JP6952700B2 - 高周波無線アクセスネットワーク - Google Patents
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Description
1. 高周波を透過するカバー806
2. 上側の導波管バックショート808
3. 少なくとも1つのアンテナPCB/モジュール810
4. 中央シャーシ811
5. EHF PCB812
6. 下側の導波管バックショート818
7. バックプレート814
8. ヒートシンク816
動作周波数:38.6GHz〜40.0GHz
ポートの数:4(垂直偏波用に2つ/水平偏波用に2つ)
3dBビーム幅:6°(方位角および仰角の両方)
1. LO周波数信号/RFLO合成信号(例えば、9.3GHzのRFLO等)を生成する位相同期発振器(PLO)又はRFLOシンセサイザ952(一実施形態では、調律された100MHzクロック発生器407から受け渡された100メガヘルツ信号が、RFLOシンセサイザ952を駆動することによって前記RFLO合成信号へと変換される)
2. フィルタリング処理付きの2つのTx経路(TxPath1,TxPath2)
3. イメージ除去付きの2つのRx経路(RxPath1.RxPath2)
4. 送信側アンテナへの導波管変換器960,964、および受信側アンテナからの導波管変換器962,966
5. Txレベルを監視するための、電力増幅器916の出力に対するトラックアンドホールド式の電力検出器918
6. 電力レギュレータ975および/またはインバータ
7. センサおよび/または信号および/または他の回路を監視するマイクロコントローラ(MCU)980
8. GPSアンテナ950、GPS増幅器970、およびダイプレクサモジュール402へのGPS信号パススルー972
1) 802.11ac無線(送受信)チップセット、少なくとも1つのネットワークプロセッサ、ネットワークインターフェースおよびシステム制御回路を含むSHモデムブロック1702。
2) 周波数アップ/ダウンコンバート(すなわち、WiFiからIFへの変換およびIFからWiFiへの変換)、二重化およびフィルタリングを行う回路を含むSHダイプレクサブロック1704(当該SHダイプレクサブロック1704は、さらに、LO信号を分配するLOネットワークを含む)。
3) (IFから高周波への変換および高周波からIFへの変換を実行する)周波数アップ/ダウンコンバータ、ビームフォーミングネットワーク、RFスイッチ、電力増幅器、LNB、アンテナ、およびLO信号を分配するLOネットワークを含むSH EHFブロック1706。
4) 周波数アップ/ダウンコンバート用の高忠実度クロック源(GPSキャリアが、100MHz発振器を調律するのに用いられる)を含むSH LO生成ブロック1708(当該SH LO生成ブロック1708は、3つのクロック源、3つのアジャイルな発振器および1つの固定発振器を有する)(当該SH LO生成ブロック1708は、WiFiとIFとの変換用にIFLO信号、IFと高周波との変換用にRFLO信号を生成する)。
5) 他の構成要素ブロックにとって必要な直流電源及びフィルタリングを含むSH電源システム1710。
1) TX信号、RX信号及びPDET信号が同軸コネクタに接続された、2つの4×4 802.11ac(すなわち、4×4MIMO)主要無線機1810a,1810b(構成要素1904)(当該主要無線機1810a,1810b(本明細書では、WiFiチップセットとも称される)は、802.11ac無線ネットワーク規格に準拠して符号化されるWiFi信号を生成する。)(当該2つの主要無線機1810a,1810bは、協働で8つの5〜6GHzWiFi信号を送信/受信するように構成されている。)(一部の実施形態では、QCA9980またはMarvell8964が使用可能である。)(主要無線機1810a,1810bは、複数のユーザの情報を複数の空間ストリームで符号化/複数の空間ストリームからそのような情報を復号化するマルチユーザMIMOWiFiチップセットである。)(言い換えれば、前記WiFi信号は、複数のユーザの情報を同時に搬送する。)(本実施態様は802.11ac規格を利用するが、複数のユーザの複数の空間ストリームWiFi信号を複数のアンテナを用いて提供するのに、802.11ファミリーの他の後続の無線ネットワーク規格が利用されてもよいことは容易に理解できるであろう。)(また、本実施態様では(802.11ac規格に準拠した)5〜6GHz周波数帯域のWiFi信号が用いられるが、802.11ファミリーの他の規格に関連付けられた他の周波数帯域のWiFi信号が用いられてもよい。)。
