JP2015505427A - 仮想化されたワイヤレスネットワーク - Google Patents

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Abstract

本発明の実施形態によると、ネットワークが提供される。ネットワークは、第1の無線基地局(BTS)を含むことができる。第1のBTSは、複数の第1のキャリアを含む第1の信号を提供するように動作可能な場合がある。ネットワークは、また、複数の第2のキャリアを含む第2の信号を提供するように動作可能な第2のBTSを含むことができる。ネットワークは、また、1つ又は複数のデジタルアクセスユニット(DAU)の組を含むことができ、1つ又は複数DAUのそれぞれは、第1のBTS又は第2のBTSの少なくとも1つに結合されている。1つ又は複数のデジタルリモートユニット(DRU)の組がネットワークに含まれていてもよく、DRUのそれぞれは、1つ又は複数DAUの1つに結合され、第1の信号又は第2の信号をブロードキャストするように動作可能である。【選択図】 図2

Description

発明の背景
[0001]インターネット対応のスマートフォン及びモバイルデバイスが急増したため、ワイヤレス加入者は、リアルタイムビデオストリーミング、高解像度の映画のダウンロードなど、先例がない量のマルチメディア及び多様なモバイルデータのトラフィックを消費するようになった。この爆発的な増加は、需給計器の監視など、ユーザトランザクションから自律的に独立して動作するマシントゥマシン(M2M)タイプのリアルタイムアプリケーションによって増大されてきた。そのような進歩の結果、世界的な規模でモバイルデータの容量に対する需要が指数関数的に増加したため、従来のセルラーネットワークに課題が生じている。しかし、既存の無線ネットワークソリューションによって提供されるモバイルデータ容量の供給は、直線的にしか増大することができない。したがって、ギャップが急速に広がるのに合わせて、モバイルデータ容量に対する供給と需要との間のギャップに取り組む必要性がある可能性がある。
[0002]これら及び他の問題は、本発明の実施形態によって取り組むことができる。本発明は、ワイヤレス通信システムに関する。より詳細には、本発明は、仮想化されたワイヤレスネットワークに関係する方法及びシステムを提供する。
[0003]本発明の実施形態によると、ワイヤレスネットワークの仮想化は、ソフトウェアで構成可能な無線ベースの分散型アンテナシステム(DAS)を利用して提供される。本明細書に記述したように、本発明の実施形態は、ワイヤレスネットワーク事業者が、基地局のファーム(farm)又はホテル(hotel)を仮想化すること(事業者は、異なるOEMベンダからの基地局を異質に組み合わせて使用できる)、及びどこでも/いつでも需要に応じてワイヤレスの容量及び有効範囲を提供することを可能にする。その結果、本発明の実施形態により、事業者がワイヤレスネットワークを計画及び展開できる方法を基本的に変える、新規及び既存の資産の効率及び稼働率の上昇が可能になる。
[0004]本発明の実施形態によると、ネットワークが提供される。ネットワークは、第1の無線基地局(BTS)を含むことができる。第1のBTSは、複数の第1のキャリアを含む第1の信号を提供するように動作可能なことがある。ネットワークは、また、複数の第2のキャリアを含む第2の信号を提供するように動作可能な第2のBTSを含むことができる。ネットワークは、また、1つ又は複数のデジタルアクセスユニット(DAU)の組を含むことができ、1つ又は複数DAUのそれぞれは、第1のBTS又は第2のBTSの少なくとも1つに結合されている。1つ又は複数のデジタルリモートユニット(DRU)の組がネットワークに含まれていてもよく、DRUのそれぞれは、1つ又は複数DAUの1つに結合され、第1の信号又は第2の信号をブロードキャストするように動作可能である。
[0005]一部の実施形態では、第1のBTSは、第1のインフラ提供者に関連することができ、第2のBTSは、第2のインフラ提供者に関連することができる。一部の実施形態では、第1のインフラ提供者及び第2のインフラ提供者は、同じインフラ提供者である。
[0006]1つ又は複数のBTSは、異なるブロードキャストプロトコルを使用して、複数のキャリアを含む信号を提供することができる。異なるブロードキャストプロトコルは、CDMA、WCDMA、又はLTEの少なくとも1つを含むことができる。1つ又は複数のDAUは、イーサネットケーブル、光ファイバ、マイクロ波見通し線リンク(Microwave Line of Sight Link)、ワイヤレスリンク、又は衛星リンクの少なくとも1つを介して結合された複数のDAUを含むことができる。1つ又は複数のDAUは、イーサネットケーブル、光ファイバ、マイクロ波見通し線リンク、ワイヤレスリンク、又は衛星リンクの少なくとも1つを介して複数のDRUに結合された複数のDAUを含むことができる。1つ又は複数のDRUは、デイジーチェーン構成及び/又はスター構成で接続された複数のDRUを含むことができる。1つ又は複数のDAUのそれぞれは、たとえば、イーサネットケーブル、光ファイバ、マイクロ波見通し線リンク、ワイヤレスリンク、又は衛星リンクの少なくとも1つを介して、第1のBTS又は第2のBTSの少なくとも1つに結合することができる。
[0007]本発明の一部の実施形態では、仮想DASネットワークを運用する方法が提供される。方法は、第1のBTSからの第1の複数のキャリアを含む第1の信号を受信するステップと、第2のBTSからの第2の複数のキャリアを含む第2の信号を受信するステップと、第1及び第2の信号を第1のDRUにルーティングするステップと、第1及び第2の信号を第2のDRUにルーティングするステップとを含むことができる。方法は、地理的な使用パターンに基づいて複数のDRUの1つに第1及び第2の信号を関連させるステップをさらに含むことができ、複数のDRUは、第1のDRU及び第2のDRUを含む。第1及び第2の信号を第2のDRUにルーティングするステップは、複数のDAUを通じて第1、第2の信号をルーティングするステップを含む。
[0008]本発明の一部の実施形態では、仮想DASネットワークを運用する方法が提供される。方法は、第1のBTSから第1の信号を受信するステップと、第2のBTSから第2の信号を受信するステップと、第1の信号を第1のDRUにルーティングするステップと、第2の信号を第2のDRUにルーティングするステップと、第1のBTSから第3の信号を受信するステップと、第3の信号を第2のDRUにルーティングするステップとを含むことができる。方法は、第1のDRUを複数のBTSの1つに繰り返し割り当てるステップをさらに含み、複数のBTSは、第1のBTS及び第2のBTSを含む。第1のDRUは、少なくとも部分的にネットワークの複数のDRUに渡って組み合わせされたBTSリソースを平等に分散する試みで割り当てることができる。第3の信号を第2のDRUにルーティングするステップは、複数のDAUを通じて第3の信号をルーティングするステップを含む。
