JP2017504257A - 分散アンテナネットワークを介したデータのデジタルトランスポート - Google Patents

分散アンテナネットワークを介したデータのデジタルトランスポート Download PDF

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Abstract

分散アンテナシステム(DAS)においてデータをトランスポートするためのシステムが、少なくとも1つのデジタル・アクセス・ユニット(DAU)と、その少なくとも1つのDAUに結合されている複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)とを含む。複数のDRUは、それらの複数のDRUと、少なくとも1つのDAUとの間において信号をトランスポートするように動作することができる。少なくとも1つのDAUは、フレーマ、エンコーダ、スクランブラ、およびシリアライザを含むデータ・トランスポート・コーダと、デシリアライザ、デコーダ、デスクランブラ、フレームシンクロナイザ、およびデフレーマを含むデータ・トランスポート・デコーダとを含む。

Description

関連出願の相互参照
[0001]本出願は、2013年12月19日に出願された「Digital Transport of Data Over Distributed Antenna Networks」という名称の米国特許仮出願第61/918,386号に対する優先権を主張するものであり、その開示は、すべての目的からその全体が参照によって本明細書に組み込まれている。
[0002]ワイヤレス・ネットワーク・オペレータおよびモバイル・ネットワーク・オペレータは、高いデータトラフィック成長率を効果的に管理するネットワークを構築するという継続的な課題に直面している。エンドユーザのためのモビリティーおよび高まるレベルのマルチメディアコンテンツは、新たなサービスと、ブロードバンドおよび定額のインターネットアクセスに対する高まる需要との両方をサポートするエンドツーエンドのネットワーク適合を必要とする。ネットワークオペレータが直面する最も困難な課題のうちの1つは、1つのロケーションから別のロケーションへのサブスクライバの物理的な移動によって、そして特に1つのロケーションにおいてワイヤレスサブスクライバが多数集まるときに引き起こされる。顕著な例は、ランチタイム中の企業施設であり、多数のワイヤレスサブスクライバが建物内のカフェテリアのロケーションを訪れるときである。そのときには、多数のサブスクライバが、自分のオフィスおよび通常の勤務エリアから離れている。ランチタイム中には、非常にわずかなサブスクライバしかいない多くのロケーションが施設の全体にわたって存在する可能性が高い。サブスクライバたちが自分の通常の勤務エリア内にいる通常の勤務時間中のサブスクライバローディングに関する設計プロセスにおいて、屋内のワイヤレス・ネットワーク・リソースが厳密にサイズ設定されていた場合には、ランチタイムのシナリオは、利用可能なワイヤレスキャパシティおよびデータスループットに関するいくつかの予期せぬ課題を提示することになる可能性が非常に高い。
[0003]これらの問題に対処するために、分散アンテナシステム(DAS)が開発され、展開されている。DASにおいてなされている進歩にもかかわらず、当技術分野においては、DASに関連した改良された方法およびシステムが必要とされている。
[0004]本発明は一般に、複雑な変調技術を使用する通信システムに関する。より特別には、本発明は、マイクロプロセッサまたはその他のデジタルコンポーネント、例えば、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)または特定用途向け集積回路(ASIC)を含む分散アンテナシステムに関する。分散アンテナシステムにおけるタイミング同期は、ネットワーク上でトランスポートされるデータコンテンツに影響されやすい。セルラーデータは、存在している弱い信号の長いピリオドに陥りやすく、それは、ゼロの長い連続につながることがある。スクランブラ/デスクランブラは、高データ・レート・リンクにおけるクロックドリフトに対抗するための効果的な技術である。本発明の実施形態は、ホストユニットからリモートユニットへのデジタルリンクを介してデータがトランスポートされた先のリモートユニットにおけるクロックタイミング同期を確実にする効率的かつ効果的な方法を提供する。
[0005]本発明の実施形態は、ホストユニットにおいて伝送されるダウンリンクデータに関するスクランブリングと、次いでリモートユニットにおける受信されたデータに関するデスクランブリングとを実行することに基づくシステムおよび技術を提供する。同様に、スクランブリングおよびデスクランブリングは、リモートユニットとホストユニットとの間においてトランスポートされる伝送されるアップリンクデータに関しても使用される。
[0006]本発明の一実施形態によれば、分散アンテナシステム(DAS)においてデータをトランスポートするためのシステムが提供される。このシステムは、少なくとも1つのデジタル・アクセス・ユニット(DAU)と、その少なくとも1つのDAUに結合されている複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)とを含む。複数のDRUは、それらの複数のDRUと、少なくとも1つのDAUとの間において信号をトランスポートするように動作することができる。少なくとも1つのDAUは、フレーマ、エンコーダ、スクランブラ、およびシリアライザを含むデータ・トランスポート・コーダと、デシリアライザ、デコーダ、デスクランブラ、フレームシンクロナイザ、およびデフレーマを含むデータ・トランスポート・デコーダとを含む。
[0007]本発明の特定の実施形態によれば、分散アンテナシステムにおいてデータをトランスポートするためのシステムが提供される。このシステムは、複数のデジタル・アクセス・ユニット(DAU)を含む。複数のDAUは、それらの複数のDAU同士の間において信号を転送するように結合されて動作することができる。このシステムはまた、複数のDAUに結合されている複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)を含み、複数のDRUは、それらの複数のDRUと、複数のDAUとの間において信号をトランスポートするように動作することができる。複数のDRUのそれぞれは、フレーマ、エンコーダ、スクランブラ、およびシリアライザを含むデータ・トランスポート・コーダと、デシリアライザ、デコーダ、デスクランブラ、フレームシンクロナイザ、およびデフレーマを含むデータ・トランスポート・デコーダと、スケジューラ/ディスパッチャとを含む。