2) スペクトルアナライザとしての用途に特化した、1つの4×4 802.11ac(すなわち、4×4MIMO)副次的無線機1906(RX入力は、主要無線機1904が共有(分割)されている。)(一部の実施形態では、QCA9980またはMarvell8964が使用可能である。)。
3) SHモデムブロック1702の各種機能の処理能力を提供するように構成された第1のネットワークプロセッサ1908(一部の実施形態ではQualcomm Technologies社のインターネットプロセッサであるIPQ8064が使用されるが、別のネットワークプロセッサが使用されてもよい。)。
4) システム制御用に使用されて、イーサネット(ETH)スイッチ1912に接続される補助ネットワークプロセッサ1910(一部の実施形態では、IPQ8064または他のネットワークプロセッサが使用可能である。)。
5) スモールフォームファクタプラガブルトランシーバ(SPF)を介して光ファイバ又は銅線ネットワークケーブルに接続される、ETHスイッチ1912;ならびに
6) 12Vの入力電圧を有する電源システム1914(全ての必要なレールは、ボード上に形成されている)。
1) 802.11ac無線(トランシーバ)、少なくとも1つのネットワークプロセッサ、ネットワークインターフェースおよびシステム制御回路を含むSHモデムブロック2202(当該SHモデムブロック2202の構成要素は、(図23(図23−1および図23−2からなる図である。以下、同様。)に関して後で説明するように)2つの8×8 802.11ac(すなわち、8×8MIMO)主要無線機又はWiFiチップセットが使用される点を除いて、モデムブロック1702と同様である)。
2) (WiFiから高周波への変換および高周波からWiFiへの変換を実行する)高周波アップ/ダウンコンバータ、ビームフォーミングネットワーク、RFスイッチ、電力増幅器、LNB、アンテナ、およびLO信号を分配するLOネットワークを含むSH EHFブロック2204。
3) 周波数アップ/ダウンコンバート用の高忠実度クロック源(GPSキャリアが、100MHz発振器を調律するのに用いられる)を含むSH LO生成ブロック2206(当該SH LO生成ブロック2206は、WiFiと高周波との変換用のRFLO信号を生成する)。
4) 他の構成ブロックにとって必要な直流電源及びフィルタリングを含むSH電源システム2208。
なお、本発明は、実施の態様として以下の内容を含む。
〔態様1〕
無線アクセスシステムであって、
構内に設置された端点ノードと、
前記端点ノードと通信する集約ノードであって、当該集約ノードがカバレッジエリアを複数のサブセクタに分割するフェーズドアレイアンテナシステムを含む、集約ノードと、
を備える、システム。
〔態様2〕
態様1に記載のシステムにおいて、前記フェーズドアレイアンテナシステムが、
情報を前記端点ノードに送信する少なくとも1つの送信側フェーズドアレイアンテナ、および
前記端点ノードから情報を受信する少なくとも1つの受信側フェーズドアレイアンテナを有する、システム。
〔態様3〕
態様1または2に記載のシステムにおいて、前記フェーズドアレイアンテナシステムが、前記サブセクタに対して、複数の送信ビームおよび受信ビームを同時に生成する、システム。
〔態様4〕
態様1から3のいずれか一態様に記載のシステムにおいて、前記フェーズドアレイアンテナシステムが、前記カバレッジエリアを4つ以上のサブセクタに分割する、システム。
〔態様5〕
態様1から4のいずれか一態様に記載のシステムにおいて、前記フェーズドアレイアンテナシステムが、一次元のみにおいて方向操縦される少なくとも1つのフェーズドアレイアンテナを有する、システム。
〔態様6〕
態様1から5のいずれか一態様に記載のシステムにおいて、一次元の前記フェーズドアレイアンテナが、前記複数のサブセクタを方位角方向に生じさせる、システム。