仮想化されていないワイヤレスネットワーク及び本発明の一実施形態による仮想化されたワイヤレスネットワークという、2タイプのワイヤレスネットワークを示す図である。 本発明の一実施形態による仮想DASネットワークの簡素化された概略図である。 本発明の一実施形態による仮想DASネットワークを運用する方法を示す簡素化された流れ図である。 本発明の一実施形態による仮想DASネットワークを運用する方法を示す簡素化された流れ図である。 本発明の一実施形態によるマルチチャネル高出力リモートラジオヘッドユニットを示すブロック図である。 2つのDAU及び4つのDRUを持つことに基づくフレキシブルサイマルキャスト(Flexible Simulcast)のダウンリンク転送シナリオの基本構造及び例を示す本発明の一実施形態によるブロック図である。 2つのDAU及び4つのDRUを持つことに基づくフレキシブルサイマルキャストのアップリンク転送シナリオの基本構造及び例を示す本発明の一実施形態によるブロック図である。 複数のリモートラジオヘッドユニット(RRU)及び中央のデジタルアクセスユニット(DAU)を用いる室内システムの実施形態を示す図である。 複数のリモートラジオヘッドユニット(RRU)及び中央のデジタルアクセスユニット(DAU)を用いる本発明による室内システムの一実施形態を示す図である。 本発明による複数のリモートラジオヘッドを用いるセルラーネットワークシステムの一実施形態を示す図である。 単方向性チャネルのアップリンク又はダウンリンクの転送の基本構造及び例を示す本発明の一実施形態によるブロック図である。リングが5つのシナリオのこの例は、2つのDAU及び20のDRUを含む。 本発明による複数のDRUを用いるセルラーネットワークシステムの実施形態を示す図である。 本発明による複数のDRUを用いる異なる周波数チャネルで動作する6つの異なるサービスを用いるマルチバンドシステムの実施形態を示す図である。 DAUが組み込まれたソフトウェア制御モジュールとDRUが組み込まれたソフトウェア制御モジュールとの間の対話を形成するブロック図である。 デイジーチェーン接続されたDAUを含む本発明の一態様によるDASの実施形態を形成するブロック図である。
発明の詳細な説明
[0024]本発明の実施形態は、一般的には、仮想化されたワイヤレスネットワークの一部として分散型アンテナシステム(DAS)を用いるワイヤレス通信システムに関する。より詳細には、本発明の実施形態は、ソフトウェアで構成可能な無線(SCR)(ソフトウェアで定義された無線(SDR)とも呼ぶことができる)DASによって提供される仮想化技術を利用するワイヤレスネットワークに関する。
[0025]インターネット対応のスマートフォン及びモバイルデバイスが急増したため、ワイヤレス加入者は、リアルタイムビデオストリーミング、高解像度の映画のダウンロードなど、先例がない量のマルチメディア及び多様なモバイルデータのトラフィックを消費するようになった。この爆発的な増加は、需給計器の監視など、ユーザトランザクションから自律的に独立して動作するマシントゥマシン(M2M)タイプのリアルタイムアプリケーションによって増大される。世界的な規模でモバイルデータ容量に対する需要が、このように指数関数的に増加していることは、従来のセルラーネットワークに課題を提示している。既存の無線ネットワークソリューションによって提供されるモバイルデータ容量の供給は、直線的にしか増大していない。したがって、モバイルデータ容量に対する供給と需要との間のギャップが急速に広がっている。
[0026]ワイヤレスネットワーク事業者は現在、ピーク期間の使用に対応するためにワイヤレス容量を過剰供給する。たとえば、フットボール競技場は通常、ほとんどの時間、空である。競技又は試合がある場合、同じフットボール競技場には何万人もの出席者がいる場合があり、それらの出席者は、試合の間に友達及び家族と通信するスマートフォンを持っている可能性があり、他の場合には、モバイルデバイスでオンラインビデオ再生を見る可能性がある。変化する帯域幅需要の他の例は、ラッシュアワートラフィックである。人気のある公道又は高速道路は、ピーク時でない間(たとえば早朝)は通常、人がいない。ピークトラフィック時間が到来すると(たとえば、ほとんどの米国の都市で午前8時又は午後5時)、多くの車両が忙しい公道又は高速道路を移動している。ラッシュアワーに参加する車両のかなりの数の運転手及び/又は乗客が、セル式電話を通信に使用する状況では、帯域幅需要が増加する。変化する帯域幅需要のさらに他の例は、オフィスビル又はショッピングモール内の帯域幅使用である。一般的な営業時間の間、オフィスビルのカフェテリア及び/又はモールのフードコートには、歩行者の往来はほとんどないことがある(たとえば、そして帯域幅需要は比較的低い)。しかし、昼食時間には、多くの顧客がカフェテリア及び/又はフードコートに集まる可能性があり、モバイルデータトラフィックが並行して急増する可能性がある。上記の例のすべてにおいて、ワイヤレスネットワーク事業者は、競技場、公道若しくは高速道路、及び/又はカフェテリア若しくはフードコートを対象にするセルサイトに、ピーク使用期間に対処するのに十分なワイヤレス容量があることを保証することを試みることができる。従来のワイヤレス又は無線周波数(RF)装置では、基地局は、固定又は制限された容量及びセルサイトの特定の通信領域に縛られており、ワイヤレスネットワーク事業者は、典型的には、ピーク需要に対処するためにセルサイトに過剰供給する。
[0027]過剰供給の結果として、低使用の期間に余剰能力が浪費される。さらに、特定のセルサイトで必要だった過剰供給の量は、正確に測定するのが難しく、常に流動的である。モバイル容量に対する需要が特定のセルサイトで供給を上回ると、供給不足が発生する。供給不足は、サービスの低下、大きな遅延、サービス中断、又は通話の破棄につながる可能性がある。
[0028]モバイルデータ容量に対する需要の現在の指数関数的な増加の結果として、多くのワイヤレスネットワーク事業者は指数関数的な過剰供給を行う必要性が生じる。事業者が容量供給を構築するために指数関数的に資本を増加させた場合でも、物理的な空間、地方自治体の建築規制要件、電力の利用可能度など、従来のワイヤレス装置の設置において、指数関数的な増加を妨げる可能性がある物理的な制限がある。
[0029]本発明の実施形態は、ブロードバンドモバイルネットワークにとって状況を一変させるSCR技術を用いて、上記のますます広がるギャップに対するソリューションを提供する。SCRは、デジタル信号処理(DSP)アルゴリズム、RF技術、インテリジェントネットワークプロトコル、及びシステムアーキテクチャの複雑な相互作用を含むことがある。SCRベースの分散型アンテナシステム(DAS)及びスモールセルソリューションは、ワイヤレス事業者、企業、及びエンドユーザのユーザ経験に影響を与える可能性がある。特に、本明細書に記述する仮想化技術は、大規模かつ拡張可能なブロードバンドデータスループットを可能にする一方、ワイヤレスインフラ業界において比類ない効率、柔軟性、及び制御を提供することができる。新規及び既存の資産の効率及び稼働率を上昇させることで、事業者がワイヤレスネットワークを計画及び展開する方法を基本的に変えることができる。
