DE69928604T2 - Gerät zur Kommunikation von Diversity-Signalen über ein Übertragungsmedium - Google Patents

Gerät zur Kommunikation von Diversity-Signalen über ein Übertragungsmedium Download PDF

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Description

  • FELD DER ERFINDUNG
  • Die vorliegende Erfindung betrifft die gleichzeitige Übertragung mehrerer Signale und insbesondere die Übertragung mehrerer Signale mit im Wesentlichen gleicher Mittenfrequenz über ein einziges Übertragungsmedium.
  • HINTERGRUND DER ERFINDUNG
  • In manchen Kommunikationsanwendungen ist es wünschenswert, ein Hauptsignal und sein Diversity-Signal zu empfangen und beide Signale zu einem zweiten Standort zu übertragen, wo das eine oder das andere Signal als bevorzugtes Signal für den Empfang ausgewählt wird. In einigen Anwendungen ist es wünschenswert, dass für die Kommunikation zum zweiten Standort eine optische Faser als Kommunikationsmedium verwendet wird.
  • Zum Beispiel kann eine Mikro-Basisstation in einem zellularen Kommunikationssystem ein Diversity-Antennensystem benutzen, das sich irgendwo befindet, von wenigen Metern bis zu mehreren hundert Metern entfernt von der Mikro-Basisstation. Das Diversity-Antennensystem enthält ein Antennenelement für den Empfang eines Haupt-HF-Signals und ein anderes Element für den Empfang eines Diversity-HF-Signals, das dem Haupt-Signal entspricht. Die beiden HF-Signale haben dieselbe Mittenfrequenz. Die beiden Signale können zum Beispiel durch ein Polarisations-Diversity-Antennensystem bereitgestellt werden, in dem ein horizontal und ein vertikal polarisiertes Signal empfangen und an die Mikro-Basisstation geliefert werden. Die beiden Signale können auch von einem Raum-Diversity-Antennensystem geliefert werden, das sich entfernt von der Mikro-Basisstation befindet und in dem zwei Antennen physisch getrennt sind, von denen jede ein Signal empfängt, das von der Quelle einen anderen Weg genommen hat, und beide Signale werden an die Mikro-Basisstation geliefert.
  • Wenn das Diversity-Antennensystem von der Mikro-Basisstation, wo sich die Empfänger-Komponenten befinden, die entweder das Haupt-Signal oder das Diversity-Signal auswählen, entfernt ist, müssen beide HF-Signale vom entfernten Antennensystem zur Mikro-Basisstation übertragen werden. Es ist oft wünschenswert, dies unter Verwendung optischer Fasern als Übertragungsmedium zu tun. Dies erfordert natürlich, dass die HF-Signale ein optisches Trägersignal modulieren.
  • Bei der Ausbreitung in der optischen Faser sind das Haupt-Signal und das Diversity-Signal entweder eines Raum-Diversity-Antennensystems oder eines Polarisations-Antennensystems im Wesentlichen nicht zu unterscheiden, da die beiden Signale dieselbe Mittenfrequenz haben und die Eigenschaften, welche die Diversity für die Ausbreitung in Luft bereitstellen, die Polarisation oder der genommene Weg, in der optischen Faser nicht zur Verfügung stehen. Daher müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die beiden Signale getrennt zu halten. Eine Möglichkeit, die Signale getrennt zu halten, ist es, die HF-Frequenz eines oder beider Signale zu verschieben, bevor der optische Träger moduliert wird. Nach der Demodulation des optischen Trägers werden das oder die verschobenen HF-Signal(e) zurück auf ihre ursprüngliche Frequenz gewandelt. Bei der Durchführung dieser Rück-Umwandlung wird das zurück gewandelte Signal jedoch oft verzerrt.
  • Im Dokument EP-A-0492851 wird ein System offen gelegt, in dem eines der beiden eintreffenden Diversity-Signale frequenzverschoben und mit dem anderen Signal kombiniert wird, um es über die optische Faser zu übertragen.
  • Es wird also ein Weg benötigt, ein Haupt-Signal und sein Diversity-Signal bei im Wesentlichen gleicher Mittenfrequenz wie das Haupt-Signal entlang einer einzigen optischen Faser auf eine Weise zu übertragen, die keine Verzerrung verursacht, und die ohne übermäßig komplexe Hardware implementiert werden kann.
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Die vorliegende Erfindung hat als eine Aufgabe die Übertragung von zwei HF-Signalen f1 und f1' mit einer gleichen Mittenfrequenz f1 über eine einzige optische Faser, die zu einem Ziel führt, und die Wiedergewinnung der beiden HF-Signale am Ziel, so dass die Signale einigermaßen verzerrungsfrei bereitgestellt werden. Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, diese einigermaßen verzerrungsfreie Kommunikation unter Verwendung von relativ wenig Hardware bereitzustellen.
