JP2012217174A - Optical transmission system, master station device and slave station device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To simplify a master station device and improve CNR deterioration.SOLUTION: An uplink transmitter of a slave station device 50 comprises: a frequency converter 52 for down-converting a received RF signal; an A/D converter 54 for converting to a digital signal; a transmission digital signal processor 55 for converting a parallel digital signal to a serial digital signal; and an optical transmitter 56 for outputting converting the serial digital electrical signal to an optical signal and outputting the optical signal to an optical fiber Fb2. An uplink receiver of a master station device 1 comprises: optical receivers 3 which convert optical signals input from slave station devices and whose number is equal to slave station devices 50; a reception digital signal processor 4 for receiving plural digital signals whose number is smaller than the number of the optical receivers 3, converting each digital signal to a parallel digital signal and performing digital addition; a D/A converter 5 for converting the added digital signal to an analog signal; a compositor 6 for combining the analog signals; and a frequency converter 9 for up-converting to a transmission RF signal.

Description

本発明は、主として携帯電話等の移動体通信システムの電波不感地対策用中継システムに用いられる光伝送システム、親局装置、および子局装置に関する。   The present invention relates to an optical transmission system, a master station device, and a slave station device that are mainly used in a relay system for countermeasures against radio wave dead areas in a mobile communication system such as a mobile phone.

携帯電話等の無線通信において、高層ビル内、地下街、トンネル等、基地局電波の届きにくいエリアにサービスを提供するための方法として、無線信号で光信号を強度変調して光ファイバで伝送する技術であるRoF技術(Radio on FiberあるいはRadio over Fiber)による光リピータがある(例えば、非特許文献1,2参照)。   In wireless communications such as mobile phones, a technology for modulating the intensity of optical signals with radio signals and transmitting them over optical fibers as a method for providing services to areas where base station radio waves are difficult to reach, such as in high-rise buildings, underground malls, and tunnels There is an optical repeater based on the RoF technology (Radio on Fiber or Radio over Fiber) (see Non-Patent Documents 1 and 2, for example).

図6は、光リピータ方式の従来例を示す光伝送システムの概略ブロック図である。図6において、基地局側から親局装置100に入力されたRF信号は、合分波器101と増幅器102を介した後、E/O変換器103によって電気信号が光信号に変換される。この光信号は、光分配器105によって複数の子局装置150の個数に対応した数にパワー分配され、それぞれ光ファイバ106によって複数の子局装置150に伝送される。   FIG. 6 is a schematic block diagram of an optical transmission system showing a conventional example of an optical repeater system. In FIG. 6, an RF signal input from the base station side to the master station device 100 passes through the multiplexer / demultiplexer 101 and the amplifier 102, and is then converted into an optical signal by the E / O converter 103. This optical signal is power-distributed in a number corresponding to the number of the plurality of slave station devices 150 by the optical distributor 105 and transmitted to the plurality of slave station devices 150 by the optical fiber 106 respectively.

子局装置150に入力された光信号は、O/E変換器152によって電気信号に変換される。変換された電気信号であるRF信号は、増幅器153によって増幅され、さらに増幅器154によって増幅された後、合分波器155およびアンテナ156を介して放射出力される。   The optical signal input to the slave station device 150 is converted into an electric signal by the O / E converter 152. The RF signal that is the converted electric signal is amplified by the amplifier 153, further amplified by the amplifier 154, and then radiated and output through the multiplexer / demultiplexer 155 and the antenna 156.

アンテナ156を介して子局装置150に入力されたRF信号は、合分波器155と増幅器157を介した後、E/O変換器158によって光信号に変換される。この光信号は、光ファイバ159によって親局装置100に伝送される。   The RF signal input to the slave station device 150 via the antenna 156 is converted into an optical signal by the E / O converter 158 after passing through the multiplexer / demultiplexer 155 and the amplifier 157. This optical signal is transmitted to the master station device 100 through the optical fiber 159.

親局装置100に入力された各子局装置150からの光信号は、O/E変換器107によって電気信号であるRF信号に変換され、増幅器108、合成器110、合分波器101を介して、基地局に伝送される。   The optical signal from each slave station device 150 input to the master station device 100 is converted into an RF signal which is an electrical signal by the O / E converter 107, and passes through the amplifier 108, the combiner 110, and the multiplexer / demultiplexer 101. Transmitted to the base station.

菅沼、他「1.5GHzデジタル移動通信用トンネルブースタ」,NTT DOCOMOテクニカルジャーナル、Vol.2,No.2,PP.20−23,1994Kakinuma, et al. "Tunnel Booster for 1.5GHz Digital Mobile Communication", NTT DOCOMO Technical Journal, Vol.2, No.2, PP.20-23, 1994 福家、他「光伝送ブースタ」,NTT DOCOMOテクニカルジャーナル、Vol.5,No.1,PP.29−32,1997Fukuya, et al. “Optical Transmission Booster”, NTT DOCOMO Technical Journal, Vol. 5, No. 1, PP. 29-32, 1997

しかしながら、非特許文献1,2に示されるような従来の光伝送システムの場合、接続される子局装置数の増大に伴い、親局装置への上り回線部部分の部品点数が増加するとともに、消費電力も増大する。具体的に、図6に示した親局装置100内の受信部109の数が子局装置数分、必要であり、子局装置150の数の増大に伴って受信部109の数が増大する。   However, in the case of the conventional optical transmission systems as shown in Non-Patent Documents 1 and 2, with the increase in the number of connected slave station devices, the number of parts of the uplink portion to the master station device increases, Power consumption also increases. Specifically, the number of reception units 109 in the master station device 100 shown in FIG. 6 is required by the number of slave station devices, and the number of reception units 109 increases as the number of slave station devices 150 increases. .

また、親局装置内で、全子局装置からのRF信号を合成するため、子局装置数の増大に伴って雑音成分が増加する。一般に、RoF伝送方式の場合、E/O変換器からO/E変換器までの信号のCNR特性は次式で表されることが知られている。

Figure 2012217174
ここで、m:光変調度、S:受光器の受光感度[A/W]、Pr:受光パワー[W]、Ith:等価熱雑音電流密度[A/√(Hz)]、q:電荷[C]、Id:受光器の暗電流[A]、RIN:レーザの相対雑音強度、B:信号帯域幅[Hz]である。この式の分子は信号強度を表し、分母は雑音強度を表しており、分母の雑音は次のように分類することができる。すなわち、熱雑音(Ith・B)、暗電流雑音(2qId・B)、受光器のショット雑音(2qSPr・B)、RIN雑音(RIN(SPr)・B)である。よって、親局装置内では、これら全ての雑音成分と、増幅器等で付加される熱雑音とが、子局装置分合成され、親局装置へ伝送される。さらには信号の有無に関わらず、上記雑音成分は常に子局装置の数分、合成され、親局装置へ伝送される。 Further, since the RF signals from all the slave station devices are synthesized in the master station device, the noise component increases as the number of slave station devices increases. In general, in the case of the RoF transmission method, it is known that the CNR characteristic of a signal from the E / O converter to the O / E converter is expressed by the following equation.
Figure 2012217174
Here, m: degree of light modulation, S: light receiving sensitivity of receiver (A / W), Pr: received light power [W], Ith: equivalent thermal noise current density [A / √ (Hz)], q: charge [ C], Id: dark current [A] of the light receiver, RIN: relative noise intensity of the laser, and B: signal bandwidth [Hz]. The numerator of this equation represents the signal strength, the denominator represents the noise strength, and the denominator noise can be classified as follows. That is, thermal noise (I 2 th · B), dark current noise (2qId · B), receiver shot noise (2qSPr · B), and RIN noise (RIN (SPr) 2 · B). Therefore, in the master station device, all these noise components and thermal noise added by an amplifier or the like are synthesized for the slave station device and transmitted to the master station device. Further, regardless of the presence or absence of a signal, the noise components are always combined by the number of slave station devices and transmitted to the master station device.

