JP2006304194A - Two-way wdm optical analog transmission system - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a two-way WDM (Wavelength Division Multiplex) optical analog transmission system capable of suppressing the deterioration of a transmission characteristic by adjusting a transmission level with high accuracy for every slave station. <P>SOLUTION: A master station 1 and slave stations 2a and 2b are connected through a single optical fiber 3, and uplink and downlink optical signals are subjected to wavelength multiplexing to thereby form a two-way transmission path through the optical fiber 3. The slave stations 2a and 2b detect a reception level of the downlink optical signal 102, and a transmission level of the uplink optical signal 103 is adjusted on the basis of a difference between the value of the reception level and a reference value. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

この発明は、アナログ信号により強度変調した光信号を光ファイバを介して伝送する光伝送システムに関する。アナログ信号には、無線通信システムの無線区間に使用される無線周波数信号(RF(Radio Frequency)信号)などがある。   The present invention relates to an optical transmission system for transmitting an optical signal intensity-modulated with an analog signal via an optical fiber. The analog signal includes a radio frequency signal (RF (Radio Frequency) signal) used in a radio section of a radio communication system.

携帯電話や業務無線などの無線通信システムにおいては、基地局からの電波が届きにくいエリアにおいても通信サービスを提供したいというニーズがあり、ROF(Radio over Fiber)と呼ばれるアナログ伝送技術が注目されている。ROFとはアナログ状態の無線信号を光ファイバを介して伝送する技術であり、CATVなどの映像配信にも同様の技術が使われている。ROF技術によれば、1つの無線基地局に光ファイバを介して複数のリモート基地局を接続するインフラ構成が可能となり、リモート基地局を介してサービスエリアを拡大することが可能になる。リモート基地局はアンプ、フィルタ、アンテナなどの簡易な構成で容易に小型化できるので、無線基地局そのものを複数設置する構成に比べてインフラ構成の設置スペース及びコストを抑えられ、通信エリアを効率的に拡大することができる。この種の無線通信システムにおいては無線基地局からリモート基地局への伝送方向をダウンリンクと称し、その逆の方向をアップリンクと称する。リモート基地局は子局と称され、複数の子局は一旦親局を介して無線基地局に接続される。   In wireless communication systems such as mobile phones and commercial radios, there is a need to provide communication services even in areas where radio waves from base stations are difficult to reach, and analog transmission technology called ROF (Radio over Fiber) is attracting attention. . ROF is a technique for transmitting an analog radio signal via an optical fiber, and the same technique is used for video distribution such as CATV. According to the ROF technology, an infrastructure configuration in which a plurality of remote base stations are connected to one radio base station via an optical fiber can be achieved, and a service area can be expanded via the remote base station. Remote base stations can be easily downsized with simple configurations such as amplifiers, filters, and antennas, so the installation space and cost of the infrastructure configuration can be reduced and the communication area is more efficient than the configuration where multiple wireless base stations are installed. Can be expanded. In this type of radio communication system, the transmission direction from the radio base station to the remote base station is referred to as downlink, and the opposite direction is referred to as uplink. The remote base station is referred to as a slave station, and the plurality of slave stations are once connected to the radio base station via the master station.

アップリンクにおける光リンク構成には、電気多重方式と光多重方式とがある。電気多重方式においては、各子局と親局とはそれぞれ1本の光ファイバにより接続され、親局の電気段において複数子局からの無線信号が多重される。この方式では光リンクにおける光ビート雑音が発生しない利点はあるものの使用する光ファイバ本数が多く、インフラ構成規模が大きくなる。そこで光多重方式が注目されている。光多重方式では各子局からの光ファイバを光カプラで合成し、親局には1本の光ファイバが接続される。この方式では波長多重技術を併用する必要があるが光ファイバの芯数を削減することができるため、インフラ構成を簡易化できる。   The optical link configuration in the uplink includes an electrical multiplexing method and an optical multiplexing method. In the electrical multiplexing system, each slave station and the master station are connected by a single optical fiber, and radio signals from a plurality of slave stations are multiplexed at the electrical stage of the master station. Although this method has an advantage that optical beat noise does not occur in the optical link, the number of optical fibers to be used is large and the infrastructure configuration scale becomes large. Therefore, an optical multiplexing method has been attracting attention. In the optical multiplexing system, optical fibers from each slave station are combined by an optical coupler, and one optical fiber is connected to the master station. In this method, it is necessary to use a wavelength multiplexing technique, but the number of optical fiber cores can be reduced, so that the infrastructure configuration can be simplified.

ところで、親局との間の光ファイバ長は子局ごとに異なるので、その間の伝送路損失にもバラツキがあるのが普通である。光多重方式を用いるパッシブ光ネットワークでは、親局の雑音特性がいずれの子局に対しても同じように影響する。このため、親局への伝送路損失の大きい子局への影響が、親局への伝送路損失の少ない子局よりも相対的に大きくなり、伝送路損失に応じて子局〜親局間の伝送路の雑音特性が著しく劣化することが考えられる。   By the way, since the length of the optical fiber between the master station is different for each slave station, the transmission line loss between the slave stations is usually varied. In a passive optical network using an optical multiplexing system, the noise characteristics of the master station similarly affect any slave station. For this reason, the influence on the slave station with a large transmission line loss to the master station is relatively larger than that of the slave station with a small transmission line loss to the master station. It is conceivable that the noise characteristics of the transmission line are significantly deteriorated.

これに対処するため、親局に接続される複数の子局が備える共有のアップリンクと共通のダウンリンクを備え、親局の手前で、アップリンクからダウンリンクにバイパスさせるようにする技術が開示されている(特許文献1を参照)。この文献においては、各子局はアップリンクに各子局毎に固有の周波数搬送波を設定された調整用信号を伝送し、その調整用信号をバイパス機能によりループバックしてダウンリンクで検波し、子局からの送信レベルを調整する。このようなネットワーク構成をとることで、親局において、自動的に各子局から受信する光信号レベルを均一化することが可能となる。   In order to cope with this, a technology is disclosed that includes a shared uplink and a common downlink provided by a plurality of slave stations connected to the master station, and allows the uplink to the downlink to be bypassed before the master station. (See Patent Document 1). In this document, each slave station transmits an adjustment signal in which a specific frequency carrier wave is set for each slave station in the uplink, loops back the adjustment signal by a bypass function, and detects in the downlink, Adjust the transmission level from the slave station. By adopting such a network configuration, the master station can automatically equalize the optical signal level received from each slave station.

