JP6797178B2 - 分散アンテナシステムネットワーク分析 - Google Patents

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Description

[0001]
関連出願への相互参照
本出願は、2015年7月6日に出願された米国仮特許出願第62/189,113号「Distributed Antenna Network Analytics」に対する優先権を主張するものであり、その開示内容はすべての目的のために参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
[0002]無線ネットワーク事業者は、常に、高いデータトラフィックの成長率を効果的に管理するネットワークを構築する上での課題に直面している。エンドユーザの移動性およびマルチメディアコンテンツのレベルの向上をサポートするために、通信ネットワークは、通常、新しいサービスならびにブロードバンドおよび定額インターネットアクセスに対する需要の増加をサポートするエンド・ツー・エンドのネットワーク適応を利用する。
[0003]ネットワーク事業者が直面する最も困難な課題の1つは、DASネットワークのパフォーマンスを決定することである。DASネットワークで使用されるリモートユニットは、機能が制限されている可能性があり、各ユーザが使用できるすべてのキー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)を抽出するための基地局の機能を有していない可能性がある。これらのKPIは、各ユーザに提供されるサービスの品質を決定する。ユーザのサービス品質は、ネットワーク事業者にネットワークの最適化方法を通知することができ、問題が発生した場合にその解決を支援することができる。DASネットワーク内で発生するリモートユニットから基地局を分離することは、ネットワークのパフォーマンスを監視する上で問題を引き起こす。さらに、DASネットワーク(特に室内)のユーザの位置を特定することは難しい課題である。
[0004]本開示は、一般に、分散無線ネットワークの一部として分散アンテナシステム(DAS)を使用する無線通信システムに関する。より具体的には、本開示は、分散無線ネットワークのモバイルデバイスのトラフィック監視を利用するDASネットワークに関する。トラフィック監視は、DASネットワークのパフォーマンスを監視し、個々のモバイルデバイスの分析結果を生成するために使用することができる。
[0005]本発明の一実施形態によれば、DASシステム内のモバイル機器の地理的位置を求める方法が提供される。本方法は、第1のデジタル・リモート・ユニット(DRU)からモバイルデバイス用の第1のキー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)データを収集するステップを備える。第1のKPIデータは、第1の電力レベルおよび第1の伝送時間の少なくとも一方を備える。本方法は、第1のDRUの第1の位置を取得するステップをさらに備える。本方法は、第2のDRUからモバイルデバイス用の第2のKPIデータを収集するステップをさらに備える。第2のKPIデータは、第2の電力レベルおよび第2の伝送時間の少なくとも一方を備える。本方法は、第2のDRUの第2の位置を取得するステップをさらに備える。本方法は、第3のDRUからモバイルデバイス用の第3のKPIデータを収集するステップをさらに備える。第3のKPIデータは、第3の電力レベルおよび第3の伝送時間の少なくとも一方を備える。本方法は、第3のDRUの第3の位置を取得するステップをさらに備える。本方法は、(i)第1の位置、ならびに第1の電力レベルおよび第1の伝送時間の少なくとも一方、(ii)第2の位置、ならびに第2の電力レベルおよび第2の伝送時間の少なくとも一方、(iii)第3の位置、ならびに第3の電力レベルおよび第3の伝送時間の少なくとも一方、を使用するモバイルデバイスの地理的位置を求めるステップをさらに備える。
[0006]本明細書に記載の方法を実行するためのシステムもまた提供される。本システムは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令を記憶するメモリとを備えるサーバコンピュータを備え、命令は、本明細書で説明される方法のステップを備える。本システムは、モバイルデバイス、少なくとも1つのDRU、少なくとも1つのデジタル・アクセス・ユニット(DAU)、および/または少なくとも1つのベーストランシーバ局(BTS)をさらに備えることができる。
[0007]これらおよび他の実施形態は、以下でさらに詳細に説明される。
[0008]本発明のさらなる目的および利点は、添付の図面と併せて以下の詳細な説明からより充分に理解することができる。
基本的なDASネットワークアーキテクチャの一例を示し、さらにデータ転送ネットワーク、KPIトラフィック監視、KPIデータおよび位置情報記憶装置を使用する例を示す図である。 N=1の周波数再使用パターンが使用される場合に、単一の基地局を使用して広い地理的領域に対してネットワークカバレッジを提供するDASネットワークアーキテクチャの別の例を示す図である。 複数の基地局を有する基地局ホテルを含むDASネットワークアーキテクチャの一例を示す図である。 一実施形態による、DAUの要素の例を示す図である。 一実施形態による、DRUの要素の例を示す図である。 DASネットワークアーキテクチャの一例を示し、基地局ホテルの一例をさらに詳細に示す図である。 DASネットワークアーキテクチャの別の例を示し、基地局ホテルの一例をさらに詳細に示す図である。 基地局ホテルを含むDASネットワークアーキテクチャの別の実施形態を示す図である。 DASネットワーク上のユーザのKPIを取得するための処理の一例を示す図である。 各ユーザに対して収集し、記憶することができるKPIデータ1010の例、およびそのデータの編成の一例を示す図である。 KPIデータを用いてユーザの位置を求める処理の一例を示す図である。 DASネットワーク内のモバイルデバイスの地理的位置を求めるための処理の一例を示す図である。 ロング・ターム・エボリューション(LTE)チャネルの一例を示す図である。 LTEダウンリンク受信器トランスポートチャネルおよび制御情報の一例を示す図である。 LTEダウンリンク送信器トランスポートチャネルおよび制御情報の一例を示す図である。 LTEアップリンク受信器トランスポートチャネルおよび制御情報の一例を示す図である。 LTEアップリンク送信器トランスポートチャネルおよび制御情報の一例を示す図である。
[0026]分散アンテナシステム(DAS)は、基地局リソースを効率的に利用することができる。DASに関連する1つまたは複数の基地局は、基地局ホテルとして一般に知られている中央の場所および/または施設に位置することができる。DASネットワークは、1つまたは複数のデジタル・アクセス・ユニット(本明細書ではホストユニットとも呼ばれる)を含むことができる。DAUは、基地局とデジタル・リモート・ユニット(DRU、または本明細書ではリモートユニットとも呼ばれる)との間のインターフェースとして機能する。DAUは、基地局とコロケーションすることができる。いくつかの実施形態では、DASネットワークは、DAUとDRUとの間に1つまたは複数のデジタル拡張ユニット(DEU)をさらに含むことができる。DEUは、DAUとDRUとの間のルーティングを提供する。いくつかの実施形態では、DEUは、DAUの機能のサブセットを、DAUの全機能範囲まで有する。DRUは、所与の地理的領域に対して無線ネットワークカバレッジを提供する。DRUは、共にデイジーチェーン接続することができ、および/またはスター構成に配置することができる。DRUは、典型的には、高速光ファイバリンクを使用してDAUと接続することができる。高速光ファイバリンクは、基地局ホテルに位置する基地局からDRUによってサービスされる遠隔地または領域への無線周波数(RF)信号の伝送を容易にすることができる。基地局は、セクタとして一般に知られている複数の独立した無線リソースを含むことができる。これらのセクタの各々は、別々の地理的領域にカバレッジを提供することができる。各セクタは、各セクタ内のユーザ間の同一チャネル干渉を生じさせないよう動作可能とすることができる。
[0027]ネットワークのパフォーマンスは、各ユーザに提供されるサービス品質(QoS)によって測定することができる。サービス品質は、キー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)を使用して表すことができる。KPIは、ネットワークの異なる部分から導出することができる。異なるネットワーク事業者は、異なる定義されたビジネス目標および/または異なる関心のあるサービスを有することができる。したがって、効率的かつ費用効果の高いネットワークパフォーマンス管理を得るための要件は、事業者によって異なる可能性がある。したがって、各事業者によって要求されるように、サービス品質メトリックを定義し、KPIのセットにマッピングすることができる。