  • Die vorliegende Erfindung erreicht dieses Ziel durch eine Vorrichtung, welche die Frequenz eines oder beider HF-Signale f1 und f1' verschiebt, indem es ein oder beide Signale mit einem Signal fLO mischt, das von einem Lokaloszillator bereitgestellt wird, und durch Modulation eines optischen Trägers, wobei entlang der optischen Faser nicht nur die beiden HF-Signale f1 und f1', eines frequenzverschoben, sondern auch das vom Lokaloszillator gelieferte Signal fLO übertragen werden. Am anderen Ende der optischen Faser wird der optische Träger dann demoduliert und das Ergebnis an drei Filter angelegt, von denen jedes auf eine andere der drei Frequenzen der über die optische Faser übertragenen Signale abgestimmt ist. Eines der drei Filter entnimmt das Signal fLO, das vom Lokaloszillator geliefert wird. Das entnommene Signal fLO wird dann dazu benutzt, das eine oder die mehreren frequenzverschobenen Signale durch Mischen und Filtern abwärts zu wandeln. Somit werden Frequenzfehler vermieden, weil die Filter auf der Empfangsseite präzise dasselbe Lokaloszillator-Signal liefern, das dazu verwendet wurde, die Frequenz eines oder beider der ursprünglichen HF-Signale f1 und f1' zu verschieben.
  • Wenn durch Mischen mit dem Lokaloszillator-Signal die Frequenz eines der ursprünglichen HF-Signale statt nach oben nach unten verschoben wird, kann die nachfolgende Filterung des abwärts-verschobenen Signals durch ein Schmalband-Filter, wie z.B. ein akustisches Oberflächenwellenfilter (SAW), selektiver sein, da bei einer kleineren Frequenz gefiltert wird.
  • Die vorliegende Erfindung ist nicht darauf beschränkt, nur zwei Signale mit gleicher Mittenfrequenz über eine einzige optische Faser zu übertragen. Die vorliegende Erfindung kann auch dazu benutzt werden, mehrere Signale mit verschiedenen Frequenzen zu übertragen. Wenn zum Beispiel das zweite Signal die Frequenz f2 zusammen mit einem entsprechenden Diversity-Signal f2' hat, kann eine Hardware bereitgestellt werden, die einen zweiten Oszillator enthält, so dass anstelle des Multiplexens von drei Signalen sechs Signale auf die optische Faser gemultiplext werden. Auf der Empfangsseite der optischen Faser werden anstelle von drei Filtern sechs Filter bereitgestellt, um die Signale zu trennen.
  • Das Übertragungsmedium muss keine optische Faser sein. Die vorliegende Erfindung kann stattdessen dazu verwendet werden, um über eine Funkverbindung, ein Koaxialkabel oder andere für die Übertragung von HF-Signalen geeignete Medien mit einem Ziel zu kommunizieren.
  • Zusätzlich dazu kann die vorliegende Erfindung so eingesetzt werden, dass nach dem Mischen eines der beiden HF-Signale mit dem Signal einer Lokaloszillator-Frequenz fLO statt des abwärts verschobenen Signals f1 – fLO das Signal mit einer Frequenz von f1 + fLO gewählt wird. Darüber hinaus kann die vorliegende Erfindung zur Unterstützung eines Triversity-Antennensystems benutzt werden, indem sowohl ein aufwärts verschobenes Signal, als auch ein abwärts verschobenes Signal selektiert werden, nachdem zwei der drei Triversity-Signale mit dem Signal eines Lokaloszillators gemischt wurden.
  • KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • Die oben erwähnten und weitere Aufgaben, Eigenschaften und Vorteile der Erfindung werden aus einer Betrachtung der folgenden detaillierten Beschreibung deutlich, die in Verbindung mit den begleitenden Zeichnungen präsentiert wird, in denen:
  • 1 ein Blockdiagramm ist, das die wesentlichen, für die vorliegende Erfindung benötigten Komponenten zeigt; und
  • 2 ein Blockdiagramm ist, das die bevorzugte Ausführung der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • DETAILLIERTE BESCHREIBUNG UND DIE BEVORZUGTE AUSFÜHRUNG
  • 1 zeigt eine Vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung, die an den Eingängen 30, bzw. 31 ein Haupt-Signal f1 und sein Diversity-Signal f1' empfängt, beide mit im Wesentlichen der gleichen Mittenfrequenz f1. Das Signal f1 wird in einen Mischer 13 eingegeben, wo es mit einem Signal fLO von einem Lokaloszillator 12, der mit der Frequenz fLO arbeitet, kombiniert wird. Das Ausgangssignal des Mischers 13 wird an ein Bandpass-Filter 14 weitergegeben, das Signale bei der Frequenz f1 – fLO auswählt und das durch f1 – fLO repräsentierte Signal an einen Kombinierer 18 weitergibt. Der Kombinierer 18 erhält außerdem als Eingangssignal das Signal fLO vom Lokaloszillator 12 und das Signal f1', das Diversity-HF-Signal, direkt vom Eingang 31. Der Kombinierer 18 kombiniert additiv die drei Signale f1', fLO und f1 – fLO. In der bevorzugten Ausführung ist der Kombinierer 18 ein frequenzselektiver Kombinierer.
