JP7684597B2 - 無線通信方法及び無線通信システム - Google Patents

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Description

本発明は、無線通信方法及び無線通信システムに関する。
従来、高速伝送が可能なミリ波帯を利用した無線通信が注目されている。しかしながら、ミリ波帯を利用する場合、伝搬損失が大きく長距離伝送が困難であるという問題がある。RoF(Radio over Fiber)システムにより、ミリ波帯のRF信号(Radio Frequency 信号)の長距離伝送が可能となるが、アンテナ部のカバーエリアが課題となる。その解決策の1つとして、アレーアンテナを用いたビームフォーミングが挙げられる。RoFシステム又は光技術を利用したビームフォーミング技術として、特許文献1又は非特許文献1に記載の技術が提案されている。
特許第4246724号公報
Dennis T. K. Tong,Ming C. Wu,"A Novel Multiwavelength Optically Controlled Phased Array Antenna with a Programmable Dispersion Matrix",IEEE Photonics Technology Letters,1996年6月,VOL.8,NO.6,p.812-814.
図19は、特許文献1における無線通信システム100の概要を説明するための図である。無線通信システム100は、収容局装置200と、基地局装置300とを備える。収容局装置200と、基地局装置300とは、光ファイバ400を介して接続される。収容局装置200は、多波長可変光源201から出力された特定の波長間隔を有する複数の光信号を光変調器202により変調して基地局装置300に送信する。このとき、光ファイバ400が複数の波長の光変調信号を伝送する際に、波長分散の影響により、波長ごとに異なる遅延差が生じる。
基地局装置300は、収容局装置200から送信された光変調信号を光分波器301により波長毎に分波して、O/E302-1~302-p(pは1以上の整数)により電気信号に変換する。電気信号は、アンテナ303-1~303-pへ給電されるが、光ファイバ400が伝送する際に生じた波長分散による遅延差のために電気信号間にも遅延差が生じており、電波として放射される際に指向性が形成される。よって、多波長可変光源201が出力する光信号の波長を制御することで、ビーム方向を制御することができる。
しかし、ビーム方向や光ファイバ長、RF信号の周波数によっては、光信号の波長間隔を極めて大きく、または小さくする必要がある。前者の場合は、利用する波長帯が広くなってしまい、波長利用効率の低下が考えられる。一方、後者の場合は、多波長可変光源201の制御が困難となってしまう。
また、特許文献1における技術では、ビーム方向を動的に制御するために光波長を動的に制御するため、基地局装置300の備える光分波器201の分波機構も動的に制御する必要がある。よって、基地局装置300の制御が必要となり、基地局装置300の簡易化に限界がある。さらに、特許文献1における技術では、各光信号間の遅延差調整のための波長調整に、光ファイバの距離情報を必要とする。一般に、収容局装置200と基地局装置300との間の光ファイバ400の長さは、分からないか、あるいは分かっていても正確な長さまでは分からないことが多い。よって、特許文献1における技術の適用範囲は限定されることになると考えられる。
図20は、非特許文献1に記載の技術を説明するための図である。図20に示す装置は、多波長可変光源501、光変調器502、PDM(Programmable Dispersion Matrix)503、光分波器504、O/E505-1~505-p及びアンテナ506-1~506-pを備える。図21は、従来のPDM503の構成例を示す図である。図21に示すように、PDM503は、複数の光スイッチ511-1~511-q(qは2以上の整数)と、複数の遅延部512-1~512-qを含んで構成される。非特許文献1に記載の技術においては、特許文献1における技術とは異なり、各アンテナに異なる光波長を固定的に対応させている。その上で、PDM503により分散値を制御し、光波長毎の遅延差を制御し、ビーム方向の制御を行っている。
非特許文献1に記載の技術では、光波長が固定的であるため、波長利用効率は特許文献1の場合よりも良くなる。また、光分波も固定的であり、光分波器を制御する必要がない。しかし、分散を制御するためのPDMの設計・製作に高い精度が求められると考えられ、装置の大型化・高コスト化の恐れがある。
また、非特許文献1に記載の技術では、RoFへの適用に関する言及はない。非特許文献1に記載の技術に対してRoFを適用して長距離光ファイバ伝送する際には、PDMによる分散制御以外に、光ファイバ伝送時の波長分散の影響も考慮する必要がある。さらに、特許文献1および非特許文献1の技術では、ともに送信アンテナのビームフォーミングのみ言及しており、受信アンテナのビームフォーミングには言及されていない。
上記事情に鑑み、本発明は、波長利用効率の低下や高コスト化を抑制しつつ、基地局装置の制御および光ファイバの距離情報を用いなくても送受アンテナのビームフォーミング制御を行うことができる技術の提供を目的としている。
本発明の一態様は、収容局装置と、前記収容局装置の制御に従ってビーム形成を行う基地局装置とを備える無線通信システムにおける無線通信方法であって、前記収容局装置が、光波長、周波数又は光偏波のいずれかの組み合わせ、あるいは、前記周波数を制御することによって、送信対象となる送信信号に基づいて光信号を強度変調して生成した光変調信号を、光伝送路を介して前記基地局装置に送信して前記基地局装置のビームフォーミング制御を行い、前記基地局装置が、前記光波長、周波数又は光偏波のいずれかを組み合わせた数、あるいは、前記周波数の数に応じた入力ポートを有するビーム形成回路に前記光変調信号に基づく電気信号を入力することによって、前記電気信号が入力された前記入力ポートに応じた方向にビーム形成を行う無線通信方法である。
本発明の一態様は、収容局装置と、前記収容局装置の制御に従ってビーム形成を行う基地局装置とを備える無線通信システムであって、前記収容局装置は、光波長、周波数又は光偏波のいずれかの組み合わせ、あるいは、前記周波数を制御する制御部と、前記制御部により切り替えられた前記光波長、周波数又は光偏波のいずれかの組み合わせ、あるいは、前記周波数に基づいて、送信対象となる送信信号に基づいて光信号を強度変調して生成した光変調信号を、光伝送路を介して前記基地局装置に送信する光変調器と、を備え、前記基地局装置は、前記光波長、周波数又は光偏波のいずれかを組み合わせた数、あるいは、前記周波数の数に応じた入力ポートを有するビーム形成回路、を備え、前記ビーム形成回路は、前記光変調信号に基づく電気信号が入力された前記入力ポートに応じた方向にビーム形成を行う、無線通信システムである。
本発明により、波長利用効率の低下や高コスト化を抑制しつつ、基地局装置の制御および光ファイバの距離情報を用いなくても送受アンテナのビームフォーミング制御を行うことが可能となる。