[0028]DASネットワーク内のリモートユニットは、基地局の処理能力を有していない可能性があり、したがって、個々のユーザKPIを抽出することができない可能性がある。このことは、DASネットワークのパフォーマンスを求める際に、さらに、モバイルデバイスの位置を特定する際に、問題を生じさせる。モバイルデバイスのネットワークユーザの位置を知ることが有利であり得る。例えば、ユーザの位置は、911緊急システムなどの緊急サービスに提供することができる。ユーザの位置は、モバイルデバイスに関する分析結果を得るためにも使用することができる。個々のモバイルデバイスのKPIメトリックは、DASネットワークのステータスを監視するだけでなく障害発生時にネットワークを最適化するためにも使用することができる。
[0029]様々な実施形態において、本明細書で開示されるシステムおよび方法は、DASネットワーク内の様々なリモートユニットにおけるネットワークトラフィックのタイムスタンプ付きスナップショットを使用することができる。これらのスナップショットはホストユニットに転送することができる。ホストユニットでは、後処理のためにスナップショットをサーバに記憶することができる。トラフィックスナップショットは、ネットワークによって提供される様々なセルラーバンドの複合した同相および直角位相データ(しばしばI/Qデータと呼ばれる)からなることができる。
[0030]いくつかの実装態様では、個々のモバイルデバイスのKPIデータはスクランブルされてもよく、基地局でのみ利用可能であってもよい。その結果、独自の暗号化キーおよび/または復号化キーにアクセスすることができなければ、KPIデータが表示されない可能性がある。しかしながら、基地局は、制御チャネルを介してネットワーク・モバイル・デバイスと通信することができる。これらの制御チャネルは、容易に利用可能であり、KPIに関する限られた情報を提供することができる。例えば、ダウンリンク・ロング・ターム・エボリューション(LTE)制御チャネルおよびアップリンクLTE制御チャネルは、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)、物理ハイブリッド自動再送要求(ARQ)チャネル(PHICH)、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、および物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)から構成することができる。制御チャネルは、例えば、伝送時間、電力レベル、ユーザ物理層識別子、割り当てられたリソースブロックの数、リソースブロックのビットマップ、変調および符号化方式、肯定応答、ユーザチャネル、基地局チャネル、信号対雑音比(SNR)、および/または信号対干渉雑音比(SINR)などの情報を提供することができる。異なる電気通信規格は、KPIとして使用することができる異なる情報を提供し、標準化が進むにつれて、追加のKPI情報が利用可能になる可能性がある。
[0031]いくつかの実装態様では、本明細書で開示されるシステムおよび方法は、公衆安全通信システムで使用することができる。そのような公衆安全通信システムは、上述したLTE制御チャネルおよび/またはAPCO−25制御チャネルを使用することができる。したがって、いくつかの実装態様では、APCO−25制御チャネルは、LTEまたは他のセルラー制御チャネルの代わりにまたは追加で使用することができる。
[0032]前述したように、様々なリモートユニットおよびホストユニットからのKPIデータは、後処理のためにサーバに記憶することができる。各ネットワーク事業者のチャネルに対する制御チャネル情報は、様々な信号からさらに抽出することができる。さらに、各モバイルデバイスに関連する情報を集計することができる。
[0033]DASシステムの試運転段階は、DASシステムが設置されるときである。試運転段階では、多くの場合、各リモートユニットの位置をかなり正確に求めることができる。リモートユニットの位置を知ることは、DASネットワーク上の個々のリモートユニットの位置を確立するのを助けることができる。多くの場合、モバイルデバイスの信号は、複数のリモートユニットによって受信することができる。スナップショットは、各リモートユニットで各モバイルデバイスのKPIデータから取得することができる。様々なリモートユニットのスナップショットは時間同期され、タイムスタンプ付けされるので、これらの複数のスナップショットを使用してユーザの位置を三角測量することができる。ユーザの位置を特定するために利用可能な多くの三角測量技術、例えば到着時間遅延、電力レベル、時間差などがある。三角測量が充分に正確な結果をもたらさない可能性がある場合、ユーザの位置は、最高電力でユーザの信号を受信したリモートアンテナの位置から推定することができる。
[0034]DAS設備に含まれる可能性のある現場のフロアプランは、試運転段階の間に一般に入手可能である。これらのフロアプランは、KPIデータを集計する場合にアーカイブして使用することができる。DASネットワークのリモートユニットとホストユニットとは、試運転段階の間にフロアプラン上の位置で識別することができる。フロアプランに対するリモートユニットの位置は、ユーザを迅速かつ正確に特定するのにさらに役立つ可能性がある。この情報は、例えば、緊急応答者にとって有利であり得る。
[0035]図1は、一実施形態によるDASネットワークアーキテクチャの一例を示す。また、データ転送ネットワーク、KPIトラフィック監視、ユーザKPIデータ、および位置情報記憶の一例が示される。図1の例は、3セクタの基地局100(ベーストランシーバ局またはBTSとも呼ばれる)、複数のDAU102、108、111、および複数のDRUを示す。図示の例では、DRUはデイジーチェーン構成で接続されている(つまり、DRUは順次接続されている)。他の実装態様では、DRUはスター構成(各DRUが中央のDAUに独立して接続されていることを意味する)で接続することができる。DRUのデイジーチェーン(またはスター)をセルと呼ぶことができる。各セルは、地理的領域のネットワーク・サービス・カバレッジを提供する。カバレッジ領域はセクタと呼ぶことができる。各DRUは、DRUに関連する情報を提供することができ、DRUによって受信されたアップリンクデータを一意に識別することができる。
[0036]様々な実装態様において、基地局100のリソースは、DRU間で、またはDRUの1つもしくは複数のグループ間で共有することができる。このリソース共有をサポートするために、DAU102、108、111、および/またはDRUは、ルーティングテーブルを含むことができる。これらのルーティングテーブルは、基地局100のリソースの共有を容易にすることができる。
[0037]様々な実装態様において、DAU102、108、111は、複数のDAU102、108、111の間でDRU信号のルーティングを容易にするために、互いにネットワーク接続することができる。DAU102、108、111は、無線周波数ダウンリンク信号および無線周波数アップリンク信号を基地局100とDRUとの間で伝送するよう構成することができる。図1の例示的なDASネットワークのアーキテクチャは、様々な基地局100信号が複数のDRUとの間で伝送されることを可能にすることができる。DAUは、ピアポート、すなわち、ピア・ツー・ピア・ネットワーク内のDAUを接続するためのポートを使用して相互接続することができる。ピア・ツー・ピア・ネットワークは、ピアまたは同等に権限を持つコンピューティングシステムの間でタスクまたはワークロードを分割する分散アプリケーションアーキテクチャである。ピア・システムは、サーバまたは安定したホストによる中央調整の必要なしに、処理能力、ディスク・ストレージまたはネットワーク帯域幅などのリソースの一部を他のネットワーク参加者が直接利用できるようにする。いくつかの実装態様では、DRUをピアポートと相互接続することもできる。
[0038]いくつかの実装態様では、DAU102、108、111は、DAU102、108、111と基地局100との間で伝送することができるダウンリンク信号およびアップリンク信号の広範囲にわたり小さな増分で利得を制御する能力を有することができる。この能力により、DAU102、108、111は、任意のDRUまたはDRUのグループと特定の基地局100のセクタ101、109、110との間のアップリンクおよびダウンリンクの接続を柔軟におよび/または同時に制御することができる。
[0039]上述のように、DAU102、108、111を構成するためにルーティングテーブルを使用することができる。DAUのルーティングテーブルは、DAU102、108、111への入力と、DAU102、108、111の様々な出力との間のマッピングを確立することができる。DAU102、108、111の内部のマージブロックは、外部ポートおよびピアポートからの入力を同じデータストリームにマージすることができる場合、ダウンリンクテーブルと共に使用することができる。同様に、ローカル・エリア・ネットワーク(LAN)ポートおよびピアポートからの入力を同じデータストリームにマージすることができる場合、マージブロックをアップリンクテーブルと共に使用することができる。
[0040]DRUのルーティングテーブルを使用して、DRUへの入力とDRUの様々な出力との間のマッピングを確立することもできる。LANポートおよびピアポートからの入力を同じデータストリームにマージする場合、DRU内部のマージブロックをダウンリンクテーブルと共に使用することができる。同様に、外部ポートおよびピアポートからの入力を同じデータストリームにマージする場合、マージブロックをアップリンクテーブルと共に使用することができる。
