JP2011139327A - 無線装置共用装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】無線通信方式が異なる複数の監視制御装置(REC)によって無線装置(RE)が共用されており、一方のRECとは、REとRECとを接続する標準化されたインタフェース仕様に従ったデジタル信号を送受信し、他方のRECとは、RF信号を送受信する場合でも、両方のRECがREの状態を監視できる無線装置共用装置を提供する。
【解決手段】BRE30では、MDE200とは、RF信号を送受信するためのRFインタフェースが用いられるとともに、BDE300とは、CPRIに従ったデジタル信号を送受信するためのデジタル信号インタフェースが用いられる。BRE30は、無線部50の状態を示す監視信号をMDE200に通知するための監視信号インタフェースを備える。監視信号インタフェースを介して送受信される信号は地気信号であり、RFインタフェース及びデジタル信号インタフェースが送受信する信号と種別が異なる。
【選択図】図1

Description

本発明は、複数の監視制御装置(REC)による無線装置(RE)の共用を実現する無線装置共用装置に関する。
近年、移動局と無線信号を送受信する無線装置(RE)と、当該無線装置の監視制御などを実行する監視制御装置(REC)との間におけるインタフェース仕様が、Common Public Radio Interface(CPRI)によって標準化されている(例えば、非特許文献1参照)。
当該インタフェース仕様に従えば、異なるベンダーによって製造されたREとRECとを容易に接続できる互換性を確保できる。
ところで、移動体通信システムでは、新たな無線通信方式への移行過渡期において、これまでの無線通信方式に従ったシステム、例えば、3GPPにおいて規定される第3世代移動体通信システム(以下、3G)と、新たな無線通信方式に従ったシステム、例えば、3GPPにおいて規定されるLong Term Evolution(以下、LTE)とが併存する時期が発生する。
この場合、REは3GとLTEとで共用できるにもかかわらず、RECは各システム専用であるため、上述したCPRIに従ってREとRECとを接続しようとすると、3Gに対応したRE/RECの系統と、LTEに対応したRE/RECの系統をそれぞれ用意しなければならず、REを効率的に活用できない問題がある。
そこで、REと、各システムに対応した複数のRECとの間に、複数のRECによるREの共用を実現する無線装置共用装置(BRE)設けた無線基地局システムが検討されている。このような無線装置共用装置が設けられる場合、これまでの無線通信方式に従った既存のシステム(3G)は、必ずしもCPRIに対応していない場合があるため、3G用のREC(MDE)〜無線装置共用装置間では、ユーザ(移動局)が送受信する情報は、無線周波数帯(RF帯)の信号(以下、RF信号)に変調された上で送受信される場合がある。一方、LTE用のREC(BDE)〜無線装置共用装置間では、CPRIに従ったデジタル信号が送受信される。
CPRI Specification V4.0、[online]、2008年6月30日、[平成21年4月1日検索]、インターネット<URL:http://www.cpri.info/downloads/CPRI_v_4_0_2008-06-30.pdf>
しかしながら、上述した無線装置共用装置には、次のような問題があった。すなわち、3G用のREC(MDE)〜無線装置共用装置間において送受信される信号はRF信号であるため、REの障害情報(例えば、セクタ障害)を当該RF信号に多重することが難しく、当該障害情報をMDEに通知できない問題があった。
そこで、本発明は、無線通信方式が異なる複数の監視制御装置(REC)によって無線装置が共用されており、一方のRECとは、REとRECとを接続する標準化されたインタフェース仕様に従ったデジタル信号を送受信し、他方のRECとは、RF信号を送受信する場合でも、両方のRECがREの状態を監視できる無線装置共用装置の提供を目的とする。
上述した問題を解決するため、本発明は、次のような特徴を有している。まず、本発明の第1の特徴は、移動局(移動局20)と無線信号(無線信号RS)を送受信する無線部(無線部50)を備え、第1無線通信方式(3G)に従い、前記無線部を監視及び制御する第1監視制御装置(MDE200)と、前記第1無線通信方式と異なる第2無線通信方式(LTE)に従い、前記無線部を監視及び制御する第2監視制御装置(BDE300)とに接続され、前記第1監視制御装置とは、無線周波数帯の信号であるRF信号を送受信するためのRFインタフェース(3G RF−INF103)が用いられるとともに、前記第2監視制御装置とは、無線装置と第2監視制御装置とを接続する標準化されたインタフェース仕様(CPRI)に従ったデジタル信号を送受信するためのデジタル信号インタフェース(TRX−IF105)が用いられ、前記第1監視制御装置が送受信する前記RF信号、及び前記無線部と前記第2監視制御装置が送受信する前記デジタル信号を中継する無線装置共用装置(BRE30)であって、前記無線部の状態を示す監視信号を前記第1監視制御装置に通知するための監視信号インタフェース(PORT−INF110)を備え、前記監視信号インタフェースを介して送受信される信号は、前記RFインタフェース及び前記デジタル信号インタフェースが送受信する信号と種別が異なることを要旨とする。
