CN102651873A - 一种室内分布系统的信号传输方法、系统和设备 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种室内分布系统的信号传输方法、系统和设备,通过应用本发明实施例所提出的技术方案,在网络侧和室内天线侧之间,通过对双通道信号进行变频处理,以及电光/电光转换和波分复用/波分解复用处理后,通过光纤实现双通道信号传输,从而,能够在仅改动现有单路光纤分布系统天线为双极化天线的基础上,实现网络侧和室内天线侧之间的双通道信号传输,实现室内网络覆盖。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是涉及一种室内分布系统的信号传输方法、系统和设备。
背景技术
近年来,移动通信飞速发展,无线通信、宽带无线接入、WLAN(WirelessLocal Area Network,无线局域网络)的用户数量飞速增长,这些网络的规模也越来越大,其室内覆盖方面的问题也日益突出。
从3G(3rd Generation,第三代移动通信系统)业务发展来看,移动通信业务对室内业务要求高,话务、业务占到整网的70%以上。
在大城市,大量的室外基站已经建立,且不断扩容,室外网络建设已经达到相当大的规模;与此相对的,在室内,特别是无室内分布系统大型建筑内,如饭店、写字楼、商场、地铁、机场、车站,由于建筑物的屏蔽作用等诸多因素影响,存在大量的信号盲区、弱区或频率切换区。
因此,室内业务覆盖成为越来越重要的亟待解决的问题。
结合2G(2nd Generation,第二代移动通信系统)、3G移动通信系统发展和运营的经验和趋势,LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统的室内深度覆盖将是非常重要的一环,研究其室内组网特别是具有LTE特点的MIMO(Multiple Input Multiple Output,多输入多输出)模式实现是非常必要的。
室内覆盖现在的方案主要有室内分布系统、直放站、室外站覆盖室内等方法,当LTE技术引入后,一方面,LTE的频段较高,空间损耗大,采用室外站覆盖室内方案性能较差,另一方面,LTE采用的分布式基站组网方式较为灵活,且直放站需要考虑干扰问题,因此,直放站方式在LTE中也较少使用,LTE的室内覆盖主要采用的方式为室内分布系统方式。
由于2G用于室内的基站都为单发和单收,因此,做室内分布系统覆盖时均为一套分布系统和一个吸顶或定向天线,即使是3G系统,由于室内天线多数安装的是吸顶天线,所以,不使用智能天线用户室内分布,同样也是单发单收,也是一套分布系统和一个吸顶或定向天线。
因为室内分布系统往往先有的是2G单通道系统,这样,当3G系统引入时,可以直接合路进入2G系统中,共用分布系统。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在如下问题:
当LTE引入时,为保证室内的业务速率,需要采用MIMO技术,基站收发需要采用两天线。而现有的系统均为单天线系统,如果采用两通道两天线的分布系统,需要在原有分布系统的基础上增加一套天馈系统,改造的线路及人工成本都很高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种室内分布系统的信号传输方法、系统和设备,通过光纤实现对双通道信号的传输,为此,本发明实施例采用如下技术方案:
一种室内分布系统的信号传输方法,包括以下步骤:
当网络侧处理设备接收到射频单元发送的双通道信号时,将所述双通道信号中的一个通道的信号进行变频处理;
所述网络侧处理设备将变频处理后的信号和另一个通道上没有变频处理的信号分别进行电光转换,输出两路波长不同的光信号;
所述网络侧处理设备将电光转换后的两路光信号进行波分复用处理,通过光纤传输所述波分复用处理后的信号给室内天线侧处理设备。
一种网络侧处理设备,包括:
本端通信模块,用于接收射频单元发送的双通道信号;
变频模块,用于将所述本端通信模块所接收到的双通道信号中的一个通道的信号进行变频处理;
转换模块,用于将所述变频模块变频处理后的信号和另一个通道上没有变频处理的信号分别进行电光转换,输出两路波长不同的光信号;
对端通信模块,用于将电光转换后的两路光信号进行波分复用处理,通过光纤传输所述波分复用处理后的信号给室内天线侧处理设备。