〔態様7〕
態様6に記載のシステムにおいて、一次元の前記フェーズドアレイアンテナが、垂直方向にパンケーキされる、システム。
〔態様8〕
態様1から7のいずれか一態様に記載のシステムにおいて、前記端点ノードと前記集約ノードとが、10GHz〜300GHzのスペクトル帯域で通信する、システム。
〔態様9〕
態様1から8のいずれか一態様に記載のシステムにおいて、前記端点ノードと前記集約ノードとが、30GHz〜60GHzのスペクトル帯域で通信する、システム。
〔態様10〕
態様1から9のいずれか一態様に記載のシステムにおいて、前記フェーズドアレイアンテナシステムが、アンテナ開口の二次元配置を有するアンテナアレイを含む、システム。
〔態様11〕
態様10に記載のシステムにおいて、アンテナ開口の前記二次元配置が、少なくとも5列のアンテナ開口を有する、システム。
〔態様12〕
態様11に記載のシステムにおいて、アンテナ開口の前記二次元配置が、少なくとも5行のアンテナ開口を有する、システム。
〔態様13〕
態様11または12に記載のシステムにおいて、前記列が、位相制御装置の別々のポートによって駆動される、システム。
〔態様14〕
固定無線アクセスを提供する方法であって、
カバレッジエリアをフェーズドアレイアンテナシステムで複数のサブセクタに分割する過程と、
前記サブセクタのうちの異なるサブセクタ内に位置する端点構内に設置された端点ノードと通信する過程と、
を備える、方法。
〔態様15〕
態様14に記載の方法において、前記フェーズドアレイアンテナシステムが、
情報を前記端点ノードに送信する少なくとも1つの送信側フェーズドアレイアンテナ、および
前記端点ノードから情報を受信する少なくとも1つの受信側フェーズドアレイアンテナを有する、方法。
〔態様16〕
態様14または15に記載の方法において、さらに、
前記フェーズドアレイアンテナシステムで、前記サブセクタに対する複数の送信ビームおよび受信ビームを同時に生成する過程、
を備える、方法。
〔態様17〕
態様14から16のいずれか一態様に記載の方法において、前記フェーズドアレイアンテナシステムが、前記カバレッジエリアを4つ以上のサブセクタに分割する、方法。
〔態様18〕
態様14から17のいずれか一態様に記載の方法において、前記フェーズドアレイアンテナシステムが、一次元の少なくとも1つのフェーズドアレイアンテナを有する、方法。
〔態様19〕
態様14から18のいずれか一態様に記載の方法において、一次元の前記フェーズドアレイアンテナが、前記複数のサブセクタを方位角方向において生じさせる、方法。
〔態様20〕
態様19に記載の方法において、一次元の前記フェーズドアレイアンテナが、垂直方向にパンケーキされる、方法。
〔態様21〕
態様14から20のいずれか一態様に記載のシステムにおいて、前記端点ノードと前記集約ノードとが、10GHz〜300GHzのスペクトル帯域、より詳細には30GHz〜60GHzのスペクトル帯域で通信する、システム。
〔態様22〕
無線アクセスシステム用の集約ノードであって、
高周波信号を加入者ノードに送信し、さらに、または代わりに、当該加入者ノードから高周波信号を受信するアンテナアレイシステムと、
前記アンテナアレイシステムに、一組の給電路を介して接続された位相制御装置と、
前記アンテナアレイシステムと前記位相制御装置の間の前記給電路における供給を増幅する増幅システムと、
を備える、集約ノード。
〔態様23〕
態様22に記載の集約ノードにおいて、前記アンテナアレイシステムが、
前記高周波信号を前記加入者ノードに送信する少なくとも1つの送信側アンテナアレイ、および
前記加入者ノードから前記高周波信号を受信する少なくとも1つの受信側アンテナアレイを含む、集約ノード。
〔態様24〕
態様22または23に記載の集約ノードにおいて、前記位相制御装置が、少なくとも1つのロットマンレンズを含む、集約ノード。
〔態様25〕
態様22から24のいずれか一態様に記載の集約ノードにおいて、前記位相制御装置が、前記高周波信号をカバレッジエリアの別々の部分に方向付けるように、前記増幅システムに供給される信号であって、その後に前記アンテナアレイシステムに供給される信号の位相を制御する、集約ノード。
〔態様26〕