[0041]図1の図示の例では、基地局100は、セクタ1 101、セクタ2 109、セクタ3 110の3つのセクタを含む。図示した例では、各セクタ101、109、110の無線リソースは、DRUのデイジーチェーン接続されたネットワークに伝送することができる。各セクタ101、109、110の無線リソースは、ネットワークDRUを介して、独立した地理的領域にネットワーク・サービス・カバレッジを提供することができる。図1の例では、各々が7つのDRUを備える3つのセル115、116、117が、所与の地理的領域にカバレッジを提供する。サーバ(図示せず)は、基地局100、DAU102、108、111、およびセル115、116、117の間の信号のスイッチングを制御することができる。
[0042]図1に図示した例では、DAU1 102は、基地局100のセクタ1 101からダウンリンク信号を受信する。ダウンリンク信号は無線周波数信号118として受信することができる。DAU1 102は、セクタ1 101からの無線周波数ダウンリンク信号118を光信号に変換することができる。DAU1 102は、光ファイバケーブル103を使用して、ダウンリンク信号の一部または全部をセル1 115内のDRU 1 104にさらに伝送することができる。信号は、セル1 115内の各DRUを介して、セル1 115内のDRUの間の追加の光ファイバケーブルにわたって、チェーン内の最後のDRUであるDRU7 105に伝送することができる。同様に、DAU2 108は、基地局100のセクタ2 109から無線周波数ダウンリンク信号118を受信することができる。DAU2 108は、ダウンリンク信号を光信号に変換し、光ケーブル103を使用してこれらのダウンリンク信号の一部または全部をセル2 116のDRU8 106に伝送することができる。ダウンリンク信号は、セル2 116内の各DRUを介して、このチェーンの最後のDRUであるDRU14 107にさらに伝送することができる。同様に、DAU3 111は、セクタ3 110からセル3 113内のDRU15 112にダウンリンク信号を伝送することができる。ダウンリンク信号は、セル3 117内の各DRUを介して、このチェーンの最後のDRUであるDRU21 113にさらに伝送することができる。追加のセルを設けて、DASネットワークに接続することができる。いくつかの実装態様では、DAU102、108、111は、デジタルデータリンクを介して基地局100とインターフェースすることができる。そのような実装態様では、DAU102、108、111での無線周波数変換は必要ではない可能性がある。
[0043]図示の例では、DAU1 102は、DAU2 108およびDAU3 111とネットワーク接続される。DAU102、108、111をネットワーク接続することにより、セクタ2 109およびセクタ3 110からのダウンリンク信号をセル1 115内のDRUに伝送することができる。同様に、セクタ1 201からのダウンリンク信号は、セル2 116およびセル3 217内のDRUに伝送することができる。スイッチングおよびルーティング機能は、どのセクタ101、109、110の信号がセル1 115内の各DRUによって送信および/または受信されるかを制御することができる。
[0044]いくつかの実装態様では、DAU102、108、111とそれらの関連するDRU104、105、106、107、112、113との間に1つまたは複数のデジタル拡張ユニット(DEU)(図示せず)が存在する。DEUは、DAU102、108、111とそれらの関連するDRU104、105、106、107、112、113との間のルーティングを提供することができる。いくつかの実施形態では、DEUは、DAU102、108、111の機能のサブセットを、DAU102、108、111の全機能範囲まで有する。
[0045]また、図1には、一例として、KPIトラフィック監視ユニット121と、ユーザKPIデータおよび位置記憶装置120とが示されている。DAU102、108、111は、それぞれ、KPIトラフィック監視ユニット121に接続することができる。あるいは、KPIトラフィック監視ユニット121は、特定のDAU(例えば、DAU102)の内部にあってもよいし、各DAU(例えば、DAU102、108、111)がKPIトラフィック監視ユニット121を備えてもよい。KPIトラフィック監視ユニット121は、ネットワーク内の各DAU102、108、111およびDRUでユーザKPIを追跡することができる。様々なDRUおよび/またはDAU102、108、111におけるトラフィックの時間同期されたスナップショットは、後処理のために収集され、サーバに記憶することができる。トラフィックスナップショットは、DASネットワークによって提供される様々なセルラーバンドからの複合I/Qデータを含むことができる。トラフィックスナップショットは、収集され、KPIデータおよび位置ユニット120に記憶することができる。KPIトラフィック監視ユニット121と同様に、KPIデータおよび位置ユニット120は、DAU(例えば、DAU102、108、111)とは別個であってもよいし、一部であってもよい。ユーザKPIデータおよび位置ユニット120は、DAU102、108、111、およびDRUに関連付けられた各ユーザのKPIデータを抽出することができる。このデータは、アップリンク信号およびダウンリンク信号が供給される制御チャネルから抽出することができる。
[0046]制御チャネルは容易に利用可能とすることができる。制御チャネルは、ユーザKPIに関する限られた情報を提供することができる。例えば、ダウンリンクLTE制御チャネルおよびアップリンクLTE制御チャネルは、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)、物理ハイブリッドARQチャネル(PHICH)、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、および物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を含むことができる。制御チャネルは、例えば、伝送時間、電力レベル、ユーザ物理層識別子、割り当てられたリソースブロックの数、リソースブロックのビットマップ、変調および符号化方式、肯定応答、ユーザチャネル、基地局チャネル、SNR、および/またはSINRなどの情報を提供することができる。
[0047]様々なDRUにおけるスナップショットは、時間同期およびタイムスタンプ付けすることができる。これらのスナップショットを使用して、ユーザの位置を三角測量することができる。例えば、到着時間遅延、電力レベル、到着時の時間差など、多くの三角測量技術がユーザの位置を特定するために利用可能である。時間同期されたDASネットワークは、多数のリモートユニットおよびホストユニットからの比較的正確なタイムスタンプ付きスナップショットの追加の利点を提供することができる。三角測量が充分に正確な結果をもたらさない可能性がある場合、ユーザの位置は、最も高い信号電力を受信したリモートユニットの位置から推定することができる。ユーザデータは、インターネット130へのインターネットプロトコル(IP)119接続を介して提供することができ、その結果、データは、例えば、ワールドワイドウェブ上でアクセス可能とすることができる。
[0048]図2は、N=1の周波数再使用パターンが使用される場合に、単一の基地局を使用して広い地理的領域に対してネットワークカバレッジを提供するDASネットワークアーキテクチャの別の例を示す。図2の例は、3セクタ基地局200、複数のDAU202、208、211、および複数のDRUを示す。この例のDRUは、6つのセル215、216、217、231、234、237にグループ分けされる。各セル内で、DRUはデイジーチェーン構成で接続される。この例では、セル1 215およびセル8は、基地局100のセクタ1 201の無線リソースを共有する。同様に、セル2 216およびセル3 217は、基地局100のセクタ2 209の無線リソースを共有する。同様に、セル3 217およびセル10 237は、セクタ3 210の無線リソースを共有する。
[0049]DAU202、208、211は、基地局100とDRUとの間のデータのルーティングを制御することができる。データパケットには、関連するDRUを識別するヘッダを設けることができる。DAU202、208、211は、それらの間でデータが伝送可能になるよう相互接続することができる。DAU202、208、211の間でデータをルーティングする能力は、セクタ201、209、210のいずれかと個々のDRUとの間の信号の柔軟なルーティングを可能にするので有利であろう。サーバ(図示せず)は、スイッチングおよびルーティング機能を提供することができる。