一种室内分布系统的信号传输方法,包括以下步骤:
室内天线侧处理设备接收到通过光纤传输的信号,并进行波分解复用处理,输出两路波长不同的光信号;
所述室内天线侧处理设备将所述两路波长不同的光信号分别进行光电转换,输出双通道信号;
所述室内天线侧处理设备将所述双通道信号中的经过所述网络侧处理设备变频处理的一个通道的信号进行变频处理,恢复所述信号原有的频率;
所述室内天线侧处理设备将恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给室内天线点。
一种室内天线侧处理设备,包括:
对端通信模块,用于接收网络侧处理设备通过光纤传输的波分复用处理后的信号,并进行波分解复用处理,输出两路波长不同的光信号;
转换模块,用于将所述对端通信模块输出的两路波长不同的光信号分别进行光电转换,输出双通道信号;
变频模块,用于将所述转换模块所输出的双通道信号中的经过所述网络侧处理设备变频处理的一个通道的信号进行变频处理,恢复所述信号原有的频率;
本端通信模块,用于将所述变频模块恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给室内天线点。
一种室内分布系统的信号传输方法,包括以下步骤:
室内天线侧处理设备接收到室内天线点发送的双通道信号,并将所述双通道信号中的一个通道的信号进行变频处理;
所述室内天线侧处理设备将变频处理后的信号和另一个通道上没有变频处理的信号分别进行电光转换,输出两路波长不同的光信号;
所述室内天线侧处理设备将电光转换后的两路光信号进行波分复用处理,通过光纤传输所述波分复用处理后的信号给所述网络侧处理设备,并由所述网络侧处理设备处理后发送给所述射频单元。
一种室内天线侧处理设备,包括:
本端通信模块,用于接收所述室内天线点发送的双通道信号;
变频模块,用于将所述本端通信模块所接收到的双通道信号中的一个通道的信号进行变频处理;
转换模块,用于将所述变频模块变频处理后的信号和另一个通道上没有变频处理的信号分别进行电光转换,输出两路波长不同的光信号;
对端通信模块,用于将所述转换模块进行电光转换后的两路光信号进行波分复用处理,通过光纤传输所述波分复用处理后的信号给所述网络侧处理设备,并由所述网络侧处理设备处理后发送给所述射频单元。
一种室内分布系统的信号传输方法,包括以下步骤:
网络侧处理设备接收到通过光纤传输的信号,并进行波分解复用处理,输出两路波长不同的光信号;
所述网络侧处理设备将所述两路波长不同的光信号分别进行光电转换,输出双通道信号;
所述网络侧处理设备将所述双通道信号中的经过所述室内天线侧处理设备变频处理的一个通道的信号进行变频处理,恢复所述信号原有的频率;
所述网络侧处理设备将恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给所述射频单元。
一种网络侧处理设备,包括:
对端通信模块,用于接收室内天线侧处理设备通过光纤传输的信号,并对接收到的信号进行波分解复用处理,输出两路波长不同的光信号;
转换模块,用于将所述对端通信模块输出地两路波长不同的光信号分别进行光电转换,输出双通道信号;
变频模块,用于将所述转换模块所输出的双通道信号中的经过所述室内天线侧处理设备变频处理的一个通道的信号进行变频处理,恢复所述信号原有的频率;
本端通信模块,用于将所述变频模块恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给所述射频单元。
一种室内分布系统,包括射频单元、网络侧处理设备、室内天线侧处理设备和室内天线点,其中,
所述射频单元,用于向所述网络侧处理设备发送双通道信号;
所述网络侧处理设备,用于将所述双通道信号进行变频和电光转换处理,输出两路波长不同的光信号,并将所述光信号进行波分复用处理后,通过光纤传输给所述室内天线侧处理设备;
所述室内天线侧处理设备,用于将所述网络侧处理设备通过光纤传输的信号波分解复用为两路波长不同的光信号,并进行光电转换和变频处理后,恢复为双通道信号,发送给所述室内天线点;
所述室内天线点,用于接收所述室内天线侧处理设备所发送的双通道信号,实现室内网络覆盖。
与现有技术相比,本发明实施例所提出的技术方案具有以下优点:
通过应用本发明实施例所提出的技术方案,在网络侧和室内天线侧之间,通过对双通道信号进行变频处理,以及电光/电光转换和波分复用/波分解复用处理后,通过光纤实现双通道信号传输,从而,能够在仅改动现有单路光纤分布系统天线为双极化天线的基础上,实现网络侧和室内天线侧之间的双通道信号传输,实现室内网络覆盖。
附图说明
图1为本发明实施例所提出的一种室内分布系统的信号传输方法的流程示意图;
图2为本发明实施例所提出的一种室内分布系统的信号传输方法的流程示意图;
图3为本发明实施例所提出的一种室内分布系统的信号传输方法的流程示意图;
图4为本发明实施例所提出的一种室内分布系统的信号传输方法的流程示意图;
图5为本发明实施例所提出的一种室内分布系统的信号传输方法在下行方向的具体应用场景的示意图;
图6为本发明实施例所提出的一种室内分布系统的信号传输方法在上行方向的具体应用场景的示意图;
图7为本发明实施例所提出的一种网络侧处理设备的结构示意图;
图8为本发明实施例所提出的一种室内天线侧处理设备的结构示意图;
图9为本发明实施例所提出的一种室内分布系统的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,为本发明实施例所提出的一种室内分布系统的信号传输方法的流程示意图,该流程为网络侧处理设备通过光纤发送双通道信号的处理流程,具体包括以下步骤:
步骤S101、当网络侧处理设备接收到射频单元发送的双通道信号时,将所述双通道信号中的一个通道的信号进行变频处理。
在具体的实施场景中,所述射频单元,具体为RRU,本步骤中的所述网络侧处理设备接收到的所述射频单元发送的双通道信号,具体为所述RRU接收到BBU发送的信号后所输出的双通道信号
步骤S102、所述网络侧处理设备将变频处理后的信号和另一个通道上没有变频处理的信号分别进行电光转换,输出两路波长不同的光信号。
步骤S103、所述网络侧处理设备将电光转换后的两路光信号进行波分复用处理,通过光纤传输所述波分复用处理后的信号给室内天线侧处理设备。
相应的,如图2所示,为本发明实施例所提出的一种室内分布系统的信号传输方法的流程示意图,该流程为室内天线侧处理设备通过光纤接收双通道信号的处理流程,具体包括:
步骤S201、室内天线侧处理设备接收到通过光纤传输的信号,并进行波分解复用处理,输出两路波长不同的光信号。
步骤S202、所述室内天线侧处理设备将所述两路波长不同的光信号分别进行光电转换,输出双通道信号。
步骤S203、所述室内天线侧处理设备将所述双通道信号中的经过所述网络侧处理设备变频处理的一个通道的信号进行变频处理,恢复所述信号原有的频率。
步骤S204、所述室内天线侧处理设备将恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给室内天线点。
由上述说明可以看出,以上的图1和图2所描述的处理流程是网络侧处理设备通过光纤向室内网络侧处理设备发送信息时的处理流程,即下行方向的处理流程,与之相对应的,本发明实施例进一步给出了上行方向的处理过程,具体如图3和图4所示。
如图3所示,为本发明实施例所提出的一种室内分布系统的信号传输方法的流程示意图,该流程为室内天线侧处理设备通过光纤发送双通道信号的处理流程,具体包括:
步骤S301、室内天线侧处理设备接收到室内天线点发送的双通道信号,并将所述双通道信号中的一个通道的信号进行变频处理。
步骤S302、所述室内天线侧处理设备将变频处理后的信号和另一个通道上没有变频处理的信号分别进行电光转换,输出两路波长不同的光信号。
步骤S303、所述室内天线侧处理设备将电光转换后的两路光信号进行波分复用处理,通过光纤传输所述波分复用处理后的信号给所述网络侧处理设备,并由所述网络侧处理设备处理后发送给所述射频单元。
相应的,如图4所示,为本发明实施例所提出的一种室内分布系统的信号传输方法的流程示意图,该流程为网络侧处理设备通过光纤接收双通道信号的处理流程,具体包括:
步骤S401、所述网络侧处理设备接收到通过光纤传输的信号,并进行波分解复用处理,输出两路波长不同的光信号。
步骤S402、所述网络侧处理设备将所述两路波长不同的光信号分别进行光电转换,输出双通道信号。
步骤S403、所述网络侧处理设备将所述双通道信号中的经过所述室内天线侧处理设备变频处理的一个通道的信号进行变频处理,恢复所述信号原有的频率。