[0030]本発明の実施形態は、従来のシステムを使用しては利用できない柔軟なクラウドのようなアーキテクチャを提供する。図1は、仮想化されていないワイヤレスネットワーク100及び仮想化されたワイヤレスネットワーク150という、2つのタイプのワイヤレスネットワークを示している。仮想化されていないワイヤレスネットワーク100では、基地局ホテルは、単に同じ場所に従来のシステムをともに配置しているにすぎない。基地局ホテル内のBTS装置は、ある場合は、異なるBTS OEMベンダ間で相互運用性が制限される可能性がある。たとえば、BTS OEMベンダは、技術的な問題及び/又は経済的な動機のために、主に独自に機能するBTS装置を設計している場合がある。技術的な観点から見て、BTSは、特定のOEMに所有権がある高度な管理及び制御信号を持っているため、異なるBTS OEMベンダ間でBTSの相互運用性を実現するのは難しい場合がある。一部のBTS OEMベンダは、彼らのBTS装置は仮想化機能を持っていると主張するであろうが、より詳しく見ると、そのような主張された仮想化は、同じベンダの同様のシステム内のみで行われることが明らかになるであろう。経済的な側面から、BTS OEMは、できるだけ多くの事業者顧客を専有又は「囲い込む」ことが奨励されるため、BTS OEMベンダは、歴史的に、自分たちのBTSアーキテクチャを本当のオープンスタンダードにすることに強い抵抗と嫌悪を示してきた。たとえば、ベンダは、ワイヤレス事業者に大きな割引で最初のBTS装置を売ることがあるが、その後、サービス契約又はアップグレードにおいて割増金を課金することによって、事業者顧客に対して後にかなりの経済的な利益を得ることができる。基地局ホテルにおいて従来のDASシステムに関連して使用されるBTS装置は、従来のDASネットワークにおいて何らかの形の共同運営を提供できるが、ここでも、異なるOEMベンダのBTSは、相互に共同利用ができない。
[0031]仮想化されたワイヤレスネットワーク150は、基地局が新奇な方法で供給される、基地局「ファーム」を含むことができるため、自由に共同利用ができて拡張可能な構成で、基礎をなすBTSハードウェアを共有化して使用することが可能になる。本明細書に記述したように、本発明の実施形態では、異なるOEMベンダからの基地局を異質に組み合わせて使用することが可能になる。各BTSのRF出力は、厳しい業界標準の対象となる可能性がある。しかし、仮想化されたワイヤレスネットワークは、1つ又は複数のBTSに接続された1つ又は複数のDAUを含むことができるため、DAUは、BTSの標準のRF出力を受信する。したがって、DAUは、任意のOEMベンダからのBTSに接続することができ、任意のOEMベンダからのBTSは、このようにネットワークに異種混合に追加して、基地局ファームの基礎を形成することができる。同様に、DAUは、異なるブロードキャストプロトコル(たとえばCDMA、WCDMA、又はLTE)を使用する複数のキャリアを含む信号を提供する1つ又は複数BTSに接続することができる。また、DASネットワークの新奇なSCRベースのアーキテクチャのために、任意のBTS OEMベンダからのBTSはすべて、同じネットワークに共同利用ができる容量のリソースを供給することができる。したがって、本発明の実施形態は、従来のシステムを使用しては利用できない本当の仮想化の形を提供することができる。本発明の実施形態は、大規模かつ拡張可能な容量のリソースを利用するために、基地局ファームの仮想化を実現することができる。本発明の一部の実施形態は、(WCDMAなど他の信号の混合とともに)LTEがキャリアの1つとして含まれている、混合モードのエアインターフェースに関して適用可能である。
[0032]本明細書に記述したように、ワイヤレスネットワークの仮想化は、ワイヤレス事業者にかなりの利点を提供することができる。たとえば、複数のBTSは1つ又は複数のBTSファームを共同利用(pool)することができる。これにより、ネットワークの管理及び維持を大幅に簡素化することができる。従来のワイヤレスネットワークの各BTSは、特定の通信領域に柔軟性なく供給される場合があるため、本明細書に開示するような仮想化は、BTSと関連する固定された通信領域との間の1対1の依存関係を排除することができる。代わりに、各BTSは、いつでも仮想DASネットワークの多数のDRUについて柔軟に供給することができる。新しい領域に有効範囲が必要な場合、新しい有効範囲の新しい領域の既存の仮想DASネットワークに、追加的なDRUを容易に追加して構成することができる。この仮想化方式は、最高容量の利用可能度及びパフォーマンスの供給を保証できる一方、同時に、BTS装置は、仮想DASネットワークにおいて、いつでもどこでも再利用できるため、既存の資産の効率、稼働率、及び柔軟性を上昇させることができる。これらのすべての利点の結果として、ワイヤレス事業者の資本支出及び運転費が大幅に削減する可能性がある。
[0033]図2は、一部の実施形態による仮想DASネットワークの簡素化された概略図200である。図2に示すように、複数のBTS(BTS1 202、BTS2 204、及びBTS3 206)がBTSファームで提供される。図示する実施形態では、各BTSはDAUに結合されるが、一部の実施形態では、複数のBTSを各DAUに結合することができる。複数のBTSは、異なる事業者に関連し、異なるスペクトルバンドの異なるキャリアを利用することができる。図示する実施形態では、本開示は、CDMA、WCDMA、LTE、又は他の適切な標準(「ブロードキャストケース(Broadcast Case)」)など、ブロードキャストタイプのエアインターフェース技術のためのワイヤレスネットワークの仮想化を可能にする。DAUは、イーサネット、光ファイバ、マイクロ波リンクなどを含む適切な接続技術を使用して、ともにネットワーク接続される。ブロードキャストケースでは、特定のBTSのキャリアはすべて存在する可能性があるか、若しくは存在しなければならない、又は特定のDRUで同時に「電源がオン」でなければいけない。次に、容量は、BTSファームにおいてBTSのいずれかが対応するDRUの数を調整することによって制御することができる。たとえば、図2を参照すると、BTS1 202、BTS2 204、又はBTS3 206の容量のリソースは、仮想DASネットワークの4つのすべてのDRU間で共有され得る。3つのBTS202、204、及び206の容量のリソースは、4つのDRUの中で組み合わせることができるが、図示した実施形態のDRUのそれぞれは、3つのBTSの1つによって排他的に電力が供給される必要がある。4つのDRUのいずれかでより多くの容量が要求される場合、BTSの1つは、たとえば、(i)他のDRUの1つ、2つ、又は3つで休止状態になり、特定のそのDRUにBTSの容量のリソースを集中させることによって、又は(ii)新しいBTS4(図示せず)をBTSファームに追加し、そのBTS4を特定のDRUに電力を供給することに集中させることによって、その容量リソースの一部又はすべてをその特定のDRUに集中することができる。この例は説明のためのものであり、当業者は望ましい結果を達成するために容量のリソース構成を変えることができることは明白である。
[0034]一実施形態では、本開示は、個別チャネルの制御又はフレキシブルサイマルキャストを通じて、GSM(「チャネライズドケース:Channelized Case」)などチャネル形成された場合のためのワイヤレスネットワークの仮想化を可能にする。