本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、親局装置の部品点数を削減して装置の簡素化を図るとともに、CNR劣化を改善し得る光伝送システム、親局装置、および子局装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above, and an optical transmission system, a master station apparatus, and a slave station that can simplify the apparatus by reducing the number of parts of the master station apparatus and can improve CNR degradation. An object is to provide an apparatus.

上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる光伝送システムは、1つの親局装置に複数の子局装置が光ファイバで接続される光伝送システムにおいて、各子局装置の上り送信部は、前記子局装置に入力される受信RF信号を受信デジタル電気信号に変換するA/D変換部と、前記受信デジタル電気信号を光信号に変換して前記光ファイバに出力する光送信部と、を備え、前記親局装置の上り受信部は、前記光ファイバを介して前記子局装置から入力される光信号をデジタル電気信号に変換する前記子局装置数と同数の光受信部と、前記光受信部から出力された複数の前記デジタル電気信号を入力し、各デジタル電気信号のデジタル加算を行う前記光受信部の数よりも少ない単数あるいは複数の受信デジタル信号処理部と、前記各受信デジタル信号処理部から出力された加算デジタル電気信号を加算アナログ電気信号に変換する単数あるいは複数のD/A変換部と、を備えたことを特徴とする。   In order to solve the above-described problems and achieve the object, an optical transmission system according to the present invention is an optical transmission system in which a plurality of slave station devices are connected to one master station device by an optical fiber. The upstream transmission unit converts the received RF signal input to the slave station device into a received digital electrical signal, converts the received digital electrical signal into an optical signal, and outputs the optical signal to the optical fiber. And an upstream receiving unit of the master station device has the same number of light as the number of slave station devices that convert an optical signal input from the slave station device into a digital electrical signal via the optical fiber. A reception unit, and a single or a plurality of reception digital signal processing units that input a plurality of the digital electrical signals output from the optical reception unit and perform digital addition of the respective digital electrical signals, less than the number of the optical reception units; , Serial and single or plurality of D / A converter for converting the sum digital electrical signal output from each received digital signal processor to the adder an analog electrical signal, characterized by comprising a.

本発明にかかる光伝送システムは、上記発明において、複数の前記D/A変換部と、前記各D/A変換部から出力される加算アナログ電気信号を合成する合成器と、を備えたことを特徴とする。   The optical transmission system according to the present invention is the above invention, comprising a plurality of the D / A converters and a synthesizer for synthesizing the added analog electric signals output from the D / A converters. Features.

本発明にかかる光伝送システムは、上記発明において、前記A/D変換部は、前記子局装置に入力される前記受信RF信号の周波数をダウンコンバートして前記受信デジタル電気信号に変換する子局上り周波数変換部を含み、前記各D/A変換部から出力された加算アナログ電気信号あるいは前記合成器から出力された電気信号を送信RF信号にアップコンバートして出力する親局上り周波数変換部をさらに備えたことを特徴とする。   In the optical transmission system according to the present invention, in the above invention, the A / D conversion unit down-converts the frequency of the received RF signal input to the slave station device and converts the frequency to the received digital electrical signal. A master station upstream frequency converter that includes an upstream frequency converter and upconverts the summed analog electrical signal output from each of the D / A converters or the electrical signal output from the synthesizer into a transmission RF signal and outputs the signal. It is further provided with a feature.

本発明にかかる光伝送システムは、上記発明において、前記各D/A変換部は、前記加算デジタル電気信号をRF加算アナログ電気信号に変換して出力し、前記合成器は前記各D/A変換部から出力されるRF加算アナログ電気信号を合成して送信RF信号を出力することを特徴とする。   In the optical transmission system according to the present invention, in the above invention, each of the D / A converters converts the added digital electric signal into an RF added analog electric signal and outputs the converted digital electric signal, and the combiner converts each of the D / A converters. The transmission RF signal is output by synthesizing the RF addition analog electric signal output from the unit.

本発明にかかる光伝送システムは、上記発明において、前記親局装置の上り受信部は、前記各D/A変換部の出力側にスイッチを設け、前記受信デジタル信号処理部は、入力される前記デジタル電気信号の信号レベルをモニタし、すべてのデジタル電気信号の信号レベルが閾値以下の場合、対応する下段の前記スイッチを開にすることを特徴とする。   In the optical transmission system according to the present invention, in the above invention, the upstream reception unit of the master station device is provided with a switch on the output side of each D / A conversion unit, and the received digital signal processing unit is input The signal level of the digital electric signal is monitored, and when the signal level of all the digital electric signals is equal to or lower than the threshold value, the corresponding lower switch is opened.

本発明にかかる光伝送システムは、上記発明において、前記受信デジタル信号処理部は、入力される前記デジタル電気信号の信号レベルをモニタし、該信号レベルが閾値以下の場合、該デジタル電気信号が示すデータ値をゼロとして処理することを特徴とする。   In the optical transmission system according to the present invention, in the above invention, the received digital signal processing unit monitors a signal level of the input digital electric signal, and the digital electric signal indicates when the signal level is equal to or less than a threshold value. The data value is processed as zero.

本発明にかかる光伝送システムは、上記発明において、各子局装置の上り送信部は、前記A/D変換部の後段に、前記受信デジタル電気信号の信号レベルが閾値以下であるか否かを示す付加情報を付加して送信する送信デジタル信号処理部を備え、前記親局装置の上り受信部は、前記各D/A変換部の出力側にスイッチを設け、前記受信デジタル信号処理部は、入力される全ての前記デジタル電気信号の付加情報が閾値以下を示す場合、対応する下段の前記スイッチを開にすることを特徴とする。   In the optical transmission system according to the present invention, in the above invention, the upstream transmission unit of each slave station device determines whether the signal level of the received digital electrical signal is equal to or less than a threshold value after the A / D conversion unit. A transmission digital signal processing unit that adds additional information to be transmitted, and the upstream reception unit of the master station device is provided with a switch on the output side of each D / A conversion unit, and the reception digital signal processing unit is When the additional information of all the input digital electric signals indicates a threshold value or less, the corresponding lower switch is opened.

本発明にかかる光伝送システムは、上記発明において、前記受信デジタル信号処理部は、入力される前記デジタル電気信号の付加情報が閾値以下を示す場合、該デジタル電気信号が示すデータ値をゼロとして処理することを特徴とする。   In the optical transmission system according to the present invention, in the above invention, when the additional information of the input digital electric signal indicates a threshold value or less, the received digital signal processing unit processes the data value indicated by the digital electric signal as zero. It is characterized by doing.

本発明にかかる親局装置は、複数の子局装置が光ファイバで接続される光伝送システムの親局装置において、上り受信部は、前記光ファイバを介して前記子局装置から入力される光信号をデジタル電気信号に変換する前記子局装置数と同数の光受信部と、前記光受信部から出力された複数の前記デジタル電気信号を入力し、各デジタル電気信号のデジタル加算を行う前記光受信部の数よりも少ない単数あるいは複数の受信デジタル信号処理部と、前記各受信デジタル信号処理部から出力された加算デジタル電気信号を加算アナログ電気信号に変換する単数あるいは複数のD/A変換部と、を備えたことを特徴とする。   The master station device according to the present invention is a master station device of an optical transmission system in which a plurality of slave station devices are connected by an optical fiber, and an upstream receiving unit receives light input from the slave station device via the optical fiber. The same number of optical receivers as the number of slave station devices that convert signals into digital electrical signals, and the plurality of digital electrical signals output from the optical receivers, and the digital addition of each digital electrical signal One or a plurality of reception digital signal processing units smaller than the number of reception units, and a single or a plurality of D / A conversion units for converting the addition digital electric signal output from each reception digital signal processing unit into an addition analog electric signal And.