步骤S404、所述网络侧处理设备将恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给所述射频单元。
与步骤S101相类似,在实际的应用场景中,步骤S404中所说的射频单元具体为RRU,在本步骤中,所述网络侧处理设备将恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给所述RRU之后,还包括所述RRU将所述双通道信号发送给BBU。
需要指出的是,在上述图1至图4所示的处理过程中,网络侧处理设备和室内天线侧处理设备中都进行了单通道的变频处理,那么,所述网络侧处理设备进行变频处理的信号与所述室内天线侧处理设备进行变频处理的信号位于相同的通道,且所述网络侧处理设备进行变频处理的信号与所述室内天线侧处理设备进行变频处理互为逆处理,经过相应的两次变频处理的信号的频率相同,只有满足上述要求,便能在经过相应的处理后,将射频单元原本发出的信号还原出来,并传输出给室内天线点,当然,在上行方向也是如此,不再赘述。
在实际的应用场景中,上述的双通道信号,具体为LTE制式的双通道信号。
与现有技术相比,本发明实施例所提出的技术方案具有以下优点:
通过应用本发明实施例所提出的技术方案,在网络侧和室内天线侧之间,通过对双通道信号进行变频处理,以及电光/电光转换和波分复用/波分解复用处理后,通过光纤实现双通道信号传输,从而,能够在仅改动现有单路光纤分布系统天线为双极化天线的基础上,实现网络侧和室内天线侧之间的双通道信号传输,实现室内网络覆盖。
下面,结合具体的应用场景,对本发明实施例所提出的技术方案进行进一步的详细说明。
本发明实施例所提出的技术方案将双通道信号中的一个通道的信号进行变频,经过电光转换后转为光信号,经过波分复用,实现双通道信号通过一对光纤在网络侧和室内天线侧进行传输,这样的处理可以利用原有单通道室内光纤分布系统实现双通道信号的传输,在天线近端将光信号转为电信号,进行变频回复处理,并将原有单极化吸顶天线更换为双极化吸顶天线,实现信号的室内覆盖。
本发明实施例所提出的技术方案涉及移动通信领域,尤其涉及TD-LTE室内分布的覆盖方法。下面,具体以RRU处理LTE制式的双通道信号的过程,对本发明实施例所提出的技术方案继续进行说明。
结合图5所示的应用场景,对本发明实施例所提出的技术方案进行进一步说明如下:
在下行方向上,RRU接收到BBU发送的信号,将其分离为双通道信号,然后,将其中的一个通道的信号进行变频,之后,将两个通道的信号都进行电光转换,输出两路波长不同的光信号,并通过波分复用至一对光纤中进行传输,在室内天线的近端,对光纤传输的信号,首先进行光电转换,然后,对之前进行过变频的一个通道的信号进行变频处理,恢复到原有的频率,将双通道信号输入到双极化吸顶天线实现室内LTE信号的覆盖。
其中,在室内天线侧,经过光电转换的两路信号分别经过不同的LNA,其中一个LNA所在的通道包含具有变频功能的模块,另一个LNA所在的通道则没有此种模块,因此,对单通道信号实现了变频处理。
在实际的应用中,上述对RRU输出的双通道信号或光纤传输的信号进行变频处理、电光/光电转换以及波分复用/波分解复用处理的模块可以集合成为一个装置部署于网络中的RRU与光纤之间,即为前述的网络侧处理设备,当然,也可以进一步与RRU集成于一体,具体的部署方式变化并不会影响本发明的保护范围。
当然,上述的在室内天线侧所部署的对光纤传输或室内天线所发送的信号进行变频处理、电光/光电转换以及波分复用/波分解复用处理的模块也同样可以集合成为一个装置部署于网络中的室内天线点与光纤之间,即为前述的室内天线侧处理设备,与前述的网络侧处理设备的区别还在于包含了对信号进行放大处理的LNA,具体形式的变化并不会影响本发明的保护范围。
为了保证信号的正确传输,在网络侧处理设备和室内天线侧处理设备进行变频处理的信号位于同一通道,且两次变频处理互为逆处理,以实现信号原有频率的恢复。
结合图6所示的应用场景,对本发明实施例所提出的技术方案进行进一步说明如下:
在上行方向上,一条通道上的变频模块将来自双极化吸顶天线的单通道LTE信号进行变频,之后,将双通道信号都进行电光转换,输出两路波长不同的光信号,并通过波分复用处理后,通过一对光纤进行传输,在RRU近端,对光纤传输的信号,首先进行光电转换,然后,对之前进行过变频的单通道信号进行变频处理,恢复到原有的频率,将双通道信号输入到RRU内实现信号接收。
