JP2013153242A - Base station - Google Patents

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Tomotake Sugime
知丈 杉目
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Kyocera Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a base station capable of keeping accuracy of synchronization even under s hold-over state.SOLUTION: A base station 1 for processing synchronization signals for synchronizing with other base stations comprises: a selector 12 for selecting any of signals received from a GPS satellite and other carrier synchronization signals; and a synchronization section 10 for providing a reference pulse based on the signals selected by the selector 12. The selector 12 is configured to select the signals received from the other base stations under a hold-over state.

Description

本発明は、同期を行う基地局に関する。   The present invention relates to a base station that performs synchronization.

一般的に各基地局間の同期確立する手段としては、GPS衛星より送信される高精度クロック情報をGPSモジュールにて受け、1pps信号として、基地局へ入力し、同一キャリア内の基地局を同期させることで、各基地局間同期を行う。継続的にGPS衛星からのクロック情報を取得し、基地局内でクロック同期回路へ補正を行うことで、システム全体の基地局間同期を行う。   Generally, as means for establishing synchronization between base stations, high-precision clock information transmitted from GPS satellites is received by a GPS module and input to the base station as a 1 pps signal to synchronize the base stations in the same carrier. By doing so, synchronization between base stations is performed. By continuously acquiring clock information from GPS satellites and correcting the clock synchronization circuit within the base station, synchronization between base stations of the entire system is performed.

各基地局間同期を行う同期源として使用するGPS衛星は、基地局設置環境、地球とGPS衛星の位置変動により、常時捕捉出来ない場合が想定される。実際に各基地局のGPS衛星からの高精度クロック情報が捕捉されない時間が発生する場合がある。この時間においても通信サービスを継続する機能が必要である(ホールドオーバー)。ホールドオーバー時には、捕捉できなくなる前のGPS衛星よりのクロック情報を基にした1PPS信号と基地局内に設けた高精度XTAL(水晶)等により、同期精度(周波数精度)を維持し、GPS捕捉喪失時においても端末との通信サービスを継続する。   A GPS satellite used as a synchronization source for performing synchronization between base stations is assumed to be unable to be captured at all times due to the base station installation environment and the positional variation between the earth and the GPS satellite. Actually, there may occur a time when high-accuracy clock information from the GPS satellite of each base station is not captured. A function to continue the communication service is required even during this time (holdover). At the time of holdover, synchronization accuracy (frequency accuracy) is maintained by 1PPS signal based on clock information from GPS satellite before it can not be captured and high precision XTAL (crystal) provided in the base station, etc. When GPS capture is lost Will continue to communicate with terminals.

また、ホールドオーバー状態において、基地局は、内部パルスおよび内部周波数信号の精度を所定の範囲内に保たなければならない。これを実現するため、ホールドオーバー状態においては、基地局内の周波数安定度の高い発振器を用いることで、内部パルスおよび内部周波数信号の精度を所定の範囲内に保つ方法が提案されている(例えば、特許文献1参照)。   In the holdover state, the base station must keep the accuracy of the internal pulse and the internal frequency signal within a predetermined range. In order to realize this, in the holdover state, a method for maintaining the accuracy of the internal pulse and the internal frequency signal within a predetermined range by using an oscillator having high frequency stability in the base station has been proposed (for example, Patent Document 1).

特開2001−339373号公報JP 2001-339373 A

しかしながら、GPS衛星からの高精度なクロック情報を基に基地局間同期網を構築しているため、GPS衛星からのクロック情報の停止または断続が発生した場合、基地局内に設けられた同期回路の同期保持時間(ホールドオーバー時間)を超えると、基地局間同期が維持できなくなる。基地局間同期が維持できない場合、呼接続している端末が移動等により他基地局への同期を行う際(基地局切替:ハンドオーバー)が行えず、通話サービスを継続できないことになる。   However, since the synchronization network between base stations is constructed based on high-accuracy clock information from GPS satellites, when the clock information from GPS satellites stops or is interrupted, the synchronization circuit provided in the base station When the synchronization holding time (holdover time) is exceeded, synchronization between base stations cannot be maintained. When synchronization between base stations cannot be maintained, when a terminal connected to a call synchronizes with another base station due to movement or the like (base station switching: handover), the call service cannot be continued.