本発明にかかる親局装置は、上記発明において、複数の前記D/A変換部と、前記各D/A変換部から出力される加算アナログ電気信号を合成する合成器と、を備えたことを特徴とする。   In the above invention, the master station device according to the present invention comprises a plurality of the D / A converters and a synthesizer that synthesizes the added analog electric signals output from the D / A converters. Features.

本発明にかかる親局装置は、上記発明において、前記各D/A変換部から出力された加算アナログ電気信号あるいは前記合成器から出力された電気信号を送信RF信号にアップコンバートして出力する親局上り周波数変換部をさらに備えたことを特徴とする。   The master station apparatus according to the present invention is the master station device according to the above invention, wherein the master analog signal output from each of the D / A converters or the electrical signal output from the combiner is up-converted to a transmission RF signal and output. A station upstream frequency converter is further provided.

本発明にかかる親局装置は、上記発明において、前記各D/A変換部は、前記加算デジタル電気信号をRF加算アナログ電気信号に変換して出力し、前記合成器は前記各D/A変換部から出力されるRF加算アナログ電気信号を合成して送信RF信号を出力することを特徴とする。   In the master station device according to the present invention, in the above invention, each of the D / A converters converts the added digital electric signal into an RF added analog electric signal and outputs the converted digital electric signal, and the combiner converts the D / A conversion. The transmission RF signal is output by synthesizing the RF addition analog electric signal output from the unit.

本発明にかかる子局装置は、1つの親局装置に光ファイバで接続される光伝送システムの子局装置において、上り送信部は、入力される受信RF信号の周波数をダウンコンバートして受信デジタル電気信号に変換するA/D変換部と、前記受信デジタル電気信号を光信号に変換して前記光ファイバに出力する光送信部と、を備えたことを特徴とする。   The slave station device according to the present invention is a slave station device of an optical transmission system that is connected to one master station device by an optical fiber, and the upstream transmission unit down-converts the frequency of the input received RF signal to receive digital An A / D converter that converts an electrical signal and an optical transmitter that converts the received digital electrical signal into an optical signal and outputs the optical signal to the optical fiber.

本発明にかかる子局装置は、上記発明において、前記A/D変換部は、当該子局装置に入力される受信RF信号の周波数をダウンコンバートして受信デジタル電気信号に変換する子局上り周波数変換部を含むことを特徴とする。   In the slave station device according to the present invention, in the above invention, the A / D conversion unit downconverts the frequency of the received RF signal input to the slave station device and converts the frequency into a received digital electrical signal. A conversion unit is included.

本発明によれば、親局装置の部品点数を削減して装置の簡素化を図れるとともに、CNR劣化を改善し得る光伝送システム、親局装置および子局装置を提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide an optical transmission system, a master station device, and a slave station device that can simplify the device by reducing the number of parts of the master station device and can improve CNR degradation.

図1は、本実施の形態の光伝送システムの構成例を示す概略ブロック図である。FIG. 1 is a schematic block diagram illustrating a configuration example of the optical transmission system according to the present embodiment. 図2は、図1に示した親局装置の受信デジタル信号処理部の詳細構成を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram showing a detailed configuration of the reception digital signal processing unit of the master station apparatus shown in FIG. 図3は、本実施の形態の変形例である光伝送システムにおける子局装置の送信デジタル信号処理部の詳細構成を示すブロック図である。FIG. 3 is a block diagram showing a detailed configuration of a transmission digital signal processing unit of a slave station apparatus in an optical transmission system that is a modification of the present embodiment. 図4は、本実施の形態の変形例である光伝送システムにおける親局装置の受信デジタル信号処理部の詳細構成を示すブロック図である。FIG. 4 is a block diagram showing a detailed configuration of the reception digital signal processing unit of the master station apparatus in the optical transmission system that is a modification of the present embodiment. 図5は、他の実施の形態の光伝送システムの構成例を示す概略ブロック図である。FIG. 5 is a schematic block diagram illustrating a configuration example of an optical transmission system according to another embodiment. 図6は、光リピータ方式の従来例を示す光伝送システムの概略ブロック図である。FIG. 6 is a schematic block diagram of an optical transmission system showing a conventional example of an optical repeater system.

以下、図面を参照して、本発明にかかる光伝送システム、親局装置および子局装置の実施の形態について詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。   Embodiments of an optical transmission system, a master station device, and a slave station device according to the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. Note that the present invention is not limited to the embodiments.

図1は、本実施の形態の光伝送システムの構成例を示す概略ブロック図である。本実施の形態の光伝送システムは、1つの親局装置1に複数の子局装置50(50−1〜50−I)が光ファイバFb1,Fb2を介してそれぞれ接続される。なお、図1では、親局装置1に接続される子局装置50の数Iは、一例として16としている。光ファイバFb1は、親局装置1から子局装置50への下り回線を構成し、16本である。また、光ファイバFb2は、子局装置50から親局装置1への上り回線を構成し、16本である。すなわち、親局装置1と子局装置50とは、16対の光ファイバFb1,Fb2で接続されている。   FIG. 1 is a schematic block diagram illustrating a configuration example of the optical transmission system according to the present embodiment. In the optical transmission system of the present embodiment, a plurality of slave station devices 50 (50-1 to 50-I) are connected to one master station device 1 via optical fibers Fb1 and Fb2. In FIG. 1, the number I of the slave station devices 50 connected to the master station device 1 is 16 as an example. The optical fiber Fb1 constitutes a downlink from the master station device 1 to the slave station device 50, and there are 16 optical fibers. Further, the optical fiber Fb2 forms an uplink from the slave station device 50 to the master station device 1, and there are 16 optical fibers Fb2. That is, the master station device 1 and the slave station device 50 are connected by 16 pairs of optical fibers Fb1 and Fb2.

ここで、子局装置50内で上り回線を構成する上り送信部は、増幅器51と、RF信号をダウンコンバートする周波数変換部52と、帯域制限フィルタ53と、アナログ信号をデジタル信号に変換するA/D変換部54と、パラレルデジタル信号をシリアルデジタル信号に変換する送信デジタル信号処理部55と、シリアルデジタル信号を光信号に変換する光送信部56とを備える。なお、A/D変換部54は、Nビットで量子化を行っている。また、送信デジタル信号処理部55は、FPGA(Field-Programmable Gate Array)で実現される。   Here, the uplink transmission unit constituting the uplink in the slave station device 50 includes an amplifier 51, a frequency conversion unit 52 that down-converts the RF signal, a band limiting filter 53, and an A that converts the analog signal into a digital signal. / D conversion unit 54, transmission digital signal processing unit 55 that converts a parallel digital signal into a serial digital signal, and optical transmission unit 56 that converts a serial digital signal into an optical signal. The A / D converter 54 performs quantization with N bits. The transmission digital signal processing unit 55 is realized by an FPGA (Field-Programmable Gate Array).