为了保证信号的正确传输,在RRU近端和室内天线近端进行变频处理的信号应位于同一通道,且两次变频处理互为逆处理,以实现信号原有频率的恢复。
与现有技术相比,本发明实施例所提出的技术方案具有以下优点:
通过应用本发明实施例所提出的技术方案,在网络侧和室内天线侧之间,通过对双通道信号进行变频处理,以及电光/电光转换和波分复用/波分解复用处理后,通过光纤实现双通道信号传输,从而,能够在仅改动现有单路光纤分布系统天线为双极化天线的基础上,实现网络侧和室内天线侧之间的双通道信号传输,实现室内网络覆盖。
为了实现本发明实施例的技术方案,本发明实施例还提供了一种网络侧处理设备,其结构示意图如图7所示,包括:
本端通信模块71,用于接收射频单元发送的双通道信号;
变频模块72,用于将所述本端通信模块71所接收到的双通道信号中的一个通道的信号进行变频处理;
转换模块73,用于将所述变频模块72变频处理后的信号和另一个通道上没有变频处理的信号分别进行电光转换,输出两路波长不同的光信号;
对端通信模块74,用于将电光转换后的两路光信号进行波分复用处理,通过光纤传输所述波分复用处理后的信号给室内天线侧处理设备。
进一步的,在网络侧处理设备接收到通过光纤传输的信号的应用场景中,该网络侧处理设备中的各模块还具有以下功能:
所述对端通信模块74,还用于接收所述室内天线侧处理设备通过光纤传输的信号,并对接收到的信号进行波分解复用处理,输出两路波长不同的光信号;
所述转换模块73,还用于将所述对端通信模块74输出地两路波长不同的光信号分别进行光电转换,输出双通道信号;
所述变频模块72,还用于将所述转换模块73所输出的双通道信号中的经过所述室内天线侧处理设备变频处理的一个通道的信号进行变频处理,恢复所述信号原有的频率;
所述本端通信模块71,还用于将所述变频模块72恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给所述射频单元。
在实际的应用场景中,所述射频单元,具体为RRU;所述双通道信号,具体为LTE制式的双通道信号。
另一方面,本发明实施例还提供了一种室内天线侧处理设备,其结构示意图如图8所示,包括:
本端通信模块84,用于接收室内天线点发送的双通道信号;
变频模块83,用于将所述本端通信模块84所接收到的双通道信号中的一个通道的信号进行变频处理;
转换模块82,用于将所述变频模块83变频处理后的信号和另一个通道上没有变频处理的信号分别进行电光转换,输出两路波长不同的光信号;
对端通信模块81,用于将所述转换模块82进行电光转换后的两路光信号进行波分复用处理,通过光纤传输所述波分复用处理后的信号给所述网络侧处理设备,并由所述网络侧处理设备处理后发送给所述射频单元。
进一步的,在室内天线侧处理设备接收到通过光纤传输的信号的应用场景中,该室内天线侧处理设备中的各模块还具有以下功能:
所述对端通信模块81,还用于接收网络侧处理设备通过光纤传输的波分复用处理后的信号,并进行波分解复用处理,输出两路波长不同的光信号;
所述转换模块82,还用于将所述对端通信模块81输出的两路波长不同的光信号分别进行光电转换,输出双通道信号;
所述变频模块83,还用于将所述转换模块82所输出的双通道信号中的经过所述网络侧处理设备变频处理的一个通道的信号进行变频处理,恢复所述信号原有的频率;
所述本端通信模块84,还用于将所述变频模块83恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给室内天线点。
在实际的应用场景中,所述室内天线点具体为双极化天线。
进一步的,所述本端通信模块84,还包括LNA,用于将所述室内天线侧处理设备与所述室内天线点之间传输的信号进行放大处理。
另一方面,本发明实施例还提供了一种室内分布系统,其结构示意图如图9所示,包括射频单元91、网络侧处理设备92、室内天线侧处理设备93和室内天线点94,其中,
所述射频单元91,用于向所述网络侧处理设备92发送双通道信号;
所述网络侧处理设备92,用于将所述双通道信号进行变频和电光转换处理,输出两路波长不同的光信号,并将所述光信号进行波分复用处理后,通过光纤传输给所述室内天线侧处理设备93;