第1の実施形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 第1の実施形態における無線通信システムの処理の流れを示すシーケンス図である。 第2の実施形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 第2の実施形態における無線通信システムの処理の流れを示すシーケンス図である。 第3の実施形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 第3の実施形態における無線通信システムの処理の流れを示すシーケンス図である。 第4の実施形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 第4の実施形態における無線通信システムの処理の流れを示すシーケンス図である。 第4の実施形態の変形例における無線通信システムの構成例を示す図である。 第5の実施形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 第5の実施形態における無線通信システムの処理の流れを示すシーケンス図である。 第6の実施形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 第6の実施形態における無線通信システムの処理の流れを示すシーケンス図である。 第7の実施形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 第7の実施形態における無線通信システムの処理の流れを示すシーケンス図である。 第8の実施形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 第8の実施形態における無線通信システムの処理の流れを示すシーケンス図である。 第8の実施形態の変形例における無線通信システムの構成例を示す図である。 特許文献1における無線通信システムの概要を説明するための図である。 非特許文献1に記載の技術を説明するための図である。 従来のPDMの構成例を示す図である。
以下、本発明の一実施形態を、図面を参照しながら説明する。
(第1の実施形態)
図1は、第1の実施形態における無線通信システム1の構成例を示す図である。無線通信システム1は、収容局装置10と、基地局装置20とを備える。収容局装置10と、基地局装置20とは、光伝送路30を介して接続されている。光伝送路30は、例えば光ファイバである。光伝送路30は、1以上のシングルコアファイバでもよいし、1以上のコアを有するマルチコアファイバでもよい。以下の説明では、収容局装置10から基地局装置20へ向かう方向を下り方向、基地局装置20から収容局装置10へ向かう方向を上り方向とする。
図1では、基地局装置20が1台の場合を示しているが、無線通信システム1は複数の基地局装置20を備えてもよい。この場合、収容局装置10と複数の基地局装置20とは、パッシブ光ネットワーク(Passive Optical Network : PON)で接続されていてもよい。収容局装置10と複数の基地局装置20とが、PONで接続される場合には、収容局装置10と複数の基地局装置20との間に光スプリッタ(分岐部)が設けられる。光スプリッタは、収容局装置10から出力された光信号を分岐して基地局装置20に出力する。パッシブ光ネットワークは、例えば、WDM-PON(Wavelength Division. Multiplexing - Passive Optical Network)、又は、TDM-PON(Time Division Multiplexing - Passive Optical Network)である。
収容局装置10は、送信信号の周波数を切り替えることによって、基地局装置20のビームを遠隔で制御する。収容局装置10は、アナログRoF技術を用いて基地局装置20のビームを遠隔で制御する。なお、送信信号は、BB信号(Base Band信号)であってもよいし、IF信号(Intermediate Frequency信号)であってもよいし、RF信号(Radio Frequency 信号)であってもよい。
基地局装置20は、収容局装置10から送信された信号を無線により放射する。
次に、収容局装置10及び基地局装置20の具体的な構成について説明する。
収容局装置10は、制御部11と、周波数変換部12と、光変調部13とを備える。
制御部11は、基地局装置20においてビーム形成したい方向に応じた周波数を選択する。例えば、制御部11は、m(mは1以上の整数)個の周波数fT1,…,fTmのいずれか1つ又は複数を選択する。
周波数変換部12は、入力された送信信号を、制御部11により指定された周波数fTiに変換する。なお、iは1以上m以下の整数である。
光変調部13は、周波数fTiの信号を用いて、ある波長の光信号を強度変調する。これにより、光変調部13は、光変調信号を生成する。光変調部13は、生成した光変調信号を、光伝送路30を介して基地局装置20に伝送する。
基地局装置20は、O/E21と、分波器22と、複数の周波数変換部23-1~23-mと、ビーム形成回路24と、複数のアンテナ25-1~25-Nとを備える。
O/E21は、光伝送路30を介して受信した光変調信号を電気信号に変換する光電変換部である。これにより、O/E21は、周波数fTiの電気信号を取り出す。
分波器22は、O/E21により取り出された電気信号を周波数に応じて分波する。
周波数変換部23-1~23-mは、入力された電気信号の周波数をRF帯の周波数に変換する。
ビーム形成回路24は、m個の入力ポートと、N(Nは1以上の整数)個の出力ポートとを持つ。ビーム形成回路24の入力ポートには、周波数変換部23-1~23-mが接続される。ビーム形成回路24の出力ポートには、アンテナ25-1~25-Nが接続される。m個の周波数fT1,…,fTmは,m個のビーム形成回路24の入力ポート及びm個の送信ビームと一対一に対応しており、収容局装置10の送信信号の周波数切替で送信ビーム方向切替が可能となる。
ビーム形成回路24は、ある1つの入力ポートに信号を入力すると、N個の出力ポートから振幅が同じで、位相が線形に傾くような信号が出力される。ビーム形成回路24は、入力ポートによって位相の傾きが異なる。ビーム形成回路24は、入力ポートに応じた方向にビームを形成することができる。
ビーム形成回路24は、入出力の可逆性をもち、ある入力ポートに対応するビームの方向から信号が到来すると、当該入力ポートのみから信号が出力される。ビーム形成回路24は、例えばバトラーマトリクス、ブラスマトリクス、ノーランマトリクス及びロットマンレンズなどがある(例えば、参考文献1参照)。
(参考文献1:Wei Hong, Zhi Hao Jiang, Chao Yu, Jianyi Zhou, Peng Chen, Zhiqiang Yu, Hui Zhang, Binqi Yang, Xingdong Pang, Mei Jiang, Yujian Cheng, Mustafa K. Taher Al-Nuaimi, Yan Zhang, Jixin Chen, and Shiwen He, “Multibeam antenna technologies for 5G wireless communications”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation," 65(12), 6231-6249 (2017).)
