JP4598118B2 - 基地局システム - Google Patents

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Description

本発明は、基地局構造設計に係り、特に、基地局システムに関する。
無線セルラー通信システムにおいて、無線アクセスネットワーク部分は、基地局システムと、無線ネットワーク制御局との2つの主要部分を含む。そのうち、基地局システムの設計は、無線ネットワーキング、ネットワークのカバー品質、及びネットワーク構築・運営コストなどに直接影響する。
以下、TD‐SCDMAシステムを例として、基地局システム設計の重要さを分析する。
図1は、従来の基地局システムの構成を示す。図1に示すように、TD‐SCDMAシステムにおいて、基地局NodeBと無線ネットワーク制御局(RNC)との間は、標準Iubインターフェースを介して接続され、NodeBは、室内部分と室外部分の二つの部分を含む。
NodeBの室外部分は、拡大ユニット(PA&LNA)及びアンテナ(ANT)を含む。PA&LNAは、RFケーブルを介して、基地局の室内部分から出力されたアナログRF信号を受信し、該信号を拡大してANTを経て送信する。又は、PA&LNAは、ANTからのアナログRF信号を受信して拡大し、該アナログRF信号をRFケーブルを介して基地局の室内部分のRF処理ユニット(RFU)に送信する。
NodeBの室内部分は、大きく分けて5つの部分を含む。
RNCインターフェースユニット(RIU)は、NodeBとRNCとの間のインターフェース機能を有する。中央制御ユニット(CCU)は、NodeBのメーン制御機能と、NodeB内の各ユニット間のシグナリング及び業務データの交換機能とを有し、RNCからのデータを、RIUを経てCCUに伝送し、NodeBにある伝送すべきデータを、CCUによってRIUを経てRNCに伝送する。デジタルベースバンドユニット(BBU)は、物理レイヤのシンボル級及びコードチップ級のデジタル信号処理機能を有し、RFUとの間においてデジタルベースバンド信号をやりとりする。RFUは、デジタルベースバンド信号とアナログRF信号との間の相互変換を行う。クロックユニット(GPSU)とGPSアンテナ(GPS ANT)は、GPS ANTを介して、GPSクロック信号を取得し、クロック信号を生成してNodeB内の他の各ユニットに提供する。
そのうち、RFUは、デジタル中間周波数モジュールとRF送受信モジュールを含む。図2は、図1におけるRFUの構成モジュール及び機能を示す。図2によると、BBUとRFUのデジタル中間周波数モジュールとが接続され、二つのユニット間においてデジタルベースバンド信号を伝送する。RFUのデジタル中間周波数モジュールとRFUのRF処理モジュールとが接続され、二つのユニット間においてアナログ中間周波数信号を伝送する。RFUのRF処理モジュールとPA&LNAとが接続され、二つのユニット間においてRFケーブルを介してアナログRF信号を伝送する。以下、具体的な機能を説明する。
RFUの上りリンクにおいて、RFUは、PA&LNAからのアナログRF信号を受信し、受信したアナログRF信号を処理した後に、処理後のデジタルベースバンド信号をBBUに伝送する。RFUが受信したアナログRF信号に対する処理は、次の処理を含む。(1)RFUのRF送受信モジュールは、アンテナから受信したアナログRF信号に対して、拡大、フィルタリング、ゲイン制御、アナログRF信号からアナログ中間周波数信号への変換処理を行い、変換処理を行って得たアナログ中間周波数信号に対して、拡大、フィルタリング、及びゲイン制御処理を行い、処理後のアナログ中間周波数信号を、RFUのデジタル中間周波数モジュールに伝送する。(2)RFUのデジタル中間周波数モジュールは、受信したアナログ中間周波数信号に対して、アナログ/デジタル(A/D)変換、デジタルダウン変換処理及びベースバンド信号の成形・フィルタリング処理を行ってデジタルベースバンド信号を得た後、該デジタルベースバンド信号をBBUに伝送する。
RFUの下りリンクにおいて、RFUは、BBUからのデジタルベースバンド信号を受信し、受信したデジタルベースバンド信号を処理した後に、処理後のアナログRF信号をPA&LNAに伝送する。RFUが受信したデジタルベースバンド信号に対する処理は、次の処理を含む。(1)RFUのデジタル中間周波数モジュールは、受信したデジタルベースバンド信号に対して、ベースバンド信号の成形・フィルタリング処理、デジタルアップ変換処理及びデジタル/アナログ(D/A)変換を行って、アナログ中間周波数信号を生成し、生成したアナログ中間周波数信号をRFUのRF送受信モジュールに伝送する。(2)RFUのRF送受信モジュールは、受信したアナログ中間周波数信号に対して、拡大、フィルタリング、ゲイン制御、アナログ中間周波数信号からアナログRF信号への変換処理を行い、変換処理を行って得たアナログRF信号に対して、拡大、フィルタリング、及びゲイン制御処理を行い、処理後のアナログRF信号を、PA&LNAに伝送する。
従来の基地局システムにおいて、RFUが基地局の室内部分に配置され、RFUにおいてセルをカバーするRF送受信モジュールとアンテナとの間は、取り付け距離に一定の制限があるため、基地局の室内部分とアンテナとの距離は、数十メートル以内に制限すべきである。また、基地局のカバー能力がRF送受信モジュールに依存し、従来の基地局システムのRF送受信モジュールが室内部分に配置されている。このため、無線通信カバー面積がますます広くなるにつれ、このような基地局システムは、実際の応用において、異なる領域をカバーするためには、非常に多くの基地局サイトを選択しなければならず、ネットワークの運営コストが増加した。また、従来の基地局システム設計において、基地局の室内部分と基地局の室外部分との間は、RFケーブルを介して信号を伝送するが、RFケーブルが太くて重いため、取り付けの難しさが増した。特に、基地局においてスマートアンテナを採用する場合、複数のRFケーブルの取り付けが必要となり、取り付けの難度を高めただけでなく、コストを増加させた。
本発明は上記課題に鑑みてなされたもので、その主要目的は、基地局のカバー能力を向上させ、ネットワーク運営コストを低下させることができる基地局を提供することである。
