行初步判斷,同時干擾源排查方法包括具體圖像表現(xiàn)觀察、統(tǒng)計;干擾頻率利用頻譜儀進行觀測。通過上述系統(tǒng)排查措施的運用,對干擾源進行確定。
一旦信號系統(tǒng)中存在干擾現(xiàn)象時,首先需要排查系統(tǒng)內(nèi)部,對系統(tǒng)內(nèi)部零件運行過程中是否存在干擾進行判別。其具體排查包括了以下幾方面:排查高頻頭工作狀態(tài),并檢查高頻頭在不同頻率情況下的具體工作狀態(tài),對其信息接收、發(fā)出的穩(wěn)定性、信號完整性以及工作頻率等進行分析,結(jié)合、反饋情況對系統(tǒng)工作狀態(tài)進行初步判斷;檢查系統(tǒng)鏈路情況,如無源功分器運行情況、集成供電器工作狀態(tài)、有源功分器狀態(tài)、波段矩陣等內(nèi)容,對相關數(shù)據(jù)信息進行有效采集,對系統(tǒng)是否存在干擾進行判斷,同時有利于對系統(tǒng)運行期間潛在故障具體位置進行初步確定。C波段信號接收后的系統(tǒng)內(nèi)部鏈路如圖1所示。
圖1 C波段信號接收后的系統(tǒng)內(nèi)部鏈路
影響相對較小且持續(xù)時間較短的部分干擾源,不作為日常干擾源排查的重點。通常主要對持續(xù)時間較長、影響較大的干擾源進行重點排查和快速識別,對信號源運行過程中穩(wěn)定性予以保障。首先在故障內(nèi)容初步判斷時,觀察極可能存在干擾問題的位置,并對相應的觀測工作進行記錄,確保后續(xù)分析工作得以有序開展。另外,通常采用一定帶寬的高頻頭進行實驗,在高頻頭工作期間,能夠?qū)μ幱谙鄳l段的信號波進行捕捉和采集,完成信息波采集后,通過信息技術(shù)的應用,使干擾源具體位置逐步縮小。
根據(jù)現(xiàn)階段5G試驗情況,結(jié)合實驗頻率能夠?qū)Ω蓴_源具體位置進行判斷。如將基站初步判斷為干擾源,為了對干擾源進一步確認,需要與周邊運營商加強聯(lián)系和合作,在正常通信不影響的情況下,暫時關閉周邊范圍內(nèi)的基站業(yè)務活動后,對干擾信號是否存在進行查看。通過基站重啟,再繼續(xù)查看干擾信號的存在情況。如果干擾信號在基站業(yè)務活動暫停后消失,而基站重啟后會再次出現(xiàn)。由此狀況可初步分析得出基站為干擾源的結(jié)論。最后可通過信號頻率對比,對哪一類信號能夠形成干擾進行確定,并對是干擾源的具體位置予以明確,提升分析結(jié)果的可靠性和準確性[2]。
高頻頭作為系統(tǒng)運行中的重要組成結(jié)構(gòu),其能夠放大處理所接收信號,同時信息接收質(zhì)量也受到高頻頭運行質(zhì)量的直接影響。在實際工作過程中,衛(wèi)星所發(fā)射的信息通過高頻頭進行接收后,在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)內(nèi)進一步提高信號強度,在此基礎上在混頻電路內(nèi)對信息進行傳輸和應用,同時在多項處理內(nèi)容完成后,會獲得相應的中頻信號,再采用接收機進行下號信號選擇工作,對所需要信號內(nèi)容進行獲取?,F(xiàn)階段,廣泛采用的高頻頭頻率主要為5 150 MHz,能夠捕捉3 400 MHz~4 200 MHz范圍內(nèi)的信號波,一旦工作狀態(tài)不穩(wěn)定,會對系統(tǒng)運行造成不利影響。
隨著我國5G技術(shù)的發(fā)展應用,現(xiàn)階段各運營商所采用的5G頻譜存在一定的差異性,因此基于不同運營商所提供的頻譜范圍和要求,高頻頭在實現(xiàn)上述信號波捕捉時,會和運營商所分配的信號頻率存在部分頻率和內(nèi)容的重疊,會導致高頻頭出現(xiàn)部分通信信號誤接收、高頻頭性能失真等問題,進而不利于系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