アンテナ25-1~25-Nは、ビーム形成回路24から出力された電気信号を無線により放射する。
図2は、第1の実施形態における無線通信システム1の処理の流れを示すシーケンス図である。
制御部11は、基地局装置20においてビーム形成したい方向に応じた周波数を選択する(ステップS101)。例えば、制御部11は、m個の周波数fT1,…,fTmのうち、1つの周波数fTiを選択する。制御部11は、選択した周波数fTiに周波数変換するように周波数変換部12を制御する。
周波数変換部12は、入力された送信信号を、制御部11により指定された周波数fTiに変換する(ステップS102)。周波数変換部12は、周波数fTiの送信信号を光変調部13に出力する。光変調部13は、周波数変換部12から出力された周波数fTiの送信信号を用いて、ある波長の光信号を強度変調する(ステップS103)。これにより、光変調部13は、光変調信号を生成する。光変調部13は、生成した光変調信号を光伝送路30に送出する(ステップS104)。
光伝送路30に送出された光変調信号は、基地局装置20に入力される。基地局装置20のO/E21は、入力された光変調信号を電気信号に変換する(ステップS105)。この処理により、光変調信号は、周波数fTiの電気信号に変換される。O/E21は、周波数fTiの電気信号を分波器22に出力する。分波器22に出力された周波数fTiの電気信号は、周波数に応じて分波される(ステップS106)。
分波器22の出力ポートには、複数の周波数変換部23-1~23-mが接続されている。例えば、周波数fT1に対応する分波器22の出力ポートには周波数変換部23-1が接続され、周波数fTiに対応する分波器22の出力ポートには周波数変換部23-iが接続され、周波数fTmに対応する分波器22の出力ポートには周波数変換部23-mが接続される。そのため、分波器22によって周波数毎に分波された電気信号は、周波数に応じた出力ポートに接続されている周波数変換部23に出力される。図2では、周波数fTiの電気信号が分波器22により分波されて、周波数変換部23-iに入力されたものとする。
周波数変換部23-iは、入力された電気信号の周波数をRF帯の周波数に変換する(ステップS107)。周波数変換部23-iは、RF帯の電気信号をビーム形成回路24に出力する。ビーム形成回路24は、電気信号が入力された入力ポートに応じた方向にビームを形成する。これにより、電気信号を入力した入力ポートに対応する出力ポートに接続されたアンテナ25から無線信号が発出される。電気信号を入力した入力ポートに対応する出力ポートに接続されたアンテナ25は、入力された電気信号に応じた無線信号を放射する(ステップS108)。
以上のように構成された無線通信システム1によれば、基地局装置20が備えるビーム形成回路24に、周波数に応じた数の入力ポートを設ける。これにより、収容局装置10において送信信号の周波数を切り替えることで、遠隔で送信ビームの方向を切り替えることができる。このような構成では、ビームフォーミングの制御に波長を利用しない。そのため、波長利用効率の低下を抑制しつつ、アンテナのビームフォーミング制御を行うことが可能になる。
さらに、無線通信システム1では、ビーム形成回路24に周波数を割り当てることで基地局装置20の制御や光ファイバ距離情報が不要となり、基地局装置20の簡易化が可能になる。
(第1の実施形態の変形例)
収容局装置10が、複数の周波数を同時利用してサブキャリア多重(SCM:Subcarrier Multiplexing)することで、基地局装置20においてマルチビーム形成するように構成されてもよい。
(第2の実施形態)
第2の実施形態では、収容局装置が光波長及び周波数を制御して、基地局装置のビーム形成を遠隔で制御する点が、第1の実施形態との差分である。第2の実施形態では、第1の実施形態との差分を中心に説明する。
図3は、第2の実施形態における無線通信システム1aの構成例を示す図である。無線通信システム1aは、収容局装置10aと、基地局装置20aとを備える。収容局装置10aと、基地局装置20aとは、光伝送路30を介して接続されている。
収容局装置10aは、制御部11aと、周波数変換部12と、光変調部13aとを備える。
制御部11aは、基地局装置20aにおいてビーム形成したい方向に応じた周波数及び光波長を選択する。例えば、制御部11aは、光変調部13aで利用する光波長として、適用可能な光波長λT1,…,λTnのうちいずれか1つ又は複数を選択する。例えば、制御部11aは、光波長λTjに対して適用可能な周波数f T1,…,f Tmjのうちいずれか1つ又は複数を選択する。jは1以上の整数である。
周波数変換部12aは、入力された送信信号を、制御部11aにより指定された周波数f Tiに変換する。
光変調部13aは、周波数f Tiの信号を用いて、制御部11aにより指定されたある波長λTjの光信号を強度変調する。これにより、光変調部13aは、波長λTjの光変調信号を生成する。光変調部13aは、生成した光変調信号を、光伝送路30を介して基地局装置20aに伝送する。
基地局装置20aは、光分波器26と、複数のO/E21と、複数の分波器22と、複数の周波数変換部23と、ビーム形成回路24と、複数のアンテナ25-1~25-Nとを備える。なお、図3では、説明の簡単化のため記載を省略しているが、O/E21及び分波器22は光波長λの数nだけ備えられる必要があり、周波数変換部23は光波長λTjが利用する周波数の数mだけ備えられる必要がある。そのため、ビーム形成回路24の入力ポートの数は、Σ j=1となる。
光分波器26は、光伝送路30を介して受信した光変調信号を波長に応じて分波する。例えば、光分波器26は、AWG(Arrayed Waveguide Grating)である。光分波器26により分波された光変調信号は、O/E21に入力される。
ビーム形成回路24は、Σ j=1個の入力ポートと、N個の出力ポートとを持つ。ビーム形成回路24の入力ポートには、Σ j=1個の周波数変換部23が接続される。ビーム形成回路24の出力ポートには、アンテナ25-1~25-Nが接続される。ここで、光波長λTjと周波数f TiのΣ j=1通りの組み合わせは、Σ j=1個のビーム形成回路24の入力ポート及びΣ j=1個の送信ビームと一対一に対応しており、収容局装置10aの送信信号の光波長及び周波数切替で送信ビーム方向切替が可能となる。
図4は、第2の実施形態における無線通信システム1aの処理の流れを示すシーケンス図である。
制御部11aは、基地局装置20aにおいてビーム形成したい方向に応じた周波数及び光波長を選択する(ステップS201)。例えば、制御部11aは、周波数f T1,…,f Tmjのうち、1つの周波数f Tiを選択する。さらに、制御部11aは、光波長λT1,…,λTnのうち、1つ光波長λTjを選択する。制御部11aは、選択した周波数f Tiに周波数変換するように周波数変換部12aを制御する。さらに制御部11aは、選択した光波長λTjで光強度変調するように光変調部13aを制御する。
周波数変換部12aは、入力された送信信号を、制御部11aにより指定された周波数f Tiに変換する(ステップS202)。周波数変換部12aは、周波数f Tiの送信信号を光変調部13aに出力する。光変調部13aは、制御部11aにより指定された光波長λTjに対して、周波数変換部12aから出力された周波数f Tiの送信信号を用いて強度変調する(ステップS203)。これにより、光変調部13aは、光波長λTjの光変調信号を生成する。光変調部13aは、生成した光変調信号を光伝送路30に送出する(ステップS204)。
