JP2005218089A - ケーブルモデム及びそのケーブルモデムの周波数帯域別フィルタリング方法 - Google Patents

ケーブルモデム及びそのケーブルモデムの周波数帯域別フィルタリング方法 Download PDF

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Abstract

【課題】 上向き信号を、ケーブルモデム及びケーブルSTBに内蔵された各々の違うHPF伝送路を通じて伝送して、ケーブルモデム及びそのケーブルモデムの周波数帯域別フィルタリング方法を提供する。
【解決手段】 HFCネットワークに上向き信号を伝送する必要がある場合に、伝送する上向き信号の周波数の帯域にしたがって、相異なる高帯域フィルタリングを実行するための制御信号を出力するCPUと、通過帯域の周波数が相異なる複数個の高帯域通過フィルターを内蔵して、入力する上向き信号を周波数帯域別に、異なる経路でフィルタリングを実行する多重高帯域通過フィルターと、制御信号によって、多重高帯域通過フィルターに具備された複数個の高帯域通過フィルターの中で、上向き信号が通過する経路が異なるように、高帯域通過フィルターを選択する高帯域通過フィルター選択部と、を含む。
【選択図】 図3

Description

本発明は、ケーブルモデム及びそのケーブルモデムの周波数帯域別フィルタリング方法に関し、より詳しくは、ケーブルモデム及びケーブルSTBに内蔵された相異なるHFC伝送路を通じて上向き信号を伝送して、HFCネットワーク全体の性能を改善するケーブルモデム及びそのケーブルモデムの周波数帯域役別フィルタリング方法に関する。
ケーブルモデムは、HFC(Hybrid Fiber Coaxial:同軸線)ネットワークを通じて、CMTS(Cable Modem Termination System)に上向き信号(up-stream signal)を伝送し、下向き信号(down-stream signal)を受信する。
ケーブルモデム又はケーブルSTB(set top box)は、HFCネットワークを用いてデータ及び映像信号を送受信する。このとき、CMTS及びHead End装置と、ケーブルモデム及びケーブルSTBとの通信は、HFCネットワーク全体の性能を左右するが、その中で、ケーブルモデム及びケーブルSTBから伝送する上向き信号が、最も重要な役割を担当する。
図1は、従来の一般的なケーブルモデムを示す図である。
図1を参照すると、一般的なケーブルモデム10は、CPU11と、上向き信号制御部12と、トランスフォーマー13と、LPF14と、チューナー15と、20MHz HPF16と、で構成される。
CPU(Central Processing Unit)11は、ケーブルモデム10の全体の動作を制御して、第1のイネーブル信号(EN1)と、第2のイネーブル信号(EN2)と、を生成して、データバスでデータ(DATA)を出力する。
ケーブルSTB或いはケーブルモデム10において、CMTS或いはHead End20と通信するために、上向き信号をHFCネットワークへ伝送するが、このときの上向き信号の周波数は、CMTS或いはHead End20がHFCネットワークを通じて伝送する信号情報を、ケーブルSTB或いはケーブルモデム10のCPU11が受信して決定する。
即ち、上向き信号の周波数は、ケーブルSTB或いはケーブルモデム10が決定するものではなく、CMTS又はHead End20が、HFCネットワークの信号状態によって決定するものである。
したがって、CMTS又はHead End20が、上向き信号の周波数及びその他の情報を含む信号を、該当ケーブルSTB或いはケーブルモデム10に伝送する場合には、該当ケーブルSTB或いはケーブルモデム10のCPU11は、これを受信して上向き送信周波数を決定して、この周波数を送信周波数として使用する。
上向き信号制御部12は、CPU11の制御を通じて上向き信号であるデータを受信して利得を調節する。
トランスフォーマー13は、上向き信号制御部12の出力信号を受信して、上向き信号制御部12と後段階とを分離する。
低域通過フィルター(LPF:Low Pass Filter)14は、トランスフォーマー13の出力信号を受信して高周波成分を除去するためのものであり、42MHz以下の信号のみを通過させる。これは、モデムで使用される上向き信号は、5〜42MHz帯域のみを使用するためであり、42MHz以上の信号は必要なく、この低域通過フィルター14により除去することとするものである。
チューナー15は、高周波成分が除去された上向き信号をHFCネットワークに伝送する。
20MHz HPF16は、上向き信号のノイズ問題を解決するためのものである。ここで、20MHz HPF16を装着する理由は、HFCネットワークにおいては、5〜20MHz帯域はノイズが多いため、HPFを使用して、5〜20MHz帯域を遮断して、HFCネットワークを改善すするためである。これによって、5〜20MHz帯域は、ノイズが多いため、HFCネットワーク全体に上向き信号の上向き帯域の周波数である5〜42MHzの中で5〜20MHz帯域は使用しないものとする。