本発明の第2の特徴は、本発明の第1の特徴に係り、前記監視信号インタフェースを介して送受信される信号は、地気信号であることを要旨とする。
本発明の第3の特徴は、本発明の第1の特徴に係り、前記第1無線通信方式が利用する無線周波数帯は、前記第2無線通信方式が利用する無線周波数帯と重複することを要旨とする。
本発明の第4の特徴は、本発明の第3の特徴に係り、前記監視信号は、前記無線部が形成するセクタの状態を示す信号であることを要旨とする。
本発明の特徴によれば、無線通信方式が異なる複数の監視制御装置(REC)によって無線装置(RE)が共用されており、一方のRECとは、REとRECとを接続する標準化されたインタフェース仕様に従ったデジタル信号を送受信し、他方のRECとは、RF信号を送受信する場合でも、両方のRECがREの状態を監視できる無線装置共用装置を提供することができる。
本発明の実施形態に係る無線基地局システム10の全体概略構成図である。 本発明の実施形態に係るBRE30の機能ブロック構成図である。 本発明の実施形態に係るPORT−INF110の構成図である。 本発明の実施形態に係るBRE30〜BDE300間における無線部50の状態取得動作例を示す図である。 本発明の実施形態に係るBRE30〜MDE200間におけるセクタ状態の通知動作を規定したテーブルを示す図である。
次に、本発明の実施形態について説明する。具体的には、(1)無線基地局システムの全体概略構成、(2)無線装置共用装置の機能ブロック構成、(3)監視信号インタフェースの構成、(4)無線装置共用装置の動作、(5)作用・効果、及び(6)その他の実施形態について説明する。
なお、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一または類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。
したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
(1)無線基地局システムの全体概略構成
図1は、本実施形態に係る無線基地局システム10の全体概略構成図である。図1に示すように、無線基地局システム10は、BRE30、MDE200及びBDE300によって構成される。
BRE30は、無線部50と中継部100とによって構成される。無線部50は、移動局20と所定の無線周波数帯の無線信号RSを送受信する。具体的には、無線部50は、複数の無線送受信部(OA-RA)を備え、移動局20が無線部50と無線通信を実行できるカバーエリアCと形成する。カバーエリアCは、複数のセクタS(本実施形態では、セクタ1〜セクタ6)によって構成される。
中継部100は、無線部50と接続される。また、中継部100は、MDE200及びBDE300と接続される。中継部100は、MDE200が送受信する無線周波数帯の信号(以下、RF信号)を中継する。また、中継部100は、BDE300が送受信するCPRIに従ったデジタル信号を中継する。本実施形態において、BRE30は、無線装置共用装置を構成する。MDE200が送受信するRF信号、及びBDE300が送受信するデジタル信号には、ユーザ(移動局20)が送受信する情報などが含まれる。
なお、本実施形態では、BRE30は、BDE300に対して、Common Public Radio Interface(CPRI)によって規定されるRadio Equipment(RE)として機能する。
MDE200は、3GPPにおいて規定される第3世代移動体通信システム(3G)用の監視制御装置であり、無線部50を監視・制御する。本実施形態において、MDE200は、第1無線通信方式(3G)に従い、無線部50を監視する第1監視制御装置を構成する。無線部50は、MDE200の制御に基づいて、無線信号RSを送受信する。
BDE300は、3GPPにおいて規定されるLong Term Evolution(以下、LTE)用の監視制御装置であり、無線部50を監視・制御する。本実施形態において、BDE300は、第1無線通信方式と異なる第2無線通信方式(LTE)に従い、無線部50を監視する第2監視制御装置を構成する。BDE300は、CPRIによって規定されるRadio Equipment Control(REC)として機能する。
なお、本実施形態では、3Gが利用する無線周波数帯(例えば、2GHz帯)は、LTEが利用する無線周波数帯と重複している。
(2)無線装置共用装置の機能ブロック構成