[0008]本発明の特定の実施形態によれば、シリアライズされたデータを提供する方法が提供される。この方法は、ペイロードI&Qデータを受信するステップと、IPデータを受信するステップとを含む。この方法はまた、ペイロードI&QデータおよびIPデータをフレーム化するステップと、そのフレームをエンコードするステップとを含む。この方法は、エンコードされたフレームをスクランブルして、スクランブルされたデータを提供するステップと、そのスクランブルされたデータをシリアライズするステップとをさらに含む。
[0009]本発明の別の特定の実施形態によれば、RFデータおよびIPデータを伝送する方法が提供される。この方法は、デジタル・アクセス・ユニット(DAU)のRFポートにおいてRFデータを受信するステップと、DAUのイーサネット(登録商標)ポートにおいてIPデータを受信するステップと、RFデータを処理して、デジタルペイロードI&Qデータを提供するステップと、デジタルペイロードI&QデータおよびIPデータをフレーム化して、フレーム化されたデータを提供するステップとを含む。この方法はまた、フレーム化されたデータをエンコードするステップと、エンコードされたデータをスクランブルするステップと、スクランブルされたデータをシリアライズするステップと、シリアライズされたデータを、光ファイバを通じてデジタル・リモート・ユニット(DRU)へ伝送するステップとを含む。この方法は、シリアライズされたデータをデシリアライズするステップと、デシリアライズされたデータをデスクランブルするステップと、デスクランブルされたデータに関するフレーム同期を抽出するステップと、デスクランブルされたデータをデコードするステップとをさらに含む。この方法は、デコードされたデータを変換して、RFデータおよびIPデータの表示を提供するステップと、RFデータおよびIPデータの表示を増幅するステップと、増幅されたRFデータおよびIPデータを、DRUに関連付けられているアンテナから伝送するステップとをさらに含む。
[0010]本発明の特定の実施形態によれば、分散アンテナシステムにおいてデータをトランスポートするためのシステムが提供される。このシステムは、複数のデジタル・アクセス・ユニット(DAU)を含む。複数のDAUは、それらの複数のDAU同士の間において信号を転送するように結合され動作することができる。このシステムはまた、複数のDAUに結合されている複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)であって、DRUとDAUとの間において信号をトランスポートするように動作することができる複数のDRUと、フレーマ、エンコーダ、スクランブラ、およびシリアライザを含むデータ・トランスポート・コーダと、デシリアライザ、デコーダ、デスクランブラ、フレームシンクロナイザ、およびデフレーマを含むデータ・トランスポート・デコーダとを含む。
[0011]本発明の別の特定の実施形態によれば、分散アンテナシステムにおいてデータをトランスポートするためのシステムが提供される。このシステムは、複数のデジタル・アクセス・ユニット(DAU)を含む。複数のDAUは、それらの複数のDAU同士の間において信号を転送するように結合されて動作することができる。このシステムはまた、複数のDAUに結合されている複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)であって、DRUとDAUとの間において信号をトランスポートするように動作することができる複数のDRUと、フレーマ、エンコーダ、スクランブラ、およびシリアライザを含むデータ・トランスポート・コーダとを含む。このシステムはまた、デシリアライザ、デコーダ、デスクランブラ、フレームシンクロナイザ、およびデフレーマを含むデータ・トランスポート・デコーダを含む。このシステムは、スケジューラおよびディスパッチャをさらに含む。
[0012]本発明のさらに別の特定の実施形態によれば、分散アンテナシステムにおいてデータをトランスポートするためのシステムが、複数のデジタル・アクセス・ユニット(DAU)を含み、それらの複数のDAUは、それらの複数のDAU同士の間において信号を転送するように結合されて動作することができる。このシステムはまた、複数のDAUに結合されている複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)であって、DRUとDAUとの間において信号をトランスポートするように動作することができる複数のDRUと、複数のベース・トランシーバ・ステーション(BTS)とを含む。このシステムはまた、フレーマ、エンコーダ、スクランブラ、およびシリアライザを含むデータ・トランスポート・コーダと、デシリアライザ、デコーダ、デスクランブラ、フレームシンクロナイザ、およびデフレーマを含むデータ・トランスポート・デコーダとを含む。
[0013]従来技術に勝る多くの利点が、本発明を介して達成される。例えば、本発明の実施形態は、セルラーデータの伝送において利用される改良されたクロックタイミング同期を提供する。本発明は、メディアを介してセルラーデータをトランスポートする任意の通信システムに適用可能である。いくつかの実施形態においては、ローカル・ホスト・ユニットとリモートユニットとの間において通信リンクが確立される。Power PC(登録商標)またはMicroblaze(登録商標)などのプロセッサを組み込んでいるフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)または特定用途向け集積回路(ASIC)を使用して、リモートユニットとの間でのデータフローをコントロールすることができる。本発明のこれらおよびその他の実施形態が、その利点および特徴のうちの多くとともに、以降の文章および添付の図に関連してさらに詳細に説明されている。