図1に示されたケーブルモデム10の送信部は、HFCネットワークを通じてCMTS20に上向き信号を伝送する。
上向き信号であるデータは、CPU11の制御によって上向き信号制御部12により、その信号のサイズが調節される。
ケーブルモデム10からCMTS20へ伝送する信号のサイズは、常に一定ではなく、CMTS20の命令に従って、そのサイズが変化する。その理由は、ケーブルモデム10とCMTS20との間の距離が遠くなるほど、上向き信号のサイズを拡大して伝送することにより、上向き信号がCMTS20まで到逹することができるからである。
トランスフォーマー13は、上向き信号制御部12と低域通過フィルター14との間を分離(isolation)する機能を実行する。
上向き信号制御部12でサイズが調節された上向き信号は、低域通過フィルター14により高周波成分が除去される。上向き信号は、5〜42MHz帯域のみを使用するので、42MHz以上の信号はこの低域通過フィルター14により除去される。
しかしながら、従来のケーブルSTB或いはケーブルモデム10を使用するHFCネットワークでは、ケーブルSTB或いはケーブルモデム10の前端に20MHz HPF16を使用するので、HFCネットワーク全体の5〜20MHz帯域でノイズの有無に関係なくこの帯域を使用することができない。
上向き周波数帯域は、5〜42MHzであり帯域は広くないが、20MHz HPFを使用する場合には、20MHz帯域を遮断するので、上向き信号周波数で使用することができる帯域幅が一層狭くなるという問題点がある。
したがって、本発明は上述したような従来技術の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、上向き信号を、ケーブルモデム及びケーブルSTBに内蔵された相異なるHPF伝送路を通じて伝送して、ケーブルモデム及びそのケーブルモデムの周波数帯域別フィルタリング方法を提供することにある。
上記目的を達成するために、本発明によるケーブルモデムは、HFCネットワークに上向き信号を伝送する必要がある場合には、伝送する上向き信号の周波数の帯域にしたがって、相異なる高帯域フィルタリングを実行するための制御信号を出力するCPUと、通過帯域の周波数が相異なる複数の高帯域通過フィルターを備え、入力される上向き信号を周波数帯域別に、異なる経路でフィルタリングを実行する多重高帯域通過フィルターと、制御信号によって、多重高帯域通過フィルターに具備された複数の高帯域通過フィルターの中で、上向き信号が通過する経路が相異なるように、高帯域通過フィルターを選択する高帯域通過フィルター選択部と、を含む。
好ましくは、本発明のケーブルモデムは、CPUから上向き信号を受信して、上向き信号の利得を調節して出力する上向き信号制御部をさらに含む。
好ましくは、本発明のケーブルモデムは、上向き信号制御部の出力信号を受信して、上向き信号制御部と後段階を分離するトランスフォーマーをさらに含む。
好ましくは、本発明のケーブルモデムは、高帯域通過フィルター選択部により選択された高帯域通過フィルターにより、フィルタリングされた上向き信号について、低帯域通過フィルタリングを実行してHFCネットワークに伝送する低帯域通過フィルターをさらに含む。
好ましくは、本発明のケーブルモデムは、低帯域通過フィルターにより高周波成分が除去された上向き信号をHFCネットワークに伝送するチューナーをさらに含む。
好ましくは、CPUは、上向き信号の周波数帯域別に相異なる制御信号を出力する。
好ましくは、高帯域通過フィルター選択部は、CPUの制御信号によってON/OFFが制御されるトランジスターと、トランジスターのON/OFF動作により多重高帯域通過フィルター部から該当高帯域通過フィルターへの接続をスイッチングするように動作するリレーと、を含む。
好ましくは、多重高帯域通過フィルターは、上向き信号が10MHz以上20MHz未満の周波数を有する場合には、上向き信号について高帯域通過フィルタリングを実行するために、10MHz以上の周波数を通過させる第1の高帯域通過フィルターを含む。
好ましくは、多重高帯域通過フィルターは、上向き信号が20MHz以上の周波数を有する場合には、上向き信号について高帯域通過フィルタリングを実行するために、20MHz以上の周波数を通過させる第2の高帯域通過フィルターを含む。
好ましくは、高帯域通過フィルター選択部は、上向き信号が5MHz以上10MHz未満の周波数を有する場合には、多重高帯域通過フィルターによりフィルタリングが発生しないようにそのまま通過させるように動作する。
好ましくは、本発明のケーブルモデムは、上向き信号を伝送する必要がある場合には、CPUから出力される制御信号によりON/OFFされて、上向き信号をHPFネットワークに伝送するときだけON状態で動作する制御ゲートをさらに含む。
好ましくは、本発明のケーブルモデムは、HPFに流入されるDC電流成分を除去するためのキャパシタをさらに含む。
好ましくは、本発明のケーブルモデムは、多重高帯域通過フィルターに接続して伝達される信号を相互に分離するスプリッターをさらに含む。