光伝送路30に送出された光変調信号は、基地局装置20aに入力される。基地局装置20aの光分波器26は、入力された光波長λTjの光変調信号を分波する(ステップS205)。光分波器26の出力ポートには、光波長の数に応じてO/E21が接続されている。そのため、光分波器26によって波長毎に分波された光変調信号は、波長に応じた出力ポートに接続されているO/E21に出力される。図4では、光波長λTjの光変調信号が光分波器26により分波されて、O/E21に入力されたものとする。
O/E21は、入力された光変調信号を電気信号に変換する(ステップS206)。この処理により、光変調信号は、周波数f Tiの電気信号に変換される。O/E21は、周波数f Tiの電気信号を分波器22に出力する。分波器22に出力された周波数f Tiの電気信号は、周波数に応じて分波される(ステップS207)。分波器22で分波された電気信号は、周波数変換部23に入力される。
周波数変換部23は、入力された電気信号の周波数をRF帯の周波数に変換する(ステップS208)。周波数変換部23は、RF帯の電気信号をビーム形成回路24に出力する。ビーム形成回路24は、電気信号が入力された入力ポートに応じた方向にビームを形成する。これにより、電気信号を入力した入力ポートに対応する出力ポートに接続されたアンテナ25から無線信号が発出される。電気信号を入力した入力ポートに対応する出力ポートに接続されたアンテナ25は、入力された電気信号に応じた無線信号を放射する(ステップS209)。
以上のように構成された無線通信システム1aによれば、基地局装置20aが備えるビーム形成回路24に、周波数及び光波長の組み合わせに応じた数の入力ポートを設ける。これにより、収容局装置10aにおいて送信信号の周波数及び光波長を切り替えることで、遠隔で送信ビームの方向を切り替えることができる。このような構成では、ビームフォーミングの制御に波長を利用しない。そのため、波長利用効率の低下を抑制しつつ、アンテナのビームフォーミング制御を行うことが可能になる。
(第2の実施形態の変形例)
収容局装置10aが、複数の光波長と、複数の周波数とを同時利用して、サブキャリア多重と波長分割多重(WDM:Wavelength Division Multiplexing)することで、基地局装置20aにおいてマルチビーム形成するように構成されてもよい。
(第3の実施形態)
第3の実施形態では、収容局装置が送信信号の光偏波及び周波数を制御して、基地局装置のビーム形成を遠隔で制御する点が、第1の実施形態との差分である。第2の実施形態では、第1の実施形態との差分を中心に説明する。
図5は、第3の実施形態における無線通信システム1bの構成例を示す図である。無線通信システム1bは、収容局装置10bと、基地局装置20bとを備える。収容局装置10bと、基地局装置20bとは、光伝送路30を介して接続されている。
収容局装置10bは、制御部11bと、周波数変換部12bと、光変調部13bとを備える。
制御部11bは、基地局装置20bにおいてビーム形成したい方向に応じた周波数及び光偏波を選択する。例えば、制御部11bは、光変調部13bで利用する光偏波として、適用可能な光偏波X,Yのうちいずれか1つ又は複数を選択する。ここで、X,Yは、それぞれ水平偏波と、垂直偏波を表す。例えば、制御部11bは、光偏波k(kはX又はY)に対して適用可能な周波数f T1,…,f Tmkのうちいずれか1つ又は複数を選択する。
周波数変換部12bは、入力された送信信号を、制御部11bにより指定された周波数f Tiに変換する。
光変調部13bは、周波数f Tiの信号を用いて、制御部11bにより指定されたある光偏波kの光信号を強度変調する。これにより、光変調部13bは、光偏波kの光変調信号を生成する。光変調部13bは、生成した光変調信号を、光伝送路30を介して基地局装置20bに伝送する。
基地局装置20bは、偏波分離部27と、複数のO/E21-X,21-Yと、複数の分波器22と、複数の周波数変換部23と、ビーム形成回路24と、複数のアンテナ25-1~25-Nとを備える。なお、図5では、説明の簡単化のため記載を省略しているが、分波器22は光偏波の数(例えば、2)だけ備えられる必要があり、周波数変換部23は光偏波Xが利用する周波数の数mと光偏波Yが利用する周波数の数mの合計数(m+m個)だけ備えられる必要がある。そのため、ビーム形成回路24の入力ポートの数は、m+mとなる。
偏波分離部27は、光伝送路30を介して受信した光変調信号の光偏波k成分を分離する。
ビーム形成回路24は、(m+m)個の入力ポートと、N個の出力ポートとを持つ。ビーム形成回路24の入力ポートには、(m+m)個の周波数変換部23が接続される。ビーム形成回路24の出力ポートには、アンテナ25-1~25-Nが接続される。ここで、光偏波kと周波数f Tiの(m+m)通りの組み合わせは、(m+m)個のビーム形成回路24の入力ポート及び(m+m)個の送信ビームと一対一に対応しており、収容局装置10bの送信信号の光偏波及び周波数切替で送信ビーム方向切替が可能となる。
図6は、第3の実施形態における無線通信システム1bの処理の流れを示すシーケンス図である。
制御部11bは、基地局装置20bにおいてビーム形成したい方向に応じた周波数及び光偏波を選択する(ステップS301)。例えば、制御部11bは、周波数f T1,…,f Tmjのうち、1つの周波数f Tiを選択する。さらに、制御部11bは、光偏波kのうち、1つ光偏波Xを選択する。制御部11bは、選択した周波数f Tiに周波数変換するように周波数変換部12bを制御する。さらに制御部11bは、選択した光偏波Xの光信号を光強度変調するように光変調部13bを制御する。
周波数変換部12bは、入力された送信信号を、制御部11bにより指定された周波数f Tiに変換する(ステップS302)。周波数変換部12bは、周波数f Tiの送信信号を光変調部13bに出力する。光変調部13bは、制御部11bにより指定された光偏波Xの光信号に対して、周波数変換部12bから出力された周波数f Tiの送信信号を用いて強度変調する(ステップS303)。これにより、光変調部13bは、光偏波Xの光変調信号を生成する。光変調部13aは、生成した光変調信号を光伝送路30に送出する(ステップS304)。
光伝送路30に送出された光変調信号は、基地局装置20bに入力される。基地局装置20bの偏波分離部27は、入力された光偏波Xの光変調信号の光偏波k成分を分離する(ステップS305)。偏波分離部27の出力ポートには、偏波数に応じてO/E21-X,21-Yが接続されている。そのため、偏波分離部27によって分離された光変調信号は、光偏波成分に応じた出力ポートに接続されているO/E21-X,21-Yに出力される。図6では、光偏波Xの光変調信号が偏波分離部27により分離されて、O/E21-Xに入力されたものとする。
O/E21-Xは、入力された光変調信号を電気信号に変換する(ステップS306)。この処理により、光変調信号は、周波数f Tiの電気信号に変換される。O/E21-Xは、周波数f Tiの電気信号を分波器22に出力する。分波器22に出力された周波数f Tiの電気信号は、周波数に応じて分波される(ステップS307)。分波器22で分波された電気信号は、周波数変換部23に入力される。