特許文献1のようにアップリンクからダウンリンクにバイパスさせた伝送路で損失をモニタする手法では、アップリンクとダウンリンクの損失割合を把握することが不可能である。すなわち、アップリンクでは各子局間の伝搬路損失が均一であってもダウンリンクに損失差が存在すると、アップリンク信号線における送信レベル調整が誤って行われることとなる。また光ファイバはコネクタごとに接続され接続損失のバラツキもあるので、そのバラツキがアップリンクの光レベル調整に反映されてしまうことになる。さらに子局の配置を変更する場合、アップリンクとダウンリンクの光ファイバが取り替えられる可能性もあり、その際に光リンクの損失配分が変わることもある。これらのことから、アップリンクにおいて子局ごとに送信レベルを高精度に調整することが困難である。
特開平11−55191号公報
With the technique of monitoring loss on a transmission line bypassed from the uplink to the downlink as in Patent Document 1, it is impossible to grasp the loss ratio between the uplink and the downlink. That is, in the uplink, even if the propagation path loss between the slave stations is uniform, if there is a loss difference in the downlink, transmission level adjustment in the uplink signal line is erroneously performed. Further, since the optical fiber is connected for each connector and there is a variation in connection loss, the variation is reflected in the adjustment of the optical level of the uplink. Further, when the arrangement of the slave stations is changed, there is a possibility that the uplink and downlink optical fibers may be exchanged, and at this time, the loss distribution of the optical link may be changed. For these reasons, it is difficult to adjust the transmission level with high accuracy for each slave station in the uplink.
JP 11-55191 A

以上述べたように光多重方式を用いるパッシブ光ネットワークでは、子局ごとの親局への伝送路損失を確実に知ることが難しい。このため子局の送信レベルを調整して親局における受光レベルを高い精度で均一化することが困難であり、子局によっては雑音特性が著しく劣化して伝送特性に悪影響を及ぼすという不具合がある。
この発明は上記事情によりなされたもので、その目的は、子局ごとの送信レベルを高精度に調整できるようにし、これにより伝送特性の劣化を抑圧することの可能な双方向WDM光アナログ伝送システムを提供することにある。
As described above, in the passive optical network using the optical multiplexing method, it is difficult to reliably know the transmission path loss to the master station for each slave station. For this reason, it is difficult to adjust the transmission level of the slave station to equalize the light reception level at the master station with high accuracy, and depending on the slave station, there is a problem that the noise characteristic is significantly deteriorated and the transmission characteristic is adversely affected. .
The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a bidirectional WDM optical analog transmission system capable of adjusting a transmission level for each slave station with high accuracy and thereby suppressing deterioration of transmission characteristics. Is to provide.

上記目的を達成するためにこの発明の一態様によれば、移動通信システムの基地局に接続される親局装置と、前記移動通信システムの移動端末と無線信号を授受する複数の子局装置とを具備し、前記無線信号により強度変調された光信号を前記親局装置と前記複数の子局装置との間で双方向アナログ伝送する双方向WDM光アナログ伝送システムにおいて、前記親局装置と前記複数の子局装置との間で双方向に授受される光信号を波長多重して1芯の光ファイバによるパッシブ光伝送路を形成し、前記親局装置は、前記光信号を前記複数の子局装置に向け前記光ファイバを介してダウンリンクで送信するダウンリンク送信手段を備え、前記子局装置は、前記光信号を前記親局装置に向け前記光ファイバを介してアップリンクで送信するアップリンク送信手段と、前記ダウンリンクで到来する受信光レベルを検出する検出手段と、前記アップリンクで送信される送信光レベルを、前記受信光レベルと規定の基準値との差に比例するレベルに制御する送信レベル制御手段とを備えることを特徴とする双方向WDM光アナログ伝送システムが提供される。   In order to achieve the above object, according to one aspect of the present invention, a master station device connected to a base station of a mobile communication system, a plurality of slave station devices that exchange radio signals with mobile terminals of the mobile communication system, In a bidirectional WDM optical analog transmission system that performs bidirectional analog transmission of an optical signal intensity-modulated by the wireless signal between the master station device and the plurality of slave station devices, the master station device and the A passive optical transmission line using a single-core optical fiber is formed by wavelength multiplexing optical signals exchanged bidirectionally with a plurality of slave station apparatuses, and the master station apparatus transmits the optical signals to the plurality of slave stations. A downlink transmission unit configured to transmit a downlink to the station device via the optical fiber, and the slave station device transmits the optical signal to the master station device via the optical fiber in an uplink. Link transmission means, detection means for detecting the received light level arriving on the downlink, and the transmitted light level transmitted on the uplink to a level proportional to the difference between the received light level and a prescribed reference value There is provided a bidirectional WDM optical analog transmission system comprising transmission level control means for controlling.

このような手段を講じることにより、アップリンクとダウンリンクとで1芯の光ファイバが共有される。つまり双方向伝送において共通の光ファイバが使用されることになる。従ってダウンリンクの光受信レベルから、光リンクの構成、アップリンクとダウンリンクの接続変更に依存せずに、同じ光ファイバのアップリンクにおける光損失を子局装置単独で高精度に把握することが可能となる。これにより子局装置からの送信光レベルを高精度に調整できるようになり、伝送特性の劣化を効果的に抑圧することが可能になる。   By taking such means, the single-core optical fiber is shared between the uplink and the downlink. That is, a common optical fiber is used for bidirectional transmission. Therefore, it is possible to grasp the optical loss in the uplink of the same optical fiber with high accuracy by the slave station alone without depending on the optical reception level of the downlink and the change in the connection of the uplink and the downlink. It becomes possible. As a result, the transmission light level from the slave station apparatus can be adjusted with high accuracy, and the deterioration of the transmission characteristics can be effectively suppressed.