一方、上記目的を達成するための本発明によるフィルタリング方法は、HFCネットワークに上向き信号を伝送する必要がある場合に、HFCネットワークから受信された上向き信号の送信周波数帯域を判断する段階と、上向き信号の送信周波数の帯域にしたがって、相異なる高帯域フィルタリングを実行するための制御信号を出力する段階と、制御信号により相異なる複数の高帯域通過フィルタリング経路の中で、周波数帯域別に該当する高帯域通過フィルタリング経路を選択する段階と、選択された高帯域通過フィルタリング経路により、上向き信号をフィルタリングして、HFCネットワークに伝送する段階と、を含むことを特徴とする。
好ましくは、このとき、上向き送信周波数帯域は、5MHz以上10MHz未満である場合と、10MHz以上20MHz未満である場合と、20MHz以上42MHz以下である場合と、で区分される。
また、上記目的を達成するための本発明によるフィルタリング方法は、HFCネットワークに伝送される上向き信号の周波数帯域にしたがって、相異なる高帯域フィルタリングを実行するための制御信号を出力する段階と、通過帯域周波数が相異なる複数の高帯域通過フィルターを含む多重高帯域通過フィルターにより、周波数帯域別に相異なる伝送経路を通じて入力される上向き信号をフィルタリングする段階と、制御信号によって多重高帯域通過フィルターに備わる複数の高帯域通過フィルターの中で一つを選択することにより、相異なる経路を通じて、上向き信号を伝送する段階と、を含むことを特徴とする。
好ましくは、本発明のフィルタリング方法は、上向き信号を受信して、その上向き信号の利得を調節した後に、上向き信号(resultant upstream signal)を出力する段階をさらに含む。
好ましくは、本発明のフィルタリング方法は、上向き信号を受信して、上向き信号を出力する上向き信号制御部と、上向き信号制御部の次の段階と、を分離する段階をさらに含む。
好ましくは、本発明のフィルタリング方法は、高帯域フィルターによりフィルタリングされた上向き信号を、低帯域通過フィルタリングした後に、HFCネットワークに伝送する段階をさらに含む。
本発明では、STB或いはケーブルモデムを使用するHFCネットワークにおいて、ケーブルSTB或いはケーブルモデム内に通過帯域周波数が異なる複数のHPFを内蔵して、可能な限り5〜42MHzの上向き周波数帯域を使用できるように、HFCネットワークの状態によって、各々通過帯域周波数が異なる経路を通じて、ケーブルSTB或いはケーブルモデム上向き信号が、HFCネットワークに伝送されることとなるため、上向き周波数帯域を効率的に利用することができる。
以下、本発明の実施形態によるケーブルモデム及びそのケーブルモデムの周波数帯域別フィルタリング方法の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
図2は、本発明の一実施形態によるケーブルモデムの構成ブロック図である。
図2を参照すると、本発明の一実施形態によるケーブルモデム30は、CPU(制御部)31と、上向き信号制御部32と、トランスフォーマー33と、多重HPF34と、HPF選択部35と、LPF36と、チューナー37と、で構成される。
多重HPF34は、不図示の第1のHPFと第2のHPFからなる。第1のHPFは、10MHz以上の周波数帯域を通過させる高帯域通過フィルターであり、第2のHPFは、20MHz以上の周波数帯域を通過させる高帯域通過フィルターである。
HPF選択部35は、トランスフォーマー33と多重HPF34との間の接続を選択的にスイッチングするもので、CPU31の制御を受ける。即ち、HPF選択部35は、多重HPF34内に備わる第1のHPFと第2のHPFとの中で、トランスフォーマー33に接続することを選択する機能を実行する。HPF選択部35は、トランスフォーマー33と多重HPF34との接続形態を三種類選択できる。即ち、トランスフォーマー33と第1のHPFが接続する形態と、トランスフォーマー33と第2のHPFが接続する形態と、トランスフォーマー33が第1のHPFと第2のHPFのいずれにも接続せずそのまま通過させる形態である。
LPF36は、多重HPF34の出力信号を受信して高周波成分を除去するためのもので、42MHz以下の信号のみを通過させる。これは、モデムでは5〜42MHz帯域の上向き信号のみを使用するためであり、42MHz以上の信号は、この低域通過フィルター36により除去するものである。
チューナー37は、低域通過フィルター36により高周波成分が除去された上向き信号を、HFCネットワークに伝送する。
CPU31は、上向き信号を伝送する場合に、上向き信号制御部32に、上向き信号データとイネーブル信号を出力する。同時に、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数の帯域によって、HPF選択部35を制御するための制御信号を出力する。ここで、上向き送信周波数帯域は、3種類で分けることができる。即ち、10MHz未満である場合(5MHz〜10MHz)と、10MHz以上20MHz未満である場合と、20MHz以上である場合(20MHz〜42MHz)と、で分けられる。