一方、親局装置1内で上り回線を構成する上り受信部は、光信号をシリアルデジタル信号に変換する光受信部3(3−1〜3−16)と、変換されたシリアルデジタル信号をパラレルデジタル信号に変換するとともに複数J(=4)のパラレルデジタル信号を加算する複数の受信デジタル信号処理部4(4−1〜4−K)と、受信デジタル信号処理部4から出力されたデジタル信号をアナログ信号に変換するD/A変換部5(5−1〜5−K)と、変換されたアナログ信号を合成する合成器6と、帯域制限フィルタ8と、帯域制限フィルタ8から出力されたアナログ信号をアップコンバートする周波数変換器9と、D/A変換部5と合成器6との間を断続するスイッチSW(SW−1〜SW−K)とを備える。なお、光受信部3は、16個設けられ、子局装置50と同数である。各受信デジタル信号処理部4は、それぞれM個(=4)の光受信部3からの信号を処理する。なお、M=4は一例であり、たとえば、M=8であってもよい。Mは、2≦M≦Iを満たす自然数である。また、受信デジタル信号処理部4、D/A変換部5、スイッチSWの各個数Kは、I=16であり、M=4であるため、K≧I/Mによって4になる(Kは自然数)。以下、M=4、K=4を一例として説明する。したがって、受信デジタル信号処理部4は、全部で4個設けられる。D/A変換部5およびスイッチSWも、受信デジタル信号処理部4にそれぞれ対応して設けられ、4個である。すなわち、受信デジタル信号処理部4、D/A変換部5、スイッチSWは、4つの光受信部3毎に設けられる。この結果、受信デジタル信号処理部4は、接続される子局装置50の個数16よりも少ない個数となる。また、受信デジタル信号処理部4は、FPGAで実現される。   On the other hand, the upstream receiving unit constituting the upstream line in the master station device 1 includes the optical receiving unit 3 (3-1 to 3-16) that converts an optical signal into a serial digital signal, and the converted serial digital signal in parallel. A plurality of received digital signal processing units 4 (4-1 to 4-K) for converting into digital signals and adding a plurality of J (= 4) parallel digital signals, and a digital signal output from the received digital signal processing unit 4 Output from the D / A converter 5 (5-1 to 5-K) for converting the analog signal into the analog signal, the synthesizer 6 for synthesizing the converted analog signal, the band limiting filter 8, and the band limiting filter 8 A frequency converter 9 for up-converting an analog signal, and switches SW (SW-1 to SW-K) for switching between the D / A converter 5 and the synthesizer 6 are provided. Note that 16 optical receivers 3 are provided, and the number is the same as that of the slave station devices 50. Each received digital signal processing unit 4 processes signals from M (= 4) optical receiving units 3. M = 4 is an example, and for example, M = 8 may be used. M is a natural number satisfying 2 ≦ M ≦ I. Further, the number K of each of the received digital signal processing unit 4, the D / A conversion unit 5, and the switch SW is I = 16 and M = 4, so that K ≧ I / M becomes 4 (K is a natural number). ). Hereinafter, M = 4 and K = 4 will be described as an example. Therefore, a total of four received digital signal processing units 4 are provided. The D / A converter 5 and the switches SW are also provided in correspondence with the received digital signal processor 4, and there are four. That is, the reception digital signal processing unit 4, the D / A conversion unit 5, and the switch SW are provided for each of the four optical reception units 3. As a result, the number of received digital signal processing units 4 is smaller than the number 16 of slave station devices 50 to be connected. The reception digital signal processing unit 4 is realized by an FPGA.

ここで、受信デジタル信号処理部4は、4つのシリアルデジタル信号をパラレルデジタル信号に変換してデジタル加算を行う。このため、D/A変換部5は、子局装置50側のA/D変換部54のNビット分解能に対して、1つの受信デジタル信号処理部4に割り付けられる光受信部3の数がMである場合、(N+logM/log2)ビット分解能を持たせるようにしている。図1では、Mが4であるので、D/A変換部5は、(N+2)ビット分解能をもっている。また、1つの受信デジタル信号処理部4に、8つの光受信部3(M=8)が割り付けられる場合、D/A変換部5は、(N+3)ビット分解能をもたせるようにしている。この場合、受信デジタル信号処理部4、D/A変換部5、スイッチSWの各個数は、さらに半減した4つのみで済む。   Here, the received digital signal processing unit 4 converts the four serial digital signals into parallel digital signals and performs digital addition. For this reason, in the D / A converter 5, the number of optical receivers 3 allocated to one received digital signal processor 4 is M with respect to the N-bit resolution of the A / D converter 54 on the slave station device 50 side. In this case, (N + logM / log2) bit resolution is provided. In FIG. 1, since M is 4, the D / A converter 5 has (N + 2) bit resolution. When eight optical receivers 3 (M = 8) are assigned to one received digital signal processor 4, the D / A converter 5 has (N + 3) bit resolution. In this case, the number of each of the received digital signal processing unit 4, the D / A conversion unit 5, and the switch SW is only four that is halved.

これにより、アンテナ71(71−1〜71−16)を介して入力されたRF信号は、合分波器70、増幅器51を介して周波数変換部52に入力され、所定の周波数にダウンコンバートされる。このダウンコンバートされたアナログ信号は、帯域制限フィルタ53を介することにより所定の不要波が除去され、A/D変換部54に入力されてパラレルデジタル信号に変換される。変換されたパラレルデジタル信号は送信デジタル信号処理部55によってシリアルデジタル信号に変換される。変換されたシリアルデジタル信号は、光送信部56によって光信号に変換されて親局装置1側に伝送される。   Thus, the RF signal input via the antenna 71 (71-1 to 71-16) is input to the frequency conversion unit 52 via the multiplexer / demultiplexer 70 and the amplifier 51, and is down-converted to a predetermined frequency. The The down-converted analog signal is passed through the band limiting filter 53 to remove a predetermined unnecessary wave, and is input to the A / D converter 54 to be converted into a parallel digital signal. The converted parallel digital signal is converted into a serial digital signal by the transmission digital signal processing unit 55. The converted serial digital signal is converted into an optical signal by the optical transmitter 56 and transmitted to the master station device 1 side.

親局装置1に入力された光信号は、各光受信部3(3−1〜3−16)によってシリアルデジタル信号に変換される。変換された16個のシリアルデジタル信号は、4つのシリアルデジタル信号毎に、受信デジタル信号処理部4によってパラレルデジタル信号に変換されるとともにデジタル加算される。デジタル加算されたパラレルデジタル信号は、対応するD/A変換部5毎にアナログ信号に変換される。変換された全て(4つ)のアナログ信号は、合成器6によって合成される。合成されたアナログ信号は帯域制限フィルタ8を介して所定の不要波が除去された後、周波数変換部9でアンプコンバートされたRF信号の周波数に変換される。変換されたアナログ信号は合分波器12を介して基地局側に伝送される。   The optical signal input to the master station device 1 is converted into a serial digital signal by each optical receiver 3 (3-1 to 3-16). The 16 serial digital signals thus converted are converted into parallel digital signals and digitally added by the received digital signal processing unit 4 for every four serial digital signals. The digitally added parallel digital signal is converted into an analog signal for each corresponding D / A converter 5. All (four) converted analog signals are synthesized by the synthesizer 6. The synthesized analog signal is converted into the frequency of the RF signal amplified by the frequency converter 9 after a predetermined unnecessary wave is removed through the band limiting filter 8. The converted analog signal is transmitted to the base station side via the multiplexer / demultiplexer 12.

すなわち、本実施の形態では、図6中の上り回線における子局装置150のE/O変換部158と親局装置100のO/E変換部107間をデジタル化したものである。なお、光送信部56と光受信部3との間は、デジタル信号が光信号として伝送されることになる。これにより、上り回線部分につき、親局装置1の部品点数を削減して装置の簡素化を図れるものである。   That is, in the present embodiment, the portion between the E / O conversion unit 158 of the slave station device 150 and the O / E conversion unit 107 of the parent station device 100 is digitized on the uplink in FIG. A digital signal is transmitted as an optical signal between the optical transmitter 56 and the optical receiver 3. Thereby, it is possible to simplify the apparatus by reducing the number of parts of the master station apparatus 1 for the uplink part.