この発明によれば、子局ごとの送信レベルを高精度に調整できるようになり、よって伝送特性の劣化を抑圧することの可能な双方向WDM光アナログ伝送システムを提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide a bidirectional WDM optical analog transmission system in which the transmission level for each slave station can be adjusted with high accuracy, and thus deterioration of transmission characteristics can be suppressed.

[第1の実施形態]
図1は、この発明に係わる双方向WDM光アナログ伝送システムの実施の形態を示すシステム図である。図1において、無線通信システムのセンター基地局である親局1と複数のリモート基地局である子局2a及び2bが光ファイバ3で接続される。なお図1においては子局2が2つの場合につき示すが、子局2は複数個であれば幾つでもよい。親局1から子局2へのダウンリンク及び子局2から親局1へのアップリンクは、親局1及び子局2内にWDMカプラ4を備えて光ファイバ3と接続し、WDM(Wavelength Division Multiplex)双方向伝送の構成をとる。光ファイバ3のリンク構成は、バス型、スター型、ツリー型等のパッシブ光多重であれば、図1と異なるリンク構成を用いることもできる。
[First Embodiment]
FIG. 1 is a system diagram showing an embodiment of a bidirectional WDM optical analog transmission system according to the present invention. In FIG. 1, a master station 1 that is a center base station of a wireless communication system and a plurality of remote base stations 2 a and 2 b are connected by an optical fiber 3. Although FIG. 1 shows the case where there are two slave stations 2, any number of slave stations 2 may be used as long as there are a plurality of slave stations 2. The downlink from the master station 1 to the slave station 2 and the uplink from the slave station 2 to the master station 1 are provided with a WDM coupler 4 in the master station 1 and the slave station 2 and connected to the optical fiber 3, and WDM (Wavelength Division Multiplex) Bidirectional transmission configuration. As long as the link configuration of the optical fiber 3 is passive optical multiplexing such as a bus type, a star type, or a tree type, a link configuration different from that in FIG. 1 can be used.

この実施形態では親局1内のレーザ5の出力帯域を1.3μm帯とし、子局2内のレーザ6a、6bの出力帯域を1.5μm帯と想定する。アップリンクにおける光ビート雑音の発生を回避するためには、レーザ6a及び6bの波長間隔を1.0nm以上とするようにする。特に、子局2は屋外に設置されるため、環境温度の変化が数十度以上である。従って、環境温度に対するレーザの波長変化による波長近接を考慮すると、常温におけるレーザ6a及び6bの波長差は10nm以上が望ましい。   In this embodiment, it is assumed that the output band of the laser 5 in the master station 1 is a 1.3 μm band, and the output bands of the lasers 6 a and 6 b in the slave station 2 are 1.5 μm bands. In order to avoid the occurrence of optical beat noise in the uplink, the wavelength interval between the lasers 6a and 6b is set to 1.0 nm or more. In particular, since the slave station 2 is installed outdoors, the change in environmental temperature is several tens of degrees or more. Therefore, considering the wavelength proximity due to the change in the wavelength of the laser with respect to the environmental temperature, the wavelength difference between the lasers 6a and 6b at room temperature is preferably 10 nm or more.

親局1は無線信号の変復調部7を備え、通信される音声及びデータ100は外部ネットワーク8に備えられる他の親局1、または他通信システム(いずれも図示せず)に接続される。ダウンリンクにおいて、変復調部7からの無線信号である送信信号101はレーザ5に入力され、電気−光変換(E/O)されて光信号102が生成される。この光信号102は1芯の光ファイバ3およびWDMカプラ4を経由して子局2に伝送される。レーザ5における電気−光変換(E/O)では、直流バイアス電流に対して送信信号101を重畳して、レーザ5の光強度を変調する構成をとる。アップリンクにおいては、光ファイバ3及びWDMカプラ4を経由して子局2から伝送される光信号103は、親局1のフォトデテクター9で光−電気変換(O/E)され、受信信号104として変復調部7に入力される。   The master station 1 includes a radio signal modulation / demodulation unit 7, and the voice and data 100 to be communicated are connected to another master station 1 provided in the external network 8 or another communication system (both not shown). In the downlink, a transmission signal 101 which is a radio signal from the modem unit 7 is input to the laser 5 and subjected to electro-optical conversion (E / O) to generate an optical signal 102. This optical signal 102 is transmitted to the slave station 2 via the one-core optical fiber 3 and the WDM coupler 4. The electrical-optical conversion (E / O) in the laser 5 is configured to modulate the light intensity of the laser 5 by superimposing the transmission signal 101 on the DC bias current. In the uplink, the optical signal 103 transmitted from the slave station 2 via the optical fiber 3 and the WDM coupler 4 is subjected to optical-electrical conversion (O / E) by the photodetector 9 of the master station 1, and the received signal 104 Is input to the modem unit 7.

親局1と子局2を接続する光リンクは、伝送路途中に光カプラ10が配置され、子局2aと子局2bを含めたパッシブリンクを構成している。光カプラの分岐比は、任意に設定して構わないが、工事性の簡便化、使用コンポーネントの統一を考慮すると、分岐比は50:50が最も好ましい。但し、工事性や複数品種のコンポーネント使用が許容されれば、分岐比は任意に設定しても構わない。   The optical link connecting the master station 1 and the slave station 2 has an optical coupler 10 disposed in the middle of the transmission path, and forms a passive link including the slave station 2a and the slave station 2b. The branching ratio of the optical coupler may be arbitrarily set, but the branching ratio of 50:50 is most preferable in consideration of simplification of workability and unification of components used. However, the branching ratio may be set arbitrarily as long as workability and the use of multiple types of components are allowed.