態様22から25のいずれか一態様に記載の集約ノードにおいて、前記位相制御装置が、カバレッジエリアの別々の部分から受信した高周波信号を当該位相制御装置の別々の出力ポートに導くように、前記アンテナアレイシステムから受信した信号の位相を制御する、集約ノード。
〔態様27〕
態様22から26のいずれか一態様に記載の集約ノードにおいて、前記位相制御装置が、信号の位相を、当該信号を前記カバレッジエリア内の1つ以上のセクタに向かって方向操縦するように、変更する、集約ノード。
〔態様28〕
態様22から27のいずれか一態様に記載の集約ノードにおいて、前記増幅システムが、前記位相制御装置のポートに設けられた電力増幅器を含む、集約ノード。
〔態様29〕
態様22から28のいずれか一態様に記載の集約ノードにおいて、前記電力増幅器が、互いに位相整合している、集約ノード。
〔態様30〕
無線アクセスシステムにおける集約ノードと加入者ノードの通信方法であって、
異なる加入者ノードに対する高周波信号を生成する過程と、
前記高周波信号を送信側位相制御装置に供給する過程と、
前記送信側位相制御装置の出力ポートにおいて供給を増幅する過程と、
前記高周波信号をカバレッジエリア内の異なる加入者ノードにビーム放射する過程と、
を備える、方法。
〔態様31〕
態様30に記載の方法において、さらに、
異なる加入者ノードから高周波信号を受信する過程と、
前記高周波信号を増幅する過程と、
前記高周波信号を受信側位相制御装置に供給する過程と、
前記受信側位相制御装置の出力ポートで、供給された前記高周波信号を復号化する過程と、
を備える、方法。
〔態様32〕
態様30または31に記載の方法において、前記位相制御装置が、少なくとも1つのロットマンレンズを含む、方法。
〔態様33〕
態様30から32のいずれか一態様に記載の方法において、さらに、
前記位相制御装置が、前記高周波信号を前記カバレッジエリアの別々の部分に方向付けるように、信号の位相を制御する過程、
を備える、方法。
〔態様34〕
固定無線アクセスを提供する方法であって、
フェーズドアレイアンテナシステムを用いて集約ノードのカバレッジエリアを複数のセクタに分割する過程と、
前記セクタそれぞれ内に位置する構内であって、加入者の構内に設置された加入者ノードとの間で情報を送受信する過程と、
を備える、方法。
〔態様35〕
無線アクセスシステム用の集約ノードであって、
フェーズドアレイアンテナシステムを含む少なくとも1つのセクタヘッドと、
前記セクタヘッドに電力を供給するセクタアダプタと、
を備える、集約ノード。
〔態様36〕
態様35に記載の集約ノードにおいて、前記少なくとも1つのセクタヘッドが、さらに、前記フェーズドアレイアンテナシステム用の少なくとも1つのロットマンレンズを含む、集約ノード。
〔態様37〕
構内での設置に適合した加入者ノードであって、
可動アンテナモジュールを支持する屋外ユニットと、
ローカル無線モジュールを保持する屋内ユニットと、
を備える、加入者ノード。
〔態様38〕
態様37に記載の加入者ノードにおいて、前記可動アンテナモジュールが、少なくとも1つの集約ノードとの間で情報を送受信する、加入者ノード。
〔態様39〕
態様37または38に記載の加入者ノードにおいて、前記可動アンテナモジュールが、少なくとも1つのパッチアレイアンテナを含む、加入者ノード。
〔態様40〕
態様37から39のいずれか一態様に記載の加入者ノードにおいて、前記可動アンテナモジュールが、当該可動アンテナモジュールの少なくとも1つのアンテナを機械的に方向操縦するモータユニットを含む、加入者ノード。
〔態様41〕
態様40に記載の加入者ノードにおいて、前記モータユニットによって、前記アンテナが少なくとも1つの集約ノードに向く、加入者ノード。
〔態様42〕
態様37から41のいずれか一態様に記載の加入者ノードにおいて、当該加入者ノードが、少なくとも1つの集約ノードと10GHz〜300GHzのスペクトル帯域で通信する、加入者ノード。
〔態様43〕
態様37から42のいずれか一態様に記載の加入者ノードにおいて、当該加入者ノードが、少なくとも1つの集約ノードと30GHz〜60GHzのスペクトル帯域で通信する、加入者ノード。
〔態様44〕
態様37から43のいずれか一態様に記載の加入者ノードにおいて、さらに、