上記目的を実現するために、本発明は、具体的に以下の構成によって実現される。
基地局NodeBと無線ネットワーク制御局RNCとの間のインターフェース機能を有するRNCインターフェースユニットRIU、NodeB内の他のユニットにクロック信号を提供するクロックユニットGPSU及びGPSアンテナを含む室内部分と、
室外部分と
を有する基地局システムにおいて、
前記室内部分は、さらに
NodeBのメーン制御機能を有し、NodeB内各ユニット間のシグナリング及び業務データの交換を行う中央制御ユニットCCUと、
物理レイヤのシンボル級及びコードチップ級のデジタル信号を処理し、ローカルインターフェースユニットとの間においてデジタルベースバンド信号をやりとりするデジタルベースバンドユニットBBUと、
BBUからのデジタルベースバンド信号をインターフェース信号に変換してに遠端インターフェースユニットに送信し、又は、遠端インターフェースユニットからのインターフェース信号をデジタルベースバンド信号に変換してBBUに出力するローカルインターフェースユニットとを含み、
前記室外部分は、
遠端RFサブシステムRRSであり、アナログRF信号を送受信するアンテナを含み、さらに
ローカルインターフェースユニットからのインターフェース信号をアナログ中間周波数信号に変換してTRUに出力し、又は、TRUからのアナログ中間周波数信号をインターフェース信号に変換してローカルインターフェースユニットに出力する遠端インターフェースユニットと、
遠端インターフェースユニットからのアナログ中間周波数信号をアナログRF信号に変換してアンテナに出力し、又は、アンテナからのアナログRF信号をアナログ中間周波数信号に変換して遠端インターフェースユニットに出力するRF送受信ユニットTRUとを含む。
前記ローカルインターフェースユニットは、ローカルベースバンドインターフェースユニットBIU-Lであり、
前記遠端インターフェースユニットは、遠端ベースバンドインターフェースユニットBIU-Rとデジタル中間周波数ユニットIFUとを含み、
BIU-Rは、BIU-Lからのインターフェース信号を受信し、デジタルベースバンド信号をIFUに出力し、IFUは、受信したデジタルベースバンド信号をアナログ中間周波数信号に変換して前記TRUに出力し、
又は、IFUは、前記TRUからのアナログ中間周波数信号を受信し、デジタルベースバンド信号をBIU-Rに出力し、BIU-Rは、受信したデジタルベースバンド信号をインターフェース信号に変換してBIU-Lに送信する。
前記インターフェース信号はデジタルベースバンド光信号である。
前記遠端インターフェースユニットは、遠端中間周波数処理ユニットIIU-Rであり、
前記ローカルインターフェースユニットは、IFUと、ローカル中間周波数インターフェースユニットIIU-Lとを含み、
IFUは、BBUからのデジタルベースバンド信号を受信し、アナログ中間周波数信号をIIU-Lに出力し、IIU-Lは、受信したアナログ中間周波数信号をインターフェース信号に変換してIIU-Rに出力し、
又は、IIU-Lは、IIU-Rからのインターフェース信号を受信し、アナログ中間周波数信号をIFUに出力し、IFUは、受信したアナログ中間周波数信号をデジタルベースバンド信号に変換してBBUに出力する。
前記インターフェース信号は、アナログ中間周波数信号又はアナログ中間周波数光信号である。
前記ローカルインターフェースユニットは、IFUとIIU-Lとを更に含み、前記遠端インターフェースユニットは、IIU-Rを更に含み、
IFUは、BBUからのデジタルベースバンド信号を受信し、アナログ中間周波数信号をIIU-Lに出力し、IIU-Lは、受信したアナログ中間周波数信号をインターフェース信号に変換してIIU-Rに出力し、
又は、IIU-Lは、IIU-Rからのインターフェース信号を受信し、アナログ中間周波数信号をIFUに出力し、IFUは、受信したアナログ中間周波数信号をデジタルベースバンド信号に変換してBBUに送信する。
前記BIU-LとBIU-Rとの間において伝送するインターフェース信号は、デジタルベースバンド光信号であり、
前記IIU-LとIIU-Rとの間において伝送するインターフェース信号は、アナログ中間周波数信号又はアナログ中間周波数光信号である。
前記BBUは、
物理レイヤのシンボル級及びコードチップ級のデジタル信号を処理する第1のデジタルベースバンドユニットBBU1と第2のデジタルベースバンドユニットBBU2とを含み、
BBU1と前記ローカルインターフェースユニットのBIU-Lとの間において、デジタルベースバンド信号をやりとりし、
BBU2と前記ローカルインターフェースユニットのIFUとの間において、デジタルベースバンド信号をやりとりする。
前記IIU-Lは、
IFUからのアナログ中間周波数信号に対して変換処理を行い、変換した後の異なる中心周波数のアナログ中間周波数信号を第1のマルチプレクシングモジュールに出力する第1のアップ変換モジュールと、
CCUからのオペレーションメンテナンスOM制御信号を所定の一定周波数に変調し、変調したOM制御信号を第1のマルチプレクシングモジュールに出力するFSK変調モジュールと、
受信した信号と、IFUからのクロック信号fclkとに対して、周波数信号重合を行い、重合した一つのアナログ中間周波数信号をIIU-Rの第2のデマルチプレクシングモジュールに出力する第1のマルチプレクシングモジュールと、
IIU-Rの第2のマルチプレクシングモジュールからの一つのアナログ中間周波数信号を分離し、分離した異なる中心周波数のアナログ中間周波数信号を第1のダウン変換モジュールに出力する第1のデマルチプレクシングモジュールと、
第1のデマルチプレクシングモジュールからの異なる中心周波数のアナログ中間周波数信号に対して変換処理を行い、変換した後のアナログ中間周波数信号をローカルインターフェースユニットのIFUに出力する第1のダウン変換モジュールとを含み、
前記IIU-Rは、
IIU-Lの第1のマルチプレクシングモジュールからの一つのアナログ中間周波数信号を分離し、分離したアナログ中間周波数信号を第2のダウン変換モジュールに出力し、分離したfclk信号を、それぞれ前記TRU、第2のアップ変換モジュール及び第2のダウン変換モジュールに出力し、分離した後にFSK変調されたOM制御信号をFSK復調モジュールに出力する第2のデマルチプレクシングモジュールと、