子局2はリモート基地局の構成をとり、変復調部は備えずに、主に光送受信部、アンプ、アンテナで構成される。無線信号である送信信号101、受信信号104は、光アナログ信号の状態で光ファイバ3を経由し、子局2と親局1の間で授受される。まず子局2のダウンリンクについて説明する。親局1からの光信号102はWDMカプラ4を経由してフォトデテクター11に達し、光−電気変換(O/E)される。フォトデテクター11には、逆バイアス電圧12が印加され、受信した光信号102の平均レベルに応じた電流が抵抗13に流れる。コンパレータ14は、抵抗13の両端の電圧比較結果を出力し、子局2で受信した光信号102の平均レベルをモニターする。フォトデテクター11で電気−光変換(E/O)された送信信号101は、電力増幅器15、スイッチ16を経由して、アンテナ17から無線放射される。   The slave station 2 has the configuration of a remote base station, and is mainly composed of an optical transmission / reception unit, an amplifier, and an antenna without including a modem unit. A transmission signal 101 and a reception signal 104 which are wireless signals are exchanged between the slave station 2 and the master station 1 via the optical fiber 3 in the state of an optical analog signal. First, the downlink of the slave station 2 will be described. The optical signal 102 from the master station 1 reaches the photodetector 11 via the WDM coupler 4 and is subjected to optical-electrical conversion (O / E). A reverse bias voltage 12 is applied to the photodetector 11, and a current corresponding to the average level of the received optical signal 102 flows through the resistor 13. The comparator 14 outputs the voltage comparison result across the resistor 13 and monitors the average level of the optical signal 102 received by the slave station 2. The transmission signal 101 subjected to electro-optical conversion (E / O) by the photodetector 11 is wirelessly radiated from the antenna 17 via the power amplifier 15 and the switch 16.

一方、アップリンクでは、アンテナ17で受信した受信信号104は、スイッチ16、低雑音増幅器18を経由して、レーザ6に入力される。その際、受信信号104は、コンデンサ19及びインダクタ20で構成されるバイアス重畳部において、直流バイアス電流21に重畳される。レーザ6は受信信号104を電気−光変換(E/O)して光信号103を生成し、この光信号103はWDMカプラ4、光カプラ10、光ファイバ3を経由して親局1側に伝送される。ここで、子局2は親局1の光信号102の送信レベルを予めリファレンスとして記憶する。直流バイアス電流21の値は、このリファレンスと、受信した光信号102のレベルに依存するコンパレータ14の出力との比較に基づいて決定される。
なお送信される光レベル信号を調整するには、レーザ6の後段部に光アッテネータATTを挿入するようにしてもよい。しかしながら、構成要素が増えて規模が大きくなること、光アッテネータ量に依存して歪み特性が劣化することなどに注意する必要がある。
On the other hand, on the uplink, the received signal 104 received by the antenna 17 is input to the laser 6 via the switch 16 and the low noise amplifier 18. At that time, the received signal 104 is superimposed on the DC bias current 21 in a bias superimposing unit composed of the capacitor 19 and the inductor 20. The laser 6 performs electro-optical conversion (E / O) on the received signal 104 to generate an optical signal 103, and this optical signal 103 passes through the WDM coupler 4, the optical coupler 10, and the optical fiber 3 to the master station 1 side. Is transmitted. Here, the slave station 2 stores in advance the transmission level of the optical signal 102 of the master station 1 as a reference. The value of the DC bias current 21 is determined based on a comparison between this reference and the output of the comparator 14 that depends on the level of the received optical signal 102.
In order to adjust the transmitted light level signal, an optical attenuator ATT may be inserted in the rear stage of the laser 6. However, it is necessary to pay attention to the fact that the number of constituent elements increases and the scale increases, and that the distortion characteristics are degraded depending on the amount of optical attenuator.

直流バイアス電流21は、光ファイバ3、光カプラ10における伝搬路損失が小さければ直流バイアス電流21を小さくして光信号103の出力レベルを抑えるように調整する。これに対して伝搬路損失が大きければ、直流バイアス電流21を大きくして光信号103の出力レベルを増やすようにする。次の表1に、親局1と子局2の間の伝搬路損失と子局2から出力される光信号103の出力レベルの設定例を示す。

Figure 2006304194
The DC bias current 21 is adjusted so as to suppress the output level of the optical signal 103 by reducing the DC bias current 21 if the propagation path loss in the optical fiber 3 and the optical coupler 10 is small. On the other hand, if the propagation path loss is large, the output level of the optical signal 103 is increased by increasing the DC bias current 21. Table 1 below shows an example of setting the propagation path loss between the master station 1 and the slave station 2 and the output level of the optical signal 103 output from the slave station 2.
Figure 2006304194

表1に示すように、伝搬路損失が3[dB:デシベル]、5dB、10dB、15dB、20dBである場合に、子局2のレーザ6からの出力をそれぞれ0dBm、1dBm、2dBm、4dBm、6dBmとすると、親局1で受信する光信号レベル差が、伝搬路損失3dBと20dBにおける光信号受信レベル差−3[dBm]から−14dBm内におさまるように設定することができる。   As shown in Table 1, when the propagation path loss is 3 [dB: decibel], 5 dB, 10 dB, 15 dB, and 20 dB, the output from the laser 6 of the slave station 2 is 0 dBm, 1 dBm, 2 dBm, 4 dBm, and 6 dBm, respectively. Then, the optical signal level difference received by the master station 1 can be set to fall within -14 dBm from the optical signal reception level difference −3 [dBm] between the propagation path losses 3 dB and 20 dB.

子局2から親局1への雑音特性を考慮した場合は、複数の子局2からの光信号103が、親局1において同じ受信レベルとなる場合が最も良好となる。しかしながら、レーザ6のバイアス電流による制御においては、レーザ6が十分に発振して雑音特性を良好に保つことが重要であるので、最低出力レベルを考慮する必要がある。この実施形態においては、最低出力レベルを0dBmとして出力レベルの設定例を示した。   When the noise characteristics from the slave station 2 to the master station 1 are taken into consideration, it is best when the optical signals 103 from the plurality of slave stations 2 have the same reception level in the master station 1. However, in the control based on the bias current of the laser 6, it is important that the laser 6 oscillates sufficiently to maintain good noise characteristics, and therefore it is necessary to consider the minimum output level. In this embodiment, the setting example of the output level is shown by setting the minimum output level to 0 dBm.