これによって、CPU31は、上向き信号を伝送する必要がある場合には、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数の帯域によって、HPF選択部35に該当制御信号を出力する。
CPU31は、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数が10MHz未満である場合には、HPF選択部35に第1の制御信号を出力して、トランスフォーマー33が、多重HPF34の第1のHPFと第2のHPFとの中でいずれにも接続しないで、そのまま通過させる。このようにすることにより、トランスフォーマー33から出力された上向き信号は、多重HPF34で、いかなるフィルタリングも行わずにLPF36とチューナー37とを経て、HFCネットワークに信号が伝送されることとなる。
一方で、CPU31は、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数が20MHz以上である場合には、HPF選択部35に第2の制御信号を出力して、トランスフォーマー33が多重HPF34の第2のHPFに接続するようにする。このようにすることにより、トランスフォーマー33から出力された上向き信号は、多重HPF34の第2のHPFによるフィルタリングが行われた後に、LPF36とチューナー37とを経て、HFCネットワークに信号が伝送されることとなる。
また一方で、CPU31は、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数が10MHz〜20MHzの間である場合には、HPF選択部35に第3の制御信号を出力して、トランスフォーマー33が、多重HPF34の第1のHPFに接続するようにする。このようにすることにより、トランスフォーマー33から出力された上向き信号は、多重HPF34の第1のHPFによるフィルタリングが行われた後に、LPF36とチューナー37とを経てHFCネットワークに信号が伝送されることとなる。
上向き信号制御部32は、CPU31の制御によって上向き信号をHFCネットワークに伝送する場合には、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数によって該当周波数の利得を調節する機能を実行する。これによって、上向き信号制御部32は、自動利得制御(AGC)モジュールを具備して安定した周波数の上向き信号を生成する。
トランスフォーマー33は、上向き信号制御部32の出力信号を受信して、上向き信号制御部32と後段階を分離する。
このように構成された本発明の一実施形態によるケーブルモデムの動作について説明する。
CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数が10MHz未満である場合には、CPU31は、上向き信号制御部32に該当送信周波数の上向き信号とイネーブル信号とを出力する。これによって、上向き信号制御部32は、CPU31のイネーブル信号によって、上向き信号の利得を調節して出力する。一方、CPU31は、HPF選択部35に第1の制御信号を出力する。これによって、HPF選択部35は、トランスフォーマー33が、多重HPF34の第1のHPFと第2のHPFとのいずれにも接続しないようにして、上向き信号をフィルタリングなしに通過させるように動作する。これによって、トランスフォーマー33から出力された上向き信号は、多重HPF34で、いかなるフィルタリングも行われずにLPF36とチューナー37とを経て、HFCネットワークに伝送される。
一方で、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数が、20MHz以上である場合には、CPU31は、上向き信号制御部32に、該当送信周波数の上向き信号とイネーブル信号とを出力する。これによって、上向き信号制御部32は、CPU31のイネーブル信号によって上向き信号の利得を調節して出力する。一方、CPU31は、HPF選択部35に第2の制御信号を出力する。これによって、HPF選択部35は、トランスフォーマー33が、多重HPF34の第2のHPFに接続するように動作する。これによって、トランスフォーマー33から出力された上向き信号が、多重HPF34の第2のHPFによるフィルタリングが行われた後に、LPF36とチューナー37とを経て、HFCネットワークに伝送される。
また一方で、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数が、10MHz〜20MHzの間である場合には、CPU31は、上向き信号制御部32に、該当送信周波数の上向き信号とイネーブル信号とを出力する。これによって、上向き信号制御部32は、CPU31のイネーブル信号によって上向き信号の利得を調節して出力する。一方、CPU31は、HPF選択部35に第3の制御信号を出力する。これによって、HPF選択部35は、トランスフォーマー33が、多重HPF34の第1のHPFに接続するように動作する。これによって、トランスフォーマー33から出力された上向き信号が、多重HPF34の第1のHPFによるフィルタリングが行われた後に、LPF36とチューナー37とを経て、HFCネットワークに伝送される。
