JP3781543B2 - Wireless terminal, wireless base station apparatus and wireless system using the same - Google Patents

Wireless terminal, wireless base station apparatus and wireless system using the same Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話やワイヤレスローカルループなどの無線基地局装置及びそれを用いた無線システムに関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、携帯電話やワイヤレスローカルループなどの無線基地局装置及びそれを用いた無線システムにおける障害検出(故障検出)機能としては、例えば、特開平6-152561に示されるように、TDD(時間分割複信方式)における無線基地局の送信部出力の一部を受信部へ入力させるループバック方式が知られている。
【0003】
また、この種の無線基地局装置及びそれを用いた無線システムにおける障害検出(故障検出)機能としては、例えば、特開平8-274727に示されるように、TDD(時間分割複信方式)における無線基地局の送信部出力の一部を受信部へ入力させてデジタル復調信号のビットエラーレート(BER)を測定する方式が知られている。
【0004】
また、この種の無線基地局装置及びそれを用いた無線システムにおける障害検出(故障検出)機能としては、例えば、特開平8-23298に示されるように、TDD(時間分割複信方式)における複数の無線基地局の間で無線通信を行ない障害検出する方式が知られている。
【0005】
また、この種の無線基地局装置及びそれを用いた無線システムにおいて、周波数分割複信方式(FDD)のように無線基地局装置の送信周波数と受信周波数が異なる無線通信システムにおける周辺監視機能は、図16に示すように、送信周波数(下り周波数)を受信するためのアンテナと受信部を別途設けて、下り周波数帯域を監視するように構成されていた。以下、図16を用いて従来例の説明を行なう。
【0006】
図16において、従来の無線通信システムにおける周辺監視機能は、無線基地局装置100において、下り周波数送信部200と、上り周波数受信部300と、アンテナ共用器400と、送受信共用アンテナ500と、受信用アンテナ600と、下り周波数受信部700とから構成されている。下り周波数送信部200及び上り周波数受信部300はアンテナ共用器400を介して送受信共用アンテナ500に接続され、通常運用時には周波数分割複信方式(FDD)の無線送受信部として動作する。周辺監視モードでは下り周波数帯域を監視するために、下り周波数送信部200を動作させずに下り周波数受信部700を動作させ受信用アンテナ600によって下り周波数帯域の各周波数チャネルの受信電界強度レベルを検出するように動作する。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような従来例による無線基地局装置及びそれを用いた無線システムにおいて、周波数分割複信方式(FDD)のように無線基地局装置の送信周波数と受信周波数が異なる無線通信システムの場合には、元来、無線基地局装置には送信周波数(下り周波数)と同一の周波数を受信する機能を有していないという課題があった。また、上記のような従来例においては、送信部出力の一部を受信部へ入力させる方法のため、アンテナの故障を検出することができないという課題があった。また、上記のような従来例においては、無線基地局内部に発生した障害個所を特定できないという課題があった。また、上記のような従来例においては、周辺監視機能を付加するために、下り周波数受信部と受信用アンテナを別途設ける必要があり機器の大型化やコスト高を招くという課題があった。また、上記のような従来例においては、障害検出モード機能を付加するために復調部を別途設ける必要があり機器の大型化やコスト高を招くという課題があった。また、上記のような従来例による周波数分割複信方式(FDD)無線通信システムでは、各無線基地局装置は非同期の構成が一般的であり、システム構成上複数の無線基地局装置を用いての故障部位を特定することが困難であった。
【0008】
本発明では、上記のような問題を解決し、障害検出機能と周辺監視機能とを一つの下り周波数受信部を付加した簡単な構成で実現し、障害箇所を高い精度で特定することができ、かつ、高速で高い精度の周辺監視を行なうことができる優れた無線基地局装置及びそれを用いた無線システムを提供することを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明においては、下り周波数送信部及び第1の上り周波数受信部及び送受信共用アンテナを第1のアンテナ共用手段にて接続し、第2の上り周波数受信部及び下り周波数受信部及び受信用アンテナを第2のアンテナ共用手段にて接統するよう構成する。また、一つの復調部に対して通常運用時と障害検出モード時とのそれぞれに対して最適な復調タイミング信号を生成する回路を備えるよう構成する。
【0010】
【発明の実施の形態】
本発明の請求項1に記載の発明は、周波数分割複信方式(FDD)無線通信システムの基地局装置において、送受信共用アンテナと、下り周波数送信部と、第1の上り周波数受信部と、前記下り周波数送信部と前記第1の上り周波数受信部とで前記送受信共用アンテナを共用するための第1のアンテナ共用手段と、受信用アンテナと、下り周波数帯域を中間周波数へダウンコンバートする第1の低雑音増幅器と第1の周波数変換部と第1の局部発振部とを有する下り周波数受信部と、上り周波数帯域を中間周波数へダウンコンバートする第2の低雑音増幅器と第2の周波数変換部と第2の局部発振部とを有する第2の上り周波数受信部と、前記第1及び第2の周波数変換部から出力される中間周波数信号のいずれかを選択して中間周波数信号処理部に入力する高周波信号切替手段と、前記中間周波数信号処理部から出力される中間周波数信号からベースバンド信号を抽出するベースバンド信号処理部と、前記第2の上り周波数受信部と前記下り局波数受信部とで前記受信用アンテナを共用するための第2のアンテナ共用手段とを備え、非運用期間において前記下り周波数受信部と前記受信用アンテナによって下り周波数帯域を掃引しながら受信することで周辺監視を行なうとともに、前記基地局装置の前記送受信共用アンテナから送出された前記下り周波数送信部からの送信波を同一基地局の前記受信用アンテナと前記下り周波数受信部によって受信することで前記基地局装置の障害検出を行なうことを特徴とする無線基地局装置としたものであり、障害検出機能と周辺監視機能とを一つの下り周波数受信器を付加した簡単な構成で実現できるとともに中間周波数信号処理部以降を上り周波数受信時と下り周波数受信時とで共用できるという作用を有する。
【0011】
本発明の請求項2に記載の発明は、前記第2の上り周波数受信部と前記下り周波数受信部とで前記受信用アンテナを共用する手段は、通過帯域が上り周波数帯域であるバンドパスフィルタと、通常運用時には前記受信用アンテナと前記第2の上り周波数受信部を前記バンドパスフィルタを介して接続し、障害検出モードには前記受信用アンテナと前記下り周波数受信部を接続する高周波信号切替手段を備えることを特徴とする請求項1記載の無線基地局装置としたものであり、障害検出機能と周辺監視機能とを一つの下り周波数受信器を付加した簡単な構成で実現できるという作用を有する。
【0014】
本発明の請求項に記載の発明は、前記下り周波数送信部の出力の一部を取り出す方向性結合器と、前記方向性結合器の分配出力と前記受信アンテナからの受信信号のいずれかを選択して前記下り周波数受信部へ入力する高周波信号切替手段を備えることを特徴とする請求項1又は2記載の無線基地局装置としたものであり、障害検出機能と周辺監視機能とを一つの下り周波数受信部を付加した簡単な構成で実現し、障害箇所が送受信共用アンテナ又は受信用アンテナであるかを特定することができるという作用を有する。
【0017】
本発明の請求項に記載の発明は、前記下り周波数送信部の送信出力レベルを通常運用時に比べ微小に設定する送信出力レベル制御手段と、前記下り周波数受信部において検出される受信レベルと前記中間周波数信号処理部に前記受信レベルをしきい値と比較するしきい値設定手段及び比較手段を備えることを特徴とする請求項1又は2記載の無線基地局装置としたものであり、障害検出機能と周辺監視機能とを一つの下り周波数受信部を付加した簡単な構成で実現し、精度の高い障害検出を行なうことができるという作用を有する。
【0018】
本発明の請求項に記載の発明は、前記下り周波数受信部は、下り周波数帯域を中間周波数へダウンコンバートするための第1の周波数変換部出力の一部を取り出しレベル検出する第1のレベル検出器と、前記第1の周波数変換部出力の一部を取り出し帯域制限する狭帯域バンドパスフィルタと、前記狭帯域バンドパスフィルタの出力をレベル検出する第2のレベル検出器を備えることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の無線基地局装置としたものであり、障害検出機能と周辺監視機能とを一つの下り周波数受信部を付加した簡単な構成で実規し、高速な周辺監視を行なうことができるという作用を有する。
【0019】
本発明の請求項に記載の発明は、前記ベースバンド信号処理部にA/Dコンバータ及びディジタル信号処理装置から成る信号解析部を備え、周辺監視モードにおいて、前記下り周波数受信部の出力信号を前記信号解析部へ入力し、下り周波数帯域内に存在する妨害波信号の通信方式を判定することを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の無線基地局装置としたものであり、障害検出機能と周辺監視機能とを一つの下り周波数受信部を付加した簡単な構成で実現し、高い精度の周辺監視を行なうことができるという作用を有する。
【0020】
本発明の請求項に記載の発明は、周波数分割複信方式(FDD)無線通信システム及びその無線基地局装置において、無線基地局装置は、送受信共用アンテナと、下り周波数送信部と、第1の上り周波数受信部と、前記下り周波数送信部と前記第1の上り周波数受信部とで前記送受信共用アンテナを共用するための第1のアンテナ共用手段と、受信用アンテナと、下り周波数帯域を中間周波数へダウンコンバートする第1の低雑音増幅器と第1の周波数変換部と第1の局部発振部とを有する下り周波数受信部と、上り周波数帯域を中間周波数へダウンコンバートする第2の低雑音増幅器と第2の周波数変換部と第2の局部発振部とを有する第2の上り周波数受信部と、前記第1及び第2の周波数変換部から出力される中間周波数信号のいずれかを選択して中間周波数信号処理部に入力する高周波信号切替手段と、前記中間周波数信号処理部から出力される中間周波数信号からベースバンド信号を抽出するベースバンド信号処理部と、前記第2の上り周波数受信部と前記下り周波数受信部とで前記受信用アンテナを共用するための第2のアンテナ共用手段とを備え、周波数分割複信方式 ( FDD ) 無線通信システムは、複数の前記無線基地局装置と、前記複数の無線基地局装置を集中制御する無線基地局制御装置と、前記複数の無線基地局装置を前記無線基地局制御装置に接続する回線手段とを備え、非運用期間において前記無線基地局制御装置からの指令により、前記無線基地局装置から発射された下り周波数送信電波を他の前記無線基地局装置の下り周波数受信部で受信させ無線基地局装置の故障部位を特定することを特徴とする無線基地局装置及びそれを用いた無線システムとしたものであり、障害検出機能と周辺監視機能とを一つの下り周波数受信部を付加した簡単な構成で実現し、障害箇所を高い精度で特定することができるという作用を有する。
【0022】
本発明の請求項に記載の発明は、前記無線基地局制御装置に前記回線手段を用いて接続された前記複数の無線基地局装置がその回線上での同期信号を用いて同期させた上で、無線基地局装置自身で行なう障害検出結果と前記複数の無線基地局装置間における送信及び受信による障害検出結果とに基づいて前記無線基地局装置における故障部位を特定することを特徴とする請求項記載の無線基地局装置及びそれを用いた無線システムであり、障害検出機能と周辺監視機能とを一つの下り周波数受信部を付加した簡単な構成で実現し、複数の無線基地局装置で障害箇所をより高い精度で特定することができるという作用を有する。
【0025】
本発明の請求項乃至14記載の発明は、前記した請求項1乃至記載の無線基地局の発明を無線端末機の発明に適用したものであって、前記した請求項1乃至記載の無線基地局を無線端末機に置き換えただけでそれぞれ同様の作用を有する。
【0026】
以下本発明の実施の形態について、図1から図15を用いて説明する。
【0027】
(第1の実施の形態)
図1は、本発明の第1の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示すものである。図1において無線基地局装置1は、送受信共用アンテナ5と、受信用アンテナ6とに接続され、下り周波数送信部2と、第1の上り周波数受信部3と、第1のアンテナ共用器4と、第2のアンテナ共用器7と、第2の上り周波数受信部8と、下り周波数受信部9とから構成されている。なお、図1には、端末無線機10および他の無線基地局装置11も示されている。
【0028】
図1において、無線基地局装置1は屋外に設置され、端末無線機10と周波数分割複信方式(FDD)にて無線通信を行なう。無線基地局装置1は通常運用時には、下り周波数送信部2から下り周波数(例えば、1930乃至1990MHz)を送信し、同時に第1の上り周波数受信部3は上り周波数(例えば、1850乃至1910MHz)を受信するように動作する。
【0029】
第1のアンデナ共用器4は、下り周波数送信部2と第1の上り周波数受信部3とで送受信共用アンテナ5を共用するもので、下り周波数送信部2からの送信信号をほとんど損失なく送受信共用アンテナ5へ伝送するとともに、送受信共用アンテナ5からの上り周波数帯域の信号をほとんど損失なく第1の上り周波数受信部3へ伝送し、下り周波数送信部2と第1の上り周波数受信部3との間の高いアイソレーションを確保するように動作する。
【0030】
また、第2の上り周波数受信部8は第1の上り周波数受信部3とともにダイバーシチ受信器を構成するもので、第2の上り周波数受債部8は第1の上り周波数受信部3は同時に同一の周波数を受信するように動作する。
【0031】
下り周波数受信部9は下り周波数(1930乃至1990MHz)を受信するように動作し、受信入力レベル(電界強度レベル、RSSI)を検出する。第2のアンテナ共用器7は第2の上り周波数受信部8と下り周波数受信部9とで受信用アンテナ6を共用するもので、第1のアンテナ共用器4と同等の動作をする。
【0032】
図1において、通常運用時には、下り周波数送信部2からの下り周波数送信信号は第1のアンテナ共用器4及び送受信共用アンテナ5及び経路12を通って端末無線機10へ伝送される。また、端末無線機10からの上り送信信号は経路13又は経路14を通って無線基地局装置1へ伝送され、経路13側は送受信共用アンテナ5及び第1アンテナ共用器4を経て第1の上り周波数受信部3へ伝送され、経路14側は受信用アンテナ6及び第2アンテナ共用器7を経て第2の上り周波数受信部8へ伝送される。以上の動作によって、周波数分割複信方式(FDD)の無線通信を行なう。
【0033】
また、周辺監視モードにおいては、下り周波数送信部2の動作を停止して、下り周波数受信部9を動作させて、下り周波数帯域(1930乃至1990MHz)を掃引しながら受信することで周辺監視を行なう。この時、他の無線基地局装置11からの下り周波数送信波が存在した場合、その信号は経路15及び受信用アンテナ6及び第2のアンテナ共用器7を経て下り周波数受信部9へ伝送される。以上の動作により、当該無線基地局装置1周辺の下り周波数帯域に存在する他の無線電波を監視することができ、この情報をもとに運用周波数の決定などを行なう。
【0034】
また、障害検出モードでは、下り周波数送信部2からの下り周波数送信信号は第1のアンテナ共用器4及び送受信共用アンテナ5及び経路16を経て、受信用アンテナ6及び第2のアンテナ共用器7を経て下り周波数受信部9へ伝送される。以上の動作によって、当該無線基地局装置1の送信信号を同一の無線基地局装置1の内部に設けた下り周波数受信部で受信しそのレベルや信号品質を評価することで、アンテナ及び送信部の故障を検出することができる。
【0035】
なお、上記ではもっぱら無線基地局での実施形態について説明したが、これを無線端末機に適用しても同様に実施できることはいうまでもない。
【0036】
以上のように本発明の第1の実施の形態によれば、一つの下り周波数受信部を設け、かつ、ダイバーシチ受信用の受信用アンテナを共有することで、必要最小限の無線回路によって、障害検出機能と周辺監視機能を実現することができる。
【0037】
(第2の実施の形態)
図2は、本発明の第2の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示すものであり、図1における無線基地局装置の第2アンテナ共用器7を小型化及び低コスト化するように構成したものである。図2において、図1と同一の符号のものは同一の機能を有しており、更に上り周波数バンドパスフィルタ17と、高周波信号切替回路18とを備えている。
【0038】
図2において、上り周波数バンドパスフィルタ17及び高周波信号切替回路18以外の動作は、図1の動作と同様な動作を行なう。図1における第2のアンテナ共用器7は一般に、大型の誘電体共振器を利用したバンドパスフィルタで構成され、大型でかつコスト高である。本発明の第2の実施の形態では、第2のアンテナ共用器7の機能を上り周波数バンドパスフィルタ17及び高周波信号切替回路18で実現し、装置の小型化及び低コスト化を図るものである。
【0039】
図2において、通常運用時においては、高周波信号切替回路18は受信用アンテナ6と上り周波数バンドパスフィルタ17を接続するように制御されるので、受信用アンテナ6からの上り周波数帯域の信号は第2の上り周波数受信部8に伝送され、下り周波数送信部2からの送信信号の受信用アンテナ6への漏れ込み成分は上り周波数バンドパスフィルタ17で抑圧されて第2の上り周波数受信部8には入力されない。
【0040】
また、周辺監視モード又は障害検出モードにおいては、高周波信号切替回路18は受信用アンテナ6と下り周波数受信部9を接続するように制御されるので、受信用アンテナ6からの信号は下り周波数受信部9に入力される。ここで高周波信号切替回路18は、受信信号のみの切替動作を行なうことから、大電力信号を扱う必要がないので比較的簡単な構成(例えば、GaAsFETで構成されるSW)とすることができる。なお、上記ではもっぱら無線基地局での実施形態について説明したが、これを無線端末機に適用しても同様に実施できることはいうまでもない。
【0041】
以上のように本発明の第2の実施の形態によれば、受信用アンテナを共有する手段を必要最小限の無線回路によって実現することができる。
【0042】
(第3の実施の形態)
図3は、本発明の第3の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示すものであり、図2における無線基地局装置の第2の上り周波数受信部8と下り周波数受信部9とで中間周波数段以降を共用することで小型化及び低コスト化するように構成したものである。
【0043】
図3において、図2と同一の符号のものは同一の機能を有しており、更に高周波信号切替回路22と、中間周波数段27を備えている。そして、低雜音増幅器19、ミキサ20、上り周波数受信部用局部発振部21、高周波信号切替回路22及び中間周波数段27は、図1及び図2における第2上り周波数受信部8に相当する動作を行ない、低雑音増幅器23、下り周波数バンドパスフィルタ24、ミキサ25、下り周波数受信部用局部発振部26、高周波信号切替回路22及び中間周波数段27は、図1及び図2における下り周波数受信部9に相当する動作を行ない、他の動作は図1及び図2と同様な動作を行なう。
【0044】
周波数分割複信方式(FDD)における上り下り周波数は、一般に一定の間隔を隔てて対応した周波数が割り当てられており、例えば、上り周波数(1850乃至1910MHz)と下り周波数(1930乃至1990MHz)のように80MHzの間隔を隔てて同一帯域幅(60MHz)を有している。したがって、図1及び図2における第2の上り周波数受信部8と下り周波数受信部9は受信範囲を80MHzだけ変更したものにすればよいことになる。
【0045】
図3において、通常運用時においては、高周波切替回路18は受信用アンテナ6と上り周波数バンドパスフィルタ17を接続するように制御されるので、受信用アンテナ6からの上り周波数帯域の信号は、低雜音増幅器19による増幅され、ミキサ20、上り周波数受信部用局部発振部21により中間周波数(例えば、250MHz)に変換され、高周波信号切替回路22によって選択されて、中間周波数段27に入力される。中間周波数段では狭帯域の帯域制限や増幅が行なわれ、受信入力レベル(電界強度レベル、RSSI)検出や復調などの処理が行なわれる。