周波数変換部23は、入力された電気信号の周波数をRF帯の周波数に変換する(ステップS308)。周波数変換部23は、RF帯の電気信号をビーム形成回路24に出力する。ビーム形成回路24は、電気信号が入力された入力ポートに応じた方向にビームを形成する。これにより、電気信号を入力した入力ポートに対応する出力ポートに接続されたアンテナ25から無線信号が発出される。電気信号を入力した入力ポートに対応する出力ポートに接続されたアンテナ25は、入力された電気信号に応じた無線信号を放射する(ステップS309)。
以上のように構成された無線通信システム1bによれば、基地局装置20bが備えるビーム形成回路24に、周波数及び光偏波の組み合わせに応じた数の入力ポートを設ける。これにより、収容局装置10bにおいて送信信号の周波数及び光偏波を切り替えることで、遠隔で送信ビームの方向を切り替えることができる。このような構成では、ビームフォーミングの制御に波長を利用しない。そのため、波長利用効率の低下を抑制しつつ、アンテナのビームフォーミング制御を行うことが可能になる。
(第3の実施形態の変形例)
収容局装置10bが、複数の光偏波と、複数の周波数とを同時利用して、サブキャリア多重と偏波分割多重(PDM:Polarization Division Multiplexing)を行うことで、基地局装置20bにおいてマルチビーム形成するように構成されてもよい。
(第4の実施形態)
第4の実施形態では、収容局装置が送信信号の光波長及び光偏波を制御して、基地局装置のビーム形成を遠隔で制御する点が、第1の実施形態との差分である。第4の実施形態では、第1の実施形態との差分を中心に説明する。
図7は、第4の実施形態における無線通信システム1cの構成例を示す図である。無線通信システム1cは、収容局装置10cと、基地局装置20cとを備える。収容局装置10cと、基地局装置20cとは、光伝送路30を介して接続されている。
収容局装置10cは、制御部11cと、光変調部13cとを備える。
制御部11cは、基地局装置20cにおいてビーム形成したい方向に応じた光波長及び光偏波を選択する。例えば、制御部11cは、光変調部13bで利用する光偏波として、適用可能な光偏波X,Yのうちいずれか1つ又は複数を選択する。例えば、制御部11cは、光変調部13cで利用する光波長として、適用可能な光波長λT1,…,λTnのうちいずれか1つ又は複数を選択する。
光変調部13cは、RF帯の送信信号を、ある光波長λTjである光偏波kの光信号を用いて強度変調する。これにより、光変調部13cは、光波長λTjである光偏波kの光変調信号を生成する。光変調部13cは、生成した光変調信号を、光伝送路30を介して基地局装置20cに伝送する。
基地局装置20cは、光分波器26と、複数の偏波分離部27と、複数のO/E21と、ビーム形成回路24と、複数のアンテナ25-1~25-Nとを備える。なお、図7では、説明の簡単化のため記載を省略しているが、偏波分離部27は光波長λの数nだけ備えられる必要があり、O/E21は光波長λTjが利用する光偏波の数(例えば、2)だけ備えられる必要がある。そのため、ビーム形成回路24の入力ポートの数は、2nとなる。
光分波器26は、光伝送路30を介して受信した光変調信号を波長に応じて分波する。例えば、光分波器26は、AWGである。光分波器26により分波された光変調信号は、偏波分離部27に入力される。
偏波分離部27は、光分波器26から出力された光変調信号の光偏波k成分を分離する。
ビーム形成回路24は、2n個の入力ポートと、N個の出力ポートとを持つ。ビーム形成回路24の入力ポートには、2n個のO/E21が接続される。ビーム形成回路24の出力ポートには、アンテナ25-1~25-Nが接続される。ここで、光波長λTjと光偏波kとの2n通りの組み合わせは、2n個のビーム形成回路24の入力ポート及び2n個の送信ビームと一対一に対応しており、収容局装置10cの送信信号の光偏波及び光波長切替で送信ビーム方向切替が可能となる。
図8は、第4の実施形態における無線通信システム1cの処理の流れを示すシーケンス図である。
制御部11cは、基地局装置20cにおいてビーム形成したい方向に応じた光偏波及び光波長を選択する(ステップS401)。例えば、制御部11cは、光波長λT1,…,λTnのうち、1つ光波長λTjを選択する。さらに、制御部11cは、光偏波kのうち、1つ光偏波Xを選択する。制御部11cは、選択した光波長λTjである光偏波Xの光信号を光強度変調するように光変調部13cを制御する。
光変調部13cは、送信信号を、制御部11cにより指定された光波長λTjである光偏波Xの光信号を用いて強度変調する(ステップS402)。これにより、光変調部13cは、光波長λTjである光偏波Xの光変調信号を生成する。光変調部13cは、生成した光変調信号を光伝送路30に送出する(ステップS403)。
光伝送路30に送出された光変調信号は、基地局装置20cに入力される。基地局装置20cの光分波器26は、入力された光変調信号を波長に応じて分波する(ステップS404)。光分波器26の出力ポートには、波長数に応じて偏波分離部27が接続されている。そのため、光分波器26によって分波された光変調信号は、波長に応じた出力ポートに接続されている偏波分離部27に出力される。図8では、光波長λTjの光変調信号が光分波器26により分波されて、光波長λTjに応じた出力ポートに接続されている偏波分離部27に入力されたものとする。
偏波分離部27は、光偏波Xの光変調信号の光偏波k成分を分離する(ステップS405)。偏波分離部27の出力ポートには、光偏波数に応じてO/E21が接続されている。そのため、偏波分離部27によって分離された光変調信号は、光偏波成分に応じた出力ポートに接続されているO/E21に出力される。図8では、光偏波Xの光変調信号が偏波分離部27により分離されて、光偏波Xの出力ポートに接続されているO/E21に入力されたものとする。
O/E21は、入力された光変調信号を電気信号に変換する(ステップS406)。この処理により、光変調信号は、電気信号に変換される。O/E21は、変換後の電気信号をビーム形成回路24に出力する。ビーム形成回路24は、電気信号が入力された入力ポートに応じた方向にビームを形成する。これにより、電気信号を入力した入力ポートに対応する出力ポートに接続されたアンテナ25から無線信号が発出される。電気信号を入力した入力ポートに対応する出力ポートに接続されたアンテナ25は、入力された電気信号に応じた無線信号を放射する(ステップS407)。
以上のように構成された無線通信システム1cによれば、基地局装置20cが備えるビーム形成回路24に、光偏波及び光波長の組み合わせに応じた数の入力ポートを設ける。これにより、収容局装置10cにおいて送信信号の光偏波及び光波長を切り替えることで、遠隔で送信ビームの方向を切り替えることができる。このような構成では、ビームフォーミングの制御に波長を利用しない。そのため、波長利用効率の低下を抑制しつつ、アンテナのビームフォーミング制御を行うことが可能になる。
(第4の実施形態の変形例)
収容局装置10cが、複数の光偏波と、複数の光波長とを同時利用して、波長分割多重と偏波分割多重を行うことで、基地局装置20cにおいてマルチビーム形成するように構成されてもよい。