1つまたは複数のデジタル・アクセス・ユニット(DAU)と、1つまたは複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)とを含む分散アンテナシステム(DAS)を示すブロック図である。 デジタル・アクセス・ユニット(DAU)のブロック図である。 デジタル・リモート・ユニット(DRU)のブロック図である。 DAUとDRUとの間において通信するために使用されるデータフレーム構造のマッピングを示す図である。 デジタル・アクセス・ユニット(DAU)ダウンリンク・パスおよびデジタル・リモート・ユニット(DRU)アップリンク・パスにおけるコーディング構造のブロック図である。 デジタル・アクセス・ユニット(DAU)アップリンク・パスおよびデジタル・リモート・ユニット(DRU)ダウンリンク・パスにおけるコーディング構造のブロック図である。 本発明の一実施形態による、フレーム化されたデータのためのスクランブラのブロック図である。 本発明の一実施形態による、フレーム化されたデータのためのデスクランブラのブロック図である。 本発明の一実施形態による、シリアライズされたデータを提供する方法を示す簡略化されたフローチャートである。 本発明の一実施形態による、RFデータおよびIPデータを伝送する方法を示す簡略化されたフローチャートである。
[0024]分散アンテナシステム(DAS)は、基地局リソースの利用の効率的な手段を提供する。DASに関連付けられている1つまたは複数の基地局は、基地局ホテルとして一般に知られている中央のロケーションおよび/または施設に配置されることが可能である。DASネットワークは、基地局とデジタル・リモート・ユニット(DRU)との間におけるインターフェースとして機能する1つまたは複数のデジタル・アクセス・ユニット(DAU)を含む。DAUは、基地局とともに配置されることが可能である。DRU同士は、ともにデイジーチェーン接続されること、および/またはスター構成で配置されること、ならびに所与の地理的エリアのためのカバレッジを提供することが可能である。DRUは、典型的には、高速の光ファイバリンクを採用することによってDAUと接続される。このアプローチは、基地局から、DRUによってサービス提供されているリモートのロケーションまたはエリアへのRF信号のトランスポートを容易にする。
[0025]図1において示されている実施形態は、本発明の一実施形態による基本的なDASネットワークアーキテクチャを示しており、基地局とも呼ばれるベース・トランシーバ・ステーション108と、複数のDRU101、104、および106との間におけるデータ・トランスポート・シナリオの一例を提供している。この実施形態においては、DRUは、特定の地理的エリアにおけるカバレッジを達成するためにスター構成でDAU103に接続されている。
[0026]図1は、1つまたは複数のデジタル・アクセス・ユニット103と、1つまたは複数のデジタル・リモート・ユニット101/104/106とを含む分散アンテナシステムの一実施形態のブロック図である。DAUは、1つまたは複数のベース・トランシーバ・ステーション(BTS)108へのインターフェースとなる。1つのDAUとともに、N個までのDRUを利用することができる。BTS108は、RF信号を搬送するのに適しているRFケーブル109によってDAUに結合されている。図1において示されている実施形態においては、DAUは、光ファイバ102/105/107を使用して1つまたは複数のDRUに接続されている。複数のDAUを含むその他の実施形態においては、それらのDAU同士は、イーサネット(登録商標)ケーブル、光ファイバ、マイクロウェーブ・ライン・オブ・サイト・リンク、ワイヤレスリンク、衛星リンクなどを介して結合されることが可能である。図1においては光ファイバ102/105/107が示されているが、その他の実施形態においては、1つまたは複数のDAUは、イーサネット(登録商標)ケーブル、マイクロウェーブ・ライン・オブ・サイト・リンク、ワイヤレスリンク、衛星リンクなどを介して複数のDRUに結合される。DASアーキテクチャに関連したさらなる説明は、2011年8月16日に出願された米国特許出願第13/211,243号(現在の米国特許第8,682,338号)において提供されており、その開示は、すべての目的からその全体が参照によって本明細書に組み込まれている。
[0027]図2は、本発明の一実施形態による、基地局アプリケーションのためのDAUシステムを示すブロック図である。基地局アプリケーションのためのDAUシステム202は、RF入力/出力信号を受信および送信するRF入力および出力203と、光ファイバ201A〜201Fによって示されている光入力および出力ポートとを有する。
[0028]DAUシステム202は、FPGAベースのデジタルコンポーネント205、ダウンコンバータおよびアップコンバータ・コンポーネント204、アナログ/デジタルおよびデジタル/アナログ・コンバータ・コンポーネント208、ならびに光レーザおよび検知器コンポーネント209という4つのキーコンポーネントを含む。FPGAベースのデジタルコンポーネント205は、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、デジタル信号処理(DSP)ユニット、フレーマ/デフレーマ、およびシリアライザ/デシリアライザを含む。DAUに関連したさらなる説明は、2010年4月26日に出願された米国特許出願第12/767,669号(弁理士整理番号91172−821440(DW−1016US)、2011年8月16日に出願された米国特許出願第13/211,236号(弁理士整理番号91172−821470(DW−1022US)、2011年8月16日に出願された米国特許出願第13/211,247号(弁理士整理番号91172−821479(DW−1024US)、および2012年9月4日に出願された米国特許出願第13/602,818号(弁理士整理番号91172−850985(DW−1025US)において提供されており、これらはすべて、すべての目的からそれらの全体が参照によって本明細書に組み込まれている。
[0029]図2において示されているように、DAU202は、クアッド・バンド・デジタル・アクセス・ユニットである(すなわち、複数の帯域で機能しており、それらは、700MHzの203A、900MHzの203B、1900MHzの203C、AWSの203Dの帯域における送信/受信入力/出力を含むことができる)が、その他の帯域も、本発明の範囲内に含まれる。DAUは、(典型的には、4つのセクタへの)RF基地局インターフェースを有することができる。図2において示されているDAU202は、上述の4つのTx/Rx RFポートを含んでいるが、より少ないまたはより多くの数のTx/Rx RFポートを利用することができる。光インターフェース側(すなわち、図2の右側)では、DAUは、特定のネットワーク設計に応じてスター構成、デイジーチェーン構成、またはそれらの組合せで、デジタル・リモート・ユニット(DRU)とも呼ばれる複数のリモート・ラジオ・ユニット(RRU)に接続されている。図2において示されているように、示されている実施形態においては、6つの光ファイバインターフェース201A〜201Fが利用されている。