【0046】
また、周辺監視モード又は障害換出モードにおいては、高周波切替回路18は受信用アンテナ6と低雑音増幅器23を接続するように制御されるので、受信用アンテナ6からの信号は低雑音増幅器23によって増幅され、下り周波数バンドパスフィルタ24で帯域制限(主にイメージ妨害波除去)され、ミキサ25、下り周波数受信部用局部発振部26により中間周波数(例えば、250MHz)に変換され、高周波信号切替回路22によって選択されて、中間周波数段27に入力される。ここで、上り周波数受信部用局部発振部21の発振周波数を例えば(1600乃至1660MHz)とし、下り周波数受信部用局部発振部26の発振周波数を(1680乃至1740MHz)と設定すれば、中間周波数は250MHzに統一することができる。なお、上記ではもっぱら無線基地局での実施形態について説明したが、これを無線端末機に適用しても同様に実施できることはいうまでもない。
【0047】
以上のように本発明の第3の実施の形態によれば、下り周波数受信部と上り周波数受信部の中間周波数段以降を共用することで、必要最小限の無線回路によって障害検出機能と周辺監視機能を実現することができる。
【0048】
(第4の実施の形態)
図4は、本発明の第4の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示すものであり、図1及び図2における無線基地局装置において、下り周波数送信部2の出力の一部を取り出し下り周波数受信部へ入力するように構成したものである。
【0049】
図4において、図1及び図2と同一の符号のものは同一の機能を有しており、更に高周波信号切替回路28と、減衰器29と、高周波信号切替回路30とを備えている。図4において、高周波信号切替回路28、減衰器29、高周波信号切替回路30以外の動作は図1及び図2と同様な動作を行なう。
【0050】
図4において、障害検出モードでアンテナを介さず障害検出を行なう場合には、高周波信号切替回路28及び高周波信号切替回路30はそれぞれ減衰器29側に切り替えられ、下り周波数送信部2の送信出力は減衰器29で送受信共用アンテナ5と受信用アンテナ6の間の伝送損失(一般には3OdB程度)に相等する減衰を受けたあと、下り周波数受信部9に入力される。
【0051】
また、障害検出モードでアンテナを介して障害検出を行なう場合には、高周波信号切替回路28は第1のアンテナ共用器4側へ、高周波信号切替回路30は高周波信号切替回路18側へそれぞれ切り替えられ、下り周波数送信部2の送信出力は送受信共用アンテナ5と受信用アンテナ6を介して下り周波数受信部9に入力される。ここで、アンテナを介さず障害検出を行ない障害が確認されない場合、次にアンテナを介して障害検出を行ない障害が確認された場合はアンテナ(又はケーブルやアンテナ共用器など)部に障害があることを確認できる。なお、上記ではもっぱら無線基地局での実施形態について説明したが、これを無線端末機に適用しても同様に実施できることはいうまでもない。
【0052】
以上のように本発明の第4の実施の形態によれば、アンテナ部の障害を特定することができる。
【0053】
(第5の実施の形態)
図5は、本発明の第5の実施の形態における無線基地局装置の基本的構戒を示すものであり、図4における無線基地局装置において、下り周波数送信部2の出力の一部を取り出す手段として方向性結合器を利用したものである。
【0054】
図5において、図4と同一の符号のものは同一の機能を有し、図5において、方向性結合器31以外の動作は図4と同様な動作を行なう。図4において、高周波信号切替回路28は送信信号(大電力信号)を取り扱うために、一般には比較的複雑な構成となり回路が大型でかつコスト高になる。また、下り周波数送信部2の出力を取り出す手段としては、アンテナ間伝送損失相当の減衰を持たせる必要があることから、結合度を低くすること(取り出すレベルは低くて良い)ができる。
【0055】
図5において、方向性結合器31は一般には下り周波数送信部2の出力をほとんど損失なく(0.3d程度)第1のアンテナ共用器4に伝送するとともに、下り周波数送信部2の出力の一部を一般には2OdBの減衰をもって(結合度)取り出し、減衰器29に入力され、高周波信号切替回路30を介して下り周波数受信部9へ入力される。ここで減衰器29の減衰量は、アンテナ間伝送損失(30dB)から方向性結合器31の結合度(20dB)を差し引いた値(10dB)に設定する。なお、上記ではもっぱら無線基地局での実施形態について説明したが、これを無線端末機に適用しても同様に実施できることはいうまでもない。
【0056】
以上のように本発明の第5の実施の形態によれば、アンテナ部の障害を特定する機能を必要最小限の無線回路によって実現することができる。
【0057】
(第6の実施の形態)
図6は、本発明の第6の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示すものであり、図1乃至図3における無線基地局装置において、下り周波数受信部9の出力を復調器にて処理するように構成し、下り周波数送信部2からの変調信号を復調してその通信品質の程度によって障害検出を行なうものである。図6において、図1乃至図3と同一の符号のものは同一の機能を有し、復調器32、変調器33、信号処理部34以外の動作は図1乃至図5と同様な動作を行なう。
【0058】
図6において、第1の上り周波数受信部3、第2の上り周波数受信部8及び下り周波数受信部9からのベースバンド信号は復調器32において復調され信号処理部34へ入力される。また、信号処理部34からの変調信号により変調器33にて下り周波数送信部2を変調する。障害検出モードにおいては、信号処理部34からの変調信号を、下り周波数送信部2から下り周波数受信部9を介して復調器32で復調し信号処理部34にて変調信号との比較により通信品質(ビットエラーレート)を検出する。この通信品質の程度を判定することにより、受信信号レベルの検出のみにより判定する場合に比較して高い精度の障害検出を行なうように動作する。ここで、復調部32は、通常運用時に上り周波数受信部からの信号を復調するために既に用意されており、本実施の形態では、この復調器32を共用することで、新規の回路を追加する必要がない。なお、上記ではもっぱら無線基地局での実施形態について説明したが、これを無線端末機に適用しても同様に実施できることはいうまでもない。
【0059】
以上のように本発明の第6の実施の形態によれば、必要最小限の構成で精度の高い障害検出を行なうことができる。
【0060】
(第7の実施の形態)
図7は、本発明の第7の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示すものであり、図7において、図1と同一の符号のものは同一の機能を有し、更に無線基地局制御装置60と、変調部61と、受信信号切り替え部62と、復調部63と、タイミング生成部64と、制御部65と、メッセージ検出部66とを備えている。
【0061】
図7において、基地局制御装置60より送出されたメッセージが制御部65を介してメッセージ検出部66にて受信される。メッセージ検出部66では、通常運用モードか障害検出モードかを検出しそれぞれのメッセージに従いタイミング生成部64に通知する。タイミング生成部64はその指示に基づき受信信号切り替え部62を制御して、第2の上り周波数受指部8と下り周波数受信部9からの出力信号を選択して復調部63に出力するように動作する。
【0062】
また、タイミング生成部64は復調部63に対して最適な復調基準タイミングを通知することにより復調部63は受信時間単位(スロット)の時間的位置を認識し復調することが可能となる。下りデータは変調部61で変調され下り周波数送信部2を介して送信される。
【0063】
一般に、周波数分割複信方式(FDD)無線通信システムにおいては、下りデータの送信時間単位(下リスロット)と上リデータの送信時間単位(上リスロット)を時間的に一致させないようにすることで、端末無線機が同時に送受信する必要がないようにして無線回路の簡素化を図れるように設計されている。
【0064】
したがって、通常運用時においては、下りデータを送信するスロットのタイミングと下り周波数受信部9で受信された信号のタイミングは時間的に一致していない。そのため、タイミング生成部64は、通常運用時に適したタイミング(システム上の上り下り間の時間的オフセットと無線機間の電波伝搬時間を考慮したタイミング)を復調部63に通知することで正常な復調を行なうように動作する。
【0065】
一方、障害検出モードにおいては、下りデータは変調部61で変調され下り周波数送信部2を介して送信されて、アンテナ又は無線回路を介して下り周波数受信部9により受信されて切り替え部62により選択されて復調部63に入力される。したがって、下りデータを送信するスロットのタイミングと下り周波数受信部9で受信された信号のタイミングは時間的にほぼ一致する。このため、タイミング生成部64は、障害検出モードに適したタイミング(下りデータを送信するスロットのタイミングとほぼ同一)を復調部63に通知し自らが発射した電波を復調することが可能となる。なお、上記ではもっぱら無線基地局での実施形態について説明したが、これを無線端末機に適用しても同様に実施できることはいうまでもない。
【0066】
以上のように本発明の第7の実施の形態によれば、最適な復調基準タイミングを制御するタイミング生成部を設け必要最小限の復調部によって、障害検出機能を実現することができる。
【0067】
(第8の実施の形態)
図8は、本発明の第8の実施の形態における無線基地局装置の基本的構戒を示すものであり、図1乃至図3における無線基地局装置において、下り周波数送信部2の送信出力電力を微小に制御して、下り周波数受信部9の受信信号レベル(RSSI)をしきい値と比較することで障害検出を行なうものである。
【0068】
図8において、図1乃至図3と同一の符号のものは同一の機能を有し、図1乃至図3と同様な動作を行なう。一方、下り周波数送信部2は、送信前段部35と、可変利得増幅器36と、電力増幅段37から成り、更に受信レベル検出信号(RSSI)38としきい値電圧39を比較する比較器40を備えている。
【0069】
図8において、送信前段部35の送信出力は可変利得増幅器36で増幅されさらに電力増幅段37で電力増幅される。ここで、通常運用時には、可変利得増幅器36はほぼ最大利得に設定され、下り周波数送信部2の出力は最大出力となる。また、障害検出モードにおいては、可変利得増幅器36の利得は最大利得に対して一般に30dB低く設定されて、下り周波数送信部2の出力も最大出力に対して30dB低い出力電力となる。
【0070】
下り周波数受信部9から出力される受信レベル検出信号(RSSI)38は、下り周波数受信部9に入力される受信信号レベルの対数に比倒した電圧であり、一般には、受信信号レベルが−100乃至−40dBmの範囲内で線形な特性を示す。下り周波数送信部2の出力が最大電力の場合には、一般には、アンテナを介して下り周波数受信部9に入力される受信信号レベルは−40dBmを越えるので受信レベル検出信号(RSSI)38は最高電圧(一般に3V程度)で飽和してしまうため、受信信号の有無は検出可能であるがレベルの微小な変動を検出することができない。
【0071】
本実施の形態においては、障害検出モードにおいては、下り周波数送信部2の出力を最大出力に対して30dB低い出力電力に設定することで、下り周波数受信部9に入力される受信信号レベルを−40dBm以下に抑え、障害検出時に受信レベルの微小な変動を検出することができる。ここで、しきい値電圧39を予め正常動作状態での障害検出モード時受信レベルよりある一定値低く設定しておき、比較器40にて受信レベル検出信号(RSSI)38がしきい値を下回った時に障害発生を検出するように動作する。また、上記しきい値を数段階設けることで、障害の程度を検出することができる。なお、上記ではもっぱら無線基地局での実施形態について説明したが、これを無線端末機に適用しても同様に実施できることはいうまでもない。
【0072】
以上のように本発明の第8の実施の形態によれば、精度の高い障害検出を行なうことができる。
【0073】
(第9の実施の形態)
図9は、本発明の第9の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示すものであり、図3における無線基地局装置において、下り周波数受信部9の受信レベル検出を狭帯域検出及び広帯域検出の2種類の検出手段を設け、高速な周辺監視機能を実現するものである。
【0074】
図9において、図3と同一の符号のものは同一の機能を有し、図3と同様な動作を行なう。更に図9においては、中間周波数狭帯域フィルタ41と、狭帯域受信レベル検出信号(RSSI1)42と、分配器43とを備えている。
【0075】
図9において、通常運用時においては、上り周波数受信部(17乃至21)から出力された中間周波数信号は高周波信号切替回路22により選択されて、中間周波数狭帯域フィルタ41(一般にSAWフィルタで構成される)により1チャネル帯域(例えば300KHz)に帯域制限されて中間周波数段27へ入力され受信レベル検出されて狭帯域受信レベル検出信号(RSSI1)42が出力される。
【0076】
また、周辺監視モードにおいては、下り周波数受信部(23乃至26)から出力された中間周波数信号は分配器43により高周波信号切替回路22側と広帯域受信レベル検出部44側に分配される。高周波信号切替回路22側へ分配された中間周波数信号は、通常運用時と同様に、中間周波数狭帯域フィルタ41を介して中間周波数段27へ入力され受信レベル検出されて狭帯域受信レベル検出信号(RSSI1)42が出力される。一方、広帯域受信レベル検出部44側へ分配された中間周波数信号は広帯域(下り周波数バンドパスフィルタ24の帯域幅で例えば60MHz)にわたって受信レベル検出されて広帯域受信レベル検出信号(RSSI2)45が出力される。
【0077】
上記の構成により、周辺監視モードにおいては、1チャネル帯域(300KHz)の狭帯域受信レベル検出信号(RSSI1)42と広い帯域(60MHz)を持つ広帯域受信レベル検出信号(RSSI2)45を同時に観測することができる。
【0078】
ここで、周辺監視モードの開始時において、先ず広帯域受信レベル検出信号(RSSI2)45を観測し、仮に下り周波数帯域(60MHz)全体にわたって妨害電波がないことを確認できた場合は、狭帯域受信レベル検出信号(RSSI1)42によって全周波数チャネル(例えば200チャネル)について受信周波数を変更しながら受信レベル検出を行なう必要がなくなる。
【0079】
また、広帯域受信レベル検出部44にある一定の帯域幅(例えば、6MHz)を持たせておけば、周辺監視モードの開始時において、下り周波数帯域(60MHz)全体を数バンド(例えば10バンド)に分割して各バンドに対して広帯域受信レベル検出信号(RSSI2)45を観測し、その後、妨害電波が存在したバンドについてのみ、狭帯域受信レベル検出信号(RSSI1)42によって当該バンド内の全周波数チャネル(例えば20チャネル)について受信周波数を変更しながら受信レベル検出を行なう。なお、上記ではもっぱら無線基地局での実施形態について説明したが、これを無線端末機に適用しても同様に実施できることはいうまでもない。
【0080】
以上のように本発明の第9の実施の形態によれば、必要最小限の構成で高速な周辺監視を行なうことができる。
【0081】
(第10の実施の形態)
図10は、本発明の第10の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示すものであり、図6における無線基地局装置において、下り周波数受信部9の出力信号を解析する信号解析部を設けて、周辺監視モードにおいて妨害電波のシステムを特定するものである。
【0082】
図10において、図6と同一の符号のものは同一の機能を有し、図6と同様な動作を行なうとともに、信号解析部46を備えている。図10において、周辺監視モードにおいて、下り周波数受信部9のベースバンド信号出力は信号解析部46に入力される。信号解析部46は、一般には、A/Dコンバータ及びディジタル信号処理装置(DSP)で構成され、ベースバンド信号をディジタル解析し、信号の帯域幅や変調方式などを解析する。
【0083】
一般に、下り周波数帯域に存在する妨害電波はその通信方式(システム)が不特定であり、当該無線基地局と同一の通信方式でない場合には、復調部32で復調することができない。本実施の形態により、下り周波数受信部9の受信信号を解析し通信方式を判定することにより、より高い精度の周辺監視を実現することができる。なお、上記ではもっぱら無線基地局での実施形態について説明したが、これを無線端末機に適用しても同様に実施できることはいうまでもない。
【0084】
以上のように本発明の第10の実施の形態によれば、高い精度の周辺監視を行なうことができる。
【0085】
(第11の実施の形態)
図11は、本発明の第11の実施の形態における無線基地局装置及びそれを用いた無線システムの基本的構成を示すものであり、図1における無線基地局装置を複数台配置したシステム構成図を示すものである。図11において、図1と同一の符号のものは同一の機能を有し、無線基地局装置47は無線基地局装置1と同一の機能を有する。図11において、障害検出モードにおいては、各無線基地局装置1、47は基地局制御装置60からの指令を回線手段58及び59を介して受け取り、端末装置10(図1参照)との無線回線を解除する。
【0086】
さらに基地局制御装置6Oからの指令に従い、無線基地局装置1の下り周波数送信部2から送受信共用アンテナ5を介して送信信号を送出し、経路71を介して、無線基地局装置47の受信用アンテナ52を介して下り周波数受信部55で受信する。この時、無線基地局装置47の制御部57では、無線基地局装置1が送出している送信信号と無線基地局装置47の下り周波数受信部55が受信した信号を比較し通信品質を評価するように動作する。また同様に、基地局制御装置60からの指令に従い、無線基地局装置47の下り周波数送信部48から送受信共用アンテナ51を介して送信信号を送出し、経路72を介して、無線基地局装置1の受信用アンテナ6を介して下り周波数受信部9で受信する。
【0087】
この時、無線基地局装置1の制御部56では、無線基地局装置47が送出している送信信号と無線基地局装置1の下り周波数受信部9が受信した信号を比較し通信品質を評価するように動作する。ここで無線基地局装置47は、図1乃至図8に示す第1乃至第8の実施形態の方法により、無線基地局装置単体での障害検出が完了し障害がないことが確認されているとすれば、例えば、無線基地局装置1からの送信波を無線基地局装置47が受信できない(又は通信品質が悪い)場合には、無線基地局装置1の下り周波数送信部2又は送受信共用アンテナ5に障害(故障)があると判定できる。また、逆に無線基地局装置47からの送信波を無線基地局装置1が受信できない(又は通信品質が悪い)場合には、無線基地局装置1の下り周波数受信部9又は受信用アンテナ6に障害(故障)があると判定できる。
【0088】
以上のように本発明の第11の実施の形態によれば、障害箇所を高い精度で特定することができる。
【0089】
(第12の実施の形態)
図12は、本発明の第12の実施の形態における無線基地局装置及びそれらを用いた無線システムの基本的構成を示すものであり、図12において、図7及び図11と同一の符号のものは同一の機能を有し、それ以外に同期信号検出部67と、他の無線基地局装置68及び69を備える。図12の無線基地局装置1において、無線基地局制御装置60より送出された同期信号が制御部65を介して同期信号検出部67において受信される。同期信号検出部67では、受信した同期信号に従属するようタイミング生成部64を制御する。タイミング生成部64は、その指示に基づき最適な復調基準タイミング信号を復調部63に出力することにより、復調部63は受信時問単位(スロット)の時間的位置を認識し復調することが可能となる。また、他の無線基地局装置68及び69も無線基地局装置1と同様な構成を有し、上記と同様な動作を行なう。したがって、無線基地局制御装貴60に接続された複数の無線基地局装置1、68及び69は全てが互いに同期した状態となり、無線基地局装置1が発射する電波を他の無線基地局装置68及び69で受信し、正しく復調することが可能となる。例えば、無線基地局装置1が発射する電波を2台の無線基地局装置68及び69で受信し、復調データにおいて一方が正常でもう一方が異常であった場合、異常であった無線基地局装置の受信系に何らかの異常があることを特定することができる。したがって、少なくとも3台の無線基地局装置で障害検出を実行すれば故障の部位を特定することが可能となる。
【0090】
以上のように本発明の第12の実施の形態によれば、障害箇所を高い精度で特定することができる。
【0091】
(第13の実施の形態)
図13は、本発明の第13の実施の形態における無線基地局装置及びそれらを用いた無線システムの基本的構成を示すものであり、図13において、図7及び図12と同一の符号のものは同一の機能を有する。図13において、無線基地局装置は、上記した第7及び第12の実施形態と同一の機能を有しており、これらの機能を組み合わせることで故障の部位を特定するものである。以下、図13を用いて動作を説明する。