[0050]図2に図示した例では、DAU1 202は、基地局200のセクタ1 201からダウンリンク信号を受信する。DAU1 202は、セクタ1 201からの無線周波数信号218を光信号に変換することができる。DAU1 202は、光ファイバケーブル203を使用して、ダウンリンク信号の一部または全部をセル1 215内のDRU 1 204にさらに伝送することができる。信号は、セル1 215内の各DRUを介して、セル1 115内のDRUの間の追加の光ファイバケーブルを介して、チェーン内の最後のDRUであるDRU7 205に伝送することができる。図示の例では、DAU1 202は、追加の光ケーブル209を介して、セル3 217内のDRU212にダウンリンク信号を伝送することもできる。信号はさらに、セル3 217内の各DRUを通る追加の光ケーブルを介して、セル3 217内の最後のDRUであるDRU21 213に伝送することができる。セル3 217は、セル1 215によって提供されるものとは異なる地理的領域にネットワーク・サービス・カバレッジを提供することができる。このようにして、セクタ1 201によって提供されるサービスは、より大きな領域に配信することができる。場合によっては、セル3 217は、セル1 215から大きく離れている可能性がある。他の場合、セル3 217およびセル1 215は隣接していてもよく、および/またはそれらによって提供されるカバレッジが部分的に重複していてもよい。
[0051]同様に、DAU2 208は、基地局200のセクタ2 209から無線周波数ダウンリンク信号218を受信することができる。DAU2 208は、ダウンリンク信号を光信号に変換し、光ケーブル203を使用してこれらのダウンリンク信号の一部または全部をセル2 216のDRU8 206に伝送することができる。ダウンリンク信号は、セル2 216内の各DRUを介して、このチェーンの最後のDRUであるDRU14 207にさらに伝送することができる。この例では、DAU2 208は、追加の光ケーブル209を介して、セル4 234内のDRU29 235にダウンリンク信号を伝送することもできる。信号は、セル4 234内の各DRUを介して、このチェーンの最後のDRUであるDRU35 236にさらに伝送することができる。セル4 234は、セル2 216によって提供されるものとは異なる地理的領域にネットワーク・サービス・カバレッジを提供することができる。さらに、DAU2 208は、信号をセル2 216またはセル4 234、またはその両方に選択的に伝送することができる。このようにして、各セル216、234によってカバーされる地理的領域において、必要に応じてネットワーク・サービス・カバレッジを提供することができる。
[0052]同様に、DAU3 111は、セクタ3 110からセル3 113内のDRU15 112にダウンリンク信号を伝送することができる。ダウンリンク信号は、セル3 117内の各DRUを介して、このチェーンの最後のDRUであるDRU21 113にさらに伝送することができる。DAU3 111は、追加の光ケーブル209を介して、セル10 237内のDRU42 239にダウンリンク信号を伝送することもできる。信号は、セル10 237内の各DRUを介して、このチェーンの最後のDRUであるDRU42 239にさらに伝送することができる。
[0053]追加のセルを設けて、DASネットワークに接続することができる。いくつかの実装態様では、DAU102、108、111は、デジタルデータリンクを介して基地局100とインターフェースすることができる。そのような実装態様では、DAU102、108、111での無線周波数変換は必要ではない可能性がある。
[0054]いくつかの実装態様では、DAU1 202、DAU2 208、およびDAU3 2111は、互いにネットワーク接続することができる。これらの実装態様では、セクタ2 209およびセクタ3 210からのダウンリンク信号は、セル1 215および/またはセル4 234内のDRUの一部または全部に伝送することができる。同様に、セクタ1 201からのダウンリンク信号は、DAU2 208を経由してセル2 216および/またはセル4 234に、ならびにDAU3 211を経由してセル3 217および/またはセル10 237に伝送することができる。
[0055]いくつかの実装態様では、DAU202、208、211とそれらの関連するDRU204、205、206、207、212、213、232、233、235、236、238、239との間に1つまたは複数のデジタル拡張ユニット(DEU)(図示せず)が存在する。DEUは、DAU202、208、211とそれらの関連するDRU204、205、206、207、212、213、232、233、235、236、238、239との間のルーティングを提供することができる。いくつかの実施形態では、DEUは、DAU202、208、211の機能のサブセットを、DAU202、208、211の全機能範囲まで有する。
[0056]また、図2には、一例として、KPI監視ユニット221と、ユーザKPIデータおよび位置記憶装置220とが示されている。DAU202、208、211は、それぞれ、KPI監視ユニット221に接続することができる。あるいは、KPI監視ユニット221は、特定のDAU(例えば、DAU202)の内部にあってもよいし、各DAU(例えば、DAU202、208、211)は、KPI監視ユニット221を備えてもよい。KPI監視ユニット221は、ネットワーク内の各DAU202、208、211および/またはDRUでユーザKPIを追跡することができる。KPI監視ユニット221は、DAU202、208、211、および/またはDRUのいずれかでユーザデータの時間同期スナップショットを収集することができる。ユーザKPIデータおよび位置記憶装置220(DAU202、208、211のうちの1つまたは複数とは別個であるか、またはそれらの一部とすることができる)は、ユーザ通信リンクに設けられた制御チャネルからKPIデータを抽出することができる。ユーザKPIデータおよび位置記憶装置220はさらに、三角測量法を使用して、DRUの位置に対するユーザの位置を求めることができる。ユーザKPIデータおよび/または位置は、例えば、ワールドワイドウェブ上で、データにアクセスできるように、インターネット230へのIP219接続を通じて提供することができる。
[0057]図3は、複数の基地局300、350を有する基地局ホテルを含むDASネットワークアーキテクチャの一例を示す。基地局ホテルにおける基地局の数は、N個の基地局として表すことができる。各基地局300、350は、独立した無線ネットワーク事業者を表すことができる。あるいは、またはさらに、各基地局300、350は、異なる無線規格(例えば、広帯域符号分割多元接続(WCDMA(登録商標))、LTEなど)を実装することができる。あるいは、またはさらに、各基地局300、350は、追加の無線周波数キャリアを提供することができる。ニュートラル・ホスト・アプリケーションの場合のように、これらの信号がDAUに伝送される前に、基地局300、350の信号を組み合わせることができる。
[0058]図3に図示した例では、DAU1 302は、基地局300のセクタ1 301からダウンリンク信号を受信する。ダウンリンク信号は無線周波数信号318として受信することができる。DAU1 302は、セクタ1 301からの無線周波数ダウンリンク信号318を光信号に変換することができる。DAU1 302は、光ファイバケーブル303を使用して、ダウンリンク信号の一部または全部をセル1 315内のDRU1 304にさらに伝送することができる。信号は、セル1 315内の各DRUを介して、セル1 315内のDRUの間の追加の光ファイバケーブルにわたって、チェーン内の最後のDRUであるDRU7 305に伝送することができる。DAU1 302は、基地局N 350のセクタ1 340からのダウンリンク信号も受信することができる。基地局N 350からのダウンリンク信号は、無線周波数信号318として受信することもできる。DAU1 302は、基地局N 350のセクタ1 340からのダウンリンク信号を、セル1 315内のDRUに伝送するために光信号に変換することもできる。
[0059]同様に、DAU2 308は、基地局300のセクタ2 109から、および基地局350のセクタ2 341から、無線周波数ダウンリンク信号318を受信することができる。DAU2 308は、ダウンリンク信号を光信号に変換し、光ケーブル303を使用してこれらのダウンリンク信号の一部または全部をセル2 316のDRU8 306に伝送することができる。ダウンリンク信号は、セル2 316内の各DRUを介して、このチェーンの最後のDRUであるDRU14 307にさらに伝送することができる。同様に、DAU3 111は、基地局300のセクタ3 110および基地局N 350のセクタ3 342からのダウンリンク信号を、セル3 313のDRU15 312に伝送することができる。ダウンリンク信号は、セル3 317内の各DRUを介して、このチェーンの最後のDRUであるDRU21 313にさらに伝送することができる。
[0060]いくつかの実装態様では、DAU1 302は、DAU2 308およびDAU3 311とネットワーク接続することができる。DAU302、308、311をネットワーク接続することにより、基地局300からのセクタ2 309およびセクタ3 310ならびに基地局N 350からのセクタ2 341およびセクタ3 342からのダウンリンク信号を、セル1 315内のDRUの一部または全部に伝送することができる。同様に、基地局300のセクタ1 301および基地局350のセクタ1 340からのダウンリンク信号は、セル2 316およびセル3 317内のDRUの一部または全部に伝送ことができる。