[0030]図2を参照すると、デュプレックスRF入力/出力ポート203AにおいてDAUに入るダウンリンクパスRF信号は、RFデュプレクサ230によってアップリンク信号から分離されること、ならびにダウンコンバータ/アップコンバータ204によって周波数変換されること、アナログ/デジタルコンバータ231によってデジタル化されること、およびFPGA205の一部であるデジタル処理機能232によってベースバンドへ変換されることが可能である。図2において示されているその他のデュプレックスRF入力/出力ポートに関しても、同様のコンポーネントが利用される。次いでデータストリームは、フレーマ/デフレーマ206においてモニタリング信号およびコントロール信号を用いてI/Qマップされ、フレーム化される。次いで特定のパラレル・データ・ストリームが、SerDes207においてシリアル・データ・ストリームへ独立して変換され、プラグ脱着可能なSFP光トランシーバモジュール209によって光信号へ変換され、光ファイバ201A〜201Fへ配信される。それらの6つの光ファイバは、シリアル光データストリームを複数のRRUへ配信する。ダウンリンクRFパスのその他の3つのセットも、同様に機能する。
[0031]図2を参照すると、上の説明に続いて、RRUから受信されるアップリンクパス光信号は、光ファイバ201A〜201Fを使用して受信され、SerDes207によってデシリアライズされ、フレーマ/デフレーマ206によって脱フレーム化され、デジタル処理機能232によってデジタルにアップコンバートされる。次いでデータストリームは、デジタル/アナログコンバータ233によってアナログIFへ変換され、アップコンバータUPC1によってアップコンバートされ、次いでRF増幅器234によって増幅され、デュプレクサ230によってフィルタリングされる。アップリンクRF信号は、アップリンクRFポート203Aにおいて基地局に入る。イーサネット(登録商標)ルータ242への供給を行うCPU240は、別々のアプリケーションのために別々のイーサネット(登録商標)ポート(リモートおよびAUX)を提供する。
[0032]図3は、本発明の一実施形態によるデジタル・リモート・ユニット(DRU)システムを示すブロック図である。DRUシステム300では、図2において示されているDAUと通信するためのファイバ1および/またはファイバ2のうちの1つまたは複数、ならびに、RFアンテナ(Tx/Rx ANT)によって送信および受信されるRF信号を送信および受信するように機能することができる双方向のRFポート320の上で双方向の光信号が搬送される。DRUシステムは、FPGAベースのデジタルコンポーネント312、ダウンコンバータ313およびアップコンバータ314、アナログ/デジタル(308)およびデジタル/アナログコンバータ(309)(321としてラベル付けされているグループ)、スモール・フォーム・ファクタ・プラガブル(SFP)モジュールSFP1およびSFP2を含む光レーザおよび検知器コンポーネント、ならびに電力増幅器コンポーネント318という4つのキーコンポーネントを含み、これらについては、以降でさらに十分に説明する。
[0033]図3は、1つの結合されたダウンリンク/アップリンク・アンテナ・ポート320を伴う、デジタル・リモート・ユニットとも呼ばれるシングルバンドリモート無線ヘッドユニットを示している。その他の実施形態においては、例えば、850MHz、1900MHzなどで動作するダウンリンク/アップリンク・アンテナ・ポートとともに、マルチバンドDRUが利用される。図3を参照すると、SFP1 301に接続されているファイバ1は、(基地局および)ホストユニットのロケーションとリモート無線ヘッドユニットとの間においてデータをトランスポートする高速ファイバケーブルである。ファイバ2を使用して、その他のリモート無線ヘッドユニットをデイジーチェーン接続することができ、それによってそれらのリモート無線ヘッドユニットは、基地局またはDAUに相互接続される。ソフトウェアによって定義されるデジタルプラットフォーム312は、FPGAと呼ばれることもあり、ベースバンド信号処理を、典型的にはFPGAまたは同等物において実行する。FPGAは、シリアライザ/デシリアライザ303を含む。デシリアライザ部分は、シリアル入力ビットストリームを光ファイバトランシーバ301から抽出し、それをパラレル・ビット・ストリームへと変換する。シリアライザ部分は、リモート無線ヘッドユニットから基地局へデータを送信するために逆のオペレーションを実行する。一実施形態においては、2つの別個のビットストリームが、1つのファイバを介して別々の光波長を使用して基地局と通信するが、代替構成においては、複数のファイバを使用することもできる。DSPユニット304は、フレーマ/デフレーマを含み、フレーマ/デフレーマは、入ってくるビットストリームの構造を解読し、脱フレーム化されたデータを、DSPユニット304のコンポーネントであるクレスト・ファクタ・リダクション・アルゴリズム・モジュールへ送信する。クレスト・ファクタ・リダクション・アルゴリズム・モジュールは、入ってくる信号のピーク対平均比を低減して、電力増幅器のDC対RF変換効率を改善する。次いで波形が、DSP304においてデジタル・プリディストータ・ブロックに提示される。デジタルプリディストータは、適応フィードバックループにおいて電力増幅器318の非線形性を補償する。電力増幅器からのダウンリンクRF信号が、デュプレクサ317に供給され、次いでアンテナポート320へ転送される。
[0034]デジタルアップコンバータ314は、脱フレーム化された信号をフィルタリングして、IF周波数へデジタル変換する。デジタル/アナログコンバータ309は、D/A変換を実行し、IF信号をアップコンバータ314へと供給する。DSPユニット304のフレーマは、デジタルダウンコンバータ305からデータを受け、そのデータを、光ファイバトランシーバ301を介してBTSへ伝送するためにフレームへとパックする。アナログ/デジタルコンバータ308は、アナログRFアップリンク信号をデジタル信号へと変換するために使用される。受信機はまた、ダウンコンバータ313を含む。