  • Der Kombinierer 18 liefert sein Ausgangssignal an einen optischen Sender 19, der das Kombinierer-Ausgangssignal zur Modulation eines optischen Trägers benutzt und das resultierende Lichtsignal in eine optische Faser 11 einspeist. Am anderen Ende der optischen Faser 11 demoduliert ein Photodetektor 20 das Lichtsignal, um ein HF-Signal zu erzeugen, das dem Ausgangssignal des Kombinierers 18 entspricht. Dieses kombinierte HF-Signal wird an einen Verteiler 22 angelegt. Der Verteiler 22 liefert das kombinierte HF-Signal an jedes von drei abgestimmten Filtern 15, 16 und 17. Bandpass-Filter 15 ist so abgestimmt, dass es das Signal f1 – fLO durchlässt, Filter 16 ist so abgestimmt, dass es das Signal fLO durchlässt, und Filter 17 ist so abgestimmt, dass es das Signal f1' durchlässt, das an Ausgang 33 bereitgestellt wird.
  • Die Ausgangssignale der Bandpass-Filter 15 und 16 werden an den Mischer 24 angelegt, der als ein Ausgangssignal f1 (mit der Frequenz f1) erzeugt. Das Ausgangssignal des Mischers 24 wird an Bandpass-Filter 26 angelegt, der das Signal f1 selektiert und das Signal f1 an Ausgang 32 bereitstellt. Weil das Signal fLO an Mischer 24 angelegt wird, kann Mischer 24 somit in der Tat eine präzise Aufwärts-Umsetzung des Signals f1 – fLO um die Frequenz fLO durchführen. Mit anderen Worten kann, weil in der vorliegenden Erfindung nicht nur die beiden Signale f1 und f1' über die optische Faser übertragen werden, eines mit einem Frequenzversatz zum anderen, sondern auch der Versatz, die vorliegende Erfindung das Ziel der Bereitstellung eines Haupt-Signals und seines Diversity-Signals relativ störungsfrei erreichen.
  • 2 zeigt die bevorzugte Ausführung der vorliegenden Erfindung. Hier unterscheidet sich der Versatz von dem in 1 gezeigten Versatz fLO. Hier werden beide Eingangssignale f1 und f1', die an den Eingängen 30, bzw. 31 und mit im Wesentlichen der gleichen Mittenfrequenz f1 bereitgestellt werden, vom Mischer 41, bzw. 42 auf eine gemeinsame Zwischenfrequenz fi = f1 – fLO abwärts gewandelt. Nach der Filterung mit den Bandpass-Filtern 47 und 48, die auf diese selbe Zwischenfrequenz fi abgestimmt sind, erfolgt durch Mischer 43 in Kombination mit Filter 45 die Wiedergewinnung des Signals f1, das dann an den Kombinierer 18 weitergegeben wird, wie in 1. Das Diversity-Signal f1' wird jedoch anders behandelt.
  • Der Mischer 44 liefert im Wesentlichen dieselben Ausgangssignale, die das Diversity-Signal enthalten, wie der Mischer 43 sie für das Haupt-Signal liefert, aber das Filter 46 ist nicht auf die Frequenz des Diversity-Signals (f1) abgestimmt, sondern stattdessen auf die Frequenz fLO – fi = f1 – 2fi (wobei die Frequenz fi = f1 – fLO ist). Indem man die Frequenz fLO des Lokaloszillators so auswählt, dass sie kleiner, aber fast gleich der Frequenz der empfangenen HF-Signale f1 und f1' ist, wird die Zwischenfrequenz fi klein gemacht. Somit liegt das Haupt-Signal f1, das durch Filter 45 geliefert wird, mit seiner Frequenz nahe am Signal f1' – 2fi, das durch Filter 46 geliefert wird und die im Diversity-Signal f1' enthaltene Information übermittelt. Die Frequenz f1 und die Frequenz des Signals f1' – 2fi müssen jedoch weit genug auseinander gelegt werden, so dass sie leicht mit HF-Filtern gefiltert werden können, die gewöhnlich relativ preiswert sind.
  • Wie in 1 kombiniert der Kombinierer 18 die drei Signale f1, fLO und f1' – 2fi und liefert das kombinierte Signal an den optischen Sender 19, der das HF-Signal in ein Lichtsignal umwandelt und in die optische Faser 11 einspeist. Wie auch in 1 demoduliert am anderen Ende der optischen Faser 11 ein Photodetektor 20 das Lichtsignal, um ein HF-Signal zu erzeugen, das dem Ausgangssignal von Kombinierer 18 entspricht. Dieses kombinierte HF-Signal wird an den Verteiler 22 angelegt. Der Verteiler 22 liefert das kombinierte HF-Signal an jedes von drei abgestimmten Filtern 50, 51 und 52. Bandpass-Filter 50 ist so abgestimmt, dass es das Signal f1 durchlässt, Filter 51 ist so abgestimmt, dass es das Signal fLO durchlässt, und Filter 52 ist so abgestimmt, dass es das Signal f1' – 2fi' durchlässt.