[0061]いくつかの実装態様では、図3のDASネットワークアーキテクチャにより、基地局リソースをより効率的に使用することを実現することができる。DAU内のルーティング機能は、特有のデータストリームに関連付けられたアップリンク信号およびダウンリンク信号を、基地局300、350セクタのいずれかと、任意のDRUとの間でリダイレクトするよう構成することができる。
[0062]いくつかの実装態様では、DAU302、308、311とそれらの関連するDRU304、305、306、307、312、313との間に1つまたは複数のデジタル拡張ユニット(DEU)(図示せず)が存在する。DEUは、DAU302、308、311とそれらの関連するDRU304、305、306、307、312、313との間のルーティングを提供することができる。いくつかの実施形態では、DEUは、DAU302、308、311の機能のサブセットを、DAU302、308、311の全機能範囲まで有する。
[0063]図4は、一実施形態による、DAUの要素の例を示す。この例では、DAUは、物理ノード400およびローカルルータ401から構成される。物理ノード400は、無線周波数ダウンリンク信号404をベースバンドダウンリンク信号409に、ベースバンドアップリンク信号410を無線周波数アップリンク信号405に変換することができる。物理ノード400は、無線周波数で1つまたは複数の基地局に接続することができる。各物理ノード400は、異なるネットワーク事業者が、異なる周波数帯域、異なるチャネル、または事業者、帯域、および/またはチャネルの任意の組み合わせに対して使用することができる。いくつかの実装形態では、物理ノード400は、デュプレクサを介してダウンリンク404信号およびアップリンク405信号を組み合わせることができる。他の実装態様では、物理ノード400は、例えば、シンプレックス構成などの、ダウンリンク404信号およびアップリンク405信号を分離した状態に保つことができる。
[0064]ローカルルータ401は、様々なLANポート403、ピアポート408、および外部ポート411の間でトラフィックデータを方向づけることができる。いくつかの実装態様では、ローカルルータ401は、KPI監視装置416も含むことができる(または、代替的に、KPI監視装置416に結合することができる)。KPI監視装置416は、各DAUポートにおけるトラフィックデータの時間同期スナップショットを取得することができる。
[0065]図4の例に示すように、物理ノード400は、アップリンク信号405用の個別の出力と、ダウンリンク信号404用の個別の入力とを有する。各物理ノード400は、信号を無線周波数からベースバンドへ、またはその逆に変換するよう構成することができる。物理ノード400は、ローカルルータ401上の外部ポート409、410に接続することができる。ローカルルータ401は、LAN403ポートおよびピアポート408から外部Uポート410にアップリンクデータストリームが方向づけられるよう構成することができる。同様に、ローカルルータ401は、外部Dポート409からLAN403ポートおよびピア408ポートへの直接ダウンリンクデータストリームとすることができる。
[0066]いくつかの実装態様では、LANポート403およびピアポート408は、光ファイバケーブルを介して、他のDAUおよびDRUのネットワークに接続することができる。あるいは、またはさらに、このネットワーク接続への接続は、例えば、カテゴリ5(cat−5)もしくはカテゴリ6(cat−6)ケーブルまたは他の適切な相互接続装置などの、銅相互接続部を使用することができる。図4のDAUはまた、インターネット406 IP 412対応接続に接続することもできる。DAUはまた、ホストユニットまたはサーバ402と通信するためのイーサネット(登録商標)接続408を含むことができる。DAUは、ホストユニット402を介してリモート動作制御装置407センタと通信することができる。いくつかの実装態様では、DAUは、イーサネット(登録商標)ポート408を介してリモート動作制御装置407に直接接続することができる。
[0067]図5は、一実施形態による、DRUの要素の例を示す。この例では、DRUは、物理ノード501およびリモートルータ500から構成される。リモートルータ500は、LANポート502、外部ポート511、およびピアポート510の間でトラフィックデータを方向づけるよう構成することができる。
[0068]物理ノード501は、無線周波数で基地局および/またはアンテナネットワークに接続することができる。各物理ノード501は、異なるネットワーク事業者が、異なる周波数帯域、異なるチャネル、または事業者、帯域、および/またはチャネルの任意の組み合わせに対して使用することができる。図5の図示の例では、物理ポート501は、アップリンク信号504およびダウンリンク信号503のための別個の入力を有する。物理ポート501は、無線周波数アップリンク信号504をベースバンド信号507に、ベースバンドダウンリンク506を無線周波数ダウンリンク信号503に変換することができる。物理ポート501は、リモートルータ500の外部ポート511に接続することができる。
[0069]リモートルータ500は、ダウンリンクデータストリームをLAN502ポートおよびピア510ポートから外部Dポート506に方向づけるよう構成することができる。同様に、リモートルータ500は、アップリンクデータストリームを外部Uポート507からLAN502ポートおよびピア510ポートに方向づけることができる。DRUはまた、イーサネット(登録商標)スイッチ505を含むことができる。イーサネット(登録商標)スイッチ505は、リモートコンピュータ509または1つもしくは複数の無線アクセスポイント512がDRUを介してインターネットに接続することを可能にすることができる。いくつかの実装態様では、リモートルータ500は、KPI監視装置516も含むことができる(または、代替的に、KPI監視装置516に結合することができる)。KPI監視装置516は、各DRUポートにおけるトラフィックデータの時間同期スナップショットを取得するよう構成することができる。
[0070]図6は、DASネットワークアーキテクチャの一例を示し、基地局ホテル610の一例をさらに詳細に示す。基地局ホテル610は、複数のピコセルから構成することができる。ピコセルは、ほとんどの場合、無線ネットワーク事業者に依存し、および/または周波数帯域に依存する可能性がある。いくつかの実装態様では、ピコセルは、スモールセルと呼ばれる可能性がある。同じ周波数帯域で動作するピコセルは無線周波数領域で結合することができ、結合された信号は無線周波数接続618を介してDAU602、608、611に伝送することができる。各DAU602、608、611は、結合された信号を光信号に変換し、光ケーブル603を介してDRUのデイジーチェーン接続されたセル615、616、617に伝送することができる。例えば、11、12、...1Nと番号付けられたピコセルを組み合わせてDAU1 602に伝送することができる。DAU1 602は、信号を光ケーブル603を介してセル1 615内のDRUに伝送することができる。このようにして、DAU602、608、611、およびDAU602、608、611が対応するDRUのセル615、616、617は、それぞれ異なる地理的領域にネットワーク・サービス・カバレッジを提供することができる。
[0071]いくつかの実装態様では、DAU602、608、611とそれらの関連するDRU604、605、606、607、612、613との間に1つまたは複数のデジタル拡張ユニット(DEU)(図示せず)が存在する。DEUは、DAU602、608、611とそれらの関連するDRU604、605、606、607、612、613との間のルーティングを提供することができる。いくつかの実施形態では、DEUは、DAU602、608、611の機能のサブセットを、DAU602、608、611の全機能範囲まで有する。
[0072]いくつかの実装態様では、図6のDASネットワークアーキテクチャは、KPI監視ユニット621と、ユーザKPIデータおよび位置記憶装置622とを含むことができる。KPI監視ユニット621は、各DAU602、608、611に接続することができる。あるいは、KPI監視ユニット621は、特定のDAU(例えば、DAU611)の内部にあってもよいし、各DAU(例えば、DAU602、608、611)は、KPI監視ユニット621を備えてもよい。KPI監視ユニット621は、DAU602、608、611、およびDRUのそれぞれにおけるユーザトラフィックデータのタイムスタンプ付きスナップショットを取得することができる。ユーザKPIデータおよび位置記憶装置622(DAU602、608、611の1つまたは複数とは別個であってもよいし、一部であってもよい)は、スナップショットを記憶することができ、スナップショットデータをさらに使用してユーザの位置を求めることができる。ユーザKPIデータおよび位置情報は、例えば、ワールドワイドウェブ上で、データにアクセスできるように、インターネット630へのIP619接続を通じて提供することができる。