基地局内に実装している同期用XTAL(水晶)の精度を向上し、ホールドオーバー可能時間を長期化することが対策として考えられるが、精度向上、長期間精度保持を行うためのXTAL(水晶)等デバイスは、非常に高価であり、サイズも大きく、一般的に使用される基地局への搭載は難しい。   It is conceivable to improve the accuracy of the synchronization XTAL (crystal) mounted in the base station and extend the holdover possible time, but XTAL (crystal) for improving accuracy and maintaining accuracy for a long period of time is considered. Such devices are very expensive, large in size, and difficult to mount on commonly used base stations.

本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、同期の精度を保つようにできる基地局を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described circumstances, and an object thereof is to provide a base station capable of maintaining the accuracy of synchronization.

本発明の基地局は、他の基地局と同期するための同期信号を処理する基地局であって、GPS衛星から受信した信号を受信するGPS受信部と、他キャリア同期信号を受信する他キャリア同期信号送受信部と、GPS衛星から受信した信号および他キャリア同期信号の何れかを選択するセレクタと、前記セレクタで選択された信号に基づいて基準パルスを提供する同期部とを備えた構成を有している。   The base station of the present invention is a base station that processes a synchronization signal for synchronizing with another base station, and includes a GPS receiver that receives a signal received from a GPS satellite and another carrier that receives another carrier synchronization signal. A synchronization signal transmission / reception unit; a selector that selects one of a signal received from a GPS satellite and another carrier synchronization signal; and a synchronization unit that provides a reference pulse based on the signal selected by the selector. doing.

本発明の基地局は、ホールドオーバー状態において、前記セレクタは、他の基地局から受信した信号を選択する構成を有している。   The base station of the present invention has a configuration in which the selector selects a signal received from another base station in a holdover state.

本発明の基地局は、同期の精度を保つようにできる。   The base station of the present invention can maintain synchronization accuracy.

本発明の実施形態に係る基地局の構成図である。It is a block diagram of the base station which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る同期部の構成図である。It is a block diagram of the synchronizing part which concerns on embodiment of this invention. 従来の基地局の構成図である。It is a block diagram of the conventional base station. 従来の同期部の構成図である。It is a block diagram of the conventional synchronizer.

以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

図1は、本発明の一実施形態に係る基地局のブロック図である。基地局1は、同期部10、RF部20、変復調部30、および制御部40を有している。例えば、基地局1は、時分割多重方式の通信システムで用いられる。   FIG. 1 is a block diagram of a base station according to an embodiment of the present invention. The base station 1 includes a synchronization unit 10, an RF unit 20, a modem unit 30, and a control unit 40. For example, the base station 1 is used in a time division multiplexing communication system.

同期部10は、GPSアンテナ2を通じてGPS衛星からのGPS信号を受信し、GPS同期パルスに同期させた信号である内部パルス(GPS_1PPS)および内部周波数信号を基地局1に提供する。また、同期部10は、他キャリアアンテナ3を通じて同期信号を受信し、その同期信号を基地局1に提供する。   The synchronization unit 10 receives a GPS signal from a GPS satellite through the GPS antenna 2 and provides the base station 1 with an internal pulse (GPS — 1PPS) and an internal frequency signal that are signals synchronized with the GPS synchronization pulse. The synchronization unit 10 also receives a synchronization signal through the other carrier antenna 3 and provides the synchronization signal to the base station 1.

RF部20は、他の基地局または通信端末から送信された無線信号をアンテナを経由して受信するようになっている。また、RF部20は、通信端末に送信するための送信信号をアンテナを経由して送信するようになっている。また、RF部20は、同期部10で提供される同期信号に従って送受信を行うようになっている。   The RF unit 20 receives a radio signal transmitted from another base station or a communication terminal via an antenna. The RF unit 20 transmits a transmission signal to be transmitted to the communication terminal via the antenna. Further, the RF unit 20 performs transmission / reception according to the synchronization signal provided by the synchronization unit 10.

変復調部30は、RF部20が受信した信号を復調して受信データに変換するようになっている。また、変復調部30は、通信端末に送信するための送信データを変調して送信信号を通信端末に送信するようになっている。   The modem unit 30 demodulates the signal received by the RF unit 20 and converts it into received data. In addition, the modem unit 30 modulates transmission data to be transmitted to the communication terminal and transmits a transmission signal to the communication terminal.

制御部40は、受信データおよび送信データと共に、基地局1の構成部を制御するようになっている。   The control unit 40 controls the components of the base station 1 together with the reception data and transmission data.