なお、下り回線については、親局装置1に入力されたRF信号は、合分波器12を経た後、周波数変換部13により所定の周波数にダウンコンバートされる。そして、帯域制限フィルタ14を経て所定の不要波を除去した後、A/D変換部15によってデジタル信号に変換される。なお、A/D変換部15は、D/A変換部5、受信デジタル信号処理部4、周波数変換部13,9、送信デジタル信号処理部17とともに、基準クロック発生器16の基準クロックに同期して動作する。変換されたパラレルデジタル信号は、FPGAによって実現される送信デジタル信号処理部17によってシリアルデジタル信号に変換される。変換されたシリアルデジタル信号は、光送信部18に入力され、光信号に変換される。この際、基準クロック発生器16の基準クロックは光送信部19に入力されて光信号に変換される。WDMカプラ20は、光送信部18および光送信部19から入力される光信号を波長多重し、基準クロックを波長多重した波長多重光として光分配器21に出力する。波長多重光は、光分配器21によって16分配され、光ファイバFb1を介してそれぞれ16個の子局装置50−1〜50−16に伝送される。   For the downlink, the RF signal input to the master station device 1 is down-converted to a predetermined frequency by the frequency converter 13 after passing through the multiplexer / demultiplexer 12. A predetermined unnecessary wave is removed through the band limiting filter 14 and then converted into a digital signal by the A / D converter 15. The A / D converter 15 is synchronized with the reference clock of the reference clock generator 16 together with the D / A converter 5, the received digital signal processor 4, the frequency converters 13 and 9, and the transmission digital signal processor 17. Works. The converted parallel digital signal is converted into a serial digital signal by a transmission digital signal processing unit 17 realized by an FPGA. The converted serial digital signal is input to the optical transmitter 18 and converted into an optical signal. At this time, the reference clock of the reference clock generator 16 is input to the optical transmitter 19 and converted into an optical signal. The WDM coupler 20 wavelength-multiplexes the optical signals input from the optical transmitter 18 and the optical transmitter 19 and outputs the optical signals to the optical distributor 21 as wavelength-multiplexed light obtained by wavelength-multiplexing the reference clock. The wavelength multiplexed light is distributed into 16 by the optical distributor 21 and transmitted to each of the 16 slave station devices 50-1 to 50-16 via the optical fiber Fb1.

子局装置50(50−1〜50−16)に入力されたクロック波長多重化信号は、WDMカプラ60によって所定の周波数の光信号と基準クロックの光信号とに分波される。各光信号は、光受信部61,62によってデジタル信号に変換される。光受信部61によって変換されたシリアルデジタル信号は、FPGAによって実現される受信デジタル信号処理部63によってパラレルデジタル信号に変換される。変換されたパラレルデジタル信号は、D/A変換部65によってシリアルアナログ信号に変換される。そして、帯域制限フィルタ66によって所定の不要波が除去された後、周波数変換部67によりRF信号の周波数までアップコンバートされる。さらに、バンドパスフィルタ68、増幅器69、合分波器70を介してアンテナ71からRF信号を放射する。なお、受信デジタル信号処理部63、D/A変換部65、周波数変換部67,52、A/D変換部54、送信デジタル信号処理部55は、光受信部62から出力されたデジタル信号である基準クロックに同期して動作する。   The clock wavelength multiplexed signal input to the slave station device 50 (50-1 to 50-16) is demultiplexed into an optical signal of a predetermined frequency and an optical signal of a reference clock by the WDM coupler 60. Each optical signal is converted into a digital signal by the optical receivers 61 and 62. The serial digital signal converted by the optical receiver 61 is converted into a parallel digital signal by a received digital signal processor 63 realized by an FPGA. The converted parallel digital signal is converted into a serial analog signal by the D / A converter 65. Then, after a predetermined unnecessary wave is removed by the band limiting filter 66, it is up-converted to the frequency of the RF signal by the frequency converter 67. Further, an RF signal is radiated from the antenna 71 via the band pass filter 68, the amplifier 69 and the multiplexer / demultiplexer 70. The reception digital signal processing unit 63, the D / A conversion unit 65, the frequency conversion units 67 and 52, the A / D conversion unit 54, and the transmission digital signal processing unit 55 are digital signals output from the optical reception unit 62. Operates in synchronization with the reference clock.

ところで、親局装置1の受信デジタル信号処理部4(4−1〜4−4)は、子局装置50から入力されるデジタル信号(光受信部3の出力)のレベルをモニタし、入力される全て(4つの)の子局装置50からのデジタル信号レベルのモニタ値が閾値レベル以下の場合には、対応する後段のスイッチSW(SW−1〜SW−4)を開にする。この後段のスイッチSW(SW−1〜SW−4)を開にすることによって、D/A変換部4からの量子化雑音や熱雑音の出力がなくなる。この閾値レベルは、基地局装置における最低受信感度に相当する信号レベルであることが好ましい。これにより、親局装置1内の合成器6に入力される雑音の低減が図れ、CNRを改善することができる。   By the way, the reception digital signal processing unit 4 (4-1 to 4-4) of the master station device 1 monitors the level of the digital signal (output of the optical reception unit 3) input from the slave station device 50 and is input. When the monitor values of the digital signal levels from all (four) slave station devices 50 are equal to or lower than the threshold level, the corresponding subsequent switches SW (SW-1 to SW-4) are opened. By opening the subsequent switches SW (SW-1 to SW-4), output of quantization noise and thermal noise from the D / A converter 4 is eliminated. This threshold level is preferably a signal level corresponding to the minimum reception sensitivity in the base station apparatus. As a result, the noise input to the combiner 6 in the master station device 1 can be reduced, and the CNR can be improved.

さらに、受信デジタル信号処理部4(4−1〜4−4)は、入力されるデジタル信号(光受信部3の出力)のレベルをモニタし、該デジタル信号レベルのモニタ値が閾値レベル以下の場合、該デジタル信号のパラレルデジタルデータ値をゼロ(足切り)にして出力するようにしてもよい。これにより、D/A変換部5の雑音低減を図ることができる。   Further, the received digital signal processing unit 4 (4-1 to 4-4) monitors the level of the input digital signal (output of the optical receiving unit 3), and the monitor value of the digital signal level is equal to or lower than the threshold level. In this case, the parallel digital data value of the digital signal may be output as zero (cut off). Thereby, noise reduction of the D / A converter 5 can be achieved.

たとえば、図2に示すように、受信デジタル信号処理部4−1は、光受信部3−1〜3−4から入力されるデジタル信号をそれぞれS/P変換部41−1〜41−4でパラレルデジタル信号に変換し、加算部42で加算したデジタル信号をD/A変換部5−1に出力する。ここで、レベル判定部43は、各S/P変換部41−1〜41−4が受信したデジタル信号のレベルをモニタし、全てのデジタル信号のレベルが閾値レベル以下である場合、スイッチSW−1を開にして受信デジタル信号処理部4−1からの出力であってD/A変換部5−1によって変換されたアナログ信号を合成器6側に出力しないようにする。   For example, as shown in FIG. 2, the reception digital signal processing unit 4-1 receives the digital signals input from the optical reception units 3-1 to 3-4 by the S / P conversion units 41-1 to 41-4, respectively. The digital signal converted into the parallel digital signal and added by the adder 42 is output to the D / A converter 5-1. Here, the level determination unit 43 monitors the level of the digital signal received by each of the S / P conversion units 41-1 to 41-4. If the level of all the digital signals is equal to or lower than the threshold level, the switch SW- 1 is opened so that the analog signal converted by the D / A converter 5-1 from the received digital signal processor 4-1 is not output to the synthesizer 6 side.

また、レベル判定部43は、各S/P変換部41−1〜41−4が受信したデジタル信号のレベルをモニタし、デジタル信号のレベルが閾値レベル以下であるデジタル信号がある場合、加算器42においてこのデジタル信号のパラレルデジタルデータ値をゼロにして加算させる。これによって閾値レベル以下のデジタル信号による雑音を低減することができる。なお、全てのデジタル信号が閾値レベル以下である場合、スイッチSW−1を開にすることが好ましい。これは、全てのデジタル信号のパラレルデジタルデータ値をゼロにしても、D/A変換部5−1による雑音を低減できるからである。   The level determination unit 43 monitors the level of the digital signal received by each of the S / P conversion units 41-1 to 41-4. If there is a digital signal whose level is equal to or lower than the threshold level, an adder In 42, the parallel digital data value of this digital signal is set to zero and added. As a result, it is possible to reduce noise caused by a digital signal below the threshold level. When all the digital signals are below the threshold level, it is preferable to open the switch SW-1. This is because the noise caused by the D / A converter 5-1 can be reduced even if the parallel digital data values of all the digital signals are made zero.