[0035]図2を参照すると、仮想化されていないワイヤレスネットワークは、多くの基準及び制限によって特徴づけることができる。典型的な仮想化されていないワイヤレスネットワークでは、1つのワイヤレス事業者は、それ自身の独占使用のためにワイヤレスネットワークを構築する。ワイヤレスネットワークの各BTSは、固定されたセル領域を対象とし、ピーク時のトラフィックに対応するために過剰提供が必要である。ワイヤレス事業者は、BTSにより多くの容量を追加する必要がある。これは拡張可能ではない手法である。
[0036]本発明の実施形態は、従来のシステムと比べて多くの利点及び改善によって特徴づけられる仮想化されたワイヤレスネットワークを提供する。たとえば、本明細書に開示したような仮想化されたワイヤレスネットワークは、1つのワイヤレスネットワークが1つのワイヤレス事業者に排他的にサービスを提供することを可能にすることも、又は「中立ホスト」環境のように、同じワイヤレスネットワークが複数のワイヤレス事業者にサービスを提供することを可能することもできる。さらに、(従来のワイヤレスネットワークの場合のように)BTSファーム又はクラウドファームのすべての異種混合のBTSを特定のセルサイトに固定する必要がないため、ファーム又はクラウドファームのBTSのそれぞれは、適切なDRUが配置される複数の構成可能な領域の1つに容量及び有効範囲を提供することができる。その結果、理論上、BTSファーム又はクラウドファームから無制限の容量を仮想化されたワイヤレスネットワークのために利用することができる。これは新規かつ非常に拡張可能な手法である。
[0037]図3は、本発明の実施形態による仮想DASネットワークを運用する方法を示す簡素化された流れ図である。310で、第1のBTSから第1の複数のキャリアを含む第1の信号を受信することができる。312で、第2のBTSから第2の複数のキャリアを含む第2の信号を受信することができる。314で、第1及び第2信号を第1のDRUにルーティングすることができる。316で、第1及び第2信号を第2のDRUにルーティングすることができる。
[0038]図4は、本発明の実施形態による仮想DASネットワークを運用する方法を示す簡素化された流れ図である。410で、第1のBTSからの第1の信号を受信することができる。412で、第2のBTSから第2の信号を受信することができる。414で、第1の信号を第1のDRUにルーティングすることができる。416で、第2の信号を第2のDRUにルーティングすることができる。BTSから次に受信された信号は、(たとえば、ネットワーク需要に基づいて)異なるようにルーティングすることができる。たとえば、418で、第3の信号は第1のBTSから受信することができる。420で、第3の信号は、第1のDRUではなく第2のDRUにルーティングすることができる。図3及び図4の記述は、図1及び図2で提供される記述のいずれかに対応できることが明白なことがある。
[0039]図3又は図4に示された特定のステップは、本発明の一部の実施形態により仮想DASネットワークを運用する特定の方法を提供することを理解されるであろう。他の順序のステップも代替実施形態により実行することができる。たとえば、本発明の代替実施形態は、異なる順に上に概説したステップを実行することができる。さらに、図3又は図4に示された個々のステップは、個々のステップに適切なように様々な順に実行できる複数のサブステップを含むことができる。さらに、特定の用途に依存して、追加的なステップを追加することも、又は削除することもできる。当業者は、多くの変形形態、変更、及び代替案を認識するであろう。
[0040]本発明によるリモートラジオヘッドユニットの一実施形態を図5に示している。500Aで示したファイバ1は、BTSとリモートラジオヘッドユニットとの間でデータを伝える高速光ファイバケーブルでもよい。500Bで示したファイバ2は、それによってBTS又はDAUに相互連結される他のリモートラジオヘッドユニットにデイジーチェーン接続するために使用することができる。ソフトウェアで定義されたデジタルプラットフォーム516は、典型的にはFPGA又は等価物でベースバンド信号処理を実行することができる。ビルディングブロック503は、直列変換器(Serializer)/直並列変換器(Deserializer)である。直並列変換器部は、光ファイバ501からシリアル入力ビットストリームを抽出し、それをパラレルビットストリームに変換することができる。直列変換器部は、リモートラジオヘッドユニットからBTSにデータを送るための逆算を実行する。一実施形態では、2つの別個のビットストリームは、1つのファイバを通じて異なる光学的な波長を使用してBTSと通信するが、代替配置では複数のファイバを使用することができる。デフレーマ(deframer)504は、入ってくるビットストリームの構造を解読し、波高因子低減(Crest Factor Reduction)アルゴリズム509にデフレーム化(deframe)されたデータを送る。波高因子低減ブロック509は、電力増幅器のDCからRFの変換効率を向上させるように、入力信号のピーク対平均値比を下げることができる。次に、波形はデジタルプリディストータブロック508に提示することができる。デジタルプリディストータは、適応可能なフィードバックループで電力増幅器521の非線形性を補正することができる。デジタルアップコンバータ510は、デフレーム化された信号をフィルタしIF周波数にデジタル変換することができる。フレーマ504は2つのデジタルダウンコンバータ506、507からデータを取り、光ファイバ501を通じてBTSに送信するためにそれをフレームに詰めることができる。要素511及び512は、2つのアナログ受信信号をデジタル信号に変換するために使用できるアナログ/デジタル変換器である。受信機は、ダウンコンバータ517及び帯域通過フィルタ523を含むダイバーシティブランチを備える。主なブランチは、デュプレクサ524及びダウンコンバータ518から構成された受信機経路を持つ。一部の実施形態では、一方又は両方のダウンコンバータ517及び518は、一体型のアップリンク低雑音増幅器を持つことができる。
[0041]電力増幅器は、フィードバック経路において出力信号の複製を抽出するために出力カプラーを持っている。フィードバック信号は、ダウンコンバータ519によってIF周波数又はベースバンドのいずれかに周波数変換され、アナログ/デジタル変換器513に提示される。このフィードバック信号は、電力増幅器によって作られた非線形性を補正するために、デジタルプリディストーションを実行するために適応可能なループで使用される。
[0042]イーサネットケーブルは、リモートラジオヘッドユニットとローカルで通信するために使用される。スイッチ526は、FPGA又はCPUのいずれかへの容易なアクセスを可能にするために使用される。DC電力変換器528及び529は、リモートラジオヘッドユニットに対して望まれる直流電圧を得るために使用される。外部電圧は、RRUに直接的に接続することができるか、又は、DC電力は、イーサネットケーブルを通じて供給することができる。