図7に示す基地局装置20cの構成において、図9のように光分波器26と偏波分離部27との順番が入れ替えて構成されてもよい。図9は、第4の実施形態の変形例における無線通信システム1dの構成例を示す図である。無線通信システム1dは、収容局装置10cと、基地局装置20dとを備える。収容局装置10cと、基地局装置20dとは、光伝送路30を介して接続されている。図9に示す無線通信システム1dは、基地局装置20dの構成が図7に示す無線通信システム1cと異なる。無線通信システム1dのその他の構成については、無線通信システム1cと同様である。
基地局装置20dは、偏波分離部27と、光分波器26と、複数のO/E21と、ビーム形成回路24と、複数のアンテナ25-1~25-Nとを備える。なお、図9では、説明の簡単化のため記載を省略しているが、光分波器26は光偏波の数(例えば、2)だけ備えられる必要があり、O/E21は光偏波Xが利用する周波数の数mと光偏波Yが利用する周波数の数mの合計数(m+m個)だけ備えられる必要がある。そのため、ビーム形成回路24の入力ポートの数は、m+mとなる。
ビーム形成回路24は、(m+m)個の入力ポートと、N個の出力ポートとを持つ。ビーム形成回路24の入力ポートには、(m+m)個のO/E21が接続される。ビーム形成回路24の出力ポートには、アンテナ25-1~25-Nが接続される。ここで、光偏波kと光波長λTjの(m+m)通りの組み合わせは、(m+m)個のビーム形成回路24の入力ポート及び(m+m)個の送信ビームと一対一に対応しており、収容局装置10cの送信信号の光偏波及び光波長切替で送信ビーム方向切替が可能となる。
図7に示す基地局装置20cでは光伝送路30を介して受信した光変調信号を分波した後に光偏波k成分を分離したのに対し、基地局装置20dでは光伝送路30を介して受信した光変調信号の光偏波k成分を分離した後に光変調信号を分波する。
(第5の実施形態)
第1の実施形態から第4の実施形態では、下り方向に対する信号送信の構成について説明した。第5の実施形態では、上り方向に対する信号送信の構成について説明する。なお、第5の実施形態では、基地局装置においてサブキャリア多重して収容局装置に信号を送信する構成について説明する。
図10は、第5の実施形態における無線通信システム1eの構成例を示す図である。無線通信システム1eは、収容局装置10eと、基地局装置20eとを備える。収容局装置10eと、基地局装置20eとは、光伝送路30を介して接続されている。
基地局装置20eは、複数のアンテナ31-1~31-Nと、ビーム形成回路32と、複数の周波数変換部33-1~33-mと、合波器34と、光変調部35とを備える。
アンテナ31-1~31-Nは、外部の装置から送信された無線信号を受信する。外部の装置とは、例えば基地局装置20eが通信を行う対象となる無線装置である。アンテナ31-1~31-Nは、受信した無線信号を電気信号に変換してビーム形成回路32に出力する。
ビーム形成回路32は、第1の実施形態におけるビーム形成回路24と同様に、m個の入力ポートと、N個の出力ポートとを持つ。ビーム形成回路32の入力ポートには、周波数変換部33-1~33-mが接続される。ビーム形成回路32の出力ポートには、アンテナ31-1~31-Nが接続される。m個の周波数fT1,…,fTmは,m個のビーム形成回路24の入力ポート及びm個の受信ビームと一対一に対応している。ビーム形成回路32は、アンテナ31-1~31-Nから出力された電気信号を出力ポートから入力し、入力ポートに接続される周波数変換部33-1~33-mに出力する。
周波数変換部33-1~33-mは、入力された電気信号の周波数を変換する。これにより、周波数変換部33-1~33-mに入力された電気信号は、周波数fRiに変換される。
合波器34は、周波数変換部33-1~33-mから出力された電気信号を合波する。
光変調部35は、合波器34により合波された電気信号を用いて、ある波長の光信号を強度変調してサブキャリア多重する。これにより、光変調部35は、多重信号を生成する。光変調部35は、生成した多重信号を、光伝送路30を介して収容局装置10eに伝送する。
収容局装置10eは、O/E14と、分波器15と、出力部16とを備える。
O/E14は、光伝送路30を介して受信した多重信号を電気信号に変換する光電変換部である。
分波器15は、O/E14により出力された電気信号を周波数に応じて分波する。例えば、分波器15は、周波数fR1,…,fRmの電気信号を分波する。
出力部16は、入力された周波数fR1,…,fRmの電気信号を復調する。例えば、出力部16は、入力された周波数fR1,…,fRmの電気信号のうち、1つを選択して復調してもよい。これは、m個の受信ビームのうち、1つのビームを選択することと同値である。なお、出力部16は、複数周波数を選択し、同時利用することでマルチビーム形成も可能である。出力部16は、入力された周波数fR1,…,fRmの電気信号の複数を復調した後にMIMO(Multiple Input Multiple Output)信号処理を行ってもよい。
図11は、第5の実施形態における無線通信システム1eの処理の流れを示すシーケンス図である。
アンテナ31は、外部の装置から送信された無線信号を受信する(ステップS501)。アンテナ31は、受信した無線信号を電気信号に変換してビーム形成回路32に出力する。ビーム形成回路32は、電気信号が入力された出力ポートに対応する入力ポートに接続された周波数変換部33に電気信号を出力する。図11では、例えば、ビーム形成回路32の入力ポートiから電気信号が出力されたものとする。
ビーム形成回路32の入力ポートiに接続されている周波数変換部33は、ビーム形成回路32から出力された電気信号を周波数変換する(ステップS502)。これにより、電気信号の周波数は、周波数fRiに変換される。周波数変換部33は、周波数fRiの電気信号を合波器34に出力する。合波器34は、各周波数変換部33から出力された電気信号を合波する(ステップS503)。合波器34によって合波された電気信号は、光変調部35に出力される。
光変調部35は、合波器34により合波された電気信号を用いて、ある波長の光信号を強度変調してサブキャリア多重する(ステップS504)。これにより、光変調部35は、多重信号を生成する。光変調部35は、生成した多重信号を、光伝送路30を介して収容局装置10eに送出する(ステップS505)。
光伝送路30に送出された多重信号は、収容局装置10eに入力される。収容局装置10eのO/E14は、入力された多重信号を電気信号に変換する(ステップS506)。この処理により、多重信号は、周波数fRiの電気信号に変換される。O/E14は、周波数fRiの電気信号を分波器15に出力する。分波器15に出力された周波数fRiの電気信号は、周波数に応じて分波される(ステップS507)。分波器15で分波された周波数fRiの電気信号は出力部16に入力される。出力部16は、入力された周波数fRiの電気信号を復調する(ステップS508)。
以上のように構成された無線通信システム1eによれば、上り方向においても第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。
(第6の実施形態)
第6の実施形態では、基地局装置においてサブキャリア多重及び波長分割多重して収容局装置に信号を送信する点が、第5の実施形態との差分である。第6の実施形態では、第5の実施形態との差分を中心に説明する。