【0092】
まず、無線基地局装置1は、障害検出モードにより自らの障害検出を実行する。このとき、タイミング生成部64は、自らの送信信号を受信する場合に最適なタイミングを復調部63に通知する。上記動作により故障が検出された場合、同一無線基地局制御装置60に接続され同期がとれた他の無線基地局装置68が発射する電波を無線基地局装置1が受信し受信データが正常か確認する。
【0093】
このとき、タイミング生成部64は、他の無線基地局装置68からの送信信号を受信する場合に最適なタイミングを復調部63に通知する。上記動作の結果、仮に正常であった場合は、無線基地局装置1の送信系に故障があることを特定することができる。同様に、各無線基地局装置において自らの障害検出を行なった後、送信及び受信の組み合わせを変更して障害検出を行なうことで、発生した故障の部位を各無線基地局装置の送信系又は受信系に特定することができる。
【0094】
したがって、少なくとも2台の無線基地局装置で障害検出を実行すれば故障の部位を特定することができる。
【0095】
以上のように本発明の第13の実施の形態によれば、障害箇所をより高い精度で特定することができる。
【0096】
(第14の実施の形態)
図14は、本発明の第14の実施の形態における無線基地局装置及びそれらを用いた無線システムの基本的構成を示すものであり、図14において、図7及び図12と同一の符号のものは同一の機能を有し、更に同期ワード検出部70を備えるものである。図14において、無線基地局装置68及び69は無線基地局装置1と同様な構成を有し、内部の構成要素については無線基地局装置1の符号で代表し説明する。無線基地局制御装置60は、各無線基地局装置にマスタ若しくはスレーブのメッセージを送信する。スレーブ無線基地局装置(例えば68及び69)は、マスタ無線基地局(例えば1)が発射する電波を下り周波数受信部で受信した信号を復調部63へ出力し下り信号の同期ワードを同期ワード検出部70で検出しタイミング生成部64を制御する。タイミング生成部64は、その指示に基づき最適な復調基準タイミング信号を復調部63に出力することにより、復調部63は受信時間単位(スロット)の時間的位置を認識し復調することが可能となる。このときスレーブ無線基地局装置(例えば68及び69)は、マスタ無線基地局装置(例えば1)に同期した状態となる。例えば、マスタ無線基地局装置(例えば1)が発射する電波を2台の無線基地局装置(例えば68及び69)で受信し、復調データにおいて一方が正常でもう一方が異常であった場合、異常であった無線基地局装置の受信系に故障があることを特定できる。したがって、少なくとも3台の無線基地局装置で故障検出を実行すれば故障の部位を特定できる。
【0097】
以上のように本発明の第14の実施の形態によれば、障害箇所を高い精度で特定することができる。
【0098】
(第15の実施の形態)
図15は、本発明の第15の実施の形態における無線基地局装置及びそれらを用いた無線システムの基本的構成を示すものであり、図15において、図7及び図14と同一の符号のものは同一の機能を有する。図15において、無線基地局装置は、上記第7及び第14の実施形態の機能を有しており、これらの機能を組み合わせることで故障の部位を特定するものである。
【0099】
以下、図15を用いて動作を説明する。まず、無線基地局装置1は、障害検出モードにより自らの障害検出を実行する。このとき、タイミング生成部64は、自らの送信信号を受信する場合に最適なタイミングを復調部63に通知する。上記動作により故障が検出された場合、無線基地局装置1(スレーブ)は無線基地局装置68(マスタ)が発射する電波を受信し、受信データが正常か確認する。このとき、タイミング生成部64は、無線基地局装置68からの送信信号に同期した最適なタイミングを復調部63に通知する。上記動作の結果、仮に正常であった場合は、無線基地局装置1の送信系に故障があることを特定することができる。
【0100】
同様に、各無線基地局装置において自らの障害検出を行なった後、マスタ及びスレーブの組み合わせを変更して障害検出を行なうことで、発生した故障の部位を各無線基地局装置の送信系又は受信系にて特定することができる。
【0101】
以上のように本発明の第15の実施の形態によれば、障害箇所をより高い精度で特定することができる。
【0102】
【発明の効果】
以上のように本発明は、一つの下り周波数受信部と最適な復調タイミング信号を生成する回路を付加することで、障害検出機能と周辺監視機能を簡単な構成で実現し、障害箇所を高い精度で特定することができ、かつ、高速で高い精度の周辺監視を行なうことができる優れた無線基地局装置及びそれを用いた無線システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示す図、
【図2】本発明の第2の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示す図、
【図3】本発明の第3の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示す図、
【図4】本発明の第4の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示す図、
【図5】本発明の第5の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示す図、
【図6】本発明の第6の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示す図、
【図7】本発明の第7の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示す図、
【図8】本発明の第8の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示す図、
【図9】本発明の第9の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示す図、
【図10】本発明の第10の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示す図、
【図11】本発明の第11の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示す図、
【図12】本発明の第12の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示す図、
【図13】本発明の第13の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示す図、
【図14】本発明の第14の実施の形態あこおける無線基地局装置の基本的構成を示す図、
【図15】本発明の第15の実施の形態における無線基地局装置の基本的構成を示す図、
【図16】従来例における無線基地局装置の基本的構成を示す図である。
【符号の説明】
1、47、100 無線基地局装置
2、48、200 下り周波数送信部
3、49 第1の上り周波数受信部
4、50 第1のアンテナ共用器
5、51、500 送受信共用アンテナ
6、52、600 受信用アンテナ
7、53 第2のアンテナ共用器
8、54 第2の上り周波数受信部
9、55、700 下り周波数受信部
10 端末無線機
11、68、69 他の無線基地局装置
17 上り周波数バンドパスフィルタ
18、22、28、30 高周波切替回路
19、23 低雑音増幅器
20、25 ミキサ
21 上り周波数受信部局部発振部
24 下り周波数バンドパスフィルタ
26 下り周波数受信部局部発振部
27 中間周波段
29 減衰器
31 方向性結合器
32 復調器
33 変調器
34 信号処理部
35 送信前段部
36 可変利得増幅器
37 電力増幅段
38 受信レベル検出信号
39 しきい値電圧
40 比較器
41 中間周波数狭帯域フィルタ
42 狭帯域受信レベル検出信号
43 分配器
44 広帯域受信レベル検出部
45 広帯域受信レベル検出信号
46 信号解析部
56、57、65 制御部
58、59 回線手段
60 無線基地局制御装置
61 変調部
62 受信信号切り替え部
63 復調部
64 タイミング生成部
66 メッセージ検出部
67 同期信号検出部
70 同期ワード検出部
300 上り周波数受信部
400 アンテナ共用器
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a radio base station apparatus such as a mobile phone and a wireless local loop, and a radio system using the same.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, as a fault detection (fault detection) function in a radio base station apparatus such as a mobile phone or a wireless local loop and a radio system using the same, for example, as shown in Japanese Patent Laid-Open No. 6125561, a time division duplex There is known a loopback method in which a part of the output of the transmission unit of the radio base station is input to the reception unit.
[0003]
Further, as a fault detection (failure detection) function in this type of radio base station apparatus and a radio system using the radio base station apparatus, for example, as shown in Japanese Patent Laid-Open No. 8-274727, radio in TDD (time division duplex) There is known a method of measuring a bit error rate (BER) of a digital demodulated signal by inputting a part of the output of the transmission unit of the base station to the reception unit.
[0004]
Further, as a fault detection (fault detection) function in this type of radio base station apparatus and a radio system using the same, for example, as shown in Japanese Patent Laid-Open No. 8-232298, a plurality of TDD (Time Division Duplex System) There is known a method of detecting a failure by performing wireless communication between wireless base stations.
[0005]
In addition, in this type of radio base station apparatus and a radio system using the same, the peripheral monitoring function in the radio communication system in which the transmission frequency and the reception frequency of the radio base station apparatus are different, such as frequency division duplex (FDD), As shown in FIG. 16, an antenna for receiving a transmission frequency (downlink frequency) and a receiving unit are separately provided to monitor the downlink frequency band. The conventional example will be described below with reference to FIG.
[0006]
In FIG. 16, the periphery monitoring function in the conventional radio communication system is performed in the radio base station apparatus 100 by a downlink frequency transmission unit 200, an uplink frequency reception unit 300, an antenna duplexer 400, a transmission / reception shared antenna 500, and a reception The antenna 600 and the downlink frequency receiving unit 700 are configured. The downlink frequency transmission unit 200 and the uplink frequency reception unit 300 are connected to the transmission / reception shared antenna 500 via the antenna duplexer 400, and operate as a frequency division duplex (FDD) radio transmission / reception unit during normal operation. In the peripheral monitoring mode, in order to monitor the downstream frequency band, the downstream frequency receiving unit 700 is operated without operating the downstream frequency transmitting unit 200, and the reception field strength level of each frequency channel in the downstream frequency band is detected by the receiving antenna 600. To work.
[0007]
[Problems to be solved by the invention]
In the case of a wireless communication system in which the transmission frequency and the reception frequency of the wireless base station device are different, such as the frequency division duplex method (FDD), in the wireless base station device according to the conventional example and the wireless system using the same as described above. Originally, the radio base station apparatus has a problem that it does not have a function of receiving the same frequency as the transmission frequency (downlink frequency). Further, in the conventional example as described above, there is a problem that an antenna failure cannot be detected due to a method of inputting a part of the output of the transmission unit to the reception unit. Further, in the conventional example as described above, there is a problem in that a fault location occurring inside the radio base station cannot be specified. Further, in the conventional example as described above, in order to add the periphery monitoring function, it is necessary to separately provide a downlink frequency receiving unit and a receiving antenna, and there is a problem in that the size of the device is increased and the cost is increased. Further, in the conventional example as described above, there is a problem in that it is necessary to separately provide a demodulating unit in order to add a failure detection mode function, resulting in an increase in the size and cost of the device. Further, in the frequency division duplex (FDD) wireless communication system according to the conventional example as described above, each wireless base station device generally has an asynchronous configuration, and a plurality of wireless base station devices are used in the system configuration. It was difficult to identify the failure site.
[0008]
In the present invention, the above problems are solved, the fault detection function and the surrounding monitoring function are realized with a simple configuration to which one downlink frequency receiver is added, and the fault location can be identified with high accuracy. An object of the present invention is to provide an excellent radio base station apparatus capable of performing high-speed and high-accuracy peripheral monitoring and a radio system using the same.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