[0043]この実施形態の記述は、第2の光ファイバ接続が他のリモートラジオヘッドユニットにデイジーチェーン接続するための能力を提供する用途を対象としているが、代替実施形態は、この特定の光学的な転送ネットワーク構成を要求する適切な用途に対する変更された「ハイブリッドスター」構成をサポートするために複数の光ファイバ接続を提供する。
[0044]この特許出願の図6を参照すると、本発明の代替実施形態は、以下のように記述することができる。以前の配置では、実施形態は、同じワイヤレス事業者に属する2つの個別の基地局からのダウンリンク信号をDAU1及びDAU2の入力ポートにそれぞれ入れることを含んでいた。代替実施形態では、たとえば、異なるワイヤレス事業者に属する第2の基地局からの第2のコンポジットダウンリンク入力信号は、DAU2 RF入力ポートでDAU2に入る。本実施形態では、第1の事業者と第2の事業者の両方に属する信号は、RRU1 603、RRU2 604、RRU3 605、及びRRU4 606にそれぞれ変換されて伝えられる。本実施形態では、中立のホストワイヤレスシステムの例を提供し、ここで複数のワイヤレス事業者は、DAU1 601、DAU2 602、RRU1 603、RRU2 604、RRU3 605、及びRRU4 606で構成された共通のインフラを共有する。DAU1 601及びDAU2 602はケーブル613を介して接続できるため、第1の事業者と第2の両方に属する信号は、本明細書に記述したすべてのRRUに到達することができる。したがって、DAU1 601に提供される帯域幅607及びDAU2 602に提供される帯域幅608は、本明細書に記述したあらゆるRRUに到達することができる。たとえば、帯域幅出力609に示すように、すべてのキャリア帯域幅607及び608は、RRU1 603に提供することができる。これとは対照的に、帯域幅出力610に示すように、帯域幅入力1、3、4、6だけをRRU2 604に提供する必要がある場合がある。さらに、帯域幅出力611に示すように、帯域幅入力2 6だけをRRU3 605に提供する必要がある場合がある。最後に、帯域幅出力612に示すように、RRU4 606は、単に帯域幅入力1、4、5、及び8を提供する必要がある場合がある。したがって、たとえば、それぞれ1つがDAU1及びDAU2を制御する、異なる2つのキャリアは、それぞれ本明細書に提示された実施形態によりRRUのすべてに有効範囲を提供することができる可能性がある。以上に述べたすべての特徴及び利点は、2つのワイヤレス事業者のそれぞれに生ずる。
[0045]図6を参照すると、RRUに存在するデジタルアップコンバータは、FDMA、CDMA、TDMA、OFDMAなどを含む様々な信号形式及び変調タイプを処理するようにプログラムすることができる。また、それぞれのRRUに存在するデジタルアップコンバータは、様々な周波数帯域内で送信される信号で動作するようにプログラムすることができる。広帯域CDMA信号が、たとえばDAU1への入力ポートのキャリア1に対応する帯域幅内に存在する本発明の一実施形態では、RRU1、RRU2、及びRRU4のアンテナポートの送信された信号は、DAU1への入力ポートのキャリア1に対応する帯域幅内に存在する信号に実質的に同一である広帯域CDMA信号である。
[0046]まだ図6を参照すると、それぞれのRRUに存在するデジタルアップコンバータは、望まれるコンポジット信号形式をそれぞれのRRUアンテナポートのそれぞれに送信するようにプログラムできることが理解される。たとえば、以前に記述したようにRRU1及びRRU2に存在するデジタルアップコンバータは動的にソフトウェア再構成することができるため、RRU1のアンテナポートに存在する信号は、610として図6に示すスペクトルのプロファイルに対応し、またRRU2のアンテナポートに存在する信号は、609として図6に示すスペクトルのプロファイルに対応する。RRU容量のそのような動的な再配置の1つの用途は、たとえば、RRU2の通信領域に対応する企業の領域で会社の会議が急に招集された場合などである。この用途における一部の実施形態の記述は、異なる周波数にあるとして基地局信号607及び608を表しているが、基地局信号はデジタル化、パケット化、ルーティング、及び望まれるRRUに切り換えられるため、本発明のシステム及び方法は、基地局信号607及び608の一部であり、同一の周波数であるキャリアの1つ又は複数の構成を容易にサポートする。
[0047]本発明による分散型アンテナシステムの他の実施形態を図7に示している。フレキシブルサイマルキャストシステム700は、アップリンク信号に関してフレキシブルサイマルキャストの動作について説明するために使用することができる。ダウンリンク信号に関して以前に記述したように、また図6を参照すると、図7に示すアップリンクシステムは、701で示したDAU1、703で示したRRU1、704で示したRRU2、702で示したDAU2、705で示したRRU3、及び706で示したRRU4から主として構成される。図6を参照して記述したダウンリンク動作に類似した方法で、図7に示すアップリンクシステムの動作は、以下のように理解することができる。
[0048]RRU1 703、RRU2 704、RRU3 705、及びRRU4 706に存在するデジタルダウンコンバータは、以前に記述したように動的にソフトウェア構成されるため、処理されフィルタされ、DAU1 701又はDAU2 702のいずれかの適切なアップリンク出力ポートに変換され伝えられる望まれるアップリンク帯域(複数可)に基づいて、それぞれのRRU1 703、RRU2 704、RRU3 705、及びRRU4 706の受信アンテナポートに存在する適切な望まれる信号形式(複数可)のアップリンク信号が選択される。DAU及びRRUは、コモンパブリックインターフェース規格(CPRI:Common Public Interface Standard)を使用して、それぞれの無線署名に対応する個々のデータパケットを組み立てる(frame)。それぞれのRRUを用いてデータパケットを一意に識別する場合、他のインターフェース規格を適用することができる。ヘッダ情報は、個々のデータパケットに対応するRRU及びDAUを識別するデータパケットとともに送信される。
[0049]図7に示す実施形態の一例では、RRU1 703、及びRRU3 705は、キャリア2帯域幅内のアップリンク信号を受信するように構成されるが、RRU2 704及びRRU4 706は両方、キャリア2帯域幅内のアップリンク信号を拒否するように構成される。適切にフィルタ及び処理するために、キャリア2帯域幅内でその受信アンテナポートでRRU3 705が十分に強力な信号を受信した場合、RRU3内のデジタルダウンコンバータは処理及び変換を促進する。同様に、適切にフィルタ及び処理するために、キャリア2帯域幅内でその受信アンテナポートでRRU1が十分に強力な信号を受信した場合、RRU1 703内のデジタルダウンコンバータは処理及び変換を促進する。RRU1 703及びRRU3 705からの信号は、アクティブな信号合成アルゴリズムに基づいて組み合わせられ、DAU1 701のアップリンク出力ポートに接続された基地局に供給される。サイマルキャストという用語は、キャリア2帯域幅内のアップリンク及びダウンリンクの信号に関してRRU1 703及びRRU3 705の動作を記述するために頻繁に使用される。フレキシブルサイマルキャストという用語は、本発明が、特定のRRUが各キャリア帯域幅に対する信号合成プロセスに関係する動的及び/又は手動な再配置をサポートするという事実を表している。