図3は、本発明の他の実施形態によるケーブルモデムの構成ブロック図である。
図3を参照すると、本発明の他の実施形態によるケーブルモデム40は、CPU41と、上向き信号制御部42と、制御ゲート43と、トランスフォーマー44と、第1キャパシタ(C1)と、第2キャパシタ(C2)と、LPF45と、チューナー46と、第1のスイッチ47と、第2のスイッチ48と、第1のHPF49と、第2のHPF50と、スプリッター51と、で構成される。
前記第1のスイッチ47及び第2のスイッチ48は、各々一つのトランジスター(Q1、Q2)と、抵抗と、リレーからなっている。ここで、トランジスターは、バイポーラートランジスター又はFETにより構成することができる。
CPU41は、P1、P2、P3の3つのポートを有している。P1は、制御ゲート(control gate)43をON/OFFするための制御信号を制御ゲート43に出力するポートであり、CMTS又はHead End20が伝送した情報を受けて、上向き信号を伝送するときだけ使用する。
P2、P3は、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数の帯域によって、第1のスイッチ47と第2のスイッチ48とのON/OFFを制御するための制御信号を出力するポートである。ここで、上向き送信周波数帯域は、3種類に分類することができる。即ち、10MHz未満である場合(5MHz〜10MHz)と、10MHz以上20MHz未満である場合と、20MHz以上である場合(20MHz〜42MHz )と、で分けられる。
これによって、CPU41は、上向き信号を伝送する必要がある場合には、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数の帯域によって、各P1、P2、P3ポートに該当制御信号を出力するようになる。
即ち、ケーブルSTB或いはケーブルモデム40で上向き信号を伝送する時にだけ、P1にHI信号(high signal)を出力して、制御ゲート43がONになり、他の場合には、P1に常にLOW信号(low signal)を出力して、制御ゲート43を常にOFFさせることにより、同軸線(HFC)には、ケーブルSTB或いはケーブルモデム40からのいかなる上向き信号をも伝送しないようにする。
CPU41は、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数が、10MHz未満である場合には、P1(Port1)にHI信号を出力して、制御ゲート43をONさせ、P2(Port2)とP3(Port3)にLOW信号を出力して、Q1(トランジスター又はFET)、Q2(トランジスター又はFET)を各々OFFさせて、上向き信号が、第1のHPF49又は第2のHPF50を経ずにスプリッター51とLPF45とチューナー46とを経て、HFCネットワークに伝送するようにする。
一方で、CPU41は、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数が、20MHz以上である場合には、P2(Port2)とP3(Port3)に各々HI信号を出力して、Q1とQ2をイネーブル(enable)させて、上向き信号が、第2のHPF50を経て、スプリッター51とLPF45とチューナー46とを経て、HFCネットワークに伝送するようにする。
また一方で、CPU41は、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数が、10MHz以上20MHz未満の間である場合には、P2(Port2)にHI信号を出力して、Q1だけイネーブルさせて、上向き信号が、第1のHPF49を経て、スプリッター51とLPF45とチューナー46を経て、HFCネットワークに伝送するようにする。
上向き信号制御部42は、CPU41の制御によって、上向き信号をHFCネットワークに伝送する場合には、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数によって、該当周波数に利得を調節する機能を実行する。これによって、上向き信号制御部42は、自動利得制御(AGC)モジュールを備えて、安定した周波数の上向き信号を生成する。
制御ゲート43は、CMTS又はHead End20が伝送した情報を受けて、上向き信号を伝送するときにだけ使用する。これは、上向き信号を伝送しない場合に、上向き信号制御部42のノイズ成分が、同軸線(HFC)に流入することを防ぐためである。
このために、制御ゲート43は、CPU41のP1(Port1)から出力する値によって、ON/OFFが決定される。即ち、ケーブルSTB或いはケーブルモデム40から上向き信号を伝送する場合には、CPU41のP1が、HI信号を出力することにより、制御ゲート43はONになり、他の場合には、CPU41のP1が、常にLOW信号を出力することによって、制御ゲート43は常にOFFされて、同軸線(HFC)には、ケーブルSTB或いはケーブルモデム40からのいかなる上向き信号も伝送されないようにする。