In order to solve the above-described problem, in the present invention, a downlink frequency transmission unit, a first uplink frequency reception unit, and a transmission / reception shared antenna are connected by a first antenna sharing unit, and a second uplink frequency reception unit and a downlink antenna are connected. The frequency receiving unit and the receiving antenna are connected by the second antenna sharing means. In addition, a single demodulator is configured to include a circuit that generates an optimal demodulation timing signal for each of the normal operation and the failure detection mode.
[0010]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
  The invention according to claim 1 of the present invention is a base station apparatus of a frequency division duplex (FDD) wireless communication system, wherein a transmission / reception shared antenna, a downlink frequency transmitter, a first uplink frequency receiver, A first antenna sharing means for sharing the transmission / reception shared antenna in a downlink frequency transmitting unit and the first uplink frequency receiving unit, and a receiving antenna;A downlink frequency receiving unit having a first low-noise amplifier that down-converts a downlink frequency band to an intermediate frequency, a first frequency converter, and a first local oscillator; and a first low-frequency converter that down-converts an uplink frequency band to an intermediate frequency. Any one of a second upstream frequency receiving unit having two low noise amplifiers, a second frequency converting unit, and a second local oscillating unit, and an intermediate frequency signal output from the first and second frequency converting units. A high frequency signal switching means for selecting and inputting to the intermediate frequency signal processing unit, a baseband signal processing unit for extracting a baseband signal from the intermediate frequency signal output from the intermediate frequency signal processing unit,A second antenna sharing means for sharing the reception antenna between the second uplink frequency reception unit and the downlink station wave number reception unit, and the downlink frequency reception unit and the reception antenna during a non-operation period And performing reception monitoring while sweeping the downlink frequency band, and transmitting waves from the downlink frequency transmission unit transmitted from the transmission / reception shared antenna of the base station apparatus with the reception antenna of the same base station A radio base station apparatus that detects a failure of the base station apparatus by receiving by the downlink frequency receiving unit, wherein the downlink frequency receiver includes a failure detection function and a peripheral monitoring function. Can be realized with a simple configuration addedIn addition, the intermediate frequency signal processing section and later can be shared for upstream frequency reception and downstream frequency receptionIt has the action.
[0011]
  According to a second aspect of the present invention, means for sharing the receiving antenna between the second upstream frequency receiving unit and the downstream frequency receiving unit.Is a band-pass filter whose pass band is an upstream frequency band, and in normal operation, the reception antenna and the second upstream frequency receiving unit are connected via the band-pass filter, and the failure detection mode is used for the reception. High frequency signal switching means for connecting an antenna and the downlink frequency receiving unit is provided.The radio base station apparatus according to claim 1 is characterized in that the fault detection function and the peripheral monitoring function can be realized with a simple configuration to which one downlink frequency receiver is added.
[0014]
  Claims of the invention3The invention described inA directional coupler that extracts a part of the output of the downlink frequency transmitter, and a high frequency that is selected from the distributed output of the directional coupler and a received signal from the reception antenna and input to the downlink frequency receiver Provide signal switching meansClaim 1Or 2The wireless base station device described above is realized with a simple configuration with a single downlink frequency receiver added to the failure detection function and the periphery monitoring function, and whether the failure point is a shared transmission / reception antenna or a reception antenna. It has the effect | action that can be specified.
[0017]
  Claims of the invention4The invention described inTransmission output level control means for setting the transmission output level of the downlink frequency transmission unit to be smaller than that during normal operation, the reception level detected by the downlink frequency reception unit, and the reception level for the intermediate frequency signal processing unit Threshold setting means for comparing with a value and comparison meansClaim 1Or2. The radio base station apparatus according to 2, wherein the fault detection function and the periphery monitoring function are realized with a simple configuration with one downlink frequency receiving unit added, and the fault detection with high accuracy can be performed. Have
[0018]
  Claims of the invention5The invention described inThe downlink frequency receiving unit extracts a part of a first frequency conversion unit output for down-converting a downlink frequency band to an intermediate frequency, detects a level, and outputs the first frequency conversion unit. A narrow band-pass filter that extracts a part of the band and limits the band, and a second level detector that detects the level of the output of the narrow band band-pass filterClaims 1 toAny of 4The radio base station apparatus described above has an effect that it is possible to perform high-speed peripheral monitoring by specifying a failure detection function and a peripheral monitoring function with a simple configuration with a single downstream frequency receiver added. .
[0019]
  Claims of the invention6The invention described inThe baseband signal processing unit includes a signal analysis unit including an A / D converter and a digital signal processing device. In the peripheral monitoring mode, the output signal of the downlink frequency reception unit is input to the signal analysis unit, and the baseband signal processing unit The communication method of jamming signal existing inClaims 1 to 5 characterized in thatEitherThis is a wireless base station device as described above, which realizes a fault detection function and a peripheral monitoring function with a simple configuration with a single downlink frequency receiver added, and can perform high-accuracy peripheral monitoring. Have.
[0020]
  Claims of the invention7According to the present invention, in a frequency division duplex (FDD) wireless communication system and its wireless base station device,The radio base station apparatus shares the transmission / reception shared antenna among the transmission / reception shared antenna, the downlink frequency transmission unit, the first uplink frequency reception unit, the downlink frequency transmission unit, and the first uplink frequency reception unit. Downstream frequency reception comprising: a first antenna sharing means; a receiving antenna; a first low noise amplifier that downconverts a downstream frequency band to an intermediate frequency; a first frequency converter; and a first local oscillator. And a second upstream frequency receiving unit having a second low noise amplifier that down-converts the upstream frequency band to an intermediate frequency, a second frequency converter, and a second local oscillator, and the first and second A high-frequency signal switching unit that selects one of the intermediate frequency signals output from the two frequency conversion units and inputs the intermediate frequency signal to the intermediate frequency signal processing unit; and an intermediate signal output from the intermediate frequency signal processing unit A baseband signal processing unit that extracts a baseband signal from a wave number signal; and second antenna sharing means for sharing the reception antenna by the second uplink frequency receiving unit and the downlink frequency receiving unit. Frequency division duplex system ( FDD ) A radio communication system includes a plurality of radio base station apparatuses, a radio base station control apparatus that centrally controls the plurality of radio base station apparatuses, and a line that connects the plurality of radio base station apparatuses to the radio base station control apparatus Means andIn response to a command from the radio base station control device during a non-operation period, a downlink frequency transmission radio wave emitted from the radio base station device is received by a downlink frequency reception unit of another radio base station device, causing a failure of the radio base station device A radio base station device characterized by specifying a part and a radio system using the same, and realizing a fault detection function and a peripheral monitoring function with a simple configuration with one downlink frequency receiver added. , It has the effect | action that a fault location can be specified with high precision.