図2は、本発明の一実施形態に係る同期部のブロック図である。同期部10は、GPS受信部11、セレクタ12、分周器13、位相比較部14、フィルタ15、DAC部16、発振器17、および他キャリア同期信号送受信部18を有している。   FIG. 2 is a block diagram of a synchronization unit according to an embodiment of the present invention. The synchronization unit 10 includes a GPS reception unit 11, a selector 12, a frequency divider 13, a phase comparison unit 14, a filter 15, a DAC unit 16, an oscillator 17, and another carrier synchronization signal transmission / reception unit 18.

GPS受信部11は、GPSアンテナ2を通じてGPS衛星からのGPS信号を受信するようになっている。   The GPS receiver 11 receives a GPS signal from a GPS satellite through the GPS antenna 2.

セレクタ12は、GPS_1PPSおよび他キャリア同期信号送受信部18から他キャリア同期信号を受信し、何れかを選択し、選択したて基準パルス(Ref_1PPS)を位相比較部14に出力するようになっている。   The selector 12 receives the other carrier synchronization signal from the GPS_1PPS and the other carrier synchronization signal transmission / reception unit 18, selects one of them, and outputs the selected reference pulse (Ref_1PPS) to the phase comparison unit 14.

分周器13は、発振器17から受け取った内部周波数信号を10×10分の1に分周して1PPS信号である内部パルスを生成し、生成した内部パルスを位相比較部14および制御部40に出力するようになっている。 The frequency divider 13 divides the internal frequency signal received from the oscillator 17 by a factor of 10 × 10 6 to generate an internal pulse that is a 1 PPS signal, and the generated internal pulse is used as the phase comparison unit 14 and the control unit 40. To output.

位相比較部14は、Ref_1PPSおよび分周器13から受け取った内部パルスの位相を比較し、その位相差に比例係数を乗算した信号をフィルタ15およびDAC部16を介して発振器17に出力する。   The phase comparison unit 14 compares the phase of the internal pulse received from Ref — 1PPS and the frequency divider 13 and outputs a signal obtained by multiplying the phase difference by the proportionality coefficient to the oscillator 17 via the filter 15 and the DAC unit 16.

フィルタ15は、信号をフィルタするもので、DAC部16は、デジタル信号をアナログ信号に変換するものである。   The filter 15 filters a signal, and the DAC unit 16 converts a digital signal into an analog signal.

発振器17は、10MHz(メガヘルツ)のパルスを提供するようになっている。また、発振器17は、上述した位相差の信号に基づいて10MHz(メガヘルツ)のパルスを生成するようになっている。   The oscillator 17 is adapted to provide a 10 MHz (megahertz) pulse. The oscillator 17 generates a 10 MHz (megahertz) pulse based on the above-described phase difference signal.

なお、従来の基地局を図3に示す。基地局1は、同期部90、RF部20、変復調部30、および制御部40を有している。従来の基地局の同期部90を図4に示す。なお、基地局1と同様の構成要素には同一の符号を付している。   A conventional base station is shown in FIG. The base station 1 includes a synchronization unit 90, an RF unit 20, a modem unit 30, and a control unit 40. A synchronization unit 90 of a conventional base station is shown in FIG. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the component similar to the base station 1. FIG.

図4に示すように、同期部90には、他キャリア同期信号を選択するセレクタ12がない。   As shown in FIG. 4, the synchronization unit 90 does not have the selector 12 that selects another carrier synchronization signal.

以上のように構成された基地局1の動作について説明する。   An operation of the base station 1 configured as described above will be described.

まず、セレクタ12は、GPS_1PPSおよび制御部40から送信された他キャリア同期信号を受信し、GPS_1PPSを選択する。   First, the selector 12 receives the GPS_1PPS and the other carrier synchronization signal transmitted from the control unit 40, and selects GPS_1PPS.

次に、基地局1は、GPS衛星を捕捉できなくなり、同期部10(FPGA,MPU等)は、ホールドオーバー状態になったことを認識し、他キャリア同期信号に切り替える指示を、セレクタ12に対して行う。   Next, the base station 1 cannot capture the GPS satellite, and the synchronization unit 10 (FPGA, MPU, etc.) recognizes that the holdover state has been reached, and instructs the selector 12 to switch to another carrier synchronization signal. Do it.