第2のデマルチプレクシングモジュールからの異なる中心周波数のアナログ中間周波数信号に対して変換処理を行い、変換した後のアナログ中間周波数信号を前記TRUに出力する第2のダウン変換モジュールと、
前記TRUからのアナログ中間周波数信号に対して変換処理を行い、変換した後の異なる中心周波数のアナログ中間周波数信号を第2のマルチプレクシングモジュールに出力する第2のアップ変換モジュールと、
第2のアップ変換モジュールからのアナログ中間周波数信号に対して周波数信号重合を行い、重合した後の一つのアナログ中間周波数信号をIIU-Lの第1のデマルチプレクシングモジュールに伝送する第2のマルチプレクシングモジュールと、
第2のデマルチプレクシングモジュールからの変調されたOM制御信号を復調し、復調信号を前記TRUに出力するFSK復調モジュールとを含む。
前記第1のアップ変換モジュール及び第1のダウン変換モジュールは、それぞれ一個以上であり、現在使用しているアンテナ数とそれぞれ同じであり、
前記第2のアップ変換モジュール及び第2のダウン変換モジュールは、それぞれ一個以上であり、現在使用しているアンテナ数とそれぞれ同じである。
前記IIU-L及び前記IIU-Rは、それぞれ光送受信モジュールをさらに含み、
それぞれ、IIU-Lの第1のマルチプレクシングモジュール及びIIU-Rの第2のマルチプレクシングモジュールの一つのアナログ中間周波数信号を受信し、アナログ中間周波数光信号を光ケーブルに出力し、
又は、それぞれ、光ケーブルからの一つのアナログ中間周波数光信号を受信し、アナログ中間周波数信号をIIU-Lの第1のデマルチプレクシングモジュール、IIU-Rの第2のデマルチプレクシングモジュールに出力する。
前記BIU-Lは光送受信モジュールであり、前記BIU-Rは、光送受信モジュールである。
前記アンテナは、シングルアンテナ、ツーアンテナ、フォーアンテナ、又はエイトアンテナである。
前記インターフェース信号は、デジタルベースバンド光信号及び/又はアナログ中間周波数信号であり、又は、デジタルベースバンド光信号及び/又はアナログ中間周波数光信号である。
前記ローカルインターフェースユニットと遠端インターフェースユニットとの間は、光ケーブル又は中間周波数ケーブルによって接続されている。
前記室内部分と、一個以上の遠端RFサブシステムRRSとは、一個以上のインターフェースユニットを介して、シリアル接続、星型接続、又は、混合型接続される。
上記技術によると、本発明のような基地局システムは、基地局の室内部分と、遠端RFサブシステム(RRS)からなる室外部分とにそれぞれインターフェースユニットを増加し、インターフェースユニットを介して、室内部分とRRSとの間の信号のやりとりを行う。そのうち、室内部分は、RIU、CCU、BBU、GPSU及びGPS ANT及びローカルインターフェースユニットを含む。RRSは、遠端インターフェースユニット、RF送受信ユニット(TRU)及びアンテナからなり、従来のPA&LNAを省いた。ローカルインターフェースユニットと遠端インターフェースユニットは、基地局の室内部分とRRSとの間の信号のやりとりに用いられ、光ケーブル又は中間周波数ケーブルによって接続される。TRUは、従来のRFUのRF送受信モジュールからなり、アナログ中間周波数信号とアナログRF信号との間の相互変換に用いられる。本発明の基地局システムにおいて、セルをカバーするためのRF送受信モジュールを遠端に配置することで、RF送受信モジュールとアンテナとの間の距離の要求を満たすとともに、基地局の室内部分と室外部分との間の距離を長くし、基地局システムの室内部分とRRSとの間において、軽い光ケーブル又は中間周波数ケーブルによって長距離の接続を実現し、基地局サイト、ネットワーク運営コストを低減し、取り付けの難度を低下させた。一方、RF送受信モジュールをアンテナ分布によって異なる場所に配置することができるため、一つの基地局は、マルチアンテナ又はスマートアンテナを通じて複数のセルをカバーでき、一本の光ケーブル又はアナログ中間周波数ケーブルによって室内部分とRRSとの間の接続を実現し、ネットワークの運営コストを低減するとともに、工程コストを低減させた。
また、実際の状況に応じて、インターフェースユニットに対する異なる設計を通じて、デジタルベースバンドリモート及び中間周波数リモートの異なる2つの実現方式を採用できる。基地局の室内部分とRRSとの間の接続についても、光ケーブル又は中間周波数ケーブルを利用して実現することができる。
本発明の要点は、RF送受信モジュールを遠端に配置し、基地局の室内部分とRRSにそれぞれインターフェースユニットを配置して、基地局システムの室内部分とRRSとの間の信号のやりとりを行い、基地局システムの柔軟性を高めることである。
図3は、本発明の基地局システムの構成を示す。図3に示すように、TD‐SCDMAシステムにおいて、NodeBとRNCとの間は、標準Iubインターフェースを介して接続され、基地局は、室内部分と、RRSからなる室外部分の2つの部分を含む。
そのうち、RRSは、遠端インターフェースユニット、RF送受信ユニット(TRU)及びANTを含む。TRUは、遠端インターフェースユニットから出力されたアナログ中間周波数信号を受信し、該信号をアナログRF信号に変換した後拡大してANTから送信する。又は、TRUは、ANTからのアナログRF信号を受信して拡大し、該アナログRF信号をアナログ中間周波数信号に変換し、さらに遠端インターフェースユニットの処理を経て、最後に、処理した後のインターフェース信号を、光ケーブル又は中間周波数ケーブルを介して基地局の室内部分のローカルインターフェースユニットに送信する。
基地局の室内部分は、大きく分けて5つの部分を含む。
RIUは、NodeBとRNCとの間のインターフェース機能を有する。CCUは、NodeBのメーン制御機能と、NodeB内各ユニット間のシグナリング及び業務データの交換機能とを有し、RNCからのデータを、RIUを経てCCUに伝送し、NodeBの伝送すべきデータを、CCUによってRIUを経てRNCに伝送する。BBUは、物理レイヤのシンボル級及びコードチップ級のデジタル信号を処理し、ローカルインターフェースユニットとの間においてデジタルベースバンド信号をやりとりする。GPSU及びGPS ANTは、GPS ANTを介してGPSクロック信号を取得し、クロック信号を生成してNodeB内のRIU、CCU、BBUなどのユニットに提供する。