窓を通って前記屋外ユニットおよび前記屋内ユニットを機械的に支持するように構成されたブリッジユニット、
を備える、加入者ノード。
〔態様45〕
態様37から44のいずれか一態様に記載の加入者ノードにおいて、前記ローカル無線モジュールが、加入者の構内におけるネットワーク装置と通信する、加入者ノード。
〔態様46〕
態様37から45のいずれか一態様に記載の加入者ノードにおいて、前記ローカル無線モジュールが、加入者の構内の無線ローカルエリアネットワークを維持する、加入者ノード。
〔態様47〕
態様37から46のいずれか一態様に記載の加入者ノードにおいて、前記ローカル無線モジュールが、加入者の構内の無線ローカルエリアネットワークを維持するローカル無線アクセスポイントとの間で情報を送受信する、加入者ノード。
〔態様48〕
態様37から47のいずれか一態様に記載の加入者ノードにおいて、前記屋外ユニットと前記屋内ユニットが、上げ下げ窓のそれぞれの側に設置される、加入者ノード。
〔態様49〕
態様37から48のいずれか一態様に記載の加入者ノードにおいて、前記可動アンテナモジュールが、耐候性の筐体内に設けられている、加入者ノード。
〔態様50〕
加入者の構内での設置に適合した加入者ノードであって、
加入者の前記構内における窓の外側に設置される可動アンテナモジュールと、
前記窓の内側に設置されるローカル通信モジュールと、
を備える、加入者ノード。
〔態様51〕
少なくとも1つの集約ノードと通信する方法であって、
可動アンテナモジュールを、第1の集約ノードに向くように位置付ける過程と、
前記第1の集約ノードの動作不良に応答して、前記可動アンテナモジュールを第2の集約ノードに向くように再度位置付ける過程と、
を備える、方法。
〔態様52〕
構内へのアクセスを提供する方法であって、
屋外ユニットを介して集約ノードと高周波信号を送受信する過程と、
屋内ユニットを介してローカルエリアネットワークと通信する過程と、
を備える、方法。
〔態様53〕
態様52に記載の方法において、さらに、
少なくとも1つのアンテナが前記集約ノードに向くように、可動アンテナモジュールを制御する過程、
を備える、方法。
〔態様54〕
態様52または53に記載の方法において、前記高周波信号が、10GHz〜300GHzのスペクトル帯域にある、方法。
〔態様55〕
態様52から54のいずれか一態様に記載の方法において、前記高周波信号が、30GHz〜60GHzのスペクトル帯域にある、方法。
〔態様56〕
高周波通信リンクを介して情報を送信する方法であって、
情報をマルチ空間ストリームWiFi信号として符号化する過程と、
前記WiFi信号をアップコンバートする過程と、
アップコンバートされた前記WiFi信号を、異なる偏波で、および/または異なる空間セクタで、および/または異なる周波数で、送信する過程と、
を備える、方法。
〔態様57〕
態様56に記載の方法において、アップコンバートされた前記WiFi信号が、異なる偏波で送信される、方法。
〔態様58〕
態様57に記載の方法において、前記偏波が、互いに直交する、方法。
〔態様59〕
態様57または58に記載の方法において、アップコンバートされた前記WiFi信号が、カバレッジエリアを分割する異なるセクタに送信される、方法。
〔態様60〕
態様56から59のいずれか一態様に記載の方法において、アップコンバートされた前記WiFi信号が、カバレッジエリアを分割する異なるセクタに送信される、方法。
〔態様61〕
態様56から60のいずれか一態様に記載の方法において、アップコンバートされた前記WiFi信号が、異なる周波数に多重化される、方法。
〔態様62〕
態様56から61のいずれか一態様に記載の方法において、さらに、前記WiFi信号をアップコンバートする過程が、中間周波数信号に変換し、その後に高周波信号に変換することを含む、方法。
〔態様63〕
態様56から62のいずれか一態様に記載の方法において、GPS信号を用いて生成される局部発振器信号が、前記WiFi信号をアップコンバートするのに用いられる、方法。
〔態様64〕
態様56から63のいずれか一態様に記載の方法において、アップコンバートされた前記WiFi信号が、少なくとも1つのフェーズドアレイアンテナを介して送信される、方法。
〔態様65〕