干擾成因除了上述內(nèi)容外,還包括了系統(tǒng)實際工作狀態(tài)。結(jié)合現(xiàn)階段電信管理規(guī)范,對實際運行狀況進行分析可以看出,衛(wèi)星地球站所接收的干擾信號總功率達到一定數(shù)值后,會導致系統(tǒng)的干擾狀態(tài)飽和,對衛(wèi)星地球站正常運轉(zhuǎn)造成不利影響。同時,因現(xiàn)階段信號系統(tǒng)中高頻頭能夠捕捉一定范圍內(nèi)的信號波,實現(xiàn)信號接收,同時5G信息因其在此頻段中存在部分重合現(xiàn)象,也能夠被其接收,并且在接收過程中導致干擾現(xiàn)象不斷累積,最終達到飽和狀態(tài),對系統(tǒng)正常運行造成直接影響的同時,也使結(jié)構(gòu)工作狀態(tài)的穩(wěn)定性降低[3]。
為了有效屏蔽部分干擾信號,可采用地面鍋加設屏蔽網(wǎng)的方式,使系統(tǒng)運行可靠性有效提升,同時通過分析可以看出其應用效果良好。在實際應用過程中,通過屏蔽網(wǎng)加設,能夠有效反射干擾信號,從而提高屏蔽效果。因此,將阻斷反射網(wǎng)安裝在地域隔離位置,同時對CKU鋁制網(wǎng)狀反射面加強應用,確保能夠順利反射干擾波,使穩(wěn)定性應用需求得以有效滿足。另外在安裝設計過程中,也可將屏蔽網(wǎng)在干擾源方向進行加設,使結(jié)構(gòu)自身屏蔽作用進一步提升,同時結(jié)合相關實驗結(jié)果,對屏蔽網(wǎng)進行合理應用,能夠使隔離度大幅度提升,使應用結(jié)果的可靠性切實提高。
為了進一步促進系統(tǒng)運行穩(wěn)定性的有效提升,需要對相應的協(xié)調(diào)機制進行健全和完善,使抗干擾要求得以有效滿足。因此,在5G頻率使用許可證獲取后,還應根據(jù)相關規(guī)定和要求,向相關無線電管理部門進行報備,了解和掌握該區(qū)域的衛(wèi)星地球站及抗干擾系統(tǒng)布設情況。另外,其他相關部門需要加強協(xié)作和配合,使協(xié)調(diào)機制價值得以充分發(fā)揮,有效提升管理成效。
抗干擾帶通濾波器能夠在準確識別信號中發(fā)揮重要作用,使信號接收結(jié)果的可靠性有效提升。根據(jù)5G頻譜實際情況分析研究可以看出,高頻頭能夠兼容部分5G信號頻率,進而出現(xiàn)干擾現(xiàn)象,通過抗干擾帶通濾波器加裝,能夠有效抑制相應區(qū)間內(nèi)的重疊頻段,能夠使部分干擾信號所帶來的侵擾一定程度上得以消除,能夠使信號傳遞過程穩(wěn)定性有效提升。另外,在窄帶濾波器應用時,需要對濾波器進行合理選擇。目前,最為常用的濾波器主要包括:C-BANDPASS4 濾波器、7893D濾波器、FLT-MFC-11383濾波器等,為了確保管理需求有效滿足,應根據(jù)實際情況對其進行合理選擇。
現(xiàn)階段,高頻頭中進行窄帶濾波器加裝時,存在著以下問題:因濾波器自身重量,會加大饋源支撐桿負重;由于高頻頭與濾波器之間存在縫隙,5G信號仍能夠穿透,可在表面縫隙上利用鋁箔紙進行包裹的方式,防止5G信號進入高頻頭內(nèi),但如果氣溫過高,會對高頻頭性能造成不利影響,極可能導致安全隱患增加。
由于窄帶濾波器加裝方式存在著更換成本較大、性價比不高且安全隱患無法徹底消除的問題,因此,技術(shù)人員還需要對最佳處理方案加強研究。其中,通過更換寬帶高頻頭,利用窄帶高頻頭進行試驗發(fā)現(xiàn),抑制帶外信號能力有效提升。同時,通過相關測試可以看出,窄帶濾波能夠在圖像表現(xiàn)、頻譜以及信號指標等方面,取得良好的5G信號屏蔽效果。同時,窄帶濾波器具有重量較輕,不會增加饋源支撐桿負重,易于實施和推廣,性價比較高等優(yōu)勢。因此,高頻頭更換方式是現(xiàn)階段5G信號干擾問題有效解決的最佳方案[4]。
研究5G信號對C波段衛(wèi)星信號接收所造成的干擾問題,能夠?qū)Ω蓴_成因進一步明確,通過抗干擾帶通濾波器加裝以及高品質(zhì)窄帶高頻頭更換等解決措施的實踐應用,能夠準確識別信號的同時,有效提升系統(tǒng)干擾性能,同時通過增設地面鍋屏蔽網(wǎng),有效屏蔽部分干擾信號,系統(tǒng)運行穩(wěn)定性得以保障。因此,對干擾問題有效解決措施的積極摸索,在系統(tǒng)運行穩(wěn)定性提升中有著重要的現(xiàn)實意義。