ローカルインターフェースユニットは、BBUからのデジタルベースバンド信号を受信し、受信した信号を処理し、処理した後のインターフェース信号を、光ケーブル又は中間周波数ケーブルを介してRRSの遠端インターフェースユニットに送信する。又は、光ケーブル又は中間周波数ケーブルからのインターフェース信号を処理した後、処理して得たデジタルベースバンド信号をBBUに伝送する。
本発明の目的、技術案、及び優れた点をさらに明らかにするために、以下、図面を参照し、比較的に好ましい実施の形態を用いて、本発明を更に詳しく説明する。
次に記載する基地局システムの構成は、従来の基地局システムと同様に、上りリンクと下りリンクの2つの部分を含む。
実施の形態1 デジタルベースバンドリモート方式
図4は、本発明の実施の形態1における基地局システムの構成を示す。
ローカルインターフェースユニットは、ローカルベースバンドインターフェースユニット(BIU-L)である。ローカルインターフェースユニットの機能は、次の機能を含む。(1)ローカルインターフェースユニットの下りリンクにおいて、BIU-Lは、BBUからのデジタルベースバンド信号を受信し、該電気信号をデジタルベースバンド光信号に変換し、該光信号を遠端インターフェースユニットに伝送する。このとき、インターフェース信号はデジタルベースバンド光信号である。(2)ローカルインターフェースユニットの上りリンクにおいて、BIU-Lは、遠端インターフェースユニットから出力されたインターフェース信号、即ちデジタルベースバンド光信号を受信し、該光信号をデジタルベースバンド電気信号に変換してBBUに伝送する。BIU-Lは、例えば、シングルモード光送受信モジュールPT7320‐41又はシングルモード光送受信モジュールPT7320‐61等の、電気/光変換機能及び光/電気変換機能を有する光送受信モジュールによって実現できる。
遠端インターフェースユニットは、遠端ベースバンドインターフェースユニット(BIU-R)とデジタル中間周波数ユニット(IFU)からなる。そのうち、IFUは、従来のRFUのデジタル中間周波数モジュールである。遠端インターフェースユニットの機能は、次の機能を含む。(1)遠端インターフェースユニットの下りリンクにおいて、BIU-Rは、ローカルインターフェースユニットからのデジタルベースバンド光信号を受信し、該光信号をデジタルベースバンド信号、即ちデジタルベースバンド電気信号に変換してIFUに伝送する。IFUは、受信したデジタルベースバンド信号に対して、ベースバンド信号の成形・フィルタリング、デジタルアップ変換及びD/A変換を行ってアナログ中間周波数信号を生成し、該アナログ中間周波数信号をTRUに伝送する。(2)ローカルインターフェースユニットの上りリンクにおいて、IFUは、TRUからのアナログ中間周波数信号を受信し、該信号に対して、A/D変換、デジタルダウン変換及びベースバンド信号の成形・フィルタリング処理を行ってデジタルベースバンド信号を生成し、該デジタルベースバンド信号をBIU-Rに伝送する。BIU-Rは、受信したデジタルベースバンド信号に対して、電気/光変換処理を行ってデジタルベースバンド光信号に変換した後、該光信号をローカルインターフェースユニットに伝送する。BIU-Rは、例えば、シングルモード光送受信モジュールPT7320‐41又はシングルモード光送受信モジュールPT7320‐61等の、電気/光変換機能及び光/電気変換機能を有する光送受信モジュールによって実現できる。
TRUは、従来のRFUのRF送受信モジュールである。RFUのRF送受信モジュール自身が信号を拡大する機能を有するため、本発明においては、従来のPA&LNAユニットを省いている。TRUの機能は、次の機能を含む。(1)TRUの下りリンクにおいて、TRUは、IFUからのアナログ中間周波数信号を受信し、該信号に対して、拡大、フィルタリング、ゲイン制御、アナログ中間周波数信号からアナログRF信号への変換処理を行い、変換処理を行って得たアナログRF信号に対して、拡大、フィルタリング、ゲイン制御処理を行い、処理後のアナログRF信号をアンテナに伝送する。(2)TRUの上りリンクにおいて、TRUは、アンテナからのアナログRF信号を受信し、該信号に対して、拡大、フィルタリング、ゲイン制御、アナログRF信号からアナログ中間周波数信号への変換処理を行い、変換処理後のアナログ中間周波数信号に対して、拡大、フィルタリング、及びゲイン制御処理を行い、処理後のアナログ中間周波数信号を遠端インターフェースユニットに伝送する。
以上のシステムは、本発明に係るデジタルベースバンドリモート方式により実現した基地局システムである。上記技術案によると、本実施の形態において、デジタルベースバンド信号を境界として室内部分とRRSとを区分し、室内部分とRRSとの間は光ケーブルを介して接続される。基地局の室内部分とRRSとの間の距離が比較的に遠いときに、このようなデジタルベースバンドリモート方式を採用することができる。
また、RRSは、需要に応じて、例えば、シングルアンテナ、ツーアンテナ、フォーアンテナ、エイトアンテナなどの異なるアンテナカバー方式を採用できる。デジタルベースバンドリモート方式を採用する場合、異なるアンテナカバー方式に応じて、例えば、異なる速度の電気/光又は光/電気変換チップ等の光送受信デバイスを採用して、信号変換を行うことができる。例えば、シングルアンテナのカバー方式の場合、低速度の変換チップを使用し、マルチアンテナのカバー方式の場合、高速度の変換チップを使用する。基地局の室内部分と一個以上のRRSとの間は、一個以上のインターフェースユニットによって、デジタル光ケーブルを介して、例えばシリアル接続、星型接続、及び、シリアル接続と星型接続とを同時に有する混合接続という異なる接続方式を選択できる。