[0022]
  Claims of the invention8The invention described inFailure detection result performed by the radio base station apparatus itself after the plurality of radio base station apparatuses connected to the radio base station control apparatus using the line means are synchronized using a synchronization signal on the line And the failure detection result by transmission and reception between the plurality of radio base station devices in the radio base station deviceThe failure part is specified, The claim characterized by the above-mentioned7The radio base station apparatus described above and a radio system using the radio base station apparatus, which realizes a fault detection function and a peripheral monitoring function with a simple configuration with one downlink frequency receiving unit added, and a plurality of radio base station apparatuses Can be identified with higher accuracy.
[0025]
  Claims of the invention9Thru14The invention described in any one of claims 1 to6The invention of the wireless base station described above is applied to the invention of a wireless terminal, and the above claims 1 to6The same effect is obtained by simply replacing the described radio base station with a radio terminal.
[0026]
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to FIGS.
[0027]
(First embodiment)
FIG. 1 shows a basic configuration of a radio base station apparatus according to the first embodiment of the present invention. In FIG. 1, a radio base station apparatus 1 is connected to a transmission / reception shared antenna 5 and a reception antenna 6, and includes a downlink frequency transmission unit 2, a first uplink frequency reception unit 3, and a first antenna duplexer 4. The second antenna duplexer 7, the second uplink frequency receiver 8, and the downlink frequency receiver 9. FIG. 1 also shows a terminal radio 10 and other radio base station apparatus 11.
[0028]
In FIG. 1, a radio base station apparatus 1 is installed outdoors and performs radio communication with a terminal radio 10 using a frequency division duplex (FDD) system. During normal operation, the radio base station apparatus 1 transmits a downlink frequency (for example, 1930 to 1990 MHz) from the downlink frequency transmission unit 2, and at the same time, the first uplink frequency reception unit 3 receives an uplink frequency (for example, 1850 to 1910MHz). To work.
[0029]
The first Andena duplexer 4 shares the transmission / reception shared antenna 5 between the downlink frequency transmission unit 2 and the first uplink frequency reception unit 3, and transmits and receives the transmission signal from the downlink frequency transmission unit 2 with almost no loss. In addition to transmitting to the antenna 5, the signal in the uplink frequency band from the transmission / reception shared antenna 5 is transmitted to the first uplink frequency receiver 3 with almost no loss, and the downlink frequency transmitter 2 and the first uplink frequency receiver 3 Operates to ensure high isolation between.
[0030]
The second upstream frequency receiving unit 8 constitutes a diversity receiver together with the first upstream frequency receiving unit 3, and the second upstream frequency receiving unit 8 is the same as the first upstream frequency receiving unit 3 at the same time. Operates to receive the frequency of.
[0031]
The downstream frequency receiver 9 operates to receive downstream frequencies (1930 to 1990 MHz), and detects a reception input level (electric field strength level, RSSI). The second antenna duplexer 7 shares the reception antenna 6 with the second uplink frequency receiving unit 8 and the downlink frequency receiving unit 9 and operates in the same manner as the first antenna duplexer 4.
[0032]
In FIG. 1, during normal operation, the downlink frequency transmission signal from the downlink frequency transmission unit 2 is transmitted to the terminal radio 10 through the first antenna duplexer 4, the transmission / reception shared antenna 5 and the path 12. The uplink transmission signal from the terminal radio 10 is transmitted to the radio base station apparatus 1 through the path 13 or the path 14, and the path 13 side passes through the transmission / reception shared antenna 5 and the first antenna duplexer 4 to the first uplink. The signal is transmitted to the frequency receiving unit 3, and the path 14 side is transmitted to the second uplink frequency receiving unit 8 through the receiving antenna 6 and the second antenna duplexer 7. With the above operation, frequency division duplex (FDD) wireless communication is performed.
[0033]
In the periphery monitoring mode, the operation of the downlink frequency transmission unit 2 is stopped, the downlink frequency reception unit 9 is operated, and the periphery monitoring is performed by receiving while sweeping the downlink frequency band (1930 to 1990 MHz). . At this time, if there is a downlink frequency transmission wave from another radio base station apparatus 11, the signal is transmitted to the downlink frequency receiving unit 9 via the path 15, the receiving antenna 6 and the second antenna duplexer 7. . With the above operation, other radio waves existing in the downlink frequency band around the radio base station apparatus 1 can be monitored, and the operating frequency is determined based on this information.
[0034]
In the failure detection mode, the downlink frequency transmission signal from the downlink frequency transmission unit 2 passes through the first antenna duplexer 4, the transmission / reception shared antenna 5 and the path 16, and then passes through the reception antenna 6 and the second antenna duplexer 7. Then, it is transmitted to the downlink frequency receiving unit 9. Through the above operation, the transmission signal of the radio base station apparatus 1 is received by the downlink frequency receiving unit provided in the same radio base station apparatus 1 and the level and signal quality are evaluated. A failure can be detected.
[0035]
In addition, although the embodiment in the radio base station has been described above, it goes without saying that the embodiment can be similarly implemented even if it is applied to a radio terminal.
[0036]
As described above, according to the first embodiment of the present invention, a single downlink frequency reception unit is provided and a reception antenna for diversity reception is shared. A detection function and a surrounding monitoring function can be realized.
[0037]
(Second Embodiment)
FIG. 2 shows a basic configuration of the radio base station apparatus according to the second embodiment of the present invention. The second antenna duplexer 7 of the radio base station apparatus in FIG. 1 is reduced in size and cost. It is comprised as follows. 2, the same reference numerals as those in FIG. 1 have the same functions, and further include an upstream frequency bandpass filter 17 and a high-frequency signal switching circuit 18.
[0038]
In FIG. 2, the operations other than the upstream frequency bandpass filter 17 and the high frequency signal switching circuit 18 are the same as the operations in FIG. The second antenna duplexer 7 in FIG. 1 is generally composed of a band-pass filter using a large dielectric resonator, and is large and expensive. In the second embodiment of the present invention, the function of the second antenna duplexer 7 is realized by the upstream frequency band-pass filter 17 and the high-frequency signal switching circuit 18, thereby reducing the size and cost of the apparatus. .
[0039]
In FIG. 2, during normal operation, the high-frequency signal switching circuit 18 is controlled so as to connect the receiving antenna 6 and the upstream frequency bandpass filter 17, so that the upstream frequency band signal from the receiving antenna 6 is the first. 2, the leakage component of the transmission signal from the downstream frequency transmitter 2 to the reception antenna 6 is suppressed by the upstream frequency bandpass filter 17 and is transmitted to the second upstream frequency receiver 8. Is not entered.
[0040]
Further, in the peripheral monitoring mode or the failure detection mode, the high frequency signal switching circuit 18 is controlled so as to connect the receiving antenna 6 and the downlink frequency receiving unit 9, so that the signal from the receiving antenna 6 is transmitted to the downlink frequency receiving unit. 9 is input. Here, since the high-frequency signal switching circuit 18 performs the switching operation of only the received signal, it is not necessary to handle a high-power signal, so that it can have a relatively simple configuration (for example, SW configured with GaAsFET). In addition, although the embodiment in the radio base station has been described above, it goes without saying that the embodiment can be similarly implemented even if it is applied to a radio terminal.
[0041]
As described above, according to the second embodiment of the present invention, a means for sharing a receiving antenna can be realized by a minimum necessary radio circuit.
[0042]
(Third embodiment)
FIG. 3 shows a basic configuration of a radio base station apparatus according to the third embodiment of the present invention. The second uplink frequency receiving unit 8 and the downlink frequency receiving unit 9 of the radio base station apparatus in FIG. Thus, the intermediate frequency stage and the subsequent parts are shared to reduce the size and cost.
[0043]
3, the same reference numerals as those in FIG. 2 have the same functions, and further include a high-frequency signal switching circuit 22 and an intermediate frequency stage 27. Then, the low noise amplifier 19, the mixer 20, the local oscillator 21 for the upstream frequency receiving unit, the high frequency signal switching circuit 22 and the intermediate frequency stage 27 perform operations corresponding to the second upstream frequency receiving unit 8 in FIGS. The low noise amplifier 23, the downstream frequency bandpass filter 24, the mixer 25, the local oscillator 26 for the downstream frequency receiving unit, the high frequency signal switching circuit 22 and the intermediate frequency stage 27 are the same as the downstream frequency receiving unit 9 in FIGS. The other operations are the same as those shown in FIGS. 1 and 2.
[0044]
In uplink and downlink frequencies in frequency division duplex (FDD), frequencies corresponding to each other are generally assigned at regular intervals, for example, uplink frequencies (1850 to 1910 MHz) and downlink frequencies (1930 to 1990 MHz) It has the same bandwidth (60MHz) with an interval of 80MHz. Therefore, the second uplink frequency receiving unit 8 and the downlink frequency receiving unit 9 in FIGS. 1 and 2 need only have a reception range changed by 80 MHz.
[0045]
In FIG. 3, during normal operation, the high frequency switching circuit 18 is controlled so as to connect the receiving antenna 6 and the upstream frequency bandpass filter 17, so that the upstream frequency band signal from the receiving antenna 6 is low. Amplified by the noise amplifier 19, converted to an intermediate frequency (for example, 250 MHz) by the mixer 20 and the local oscillator 21 for the upstream frequency receiving unit, selected by the high frequency signal switching circuit 22, and input to the intermediate frequency stage 27. In the intermediate frequency stage, narrow band limitation or amplification is performed, and processing such as reception input level (field strength level, RSSI) detection and demodulation is performed.
[0046]
Further, in the peripheral monitoring mode or the failure conversion mode, the high frequency switching circuit 18 is controlled so as to connect the receiving antenna 6 and the low noise amplifier 23, so that the signal from the receiving antenna 6 is transmitted by the low noise amplifier 23. Amplified, band-limited (mainly image interference wave removal) by the downstream frequency bandpass filter 24, converted to an intermediate frequency (for example, 250 MHz) by the mixer 25 and the local oscillation unit 26 for downstream frequency reception unit, a high frequency signal switching circuit 22 is selected and input to the intermediate frequency stage 27. Here, if the oscillation frequency of the local oscillation unit 21 for the uplink frequency reception unit is set to (1600 to 1660 MHz), for example, and the oscillation frequency of the local oscillation unit 26 for the downlink frequency reception unit is set to (1680 to 1740 MHz), the intermediate frequency is Can be unified to 250MHz. In addition, although the embodiment in the radio base station has been described above, it goes without saying that the embodiment can be similarly implemented even if it is applied to a radio terminal.
[0047]
As described above, according to the third embodiment of the present invention, the fault detection function and the peripheral monitoring can be performed by the minimum necessary radio circuit by sharing the intermediate frequency stage and thereafter of the downlink frequency receiver and the uplink frequency receiver. Function can be realized.
[0048]
(Fourth embodiment)
FIG. 4 shows a basic configuration of a radio base station apparatus according to the fourth embodiment of the present invention. In the radio base station apparatus of FIGS. 1 and 2, a part of the output of the downlink frequency transmission unit 2 is shown. Is extracted and input to the downlink frequency receiving unit.
[0049]
4, the same reference numerals as those in FIGS. 1 and 2 have the same function, and further include a high-frequency signal switching circuit 28, an attenuator 29, and a high-frequency signal switching circuit 30. In FIG. 4, operations other than the high-frequency signal switching circuit 28, the attenuator 29, and the high-frequency signal switching circuit 30 are the same as those in FIGS.
[0050]
In FIG. 4, when performing fault detection without using an antenna in the fault detection mode, the high-frequency signal switching circuit 28 and the high-frequency signal switching circuit 30 are switched to the attenuator 29 side, and the transmission output of the downlink frequency transmission unit 2 is After being attenuated by the attenuator 29 that is equivalent to the transmission loss (generally about 3 OdB) between the transmission / reception shared antenna 5 and the receiving antenna 6, it is input to the downstream frequency receiver 9.
[0051]
When performing fault detection via the antenna in the fault detection mode, the high frequency signal switching circuit 28 is switched to the first antenna duplexer 4 side, and the high frequency signal switching circuit 30 is switched to the high frequency signal switching circuit 18 side. The transmission output of the downlink frequency transmission unit 2 is input to the downlink frequency reception unit 9 via the shared transmission / reception antenna 5 and the reception antenna 6. Here, if the failure is detected without using the antenna and the failure is not confirmed, then if the failure is detected through the antenna and the failure is confirmed, there is a failure in the antenna (or cable or antenna duplexer). Can be confirmed. In addition, although the embodiment in the radio base station has been described above, it goes without saying that the embodiment can be similarly implemented even if it is applied to a radio terminal.
[0052]
As described above, according to the fourth embodiment of the present invention, the failure of the antenna unit can be specified.
[0053]
(Fifth embodiment)
FIG. 5 shows the basic rules of the radio base station apparatus according to the fifth embodiment of the present invention. In the radio base station apparatus of FIG. 4, a part of the output of the downlink frequency transmission unit 2 is extracted. A directional coupler is used as a means.