図2は、親局1と子局2aの伝搬路損失が20dBの場合に他の子局2bの伝搬路損失に依存するアップリンクの雑音指数特性を示す図である。図2は、レーザ変換効率=0.10W/A、フォトデテクター変換効率=0.80A/W、熱雑音=5pA/√Hz、レーザ相対強度雑音=−150[dB]/Hz、レーザ及びフォトデテクターの入出力整合50Ωとした場合の数値計算(シミュレーション)結果である。   FIG. 2 is a diagram showing uplink noise figure characteristics depending on the propagation path loss of the other slave station 2b when the propagation path loss of the master station 1 and the slave station 2a is 20 dB. FIG. 2 shows laser conversion efficiency = 0.10 W / A, photodetector conversion efficiency = 0.80 A / W, thermal noise = 5 pA / √Hz, laser relative intensity noise = −150 [dB] / Hz, laser and photo detector. This is a numerical calculation (simulation) result when the input / output matching is 50Ω.

図2は、光多重がない場合、光送信レベルを調整しない場合、親局1において同じ受信レベルとなるように各子局の光送信レベル調整した場合、本実施形態における光信号レベルを0dBm〜6dBmで調整した場合における、アップリンクのレーザ6からフォトデテクター9までの光伝送部における雑音指数を示す。光多重がない場合の雑音指数は、58.35dBであり、親局で同じ光受信レベルに調整した場合には59.71dBになる。   FIG. 2 shows that when there is no optical multiplexing, when the optical transmission level is not adjusted, when the optical transmission level of each slave station is adjusted so that the master station 1 has the same reception level, the optical signal level in this embodiment is 0 dBm to The noise figure in the optical transmission part from the laser 6 of the uplink to the photodetector 9 when adjusted by 6 dBm is shown. When there is no optical multiplexing, the noise figure is 58.35 dB, and 59.71 dB when adjusted to the same optical reception level at the master station.

本実施形態における雑音指数は、子局2bの伝搬路損失が小さい場合に、光送信レベルの調整制限から、7dB程度の劣化を生じているが、光信号レベルの調整がない場合に比べて、8〜10dBの改善が得られている。このように、ダウンリンクの光信号102の受信レベルをモニターしてレーザ6の直流バイアス電流21を調整する簡易な構成により、アップリンクの雑音指数の8〜10dBの改善効果が得られる。   The noise figure in this embodiment has a degradation of about 7 dB due to the optical transmission level adjustment limitation when the propagation path loss of the slave station 2b is small, but compared with the case where the optical signal level is not adjusted, An improvement of 8 to 10 dB is obtained. In this way, with a simple configuration in which the reception level of the downlink optical signal 102 is monitored and the DC bias current 21 of the laser 6 is adjusted, an improvement effect of 8 to 10 dB in the uplink noise figure can be obtained.

このように本実施形態では、親局1と子局2a,2bとを1芯の光ファイバ3を介して接続し、アップリンクおよびダウンリンクの光信号を波長多重することにより光ファイバ3を介した双方向伝送路を形成する。そして、子局2a,2bにおいてダウンリンクの光信号102の受信レベルを検出し、その値とリファレンス値との差に基づいてアップリンクの光信号103の送信レベルを調整するようにしている。光信号103と光信号102は同じ光ファイバ3を介して伝送されるため、アップリンクとダウンリンクにおける損失差は、光信号102と光信号103の波長差によるファイバ損失のみであるといえる。仮にコネクタ接続不良による大きい損失があった場合においても、双方向伝送により同じ光ファイバを用いていることから伝搬路損失を子局2a,2b側で容易に推定することが可能である。   As described above, in the present embodiment, the master station 1 and the slave stations 2a and 2b are connected via the single-core optical fiber 3, and the optical signals are transmitted via the optical fiber 3 by wavelength multiplexing the uplink and downlink optical signals. The bidirectional transmission path is formed. The slave stations 2a and 2b detect the reception level of the downlink optical signal 102, and adjust the transmission level of the uplink optical signal 103 based on the difference between the value and the reference value. Since the optical signal 103 and the optical signal 102 are transmitted through the same optical fiber 3, it can be said that the loss difference between the uplink and the downlink is only the fiber loss due to the wavelength difference between the optical signal 102 and the optical signal 103. Even if there is a large loss due to poor connector connection, the propagation path loss can be easily estimated on the side of the slave stations 2a and 2b because the same optical fiber is used for bidirectional transmission.

波長差による損失差は、同じ1.3μm帯あるいは1.5μm帯の波長域であれば、20km伝搬させても0.5dB以下程度の無視できる値である。また、1.3μm帯と1.5μm帯においては、20km伝搬させても3dB以下であり、補正係数を考慮することで1dB以下にすることは容易である。従って双方向伝送のダウンリンクにおける光信号の受信レベルを参照することで、高精度に光ファイバ3及び光カプラ10の伝搬路損失を把握することが可能となる。これにより子局2a,2bごとの送信レベルを高精度に調整できるようになり、伝送特性の劣化を効果的に抑圧することが可能になる。   The loss difference due to the wavelength difference is a negligible value of about 0.5 dB or less even when propagating for 20 km within the same 1.3 μm band or 1.5 μm band wavelength range. In the 1.3 μm band and the 1.5 μm band, even if 20 km is propagated, it is 3 dB or less, and it is easy to reduce it to 1 dB or less by considering the correction coefficient. Therefore, it is possible to grasp the propagation path loss of the optical fiber 3 and the optical coupler 10 with high accuracy by referring to the reception level of the optical signal in the downlink of bidirectional transmission. As a result, the transmission level for each of the slave stations 2a and 2b can be adjusted with high accuracy, and deterioration of transmission characteristics can be effectively suppressed.