図5は、本発明の実施の形態1に係る基地局の室内部分とRRSとの間の接続を示す。6つのキャリアを処理するBBU、3つのキャリアを処理するTRUを有し、且つ、エイトアンテナカバー方式を採用すると仮定する。本発明の実施の形態1の基地局構成によると、図5に示すように、デジタルベースバンドリモート方式の場合、基地局リモート部分は、2つのRRSを有し、各RRSのTRUは、上記3つのキャリアを処理するTRUである。該基地局の室内部分のデジタルベースバンドユニットは、上記6つのキャリアを処理するBBUからなる。該BBUは、2つのBIU-Lに接続されている。2つのBIU-Lは、光ケーブルを介してそれぞれ2つのRRSのBIU-Rに接続される。各BIU-Rは、それぞれが所属するRRSのTRUに接続されている。このように、基地局の室内部分と2つのRRSとの間は、星型接続方式になる。即ち、2つのリモートのRRSによって、一つの基地局が二つの異なる領域をカバーできるようにし、且つ、2つのRRSはそれぞれエイトアンテナカバー方式によって異なる領域をカバーすることになる。
実施の形態2 中間周波数リモート方式
図6は、本発明の実施の形態2に係る基地局システムの構成を示す。
ローカルインターフェースユニットは、IFUと、ローカル中間周波数インターフェースユニット(IIU-L)からなる。そのうち、IFUは、従来のRFUのデジタル中間周波数モジュールである。IIU-Lは、それぞれ図7(a)、図7(b)に示すような下りリンクと上りリンクの2つの部分を含む。
図7(a)は、図6におけるIIU-Lの下りリンクの構成モジュール及び機能を示す。図7(a)によると、IIU-Lの下りリンクは、次のように構成される。
IIU-Lと、RRSに位置する遠端中間周波数インターフェースユニット(IIU-R)との間が、中間周波数ケーブルによって接続される場合、IIU-Lは、第1のアップ変換モジュール、周波数偏移キーイング(FSK)変調モジュール及び第1のマルチプレクシングモジュールからなる。IIU-LとIIU-Rとの間が、光ケーブルによって接続される場合、IIU-Lは、第1のアップ変換モジュール、FSK変調モジュール、第1のマルチプレクシングモジュール、及び電気/光変換モジュールからなる。各モジュールの機能を示す。
第1のアップ変換モジュールは、ローカルインターフェースユニットのIFUからのクロック信号fclkの周波数を基準として、ローカルインターフェースユニットのIFUからのアナログ中間周波数信号の中心周波数を、異なる中心周波数に変換し、変換した後のアナログ中間周波数信号を第1のマルチプレクシングモジュールに伝送する。ここで、クロック信号fclkは、図6に示すように、GPSUからBBUに伝送し、さらにBBUからIFUに伝送してもよく、GPSUから直接IFUに伝送してもよい。
FSK変調モジュールは、CCUからのオペレーションメンテナンス(OM)制御信号を所定の一定周波数に変調し、変調したOM制御信号をマルチプレクシングモジュールに伝送する。OM制御信号は、TRUがRF処理などをスタートするかの制御に用いられる。
第1のマルチプレクシングモジュールは、ローカルインターフェースユニットのIFUからのfclk信号、アップ変換後のアナログ中間周波数信号及びFSK変調後のOM制御信号を受信し、受信した信号に対して、周波数信号重合を行い、重合した一つのアナログ中間周波数信号を、中間周波数ケーブルを介してIIU-Rに伝送し、又は、電気/光変換モジュールによって光信号に変換した後に光ケーブルを介してIIU-Rに伝送する。
図7(b)は、図6におけるIIU-Lの上りリンクの構成モジュール及び機能を示す。図7(b)によると、IIU-Lの上りリンクは、次のように構成される。
IIU-Lと、IIU-Rとの間が、中間周波数ケーブルを介して接続される場合、IIU-Lは、第1のデマルチプレクシングモジュール、第1のダウン変換モジュールからなる。IIU-LとIIU-Rとの間が、光ケーブルを介して接続される場合、IIU-Lは、光/電気変換モジュール、第1のデマルチプレクシングモジュール、及び第1のダウン変換モジュールからなる。各モジュールの機能を示す。
第1のデマルチプレクシングモジュールは、IIU-Rの第2のマルチプレクシングモジュールからの一つのアナログ中間周波数信号を受信し、該アナログ中間周波数信号に対して周波数信号分離を行い、分離したアナログ中間周波数信号を第1のダウン変換モジュール伝送する。
第1のダウン変換モジュールは、ローカルインターフェースユニットのIFUからのfclk信号の周波数を基準として、第1のデマルチプレクシングモジュールからの異なる中心周波数のアナログ中間周波数信号の中心周波数を、IFUから出力する各アナログ中間周波数信号の中心周波数に変換し、変換した後のアナログ中間周波数信号をローカルインターフェースユニットのIFUに伝送する。
図7(a)と図7(b)におけるIFUは、同一のIFUである。
ここで、周波数変換はミキシングとも呼ばれ、FSK変調及び周波数信号重合/分離は、いずれも公知技術である。ここでは詳しく説明せず、本発明の基地局システムの一つの実現方式を強調する。
遠端インターフェースユニットは、遠端中間周波数インターフェースユニット(IIU-R)である。IIU-Rの構成も、下りリンクと上りリンクとの2つの部分を含み、図7(b)と図7(a)に示すIIU-Lの上りリンクと下りリンクの構成に類似する。ただ、IIU-Rにおいて、FSK変調モジュールの代わりに、FSK復調モジュールを使い、下りリンクにおいて、IIU-Lからの、FSK変調されたOM制御信号を復調して、OM制御信号を復元するために用いられる。ここで、FSK復調技術は公知技術であるため、詳しく説明しない。また、遠端インターフェースユニットにおいて、アップ変換モジュールとダウン変換モジュールの周波数基準fclk信号は、遠端インターフェースユニットのデマルチプレクシングモジュールから分離したアナログ中間周波数信号のfclk信号である。
具体的に、IIU-Rの下りリンクは、次のように構成される。
IIU-Lと、IIU-Rとの間が、中間周波数ケーブルを介して接続される場合、IIU-Rは、第2のデマルチプレクシングモジュール、第2のダウン変換モジュール、及びFSK復調モジュールからなる。IIU-LとIIU-Rとの間が、光ケーブルを介して接続される場合、IIU-Rは、光/電気変換モジュール、第2のデマルチプレクシングモジュール、第2のダウン変換モジュール、及びFSK復調モジュールからなる。各モジュールの機能を示す。