  • Das Ausgangssignal f1 von Filter 50 wird an den Mischer 54 angelegt, der das Signal f1 mit dem Signal fLO kombiniert und ein Ausgangssignal erzeugt, das dann von einem Filter 58 gefiltert wird, das auf die Zwischenfrequenz fi = f1 – fLO abgestimmt ist, um das Signal fi zu extrahieren. Das Signal f1 wird dann an einen Mischer 60 angelegt, der fi mit dem Signal fLO kombiniert, das von Filter 51 geliefert wird, um ein Ausgangssignal mit einer Frequenzkomponente bei f1 zu erzeugen. Diese Komponente wird extrahiert, indem das Ausgangssignal des Mischers 60 an Filter 46 angelegt wird, das auf die Frequenz f1 abgestimmt ist. Das extrahierte Signal f1 wird an Ausgang 32 bereitgestellt.
  • Dieselbe Reihe von Operationen wird für das Diversity-Signal ausgeführt, das in das Signal f1' – 2fi eingebettet ist und zusammen mit dem Signal fLO an Mischer 56 geliefert wird. Das Ausgangssignal von Mischer 56 wird an Filter 59 angelegt, das auf die Frequenz fi = f1 – fLO abgestimmt ist, um das Signal fi' zu erzeugen. Das Signal fi' wird wiederum zusammen mit dem Signal fLO an den Mischer 61 angelegt. Das Ausgangssignal von Mischer 61 wird dann an Filter 63 angelegt, das auf die Frequenz f1 abgestimmt ist, um das Diversity-Signal f1' zu liefern.
  • Somit ist in der bevorzugten Ausführung die Hardware zur Behandlung des Haupt-Signals f1 identisch mit der Hardware zur Behandlung des Diversity-Signals f1' mit der Ausnahme, dass die beiden Filter 46 und 52 zur Behandlung des Diversity-Signals auf kleinere Frequenzen abgestimmt sind als die entsprechenden Filter 45 und 50 zur Behandlung des Haupt-Signals. Alle anderen Einrichtungen sind gleich.
  • Statt mit einem Bandpass-HF-Filter zur Entnahme des Lokaloszillator-Signals fLO (Filter 16 in 1 und Filter 51 in 2) kann die Lokaloszillator-Frequenz durch eine Phasenregelschleife erzeugt werden, die auf eine Frequenz in der Nähe der Frequenz fLO voreingestellt ist. Der Einsatz einer Phasenregelschleife in diesem Zusammenhang ist in der Technik bekannt.
  • Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass im Allgemeinen die Signale f1 und f1' unterschiedliche Signale mit derselben Mittenfrequenz sein können. Mit anderen Worten ist die vorliegende Erfindung für die Übertragung von zwei beliebigen Signalen derselben Mittenfrequenz von Nutzen, nicht nur eines Haupt-Signals und seines Diversity-Signals. Außerdem wird durch kleine Änderungen der Frequenz fLO des Lokaloszillators die Leistungsfähigkeit einer Vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung nicht verschlechtert, da das Signal fLO zuerst subtrahiert wird, um das Zwischenfrequenz-Signal f1 – fLO zu erzeugen, und dann wieder addiert wird, um das ursprüngliche Haupt-Signal f1 zu erzeugen.
  • 1 und 2 zeigen nur die Elemente, die zur Ausführung der vorliegenden Erfindung wesentlich sind. In einer kompletten Implementation enthält eine Vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung zusätzliche Komponenten, wie Verstärker und automatische Verstärkungs-Regler, die alle einem Fachmann bekannt sind.
  • Eine Vereinfachung der in 2 gezeigten Ausführung ist möglich, wenn der Kombinierer 18, der optische Sender 19, der Photodetektor 20 und der Verteiler 22 alle in der Lage sind, Signale mit der Zwischenfrequenz fi = f1 – fLO, sowie Signale mit der HF-Frequenz des Haupt- und des Diversity-Signals zu verarbeiten. Dann sind der Mischer 44 und das Filter 46 nicht erforderlich, da, statt das Signal f1' – 2fi' zu übertragen, die Vorrichtung einfach das Signal fi' übertragen kann. Am Ziel können das Filter 52 und der Mischer 56 weggelassen werden, und das Signal fi' kann direkt an das Filter 59 angelegt werden.