また、GPS衛星を捕捉でき、通常状態に戻った場合には、同期部10(FPGA,MPU等)は、GPS_1PPSに切り替える指示を、セレクタ12に対して行う。   When the GPS satellite can be captured and the normal state is restored, the synchronization unit 10 (FPGA, MPU, etc.) instructs the selector 12 to switch to GPS_1PPS.

以上説明したように、本発明の一実施形態に係る基地局は、ホールドオーバー状態においては、他の基地局が送信する他キャリア同期信号より、タイミング情報を入手し、そのタイミング情報に同期して動作することにより、1PPS信号の精度及び10MHzの周波数精度を、長期間にわたるホールドオーバー時に改善することが可能である。   As described above, the base station according to an embodiment of the present invention obtains timing information from another carrier synchronization signal transmitted by another base station in a holdover state, and synchronizes with the timing information. By operating, it is possible to improve the accuracy of the 1PPS signal and the frequency accuracy of 10 MHz during a long-term holdover.

また、他キャリアの基地局についても、GPS衛星よりのクロック情報を基に、基地局間同期を行っている。ただし、PHS基地局と他キャリアの基地局は基地局間同期を行ってはいない。しかしながら、クロック同期基準となるGPS衛星よりのクロック情報源は同一であり、他キャリアの基地局が受信、同期しているクロック情報を基に動作するPHS基地局内に内蔵した他キャリアの端末モジュールは、他キャリアの基地局に同期している。PHS基地局は内蔵した他キャリアの端末モジュールから、GPS衛星よりのクロック情報を入手する機能を有する事で、GPS衛星よりのクロック情報に同期することが可能である。クロック同期信号の抽出については、IEEE1588や他キャリア基地局よりの送受信信号より抽出したクロック同期信号へ時間的オフセット処理を行う等の処理により可能である。   Further, the base stations of other carriers are also synchronized between base stations based on clock information from GPS satellites. However, the PHS base station and base stations of other carriers are not synchronized between base stations. However, the clock information source from the GPS satellite that is the clock synchronization reference is the same, and the terminal module of the other carrier incorporated in the PHS base station that operates based on the clock information received and synchronized by the base station of the other carrier is Synchronized with base stations of other carriers. The PHS base station can synchronize with the clock information from the GPS satellite by having the function of obtaining the clock information from the GPS satellite from the terminal module of the other carrier incorporated therein. The clock synchronization signal can be extracted by processing such as performing time offset processing on the clock synchronization signal extracted from the transmission / reception signal from IEEE 1588 or another carrier base station.

1 基地局
2 GPSアンテナ
3 他キャリアアンテナ
10、90 同期部
11 GPS受信部
12 セレクタ
13 分周器
14 位相比較部
15 フィルタ
16 DAC部
17 発振器
18 他キャリア同期信号送受信部
20 RF部
30 変復調部
40 制御部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Base station 2 GPS antenna 3 Other carrier antenna 10, 90 Synchronization part 11 GPS receiving part 12 Selector 13 Frequency divider 14 Phase comparison part 15 Filter 16 DAC part 17 Oscillator 18 Other carrier synchronous signal transmission / reception part 20 RF part 30 Modulation / demodulation part 40 Control unit

Claims (2)

他の基地局と同期するための同期信号を処理する基地局であって、
GPS衛星から受信した信号を受信するGPS受信部と、
他キャリア同期信号を受信する他キャリア同期信号送受信部と、
GPS衛星から受信した信号および他キャリア同期信号の何れかを選択するセレクタと、
前記セレクタで選択された信号に基づいて基準パルスを提供する同期部とを備えたことを特徴とする基地局。
A base station that processes a synchronization signal for synchronizing with other base stations,
A GPS receiver for receiving signals received from GPS satellites;
Other carrier synchronization signal transmission / reception unit for receiving another carrier synchronization signal;
A selector for selecting either a signal received from a GPS satellite or another carrier synchronization signal;
And a synchronization unit that provides a reference pulse based on the signal selected by the selector.
ホールドオーバー状態において、前記セレクタは、他の基地局から受信した信号を選択することを特徴とする請求項1に記載の基地局。   The base station according to claim 1, wherein the selector selects a signal received from another base station in a holdover state.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2015039121A (en) * 2013-08-19 2015-02-26 京セラ株式会社 Base station and air synchronization method
WO2022045145A1 (en) * 2020-08-31 2022-03-03 日本電気株式会社 Wireless node, communication system, method, program, and recording medium

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