第2のデマルチプレクシングモジュールは、IIU-Lの第1のマルチプレクシングモジュールからの一つのアナログ中間周波数信号を受信し、該アナログ中間周波数信号に対して周波数信号分離を行い、分離したアナログ中間周波数信号を第2のダウン変換モジュールに伝送し、分離したfclk信号をそれぞれ上記TRU、第2のアップ変換モジュール及び第2のダウン変換モジュールに伝送し、分離した後にFSK変調されたOM制御信号をFSK復調モジュールに伝送する。
第2のダウン変換モジュールは、第2のデマルチプレクシングモジュールからのfclk信号の周波数を基準として、第2のデマルチプレクシングモジュールから受信したアナログ中間周波数信号に対して周波数変換処理を行い、第2のデマルチプレクシングモジュールからの異なる中心周波数のアナログ中間周波数信号の中心周波数を元の中心周波数に変換し、変換した後のアナログ中間周波数信号を上記TRUに伝送する。
FSK復調モジュールは、第2のデマルチプレクシングモジュールからの変調されたOM制御信号を元のOM制御信号に復調して上記TRUに伝送する。
IIU-Rの上りリンクは、次のように構成される。
IIU-LとIIU-Rとの間が中間周波数ケーブルを介して接続される場合、IIU-Rは、第2のアップ変換モジュール、第2のマルチプレクシングモジュールからなる。IIU-LとIIU-Rとの間が光ケーブルを介して接続される場合、IIU-Rは、第2のアップ変換モジュール、第2のマルチプレクシングモジュール、及び電気/光変換モジュールからなる。各モジュールの機能を示す。
第2のアップ変換モジュールは、第2のデマルチプレクシングモジュールからのfclk信号を周波数基準として、上記TRUから受信したアナログ中間周波数信号の中心周波数を異なる中心周波数に変換し、変換した後のアナログ中間周波数信号を第2のマルチプレクシングモジュールに伝送する。
第2のマルチプレクシングモジュールは、第2のアップ変換モジュールからの変換後のアナログ中間周波数信号を受信し、受信した信号に対して周波数信号重合を行い、重合した一つのアナログ中間周波数信号をIIU-Lの第1のデマルチプレクシングモジュールに伝送する。
IIU-RとIIU-Lとのインターフェースは、次のように接続される。
基地局の室内部分とRRSとの間が中間周波数ケーブルを介して接続される場合、IIU-LのマルチプレクシングモジュールとIIU-Rのデマルチプレクシングモジュールは、中間周波数ケーブルを介して接続される。IIU-LのデマルチプレクシングモジュールとIIU-Rのマルチプレクシングモジュールが中間周波数ケーブルを介して接続される場合、基地局の室内部分のローカルインターフェースユニットのIIU-LとRRSのIIU-Rとの間において伝送されるインターフェース信号はアナログ中間周波数電気信号である。
基地局の室内部分とRRSとの間が光ケーブルを介して接続される場合、IIU-Lの電気/光変換モジュールとIIU-Rの光/電気変換モジュールは、光ケーブルを介して接続される。IIU-Lの光/電気変換モジュールとIIU-Rの電気/光変換モジュールが光ケーブルを介して接続される場合、基地局の室内部分のローカルインターフェースユニットのIIU-LとRRSのIIU-Rとの間において伝送されるインターフェース信号はアナログ中間周波数光信号である。
TRUも、従来のRFUのRF送受信モジュールである。TRUの機能は、実施の形態1に記述したように、アナログ中間周波数信号とアナログRF信号間の変換及び処理であり、ここでは重複して説明しない。ただし、本実施の形態において、下りリンクにおいて、TRUが受信するのは、IIU-Rのダウン変換モジュールから出力されるアナログ中間周波数信号であり、該アナログ中間周波数信号をアナログRF信号に変換してアンテナに伝送する。上りリンクにおいて、TRUは、アンテナからのアナログRF信号を受信し、該アナログRF信号をアナログ中間周波数信号に変換してIIU-Rのアップ変換モジュールに伝送する。
また、図7(a)と図7(b)からわかるように、アップ/ダウン変換モジュールがn個ある。ここでのnは、実際の適用時に基地局が採用するアンテナカバー方式におけるアンテナ数mに依存する。基地局がエイトアンテナカバー方式を採用する場合、即ち、mが8である場合、nも8である。即ち、8個のアップ/ダウン変換モジュールがある。
以上のシステムは、本発明において中間周波数リモート方式により実現した基地局システムである。上記技術案によると、本実施の形態において、アナログ中間周波数信号を境界として室内部分とRRSを区分し、室内部分とRRSとの間において光ケーブル又は中間周波数ケーブルを介して接続することができる。基地局の室内部分とRRSとの間の距離が比較的に近いときに、このような中間周波数リモート方式を採用することができる。
同様に、中間周波数リモート方式において、RRSは、需要に応じて、例えばシングルアンテナ、ツーアンテナ、フォーアンテナ、エイトアンテナなどの異なるアンテナカバー方式を採用できる。中間周波数リモート方式を採用する場合、異なるアンテナカバー方式に応じて、例えば異なる速度の電気/光又は光/電気変換チップ等の光送受信デバイスを採用して、信号変換を行うことができる。基地局の室内部分と一個以上のRRSとの間は、一個以上のインターフェースユニットによって、光ケーブル又は中間周波数ケーブルを介して、例えばシリアル接続、星型接続、及び、シリアル接続と星型接続とを同時に有する混合接続という異なる接続方式を選択できる。
図8は、本発明の実施の形態2の構成による基地局の室内部分とRRSとの間の接続を示す。遠端の各TRUが三つのキャリアを処理し、フォーアンテナカバー方式を採用すると仮定する。各BBUは、三つのキャリアのベースバンド処理を行う。本発明の実施の形態2の基地局構成によると、図8に示すように、中間周波数リモート方式の場合、IFUが三つのキャリア、エイトアンテナを処理すると、基地局のリモート部分の各RRSは、上記三つのキャリアを処理する一つのTRUからなる。基地局の室内部分のデジタルベースバンドユニットは、上記三つのキャリアを処理する二つのBBUからなり、且つ、二つのBBUはIFUに接続され、IFUは、一つのIIU-Lと遠端IIU-Rとを通じて中間周波数ケーブル又は光ケーブルを介して接続され、二つのRRS間は、中間周波数ケーブル又は光ケーブルを介して接続される。このように、一つの基地局の室内部分と2つのRRSとの間は、シリアル接続方式になる。即ち、2つのリモートのRRSによって、一つの基地局が二つの異なる領域をカバーするようにし、且つ、2つのRRSがそれぞれフォーアンテナカバー方式によって異なる領域をカバーするようにする。