図2は、本実施形態において無線装置共用装置を構成するBRE30の機能ブロック構成図である。図2に示すように、BRE30は、無線部50、中継処理部101、3G RF−INF103、TRX−IF105、セクタ監視部107及びPORT−INF110を備える。
中継処理部101は、MDE200が送受信するRF信号、及びBDE300が送受信するデジタル信号を中継する。
具体的には、中継処理部101は、3G RF−INF103を介してMDE200から受信したRF信号を無線部50に中継する。同様に、中継処理部101は、無線部50から受信したMDE200向けのRF信号をMDE200に中継する。
また、中継処理部101は、TRX−IF105を介してBDE300から受信したデジタル信号をRF信号に変換して無線部50に中継する。同様に、中継処理部101は、無線部50から受信したBDE300向けのRF信号をデジタル信号に変換してBDE300に中継する。
3G RF−INF103は、MDE200と無線周波数帯の信号であるRF信号を送受信するためのインタフェースである。本実施形態において、3G RF−INF103は、RFインタフェースを構成する。3G RF−INF103には、RF信号を伝送可能な同軸ケーブルなどが接続される。
TRX−IF105は、BDE300とCPRIに従ったデジタル信号を送受信するためのインタフェースである。本実施形態において、TRX−IF105は、デジタル信号インタフェースを構成する。TRX−IF105には、デジタル信号を伝送可能な光ケーブルなどが接続される。
セクタ監視部107は、無線部50が形成するカバーエリアCのセクタS(図1参照)の状態を監視する。具体的には、セクタ監視部107は、無線部50に備えられる複数の無線送受信部(OA-RA)の状態を示す信号を取得する。なお、当該無線送受信部は、各セクタ(本実施形態では、セクタ1〜セクタ6)に対応している。
セクタ監視部107は、取得した無線送受信部の状態を各セクタの状態(正常または障害)として、TRX−IF105及びPORT−INF110に出力する。TRX−IF105に出力された各セクタの状態は、C&M Plane Data Channels(CPRI Specification V4.0 Section 4.2.7.7参照)を用いてBDE300に通知される。一方、PORT−INF110に出力された各セクタの状態は、地気信号としてMDE200に通知される。
PORT−INF110は、無線部50の状態を示す監視信号、具体的には、各セクタの状態を示す信号をMDE200に通知するためのインタフェースである。本実施形態において、PORT−INF110は、監視信号インタフェースを構成する。
本実施形態では、PORT−INF110を介して送受信される信号は、地気信号である。ここで、「地気信号」とは、セクタの状態(正常または障害)に応じて、リレー接点をクローズ(ループ)またはオープンに切り替えたり、接地状態やオープン状態に切り替えたりすることを含む。或いは、「地気信号」は、セクタの状態に応じて一定の電圧を印加した状態やオープン状態を切り替えるものであってもよい。
つまり、PORT−INF110を介して送受信される信号は、3G RF−INF103(RFインタフェース)及びTRX−IF105(デジタル信号インタフェース)が送受信する信号と種別が異なる。
(3)監視信号インタフェースの構成
図3は、本実施形態において監視信号インタフェースを構成するPORT−INF110の構成図である。図3に示すように、PORT−INF110は、リレー制御部111、リレー113〜113、及びコネクタ115を備える。
リレー制御部111は、セクタ監視部107から出力された各セクタの状態に応じてリレー113〜113を制御する。具体的には、リレー制御部111は、セクタの状態が正常の場合、対応するリレーをクローズ(ON)状態に制御し、セクタが障害の場合、対応するリレーをオープン(OFF)状態に制御する。
リレー113は、セクタ1に対応する。同様に、リレー113〜113は、セクタ2〜セクタ6に対応する。
コネクタ115は、リレー113〜113の各端子(A,B)に接続するために用いられる。コネクタ115には、MDE200とPORT−INF110とを接続する6ペア以上の芯線を有するケーブルが接続される。
本実施形態では、リレーがクローズするとリレーに接続された回路(不図示)に電流が流れるように構成されている。
(4)無線装置共用装置の動作
次に、無線装置共用装置を構成するBRE30の動作について説明する。具体的には、(4.1)BRE30〜BDE300間における無線部50の状態取得動作、及び(4.2)BRE30〜MDE200間におけるセクタ状態の通知動作について説明する。
(4.1)BRE30〜BDE300間における無線部50の状態取得動作
図4は、BRE30〜BDE300間における無線部50の状態取得動作例を示す。図4に示すように、BDE300は、無線部50に実装されるREカード(不図示)の状態報告要求をBRE30に送信する。