態様64に記載の方法において、第1のフェーズドアレイアンテナが水平偏波で送信を行い、第2のフェーズドアレイアンテナが垂直偏波で送信を行う、方法。
〔態様66〕
情報をマルチ空間ストリームWiFi信号に符号化し、かつ、マルチ空間ストリームWiFi信号から情報を復号化する少なくとも1つのマルチ空間ストリームWiFiチップセットと、
WiFi信号を高周波信号にアップコンバートするブロックアップコンバータと、
前記高周波信号を送信する送信側アンテナと、
他のノードから他の高周波信号を受信する受信側アンテナと、
受信した前記高周波信号を前記WiFiチップセットによる復号化用にダウンコンバートする低雑音ブロックダウンコンバータと、
を備える、無線ノード。
〔態様67〕
態様66に記載の無線ノードにおいて、さらに、
前記WiFi信号を中間周波数信号に変換する送信側ダイプレクサ、
を備える、無線ノード。
〔態様68〕
態様67に記載の無線ノードにおいて、前記ブロックアップコンバータが、前記中間周波数信号を前記高周波信号にアップコンバートする、無線ノード。
〔態様69〕
態様66から68のいずれか一態様に記載の無線ノードにおいて、前記高周波信号が、異なる偏波で送信される、無線ノード。
〔態様70〕
態様69に記載の高周波無線ノードにおいて、前記異なる偏波が互いに直交する、高周波無線ノード。
〔態様71〕
態様66から70のいずれか一態様に記載の高周波無線ノードにおいて、前記ブロックコンバータおよび前記低雑音ブロックダウンコンバータが、局部発振器信号を用いて前記アップコンバートおよび前記ダウンコンバートを実行する、高周波無線ノード。
〔態様72〕
態様71に記載の高周波無線ノードにおいて、前記局部発振器信号が、GPS信号を用いて生成される、高周波無線ノード。
〔態様73〕
態様66から72のいずれか一態様に記載の高周波無線ノードにおいて、さらに、
受信した前記高周波信号を中間周波数信号に変換する受信側ダイプレクサ、
を備える、高周波無線ノード。
〔態様74〕
情報をマルチ空間ストリームWiFi信号に符号化し、かつ、マルチ空間ストリームWiFi信号から情報を復号化する少なくとも1つのマルチ空間ストリームWiFiチップセットと、
WiFi信号を高周波信号にアップコンバートするブロックアップコンバータと、
アップコンバートされた前記WiFi信号を、互いに直交する異なる偏波で送信するフェーズドアレイアンテナシステムと、
を備える、高周波無線ノード。
〔態様75〕
WiFi信号を生成する少なくとも2つのWiFiチップセットと、
増幅器のアレイであって、少なくとも2つの前記WiFiチップセットから導き出された高周波信号を送信するフェーズドアレイアンテナを駆動する、増幅器のアレイと、
を備える、高周波無線ノード。
〔態様76〕
アクセスネットワークにおけるノードであって、
少なくとも1つの集約ノードとの間で情報を送受信する高周波通信モジュールと、
加入者の構内の無線ローカルエリアネットワークを維持するローカル無線アクセスポイントを介して、構内におけるネットワーク装置との間で情報を送受信するローカル無線モジュールと、
を備える、ノード。
〔態様77〕
態様76に記載のノードにおいて、前記高周波通信モジュールが、
前記少なくとも1つの集約ノードに送信されるWiFi信号を高周波信号にアップコンバートするように、かつ、
前記少なくとも1つの集約ノードから受信した高周波信号をWiFi信号にダウンコンバートするように構成されている、ノード。
〔態様78〕
態様76または77に記載の加入者ノードにおいて、前記ローカル無線モジュールが、
ダウンコンバートされた前記WiFi信号を受信するように、かつ、
前記ローカル無線アクセスポイントへの無線データ接続を確立してダウンコンバートされた前記WiFi信号を加入者の構内におけるネットワーク装置に伝達するように構成されている、加入者ノード。
〔態様79〕
態様76から78のいずれか一態様に記載の加入者ノードにおいて、当該加入者ノードが、前記少なくとも1つの集約ノードと10GHz〜300GHzのスペクトル帯域で通信する、加入者ノード。
〔態様80〕
態様76から79のいずれか一態様に記載の加入者ノードにおいて、当該加入者ノードが、前記少なくとも1つの集約ノードと30GHz〜60GHzのスペクトル帯域で通信する、加入者ノード。
〔態様81〕