実施の形態3 デジタルベースバンドリモートと中間周波数リモートの混合方式
図9は、本発明の実施の形態3における基地局システムの構成を示す。
ローカルインターフェースユニットは、BIU-L、IFU及びIIU-Lからなる。2つの遠端インターフェースユニットは、それぞれ、BIU-R、IFU及びIIU-Rからなる。
室内部分は、更にRIU、CCU、BBU1、BBU2及びGPSUを含む。ここで注意すべきこととして、本実施の形態において、室内部分のBIU-L、IFUは、図9に示すように、一つのBBUにそれぞれ対応してもよく(即ち、BBU1とBBU2の構成及び機能が同じである)、一つのBBUを共用しても良い。RRSは、更にTRUを含む。
本実施の形態の構成から見ると、このような基地局システムの構成は、実際の適用時に柔軟さに富む。同一基地局構成が二種類のリモート方式をサポートできるため、使用者が基地局の室内部分とRRSとの間の距離に応じてリモート方式を柔軟に選択できる。例えば、距離が比較的に短いとき、中間周波数リモートを利用し、中間周波数ケーブルを採用し、コストが低い。また、使用者は、光ケーブルモジュール価格に応じて、リモート方式を柔軟に選択できる。例えば、アナログ光ファイバーモジュールが安ければ、中間周波数リモート方式を採用し、デジタルファイバーモジュールが安ければ、デジタルベースバンドリモート方式を採用する。具体的に、本発明の基地局が同時にビル内のカバーと遠端の広範囲領域のカバーとをサポートする場合、中間周波数リモートの一つのRRSでビル内のカバーを実現し、同時に、デジタルベースバンドリモートのもう一つのRRSで遠端の広範囲領域のカバーを実現する。
以上の内容は本発明の比較的に好ましい実施の形態に過ぎず、本発明の保護範囲を限定するものではない。
従来の基地局システムの構成を示す図である。 図1におけるRFUの構成モジュール及び機能を示す図である。 本発明の基地局システムの構成を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る基地局システムの構成を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る基地局の室内部分とRRSとの間の接続を示す図である。 本発明の実施の形態2に係る基地局システムの構成を示す図である。 図6におけるIIU-Lの下りリンクの構成モジュール及び機能を示す図である。 図6におけるIIU-Lの上りリンクの構成モジュール及び機能を示す図である。 本発明の実施の形態2に係る基地局の室内部分とRRSとの間の接続を示す図である。 本発明の実施の形態3に係る基地局システムの構成を示す図である。

Claims (13)

  1. 基地局NodeBと無線ネットワーク制御局RNCとの間のインターフェース機能を有するRNCインターフェースユニットRIU、NodeB内の他のユニットにクロック信号を提供するクロックユニットGPSU、及びGPSアンテナを含む室内部分と、
    室外部分と
    を有する基地局システムにおいて、
    前記室内部分は、さらに
    NodeBのメーン制御機能と、NodeB内の各ユニット間のシグナリング及び業務データの交換機能とを有する中央制御ユニットCCUと、
    物理レイヤのシンボル級及びコードチップ級のデジタル信号を処理し、ローカルインターフェースユニットとの間においてデジタルベースバンド信号をやりとりするデジタルベースバンドユニットBBUと、
    BBUからのデジタルベースバンド信号をインターフェース信号に変換して遠端インターフェースユニットに送信し、又は、遠端インターフェースユニットからのインターフェース信号をデジタルベースバンド信号に変換してBBUに出力するローカルインターフェースユニットと
    を含み、
    前記室外部分は、
    遠端RFサブシステムRRSであり、アナログRF信号を送受信するためのアンテナを含み、さらに
    ローカルインターフェースユニットからのインターフェース信号をアナログ中間周波数信号に変換してTRUに出力し、又は、TRUからのアナログ中間周波数信号をインターフェース信号に変換してローカルインターフェースユニットに出力する遠端インターフェースユニットと、
    遠端インターフェースユニットからのアナログ中間周波数信号をアナログRF信号に変換してアンテナに出力し、又は、アンテナからのアナログRF信号をアナログ中間周波数信号に変換して遠端インターフェースユニットに出力するRF送受信ユニットTRUと
    を含み、
    前記ローカルインターフェースユニットは、ローカルベースバンドインターフェースユニットBIU-Lであり、
    前記遠端インターフェースユニットは、遠端ベースバンドインターフェースユニットBIU-Rとデジタル中間周波数ユニットIFUとを含み、
    BIU-Rは、BIU-Lからのインターフェース信号を受信し、デジタルベースバンド信号をIFUに出力し、IFUは、受信したデジタルベースバンド信号をアナログ中間周波数信号に変換して前記TRUに出力し、
    又は、IFUは、前記TRUからのアナログ中間周波数信号を受信し、デジタルベースバンド信号をBIU-Rに出力し、BIU-Rは、受信したデジタルベースバンド信号をインターフェース信号に変換してBIU-Lに送信し、
    前記ローカルインターフェースユニットは、IFUとIIU-Lとを更に含み、前記遠端インターフェースユニットは、IIU-Rを更に含み、
    IFUは、BBUからのデジタルベースバンド信号を受信し、アナログ中間周波数信号をIIU-Lに出力し、IIU-Lは、受信したアナログ中間周波数信号をインターフェース信号に変換してIIU-Rに出力し、
    又は、IIU-Lは、IIU-Rからのインターフェース信号を受信し、アナログ中間周波数信号をIFUに出力し、IFUは、受信したアナログ中間周波数信号をデジタルベースバンド信号に変換してBBUに送信することを特徴とする基地局システム。