[0073]図7は、DASネットワークアーキテクチャの別の例を示し、基地局ホテル710の一例をさらに詳細に示す。基地局ホテル710は、複数のピコセルから構成することができる。ピコセルは、ほとんどの場合、無線ネットワーク事業者に依存し、および/または周波数帯域に依存する可能性がある。同じ周波数帯域で動作するピコセルは無線周波数領域で結合することができ、結合された信号は無線周波数接続718を介してDAU702、708、711に伝送することができる。各DAU702、708、711は、結合された信号を光信号に変換し、この光信号を光ケーブル703を介してDRUのデイジーチェーン接続されたセル715、716、717に伝送することができる。DAU702、708、711、およびDAU702、708、711が対応するDRUのセル715、716、717は、それぞれ異なる地理的領域にネットワーク・サービス・カバレッジを提供することができる。
[0074]いくつかの実装態様では、DAU702、708、711とそれらの関連するDRU704、705、706、707、712、713との間に1つまたは複数のデジタル拡張ユニット(DEU)(図示せず)が存在する。DEUは、DAU702、708、711とそれらの関連するDRU704、705、706、707、712、713との間のルーティングを提供することができる。いくつかの実施形態では、DEUは、DAU702、708、711の機能のサブセットを、DAU702、708、711の全機能範囲まで有する。
[0075]いくつかの実装態様では、図7のDASネットワークアーキテクチャは、KPI監視ユニット721と、ユーザKPIデータおよび位置記憶装置722とを含むことができる。KPI監視ユニット721は、ピコセル741、742、743に接続することができる。KPI監視ユニット721は、各ピコセル741、742、743によって送受信されるユーザトラフィックデータのタイムスタンプ付きスナップショットを取得することができる。ユーザKPIデータおよび位置記憶装置722は、スナップショットを記憶することができ、スナップショットデータをさらに使用してユーザの位置を求めることができる。ユーザKPIデータおよび位置は、例えば、ワールドワイドウェブ上で、データにアクセスできるように、インターネット730へのIP719接続を通じて提供することができる。
[0076]図8は、基地局ホテル810を含むDASネットワークアーキテクチャの別の実施形態を示す。基地局ホテル810は、複数のピコセルから構成することができる。ピコセルは、ほとんどの場合、無線ネットワーク事業者に依存し、および/または周波数帯域に依存する可能性がある。いくつかの実装態様では、ピコセルはデジタルインターフェースを含むことができる。これらの実装態様では、ピコセルは、例えば、光ファイバケーブルなどの、デジタル接続830を介してDAU802、808、811に接続することができる。各DAU802、808、811は、光ケーブル803を介して光信号をDRUのデイジーチェーン接続されたセル815、816、817に伝送する。DAU802、808、811、およびDAU802、808、811が対応するDRUのセル815、816、817は、それぞれ異なる地理的領域にネットワーク・サービス・カバレッジを提供することができる。
[0077]いくつかの実装態様では、DAU802、808、811とそれらの関連するDRU804、805、806、807、812、813との間に1つまたは複数のデジタル拡張ユニット(DEU)(図示せず)が存在する。DEUは、DAU802、808、811とそれらの関連するDRU804、805、806、807、812、813との間のルーティングを提供することができる。いくつかの実施形態では、DEUは、DAU802、808、811の機能のサブセットを、DAU802、808、811の全機能範囲まで有する。
[0078]いくつかの実装態様では、図8のDASネットワークアーキテクチャは、KPI監視ユニット820と、ユーザKPIデータおよび位置記憶装置840とを含むことができる。KPI監視ユニット820は、ピコセルに接続することができる。KPI監視ユニット820は、各ピコセルによって送受信されるユーザトラフィックデータのタイムスタンプ付きスナップショットを取得することができる。ユーザKPIデータおよび位置記憶装置840は、スナップショットを記憶することができ、スナップショットデータをさらに使用してユーザの位置を求めることができる。ユーザKPIデータおよび位置は、例えば、ワールドワイドウェブ上で、データにアクセスできるように、インターネット850へのIP819接続を通じて提供することができる。
[0079]図9は、DASネットワーク上のユーザのKPIを取得するための処理の一例を示す。図示するステップは、上述のKPI監視ユニットなどの、DASネットワーク内の専用コンポーネントによって実行することができる。KPI監視ユニットは、サーバコンピュータを備えることができる。あるいは、またはさらに、本ステップは、DASネットワーク内のDAUおよび/またはDRUによって個別に実行することができる。あるいは、またはさらに、本ステップは、他のDAUおよび/またはDRUからデータを収集する1つのDAUまたはDRUによって実行することができる。あるいは、またはさらに、複数のDAUおよびDRUが協働してKPIデータを収集および照合するよう動作することができる。
[0080]ステップ910で、トラフィックデータの時間同期スナップショットを各リモートユニット(例えば、DRU)および各ホストユニット(例えば、DAU)から収集することができる。タイムスタンプは、スナップショットが取得された時刻を示す。トラフィックデータのブロックは、DASネットワークに現在関連付けられている各ユーザに対して収集することができる。スナップショットは、後処理のためにサーバにさらに伝送することができる。
[0081]ステップ920で、サーバは、DASネットワーク上の様々なネットワーク事業者からの信号に関連する制御チャネルからKPI、すなわち、ユーザトラフィックデータに関する情報を抽出することができる。ステップ930で、ステップ910で収集されたKPIは、記憶されることになるユーザKPIデータ記憶装置960に送信することができる。
[0082]ステップ940で、サーバは、複数のリモートユニットおよび/またはホストユニットからの時間同期スナップショットを分析し、ユーザの位置を求めるための三角測量法を適用することができる。ステップ950で、ユーザKPIデータ記憶装置960に記憶されているユーザのKPIデータを、ユーザの位置情報で更新することができる。ユーザKPIデータ記憶装置960は、例えば、ワールドワイドウェブ上で、ユーザのKPIデータおよび/または場所を利用できるように、インターネット970に接続することができる。
[0083]図10は、各ユーザに対して収集し、記憶することができるKPIデータ1010の例、およびそのデータ1010の編成の一例を示す。図示の例では、KPIデータ1010は、最初にユーザによって編成することができる。DASネットワークに関連する各ユーザには、一意の識別子(ID)を与えることができる。例えば、この図示の例では、第1のユーザにはID#1123が割り当てられ、第2のユーザにはID#1345が割り当てられている。KPIデータ1010は、データ1010が収集された時点に従ってさらに編成することができる。上述したように、KPIデータ1010は、リモートユニットまたはホストユニットで収集したものとすることができる。DASネットワーク内の各リモートユニットおよびホストユニットには、一意の識別子を割り当てることができる。例えば、図示の例では、様々なリモートユニットおよびホストユニットに、ID#35、#44、および#54が割り当てられている。これらのリモートユニットおよびホストユニットのそれぞれにおいて、各ユーザに対するデータを収集することができる。したがって、例えば、ユーザID#1123のデータは、リモート/ホストID#35、#44、および#54のそれぞれについてのデータのブロックを含むことができる。同様に、ユーザID#1345は、リモート/ホストID#35についてのデータのブロックと、リモート/ホストID#44および#54(図示せず)とを含むことができる。KPIデータのブロックは、例えば、送信タイムスタンプ、アップリンクデータであるかダウンリンクデータであるか、リソースブロック数、リソースブロックのビットマップ、変調方式、肯定応答、ユーザ機器(UE)チャネル、基地局(BS)チャネル、信号対雑音比(SNR)、および/または信号対干渉雑音比(SINR)をさらに含むことができる。
[0084]図11は、KPIデータを用いてユーザの位置を求める処理の一例を示す。この例示的処理は、例えば、KPI監視ユニットならびに/もしくはユーザKPIデータおよび位置記憶コンポーネントならびに/もしくはDASネットワークに接続されたサーバなど、DASネットワーク内の専用コンポーネントによって実行することができる。あるいは、またはさらに、本ステップは、DASネットワーク内のDAUまたはDRUによって実行することができる。あるいは、またはさらに、協働する複数のDAUおよび/またはDRUによって本ステップを実行することができる。