  • Sowohl 1, als auch 2 können so verstanden werden, dass sie zeigen, dass die vorliegende Erfindung ein erstes Verpackungs-Mittel und ein zweites Entpackungs-Mittel enthält. Das Verpackungs-Mittel benutzt ein Oszillator-Signal, um die beiden eintreffenden Signale in der Frequenz zu trennen und ein einziges, kombiniertes Signal zu erzeugen, welches das Oszillator-Signal enthält. Das kombinierte Signal wird von dem einzigen Übertragungsmedium zu den Entpackungs-Mitteln übertragen, welche aus dem kombinierten Signal die beiden eintreffenden Signale extrahieren und die Verschiebung eines oder mehrerer der beiden eintreffenden Signale rückgängig machen, so dass beide wieder die ursprüngliche Mittenfrequenz haben. Weil die Entpackungs-Mittel aus dem kombinierten Signal dasselbe Oszillator-Signal extrahieren, das von den Verpackungs-Mitteln benutzt wird, wird die Verschiebung von den Entpackungs-Mitteln präzise rückgängig gemacht, was Verzerrungen vermeidet.
  • Es muss verstanden werden, dass die oben beschriebenen Anordnungen nur beispielhaft für die Anwendung der Prinzipien der vorliegenden Erfindung sind. Insbesondere ist es aus der Symmetrie von 2 klar, dass die vorliegende Erfindung mit gleichem Vorteil benutzt werden kann, sei es, dass zwei Signale mit der gleichen Mittenfrequenz von einer entfernten Antenne zu einem Empfänger oder von einem Sender zu einer entfernten Antenne gesendet werden. Von einem Fachmann können zahlreiche andere Abwandlungen und alternative Anordnungen entwickelt werden, ohne vom Umfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen, und die beigefügten Ansprüche sind dazu gedacht, solche Abwandlungen und Anordnungen abzudecken.

Claims (8)

  1. Eine Vorrichtung, um zwei gleichzeitig eintreffende Signale mit im Wesentlichen gleicher Mittenfrequenz über ein einziges Übertragungsmedium zu übertragen, wobei ein Misch-Signal verwendet wird, das von einem Oszillator geliefert wird, wobei die Vorrichtung folgendes umfasst: a) Verpackungs-Mittel, die auf die beiden eintreffenden Signale reagieren, um eines der zwei eintreffenden Signale auf der Grundlage des Misch-Signals zu verschieben, um das verschobene eintreffende Signal, das andere eintreffende Signal und das Misch-Signal als ein kombiniertes Signal an das Übertragungsmedium zu liefern; und b) Entpackungs-Mittel, die auf das kombinierte Signal reagieren, um das Misch-Signal, das verschobene eintreffende Signal und das andere eintreffende Signal zu extrahieren und das verschobene eintreffende Signal auf der Grundlage des extrahierten Misch-Signals zurück auf die Mittenfrequenz zu verschieben, um das andere eintreffende Signal und das zurück verschobene eintreffende Signal zu liefern.
  2. Eine Vorrichtung, wie in Anspruch 1 beansprucht, worin das Übertragungsmedium eine optische Faser ist.
  3. Eine Vorrichtung, wie in Anspruch 2 beansprucht, worin die Mittenfrequenz eine Funkfrequenz ist.
  4. Eine Vorrichtung, wie in Anspruch 3 beansprucht, worin das Verpackungs-Mittel folgendes umfasst: a) Einen Mischer, der auf eines der eintreffenden Signale und auf das Misch-Signal reagiert, um ein Signal zu liefern, das eine Multiplikation des Misch-Signals und des eintreffenden Signals ist, um als Ausgangssignal ein Signal mit einer Frequenzkomponente bei einer verschobenen Frequenz zu liefern, wobei die Frequenzverschiebung gleich der Mittenfrequenz minus der Frequenz des Misch-Signals ist; b) Ein Filter, das auf den Ausgang des Mischers reagiert und auf die verschobene Frequenz abgestimmt ist, um das verschobene eintreffende Signal zu liefern; und c) Einen Kombinierer, der auf das Misch-Signal, das verschobene eintreffende Signal und das andere eintreffende Signal reagiert, um ein kombiniertes Signal zu liefern.
  5. Eine Vorrichtung, wie in Anspruch 4 beansprucht, worin das Entpackungs-Mittel folgendes umfasst: a) Einen Verteiler, der auf das kombinierte Signal reagiert, um das kombinierte Signal an drei Verteiler-Ausgängen bereitzustellen; b) Ein Bandpass-Filter, das im Wesentlichen auf die Mittenfrequenz abgestimmt ist, das auf das kombinierte Signal reagiert, welches an einem der Verteiler-Ausgänge bereitgestellt wird, um das andere eintreffende Signal zu liefern; c) Ein Bandpass-Filter, das im Wesentlichen auf die Misch-Frequenz abgestimmt ist, das auf das kombinierte Signal reagiert, welches an einem der Verteiler-Ausgänge bereitgestellt wird, um das Misch-Signal zu liefern; d) Ein Bandpass-Filter, das im Wesentlichen auf die verschobene Frequenz abgestimmt ist, das auf das kombinierte Signal reagiert, welches an einem der Verteiler-Ausgänge bereitgestellt wird, um das verschobene eintreffende Signal zu liefern; e) Einen Mischer, der auf das gefilterte verschobene Signal und auf das Misch-Signal reagiert, um ein Signal zu liefern, das eine Komponente mit einer Frequenz hat, die gleich der ursprünglichen Mittenfrequenz ist; und f) Ein Bandpass-Filter, das im Wesentlichen auf die Mittenfrequenz abgestimmt ist, das auf das Misch-Signal reagiert, um das zurück verschobene eintreffende Signal zu liefern.