BRE30は、BDE300から受信した状態報告要求に基づいて、REカードの状態報告応答をBDE300に送信する。なお、上述したように、この状態報告要求及び状態報告応答は、CPRI Specificationに従い、C&M Plane Dataを用いて実行される。
当該状態報告応答には、図4に示すように、各REカードの状態(運用/使用中/故障)や故障要因が含まれる。
(4.2)BRE30〜MDE200間におけるセクタ状態の通知動作
図5は、BRE30〜MDE200間におけるセクタ状態の通知動作を規定したテーブルを示す。図5に示すコネクタ番号(1〜6)は、リレー113〜113(図3参照)に対応している。例えば、コネクタ番号1(リレー113)は、セクタ1の障害通知に用いられる。同様に、コネクタ番2〜6(113〜113)は、セクタ2〜セクタ6の障害通知に用いられる。
(5)作用・効果
BRE30によれば、ユーザ情報などが変調されたRF信号を送受信するためのRFインタフェース(3G RF−INF103)を介してBRE30とMDE200とが接続されている場合でも、地気信号を利用した監視信号インタフェース(PORT−INF110)が備えられるため、BRE30の状態をMDE200に通知でき、BRE30の障害に対する速やかな対処が実現し得る。つまり、当該障害に伴う提供サービスへの影響を最小限に留めることができる。
また、BRE30によれば、広く用いられている地気信号を利用した監視信号インタフェースが用いられるため、MDE200を改修することなくBRE30の状態をMDE200に通知できる。さらに、BRE30によれば、BDE300とはCPRIに従ったBRE30の状態監視も実現できる。
すなわち、BRE30によれば、無線通信方式が異なる複数の監視制御装置(MDE200・BDE300)によって無線部50(RE)が共用されており、一方の監視制御装置(BDE300)とは、CPRIに従ったデジタル信号を送受信し、他方の監視制御装置(MDE200)とは、RF信号を送受信する場合でも、両方の監視制御装置がBRE30の状態を監視できる。
(6)その他の実施形態
上述したように、本発明の一実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態が明らかとなろう。
例えば、上述した本発明の実施形態では、3GとLTEとが用いられていたが、用いられる無線通信方式は、必ずしもこれらに限定されない。例えば、GSMとLTEとが用いられてもよい。
また、BRE30の機能は、ハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよい。或いは、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせによって実現されてもよい。
このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
10…無線基地局システム、20…移動局、30…BRE、50…無線部、100…共用部、101…中継処理部、103…3G RF−INF、105…TRX−IF、107…セクタ監視部、110…PORT−INF、111…リレー制御部、113〜113…リレー、115…コネクタ、300…BDE、200…MDE、C…カバーエリア、RS…無線信号、S…セクタ

Claims (4)

  1. 移動局と無線信号を送受信する無線部を備え、
    第1無線通信方式に従い、前記無線部を監視及び制御する第1監視制御装置と、
    前記第1無線通信方式と異なる第2無線通信方式に従い、前記無線部を監視及び制御する第2監視制御装置とに接続され、
    前記第1監視制御装置とは、無線周波数帯の信号であるRF信号を送受信するためのRFインタフェースが用いられるとともに、前記第2監視制御装置とは、無線装置と第2監視制御装置とを接続する標準化されたインタフェース仕様に従ったデジタル信号を送受信するためのデジタル信号インタフェースが用いられ、
    第1監視制御装置が送受信する前記RF信号、及び前記第2監視制御装置が送受信する前記デジタル信号を中継する無線装置共用装置であって、
    前記無線部の状態を示す監視信号を前記第1監視制御装置に通知するための監視信号インタフェースを備え、
    前記監視信号インタフェースを介して送受信される信号は、前記RFインタフェース及び前記デジタル信号インタフェースが送受信する信号と種別が異なる無線装置共用装置。
  2. 前記監視信号インタフェースを介して送受信される信号は、地気信号である請求項1に記載の無線装置共用装置。
  3. 前記第1無線通信方式が利用する無線周波数帯は、前記第2無線通信方式が利用する無線周波数帯と重複する請求項1に記載の無線装置共用装置。
  4. 前記監視信号は、前記無線部が形成するセクタの状態を示す信号である請求項3に記載の無線装置共用装置。
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