トランスフォーマー44は、制御ゲート43を通じて、上向き信号制御部42の出力信号を受信して、上向き信号制御部42と後段階とを分離する。
第1のキャパシタ(C1)と第2のキャパシタ(C2)は、ACカップリング用として使用するものであり、上向き信号の中のDC成分を除去する。
低域通過フィルター(LPF)45は、スプリッター51の出力信号を受信して、高周波成分を除去するためのもので、42MHz以下の信号のみを通過させる。これは、モデム40では、5〜42MHz帯域の上向き信号のみを使用するので、42MHzを超える信号はこの低域通過フィルター45により除去するためである。
チューナー46は、低域通過フィルター45により高周波成分が除去された上向き信号を、HFCネットワークに伝送する。
第1のスイッチ47は、第1のスイッチ47を構成するトランジスターQ1の状態によって、トランスフォーマー44から出力された上向き信号の伝送経路を決定する。例えば、第1のスイッチ47は、トランジスターQ1が‘OFF’状態である場合には、トランスフォーマー44から出力された上向き信号が、直接スプリッター51に伝達されるようにし、トランジスターQ1が‘ON’状態である場合には、トランスフォーマー44から出力された上向き信号が、第1のHPF49又は第2のHPF50を経て、スプリッター51に伝達されるようにする。即ち、第1のスイッチ47は、トランジスターQ1が‘OFF’状態である場合には、トランスフォーマー44から出力された上向き信号をスプリッター51に伝達し、トランジスターQ1が‘ON’状態である場合には、トランスフォーマー44から出力された上向き信号を、第1のHPF49又は第2のHPF50に伝達する。このとき、トランスフォーマー44から出力した上向き信号が、第1のHPF49又は第2のHPF50のどちらを経由して伝達されるかは、第2のスイッチ48により決定される。
第2のスイッチ48は、第2のスイッチ48を構成するトランジスターQ2状態によって、第1のスイッチ47を通じて伝達された上向き信号の伝送経路を決定する。例えば、第2のスイッチ48は、トランジスターQ2が‘OFF’状態である場合には、第1のスイッチ47を通じて伝達された上向き信号が、第1のHPF49を経てスプリッター51に伝達されるようにし、トランジスターQ2が‘ON’状態である場合には、第1のスイッチ47を通じて伝達された上向き信号が、第2のHPF50を経て、スプリッター51に伝達されるようにする。即ち、第2のスイッチ48は、トランジスターQ2が‘OFF’状態である場合には、第1のスイッチ47を通じて伝達された上向き信号を、第1のHPF49に伝達し、トランジスターQ2が‘ON’状態である場合には、第1のスイッチ47を通じて伝達された上向き信号を、第2のHPF50に伝達する。
第1のHPF49は、10MHz以上の周波数帯域を通過させて、10MHz未満の周波数帯域は除去する。これは、上向き送信周波数が10MHz〜20MHzの間にある場合のための高帯域通過フィルターである。
第2のHPF50は、20MHz以上の周波数帯域を通過させて、20MHz未満の周波数帯域は除去する。これは、上向き送信周波数が20MHz以上である場合のための高帯域通過フィルターである。
スプリッター51は、電話通信で、時に“POTS splitter”とも呼ばれる。スプリッター51は、電話信号を、各々選択された周波数範囲を伝送する二つ以上の信号に分離する装置であり、複数の場所から入ってくる信号を、一つの信号に再度組立てることも実行できる。ADSLサービスで、インターネットに接続する使用者の中で、自分の家や会社にスプリッターを設置しなければならない場合がある。また、他の使用者は、スプリッターを使用しないサービス、即ち、家にスプリッターを設置しなくても良いサービスを使用することもできる。ADSLで、スプリッターは、低周波数は音声装置に伝送し、データのための高周波数は、コンピューターに伝送するために、入ってくる信号を分離する。電話局においても、低周波数音声信号は、電話網に伝送し、高周波数のデータは、インターネット伝送のためのDSLAM(Digital Subscriber Line Access Multiplexer)に伝送するために、POTSスプリッターを使用する。
これによって、スプリッター51は、トランスフォーマー44を通過した信号が、第1のHPF49と、第2のHPF50との中でいずれか一つを選択して、伝達される信号を分離することにより、互いに干渉することを防止する。
このように構成された本発明の他の実施形態によるケーブルモデム40の動作について説明する。
CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数が10MHz未満である場合には、ケーブルSTB或いはケーブルモデム40のCPU41は、P1(Port1)にHI信号を出力して、制御ゲート43をONさせて、P2(Port2)とP3(Port3)にLOW信号を出力する。