[0085]ステップ1110において、KPIデータは、リモートユニットおよび/またはホストユニットから収集することができる。ステップ1120において、ユーザの記憶された情報は、ステップ110において収集された最新のKPIデータで更新することができる。ユーザの情報は、最後のスナップショットが取得されて記憶された後に変更されている可能性があり、例えば、ユーザは、リモートユニットのあるグループの範囲からリモートユニットの別のグループの範囲に移動している可能性がある。多くの場合、複数のリモートユニットおよび/またはホストユニットからユーザのKPIデータが収集される。ステップ1120において、ユーザの記憶された情報は、複数のリモートユニットおよび/またはホストユニットの一部または全部について更新することができる。
[0086]ステップ1130において、ユーザKPIデータは、データを分析することができる方法に従ってソートすることができる。例えば、KPIデータは、まずユーザによって、次にデータが収集されたリモートユニットおよび/またはホストユニットの位置、またはデータの伝送時間、または受信信号の電力レベル、または他のいくつかのメトリック、またはメトリックのいくつかの組み合わせによってソートすることができる。
[0087]ステップ1140において、図示した処理は、充分なKPIデータが三角測量を実行するために収集されたかどうかを判定し、ユーザの位置を求めることができる。収集されたデータが不充分である場合、処理はステップ1180に進む可能性がある。ステップ1180において、ユーザの位置は、ユーザに最も近いリモートユニットの位置から求めることができる。リモートユニットがユーザに最も近いかどうかは、例えば、ユーザの信号を最も高い電力レベルで受信したリモートユニットを見つけることによって、判定することができる。例えば、リモートユニットの設置場所は、リモートユニットが設置された時点でリモートユニットの設置場所が記憶されていたため既知である可能性がある。ユーザの位置がそのユーザに最も近いユニットから推定されると、ステップ1170で、ユーザの位置を記憶することができる。ユーザの情報は、ステップ1120において、この推定位置で更新することもできる。
[0088]ステップ1140において、三角測量を実行するのに充分なKPIデータが収集されたと図示の処理が判断した場合、処理はステップ1150に進む。ステップ1150で、処理は、ユーザのKPIデータからのタイムスタンプおよび電力レベル、ならびにリモートユニットの位置を使用して、三角測量法を適用することができる。例えば、本処理は、ステップ150において、どのリモートユニットがユーザから最も強い信号と最新の信号の両方を受信したかを判断することができる。これらのリモートユニットの位置は、例えば、リモートユニットが設置されたときにリモートユニットの位置が記憶されていたために、既知である可能性がある。本処理は、これらのリモートユニットの位置を使用してユーザの位置を三角測量することができる。
[0089]ユーザの位置を求めると、本処理は、ステップ1160において、ユーザの位置情報を更新することができる。この情報は、ステップ1170で記憶することができる。本処理は、その後、ステップ1110に戻り、繰り返すことができる。本処理を繰り返すことにより、ユーザの情報(位置を含む)が変更された場合に、更新された情報を提供することができる。
[0090]図12は、DASネットワーク内のモバイルデバイスの地理的位置を求めるための方法のフローチャートの一例を示す。ステップ1205で、モバイルデバイスの第1のKPIデータが第1のDRUから収集される。第1のKPIデータは、アップリンク用のPDCCHまたはダウンリンク用のPUCCHによって提供されるような制御チャネル情報から抽出することができる。第1のKPIデータは、第1の電力レベルおよび第1の伝送時間(例えば、32ビットタイムスタンプによって表される)の少なくとも一方を備える。例えば、第1の電力レベルは−83dBmとすることができる。モバイルデバイスは、識別子(例えば、1125)に関連付けることができる。識別子は、モバイルデバイスに関連付けられた電話番号とは異なる可能性があり、送信中に暗号化することができる。
[0091]ステップ1210において、第1のDRUの第1の位置が取得される。第1のDRUは、「35」などのコードによって識別することができる。コードは、例えば、データベースなどから、第1のDRUの位置を得るために使用することができる。例えば、第1のDRUが設置された場合に、第1のDRUの場所が記憶されている可能性がある。
[0092]ステップ1215で、モバイルデバイスの第2のKPIデータが第2のDRUから収集される。第2のKPIデータは、アップリンク用のPDCCHまたはダウンリンク用のPUCCHによって提供されるような制御チャネル情報から抽出することができる。第2のKPIデータは、第2の電力レベルおよび第2の伝送時間(例えば、32ビットタイムスタンプによって表される)の少なくとも一方を備える。例えば、第2の電力レベルは−87dBmとすることができる。モバイルデバイスは、第1のDRUによって使用されるのと同じ識別子によって識別することができる。
[0093]ステップ1220で、第2のDRUの第2の位置が取得される。第2のDRUは、「45」などのコードによって識別することができる。コードは、例えば、データベースなどから、第2のDRUの位置を得るために使用することができる。例えば、第2のDRUが設置された場合に、第2のDRUの場所が記憶されている可能性がある。
[0094]ステップ1225で、モバイルデバイスの第3のKPIデータが第3のDRUから収集される。第3のKPIデータは、アップリンク用のPDCCHまたはダウンリンク用のPUCCHによって提供されるような制御チャネル情報から抽出することができる。第3のKPIデータは、第3の電力レベルおよび第3の伝送時間(例えば、32ビットタイムスタンプによって表される)の少なくとも一方を備える。例えば、第3の電力レベルは−68dBmとすることができる。モバイルデバイスは、第1のDRUおよび第2のDRUによって使用されるのと同じ識別子によって識別することができる。
[0095]ステップ1230で、第3のDRUの第3の位置が取得される。第3のDRUは、「53」などのコードによって識別することができる。コードは、例えば、データベースなどから、第3のDRUの位置を得るために使用することができる。例えば、第3のDRUが設置された場合に、第3のDRUの場所が記憶されている可能性がある。
[0096]ステップ1235では、モバイルデバイスの地理的位置が、第1の位置、ならびに第1の電力レベルおよび第1の伝送時間の少なくとも一方、第2の位置、ならびに第2の電力レベルおよび第2の伝送時間の少なくとも一方、および第3の位置、ならびに第3の電力レベルおよび第3の伝送時間の少なくとも一方、を使用して求められる。例えば、三角測量アルゴリズムを、モバイルデバイスの地理的位置を求めるために、第1の位置、ならびに第1の電力レベルおよび第1の伝送時間の少なくとも一方、第2の位置、ならびに第2の電力レベルおよび第2の伝送時間の少なくとも一方、および第3の位置、ならびに第3の電力レベルおよび第3の伝送時間の少なくとも一方、を使用して適用することができる。本明細書で使用される場合、「ある電力レベルおよびある伝送時間の少なくとも一方」は、その電力レベルおよび/またはその伝送時間を意味することを意図している。別の実施形態では、モバイルデバイスの地理的位置は、最も強い電力レベルを有するDRUの位置から推定することができる。
[0097]一実施形態では、モバイルデバイスの地理的位置およびモバイルデバイスの識別子は、緊急応答システム(例えば、E911)またはデータベースに送信することができる。緊急応答システムは、電話番号とモバイルデバイス識別子との間のマッピングを維持するか、またはマッピングにアクセスすることができ、その結果、モバイルデバイス識別子を使用してモバイルデバイスの特定の電話番号に地理的位置を結び付けることができる。したがって、例えば、モバイルデバイスの地理的位置を使用して、緊急発呼者の位置を特定することができる。
[0098]図13から図17は、ユーザKPIデータを抽出することができるロング・ターム・エボリューション(LTE)制御チャネルの例を示す。LTEに関して示し、説明するが、本発明の実施形態は、同様に、3G、4G、GSM(登録商標)などの無線通信の他の規格のための制御チャネルからユーザKPIデータを抽出することができることを意図する。
[0099]図13は、LTEチャネルの一例を示す。ユーザKPIデータは、主に、ダウンリンク経路上のPDCCHおよびアップリンク経路上のPUCCHから抽出することができる。PDCCHチャネルは、LTEダウンリンク受信器トランスポートチャネルおよび制御情報の一例を示す図14、ならびにLTEダウンリンク送信器トランスポートチャネルおよび制御情報の一例を示す図15にさらに示される。PUCCHチャネルは、LTEアップリンク受信器トランスポートチャネルおよび制御情報の一例を示す図16、ならびにLTEアップリンク送信器トランスポートチャネルおよび制御情報の一例を示す図17にさらに示される。