図12は、第6の実施形態における無線通信システム1fの構成例を示す図である。無線通信システム1fは、収容局装置10fと、基地局装置20fとを備える。収容局装置10fと、基地局装置20fとは、光伝送路30を介して接続されている。
基地局装置20fは、複数のアンテナ31-1~31-Nと、ビーム形成回路32と、複数の周波数変換部33と、複数の合波器34と、複数の光変調部35と、光合波器36とを備える。なお、図12では、説明の簡単化のため記載を省略しているが、合波器34及び光変調部35は光波長λの数nだけ備えられる必要があり、周波数変換部33は光波長λRjが利用する周波数の数mだけ備えられる必要がある。そのため、ビーム形成回路32の入力ポートの数は、Σ j=1となる。
光合波器36は、光変調部35によりサブキャリア多重された信号を合波して波長分割多重する。これにより、光合波器36は、波長多重信号を生成する。光合波器36は、生成した波長多重信号を、光伝送路30を介して収容局装置10fに伝送する。
ビーム形成回路32は、第2の実施形態におけるビーム形成回路24と同様に、Σ j=1個の入力ポートと、N個の出力ポートとを持つ。ビーム形成回路32の入力ポートには、Σ j=1個の周波数変換部33が接続される。ビーム形成回路32の出力ポートには、アンテナ31-1~31-Nが接続される。ここで、光波長λRjと周波数f RiのΣ j=1通りの組み合わせは、Σ j=1個のビーム形成回路32の入力ポート及びΣ j=1個の受信ビームと一対一に対応している。ビーム形成回路32は、アンテナ31-1~31-Nから出力された電気信号を出力ポートから入力し、入力ポートに接続される周波数変換部33に出力する。
収容局装置10fは、光分波器17と、複数のO/E14と、複数の分波器15と、出力部16とを備える。なお、図3では、説明の簡単化のため記載を省略しているが、O/E14及び分波器15は光波長λの数nだけ備えられる必要がある。
光分波器17は、光伝送路30を介して受信した波長多重信号を波長に応じて分波する。例えば、光分波器17は、AWGである。光分波器17により分波された多重信号は、O/E14に入力される。
図13は、第6の実施形態における無線通信システム1fの処理の流れを示すシーケンス図である。
アンテナ31は、外部の装置から送信された無線信号を受信する(ステップS601)。アンテナ31は、受信した無線信号を電気信号に変換してビーム形成回路32に出力する。ビーム形成回路32は、電気信号が入力された出力ポートに対応する入力ポートに接続された周波数変換部33に電気信号を出力する。
周波数変換部33はそれぞれ、入力ポートから出力された電気信号を光波長λRjに対応した周波数f Riに変換する(ステップS602)。周波数変換部33は、周波数f Riの電気信号を合波器34に出力する。合波器34は、各周波数変換部33から出力された電気信号を合波する(ステップS603)。合波器34によって合波された電気信号は、光変調部35に出力される。
光変調部35は、合波器34により合波された電気信号を用いて、ある波長の光信号を強度変調してサブキャリア多重する(ステップS604)。これにより、光変調部35は、多重信号を生成する。光変調部35は、生成した多重信号を、光合波器36に出力する。光合波器36は、各光変調部35により生成された多重信号を合波して波長分割多重する(ステップS605)。これにより、光合波器36は、波長多重信号を生成する。光合波器36は、生成した波長多重信号を、光伝送路30を介して収容局装置10fに送出する(ステップS606)。
光伝送路30に送出された波長多重信号は、収容局装置10fに入力される。収容局装置10fの光分波器17は、入力された波長多重信号を波長に応じて分波する(ステップS607)。これにより、波長多重信号は、光波長λRjの光変調信号となり、対応するO/E14に出力される。光分波器17には、波長数に応じた数のO/E14が接続されている。O/E14は、光分波器17により分波された光波長λRjの光変調信号を電気信号に変換する(ステップS608)。この処理により、光波長λRjの光変調信号は、周波数f Riの電気信号に変換される。O/E14は、周波数f Riの電気信号を分波器15に出力する。
分波器15に出力された周波数f Riの電気信号は、周波数に応じて分波される(ステップS609)。分波器15で分波された周波数f Riの電気信号は出力部16に入力される。出力部16は、入力された周波数f Riの電気信号を復調する(ステップS610)。例えば、出力部16は、光波長λRjと周波数f RiのΣ j=1通りの組み合わせのうち、1つを選択して復調してもよい。これは、Σ j=1個の受信ビームのうち、1つのビームを選択することと同値である。なお、出力部16は、複数の周波数及び複数の光波長を選択し、同時利用することでマルチビーム形成も可能である。出力部16は、入力された周波数f R1,…,f Rmの電気信号の複数を復調した後にMIMO信号処理を行ってもよい。
以上のように構成された無線通信システム1fによれば、上り方向においても第2の実施形態と同様の効果を得ることができる。
(第7の実施形態)
第7の実施形態では、基地局装置においてサブキャリア多重及び偏波分割多重して収容局装置に信号を送信する点が、第5の実施形態との差分である。第7の実施形態では、第5の実施形態との差分を中心に説明する。
図14は、第7の実施形態における無線通信システム1gの構成例を示す図である。無線通信システム1gは、収容局装置10gと、基地局装置20gとを備える。収容局装置10gと、基地局装置20gとは、光伝送路30を介して接続されている。
基地局装置20gは、複数のアンテナ31-1~31-Nと、ビーム形成回路32と、複数の周波数変換部33と、複数の合波器34と、複数の光変調部35と、偏波合波部37とを備える。なお、図14では、説明の簡単化のため記載を省略しているが、光変調部35及び合波器34は光偏波の数(例えば、2)だけ備えられる必要があり、周波数変換部33は光偏波Xが利用する周波数の数mと光偏波Yが利用する周波数の数mの合計数(m+m個)だけ備えられる必要がある。そのため、ビーム形成回路32の入力ポートの数は、m+mとなる。
偏波合波部37は、複数の光変調部35によりサブキャリア多重された信号を合波して偏波分割多重する。これにより、偏波合波部37は、偏波多重信号を生成する。偏波合波部37は、生成した偏波多重信号を、光伝送路30を介して収容局装置10gに伝送する。
ビーム形成回路32は、第3の実施形態におけるビーム形成回路24と同様に、(m+m)個の入力ポートと、N個の出力ポートとを持つ。ビーム形成回路32の入力ポートには、(m+m)個の周波数変換部33が接続される。ビーム形成回路32の出力ポートには、アンテナ31-1~31-Nが接続される。ここで、光偏波kと周波数f Riの(m+m)通りの組み合わせは、(m+m)個のビーム形成回路32の入力ポート及び(m+m)個の受信ビームと一対一に対応している。ビーム形成回路32は、アンテナ31-1~31-Nから出力された電気信号を出力ポートから入力し、入力ポートに接続される周波数変換部33に出力する。
収容局装置10gは、偏波分離部18と、複数のO/E14-X,14-Yと、複数の分波器15と、出力部16とを備える。なお、図14では、説明の簡単化のため記載を省略しているが、O/E14及び分波器15は光偏波の数(例えば、2)だけ備えられる必要がある。