[0035]イーサネット(登録商標)ケーブルは、ギガビット・イーサネット(登録商標)・スイッチ310に接続されることが可能であり、ギガビット・イーサネット(登録商標)・スイッチ310は、CPU311に結合され、DRUとローカルに通信するために使用される。
[0036]図4は、DAUとDRUとの間においてトランスポートされるデータのためのフレーム構造の一実施形態を示している。このデータフレーム構造は、SYNC部分401、ベンダー固有情報部分402、制御および管理(C&M)部分403、ペイロードデータ部分404、およびIPデータ部分405という5つの部分または要素を含む。SYNC部分401は、トランスポートされるデータのクロックを同期化するために受信機において使用される。ベンダー固有情報部分402は、個々のベンダー情報を識別するために割り当てられ、これは、情報に関連付けられているIPアドレス、および特定のベンダー(例えば、ワイヤレスキャリア)に固有であることが可能であるその他の情報を含むことができる。制御および管理部分403は、リモートユニットをモニタおよびコントロールするために、ならびにソフトウェアアップグレードを実行するために使用される。コントロール信号を伴うネットワークコントロール情報およびパフォーマンスモニタリングは、C&M部分403内に含めて伝送されることが可能である。ペイロードI/Qデータ部分404は、BTS108からの、またはRFアンテナポート320からのセルラー・ベースバンド・データを含む。IPデータ405は、DAUとDRUとの間において伝送するためにペイロードI/Qデータとともにフレーム化される。IPデータは、イーサネット(登録商標)ルータ242を通る、またはイーサネット(登録商標)スイッチ310を通るIPトラフィックを含むことができる。フレーム化されたデータは、図5において示されているように、最終的にはスクランブル/デスクランブルされる。IPデータをセルラーデータとともにフレーム化することは、両方のタイプのデータが、アップストリームパスまたはダウンストリームパスにおけるシステムを通じてトランスポートされることを可能とする。
[0037]図5は、複数の入力からの、ペイロードI/Qデータを含むトランスポートされるデータのコーディング構造のブロック図を示している。図5は、図4において示されているデータフレーム構造の部分がどのようにして生成されるかを示しており、DAUダウンリンクパスおよびDRUアップリンクパス用にデータをどのようにしてコーディングすることができるかを示している。したがって、図5において示されている処理は、ダウンリンクパス用にはDAUにおいて、およびアップリンクパス用にはDRUにおいて生じる。
[0038]スケジューラおよびスイッチ508、エラーエンコーディング509、Sync514、C&M515、およびベンダー固有情報516が、フレーマ510への入力として提供される。複数の入力ポート(ペイロードI&Qデータ501、502、503、504、505、および506)からのペイロードデータ(すなわち、生のI&Qデータ)、ならびにIPネットワークトラフィック(ネットワークIPトラフィック507)がバッファされて、スケジューラ&スイッチ508へ配信される。スケジューラ&スイッチ508は、フレーマ510のためにIPネットワークトラフィックとともにさまざまなポートからのバッファされたペイロードデータを順に並べる。スケジューラは、ポート同士の間における公平性を確保するための、および割り当てられたリソースを分配するためのアルゴリズムを利用する。スケジューラはまた、ポートのうちのどれにリソースが割り当てられるかを決定する。一例として、IPネットワークデータ507は、さまざまなポートからのペイロードデータ501〜506と比較して、より低い優先度を割り当てられることが可能である。
[0039]エラーエンコーダ509は、DAUからDRUへのデータトランスポーテーション中にエラーが生じないことを確実にするために、トランスポートされたデータの巡回冗長検査のエンコーディングを実行する。フレーム化されたデータは、スクランブラ512を使用してスクランブルされてからシリアライザ513へ送信される。スクランブラ512によって提供される機能の1つは、良好なフレームタイミング同期を確実にするために、例えばセルラーデータにおいて、0および1の長い連続を除去することである。使用とともに変動し、0または1の長い連続に陥りやすいことがある複数のポートからのダウンリンク・セルラー・データを含むペイロードI&Qデータによって提示される問題を、この機能は改善する。したがって、本発明の実施形態は、スクランブリングをフレーム化プロセスの一環として統合して、システムパフォーマンス、特にフレーム同期を改善する。図4において示されているように、データのフレーム化は、2つの異なるタイプのデータの分離と、別々の要素へのそのような分離を通じて提供される付随するセキュリティーとを提供するために、フレームの別々の要素としてのペイロードI&Qデータ404およびIPデータ405の分離を提供する。フレーム化およびエンコーディングの後に、フレーム同期を改善するために、図4において示されているフレームのスクランブリングが実行される。
[0040]図2を参照すると、図5において示されている機能ブロックと、FPGA205のモジュールとの間における対応は、下記のとおりである。ペイロードI&Qデータ501〜506は、DSP232、252、254、および256の出力として提供される。ネットワークIPトラフィック507は、イーサネット(登録商標)ルータ242の出力として提供される。このデータおよびトラフィックは、スケジューラおよびスイッチ508、スクランブラ512、およびそれらの間の機能ユニット(エラーエンコーダ509、フレーマ510、およびエンコーダ511を含む)によって提供される機能を含む、フレーマ/デフレーマ206を含む、FPGA205のさまざまなモジュールによって処理される。図2におけるシリアライザ/デシリアライザモジュール(SerDes)207は、図5におけるシリアライザ513に対応する。明確にする目的で、DSP232、252、254、および256からフレーマ/デフレーマ206およびSerDes207へのデータフローは、図2においては示されていないが、当業者にとっては明らかであろう。