[0050]図7を参照すると、RRU1に存在するデジタルダウンコンバータは、キャリア1〜8帯域幅内の信号を受信及び処理するように構成される。RRU2に存在するデジタルダウンコンバータは、キャリア1、3、4、及び6帯域幅内の信号を受信及び処理するように構成される。RRU3に存在するデジタルダウンコンバータは、キャリア2及び6帯域幅内の信号を受信及び処理するように構成される。RRU4に存在するデジタルダウンコンバータは、キャリア1、4、5、及び8帯域幅内の信号を受信及び処理するように構成される。4つのRRUのそれぞれで実行される処理から生じるそれぞれの高速デジタル信号は、2つのDAUにルーティングされる。以前に記述したように、4つのRRUからのアップリンク信号は、各基地局に対応するそれぞれのDAU内で組み合わせられる。
[0051]本発明の態様は、各RRU内に統合されたパイロットビーコン機能を含む。一実施形態では、各RRUは、以下に記述した一意のソフトウェアプログラム可能なパイロットビーコンを含む。この手法は、CDMA及び/又はWCDMAの屋内DASネットワークでの使用を意図している。LTE及びWiMAXなど他のタイプのネットワークの屋内配置における精度向上のために、非常に似た手法が効果的な場合がある。各RRUは、ネットワークを含むDAUを介して既に制御及び監視されているため、パイロットビーコンのリモート監視及び制御のために追加的な専用のワイヤレスモデムの高価な展開は必要ない。
[0052]RRUを統合したパイロットビーコン手法は、CDMA及びWCDMAのネットワークの両方に用いられる。RRU内の各運用可能なパイロットビーコン機能は、WCDMA又はCDMA屋内ネットワーク通信領域を複数の小さな「ゾーン」(それぞれが低出力のパイロットビーコンの通信領域に対応する)に効果的に分割する(その領域において)一意のPNコードを用いる。各パイロットビーコンの場所、PNコード、及びRF電力レベルは、ネットワークによって認識されている。各パイロットビーコンは、DAUへのその接続を介してWCDMA又はCDMAのネットワークと同期される。
[0053]「動的」である基地局からの送信信号とは異なり、パイロットビーコン送信信号は効果的に「静的」であり、そのダウンリンクメッセージは、ネットワーク状態に基づいて時間とともに変わらない。
[0054]WCDMAネットワークについて、アイドルモードでは、各移動体加入者端末は、基地局及びパイロットビーコンによって送信されたダウンリンク信号のパイロット信号測定を実行することができる。WCDMA移動体加入者端末がアクティブモードに移行する場合、サービスを提供するセルに、基地局及びパイロットビーコンについてのそのパイロット信号測定をすべて報告する。CDMAネットワークについては、動作は非常に類似している。屋内ネットワークで展開された一部のRRUについて、RRUは、パイロットビーコンとして、又は特定の事業者帯域幅の移動体加入者にサービスを提供するために供給することができるが、両方はできない。
[0055]WCDMAネットワークについて、世界的に標準化されたネットワークの既存の固有の機能が用いられる。WCDMA移動体加入者端末は、アイドルモード又は複数のアクティブモードのいずれかで、最も強いCPICH RSCP(パイロット信号コード電力)を測定することができる。また、アイドルモード又は複数のアクティブモードのいずれかにおいて移動体加入者端末によってCPICH Ec/Noの測定が可能である。その結果、移動体加入者端末は、サービスを提供する基地局(屋内又は屋外)を介してネットワークに、利用可能なRSCP及びEc/No測定をすべて報告する。その情報に基づいて、最も可能性の高い移動体加入者端末の場所が計算及び/又は決定される。CDMAネットワークについて、動作は、本明細書に記述したプロセスに非常に類似している。
[0056]図6を参照する本発明の以前に記述した実施形態は、たとえばDAU1への入力ポートのキャリア1に対応する帯域幅内に存在する広帯域CDMA信号を持つことを含んだ。以前に記述した実施形態では、RRU1、RRU2、及びRRU4のアンテナポートの送信された信号は、DAU1への入力ポートのキャリア1に対応する帯域幅内に存在する信号に実質的に同一である広帯域CDMA信号である。本発明の代替実施形態は、広帯域CDMA信号が、たとえばDAU1への入力ポートのキャリア1に対応する帯域幅内に存在するものである。しかし、代替実施形態では、RRU1のアンテナポートで送信された信号は、前述の実施形態とはわずかに異なる。代替実施形態では、広帯域CDMA信号は、たとえばDAU1への入力ポートのキャリア1に対応する帯域幅内に存在する。RRU1からの送信された信号は、専門化されたWCDMAパイロットビーコン信号とともにDAU1への入力ポートに存在した広帯域CDMA信号の組み合わせである。WCDMAパイロットビーコン信号は、基地局パイロット信号のレベルを大きく下回るように意図的に設定される。
[0057]他の代替実施形態は、DAU1の入力ポートに接続された基地局によってCDMA信号が生成される場合に適用する、図8を参照して説明することができる。本発明のこの他の代替実施形態では、RRU1のアンテナポートで送信された信号は、専門化されたCDMAパイロットビーコン信号とともにDAU1への入力ポートに存在したCDMA信号の組み合わせである。CDMAパイロットビーコン信号は、基地局パイロット信号のレベルを大きく下回るように意図的に設定される。
[0058]本発明の実施形態は、屋内のワイヤレス加入者の場所を決定するために向上された精度を実現する。図9は、複数のリモートラジオヘッドユニット(RRU)及び中央のデジタルアクセスユニット(DAU)を用いる典型的な室内システムを表している。各リモートラジオヘッドは、そのリモートラジオヘッドによって受信されたデータに関する一意のヘッダ情報を提供する。モバイルユーザの無線署名に関連して、このヘッダ情報は、特定のセルにユーザを配置するために使用される。DAU信号処理は、個々のキャリア及びそれらの対応するタイムスロットを識別することができる。ヘッダは、対応するRRUを一意に識別する各データパケットに含まれている。DAUは、個々のRRUに関連するキャリア周波数及び対応するタイムスロットを検出することができる。DAUには、それぞれのRRUを用いて各キャリア周波数及びタイムスロットを識別する実行中のデータベースがある。キャリア周波数及びタイムスロットは、GSMユーザを一意に識別する無線署名である。