所述室内天线侧处理设备93,用于将所述网络侧处理设备92通过光纤传输的信号波分解复用为两路波长不同的光信号,并进行光电转换和变频处理后,恢复为双通道信号,发送给所述室内天线点94;
所述室内天线点94,用于接收所述室内天线侧处理设备93所发送的双通道信号,实现室内网络覆盖。
另一方面,所述室内天线点94,用于向所述室内天线侧处理设备93发送双通道信号;
所述室内天线侧处理设备93,用于将所述双通道信号进行变频和电光转换处理,输出两路波长不同的光信号,并将所述光信号进行波分复用处理后,通过光纤传输给所述网络侧处理设备92;
所述网络侧处理设备92,用于将所述室内天线侧处理设备93通过光纤传输的信号波分解复用为两路波长不同的光信号,并进行光电转换和变频处理后,恢复为双通道信号,发送给所述射频单元91;
所述射频单元91,用于接收所述网络侧处理设备92所发送的双通道信号。
在具体的实施场景中,所述双通道信号,具体为LTE制式的双通道信号;
所述射频单元91,具体为RRU;
所述室内天线点94具体为双极化天线。
与现有技术相比,本发明实施例所提出的技术方案具有以下优点:
通过应用本发明实施例所提出的技术方案,在网络侧和室内天线侧之间,通过对双通道信号进行变频处理,以及电光/电光转换和波分复用/波分解复用处理后,通过光纤实现双通道信号传输,从而,能够在仅改动现有单路光纤分布系统天线为双极化天线的基础上,实现网络侧和室内天线侧之间的双通道信号传输,实现室内网络覆盖。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明实施例可以通过硬件实现,也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或网络设备等)执行本发明实施例各个实施场景所述的方法。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施场景的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明实施例所必须的。
本领域技术人员可以理解实施场景中的装置中的模块可以按照实施场景描述进行分布于实施场景的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施场景的一个或多个装置中。上述实施场景的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施场景的优劣。
以上公开的仅为本发明实施例的几个具体实施场景,但是,本发明实施例并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明实施例的业务限制范围。
Claims (25)
1.一种室内分布系统的信号传输方法,其特征在于,包括以下步骤:
当网络侧处理设备接收到射频单元发送的双通道信号时,将所述双通道信号中的一个通道的信号进行变频处理;
所述网络侧处理设备将变频处理后的信号和另一个通道上没有变频处理的信号分别进行电光转换,输出两路波长不同的光信号;
所述网络侧处理设备将电光转换后的两路光信号进行波分复用处理,通过光纤传输所述波分复用处理后的信号给室内天线侧处理设备。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述射频单元,具体为RRU,
所述网络侧处理设备接收到的所述射频单元发送的双通道信号,具体为所述RRU接收到BBU发送的信号后所输出的双通道信号。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络侧处理设备将电光转换后的两路信号进行波分复用处理,通过光纤传输所述波分复用处理后的信号给室内天线侧处理设备之后,还包括:
所述室内天线侧处理设备接收到通过光纤传输的信号,并进行波分解复用处理,输出两路波长不同的光信号;
所述室内天线侧处理设备将所述两路波长不同的光信号分别进行光电转换,输出双通道信号;
所述室内天线侧处理设备将所述双通道信号中的经过所述网络侧处理设备变频处理的一个通道的信号进行变频处理,恢复所述信号原有的频率;
所述室内天线侧处理设备将恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给室内天线点。