無線インターネットサービスを加入者の構内に提供する方法であって、
前記加入者の構内に設置された加入者ノードで、集約ノードから高周波信号を受信する過程と、
前記高周波信号をWiFi信号にダウンコンバートする過程と、
前記WiFi信号を前記加入者の構内におけるネットワーク装置に伝達するように、ロ
ーカル無線アクセスポイントとの無線データ接続を確立する過程と、
を備える、方法。
〔態様82〕
態様81に記載の方法において、前記ローカル無線アクセスポイントが、前記加入者の構内の無線ローカルエリアネットワークを維持する、方法。
〔態様83〕
態様81または82に記載の方法において、前記高周波信号が、前記集約ノードに向いた少なくとも1つのパッチアレイアンテナを介して受信される、方法。
〔態様84〕
態様81から83のいずれか一態様に記載の方法において、前記高周波信号をWiFi信号にダウンコンバートする過程が、さらに、
前記高周波信号を中間周波数信号にダウンコンバートすること、および
当該中間周波数信号を前記WiFi信号に変換することを含む、方法。
〔態様85〕
無線通信用のシステムであって、
集合住宅(MDU)の第1の集合住宅ノード(MDN)と高周波信号を介して通信するように構成された集約ノードであって、前記高周波信号を前記MDNに向かって電子的に方向操縦するフェーズドアレイアンテナシステムを含む、集約ノード、
を備え、前記第1のMDNが、前記集約ノードに向くように、かつ、当該集約ノードから前記高周波信号を受信するように構成された少なくとも1つのアンテナアレイを含む、システム。
〔態様86〕
態様85に記載のシステムにおいて、さらに、
前記第1のMDNを前記MDUの複数のユニットに接続するように構成されたスイッチ、
を備える、システム。
〔態様87〕
態様86に記載のシステムにおいて、前記スイッチが、前記第1のMDNと、有線接続を前記複数のユニットに提供するケーブルとの間に配置される、システム。
〔態様88〕
態様86または87に記載のシステムにおいて、さらに、
前記MDUの第2のMDN、
を備え、前記スイッチが、前記第2のMDNを前記複数のユニットに接続するように構成されている、システム。
〔態様89〕
態様88に記載のシステムにおいて、前記スイッチが、前記第1のMDNおよび前記第2のMDNを監視するように構成されている、システム。
〔態様90〕
態様89に記載のシステムにおいて、前記スイッチが、前記第1のMDNの動作不良に応答して、前記集約ノードとの継続した接続を提供するように前記第2のMDNに切り替える、システム。
Claims (20)
- 無線アクセスシステムであって、
構内に設置された端点ノードと、
前記端点ノードと通信する集約ノードであって、当該集約ノードがカバレッジエリアを複数のサブセクタに分割するフェーズドアレイアンテナシステムを含む、集約ノードと、
電力増幅器の各々が前記フェーズドアレイアンテナの異なる列を駆動する、電力増幅器のセットと、を含むシステムにおいて、
前記フェーズドアレイアンテナは、二次元配置されたアンテナ開口を有するアンテナアレイを含み、
前記集約ノードは、WiFi信号を生成するように設定されたWiFiチップセットを含み、前記WiFi信号はアップコンバートされて前記端点ノードに送信され、前記端点ノードは高周波信号を前記集約ノードに送信し、当該高周波信号はWiFi信号にダウンコンバ―トされ、
前記端点ノードと前記集約ノードとが、10GHz〜300GHzのスペクトル帯域で通信する、システム。 - 請求項1に記載のシステムにおいて、前記フェーズドアレイアンテナシステムが、
情報を前記端点ノードに送信する少なくとも1つの送信側フェーズドアレイアンテナ、および
前記端点ノードから情報を受信する少なくとも1つの受信側フェーズドアレイアンテナを有する、システム。 - 請求項1または2に記載のシステムにおいて、前記フェーズドアレイアンテナシステムが、前記サブセクタに対して、複数の送信ビームおよび受信ビームを同時に生成する、システム。
- 請求項1から3のいずれか一項に記載のシステムにおいて、前記フェーズドアレイアンテナシステムが、前記カバレッジエリアを4つ以上のサブセクタに分割する、システム。
- 請求項1から4のいずれか一項に記載のシステムにおいて、前記フェーズドアレイアンテナシステムが、一次元のみにおいて方向操縦される少なくとも1つのフェーズドアレイアンテナを有する、システム。