さらに変形例として、子局装置50側に着目し、送信デジタル信号処理部55が、A/D変換部54から入力されるデジタル信号のレベルをモニタし、デジタル信号レベルのモニタ値が閾値レベル以下の場合には、信号無しの情報(1ビット)を付加したデジタル信号として親局装置1側に送信する。一方、親局装置1の受信デジタル信号処理部4は、付加される情報(1ビット)の有無をモニタし、情報が付加されている場合にスイッチSWを開にし、あるいはパラレルデジタルデータ値をゼロにするようにしてもよい。   Further, as a modification, paying attention to the slave station device 50 side, the transmission digital signal processing unit 55 monitors the level of the digital signal input from the A / D conversion unit 54, and the monitor value of the digital signal level is equal to or less than the threshold level. In this case, it is transmitted to the master station device 1 side as a digital signal to which no-signal information (1 bit) is added. On the other hand, the received digital signal processing unit 4 of the master station device 1 monitors the presence / absence of information to be added (1 bit), and when the information is added, opens the switch SW or sets the parallel digital data value to zero. You may make it.

たとえば、図3に示すように、子局装置50側の送信デジタル信号処理部55は、A/D変換部54からのデジタル信号をP/S変換部81でシリアルデジタル信号に変換し、付加部83で付加情報が付加されたデジタル信号を光送信部56に出力する。ここで、レベル判定部82が、デジタル信号レベルのモニタ値が閾値レベル以下の場合、デジタル信号レベルが閾値レベル以下であることを示す付加情報(1ビット)に設定して出力される。   For example, as shown in FIG. 3, the transmission digital signal processing unit 55 on the slave station device 50 side converts the digital signal from the A / D conversion unit 54 into a serial digital signal by the P / S conversion unit 81, and adds the addition unit. The digital signal to which the additional information is added is output to the optical transmitter 56 at 83. Here, when the monitor value of the digital signal level is equal to or lower than the threshold level, the level determination unit 82 sets and outputs the additional information (1 bit) indicating that the digital signal level is equal to or lower than the threshold level.

一方、図4に示すように親局装置1側の受信デジタル信号処理部4−1は、図2と同様な構成であるが、レベル判定部43に替えて付加判定部44を設けている。付加判定部44は、各S/P変換部41−1〜41−4が受信したデジタル信号の付加情報をモニタし、全ての付加情報が、閾値レベル以下を示すものであるか否かをモニタし、全てのデジタル信号が閾値レベル以下を示す場合、スイッチSW−1を開にする。また、付加判定部44は、各S/P変換部41−1〜41−4が受信したデジタル信号の付加情報をモニタし、閾値レベル以下を示すものがある場合、このデジタル信号のパラレルデジタルデータ値をゼロにして加算器42で加算させる。   On the other hand, as shown in FIG. 4, the reception digital signal processing unit 4-1 on the master station device 1 side has the same configuration as that in FIG. 2, but an addition determination unit 44 is provided instead of the level determination unit 43. The addition determination unit 44 monitors the additional information of the digital signal received by each of the S / P conversion units 41-1 to 41-4, and monitors whether or not all the additional information indicates a threshold level or less. If all the digital signals indicate a threshold level or less, the switch SW-1 is opened. Further, the addition determination unit 44 monitors the additional information of the digital signal received by each of the S / P conversion units 41-1 to 41-4, and if there is one that indicates a threshold level or less, parallel digital data of this digital signal The value is set to zero and added by the adder 42.

この変形例でも、量子化雑音の低減が図れ、あるいはD/A変換部5での雑音の低減が図れ、CNRを改善することができる。しかも、受信デジタル信号処理部4での閾値レベル判定にかかる負荷が軽減され、迅速な判定処理を行うことができる。   Also in this modified example, quantization noise can be reduced, or noise in the D / A converter 5 can be reduced, and CNR can be improved. In addition, the load on the threshold level determination in the received digital signal processing unit 4 is reduced, and a quick determination process can be performed.

なお、D/A変換部5は、(N+logM/log2)ビット分解能を持たせるようにしているが、D/A変換処理は、A/D変換処理に比して高速処理および高分解能処理が可能であり、伝送速度の低下が生じることがない。   The D / A conversion unit 5 has (N + logM / log2) bit resolution, but the D / A conversion processing can be performed at higher speed and higher resolution than the A / D conversion processing. Therefore, the transmission speed does not decrease.

また、上述した実施の形態および変形例では、送信デジタル信号処理部55がパラレル信号をシリアル信号に変換し、受信デジタル信号処理部4(4−1〜4−4)がシリアル信号をパラレル信号に変換する処理を行うようにしている。しかし、A/D変換部54が1出力に対応するものであれば、パラレル信号をシリアル信号に変換する機能のみとしての送信デジタル信号処理部55は設ける必要がない。さらに、D/A変換部5が1入力に対応するものであれば、受信デジタル信号処理部4(4−1〜4−4)の機能のうち、シリアル信号をパラレル信号に変換する機能(S/P部41−1〜41−4)を有する必要はない。   In the embodiment and the modification described above, the transmission digital signal processing unit 55 converts a parallel signal into a serial signal, and the reception digital signal processing unit 4 (4-1 to 4-4) converts the serial signal into a parallel signal. The conversion process is performed. However, if the A / D converter 54 corresponds to one output, it is not necessary to provide the transmission digital signal processor 55 only for the function of converting the parallel signal into the serial signal. Further, if the D / A conversion unit 5 corresponds to one input, the function of converting the serial signal into the parallel signal (S) among the functions of the reception digital signal processing unit 4 (4-1 to 4-4). / P parts 41-1 to 41-4) are not necessary.

図5は、他の実施の形態の光伝送システムの構成例を示す概略ブロック図である。図5に示す光伝送システムは、図1に示す光伝送システムにおいて、親局装置1、子局装置50(50−1〜50−I)を、それぞれ、親局装置1A、子局装置50A(50A−1〜50A−I)に置き換えたものである。   FIG. 5 is a schematic block diagram illustrating a configuration example of an optical transmission system according to another embodiment. The optical transmission system shown in FIG. 5 is different from the optical transmission system shown in FIG. 1 in that the master station device 1 and the slave station device 50 (50-1 to 50-I) are respectively connected to the master station device 1A and the slave station device 50A ( 50A-1 to 50A-I).

親局装置1Aは、親局装置1から、周波数変換器9および周波数変換部13を削除し、A/D変換部15をA/D変換部15Aに置き換え、D/A変換部5(5−1〜5−K)をD/A変換部5A(5A−1〜5A−K)に置き換えたものである。子局装置50A(50A−1〜50A−I)は、子局装置50(50−1〜50−I)から、周波数変換部52、67および帯域制限フィルタ53、66を削除し、A/D変換部54をA/D変換部54Aに置き換え、D/A変換部65をD/A変換部65Aに置き換えたものである。   The master station device 1A deletes the frequency converter 9 and the frequency converter 13 from the master station device 1, replaces the A / D converter 15 with the A / D converter 15A, and converts the D / A converter 5 (5- 1 to 5-K) is replaced with a D / A converter 5A (5A-1 to 5A-K). The slave station device 50A (50A-1 to 50A-I) deletes the frequency converters 52 and 67 and the band limiting filters 53 and 66 from the slave station device 50 (50-1 to 50-I), and performs A / D The conversion unit 54 is replaced with an A / D conversion unit 54A, and the D / A conversion unit 65 is replaced with a D / A conversion unit 65A.