[0100]本明細書に記載された例および実施形態は、説明の目的のみのものであり、その観点から様々な修正形態または変更形態が当業者に示唆され、本出願の精神および範囲内、ならびに添付の特許請求の範囲内に含まれるべきであることが理解されよう。

Claims (18)

  1. 分散アンテナシステム(DAS)における分析を取得するためのシステムであって、前記システムは、
    モバイルデバイスと通信する第1のデジタル・リモート・ユニット(DRU)であって、第1の物理ノードを含む第1のDRUと、
    前記モバイルデバイスと通信する第2のDRUであって、第2の物理ノードを含む第2のDRUと、
    前記モバイルデバイスと通信する第3のDRUであって、第3の物理ノードを含む第3のDRUと、
    複数の信号を、前記第1のDRU、前記第2のDRU及び前記第3のDRUに対して、並びに、前記第1のDRU、前記第2のDRU及び前記第3のDRUから、光接続を介してルーティングするように構成されたデジタル・アクセス・ユニット(DAU)と、
    前記DAUに通信可能に結合されたサーバコンピュータとを備え、
    前記サーバコンピュータは、
    プロセッサと、
    前記プロセッサに結合され、前記プロセッサによって実行可能な命令を記憶するメモリとを備え、
    前記命令は、
    前記各DRUから、トラフィックデータのタイムスタンプ付きスナップショットを収集するステップと、
    前記第1のDRUによって測定された、前記モバイルデバイスに対する第1のキー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)データを前記DAUから収集するステップであって、前記第1のKPIデータが第1の電力レベル又は第1の伝送時間のうちの少なくとも一方を備え、前記第1のKPIデータが前記タイムスタンプ付きスナップショットにおける制御チャネル情報から抽出される、ステップと、
    前記第1のDRUの第1の位置を前記DAUから取得するステップと、
    前記第2のDRUによって測定された、前記モバイルデバイスに対する第2のKPIデータを前記DAUから収集するステップであって、前記第2のKPIデータが第2の電力レベル又は第2の伝送時間の少なくとも一方を備え、前記第2のKPIデータが前記タイムスタンプ付きスナップショットにおける制御チャネル情報から抽出される、ステップと、
    前記第2のDRUの第2の位置を前記DAUから取得するステップと、
    前記第3のDRUによって測定された、前記モバイルデバイスに対する第3のKPIデータを前記DAUから収集するステップであって、前記第3のKPIデータが第3の電力レベル又は第3の伝送時間の少なくとも一方を備え、前記第3のKPIデータが前記タイムスタンプ付きスナップショットにおける制御チャネル情報から抽出される、ステップと、
    前記第3のDRUの第3の位置を前記DAUから取得するステップと、
    前記第1の位置、前記第1の電力レベル又は前記第1の伝送時間の少なくとも一方、前記第2の位置、前記第2の電力レベル又は前記第2の伝送時間の少なくとも一方、前記第3の位置、ならびに前記第3の電力レベル又は前記第3の伝送時間の少なくとも一方を使用して前記モバイルデバイスの地理的位置を求めるステップと、
    を備える、システム。
  2. 前記命令は、
    前記モバイルデバイスに関連付けられた識別子を取得するステップと、
    前記識別子および前記地理的位置を緊急応答システムに送信するステップと、
    をさらに備える、請求項1に記載のシステム。
  3. 前記第1のKPIデータ、前記第2のKPIデータ、および前記第3のKPIデータは、アップリンク用のPDCCH又はダウンリンク用のPUCCHのうちの1つ又はそれ以上を含む少なくとも1つの制御チャネルから収集される、請求項1に記載のシステム。
  4. 前記モバイルデバイスの前記地理的位置は、到着時間遅延技術、到着時間差技術、及び三角測量アルゴリズムの少なくとも1つを使用して求められる、請求項1に記載のシステム。
  5. 前記タイムスタンプ付きスナップショットは、後処理のためにサーバに記憶される、
    請求項1に記載のシステム。
  6. 前記DAUに結合される少なくとも1つのベーストランシーバ局(BTS)をさらに備える、
    請求項5に記載のシステム。
  7. 前記第1のDRU、前記第2のDRU、および前記第3のDRUは、スター構成、ループ、又はデイジーチェーン構成で複数のDAUに結合される、請求項5に記載のシステム。
  8. 前記第1のDRU、前記第2のDRU、および前記第3のDRUに結合される少なくとも1つのデジタル拡張ユニット(DEU)をさらに備え、
    前記少なくとも1つのDUは、前記少なくとも1つのDEUに結合される、
    請求項1に記載のシステム。
  9. 分散アンテナシステム(DAS)におけるモバイルデバイスの地理的位置を求める方法であって、前記方法が、
    各デジタル・リモート・ユニット(DRU)から、トラフィックデータのタイムスタンプ付きスナップショットを収集するステップと、
    第1のデジタル・リモート・ユニット(DRU)によって測定された、前記モバイルデバイスに対する第1のキー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)データを、デジタル・アクセス・ユニット(DAU)から収集するステップであって、前記第1のDRUが第1の物理ノードを含みかつ第1の光接続を介して前記DAUと通信し、前記第1のKPIデータが第1の電力レベルおよび第1の伝送時間の少なくとも一方を備え、前記第1のKPIデータが前記タイムスタンプ付きスナップショットにおける制御チャネル情報から抽出される、ステップと、
    前記第1のDRUの第1の位置を前記DAUから取得するステップと、
    第2のDRUによって測定された、前記モバイルデバイスに対する第2のKPIデータを前記DAUから収集するステップであって、前記DRUが第2の物理ノードを含みかつ第2の光接続を介して前記DAUと通信し、前記第2のKPIデータが第2の電力レベル又は第2の伝送時間の少なくとも一方を備え、前記第2のKPIデータが前記タイムスタンプ付きスナップショットにおける制御チャネル情報からチ抽出される、ステップと、
    前記第2のDRUの第2の位置を前記DAUから取得するステップと、
    第3のDRUによって測定された、前記モバイルデバイスに対する第3のKPIデータを前記DAUから収集するステップであって、前記第3のDRUが第3の物理ノードを含みかつ第3の光接続を介して前記DAUと通信し、前記第3のKPIデータが第3の電力レベル又は第3の伝送時間の少なくとも一方を備え、前記第3のKPIデータが前記タイムスタンプ付きスナップショットにおける制御チャネル情報から抽出される、ステップと、
    前記第3のDRUの第3の位置を前記DAUから取得するステップと、
    前記第1の位置、前記第1の電力レベル又は前記第1の伝送時間の少なくとも一方、前記第2の位置、前記第2の電力レベル又は前記第2の伝送時間の少なくとも一方、前記第3の位置、ならびに前記第3の電力レベル又は前記第3の伝送時間の少なくとも一方を使用して前記モバイルデバイスの前記地理的位置を求めるステップと、
    を備える、方法。
  10. 前記モバイルデバイスに関連付けられた識別子を取得するステップと、
    前記識別子および前記地理的位置を緊急応答システムに送信するステップと、
    をさらに備える、請求項9に記載の方法。
  11. 前記第1のKPIデータ、前記第2のKPIデータ、および前記第3のKPIデータは、アップリンク用のPDCCH又はダウンリンク用のPUCCHの1つ又はそれ以上を含む少なくとも1つの制御チャネルから収集され、
    および/又はタイムスタンプ付きスナップショットは後処理のためのサーバに記憶される、
    請求項9に記載の方法。
  12. 前記モバイルデバイスの前記地理的位置が、到着時間遅延技術、到着時間差技術、および三角測量アルゴリズムの少なくとも1つを使用して求められる、請求項9に記載の方法。
  13. 前記第1のDRU、前記第2のDRU、および前記第3のDRUが少なくとも1つのDAUに結合される、請求項9に記載の方法。
  14. 前記少なくとも1つのDAUが、少なくとも1つのベーストランシーバ局(BTS)に結合される、請求項13に記載の方法。
  15. 前記第1のDRU、前記第2のDRU、および前記第3のDRUは、スター構成で前記少なくとも1つのDAUのDAUに結合される、請求項13に記載の方法。
  16. 前記第1のDRU、前記第2のDRU、および前記第3のDRUは、ループで前記少なくとも1つのDAUのDAUに結合される、請求項13に記載の方法。
  17. 前記第1のDRU、前記第2のDRU、および前記第3のDRUは、デイジーチェーン構成で互いに結合される、請求項13に記載の方法。
  18. 前記第1のDRU、前記第2のDRU、および前記第3のDRUが、少なくとも1つのデジタル拡張ユニット(DEU)に結合され、前記少なくとも1つのDEUが、少なくとも1つのデジタル・アクセス・ユニット(DAU)に結合される、請求項9に記載の方法。
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