[0054]
5, components having the same reference numerals as those in FIG. 4 have the same functions. In FIG. 5, operations other than the directional coupler 31 are the same as those in FIG. In FIG. 4, since the high-frequency signal switching circuit 28 handles transmission signals (high power signals), it generally has a relatively complicated configuration, resulting in a large circuit and high cost. Further, as a means for extracting the output of the downlink frequency transmission unit 2, it is necessary to provide attenuation corresponding to the transmission loss between antennas, so that the degree of coupling can be lowered (the level to be extracted may be low).
[0055]
In FIG. 5, the directional coupler 31 generally transmits the output of the downstream frequency transmission unit 2 to the first antenna duplexer 4 with almost no loss (about 0.3 d) and a part of the output of the downstream frequency transmission unit 2. Is generally taken out with an attenuation of 2 OdB (degree of coupling), input to the attenuator 29, and input to the downstream frequency receiving unit 9 via the high frequency signal switching circuit 30. Here, the attenuation amount of the attenuator 29 is set to a value (10 dB) obtained by subtracting the coupling degree (20 dB) of the directional coupler 31 from the inter-antenna transmission loss (30 dB). In addition, although the embodiment in the radio base station has been described above, it goes without saying that the embodiment can be similarly implemented even if it is applied to a radio terminal.
[0056]
As described above, according to the fifth embodiment of the present invention, the function of identifying the failure of the antenna unit can be realized by the minimum necessary radio circuit.
[0057]
(Sixth embodiment)
FIG. 6 shows a basic configuration of a radio base station apparatus according to the sixth embodiment of the present invention. In the radio base station apparatus of FIGS. 1 to 3, the output of the downlink frequency receiving unit 9 is demodulated. In this configuration, the modulation signal from the downlink frequency transmission unit 2 is demodulated and a failure is detected according to the degree of communication quality. 6, components having the same reference numerals as those in FIGS. 1 to 3 have the same functions, and operations other than the demodulator 32, the modulator 33, and the signal processing unit 34 are the same as those in FIGS. .
[0058]
In FIG. 6, the baseband signals from the first uplink frequency receiver 3, the second uplink frequency receiver 8, and the downlink frequency receiver 9 are demodulated by the demodulator 32 and input to the signal processor 34. Further, the modulator 33 modulates the downlink frequency transmission unit 2 with the modulation signal from the signal processing unit 34. In the failure detection mode, the modulation signal from the signal processing unit 34 is demodulated by the demodulator 32 from the downlink frequency transmission unit 2 through the downlink frequency reception unit 9, and the signal processing unit 34 compares the modulation signal with the modulation signal. (Bit error rate) is detected. By determining the degree of the communication quality, the operation is performed so as to detect the failure with higher accuracy than in the case where the determination is made only by detecting the received signal level. Here, the demodulator 32 is already prepared for demodulating the signal from the upstream frequency receiver during normal operation. In this embodiment, a new circuit is added by sharing the demodulator 32. There is no need to do. In addition, although the embodiment in the radio base station has been described above, it goes without saying that the embodiment can be similarly implemented even if it is applied to a radio terminal.
[0059]
As described above, according to the sixth embodiment of the present invention, it is possible to perform fault detection with high accuracy with the minimum necessary configuration.
[0060]
(Seventh embodiment)
FIG. 7 shows a basic configuration of a radio base station apparatus according to the seventh embodiment of the present invention. In FIG. 7, components having the same reference numerals as those in FIG. A base station control device 60, a modulation unit 61, a reception signal switching unit 62, a demodulation unit 63, a timing generation unit 64, a control unit 65, and a message detection unit 66 are provided.
[0061]
In FIG. 7, the message sent from the base station control device 60 is received by the message detection unit 66 via the control unit 65. The message detection unit 66 detects the normal operation mode or the failure detection mode, and notifies the timing generation unit 64 according to each message. The timing generation unit 64 controls the reception signal switching unit 62 based on the instruction to select the output signals from the second uplink frequency receiving unit 8 and the downlink frequency reception unit 9 and output them to the demodulation unit 63. Operate.
[0062]
Further, the timing generation unit 64 notifies the demodulation unit 63 of the optimum demodulation reference timing, so that the demodulation unit 63 can recognize and demodulate the time position of the reception time unit (slot). Downlink data is modulated by the modulator 61 and transmitted via the downlink frequency transmitter 2.
[0063]
In general, in a frequency division duplex (FDD) wireless communication system, the transmission time unit of the downlink data (lower reslot) and the transmission time unit of the upper data (upper slot) are not matched in time. The wireless circuit is designed to be simplified so that the terminal wireless devices do not need to transmit and receive at the same time.
[0064]
Therefore, during normal operation, the timing of the slot for transmitting downlink data and the timing of the signal received by the downlink frequency receiver 9 do not coincide with each other in time. For this reason, the timing generator 64 notifies the demodulator 63 of the timing suitable for normal operation (timing that takes into account the time offset between uplink and downlink on the system and the radio wave propagation time between radios) to the normal demodulator 63. It works to do.
[0065]
On the other hand, in the failure detection mode, the downlink data is modulated by the modulation unit 61 and transmitted via the downlink frequency transmission unit 2, received by the downlink frequency reception unit 9 via an antenna or a radio circuit, and selected by the switching unit 62. And input to the demodulator 63. Therefore, the timing of the slot for transmitting the downlink data and the timing of the signal received by the downlink frequency receiving unit 9 substantially coincide with each other in time. Therefore, the timing generation unit 64 can notify the demodulation unit 63 of timing suitable for the failure detection mode (substantially the same as the timing of the slot for transmitting downlink data) and demodulate the radio wave emitted by itself. In addition, although the embodiment in the radio base station has been described above, it goes without saying that the embodiment can be similarly implemented even if it is applied to a radio terminal.
[0066]
As described above, according to the seventh embodiment of the present invention, the failure detection function can be realized by providing the timing generation unit that controls the optimum demodulation reference timing and by using the minimum necessary demodulation unit.
[0067]
(Eighth embodiment)
FIG. 8 shows the basic rules of the radio base station apparatus according to the eighth embodiment of the present invention. In the radio base station apparatus of FIGS. 1 to 3, the transmission output power of the downlink frequency transmission unit 2 is shown. Is detected and the failure detection is performed by comparing the received signal level (RSSI) of the downlink frequency receiving unit 9 with a threshold value.
[0068]
8, the same reference numerals as those in FIGS. 1 to 3 have the same functions and perform the same operations as those in FIGS. On the other hand, the downstream frequency transmission unit 2 includes a transmission pre-stage unit 35, a variable gain amplifier 36, and a power amplification stage 37, and further includes a comparator 40 that compares a reception level detection signal (RSSI) 38 and a threshold voltage 39. ing.
[0069]
In FIG. 8, the transmission output of the pre-transmission stage 35 is amplified by the variable gain amplifier 36 and further amplified by the power amplification stage 37. Here, during normal operation, the variable gain amplifier 36 is set to a substantially maximum gain, and the output of the downlink frequency transmission unit 2 is the maximum output. In the fault detection mode, the gain of the variable gain amplifier 36 is generally set to be 30 dB lower than the maximum gain, and the output of the downstream frequency transmission unit 2 also has an output power that is 30 dB lower than the maximum output.
[0070]
The reception level detection signal (RSSI) 38 output from the downlink frequency receiving unit 9 is a voltage that is inferior to the logarithm of the reception signal level input to the downlink frequency receiving unit 9, and generally the reception signal level is −100. It exhibits linear characteristics within the range of -40dBm. When the output of the downlink frequency transmission unit 2 is the maximum power, generally, the reception signal level input to the downlink frequency reception unit 9 via the antenna exceeds −40 dBm, so the reception level detection signal (RSSI) 38 is the highest. Since it is saturated with a voltage (generally about 3V), the presence or absence of a received signal can be detected, but a minute level fluctuation cannot be detected.
[0071]
In the present embodiment, in the failure detection mode, by setting the output of the downlink frequency transmission unit 2 to output power that is 30 dB lower than the maximum output, the received signal level input to the downlink frequency reception unit 9 is − It can be suppressed to 40 dBm or less, and minute fluctuations in the reception level can be detected when a failure is detected. Here, the threshold voltage 39 is set in advance to be a certain value lower than the reception level in the failure detection mode in the normal operation state, and the reception level detection signal (RSSI) 38 falls below the threshold value in the comparator 40. It works to detect the occurrence of a failure when Also, the degree of failure can be detected by providing the threshold value in several stages. In addition, although the embodiment in the radio base station has been described above, it goes without saying that the embodiment can be similarly implemented even if it is applied to a radio terminal.
[0072]
As described above, according to the eighth embodiment of the present invention, highly accurate fault detection can be performed.
[0073]
(Ninth embodiment)
FIG. 9 shows a basic configuration of a radio base station apparatus according to the ninth embodiment of the present invention. In the radio base station apparatus of FIG. In addition, two types of detection means, namely broadband detection, are provided to realize a high-speed peripheral monitoring function.
[0074]
9, the same reference numerals as those in FIG. 3 have the same functions and perform the same operations as those in FIG. Further, in FIG. 9, an intermediate frequency narrow band filter 41, a narrow band reception level detection signal (RSSI1) 42, and a distributor 43 are provided.
[0075]
In FIG. 9, during normal operation, the intermediate frequency signal output from the upstream frequency receiving unit (17 to 21) is selected by the high frequency signal switching circuit 22, and the intermediate frequency narrow band filter 41 (generally composed of a SAW filter). Therefore, the band is limited to one channel band (for example, 300 KHz), input to the intermediate frequency stage 27, the reception level is detected, and the narrow band reception level detection signal (RSSI1) 42 is output.
[0076]
Further, in the peripheral monitoring mode, the intermediate frequency signal output from the downstream frequency receiving unit (23 to 26) is distributed by the distributor 43 to the high frequency signal switching circuit 22 side and the wideband reception level detecting unit 44 side. The intermediate frequency signal distributed to the high-frequency signal switching circuit 22 side is input to the intermediate frequency stage 27 via the intermediate frequency narrowband filter 41 and the reception level is detected and the narrowband reception level detection signal (as in normal operation) ( RSSI1) 42 is output. On the other hand, the intermediate frequency signal distributed to the wideband reception level detection unit 44 side is detected for the reception level over a wide band (for example, 60 MHz in the bandwidth of the downstream frequency bandpass filter 24), and a wideband reception level detection signal (RSSI2) 45 is output. The
[0077]
With the above configuration, in the peripheral monitoring mode, the narrowband reception level detection signal (RSSI1) 42 of 1 channel band (300KHz) and the wideband reception level detection signal (RSSI2) 45 of wide band (60MHz) should be observed simultaneously. Can do.
[0078]
Here, at the start of the peripheral monitoring mode, first, the wideband reception level detection signal (RSSI2) 45 is observed, and if it can be confirmed that there is no jamming signal over the entire downstream frequency band (60 MHz), the narrowband reception level There is no need to detect the reception level while changing the reception frequency for all frequency channels (for example, 200 channels) by the detection signal (RSSI1).
[0079]
If the wideband reception level detector 44 has a certain bandwidth (for example, 6 MHz), the entire downstream frequency band (60 MHz) is reduced to several bands (for example, 10 bands) at the start of the peripheral monitoring mode. The wideband reception level detection signal (RSSI2) 45 is observed for each band, and then all the frequency channels in the band are detected by the narrowband reception level detection signal (RSSI1) 42 only for the band in which the jamming wave exists. The reception level is detected while changing the reception frequency (for example, 20 channels). In addition, although the embodiment in the radio base station has been described above, it goes without saying that the embodiment can be similarly implemented even if it is applied to a radio terminal.
[0080]
As described above, according to the ninth embodiment of the present invention, high-speed peripheral monitoring can be performed with the minimum necessary configuration.
[0081]
(Tenth embodiment)
FIG. 10 shows a basic configuration of the radio base station apparatus according to the tenth embodiment of the present invention. In the radio base station apparatus of FIG. 6, signal analysis for analyzing the output signal of the downlink frequency receiving unit 9 is shown. Is provided to identify the jamming system in the peripheral monitoring mode.
[0082]
10, the same reference numerals as those in FIG. 6 have the same functions, perform the same operation as in FIG. 6, and include a signal analysis unit 46. In FIG. 10, the baseband signal output of the downstream frequency receiving unit 9 is input to the signal analyzing unit 46 in the periphery monitoring mode. The signal analysis unit 46 is generally composed of an A / D converter and a digital signal processing device (DSP), digitally analyzes the baseband signal, and analyzes the signal bandwidth and modulation method.
[0083]
In general, the communication method (system) of interfering radio waves existing in the downlink frequency band is unspecified, and cannot be demodulated by the demodulation unit 32 unless the communication method is the same as that of the radio base station. According to the present embodiment, it is possible to realize the periphery monitoring with higher accuracy by analyzing the received signal of the downlink frequency receiving unit 9 and determining the communication method. In addition, although the embodiment in the radio base station has been described above, it goes without saying that the embodiment can be similarly implemented even if it is applied to a radio terminal.
[0084]
As described above, according to the tenth embodiment of the present invention, high-accuracy peripheral monitoring can be performed.
[0085]
(Eleventh embodiment)
FIG. 11 shows a basic configuration of a radio base station apparatus and a radio system using the same in the eleventh embodiment of the present invention, and is a system configuration diagram in which a plurality of radio base station apparatuses in FIG. 1 are arranged. Is shown. In FIG. 11, the same reference numerals as those in FIG. 1 have the same functions, and the radio base station apparatus 47 has the same functions as the radio base station apparatus 1. In FIG. 11, in the failure detection mode, each of the radio base station devices 1 and 47 receives a command from the base station control device 60 via the line means 58 and 59, and the radio channel with the terminal device 10 (see FIG. 1). Is released.