A/D変換部15A、54AおよびD/A変換部5A(5A−1〜5A−K)、65Aは、いずれもサンプリング周波数をRF信号の帯域幅の二倍以上とすることで、周波数変換部無しにアナログ信号を所定の周波数にダウンコンバートまたはデジタル信号を所定のRF周波数にアップコンバートすることが可能であるので、図1に示す光伝送システムよりも簡易な構成とすることが可能である。   The A / D converters 15A and 54A and the D / A converters 5A (5A-1 to 5A-K) and 65A are both frequency converters by setting the sampling frequency to at least twice the bandwidth of the RF signal. Without analog conversion, an analog signal can be down-converted to a predetermined frequency or a digital signal can be up-converted to a predetermined RF frequency, so that the configuration can be simpler than that of the optical transmission system shown in FIG.

なお、上記実施の形態では、受信デジタル信号処理部4は複数の受信デジタル信号処理部4−1〜4−Kで構成されており、D/A変換部5も複数のD/A変換部5−1〜5−Kで構成されているが、受信デジタル信号処理部4を1つのFPGAで構成し、このFPGAの内部でパラレルデジタル信号の合成処理をした後に、1つのD/A変換部でデジタル信号をアナログ信号に変換するようにしてもよい。この場合、合成器6は設けなくてもよい。また、この場合、D/A変換部5の出力側に設けるスイッチSWも1つでよい。   In the above embodiment, the reception digital signal processing unit 4 includes a plurality of reception digital signal processing units 4-1 to 4 -K, and the D / A conversion unit 5 also includes a plurality of D / A conversion units 5. -1 to 5-K, the reception digital signal processing unit 4 is configured by one FPGA, and after parallel digital signal synthesis processing is performed inside this FPGA, one D / A conversion unit You may make it convert a digital signal into an analog signal. In this case, the synthesizer 6 may not be provided. In this case, only one switch SW may be provided on the output side of the D / A converter 5.

また、上記実施の形態により本発明が限定されるものではない。上述した各構成要素を適宜組み合わせて構成したものも本発明に含まれる。また、さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。よって、本発明のより広範な態様は、上記の実施の形態に限定されるものではなく、様々な変更が可能である。   Further, the present invention is not limited by the above embodiment. What was comprised combining each component mentioned above suitably is also contained in this invention. Further effects and modifications can be easily derived by those skilled in the art. Therefore, the broader aspect of the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made.

1、1A 親局装置
3(3−1〜3−I) 光受信部
4(4−1〜4−K) 受信デジタル信号処理部
5、5A D/A変換部
6 合成器
8、53 帯域制限フィルタ
9、52 周波数変換部
50(50−1〜50−I)、50A(50A−1〜50A−I) 子局装置
41−1〜41−4 S/P変換部
42 加算部
43、82 レベル判定部
44 付加判定部
54、54A A/D変換部
55 送信デジタル信号処理部
56 光送信部
81 P/S変換部
83 付加部
SW(SW−1〜SW−K) スイッチ
1, 1A Master station device 3 (3-1 to 3-I) Optical receiving unit 4 (4-1 to 4-K) Reception digital signal processing unit 5, 5A D / A conversion unit 6 Synthesizer 8, 53 Band limitation Filter 9, 52 Frequency conversion unit 50 (50-1 to 50-I), 50A (50A-1 to 50A-I) Slave station device 41-1 to 41-4 S / P conversion unit 42 Addition unit 43, 82 levels Determination unit 44 Additional determination unit 54, 54A A / D conversion unit 55 Transmission digital signal processing unit 56 Optical transmission unit 81 P / S conversion unit 83 Additional unit SW (SW-1 to SW-K) switch

Claims (14)