[0059]図10に示すように、DAUは、イーサネット接続又は外部モデムを介して、ネットワークオペレーションセンター(NOC)と通信する。E911通話が開始されたら、NOCに関連する移動通信交換局(MSC)は、ユーザが通話を申し込んだ、対応する基地局(BTS)を識別することができる。ユーザは、BTSセル内に配置することができる。次に、NOCは、E911無線署名がそれらの屋内のセルでアクティブかどうかを決定するために、個々のDAUに要求を行う。DAUは、アクティブなキャリア周波数及びタイムスロットがあるかどうか、そのデータベースをチェックする。その無線署名がDAUでアクティブな場合、次にDAUは、対応するRRUの位置情報をNOCに提供する。
[0060]本発明の他の実施形態は、屋内のワイヤレス加入者の場所を決定するために向上された精度を提供するためにLTEを含む。GSMは、ユーザを区別するために個々のキャリア及びタイムスロットを使用するが、LTEは、ユーザを区別するために複数のキャリア及びタイムスロット情報を使用する。DAUは、LTEユーザを一意に識別するために、複数のキャリア及びそれらの対応するタイムスロットを同時に検出することができる。DAUは、それぞれのRRUのキャリア周波数及びタイムスロットの無線署名を識別する実行中のデータベースを持つ。DAUに対して要求が行われたら、この情報はNOCから取得することができる。
[0061]次に図11を参照すると、本発明のさらに他の代替実施形態について理解することができる。図11の実施形態では、第1のコンポジット信号は、基地局1105からそのDAUのRF入力ポートで第1のDAU1100に入り、たとえば、異なるワイヤレス事業者に属する第2の基地局1110からの第2のコンポジットダウンリンク入力信号は、その第2のDAUのRF入力ポートでDAU1115に入る。DAU1100は、2つのリング1120及び1125を直接的にサポートし、DAU1115は、2つのリング1130及び1135を直接的にサポートし、リング1140は、DAU1100とDAU1105との間で共有される。リングのそれぞれは、1145で一般的に示され、たとえば光ファイバリンクを介して接続されている、デイジーチェーン接続されたDRUを含む。チャネルAは、チャネルBとは反対方向に伝えられることに注意されたい。サブセットAのダウンリンクチャネルは、各リングを左回りに伝えられるが、サブセットBのチャネルは、各リングを右回りに伝えられる。本実施形態では、DAU1100及びDAU1105は、光ファイバケーブル1140を通じてデイジーチェーン接続されているため、第1の事業者と第2の事業者の両方に属する信号は変換されて、リング1140のDRU1145に伝えられる。この実施形態では、中立のホストワイヤレスシステムの例を提供し、ここで複数のワイヤレス事業者は、DAU1100、DAU1115、及びDRU1145で構成された共通のインフラを共有する。以上に述べたすべての特徴及び利点は、2つのワイヤレス事業者のそれぞれに生ずる。図11は、デイジーチェーン型でリンクされた2つのDAUだけを示しているが、より多くのDAUをデイジーチェーン接続することが可能であり、デイジーチェーン接続されたDAUは、また、DRUが接続される方法に類似するリング構成で構成できることをさらに理解されるであろう。この配置は、以下で図15に示している。
[0062]次に図12を参照すると、本発明の代替実施形態についてより深く理解することができる。各DRUは、特定のそのリモートユニットからの電力送信に基づいて調整できる有効範囲半径を持つ。DAUは、様々なDRUの送信電力を制御し、全体的な有効範囲ゾーンを最適化することができる。図示する実施形態では、ここでもNOC(図示せず)の制御下にあるDAU1202は、基地局1201に関連し、次に3つのDRU1203、1204、及び1205にインターフェースする。モバイルデバイスを持つユーザ1206は、3つのDRUによって対象にされる領域の全体にわたって比較的一定した有効範囲を提供される。
[0063]次に図13を参照すると、さらに他の代替実施形態についてより深く理解することができる。入力周波数帯域1305〜1330(ここでは700、800、850、1900、2100、及び2600MHzで6つの周波数帯域として示されている)は、BTS(図示せず)からDAU1300への入力である。DAUは、本明細書に記述した他の機能の中で、各帯域に対するRF IN部分、及び望まれる有効範囲を達成するために3つの個別のリング1335、1340、及び1345に沿ってデイジーチェーン接続された、DRU1〜DRU60として示した、複数のDRUに周波数帯域を分散するためのデジタル分散行列を含む。周波数帯域は、DRUのすべて又はサブセットに伝えられる。周波数帯域、DAU、DRU、及びリングの具体的な数は代表を示すものであり、実際には、ネットワークのパフォーマンス容量及びニーズに適した任意の数でもよい。
[0064]次に図14を参照すると、これらのデバイスの主な機能の動作を制御する、DAU及びDRUに組み込まれているソフトウェアについて、より深く理解することができる。特に、DAUに組み込まれたソフトウェア制御モジュール1400は、DAU管理制御モジュール1405及びDAU監視モジュール1410を備える。DAU管理制御モジュール1405は、NOC1415及びまたDAU監視モジュール1410と通信する。1つのそのような主な機能は、望まれる容量及びスループットの目標を満たすために、特定のDRU又はDRUのグループに割り当てられる適切な量の無線リソース(RFキャリア、CDMA符号、又はTDMAタイムスロットなど)を決定及び/又は設定することである。以前に記述したように、少なくとも一部の実施形態では、NOC1415はDASの動作を監視し、DAUだけでなくDRUの様々な機能を構成するためにDAUにコマンドを送る。
[0065]DAU監視モジュールは、他の機能に加えて、どのキャリア及び対応するタイムスロットが各DRUに対してアクティブかを検出する。DAU管理制御モジュールは、制御プロトコルを介して光ファイバリンク制御チャネルを通じて、DRUが組み込まれたソフトウェア制御モジュール1420と通信する。一実施形態では、制御プロトコルは、データのパケットとともにヘッダを含むため、制御情報とデータの両方が、メッセージとしてDRUにともに送信される。ヘッダがDRUで制御するDRU機能又は特徴は、典型的には実装特有であり、何よりも、アップリンク及びダウンリンクの電力を測定することと、アップリンク及びダウンリンクの利得を測定することと、DRUのアラームを監視することとを含むことができる。
[0066]次に、DRUが組み込まれたソフトウェア制御モジュール内のDRU管理制御モジュール1425は、特定の無線リソースが、特定のDRU又はDRUのグループによって送信されることを有効又は無効にするために、すべてのDRUデジタルアップコンバータ1430の個々のパラメータを設定し、また、特定の無線リソースが、特定のDRU又はDRUのグループによって送信されることを有効又は無効にするために、すべてのDRUデジタルダウンコンバータ1435の個々のパラメータを設定する。さらに、DRUが組み込まれたソフトウェア制御モジュールは、DRUパイロットビーコン1445と通信する、DRUパイロットビーコン制御モジュール1440を備える。