  6. Eine Vorrichtung, um zwei gleichzeitig eintreffende Signale mit im Wesentlichen einer selben Mittenfrequenz gleichzeitig über ein einziges Übertragungsmedium zu übertragen, wozu ein von einem Oszillator geliefertes Misch-Signal verwendet wird, und die folgendes umfasst: a) Eine Quelle eines Misch-Signals mit einer Misch-Frequenz; b) Mittel, um die Frequenz eines der beiden eintreffenden Signale um einen Betrag zu verschieben, der von der Misch-Frequenz abhängt, um ein verschobenes Signal zu liefern; c) Mittel, um das Misch-Signal, das verschobene Signal und das andere eintreffende Signal zu kombinieren, um ein kombiniertes Signal zur Übertragung über das Übertragungsmedium bereitzustellen; d) Mittel, die auf das übertragene kombinierte Signal reagieren, um drei Exemplare des übertragenen kombinierten Signals bereitzustellen; e) Mittel, um das Misch-Signal aus einem der Exemplare des übertragenen kombinierten Signals zu extrahieren; f) Mittel, um das verschobene Signal aus einem anderen der Exemplare des übertragenen kombinierten Signals zu extrahieren; g) Mittel, um die Frequenz des extrahierten verschobenen Signals zurück auf die Mittenfrequenz zu verschieben, wozu das extrahierte Misch-Signal verwendet wird, um ein zurück verschobenes Signal bereitzustellen; und h) Mittel, um das andere eintreffende Signal aus einem anderen der Exemplare des übertragenen kombinierten Signals zu extrahieren.
  7. Eine Vorrichtung wie in Anspruch 6 beansprucht, worin das Übertragungsmedium eine optische Faser ist.
  8. Eine Vorrichtung wie in Anspruch 7 beansprucht, worin die Mittenfrequenz eine Funkfrequenz ist.
DE69928604T 1998-07-01 1999-06-11 Gerät zur Kommunikation von Diversity-Signalen über ein Übertragungsmedium Expired - Lifetime DE69928604T2 (de)

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Publications (2)

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Families Citing this family (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6538781B1 (en) * 1997-02-25 2003-03-25 John Beierle Multimedia distribution system using fiber optic lines
US7224896B1 (en) 1997-02-25 2007-05-29 Telesector Resources Group, Inc. Methods and apparatus for generating local oscillation signals
US7228072B2 (en) 2001-10-16 2007-06-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for integrating a fiber optic fixed access network and a fiber optic radio access network
KR100438177B1 (ko) * 2001-12-04 2004-07-01 엘지전자 주식회사 억세스 포인트의 신호 처리 장치 및 방법
DE10247149A1 (de) * 2002-10-09 2004-04-22 Leopold Kostal Gmbh & Co Kg Verfahren zum Übertragen eines Datenprotokolls auf einer HF-Funkstrecke
US20070248358A1 (en) * 2006-04-19 2007-10-25 Michael Sauer Electrical-optical cable for wireless systems
US7495560B2 (en) * 2006-05-08 2009-02-24 Corning Cable Systems Llc Wireless picocellular RFID systems and methods
US8472767B2 (en) * 2006-05-19 2013-06-25 Corning Cable Systems Llc Fiber optic cable and fiber optic cable assembly for wireless access
US20070292136A1 (en) * 2006-06-16 2007-12-20 Michael Sauer Transponder for a radio-over-fiber optical fiber cable
US7627250B2 (en) * 2006-08-16 2009-12-01 Corning Cable Systems Llc Radio-over-fiber transponder with a dual-band patch antenna system
US7787823B2 (en) * 2006-09-15 2010-08-31 Corning Cable Systems Llc Radio-over-fiber (RoF) optical fiber cable system with transponder diversity and RoF wireless picocellular system using same
US7848654B2 (en) * 2006-09-28 2010-12-07 Corning Cable Systems Llc Radio-over-fiber (RoF) wireless picocellular system with combined picocells
US8873585B2 (en) 2006-12-19 2014-10-28 Corning Optical Communications Wireless Ltd Distributed antenna system for MIMO technologies
US8111998B2 (en) * 2007-02-06 2012-02-07 Corning Cable Systems Llc Transponder systems and methods for radio-over-fiber (RoF) wireless picocellular systems
US20100054746A1 (en) 2007-07-24 2010-03-04 Eric Raymond Logan Multi-port accumulator for radio-over-fiber (RoF) wireless picocellular systems
US8175459B2 (en) 2007-10-12 2012-05-08 Corning Cable Systems Llc Hybrid wireless/wired RoF transponder and hybrid RoF communication system using same
US8644844B2 (en) 2007-12-20 2014-02-04 Corning Mobileaccess Ltd. Extending outdoor location based services and applications into enclosed areas
AU2010210766A1 (en) 2009-02-03 2011-09-15 Corning Cable Systems Llc Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for monitoring and configuring thereof
AU2010210771B2 (en) 2009-02-03 2015-09-17 Corning Cable Systems Llc Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for calibration thereof
US9673904B2 (en) 2009-02-03 2017-06-06 Corning Optical Communications LLC Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for calibration thereof