1つの親局装置に複数の子局装置が光ファイバで接続される光伝送システムにおいて、
各子局装置の上り送信部は、
前記子局装置に入力される受信RF信号を受信デジタル電気信号に変換するA/D変換部と、
前記受信デジタル電気信号を光信号に変換して前記光ファイバに出力する光送信部と、
を備え、
前記親局装置の上り受信部は、
前記光ファイバを介して前記子局装置から入力される光信号をデジタル電気信号に変換する前記子局装置数と同数の光受信部と、
前記光受信部から出力された複数の前記デジタル電気信号を入力し、各デジタル電気信号のデジタル加算を行う前記光受信部の数よりも少ない単数あるいは複数の受信デジタル信号処理部と、
前記各受信デジタル信号処理部から出力された加算デジタル電気信号を加算アナログ電気信号に変換する単数あるいは複数のD/A変換部と、
を備えたことを特徴とする光伝送システム。
In an optical transmission system in which a plurality of slave station devices are connected to one master station device by an optical fiber,
The upstream transmission unit of each slave station device
An A / D converter that converts a received RF signal input to the slave station device into a received digital electrical signal;
An optical transmitter that converts the received digital electrical signal into an optical signal and outputs the optical signal to the optical fiber;
With
The upstream receiving unit of the master station device is
The same number of optical receivers as the number of slave station devices that convert optical signals input from the slave station devices through the optical fiber into digital electrical signals;
A plurality of digital electrical signals output from the optical receiver, and a single or a plurality of received digital signal processors less than the number of the optical receivers for performing digital addition of each digital electrical signal; and
One or a plurality of D / A converters for converting the added digital electric signal output from each received digital signal processing unit into an added analog electric signal;
An optical transmission system comprising:
複数の前記D/A変換部と、前記各D/A変換部から出力される加算アナログ電気信号を合成する合成器と、を備えたことを特徴とする請求項1に記載の光伝送システム。   The optical transmission system according to claim 1, further comprising: a plurality of the D / A conversion units; and a combiner that combines the addition analog electric signals output from the D / A conversion units. 前記A/D変換部は、前記子局装置に入力される前記受信RF信号の周波数をダウンコンバートして前記受信デジタル電気信号に変換する子局上り周波数変換部を含み、
前記各D/A変換部から出力された加算アナログ電気信号あるいは前記合成器から出力された電気信号を送信RF信号にアップコンバートして出力する親局上り周波数変換部をさらに備えたことを特徴とする請求項1または2に記載の光伝送システム。
The A / D converter includes a slave station upstream frequency converter that down-converts the frequency of the received RF signal input to the slave station device and converts the frequency into the received digital electrical signal,
And further comprising a master station upstream frequency converter for up-converting and outputting the addition analog electrical signal output from each D / A converter or the electrical signal output from the combiner to a transmission RF signal. The optical transmission system according to claim 1 or 2.
前記各D/A変換部は、前記加算デジタル電気信号をRF加算アナログ電気信号に変換して出力し、前記合成器は前記各D/A変換部から出力されるRF加算アナログ電気信号を合成して送信RF信号を出力することを特徴とする請求項2に記載の光伝送システム。   Each D / A converter converts the summed digital electrical signal into an RF summed analog electrical signal and outputs the result, and the combiner synthesizes the RF summed analog electrical signal output from each D / A converter. 3. The optical transmission system according to claim 2, wherein a transmission RF signal is output. 前記親局装置の上り受信部は、
前記各D/A変換部の出力側にスイッチを設け、
前記受信デジタル信号処理部は、
入力される前記デジタル電気信号の信号レベルをモニタし、すべてのデジタル電気信号の信号レベルが閾値以下の場合、対応する下段の前記スイッチを開にすることを特徴とする請求項1〜4のいずれか一つに記載の光伝送システム。
The upstream receiving unit of the master station device is
A switch is provided on the output side of each D / A converter,
The received digital signal processor is
The signal level of the input digital electric signal is monitored, and when the level of all the digital electric signals is equal to or lower than a threshold value, the corresponding lower switch is opened. An optical transmission system according to any one of the above.
前記受信デジタル信号処理部は、
入力される前記デジタル電気信号の信号レベルをモニタし、該信号レベルが閾値以下の場合、該デジタル電気信号が示すデータ値をゼロとして処理することを特徴とする請求項1〜5のいずれか一つに記載の光伝送システム。
The received digital signal processor is
The signal level of the input digital electric signal is monitored, and when the signal level is equal to or lower than a threshold value, the data value indicated by the digital electric signal is processed as zero. The optical transmission system described in 1.
各子局装置の上り送信部は、
前記A/D変換部の後段に、前記受信デジタル電気信号の信号レベルが閾値以下であるか否かを示す付加情報を付加して送信する送信デジタル信号処理部を備え、
前記親局装置の上り受信部は、
前記各D/A変換部の出力側にスイッチを設け、
前記受信デジタル信号処理部は、
入力される全ての前記デジタル電気信号の付加情報が閾値以下を示す場合、対応する下段の前記スイッチを開にすることを特徴とする請求項1〜4のいずれか一つに記載の光伝送システム。
The upstream transmission unit of each slave station device
A transmission digital signal processing unit that adds and transmits additional information indicating whether or not the signal level of the received digital electrical signal is equal to or lower than a threshold value after the A / D conversion unit;
The upstream receiving unit of the master station device is
A switch is provided on the output side of each D / A converter,
The received digital signal processor is
5. The optical transmission system according to claim 1, wherein when the additional information of all the input digital electric signals indicates a threshold value or less, the corresponding lower switch is opened. .
前記受信デジタル信号処理部は、
入力される前記デジタル電気信号の付加情報が閾値以下を示す場合、該デジタル電気信号が示すデータ値をゼロとして処理することを特徴とする請求項7に記載の光伝送システム。
The received digital signal processor is
8. The optical transmission system according to claim 7, wherein when the additional information of the input digital electric signal indicates a threshold value or less, the data value indicated by the digital electric signal is processed as zero.
複数の子局装置が光ファイバで接続される光伝送システムの親局装置において、
上り受信部は、
前記光ファイバを介して前記子局装置から入力される光信号をデジタル電気信号に変換する前記子局装置数と同数の光受信部と、
前記光受信部から出力された複数の前記デジタル電気信号を入力し、各デジタル電気信号のデジタル加算を行う前記光受信部の数よりも少ない単数あるいは複数の受信デジタル信号処理部と、
前記各受信デジタル信号処理部から出力された加算デジタル電気信号を加算アナログ電気信号に変換する単数あるいは複数のD/A変換部と、
を備えたことを特徴とする親局装置。
In a master station device of an optical transmission system in which a plurality of slave station devices are connected by optical fibers,
The upstream receiver
The same number of optical receivers as the number of slave station devices that convert optical signals input from the slave station devices through the optical fiber into digital electrical signals;
A plurality of digital electrical signals output from the optical receiver, and a single or a plurality of received digital signal processors less than the number of the optical receivers for performing digital addition of each digital electrical signal; and
One or a plurality of D / A converters for converting the added digital electric signal output from each received digital signal processing unit into an added analog electric signal;
A master station apparatus comprising:
複数の前記D/A変換部と、前記各D/A変換部から出力された加算アナログ電気信号を合成する合成器と、を備えたことを特徴とする請求項9に記載の親局装置。   The master station apparatus according to claim 9, further comprising: a plurality of the D / A converters; and a synthesizer that synthesizes the added analog electric signals output from the D / A converters. 前記各D/A変換部から出力された加算アナログ電気信号あるいは前記合成器から出力された電気信号を送信RF信号にアップコンバートして出力する親局上り周波数変換部をさらに備えたことを特徴とする請求項9または10に記載の親局装置。   And further comprising a master station upstream frequency converter for up-converting and outputting the addition analog electrical signal output from each D / A converter or the electrical signal output from the combiner to a transmission RF signal. The master station device according to claim 9 or 10. 前記各D/A変換部は、前記加算デジタル電気信号をRF加算アナログ電気信号に変換して出力し、前記合成器は前記各D/A変換部から出力されるRF加算アナログ電気信号を合成して送信RF信号を出力することを特徴とする請求項10に記載の親局装置。   Each D / A converter converts the summed digital electrical signal into an RF summed analog electrical signal and outputs the result, and the combiner synthesizes the RF summed analog electrical signal output from each D / A converter. The master station apparatus according to claim 10, wherein a transmission RF signal is output. 1つの親局装置に光ファイバで接続される光伝送システムの子局装置において、
上り送信部は、
入力される受信RF信号の周波数をダウンコンバートして受信デジタル電気信号に変換するA/D変換部と、
前記受信デジタル電気信号を光信号に変換して前記光ファイバに出力する光送信部と、
を備えたことを特徴とする子局装置。
In a slave station device of an optical transmission system connected to one master station device by an optical fiber,
The upstream transmission unit
An A / D converter that down-converts the frequency of the input received RF signal and converts it to a received digital electrical signal;
An optical transmitter that converts the received digital electrical signal into an optical signal and outputs the optical signal to the optical fiber;
A slave station device comprising:
前記A/D変換部は、当該子局装置に入力される受信RF信号の周波数をダウンコンバートして受信デジタル電気信号に変換する子局上り周波数変換部を含むことを特徴とする請求項13に記載の子局装置。   The A / D converter includes a slave station upstream frequency converter that down-converts the frequency of the received RF signal input to the slave station device and converts the frequency into a received digital electrical signal. The slave station device described.
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017175398A (en) * 2016-03-24 2017-09-28 株式会社東芝 Communication relay system and method
JP2018019142A (en) * 2016-07-25 2018-02-01 株式会社東芝 Distributed antenna system and method
US10070368B2 (en) 2016-01-29 2018-09-04 Kabushiki Kaisha Toshiba Communication relaying apparatus, communication relaying system, method, and computer program product
CN109831254A (en) * 2017-11-23 2019-05-31 通号通信信息集团上海有限公司 A kind of optic-fiber repeater system using wavelength-division multiplex technique
WO2022249891A1 (en) * 2021-05-28 2022-12-01 株式会社日立国際電気 Distributed antenna wireless system and wireless communication assistance method

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003169016A (en) * 2001-12-03 2003-06-13 Furukawa Electric Co Ltd:The Repeater of mobile communication system
JP2004146867A (en) * 2002-10-21 2004-05-20 Mitsubishi Electric Corp Wireless communication system, inter-station relay method for the wireless communication system, wireless control station, and wireless base station
JP2004312150A (en) * 2003-04-03 2004-11-04 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Digital radio-over-fiber transmission system
JP2008005075A (en) * 2006-06-21 2008-01-10 Nec Corp Mobile communication system, baseband server, and signal relaying method used for them

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003169016A (en) * 2001-12-03 2003-06-13 Furukawa Electric Co Ltd:The Repeater of mobile communication system
JP2004146867A (en) * 2002-10-21 2004-05-20 Mitsubishi Electric Corp Wireless communication system, inter-station relay method for the wireless communication system, wireless control station, and wireless base station
JP2004312150A (en) * 2003-04-03 2004-11-04 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Digital radio-over-fiber transmission system
JP2008005075A (en) * 2006-06-21 2008-01-10 Nec Corp Mobile communication system, baseband server, and signal relaying method used for them

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10070368B2 (en) 2016-01-29 2018-09-04 Kabushiki Kaisha Toshiba Communication relaying apparatus, communication relaying system, method, and computer program product
JP2017175398A (en) * 2016-03-24 2017-09-28 株式会社東芝 Communication relay system and method
JP2018019142A (en) * 2016-07-25 2018-02-01 株式会社東芝 Distributed antenna system and method
CN109831254A (en) * 2017-11-23 2019-05-31 通号通信信息集团上海有限公司 A kind of optic-fiber repeater system using wavelength-division multiplex technique
CN109831254B (en) * 2017-11-23 2023-10-10 通号通信信息集团上海有限公司 Optical fiber repeater system using wavelength division multiplexing technology
WO2022249891A1 (en) * 2021-05-28 2022-12-01 株式会社日立国際電気 Distributed antenna wireless system and wireless communication assistance method

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