[0086]
Further, in accordance with a command from the base station control device 6O, a transmission signal is transmitted from the downlink frequency transmission unit 2 of the radio base station device 1 via the transmission / reception shared antenna 5, and is received by the radio base station device 47 via the path 71. The signal is received by the downlink frequency receiving unit 55 via the antenna 52. At this time, the control unit 57 of the radio base station apparatus 47 compares the transmission signal transmitted by the radio base station apparatus 1 with the signal received by the downlink frequency receiving unit 55 of the radio base station apparatus 47, and evaluates the communication quality. To work. Similarly, in accordance with a command from the base station control device 60, a transmission signal is transmitted from the downlink frequency transmission unit 48 of the radio base station device 47 via the shared transmission / reception antenna 51, and via the path 72, the radio base station device 1 Is received by the downlink frequency receiving unit 9 via the receiving antenna 6.
[0087]
At this time, the control unit 56 of the radio base station apparatus 1 compares the transmission signal transmitted from the radio base station apparatus 47 with the signal received by the downlink frequency reception unit 9 of the radio base station apparatus 1 to evaluate the communication quality. To work. Here, it is confirmed that the radio base station apparatus 47 has completed the fault detection in the radio base station apparatus alone and has no fault by the methods of the first to eighth embodiments shown in FIGS. 1 to 8. Thus, for example, when the radio base station apparatus 47 cannot receive a transmission wave from the radio base station apparatus 1 (or communication quality is poor), the downlink frequency transmission unit 2 or the transmission / reception shared antenna 5 of the radio base station apparatus 1 It can be determined that there is a failure (failure). On the contrary, when the radio base station apparatus 1 cannot receive a transmission wave from the radio base station apparatus 47 (or communication quality is poor), the downlink frequency receiving unit 9 or the receiving antenna 6 of the radio base station apparatus 1 It can be determined that there is a failure (failure).
[0088]
As described above, according to the first embodiment of the present invention, it is possible to identify a fault location with high accuracy.
[0089]
(Twelfth embodiment)
FIG. 12 shows a basic configuration of a radio base station apparatus and a radio system using them in the twelfth embodiment of the present invention. In FIG. 12, the same reference numerals as those in FIGS. Have the same function, and in addition, a synchronization signal detector 67 and other radio base station devices 68 and 69 are provided. In the radio base station device 1 of FIG. 12, the synchronization signal sent from the radio base station control device 60 is received by the synchronization signal detection unit 67 via the control unit 65. The synchronization signal detection unit 67 controls the timing generation unit 64 so as to depend on the received synchronization signal. Based on the instruction, the timing generation unit 64 outputs an optimal demodulation reference timing signal to the demodulation unit 63, so that the demodulation unit 63 can recognize and demodulate the time position of the reception time unit (slot). Become. The other radio base station devices 68 and 69 also have the same configuration as the radio base station device 1 and perform the same operation as described above. Accordingly, the plurality of radio base station apparatuses 1, 68 and 69 connected to the radio base station control device 60 are all synchronized with each other, and the radio waves emitted by the radio base station apparatus 1 are transmitted to other radio base station apparatuses 68. And 69 can be received and demodulated correctly. For example, when radio waves emitted by the radio base station apparatus 1 are received by the two radio base station apparatuses 68 and 69 and one of the demodulated data is normal and the other is abnormal, the radio base station apparatus that is abnormal It is possible to specify that there is some abnormality in the receiving system. Therefore, if failure detection is executed by at least three radio base station apparatuses, it becomes possible to identify the failure site.
[0090]
As described above, according to the twelfth embodiment of the present invention, it is possible to specify a fault location with high accuracy.
[0091]
(Thirteenth embodiment)
FIG. 13 shows the basic configuration of a radio base station apparatus and a radio system using them in the thirteenth embodiment of the present invention. In FIG. 13, the same reference numerals as in FIGS. Have the same function. In FIG. 13, the radio base station apparatus has the same functions as those of the seventh and twelfth embodiments described above, and specifies a failure site by combining these functions. Hereinafter, the operation will be described with reference to FIG.
[0092]
First, the radio base station apparatus 1 performs its own fault detection in the fault detection mode. At this time, the timing generator 64 notifies the demodulator 63 of the optimum timing when receiving its own transmission signal. When a failure is detected by the above operation, the radio base station apparatus 1 receives radio waves emitted by another synchronized radio base station apparatus 68 connected to the same radio base station control apparatus 60 and confirms whether the received data is normal. To do.
[0093]
At this time, the timing generation unit 64 notifies the demodulation unit 63 of the optimum timing when receiving a transmission signal from another radio base station device 68. If the result of the above operation is normal, it can be determined that there is a failure in the transmission system of the radio base station apparatus 1. Similarly, after each failure detection in each radio base station device, the failure detection is performed by changing the combination of transmission and reception, so that the location of the failure that has occurred can be transmitted or received by each radio base station device. It can be specified in the system.
[0094]
Therefore, if failure detection is executed by at least two radio base station apparatuses, the failure site can be specified.
[0095]
As described above, according to the thirteenth embodiment of the present invention, it is possible to identify a fault location with higher accuracy.
[0096]
(Fourteenth embodiment)
FIG. 14 shows a basic configuration of a radio base station apparatus and a radio system using them in the fourteenth embodiment of the present invention. In FIG. 14, the same reference numerals as those in FIGS. Have the same function and further include a synchronization word detection unit 70. In FIG. 14, the radio base station devices 68 and 69 have the same configuration as the radio base station device 1, and the internal components are represented by the reference numerals of the radio base station device 1. The radio base station control device 60 transmits a master or slave message to each radio base station device. The slave radio base station apparatus (for example, 68 and 69) outputs the signal received by the downlink radio frequency reception unit to the radio wave emitted by the master radio base station (for example, 1) to the demodulation unit 63, and detects the synchronization word of the downlink signal. The timing is detected by the unit 70 and the timing generation unit 64 is controlled. The timing generator 64 outputs an optimal demodulation reference timing signal to the demodulator 63 based on the instruction, so that the demodulator 63 can recognize and demodulate the time position of the reception time unit (slot). . At this time, the slave radio base station devices (for example, 68 and 69) are synchronized with the master radio base station device (for example, 1). For example, if radio waves emitted by a master radio base station device (eg 1) are received by two radio base station devices (eg 68 and 69) and one of the demodulated data is normal and the other is abnormal, It is possible to specify that there is a failure in the reception system of the radio base station apparatus. Therefore, if failure detection is executed by at least three radio base station apparatuses, the failure part can be specified.
[0097]
As described above, according to the fourteenth embodiment of the present invention, it is possible to specify a fault location with high accuracy.
[0098]
(Fifteenth embodiment)
FIG. 15 shows a basic configuration of a radio base station apparatus and a radio system using them in the fifteenth embodiment of the present invention. In FIG. 15, the same reference numerals as those in FIGS. Have the same function. In FIG. 15, the radio base station apparatus has the functions of the seventh and fourth embodiments, and specifies a failure site by combining these functions.
[0099]
Hereinafter, the operation will be described with reference to FIG. First, the radio base station apparatus 1 performs its own fault detection in the fault detection mode. At this time, the timing generator 64 notifies the demodulator 63 of the optimum timing when receiving its own transmission signal. When a failure is detected by the above operation, the radio base station apparatus 1 (slave) receives radio waves emitted by the radio base station apparatus 68 (master) and confirms whether the received data is normal. At this time, the timing generation unit 64 notifies the demodulation unit 63 of the optimal timing synchronized with the transmission signal from the radio base station device 68. If the result of the above operation is normal, it can be determined that there is a failure in the transmission system of the radio base station apparatus 1.
[0100]
Similarly, after each failure detection in each radio base station device, the failure detection is performed by changing the combination of the master and slave, so that the location of the failure that has occurred can be transmitted or received by each radio base station device. It can be specified in the system.
[0101]
As described above, according to the fifteenth embodiment of the present invention, it is possible to identify a fault location with higher accuracy.
[0102]
【The invention's effect】
As described above, the present invention realizes a fault detection function and a peripheral monitoring function with a simple configuration by adding a single downlink frequency receiving unit and a circuit for generating an optimal demodulation timing signal, and a fault location with high accuracy. In addition, it is possible to provide an excellent radio base station apparatus that can be specified by the above-described method and that can perform high-speed and high-accuracy peripheral monitoring and a radio system using the same.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram showing a basic configuration of a radio base station apparatus according to a first embodiment of the invention;
FIG. 2 is a diagram showing a basic configuration of a radio base station apparatus according to the second embodiment of the present invention;
FIG. 3 is a diagram showing a basic configuration of a radio base station apparatus according to a third embodiment of the present invention;
FIG. 4 is a diagram showing a basic configuration of a radio base station apparatus according to a fourth embodiment of the present invention;
FIG. 5 is a diagram showing a basic configuration of a radio base station apparatus according to a fifth embodiment of the present invention;
FIG. 6 is a diagram showing a basic configuration of a radio base station apparatus according to a sixth embodiment of the present invention;
FIG. 7 is a diagram showing a basic configuration of a radio base station apparatus according to a seventh embodiment of the present invention;
FIG. 8 is a diagram showing a basic configuration of a radio base station apparatus according to an eighth embodiment of the present invention;
FIG. 9 is a diagram showing a basic configuration of a radio base station apparatus according to the ninth embodiment of the present invention;
FIG. 10 is a diagram showing a basic configuration of a radio base station apparatus according to the tenth embodiment of the present invention;
FIG. 11 is a diagram showing a basic configuration of a radio base station apparatus according to an eleventh embodiment of the present invention;
FIG. 12 is a diagram showing a basic configuration of a radio base station apparatus according to a twelfth embodiment of the present invention;
FIG. 13 is a diagram showing a basic configuration of a radio base station apparatus according to a thirteenth embodiment of the present invention;
FIG. 14 is a diagram showing a basic configuration of a radio base station apparatus according to a fourteenth embodiment of the present invention;
FIG. 15 is a diagram showing a basic configuration of a radio base station apparatus according to a fifteenth embodiment of the present invention;
FIG. 16 is a diagram illustrating a basic configuration of a radio base station apparatus in a conventional example.