US8548330B2 (en) 2009-07-31 2013-10-01 Corning Cable Systems Llc Sectorization in distributed antenna systems, and related components and methods
US8280259B2 (en) 2009-11-13 2012-10-02 Corning Cable Systems Llc Radio-over-fiber (RoF) system for protocol-independent wired and/or wireless communication
US8275265B2 (en) 2010-02-15 2012-09-25 Corning Cable Systems Llc Dynamic cell bonding (DCB) for radio-over-fiber (RoF)-based networks and communication systems and related methods
US20110268446A1 (en) 2010-05-02 2011-11-03 Cune William P Providing digital data services in optical fiber-based distributed radio frequency (rf) communications systems, and related components and methods
US9525488B2 (en) 2010-05-02 2016-12-20 Corning Optical Communications LLC Digital data services and/or power distribution in optical fiber-based distributed communications systems providing digital data and radio frequency (RF) communications services, and related components and methods
CN103119865A (zh) 2010-08-16 2013-05-22 康宁光缆系统有限责任公司 支持远程天线单元之间的数字数据信号传播的远程天线集群和相关系统、组件和方法
US9252874B2 (en) 2010-10-13 2016-02-02 Ccs Technology, Inc Power management for remote antenna units in distributed antenna systems
EP2678972B1 (de) 2011-02-21 2018-09-05 Corning Optical Communications LLC Bereitstellung digitaler datendienste als elektrische signale und hochfrequenz (hf)-kommunikationen über glasfasern in verteilten kommunikationssystemen sowie entsprechende komponenten und verfahren
EP2702780A4 (de) 2011-04-29 2014-11-12 Corning Cable Sys Llc Systeme, verfahren und vorrichtungen zur erhöhung einer hochfrequenz (hf)-leistung in verteilten antennensystemen
WO2012148938A1 (en) 2011-04-29 2012-11-01 Corning Cable Systems Llc Determining propagation delay of communications in distributed antenna systems, and related components, systems and methods
WO2013148986A1 (en) 2012-03-30 2013-10-03 Corning Cable Systems Llc Reducing location-dependent interference in distributed antenna systems operating in multiple-input, multiple-output (mimo) configuration, and related components, systems, and methods
WO2013162988A1 (en) 2012-04-25 2013-10-31 Corning Cable Systems Llc Distributed antenna system architectures
EP2883416A1 (de) 2012-08-07 2015-06-17 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Verteilung von zeitlich gemultiplexten (tdm) management-diensten in einem verteilten antennensystem sowie entsprechende komponenten, systeme und verfahren
US9455784B2 (en) 2012-10-31 2016-09-27 Corning Optical Communications Wireless Ltd Deployable wireless infrastructures and methods of deploying wireless infrastructures
CN105308876B (zh) 2012-11-29 2018-06-22 康宁光电通信有限责任公司 分布式天线系统中的远程单元天线结合
US9647758B2 (en) 2012-11-30 2017-05-09 Corning Optical Communications Wireless Ltd Cabling connectivity monitoring and verification
EP3008828B1 (de) 2013-06-12 2017-08-09 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Zeitduplexierung (tdd) in verteilten kommunikationssystemen, einschliesslich verteilten antennensystemen (dass)
CN105452951B (zh) 2013-06-12 2018-10-19 康宁光电通信无线公司 电压控制式光学定向耦合器
US9247543B2 (en) 2013-07-23 2016-01-26 Corning Optical Communications Wireless Ltd Monitoring non-supported wireless spectrum within coverage areas of distributed antenna systems (DASs)
US9661781B2 (en) 2013-07-31 2017-05-23 Corning Optical Communications Wireless Ltd Remote units for distributed communication systems and related installation methods and apparatuses
US9385810B2 (en) 2013-09-30 2016-07-05 Corning Optical Communications Wireless Ltd Connection mapping in distributed communication systems
US9178635B2 (en) 2014-01-03 2015-11-03 Corning Optical Communications Wireless Ltd Separation of communication signal sub-bands in distributed antenna systems (DASs) to reduce interference
US9775123B2 (en) 2014-03-28 2017-09-26 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Individualized gain control of uplink paths in remote units in a distributed antenna system (DAS) based on individual remote unit contribution to combined uplink power
US9357551B2 (en) 2014-05-30 2016-05-31 Corning Optical Communications Wireless Ltd Systems and methods for simultaneous sampling of serial digital data streams from multiple analog-to-digital converters (ADCS), including in distributed antenna systems
US9525472B2 (en) 2014-07-30 2016-12-20 Corning Incorporated Reducing location-dependent destructive interference in distributed antenna systems (DASS) operating in multiple-input, multiple-output (MIMO) configuration, and related components, systems, and methods