既存のシステムのように、アップリンクとダウンリンクとで光ファイバが異なる場合に、コネクタ損失によるアップリンクとダウンリンクの損失差があると、その値を子局側だけで判断することが困難である。また、伝送路途中を工事などにより再配置して接続損失やアップリンクとダウンリンクで迂回経路が異なる場合などにおいても、子局のみで伝搬路損失を判断することが困難である。特に、光ファイバにダークファイバを用いる場合には光ファイバの損失のバラツキが大きく、またコネクタ損失のバラツキも大きい。よってダウンリンクとアップリンクの光ファイバによるループバックなどによる伝搬路損失は、3dB以下の高い精度での把握が困難である。   If the optical fiber is different between the uplink and downlink as in the existing system, if there is a difference in uplink and downlink loss due to connector loss, it is difficult to determine the value only on the slave station side. is there. In addition, it is difficult to determine the propagation path loss only by the slave station even when the transmission path is rearranged by construction or the like and the connection loss or the detour path is different between the uplink and the downlink. In particular, when a dark fiber is used as the optical fiber, the variation in the loss of the optical fiber is large, and the variation in the connector loss is also large. Therefore, it is difficult to grasp the propagation path loss due to the loopback by the downlink and uplink optical fibers with a high accuracy of 3 dB or less.

これに対し本実施形態では、伝送路途中に、ループバックなどの損失を付加する構成要素を設ける必要が無い。双方向伝送とすることによるWDMカプラ挿入は負荷損失となるが、光カプラや光スイッチに比べて挿入損失は小さく、アップリンク及びダウンリンクにおける雑音特性の劣化を抑えることができる。   On the other hand, in this embodiment, it is not necessary to provide a component for adding a loss such as loopback in the middle of the transmission path. Although WDM coupler insertion due to bidirectional transmission results in load loss, insertion loss is smaller than that of optical couplers and optical switches, and degradation of noise characteristics in the uplink and downlink can be suppressed.

以上をまとめるとこの実施形態によれば、ダウンリンクにおける光信号の受信レベルの増減に応じて、アップリンクの送信光レベルを調整することで、親局との伝搬路損失が小さい子局が、伝搬路損失が大きい子局における雑音特性の劣化を抑えることが可能となる。またアップリンクやダウンリンクの経路や敷設状況が変更されても、各リモート基地局の光送信レベルを現場において調整する必要がなく、センター局のアップリンクに接続されたリンク損失が最大のリモート局に対して、所定の雑音特性を提供することが可能となる。   In summary, according to this embodiment, the slave station with a small propagation path loss with the master station can be obtained by adjusting the uplink transmission optical level according to the increase or decrease of the reception level of the optical signal in the downlink. It is possible to suppress the deterioration of noise characteristics in a slave station having a large propagation path loss. In addition, even if the uplink or downlink route or installation status is changed, there is no need to adjust the optical transmission level of each remote base station in the field, and the remote station with the largest link loss connected to the uplink of the center station. On the other hand, it is possible to provide a predetermined noise characteristic.

[第2の実施形態]
図3は、この発明に係わる双方向WDM光アナログ伝送システムの第2の実施形態における子局装置を示すブロック図である。なお図3において図1と共通する部分には同じ符号を付して示し、ここでは異なる部分についてのみ説明する。
第1の実施形態において、子局2から親局1への光信号の送信レベルは、直流バイアス電流21により調整した。本発明に係わる双方向WDMシステムを無線通信システムに適用する場合には、アップリンクにおける干渉波に対する3次歪み規定を考慮することが望ましい。この実施形態においては、アップリンクにおける干渉波を考慮した子局2の構成を示す。
[Second Embodiment]
FIG. 3 is a block diagram showing a slave station apparatus in the second embodiment of the bidirectional WDM optical analog transmission system according to the present invention. In FIG. 3, parts common to FIG. 1 are given the same reference numerals, and only different parts will be described here.
In the first embodiment, the transmission level of the optical signal from the slave station 2 to the master station 1 is adjusted by the DC bias current 21. When the bidirectional WDM system according to the present invention is applied to a wireless communication system, it is desirable to consider the third-order distortion regulation for interference waves in the uplink. In this embodiment, a configuration of the slave station 2 in consideration of an interference wave in the uplink is shown.

図3において、レーザ6の特性は、直流バイアス電流21を調整して光信号103の送信レベルをD[dB]変化させた場合、レーザ6の線形特性を示す入力換算3次インターセプトポイント(3rd Input Intercept point:IIP3)は2×D[dB]変化することになる。例えば、レーザ6の送信レベルが+6[dBm]であれば、変調信号に対するIIP3が+30[dBm]とする。この場合、レーザ6の送信レベルを3[dB]下げて+3[dBm]に調整すると、変調信号に対するIIP3は、6[dB]下がって、+24[dBm]となる。従って、レーザ6に入力される受信信号104のレベルも、光信号103の送信レベルの調整に対応して調整する必要がある。   In FIG. 3, the characteristics of the laser 6 are as follows. When the DC bias current 21 is adjusted to change the transmission level of the optical signal 103 by D [dB], the input converted third-order intercept point (3rd Input Point) indicating the linear characteristics of the laser 6 is obtained. Intercept point: IIP3) changes by 2 × D [dB]. For example, if the transmission level of the laser 6 is +6 [dBm], the IIP3 for the modulation signal is +30 [dBm]. In this case, when the transmission level of the laser 6 is lowered by 3 [dB] and adjusted to +3 [dBm], the IIP3 for the modulation signal is lowered by 6 [dB] to +24 [dBm]. Therefore, the level of the reception signal 104 input to the laser 6 needs to be adjusted in accordance with the adjustment of the transmission level of the optical signal 103.