[Explanation of symbols]
1, 47, 100 Radio base station equipment
2, 48, 200 Downlink frequency transmitter
3, 49 First uplink frequency receiver
4, 50 1st antenna duplexer
5, 51, 500 Transmit / receive antenna
6, 52, 600 Receiving antenna
7, 53 Second antenna duplexer
8, 54 Second uplink frequency receiver
9, 55, 700 Downlink frequency receiver
10 Terminal radio
11, 68, 69 Other radio base station equipment
17 Up-band filter
18, 22, 28, 30 High-frequency switching circuit
19, 23 Low noise amplifier
20, 25 mixer
21 Uplink frequency receiver Local oscillator
24 Downlink frequency bandpass filter
26 Downstream frequency receiver Local oscillator
27 Intermediate frequency stage
29 Attenuator
31 Directional coupler
32 Demodulator
33 Modulator
34 Signal processor
35 Pre-transmission part
36 Variable Gain Amplifier
37 Power amplification stage
38 Reception level detection signal
39 Threshold voltage
40 comparator
41 Medium frequency narrowband filter
42 Narrow band reception level detection signal
43 Distributor
44 Wideband reception level detector
45 Wideband reception level detection signal
46 Signal analysis section
56, 57, 65 Control unit
58, 59 Line means
60 Radio base station controller
61 Modulator
62 Receive signal selector
63 Demodulator
64 Timing generator
66 Message detector
67 Sync signal detector
70 Sync word detector
300 Uplink frequency receiver
400 Antenna duplexer

Claims (14)

周波数分割複信方式(FDD)無線通信システムの無線基地局装置において、送受信共用アンテナと、下り周波数送信部と、第1の上り周波数受信部と、前記下り周波数送信部と前記第1の上り周波数受信部とで前記送受信共用アンテナを共用するための第1のアンテナ共用手段と、受信用アンテナと、下り周波数帯域を中間周波数へダウンコンバートする第1の低雑音増幅器と第1の周波数変換部と第1の局部発振部とを有する下り周波数受信部と、上り周波数帯域を中間周波数へダウンコンバートする第2の低雑音増幅器と第2の周波数変換部と第2の局部発振部とを有する第2の上り周波数受信部と、前記第1及び第2の周波数変換部から出力される中間周波数信号のいずれかを選択して中間周波数信号処理部に入力する高周波信号切替手段と、前記中間周波数信号処理部から出力される中間周波数信号からベースバンド信号を抽出するベースバンド信号処理部と、前記第2の上り周波数受信部と前記下り周波数受信部とで前記受信用アンテナを共用するための第2のアンテナ共用手段とを備え、非運用期間において前記下り周波数受信部と前記受信用アンテナによって下り周波数帯域を掃引しながら受信することで周辺監視を行なうとともに前記送受信共用アンテナから送出された前記下り周波数送信部からの送信波を前記受信用アンテナと前記下り周波数受信部によって受信することで無線基地局装置の障害検出を行なうことを特徴とする無線基地局装置。In a radio base station apparatus of a frequency division duplex (FDD) radio communication system, a transmission / reception shared antenna, a downlink frequency transmitter, a first uplink frequency receiver, the downlink frequency transmitter, and the first uplink frequency A first antenna sharing means for sharing the transmission / reception shared antenna with a receiver; a receiving antenna; a first low-noise amplifier that down-converts a downstream frequency band to an intermediate frequency; and a first frequency converter; A second frequency receiving section having a first local oscillating section, a second low noise amplifier that down-converts the upstream frequency band to an intermediate frequency, a second frequency converting section, and a second local oscillating section. High frequency signal switching for selecting one of the intermediate frequency signals output from the upstream frequency receiving unit and the first and second frequency converting units and inputting the selected intermediate frequency signal to the intermediate frequency signal processing unit Stage and the intermediate frequency signal processing and base band signal processor for extracting a baseband signal from an intermediate frequency signal output from the unit, the second of the receiving antenna at an uplink frequency receiving unit and the down frequency receiver And a second antenna sharing means for sharing the signal, and during the non-operation period, the downlink frequency reception unit and the reception antenna perform reception while sweeping the downlink frequency band, and perform the peripheral monitoring and the transmission / reception shared antenna A radio base station apparatus that detects a failure of a radio base station apparatus by receiving a transmission wave transmitted from the downlink frequency transmission section from the reception antenna and the downlink frequency reception section. 前記第2の上り周波数受信部と前記下り周波数受信部とで前記受信用アンテナを共用する手段は、通過帯域が上り周波数帯域であるバンドパスフィルタと、通常運用時には前記受信用アンテナと前記第2の上り周波数受信部を前記バンドパスフィルタを介して接続し、障害検出モードには前記受信用アンテナと前記下り周波数受信部を接続する高周波信号切替手段を備えることを特徴とする請求項1記載の無線基地局装置。The means for sharing the receiving antenna between the second upstream frequency receiving unit and the downstream frequency receiving unit includes a bandpass filter whose pass band is an upstream frequency band, and the receiving antenna and the second during normal operation. 2. The high frequency signal switching means for connecting the upstream frequency receiving unit of the receiver via the band pass filter and connecting the receiving antenna and the downstream frequency receiving unit in the failure detection mode . Wireless base station device. 前記下り周波数送信部の出力の一部を取り出す方向性結合器と、前記方向性結合器の分配出力と前記受信アンテナからの受信信号のいずれかを選択して前記下り周波数受信部へ入力する高周波信号切替手段を備えることを特徴とする請求項1又は2記載の無線基地局装置。 A directional coupler that extracts a part of the output of the downlink frequency transmitter, and a high frequency that is selected from the distributed output of the directional coupler and a received signal from the reception antenna and input to the downlink frequency receiver The radio base station apparatus according to claim 1, further comprising a signal switching unit . 前記下り周波数送信部の送信出力レベルを通常運用時に比べ微小に設定する送信出力レベル制御手段と、前記下り周波数受信部において検出される受信レベルと前記中間周波数信号処理部に前記受信レベルをしきい値と比較するしきい値設定手段及び比較手段を備えることを特徴とする請求項1又は2記載の無線基地局装置。 Transmission output level control means for setting the transmission output level of the downlink frequency transmission unit to be smaller than that during normal operation, the reception level detected by the downlink frequency reception unit, and the reception level for the intermediate frequency signal processing unit the radio base station apparatus according to claim 1, wherein further comprising a threshold value setting means and comparing means for comparing the value. 前記下り周波数受信部は、下り周波数帯域を中間周波数へダウンコンバートするための第1の周波数変換部出力の一部を取り出しレベル検出する第1のレベル検出器と、前記第1の周波数変換部出力の一部を取り出し帯域制限する狭帯域バンドパスフィルタと、前記狭帯域バンドパスフィルタの出力をレベル検出する第2のレベル検出器を備えることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の無線基地局装置。 The downlink frequency receiving unit extracts a part of a first frequency conversion unit output for down-converting a downlink frequency band to an intermediate frequency, detects a level, and outputs the first frequency conversion unit. a narrow band pass filter for band-limiting removed part of, according to any one of claims 1 to 4, characterized in that it comprises a second level detector for outputting a level detection of the narrow band-pass filter Wireless base station equipment. 前記ベースバンド信号処理部にA/Dコンバータ及びディジタル信号処理装置から成る信号解析部を備え、周辺監視モードにおいて、前記下り周波数受信部の出力信号を前記信号解析部へ入力し、下り周波数帯域内に存在する妨害波信号の通信方式を判定することを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の無線基地局装置。 The baseband signal processing unit includes a signal analysis unit including an A / D converter and a digital signal processing device. In the peripheral monitoring mode, the output signal of the downlink frequency reception unit is input to the signal analysis unit, and the baseband signal processing unit the radio base station apparatus according to any one of claims 1 to 5, characterized in that determining the communication method of the interference wave signal present. 周波数分割複信方式 ( FDD ) 無線通信システム及びその無線基地局装置において、
無線基地局装置は、送受信共用アンテナと、下り周波数送信部と、第1の上り周波数受信部と、前記下り周波数送信部と前記第1の上り周波数受信部とで前記送受信共用アンテナを共用するための第1のアンテナ共用手段と、受信用アンテナと、下り周波数帯域を中間周波数へダウンコンバートする第1の低雑音増幅器と第1の周波数変換部と第1の局部発振部とを有する下り周波数受信部と、上り周波数帯域を中間周波数へダウンコンバートする第2の低雑音増幅器と第2の周波数変換部と第2の局部発振部とを有する第2の上り周波数受信部と、前記第1及び第2の周波数変換部から出力される中間周波数信号のいずれかを選択して中間周波数信号処理部に入力する高周波信号切替手段と、前記中間周波数信号処理部から出力される中間周波数信号からベースバンド信号を抽出するベースバンド 信号処理部と、前記第2の上り周波数受信部と前記下り周波数受信部とで前記受信用アンテナを共用するための第2のアンテナ共用手段とを備え、
周波数分割複信方式 ( FDD ) 無線通信システムは、複数の前記無線基地局装置と、前記複数の無線基地局装置を集中制御する無線基地局制御装置と、前記複数の無線基地局装置を前記無線基地局制御装置に接続する回線手段とを備え、非運用期間において前記無線基地局制御装置からの指令により、前記無線基地局装置から発射された下り周波数送信電波を他の前記無線基地局装置の下り周波数受信部で受信させ無線基地局装置の故障部位を特定することを特徴とする無線基地局装置及びそれを用いた無線システム
In a frequency division duplex ( FDD ) radio communication system and its radio base station apparatus,
The radio base station apparatus shares the transmission / reception shared antenna among the transmission / reception shared antenna, the downlink frequency transmission unit, the first uplink frequency reception unit, the downlink frequency transmission unit, and the first uplink frequency reception unit. Downstream frequency reception comprising: a first antenna sharing means; a receiving antenna; a first low noise amplifier that downconverts a downstream frequency band to an intermediate frequency; a first frequency converter; and a first local oscillator. And a second upstream frequency receiving unit having a second low noise amplifier that down-converts the upstream frequency band to an intermediate frequency, a second frequency converter, and a second local oscillator, and the first and second A high-frequency signal switching unit that selects one of the intermediate frequency signals output from the two frequency conversion units and inputs the intermediate frequency signal to the intermediate frequency signal processing unit; and an intermediate signal output from the intermediate frequency signal processing unit Comprising a baseband signal processing section of the wavenumber signal to extract a baseband signal, and a second antenna sharing means for sharing the receiving antenna in the said downlink frequency receiver unit and the second uplink frequency receiver unit ,
A frequency division duplex ( FDD ) radio communication system includes a plurality of the radio base station apparatuses, a radio base station control apparatus that centrally controls the plurality of radio base station apparatuses, and the plurality of radio base station apparatuses Line means connected to the base station controller, and in response to a command from the radio base station controller during a non-operation period, the downlink frequency transmission radio wave emitted from the radio base station apparatus is transmitted to other radio base station apparatuses. A radio base station apparatus that is received by a downlink frequency receiving unit and identifies a faulty part of the radio base station apparatus, and a radio system using the same .
前記無線基地局制御装置に前記回線手段を用いて接続された前記複数の無線基地局装置がその回線上での同期信号を用いて同期させた上で、無線基地局装置自身で行なう障害検出結果と前記複数の無線基地局装置間における送信及び受信による障害検出結果とに基づいて前記無線基地局装置における故障部位を特定することを特徴とする請求項記載の無線基地局装置及びそれを用いた無線システム Failure detection result performed by the radio base station apparatus itself after the plurality of radio base station apparatuses connected to the radio base station control apparatus using the line means are synchronized using a synchronization signal on the line 8. The radio base station apparatus according to claim 7, wherein a faulty part in the radio base station apparatus is identified based on a fault detection result by transmission and reception between the plurality of radio base station apparatuses . Was a wireless system . 周波数分割複信方式 ( FDD ) 無線通信システムの無線端末機において、送受信共用アンテナと、上り周波数送信部と、第1の下り周波数受信部と、前記上り周波数送信部と前記第1の下り周波数受信部とで前記送受信共用アンテナを共用するための第1のアンテナ共用手段と、受信用アンテナと、上り周波数帯域を中間周波数へダウンコンバートする第1の低雑音増幅器と第1の周波数変換部と第1の局部発振部とを有する上り周波数受信部と、下り周波数帯域を中間周波数へダウンコンバートする第2の低雑音増幅器と第2の周波数変換部と第2の局部発振部とを有する第2の下り周波数受信部と、前記第1及び第2の周波数変換部から出力される中間周波数信号のいずれかを選択して中間周波数信号処理部に入力する高周波信号切替手段と、前記中間周波数信号処理部から出力される中間周波数信号からベースバンド信号を抽出するベースバンド信号処理部と、前記第2の下り周波数受信部と前記上り周波数受信部とで前記受信用アンテナを共用するための第2のアンテナ共用手段とを備え、非運用期間において前記上り周波数受信部と前記受信用アンテナによって上り周波数帯域を掃引しながら受信することで周辺監視を行なうとともに、前記送受信共用アンテナから送出された前記上り周波数送信部からの送信波を前記受信用アンテナと前記上り周波数受信部によって受信することで無線端末機の障害検出を行なうことを特徴とする無線端末機 In a radio terminal of a frequency division duplex ( FDD ) radio communication system, a transmission / reception shared antenna, an uplink frequency transmission unit, a first downlink frequency reception unit, the uplink frequency transmission unit, and the first downlink frequency reception First antenna sharing means for sharing the transmission / reception shared antenna with each other, a receiving antenna, a first low-noise amplifier that down-converts an upstream frequency band to an intermediate frequency, a first frequency converter, and a first frequency converter And a second low-noise amplifier that down-converts the downstream frequency band to an intermediate frequency, a second frequency converter, and a second local oscillator. High frequency signal switching means for selecting one of the intermediate frequency signals output from the downlink frequency receiving unit and the first and second frequency conversion units and inputting the selected intermediate frequency signal to the intermediate frequency signal processing unit A baseband signal processing unit for extracting a baseband signal from an intermediate frequency signal output from the intermediate frequency signal processing unit, and the second downlink frequency receiving unit and the upstream frequency receiving unit Second antenna sharing means for sharing, and performing peripheral monitoring by receiving while sweeping an upstream frequency band by the upstream frequency receiving unit and the receiving antenna during a non-operation period, and the transmission / reception shared antenna A radio terminal that detects a failure of a radio terminal by receiving a transmission wave transmitted from the uplink frequency transmitter transmitted from the reception antenna and the uplink frequency receiver . 前記第2の下り周波数受信部と前記上り周波数受信部とで前記受信用アンテナを共用する手段は、通過帯域が下り周波数帯域であるバンドパスフィルタと、通常運用時には前記受信用アンテナと前記第2の下り周波数受信部を前記バンドパスフィルタを介して接続し、障害検出モードには前記受信用アンテナと前記上り周波数受信部を接続する高周波信号切替手段を備えることを特徴とする請求項9記載の無線端末機 The means for sharing the receiving antenna between the second downlink frequency receiving unit and the uplink frequency receiving unit includes a bandpass filter whose pass band is a downlink frequency band, and the receiving antenna and the second in normal operation. 10. The high-frequency signal switching means for connecting the downstream frequency receiving unit of the receiver via the band-pass filter and connecting the receiving antenna and the upstream frequency receiving unit in the failure detection mode. Wireless terminal . 前記上り周波数送信部の出力の一部を取り出す方向性結合器と、前記方向性結合器の分配出力と前記受信アンテナからの受信信号のいずれかを選択して前記上り周波数受信部へ入力する高周波信号切替手段を備えることを特徴とする請求項9又は10記載の無線端末機 A directional coupler that extracts a part of the output of the uplink frequency transmitter, and a high frequency that is selected from the distributed output of the directional coupler and the received signal from the reception antenna and is input to the uplink frequency receiver 11. The wireless terminal according to claim 9, further comprising a signal switching unit . 前記上り周波数送信部の送信出力レベルを通常運用時に比べ微小に設定する送信出力レベル制御手段と、前記上り周波数受信部において検出される受信レベルと前記中間周波数信号処理部に前記受信レベルをしきい値と比較するしきい値設定手段及び比較手段を備えることを特徴とする請求項9又は10記載の無線端末機 Transmission output level control means for setting the transmission output level of the uplink frequency transmission unit to be smaller than that during normal operation, the reception level detected by the uplink frequency reception unit, and the reception level for the intermediate frequency signal processing unit The wireless terminal according to claim 9 or 10, further comprising a threshold setting means for comparing with a value and a comparison means . 前記上り周波数受信部は、上り周波数帯域を中間周波数へダウンコンバートするための第1の周波数変換部出力の一部を取り出しレベル検出する第1のレベル検出器と、前記第1の周波数変換部出力の一部を取り出し帯域制限する狭帯域バンドパスフィルタと、前記狭帯域バンドパスフィルタの出力をレベル検出する第2のレベル検出器を備えることを特徴とする請求項9乃至12のいずれかに記載の無線端末機 The upstream frequency receiving unit extracts a part of a first frequency converter output for down-converting an upstream frequency band to an intermediate frequency, detects a level, and outputs the first frequency converter. 13. A narrow band-pass filter that extracts a part of the band and limits the band, and a second level detector that detects a level of an output of the narrow band band-pass filter. 13. Wireless terminal . 前記ベースバンド信号処理部にA/Dコンバータ及びディジタル信号処理装置から成る信号解析部を備え、周辺監視モードにおいて、前記上り周波数受信部の出力信号を前記信号解析部へ入力し、上り周波数帯域内に存在する妨害波信号の通信方 式を判定することを特徴とする請求項9乃至13のいずれかに記載の無線端末機 The baseband signal processing unit includes a signal analysis unit including an A / D converter and a digital signal processing device. In the peripheral monitoring mode, the output signal of the upstream frequency reception unit is input to the signal analysis unit, and the baseband signal processing unit wireless terminal according to any one of claims 9 to 13, wherein the determining the communication scheme of the disturbance signal present.
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