  2. 前記インターフェース信号は、デジタルベースバンド光信号であることを特徴とする請求項1に記載の基地局システム。
  3. 前記インターフェース信号は、アナログ中間周波数信号又はアナログ中間周波数光信号であることを特徴とする請求項1に記載の基地局システム。
  4. 前記BIU-LとBIU-Rとの間で伝送するインターフェース信号は、デジタルベースバンド信号であり、
    前記IIU-LとIIU-Rとの間で伝送するインターフェース信号は、アナログ中間周波数信号又はアナログ中間周波数光信号であることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  5. 前記BBUは、
    物理レイヤのシンボル級及びコードチップ級のデジタル信号を処理する第1のデジタルベースバンドユニットBBU1と第2のデジタルベースバンドユニットBBU2とを含み、
    BBU1と前記ローカルインターフェースユニットのBIU-Lとの間において、デジタルベースバンド信号をやりとりし、
    BBU2と前記ローカルインターフェースユニットのIFUとの間において、デジタルベースバンド信号をやりとりすることを特徴とする請求項1に記載の基地局システム。
  6. 前記IIU-Lは、
    IFUからのアナログ中間周波数信号に対して周波数変換処理を行い、変換した後の異なる中心周波数のアナログ中間周波数信号を第1のマルチプレクシングモジュールに出力する第1のアップ変換モジュールと、
    CCUからのオペレーションメンテナンスOM制御信号を所定の一定周波数に変調し、変調した後のOM制御信号を第1のマルチプレクシングモジュールに出力するFSK変調モジュールと、
    受信した信号と、IFUからのクロック信号fclkとに対して、周波数信号重合を行い、重合した一つのアナログ中間周波数信号をIIU-Rの第2のデマルチプレクシングモジュールに出力する第1のマルチプレクシングモジュールと、
    IIU-Rの第2のマルチプレクシングモジュールからの一つのアナログ中間周波数信号を分離し、分離した異なる中心周波数のアナログ中間周波数信号を第1のダウン変換モジュールに出力する第1のデマルチプレクシングモジュールと、
    第1のデマルチプレクシングモジュールからの異なる中心周波数のアナログ中間周波数信号に対して周波数変換処理を行い、変換した後のアナログ中間周波数信号をローカルインターフェースユニットのIFUに出力する第1のダウン変換モジュールと
    を含み、
    前記IIU-Rは、
    IIU-Lの第1のマルチプレクシングモジュールからの一つのアナログ中間周波数信号を分離し、分離したアナログ中間周波数信号を第2のダウン変換モジュールに出力し、分離したfclk信号をそれぞれ前記TRU、第2のアップ変換モジュール及び第2のダウン変換モジュールに出力し、分離した後にFSK変調されたOM制御信号をFSK復調モジュールに出力する第2のデマルチプレクシングモジュールと、
    第2のデマルチプレクシングモジュールからの異なる中心周波数のアナログ中間周波数信号に対して周波数変換処理を行い、変換した後のアナログ中間周波数信号を前記TRUに出力する第2のダウン変換モジュールと、
    前記TRUからのアナログ中間周波数信号に対して周波数変換処理を行い、変換した後の異なる中心周波数のアナログ中間周波数信号を第2のマルチプレクシングモジュールに出力する第2のアップ変換モジュールと、
    第2のアップ変換モジュールからのアナログ中間周波数信号に対して周波数信号重合を行い、重合した一つのアナログ中間周波数信号をIIU-Lの第1のデマルチプレクシングモジュールに伝送する第2のマルチプレクシングモジュールと、
    第2のデマルチプレクシングモジュールからの変調されたOM制御信号を復調し、復調信号を前記TRUに出力するFSK復調モジュールと
    を含むことを特徴とする請求項1に記載の基地局システム。
  7. 前記第1のアップ変換モジュール及び前記第1のダウン変換モジュールは、それぞれ一個以上であり、現在使用しているアンテナ数にそれぞれ等しく、
    前記第2のアップ変換モジュール及び第2のダウン変換モジュールは、それぞれ一個以上であり、現在使用しているアンテナ数にそれぞれ等しいことを特徴とする請求項6に記載の基地局システム。
  8. 前記IIU-L及び前記IIU-Rは、それぞれ光送受信モジュールを含み、
    それぞれ、IIU-Lの第1のマルチプレクシングモジュール及びIIU-Rの第2のマルチプレクシングモジュールの一つのアナログ中間周波数信号を受信し、アナログ中間周波数光信号を光ケーブルに出力し、
    又は、それぞれ、光ケーブルからの一つのアナログ中間周波数光信号を受信し、アナログ中間周波数信号をIIU-Lの第1のデマルチプレクシングモジュール、IIU-Rの第2のデマルチプレクシングモジュールに出力することを特徴とする請求項6に記載の基地局システム。
  9. 前記BIU-Lは、光送受信モジュールであり、前記BIU-Rは、光送受信モジュールであることを特徴とする請求項1に記載の基地局システム。
  10. 前記アンテナは、シングルアンテナ、ツーアンテナ、フォーアンテナ、又はエイトアンテナであることを特徴とする請求項1に記載の基地局システム。
  11. 前記インターフェース信号は、デジタルベースバンド光信号及び/又はアナログ中間周波数信号であり、又は、デジタルベースバンド光信号及び/又はアナログ中間周波数光信号であることを特徴とする請求項1に記載の基地局システム。
  12. 前記ローカルインターフェースユニットと遠端インターフェースユニットとの間は、光ケーブル又は中間周波数ケーブルによって接続されていることを特徴とする請求項1に記載の基地局システム。
  13. 前記室内部分と、一個以上の遠端RFサブシステムRRSとの間は、一個以上のインターフェースユニットを介して、シリアル接続、星型接続、又は、混合型接続をなすことを特徴とする請求項1に記載の基地局システム。
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