具体的には、図3に示すようにアップリンクの低雑音増幅器18の後段にアッテネータATTを配置する。そして、アップリンクの光信号102の受信レベルに依存するコンパレータ14の出力によりレーザ6の直流バイアス電流21を調整すると同時に、受信信号104のレベルをアッテネータATTで調整する。目安としては、光信号102の光レベルを所定の基準に対して±D[dB]調整した場合に、アッテネータATTにおける受信信号のレベルにおいて、±2×D[dB]の調整を行う。   Specifically, as shown in FIG. 3, an attenuator ATT is arranged downstream of the uplink low noise amplifier 18. Then, the DC bias current 21 of the laser 6 is adjusted by the output of the comparator 14 depending on the reception level of the uplink optical signal 102, and at the same time, the level of the reception signal 104 is adjusted by the attenuator ATT. As a guide, when the optical level of the optical signal 102 is adjusted ± D [dB] with respect to a predetermined reference, the level of the received signal at the attenuator ATT is adjusted ± 2 × D [dB].

受信信号104に対するレベル調整は、アンテナ17からのアップリンク雑音指数が劣化する懸念がある。ここで、本実施形態における受信信号104に対するレベル調整がある場合と、レベル調整がない場合に対する、アンテナ17からの雑音指数を図4に示す。   The level adjustment for the received signal 104 may cause deterioration of the uplink noise figure from the antenna 17. Here, FIG. 4 shows the noise figure from the antenna 17 when there is a level adjustment for the received signal 104 in this embodiment and when there is no level adjustment.

図4は、図1のシステムに図3の子局2a,2bを適用した場合に、子局2aの親局1までの伝搬路損失を20dBとして、子局2bの親局1までの伝搬路損失が3,5,10,15,20dBとなった場合の数値計算結果である。数値計算に用いたパラメータは、レーザ6の基準となる出力を4mW、IIP3=+30dBm、アンテナ部からレーザ6までの基準利得を45dB、アンテナ17からアッテネータまでの雑音指数を4.14dBとした。受信信号104のレベル調整は、光信号103の送信レベルをD[dB]とした場合に、上記したように2D[dB]とする。   FIG. 4 shows a case where the propagation path loss to the master station 1 of the slave station 2a is 20 dB when the slave stations 2a and 2b of FIG. 3 are applied to the system of FIG. It is a numerical calculation result when the loss is 3, 5, 10, 15, 20 dB. The parameters used for the numerical calculation were a standard output of the laser 6 of 4 mW, IIP3 = + 30 dBm, a reference gain from the antenna unit to the laser 6 of 45 dB, and a noise figure from the antenna 17 to the attenuator of 4.14 dB. The level of the received signal 104 is adjusted to 2D [dB] as described above when the transmission level of the optical signal 103 is D [dB].

図4において、本実施形態による受信信号104のレベル調整ありの場合、調整なしに比べて、雑音指数の劣化は2dB以下に抑えられていることがわかる。光多重リンクとしては、伝搬路損失=20dBである子局2aに対する雑音指数=15.8dBより劣化していなければ、無線通信システムとして機能を損なうことはない。従って、干渉波に対する歪み特性を維持して、雑音指数の劣化は無線通信システムの機能上問題ないレベルに抑えられている。   In FIG. 4, it can be seen that when the level of the received signal 104 is adjusted according to the present embodiment, the degradation of the noise figure is suppressed to 2 dB or less compared to the case without adjustment. As long as the optical multiplex link is not deteriorated from the noise figure = 15.8 dB with respect to the slave station 2a where the propagation path loss = 20 dB, the function as a wireless communication system is not impaired. Therefore, the distortion characteristic with respect to the interference wave is maintained, and the degradation of the noise figure is suppressed to a level that does not cause a problem in the function of the wireless communication system.

このように本実施形態では、子局2において、光信号103の送信レベルと受信信号104のレーザ6への入力レベルを連動して調整するようにしており、これにより干渉波による3次歪み規定を満足することが可能となる。つまり、本発明における双方向WDMを用いたアナログ光伝送システムを、無線通信システムのセンター基地局及びリモート基地局により好適に適用することが可能となる。   As described above, in the present embodiment, the slave station 2 adjusts the transmission level of the optical signal 103 and the input level of the received signal 104 to the laser 6 in conjunction with each other. Can be satisfied. That is, the analog optical transmission system using bidirectional WDM in the present invention can be suitably applied to the center base station and the remote base station of the wireless communication system.

以上述べたように上記各実施の形態において、ダウンリンクとアップリンクとを双方向伝送し、ダウンリンクとアップリンクとで共通の光ファイバを使用することを利点として、子局のみで光ファイバの損失を把握することを可能としている。また、伝送路途中にループバックなどの機能を必要とする構成要素がなく、公共性の高い光ファイバは汎用的な構成を適用可能である。また、例えば、アップリンクやダウンリンクのファイバ経路や敷設状況が工事などで変更されても、アップリンクとダウンリンクの伝搬路損失のバラツキの影響を被らず、高精度にアップリンクの光信号レベルを調整することが可能である。さらに、アップリンクの光信号レベルの調整とともに受信信号に対する歪み規定を満たすために、アンテナからの受信信号のレーザへの入力レベルを調整することで、無線通信システムへの親和性をさらに高めることが可能になる。   As described above, in each of the above embodiments, the downlink and the uplink are bidirectionally transmitted, and the advantage is that a common optical fiber is used for the downlink and the uplink. It is possible to grasp the loss. In addition, there is no component that requires a function such as loopback in the middle of the transmission path, and a general-purpose configuration can be applied to a highly public optical fiber. In addition, for example, even if the uplink and downlink fiber paths and installation conditions are changed due to construction, etc., the uplink optical signal is not affected by fluctuations in the uplink and downlink propagation path loss and is highly accurate. It is possible to adjust the level. Furthermore, in order to satisfy the distortion regulation for the received signal as well as the adjustment of the optical signal level of the uplink, the affinity of the received signal from the antenna to the laser can be further improved to further improve the affinity to the wireless communication system. It becomes possible.