4.如权利要求1至3中任意一项所述的方法,其特征在于,所述双通道信号,具体为:
LTE制式的双通道信号。
5.一种网络侧处理设备,其特征在于,包括:
本端通信模块,用于接收射频单元发送的双通道信号;
变频模块,用于将所述本端通信模块所接收到的双通道信号中的一个通道的信号进行变频处理;
转换模块,用于将所述变频模块变频处理后的信号和另一个通道上没有变频处理的信号分别进行电光转换,输出两路波长不同的光信号;
对端通信模块,用于将电光转换后的两路光信号进行波分复用处理,通过光纤传输所述波分复用处理后的信号给室内天线侧处理设备。
6.如权利要求5所述的网络侧处理设备,其特征在于,
所述射频单元,具体为RRU;
所述双通道信号,具体为LTE制式的双通道信号。
7.一种室内分布系统的信号传输方法,其特征在于,包括以下步骤:
室内天线侧处理设备接收到通过光纤传输的信号,并进行波分解复用处理,输出两路波长不同的光信号;
所述室内天线侧处理设备将所述两路波长不同的光信号分别进行光电转换,输出双通道信号;
所述室内天线侧处理设备将所述双通道信号中的经过所述网络侧处理设备变频处理的一个通道的信号进行变频处理,恢复所述信号原有的频率;
所述室内天线侧处理设备将恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给室内天线点。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述双通道信号,具体为:LTE制式的双通道信号。
9.一种室内天线侧处理设备,其特征在于,包括:
对端通信模块,用于接收网络侧处理设备通过光纤传输的波分复用处理后的信号,并进行波分解复用处理,输出两路波长不同的光信号;
转换模块,用于将所述对端通信模块输出的两路波长不同的光信号分别进行光电转换,输出双通道信号;
变频模块,用于将所述转换模块所输出的双通道信号中的经过所述网络侧处理设备变频处理的一个通道的信号进行变频处理,恢复所述信号原有的频率;
本端通信模块,用于将所述变频模块恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给室内天线点。
10.如权利要求9所述的室内天线侧处理设备,其特征在于,
所述室内天线点具体为双极化天线。
11.如权利要求9所述的室内天线侧处理设备,其特征在于,
所述本端通信模块,还包括LNA,用于将所述室内天线侧处理设备与所述室内天线点之间传输的信号进行放大处理。
12.一种室内分布系统的信号传输方法,其特征在于,包括以下步骤:
室内天线侧处理设备接收到室内天线点发送的双通道信号,并将所述双通道信号中的一个通道的信号进行变频处理;
所述室内天线侧处理设备将变频处理后的信号和另一个通道上没有变频处理的信号分别进行电光转换,输出两路波长不同的光信号;
所述室内天线侧处理设备将电光转换后的两路光信号进行波分复用处理,通过光纤传输所述波分复用处理后的信号给所述网络侧处理设备,并由所述网络侧处理设备处理后发送给所述射频单元。
13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述室内天线侧处理设备将电光转换后的两路光信号进行波分复用处理,通过光纤传输所述波分复用处理后的信号给所述网络侧处理设备之后,还包括:
所述网络侧处理设备接收到通过光纤传输的信号,并进行波分解复用处理,输出两路波长不同的光信号;
所述网络侧处理设备将所述两路波长不同的光信号分别进行光电转换,输出双通道信号;
所述网络侧处理设备将所述双通道信号中的经过所述室内天线侧处理设备变频处理的一个通道的信号进行变频处理,恢复所述信号原有的频率;
所述网络侧处理设备将恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给所述射频单元。
14.如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述射频单元,具体为RRU,
所述网络侧处理设备将恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给所述RRU之后,还包括所述RRU将所述双通道信号发送给BBU。