- 請求項5に記載のシステムにおいて、一次元の前記フェーズドアレイアンテナが、前記複数のサブセクタを方位角方向に生じさせる、システム。
- 請求項6に記載のシステムにおいて、一次元の前記フェーズドアレイアンテナが出力するビームが、垂直方向に押し縮められる、システム。
- 請求項1から7のいずれか一項に記載のシステムにおいて、前記端点ノードと前記集約ノードとが、30GHz〜60GHzのスペクトル帯域で通信する、システム。
- 請求項1から8のいずれか一項に記載のシステムにおいて、アンテナ開口の前記二次元配置が、少なくとも5列のアンテナ開口を有する、システム。
- 請求項9に記載のシステムにおいて、アンテナ開口の前記二次元配置が、少なくとも5行のアンテナ開口を有する、システム。
- 請求項9または10に記載のシステムにおいて、前記列が、位相制御装置の別々のポートによって駆動される、システム。
- 固定無線アクセスを提供する方法であって、
カバレッジエリアをフェーズドアレイアンテナシステムで複数のサブセクタに分割する過程と、
各々の電力増幅器がフェーズドアレイアンテナシステムの送信側フェーズドアレイアンテナの異なる列を駆動する電力増幅器のセットを用いて、前記サブセクタのうちの異なるサブセクタ内に位置する端点構内に設置された端点ノードと通信する過程と、
集約ノードのWiFiチップセットでWiFi信号を生成する過程と、
前記WiFi信号をアップコンバートする過程と、
前記WiFi信号を前記端点ノードに送信する過程と、
高周波信号を前記集約ノードに送信する過程と、
前記高周波信号をWiFi信号にダウンコンバートする過程と、
を備え、
前記フェーズドアレイアンテナシステムは二次元配置されたアンテナ開口を有するアンテナアレイを含み、
前記端点ノードと前記集約ノードとが、10GHz〜300GHzのスペクトル帯域で通信する、方法。 - 請求項12に記載の方法において、前記フェーズドアレイアンテナシステムが、
情報を前記端点ノードに送信する少なくとも1つの送信側フェーズドアレイアンテナ、および
前記端点ノードから情報を受信する少なくとも1つの受信側フェーズドアレイアンテナを有する、方法。 - 請求項12または13に記載の方法において、さらに、
前記フェーズドアレイアンテナシステムで、前記サブセクタに対する複数の送信ビームおよび受信ビームを同時に生成する過程、
を備える、方法。 - 請求項12から14のいずれか一項に記載の方法において、前記フェーズドアレイアンテナシステムが、前記カバレッジエリアを4つ以上のサブセクタに分割する、方法。
- 請求項12から15のいずれか一項に記載の方法において、前記フェーズドアレイアンテナシステムが、一次元の少なくとも1つのフェーズドアレイアンテナを有する、方法。
- 請求項16に記載の方法において、一次元の前記フェーズドアレイアンテナが、前記複数のサブセクタを方位角方向において生じさせる、方法。
- 請求項17に記載の方法において、一次元の前記フェーズドアレイアンテナが出力するビームが、垂直方向に押し縮められる、方法。
- 請求項12から18のいずれか一項に記載の方法において、前記端点ノードが、30GHz〜60GHzのスペクトル帯域で通信する、方法。
- 固定無線アクセスを提供する方法であって、
フェーズドアレイアンテナシステムを用いて集約ノードのカバレッジエリアを複数のセクタに分割する過程と、
前記セクタそれぞれ内に位置する構内であって、加入者の構内に設置された加入者ノードとの間で情報を送受信する過程と、
集約ノードのWiFiチップセットでWiFi信号を生成する過程と、
前記WiFi信号をアップコンバートする過程と、
前記WiFi信号を前記加入者ノードに送信する過程と、
高周波信号を前記集約ノードに送信する過程と、
前記高周波信号をWiFi信号にダウンコンバートする過程と、
を備え、
前記フェーズドアレイアンテナシステムは二次元配置されたアンテナ開口を有するアンテナアレイを含み、
前記加入者ノードと前記集約ノードとが、10GHz〜300GHzのスペクトル帯域で通信する、方法。
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