[0041]図6は、トランスポートされたデータのデコーディング構造のブロック図を示している。図6においては、アップリンクパスにおけるDAUのための、およびダウンリンクパスにおけるDRUのためのデータのデコーディングが示されている。DAUは、リモートユニットからのアップリンクデータを受信する。次いで、シリアライズされたデータは、下記のモジュールにおいて下記の処理ステップを経る。すなわち、デシリアライザ614、デスクランブラ612、フレーム同期611、デコーダ613、デフレーマ610、その後に、データをさまざまな出力ポートへディスパッチすること608が続く。脱フレーム化されたデータは、C&M615データ、ベンダー情報データ616、エラー・チェック・デコーディング609、およびペイロードI&Qデータへと分解される。ディスパッチ608は、スケジュールされたペイロードデータをさまざまなポートへ転送する。デスクランブラは、スクランブラ511にとって逆のオペレーションを実行する。
[0042]図3を参照すると、図6において示されている機能の要素は、FPGA312によって提供される機能に対応する。デコーダ613、デスクランブラ612、フレームシンクロナイザ611、デフレーマ610、エラーチェック609、およびディスパッチ608の機能を含む機能は、アップリンクパスが利用されるか、またはダウンリンクパスが利用されるかに応じて、SerDes303/307とDDC305/DUC306との間に配置されているDSP304によって実行される。
[0043]図2および図5と、図3および図6との両方に対する関係において、さまざまな処理モジュールによって実行される機能は、必要に応じて、その他のモジュールへシフトされることが可能である。例えば、図2において示されているフレーマ/デフレーマ206の機能のうちのいくつかまたはすべては、DSP232、252、254、および256によって実施されることが可能である。当技術分野における標準的な技術者なら、多くの変形形態、修正形態、および代替形態を認識するであろう。
[0044]図7Aは、1+X39+X58というスクランブリング関数を表すスクランブラ701のブロック図を示している。図7Aおよび図7BにおけるS#ブロック702/705は、シフトレジスタである。図7Bは、このスクランブリング関数に関する対応するデスクランブラ704を示している。スクランブリング/デスクランブリングオペレーションは、加算器703において受信された信号を、39個の前のクロックサイクルからの信号および58個の前のクロックサイクルからの信号と合計する(すなわち、2進加算)。39および58以外の他の特定の数のクロックサイクルを、本発明の実施形態に従って利用することもできる。
[0045]セルラー・トラフィック・ロードは、時刻、アクティブユーザの数、およびその他の多くの要因に応じて変動する。アクティブでない期間は、さまざまなデータペイロードに関する弱い信号強度をもたらすことになる。これらの弱い信号は、ペイロードデータに関するゼロの長い連続をもたらすことがある。これは、セルラー信号の高データ・レート・トランスポートに関する問題を引き起こす。とりわけ、ゼロの長い連続を伴うと、受信機におけるフレーム同期を保持することが非常に困難になる。スクランブラ/デスクランブラは、これらの影響を軽減するための効果的な技術である。なぜなら、0とともに1をデータストリーム内に注入し、次いでそれらの1が、受信側におけるデスクランブラによって除去されるからである。図4および図5を参照すると、ペイロードI&QデータならびにIPデータは、スクランブルされてから、シリアライザに渡される。
[0046]図5および図6において示されている特定の処理ステップは、本発明の特定の実施形態を提供しているということを理解されたい。代替実施形態によれば、ステップのその他のシーケンスを実行することもできる。例えば、本発明の代替実施形態は、上で概説されているステップを異なる順序で実行することができる。さらに、特定の用途に応じて、さらなるステップを加えること、またはステップを除去することが可能である。当技術分野における標準的な技術者であれば、多くの変形形態、修正形態、および代替形態を認識するであろう。
[0047]図8は、本発明の一実施形態による、シリアライズされたデータを提供する方法を示す簡略化されたフローチャートである。この方法は、ペイロードI&Qデータを受信するステップ(810)と、IPデータを受信するステップ(812)とを含む。ペイロードI&Qデータは、DAUまたはDRUにおいて受信されたRFセルラートラフィックに基づいて計算することができる。この方法はまた、ペイロードI&QデータおよびIPデータをフレーム化するステップ(814)と、そのフレームをエンコードするステップ(816)とを含む。互いに独立していることが可能であるペイロードI&QデータおよびIPデータをフレーム化するステップは、セキュリティーおよびその他の利点を提供するために、フレームの独立した要素を利用して、フレームの別々の領域において別々の種類のデータを保持することができる。この方法は、エンコードされたフレームをスクランブルして、スクランブルされたデータを提供するステップ(818)と、スクランブルされたデータをシリアライズするステップ(820)とをさらに含む。
[0048]特定の実施形態においては、この方法はまた、シリアライズされたデータを、例えばDRUにおいて受信するステップと、シリアライズされたデータをデシリアライズするステップと、デシリアライズされたデータをデスクランブルするステップと、フレーム同期情報を特定するステップと、デスクランブルされたデータをデコードするステップとを含む。この方法は、同期化およびデコードされたデータを脱フレーム化するステップをさらに含む。したがって、この方法は、ペイロードI&QデータおよびIPデータを提供するステップを含むことができ、そのペイロードI&QデータおよびIPデータは、図6において示されているようにディスパッチされることが可能である。
[0049]図8において示されている特定のステップは、本発明の一実施形態による、シリアライズされたデータを提供する特定の方法を提供しているということを理解されたい。代替実施形態によれば、ステップのその他のシーケンスを実行することもできる。例えば、本発明の代替実施形態は、上で概説されているステップを異なる順序で実行することができる。その上、図8において示されている個々のステップは、その個々のステップにとって適切なものとしてさまざまなシーケンスで実行することができる複数のサブステップを含むことができる。さらに、特定の用途に応じて、さらなるステップを加えること、またはステップを除去することが可能である。当技術分野における標準的な技術者であれば、多くの変形形態、修正形態、および代替形態を認識するであろう。