[0067]次に図15を参照すると、DAUのデイジーチェーンで接続された構成の実施形態について、DRUのデイジーチェーン接続された構成とともに示している。一実施形態では、複数の基地局1500A〜1500nはそれぞれ、DAUの1505A−nの1つに関連する。DAUがデイジーチェーン接続され、各DAUは、リング構成に配置することも、配置しないこともできるDRUの1つ又は複数のデイジーチェーン1510A〜1510mと通信する。上に記述したように、DAUは、また、リング構成で構成できることを認識されるであろう。
[0068]各DRUについて、どのキャリア及び各キャリアの対応するタイムスロットがアクティブかを検出するDAU監視モジュール内で動作するアルゴリズムは、たとえば、特定のダウンリンクキャリアが、その値がDAUのリモート監視及び制御機能1415によってDAU管理制御モジュールに通信される、事前に定めたしきい値より大きい割合だけロードされるときを識別するのを支援するために、DAU管理制御モジュールに情報を提供する。その状況が発生した場合、DAU管理制御モジュールは、必ずではないが典型的にはゆっくりと、その通信領域内にそれらの無線リソースを必要とする特定のDRUによって使用するために追加的な無線リソース(RFキャリア、CDMA符号、又はTDMAタイムスロットなど)の展開を開始するためにシステム構成を適応的に変更することができる。同時に、通常、DAU管理制御モジュールは、特定のDRUによって使用するために、その通信領域内においてそのDRUがそれらの無線リソースを必要としない、特定の無線リソース(RFキャリア、CDMA符号、又はTDMAタイムスロットなど)の削除を開始するために、ここでも典型的にゆっくりと、システム構成を適応的に変更する。
[0069]また、本明細書に記述した例及び実施形態は、説明のみを目的とするものであり、それを鑑みて様々な変更又は変化が当業者に提案され、それらは本出願の精神及び範囲、並びに添付された請求項の範囲内に含まれることを理解されるであろう。

Claims (22)

  1. 複数の第1のキャリアを含む第1の信号を提供するように動作可能な第1の無線基地局(BTS)と、
    複数の第2のキャリアを含む第2の信号を提供するように動作可能な第2のBTSと、
    1つ又は複数のデジタルアクセスユニット(DAU)の組であって、前記1つ又は複数のDAUのそれぞれは、前記第1のBTS又は前記第2のBTSの少なくとも1つに結合されている、1つ又は複数のデジタルアクセスユニット(DAU)の組と、
    1つ又は複数のデジタルリモートユニット(DRU)の組であって、前記DRUのそれぞれは、前記1つ又は複数DAUの1つに結合され、前記第1の信号又は前記第2の信号をブロードキャストするように動作可能である、1つ又は複数のデジタルリモートユニット(DRU)の組と、
    を含むネットワーク。
  2. 前記第1のBTSが、第1のインフラ提供者に関連し、前記第2のBTSが、第2のインフラ提供者に関連する、請求項1に記載のネットワーク。
  3. 前記第1のインフラ提供者及び前記第2のインフラ提供者が、同じインフラ提供者である、請求項2に記載のネットワーク。
  4. 前記1つ又は複数のBTSが、異なるブロードキャストプロトコルを使用して、前記複数のキャリアを含む信号を提供する、請求項1に記載のネットワーク。
  5. 前記異なるブロードキャストプロトコルが、CDMA又はWCDMAの少なくとも1つを含む、請求項4に記載のネットワーク。
  6. 前記異なるブロードキャストプロトコルが、LTEを含む、請求項4に記載のネットワーク。
  7. 前記1つ又は複数のDAUが、イーサネットケーブル、光ファイバ、マイクロ波見通し線リンク、ワイヤレスリンク、又は衛星リンクの少なくとも1つを介して結合された複数のDAUを含む、請求項1に記載のネットワーク。
  8. 前記1つ又は複数のDAUが、イーサネットケーブル、光ファイバ、マイクロ波見通し線リンク、ワイヤレスリンク、又は衛星リンクの少なくとも1つを介して前記複数のDRUに結合された複数のDAUを含む、請求項7に記載のネットワーク。
  9. 前記1つ又は複数のDRUが、デイジーチェーン構成で接続された複数のDRUを含む、請求項1に記載のネットワーク。
  10. 前記1つ又は複数のDRUが、スター構成で前記1つ又は複数のDAUに接続された複数のDRUを含む、請求項1に記載のネットワーク。
  11. 前記1つ又は複数のDAUのそれぞれが、イーサネットケーブル、光ファイバ、マイクロ波見通し線リンク、ワイヤレスリンク、又は衛星リンクの少なくとも1つを介して、前記第1のBTS又は前記第2のBTSの少なくとも1つに結合される、請求項1に記載のネットワーク。
  12. 第1のBTSから第1の複数のキャリアを含む第1の信号を受信するステップと、
    第2のBTSから第2の複数のキャリアを含む第2の信号を受信するステップと、
    前記第1及び第2の信号を第1のDRUにルーティングするステップと、
    前記第1及び第2の信号を第2のDRUにルーティングするステップと、
    を含む、仮想DASネットワークを運用する方法。
  13. 地理的な使用パターンに基づいて複数のDRUの1つに前記第1及び第2の信号を関連させるステップをさらに含み、前記複数のDRUが、前記第1のDRU及び前記第2のDRUを含む、
    請求項12に記載の方法。
  14. 前記第1及び第2の信号を前記第2のDRUにルーティングするステップが、複数のDAUを通じて前記第1、第2の信号をルーティングするステップを含む、
    請求項12に記載の方法。
  15. 前記第1のBTSが、第1のインフラ提供者に関連し、前記第2のBTSが、第2のインフラ提供者に関連する、請求項12に記載の方法。
  16. 前記第1のインフラ提供者及び前記第2のインフラ提供者が、同じインフラ提供者である、請求項15に記載の方法。
  17. 第1のBTSから第1の信号を受信するステップと、
    第2のBTSから第2の信号を受信するステップと、
    前記第1の信号を第1のDRUにルーティングするステップと、
    前記第2の信号を第2のDRUにルーティングするステップと、
    前記第1のBTSから第3の信号を受信するステップと、
    前記第3の信号を前記第2のDRUにルーティングするステップと
    を含む、仮想DASネットワークを運用する方法。
  18. 前記第1のDRUを、前記第1のBTS及び前記第2のBTSを含む複数のBTSの1つに繰り返し割り当てるステップをさらに含む
    請求項17に記載の方法。
  19. 前記第1のDRUが、少なくとも部分的に前記ネットワークの複数のDRUに渡って組み合わせされたBTSリソースを平等に分散する試みで割り当てられる、請求項18に記載の方法。
  20. 前記第3の信号を前記第2のDRUにルーティングするステップが、複数のDAUを通じて前記第3の信号をルーティングするステップを含む、請求項17に記載の方法。
  21. 前記第1のBTSが、第1のインフラ提供者に関連し、前記第2のBTSが、第2のインフラ提供者に関連する、請求項17に記載の方法。
  22. 前記第1のインフラ提供者及び前記第2のインフラ提供者が、同じインフラ提供者である、請求項21に記載の方法。
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