CPU41のP2(Port2)とP3(Port3)に、LOW信号が出力されると、Q1(トランジスター又はFET)とQ2(トランジスター又はFET)が、各々OFF状態になって、トランスフォーマー44から出力された上向き信号は、第1のHPF49或いは第2のHPF50を経ずに、スプリッター51とLPF45とチューナー46とを経て、HFCネットワークに伝送される。
一方で、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数が、20MHz以上である場合には、CPU41は、P1(Port1)にHI信号を出力して、制御ゲート43をONさせて、P2(Port2)とP3(Port3)に、各々HI信号を出力する。CPU41のP2(Port2)とP3(Port3)にHI信号が出力されると、Q1とQ2がイネーブルになって、リレーの接続は、トランスフォーマー44と第2のHPF50を接続するように駆動する。これによって、トランスフォーマー44から出力された上向き信号が、第2のHPF50を経て、スプリッター51とLPF45とチューナー46を経て、HFCネットワークに伝送される。
また一方で、CMTS又はHead End20が伝送した上向き送信周波数が、10MHz以上20MHz未満の間である場合には、CPU41は、P1(Port1)にHI信号を出力して、制御ゲート43をONさせて、P2(Port2)にHI信号を出力して、P3(Port3)にはLOW信号を出力する。これによって、Q1だけイネーブルされて、リレーは、トランスフォーマー44と第1のHPF49を接続するように駆動する。これによって、トランスフォーマー44から出力された上向き信号は、第1のHPF49を経て、スプリッター51とLPF45とチューナー46とを経て、HFCネットワークに伝送される。
ここで、P1(Port1)は、制御ゲート43をON/OFFするポートとして、CMTS又はHead End20が伝送した情報を受けて上向き信号を伝送するときだけ使用する。ケーブル STB或いはケーブルモデム40で上向き信号を伝送するときにだけ、P1にHI信号を出力して、制御ゲート43がONになり、その以外の場合には、P1に常にLOW信号が出力されて、制御ゲート43は常にOFFになるので、同軸線(HFC)には、ケーブルSTB或いはケーブルモデム40からのいかなる上向き信号も伝送されないようになる。同時に、第1のキャパシタ(C1)と第2のキャパシタ(C2)は、ACカップリング用に使用されて、HFCに、DC電流成分が流入することを防止してノイズを減少する。
ポートの状態による、HPF連結構成マトリックス(Matrix)は、次のようである。P1(port1)が、LOWである場合には、ケーブルモデム或いはケーブルSTB40から伝送する上向き信号がない場合であるため、下の表は、P1(port1)がHIである場合のみ該当する。
Figure 2005218089
図1のケーブルモデムは、20MHzHPFを使用する場合に、同軸線(HFC)ネットワークにノイズの有無に関係なく、5〜20MHz帯域は常に使用できないため、上向き帯域幅を効率的に使用することができない。しかしながら、本発明の実施形態によれば、上向き周波数によって、HPF経路が変化するため、上向き帯域幅を効率的に使用することができる。
一般的なケーブルモデムを示す図である。 本発明の一実施形態によるケーブルモデムの構成ブロック図である。 本発明の他の実施形態によるケーブルモデムの構成ブロック図ある。
符号の説明
20 CMTS又はHead End
30、40 ケーブルモデム
31、41 CPU
32、42 上向き信号制御部
33、44 トランスフォーマー
34 多重HPF
35 HPF選択部
36、45 LPF
37、46 チューナー
43 制御ゲート
47 第1のスイッチ
48 第2のスイッチ
49 第1HPF
50 第2HPF
51 スプリッター

Claims (19)

  1. HFCネットワークに上向き信号を伝送する必要がある場合に、伝送する上向き信号の周波数の帯域にしたがって、相異なる高帯域フィルタリングを実行するための制御信号を出力する制御部と、
    通過帯域の周波数が相異なる複数の高帯域通過フィルターを備え、入力する上向き信号を周波数帯域別に、異なる経路でフィルタリングを実行する多重高帯域通過フィルターと、
    前記制御信号によって、前記多重高帯域通過フィルターに備わる複数の高帯域通過フィルターの中で、上向き信号が通過する経路が相異なるように、前記高帯域通過フィルターを選択する高帯域通過フィルター選択部と、を含むことを特徴とするケーブルモデム。
  2. 前記制御部から上向き信号を受信して、上向き信号の利得を調節して出力する上向き信号制御部をさらに含むことを特徴とする請求項1記載のケーブルモデム。
  3. 前記上向き信号制御部の出力信号を受信して、該上向き信号制御部と後段階を分離するトランスフォーマーをさらに含むことを特徴とする請求項2記載のケーブルモデム。