なおこの発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。   In addition, this invention is not limited to the said embodiment as it is, In an implementation stage, a component can be deform | transformed and embodied in the range which does not deviate from the summary. In addition, various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of components disclosed in the embodiment. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment. Furthermore, constituent elements over different embodiments may be appropriately combined.

この発明に係わる双方向WDM光アナログ伝送システムの実施の形態を示すシステム図。1 is a system diagram showing an embodiment of a bidirectional WDM optical analog transmission system according to the present invention. 図1の親局1と子局2aの伝搬路損失が20dBの場合に子局2bの伝搬路損失に依存するアップリンクの雑音指数特性を示す図。The figure which shows the noise figure characteristic of the uplink which depends on the propagation path loss of the sub_station | mobile_unit 2b when the propagation path loss of the master station 1 and the sub_station | mobile_unit 2a of FIG. 1 is 20 dB. この発明に係わる双方向WDM光アナログ伝送システムの第2の実施形態における子局装置を示すブロック図。The block diagram which shows the subunit | mobile_unit apparatus in 2nd Embodiment of the bidirectional | two-way WDM optical analog transmission system concerning this invention. この発明の第2の実施形態に係わる双方向光アナログ光伝システムのアップリンクの雑音指数を示す図。The figure which shows the noise figure of the uplink of the bidirectional | two-way optical analog optical transmission system concerning 2nd Embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1…親局、2a,2b…子局、3…光ファイバ、4…WDMカプラ、5…レーザ、6…レーザ、7…変復調部、8…外部ネットワーク、9…フォトデテクター、10…光カプラ、11…フォトデテクター、12…逆バイアス電圧、13…抵抗、14…コンパレータ、15…電力増幅器、16…スイッチ、17…アンテナ、18…低雑音増幅器、19…コンデンサ、20…インダクタ、21…直流バイアス電流、100…音声及びデータ、101…送信信号、102…光信号、103…光信号、104…受信信号、ATT…アッテネータ   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Master station, 2a, 2b ... Slave station, 3 ... Optical fiber, 4 ... WDM coupler, 5 ... Laser, 6 ... Laser, 7 ... Modulator / demodulator, 8 ... External network, 9 ... Photo detector, 10 ... Optical coupler, DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 ... Photodetector, 12 ... Reverse bias voltage, 13 ... Resistance, 14 ... Comparator, 15 ... Power amplifier, 16 ... Switch, 17 ... Antenna, 18 ... Low noise amplifier, 19 ... Capacitor, 20 ... Inductor, 21 ... DC bias Current, 100 ... voice and data, 101 ... transmission signal, 102 ... optical signal, 103 ... optical signal, 104 ... received signal, ATT ... attenuator

Claims (3)

移動通信システムの基地局に接続される親局装置と、前記移動通信システムの移動端末と無線信号を授受する複数の子局装置とを具備し、前記無線信号により強度変調された光信号を前記親局装置と前記複数の子局装置との間で双方向アナログ伝送する双方向WDM光アナログ伝送システムにおいて、
前記親局装置と前記複数の子局装置との間で双方向に授受される光信号を波長多重して1芯の光ファイバによるパッシブ光伝送路を形成し、
前記親局装置は、
前記光信号を前記複数の子局装置に向け前記光ファイバを介してダウンリンクで送信するダウンリンク送信手段を備え、
前記子局装置は、
前記光信号を前記親局装置に向け前記光ファイバを介してアップリンクで送信するアップリンク送信手段と、
前記ダウンリンクで到来する受信光レベルを検出する検出手段と、
前記アップリンクで送信される送信光レベルを、前記受信光レベルと規定の基準値との差に比例するレベルに制御する送信レベル制御手段とを備えることを特徴とする双方向WDM光アナログ伝送システム。
A master station device connected to a base station of a mobile communication system; and a plurality of slave station devices that transmit and receive radio signals to and from a mobile terminal of the mobile communication system; and an optical signal intensity-modulated by the radio signal In a bidirectional WDM optical analog transmission system that performs bidirectional analog transmission between a master station device and the plurality of slave station devices,
Wavelength-multiplexing optical signals exchanged bidirectionally between the master station device and the plurality of slave station devices to form a passive optical transmission line using a single-core optical fiber;
The master station device is
Downlink transmission means for transmitting the optical signal to the plurality of slave station devices via the optical fiber in a downlink;
The slave station device is
Uplink transmission means for transmitting the optical signal to the master station apparatus via the optical fiber via an uplink;
Detecting means for detecting a received light level arriving on the downlink;
Bidirectional WDM optical analog transmission system comprising transmission level control means for controlling a transmission optical level transmitted on the uplink to a level proportional to a difference between the received optical level and a specified reference value. .
前記アップリンク送信手段は、前記無線信号に基づく駆動信号により駆動されてアップリンク送信光信号を生成出力する半導体レーザを備え、
前記送信レベル制御手段は、
前記半導体レーザのバイアス電流を制御して前記送信光レベルを制御するバイアス制御手段と、
前記バイアス電流に応じて前記駆動信号のレベルを調整する駆動信号調整手段とを備えることを特徴とする請求項1に記載の双方向WDM光アナログ伝送システム。
The uplink transmission means includes a semiconductor laser that is driven by a drive signal based on the radio signal and generates and outputs an uplink transmission optical signal,
The transmission level control means includes
Bias control means for controlling the bias current of the semiconductor laser to control the transmission light level;
2. The bidirectional WDM optical analog transmission system according to claim 1, further comprising drive signal adjusting means for adjusting a level of the drive signal in accordance with the bias current.
前記送信光レベルの変化量をDデシベルとしたとき、前記駆動信号調整手段は前記駆動信号のレベルを2×Dデシベル変化させることを特徴とする請求項2に記載の双方向WDM光アナログ伝送システム。 3. The bidirectional WDM optical analog transmission system according to claim 2, wherein when the amount of change in the transmission light level is D decibels, the drive signal adjustment means changes the level of the drive signal by 2 × D decibels. .
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