[0050]図9は、本発明の一実施形態による、RFデータおよびIPデータを伝送する方法を示す簡略化されたフローチャートである。この方法は、デジタル・アクセス・ユニット(DAU)のRFポートにおいてRFデータを受信するステップ(910)と、DAUのイーサネット(登録商標)ポートにおいてIPデータを受信するステップ(912)と、RFデータを処理してデジタルペイロードI&Qデータを提供するステップ(914)とを含む。RFデータは、アナログRFデータ、セルラーデータなどを含むことができる。IPデータは、RFデータから独立していることが可能である。この方法はまた、デジタルペイロードI&QデータおよびIPデータをフレーム化して、フレーム化されたデータを提供するステップ(916)と、フレーム化されたデータをエンコードするステップ(918)と、エンコードされたデータをスクランブルするステップ(920)と、スクランブルされたデータをシリアライズするステップ(922)と、シリアライズされたデータを、光ファイバを通じてデジタル・リモート・ユニット(DRU)へ伝送するステップ(924)とを含む。図4において示されているように、いくつかの実施形態においては、ペイロードI&QデータおよびIPデータは、フレーム化されたデータの別々の要素としてフレーム化される。
[0051]DRUにおいては、この方法は、シリアライズされたデータをデシリアライズするステップ(926)と、デシリアライズされたデータをデスクランブルするステップ(928)と、デスクランブルされたデータをデコードするステップ(930)とを含む。いくつかの実施形態においては、図6において示されているように、デスクランブルされたデータのデコーディング(930)の前にフレーム同期情報が抽出される(932)。その他の実施形態においては、この方法は、デコードされたデータに関するフレーム同期を抽出するステップ(932)と、デコードされたデータを変換して、RFデータおよびIPデータの表示を提供するステップ(934)と、RFデータおよびIPデータの表示を増幅するステップ(936)と、DRUに関連付けられているアンテナから、増幅されたRFデータおよびIPデータを伝送するステップとをさらに含む。図3を参照すると、デコードされたデータの変換は、DAC309によって示されているようなデジタルからアナログへの変換プロセスと、アップコンバータ314によるアップコンバージョンとを含むことができる。
[0052]図9において示されている特定のステップは、本発明の一実施形態による、RFデータおよびIPデータを伝送する特定の方法を提供しているということを理解されたい。代替実施形態によれば、ステップのその他のシーケンスを実行することもできる。例えば、本発明の代替実施形態は、上で概説されているステップを異なる順序で実行することができる。その上、図9において示されている個々のステップは、その個々のステップにとって適切なものとしてさまざまなシーケンスで実行することができる複数のサブステップを含むことができる。さらに、特定の用途に応じて、さらなるステップを加えること、またはステップを除去することが可能である。当技術分野における標準的な技術者であれば、多くの変形形態、修正形態、および代替形態を認識するであろう。
[0053]本明細書において説明されている例および実施形態は、例示を目的としたものにすぎず、それに照らしたさまざまな修正または変更は、当業者にとって示唆されるであろうし、本出願の趣旨および範囲、ならびに添付の特許請求の範囲の範疇内に含まれることになることも理解される。
[0054]付録Iは、頭字語を含む、本明細書において使用されている用語の用語集である。
付録I
用語集
ACLR 隣接チャネル漏洩比
ACPR 隣接チャネル電力比
ADC アナログ/デジタルコンバータ
AQDM アナログ直交復調器
AQM アナログ直交変調器
AQDMC アナログ直交復調器コレクタ
AQMC アナログ直交変調器コレクタ
BPF バンドパスフィルタ
CDMA 符号分割多元接続
CFR クレスト・ファクタ・リダクション
DAC デジタル/アナログコンバータ
DET 検知器
DHMPA デジタル・ハイブリッド・モード電力増幅器
DDC デジタル・ダウン・コンバータ
DNC ダウンコンバータ
DPA ドハティ電力増幅器
DQDM デジタル直交復調器
DQM デジタル直交変調器
DSP デジタル信号処理
DUC デジタル・アップ・コンバータ
EER エンベロープ除去および復元
EF エンベロープ追従
ET エンベロープトラッキング
EVM エラーベクトル振幅
FFLPA フィードフォワードリニア電力増幅器
FIR 有限インパルス応答
FPGA フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ
GSM(登録商標) グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ
I−Q 同相/直交
IF 中間周波数
LINC 非線形素子を用いた線形増幅
LO ローカルオシレータ
LPF ロー・パス・フィルタ
MCPA マルチキャリア電力増幅器
MDS 多方向検索
OFDM 直交周波数分割多重化
PA 電力増幅器
PAPR ピーク対平均電力比
PD デジタル・ベースバンド・プリディストーション
PLL 位相同期ループ
QAM 直交振幅変調
QPSK 直交位相シフトキーイング
RF 無線周波数
RRH リモート無線ヘッド
RRU リモート無線ヘッドユニット
SAW 弾性表面波フィルタ
UMTS ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーションズ・システム
UPC アップコンバータ
WCDMA(登録商標) ワイドバンド符号分割多元接続
WLAN ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク

Claims (18)

  1. 分散アンテナシステムにおいてデータをトランスポートするためのシステムであって、
    少なくとも1つのデジタル・アクセス・ユニット(DAU)と、