  4. 前記高帯域通過フィルター選択部により選択された高帯域通過フィルターによりフィルタリングされた上向き信号について、低帯域通過フィルタリングを実行してHFCネットワークに伝送する低帯域通過フィルターをさらに含むことを特徴とする請求項1記載のケーブルモデム。
  5. 前記低帯域通過フィルターにより高周波成分が除去された上向き信号を、HFCネットワークに伝送するチューナーをさらに含むことを特徴とする請求項4記載のケーブルモデム。
  6. 前記制御部は、前記上向き信号の周波数帯域別に相異なる制御信号を出力することを特徴とする請求項1記載のケーブルモデム。
  7. 前記高帯域通過フィルター選択部は、前記制御部の制御信号によってON/OFFが制御されるトランジスターと、
    前記トランジスターのON/OFF動作により、前記多重高帯域通過フィルター部から該当高帯域通過フィルターへの接続をスイッチングするように動作するリレーと、を含むことを特徴とする請求項1記載のケーブルモデム。
  8. 前記多重高帯域通過フィルターは、上向き信号が10MHz〜20MHzの周波数を有する場合には、前記上向き信号について高帯域通過フィルタリングを実行するために、10MHz以上の周波数を通過させる第1の高帯域通過フィルターを含むことを特徴とする請求項1記載のケーブルモデム。
  9. 前記多重高帯域通過フィルターは、上向き信号が20MHz以上の周波数を有する場合には、前記上向き信号について高帯域通過フィルタリングを実行するために、20MHz以上の周波数を通過させる第2の高帯域通過フィルターを含むことを特徴とする請求項1記載のケーブルモデム。
  10. 前記高帯域通過フィルター選択部は、上向き信号が5MHz以上10MHz未満の周波数を有する場合には、前記多重高帯域通過フィルターによりフィルタリングが発生しないように、そのまま通過させるように動作することを特徴とする請求項1記載のケーブルモデム。
  11. 上向き信号を伝送する必要がある場合には、前記制御部から出力される制御信号によりON/OFFされて、上向き信号をHPFネットワークに伝送するときだけ、ON状態で動作する制御ゲートをさらに含むことを特徴とする請求項1記載のケーブルモデム。
  12. HPFに流入するDC電流成分を除去するための、キャパシタをさらに含むことを特徴とする請求項1記載のケーブルモデム。
  13. 前記多重高帯域通過フィルターに接続して伝達される信号を、相互に分離するスプリッターをさらに含むことを特徴とする請求項1記載のケーブルモデム。
  14. HFCネットワークに上向き信号を伝送する必要がある場合に、HFCネットワークから受信された上向き信号の送信周波数帯域を判断する段階と、
    前記上向き信号の送信周波数の帯域にしたがって、相異なる高帯域フィルタリングを実行するための制御信号を出力する段階と、
    前記制御信号により相異なる複数の高帯域通過フィルタリング経路の中で、前記周波数帯域別に該当する高帯域通過フィルタリング経路を選択する段階と、
    前記選択された高帯域通過フィルタリング経路により、上向き信号をフィルタリングして、前記HFCネットワークに伝送する段階と、を含むことを特徴とするケーブルモデムの周波数帯域別フィルタリング方法。
  15. 前記上向き送信周波数帯域は、5MHz以上10MHz未満である場合と、10MHz以上20MHz未満である場合と、20MHz以上42MHz以下である場合と、で区分されることを特徴とする請求項14記載のケーブルモデムの周波数帯域別フィルタリング方法。
  16. HFCネットワークに伝送される上向き信号の周波数帯域にしたがって、相異なる高帯域フィルタリングを実行するための制御信号を出力する段階と、
    通過帯域周波数が相異なるる複数の高帯域通過フィルターを含む多重高帯域通過フィルターにより、周波数帯域別に相異なる伝送経路を通じて、入力される上向き信号をフィルタリングする段階と、
    前記制御信号によって、前記多重高帯域通過フィルターに備わる複数の高帯域通過フィルターの中で一つを選択することにより、相異なる経路を通じて、上向き信号を伝送する段階と、を含むこと
    を特徴とするケーブルモデムの周波数帯域別フィルタリング方法。
  17. 前記上向き信号を受信して、その上向き信号の利得を調節した後に、前記利得が調節された上向き信号を出力する段階をさらに含むことを特徴とする請求項16記載のケーブルモデムの周波数帯域別フィルタリング方法。
  18. 前記利得が調節された上向き信号を受信して、前記利得が調節された上向き信号を出力する上向き信号制御部と、前記上向き信号制御部の次の段階と、を分離する段階をさらに含むことを特徴とする請求項17記載のケーブルモデムの周波数帯域別フィルタリング方法。
  19. 前記高帯域フィルターによりフィルタリングされた上向き信号を、低帯域通過フィルタリングした後に、HFCネットワークに伝送する段階をさらに含むことを特徴とする請求項16記載のケーブルモデムの周波数帯域別フィルタリング方法。
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