15.如权利要求12至14中任意一项所述的方法,其特征在于,所述双通道信号,具体为:
LTE制式的双通道信号。
16.一种室内天线侧处理设备,其特征在于,包括:
本端通信模块,用于接收所述室内天线点发送的双通道信号;
变频模块,用于将所述本端通信模块所接收到的双通道信号中的一个通道的信号进行变频处理;
转换模块,用于将所述变频模块变频处理后的信号和另一个通道上没有变频处理的信号分别进行电光转换,输出两路波长不同的光信号;
对端通信模块,用于将所述转换模块进行电光转换后的两路光信号进行波分复用处理,通过光纤传输所述波分复用处理后的信号给所述网络侧处理设备,并由所述网络侧处理设备处理后发送给所述射频单元。
17.如权利要求16所述的室内天线侧处理设备,其特征在于,
所述室内天线点具体为双极化天线。
18.如权利要求16所述的室内天线侧处理设备,其特征在于,
所述本端通信模块,还包括LNA,用于将所述室内天线侧处理设备与所述室内天线点之间传输的信号进行放大处理。
19.一种室内分布系统的信号传输方法,其特征在于,包括以下步骤:
网络侧处理设备接收到通过光纤传输的信号,并进行波分解复用处理,输出两路波长不同的光信号;
所述网络侧处理设备将所述两路波长不同的光信号分别进行光电转换,输出双通道信号;
所述网络侧处理设备将所述双通道信号中的经过所述室内天线侧处理设备变频处理的一个通道的信号进行变频处理,恢复所述信号原有的频率;
所述网络侧处理设备将恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给所述射频单元。
20.如权利要求19所述的方法,其特征在于,所述双通道信号具体为LTE制式的双通道信号,所述射频单元具体为RRU;
所述网络侧处理设备将恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给所述RRU之后,还包括所述RRU将所述双通道信号发送给BBU。
21.一种网络侧处理设备,其特征在于,包括:
对端通信模块,用于接收室内天线侧处理设备通过光纤传输的信号,并对接收到的信号进行波分解复用处理,输出两路波长不同的光信号;
转换模块,用于将所述对端通信模块输出地两路波长不同的光信号分别进行光电转换,输出双通道信号;
变频模块,用于将所述转换模块所输出的双通道信号中的经过所述室内天线侧处理设备变频处理的一个通道的信号进行变频处理,恢复所述信号原有的频率;
本端通信模块,用于将所述变频模块恢复频率后的信号和另一通道上没有进行变频处理的信号发送给所述射频单元。
22.如权利要求21所述的网络侧处理设备,其特征在于,
所述射频单元,具体为RRU;
所述双通道信号,具体为LTE制式的双通道信号。
23.一种室内分布系统,其特征在于,包括射频单元、网络侧处理设备、室内天线侧处理设备和室内天线点,其中,
所述射频单元,用于向所述网络侧处理设备发送双通道信号;
所述网络侧处理设备,用于将所述双通道信号进行变频和电光转换处理,输出两路波长不同的光信号,并将所述光信号进行波分复用处理后,通过光纤传输给所述室内天线侧处理设备;
所述室内天线侧处理设备,用于将所述网络侧处理设备通过光纤传输的信号波分解复用为两路波长不同的光信号,并进行光电转换和变频处理后,恢复为双通道信号,发送给所述室内天线点;
所述室内天线点,用于接收所述室内天线侧处理设备所发送的双通道信号,实现室内网络覆盖。
24.如权利要求23所述的室内分布系统,其特征在于,
所述室内天线点,用于向所述室内天线侧处理设备发送双通道信号;
所述室内天线侧处理设备,用于将所述双通道信号进行变频和电光转换处理,输出两路波长不同的光信号,并将所述光信号进行波分复用处理后,通过光纤传输给所述网络侧处理设备;
所述网络侧处理设备,用于将所述室内天线侧处理设备通过光纤传输的信号波分解复用为两路波长不同的光信号,并进行光电转换和变频处理后,恢复为双通道信号,发送给所述射频单元;
所述射频单元,用于接收所述网络侧处理设备所发送的双通道信号。
25.如权利要求23或24所述的室内分布系统,其特征在于,
所述双通道信号,具体为LTE制式的双通道信号;
所述射频单元,具体为RRU;
所述室内天线点具体为双极化天线。
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