    前記少なくとも1つのDAUに結合される複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)であり、前記複数のDRUと、前記少なくとも1つのDAUとの間において信号をトランスポートするように動作することができる複数のDRUとを含み、
    前記少なくとも1つのDAUが、
    フレーマ、エンコーダ、スクランブラ、およびシリアライザを含むデータ・トランスポート・コーダと、
    デシリアライザ、デコーダ、デスクランブラ、フレームシンクロナイザ、およびデフレーマを含むデータ・トランスポート・デコーダとを含む、システム。
  2. 前記少なくとも1つのDAUが、イーサネット(登録商標)ケーブル、光ファイバ、マイクロウェーブ・ライン・オブ・サイト・リンク、ワイヤレスリンク、または衛星リンクのうちの少なくとも1つを介して前記複数のDRUに結合されている、請求項1に記載のシステム。
  3. 前記複数のDRUが、デイジーチェーン構成で接続されている、請求項1に記載のシステム。
  4. 前記複数のDRUが、スター構成で前記少なくとも1つのDAUに接続されている、請求項1に記載のシステム。
  5. 前記少なくとも1つのDAUのポートが、ベース・トランシーバ・ステーションに操作可能に接続される、請求項1に記載のシステム。
  6. 分散アンテナシステムにおいてデータをトランスポートするためのシステムであって、
    複数のデジタル・アクセス・ユニット(DAU)であり、前記複数のDAU同士の間において信号を転送するように結合されて動作することができる複数のDAUと、
    前記複数のDAUに結合されている複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)であり、前記複数のDRUと、前記複数のDAUとの間において信号をトランスポートするように動作することができる複数のDRUとを含み、
    前記複数のDRUのそれぞれが、
    フレーマ、エンコーダ、スクランブラ、およびシリアライザを含むデータ・トランスポート・コーダと、
    デシリアライザ、デコーダ、デスクランブラ、フレームシンクロナイザ、およびデフレーマを含むデータ・トランスポート・デコーダと、
    スケジューラ/ディスパッチャとを含む、システム。
  7. 複数のベース・トランシーバ・ステーション(BTS)をさらに含む、請求項6に記載のシステム。
  8. 前記データ・トランスポート・コーダおよびデータ・トランスポート・デコーダの1つまたは複数の要素が、FPGAにおいて実装されている、請求項6に記載のシステム。
  9. ペイロードI&QデータおよびIPデータが両方とも、前記データ・トランスポート・コーダおよびデータ・トランスポート・デコーダによって処理される、請求項6に記載のシステム。
  10. シリアライズされたデータを提供する方法であって、
    ペイロードI&Qデータを受信するステップと、
    IPデータを受信するステップと、
    前記ペイロードI&Qデータおよび前記IPデータをフレーム化するステップと、
    前記フレームをエンコードするステップと、
    前記エンコードされたフレームをスクランブルして、スクランブルされたデータを提供するステップと、
    前記スクランブルされたデータをシリアライズするステップとを含む方法。
  11. 前記シリアライズされたデータを受信するステップと、
    前記シリアライズされたデータをデシリアライズするステップと、
    前記デシリアライズされたデータをデスクランブルするステップと、
    前記デスクランブルされたデータを同期化するステップと、
    前記デスクランブルされたデータをデコードするステップと、
    前記デコードされたデータを脱フレーム化するステップと、
    前記ペイロードI&Qデータおよび前記IPデータを提供するステップと
    をさらに含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記ペイロードI&Qデータが、RFセルラートラフィックに関連付けられている、請求項10に記載の方法。
  13. 前記IPデータが、前記ペイロードI&Qデータから独立している、請求項10に記載の方法。
  14. RFデータおよびIPデータを伝送する方法であって、
    デジタル・アクセス・ユニット(DAU)のRFポートにおいて前記RFデータを受信するステップと、
    前記DAUのイーサネット(登録商標)ポートにおいて前記IPデータを受信するステップと、
    前記RFデータを処理して、デジタルペイロードI&Qデータを提供するステップと、
    前記デジタルペイロードI&Qデータおよび前記IPデータをフレーム化して、フレーム化されたデータを提供するステップと、
    前記フレーム化されたデータをエンコードするステップと、
    前記エンコードされたデータをスクランブルするステップと、
    前記スクランブルされたデータをシリアライズするステップと、
    前記シリアライズされたデータを、光ファイバを通じてデジタル・リモート・ユニット(DRU)へ伝送するステップと、
    前記シリアライズされたデータをデシリアライズするステップと、
    前記デシリアライズされたデータをデスクランブルするステップと、
    前記デスクランブルされたデータに関するフレーム同期を抽出するステップと、
    前記デスクランブルされたデータをデコードするステップと、
    前記デコードされたデータを変換して、前記RFデータおよび前記IPデータの表示を提供するステップと、
    前記RFデータおよび前記IPデータの前記表示を増幅するステップと、
    前記増幅されたRFデータおよびIPデータを、前記DRUに関連付けられているアンテナから伝送するステップとを含む方法。
  15. 前記RFデータがアナログRFデータを含む、請求項14に記載の方法。
  16. 前記RFデータがセルラーデータを含む、請求項14に記載の方法。
  17. 前記ペイロードI&Qデータおよび前記IPデータが、前記フレーム化されたデータの別々の要素としてフレーム化される、請求項14に記載の方法。
  18. 前記デコードされたデータを変換するステップが、デジタルからアナログへの変換プロセスを含む、請求項14に記載の方法。
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