US9730228B2 (en) 2014-08-29 2017-08-08 Corning Optical Communications Wireless Ltd Individualized gain control of remote uplink band paths in a remote unit in a distributed antenna system (DAS), based on combined uplink power level in the remote unit
US9602210B2 (en) 2014-09-24 2017-03-21 Corning Optical Communications Wireless Ltd Flexible head-end chassis supporting automatic identification and interconnection of radio interface modules and optical interface modules in an optical fiber-based distributed antenna system (DAS)
US10659163B2 (en) 2014-09-25 2020-05-19 Corning Optical Communications LLC Supporting analog remote antenna units (RAUs) in digital distributed antenna systems (DASs) using analog RAU digital adaptors
US9420542B2 (en) 2014-09-25 2016-08-16 Corning Optical Communications Wireless Ltd System-wide uplink band gain control in a distributed antenna system (DAS), based on per band gain control of remote uplink paths in remote units
WO2016071902A1 (en) 2014-11-03 2016-05-12 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Multi-band monopole planar antennas configured to facilitate improved radio frequency (rf) isolation in multiple-input multiple-output (mimo) antenna arrangement
WO2016075696A1 (en) 2014-11-13 2016-05-19 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Analog distributed antenna systems (dass) supporting distribution of digital communications signals interfaced from a digital signal source and analog radio frequency (rf) communications signals
US9729267B2 (en) 2014-12-11 2017-08-08 Corning Optical Communications Wireless Ltd Multiplexing two separate optical links with the same wavelength using asymmetric combining and splitting
WO2016098111A1 (en) 2014-12-18 2016-06-23 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Digital- analog interface modules (da!ms) for flexibly.distributing digital and/or analog communications signals in wide-area analog distributed antenna systems (dass)
WO2016098109A1 (en) 2014-12-18 2016-06-23 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Digital interface modules (dims) for flexibly distributing digital and/or analog communications signals in wide-area analog distributed antenna systems (dass)
US20160249365A1 (en) 2015-02-19 2016-08-25 Corning Optical Communications Wireless Ltd. Offsetting unwanted downlink interference signals in an uplink path in a distributed antenna system (das)
US9681313B2 (en) 2015-04-15 2017-06-13 Corning Optical Communications Wireless Ltd Optimizing remote antenna unit performance using an alternative data channel
US9948349B2 (en) 2015-07-17 2018-04-17 Corning Optical Communications Wireless Ltd IOT automation and data collection system
US10560214B2 (en) 2015-09-28 2020-02-11 Corning Optical Communications LLC Downlink and uplink communication path switching in a time-division duplex (TDD) distributed antenna system (DAS)
US10236924B2 (en) 2016-03-31 2019-03-19 Corning Optical Communications Wireless Ltd Reducing out-of-channel noise in a wireless distribution system (WDS)
US20190107617A1 (en) * 2017-10-06 2019-04-11 Rf Venue, Inc. Diversity fin antenna

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3860873A (en) * 1971-10-01 1975-01-14 Tape Athon Corp Fm transmission system
US4289373A (en) * 1978-08-17 1981-09-15 Nippon Electric Co., Ltd. Bidirectional optical fiber transmission system
US4225751A (en) * 1978-12-18 1980-09-30 Harris Corporation Variable-angle, multiple channel amplitude modulation system
US4323731A (en) * 1978-12-18 1982-04-06 Harris Corporation Variable-angle, multiple channel amplitude modulation system
US5067173A (en) * 1990-12-20 1991-11-19 At&T Bell Laboratories Microcellular communications system using space diversity reception
US5321849A (en) * 1991-05-22 1994-06-14 Southwestern Bell Technology Resources, Inc. System for controlling signal level at both ends of a transmission link based on a detected valve
US5339184A (en) * 1992-06-15 1994-08-16 Gte Laboratories Incorporated Fiber optic antenna remoting for multi-sector cell sites
CN1056255C (zh) * 1993-01-30 2000-09-06 汤姆森电子消费品公司 变频器
US5742583A (en) * 1994-11-03 1998-04-21 Omnipoint Corporation Antenna diversity techniques
US6075823A (en) * 1997-04-09 2000-06-13 Nec Corporation Apparatus and method of achieving improved diversity reception in a digital radio communications system
US6018514A (en) * 1998-06-29 2000-01-25 Motorola, Inc. Apparatus and method for protecting a communication device operating in an undesirable environment

Also Published As

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CA2270608A1 (en) 2000-01-01
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EP0969611A2 (de) 2000-01-05

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