偏波分離部18は、光伝送路30を介して受信した偏波多重信号の光偏波k成分を分離する。
図15は、第7の実施形態における無線通信システム1gの処理の流れを示すシーケンス図である。
アンテナ31は、外部の装置から送信された無線信号を受信する(ステップS701)。アンテナ31は、受信した無線信号を電気信号に変換してビーム形成回路32に出力する。ビーム形成回路32は、電気信号が入力された出力ポートに対応する入力ポートに接続された周波数変換部33に電気信号を出力する。
周波数変換部33はそれぞれ、入力ポートから出力された電気信号を光偏波kに対応した周波数f Riに変換する(ステップS702)。周波数変換部33は、f Riの電気信号を合波器34に出力する。合波器34は、各周波数変換部33から出力された電気信号を合波する(ステップS703)。合波器34によって合波された電気信号は、光変調部35に出力される。
光変調部35は、合波器34により合波された電気信号を用いて、光偏波kの光信号を強度変調してサブキャリア多重する(ステップS704)。これにより、光変調部35は、多重信号を生成する。光変調部35は、生成した多重信号を、偏波合波部37に出力する。偏波合波部37は、各光変調部35により生成された多重信号を合波して偏波分割多重する(ステップS705)。これにより、偏波合波部37は、偏波多重信号を生成する。偏波合波部37は、生成した偏波多重信号を、光伝送路30を介して収容局装置10gに送出する(ステップS706)。
光伝送路30に送出された偏波多重信号は、収容局装置10gに入力される。収容局装置10gの偏波分離部18は、入力された偏波多重信号の光偏波kを分離する(ステップS707)。これにより、偏波多重信号は、光偏波kの光変調信号となり、対応するO/E14に出力される。O/E14は、偏波分離部18により分離された光偏波kの光変調信号を電気信号に変換する(ステップS708)。この処理により、光偏波kの光変調信号は、周波数f Riの電気信号に変換される。O/E14は、周波数f Riの電気信号を分波器15に出力する。
分波器15に出力された周波数f Riの電気信号は、周波数に応じて分波される(ステップS709)。分波器15で分波された周波数f Riの電気信号は出力部16に入力される。出力部16は、入力された周波数f Riの電気信号を復調する(ステップS710)。例えば、出力部16は、光偏波kと周波数f Riの(m+m)通りの組み合わせのうち、1つを選択して復調してもよい。これは、(m+m)個の受信ビームのうち、1つのビームを選択することと同値である。なお、出力部16は、複数の周波数及び複数の光偏波を選択し、同時利用することでマルチビーム形成も可能である。出力部16は、入力された周波数f R1,…,f Rmの電気信号の複数を復調した後にMIMO信号処理を行ってもよい。
以上のように構成された無線通信システム1gによれば、上り方向においても第3の実施形態と同様の効果を得ることができる。
(第8の実施形態)
第8の実施形態では、基地局装置において波長分割多重及び偏波分割多重して収容局装置に信号を送信する点が、第5の実施形態との差分である。第8の実施形態では、第5の実施形態との差分を中心に説明する。
図16は、第8の実施形態における無線通信システム1hの構成例を示す図である。無線通信システム1hは、収容局装置10hと、基地局装置20hとを備える。収容局装置10hと、基地局装置20hとは、光伝送路30を介して接続されている。
基地局装置20hは、複数のアンテナ31-1~31-Nと、ビーム形成回路32と、複数の光変調部35と、複数の偏波合波部37と、光合波器36とを備える。なお、図16では、説明の簡単化のため記載を省略しているが、偏波合波部37は光波長λの数nだけ備えられる必要があり、光変調部35は光波長λRjが利用する偏波の数(例えば、2)だけ備えられる必要がある。そのため、ビーム形成回路32の入力ポートの数は、2nとなる。
偏波合波部37は、複数の光変調部35によりサブキャリア多重された信号を合波して偏波分割多重する。これにより、偏波合波部37は、偏波多重信号を生成する。
光合波器36は、偏波合波部37により偏波分割多重された信号を合波して波長分割多重する。これにより、光合波器36は、波長多重信号を生成する。光合波器36は、生成した波長多重信号を、光伝送路30を介して基地局装置20bに伝送する。
ビーム形成回路32は、第4の実施形態におけるビーム形成回路24と同様に、2n個の入力ポートと、N個の出力ポートとを持つ。ビーム形成回路32の入力ポートには、2n個の光変調部35が接続される。ビーム形成回路32の出力ポートには、アンテナ31-1~31-Nが接続される。ここで、光波長λRjと光偏波kとの2n通りの組み合わせは、2n個のビーム形成回路32の入力ポート及び2n個の受信ビームと一対一に対応している。ビーム形成回路32は、アンテナ31-1~31-Nから出力された電気信号を出力ポートから入力し、入力ポートに接続される光変調部35に出力する。
収容局装置10hは、光分波器17と、複数の偏波分離部18と、複数のO/E14と、出力部16とを備える。なお、図16では、説明の簡単化のため記載を省略しているが、偏波分離部18は光波長λの数nだけ備えられる必要があり、O/E14は光波長λRjが利用する光偏波の数(例えば、2)だけ備えられる必要がある。
光分波器17は、光伝送路30を介して受信した波長多重信号を分波する。
偏波分離部18は、光分波器17により分波された光変調信号の光偏波k成分を分離する。
図17は、第8の実施形態における無線通信システム1hの処理の流れを示すシーケンス図である。図17において、図11と同様の処理については図11と同様の符号を付して説明を省略する。
アンテナ31は、外部の装置から送信された無線信号を受信する(ステップS801)。アンテナ31は、受信した無線信号を電気信号に変換してビーム形成回路32に出力する。ビーム形成回路32は、電気信号が入力された出力ポートに対応する入力ポートに接続された光変調部35に電気信号を出力する。
光変調部35はそれぞれ、入力ポートから出力された電気信号を光波長λRjで光偏波kの光信号を強度変調する(ステップS802)。光変調部35は、光偏波kの光変調信号を偏波合波部37に出力する。
偏波合波部37は、各光変調部35により生成された光変調信号を合波して偏波分割多重する(ステップS803)。これにより、偏波合波部37は、偏波多重信号を生成する。偏波合波部37は、生成した偏波多重信号を、光合波器36に出力する。光合波器36は、各偏波合波部37から出力された偏波多重信号を合波して波長分割多重する(ステップS804)。これにより、光合波器36は、波長多重信号を生成する。光合波器36は、生成した波長多重信号を、光伝送路30を介して収容局装置10gに送出する(ステップS805)。
光伝送路30に送出された波長多重信号は、収容局装置10hに入力される。収容局装置10hの光分波器17は、入力された波長多重信号を波長に応じて分波する(ステップS806)これにより、波長多重信号は、光波長λRjの光変調信号となり、対応する偏波分離部18に出力される。偏波分離部18は、入力された光波長λRjの光変調信号の光偏波kを分離する(ステップS807)。これにより、光波長λRjの光変調信号は、光偏波kの光変調信号となり、対応するO/E14に出力される。O/E14は、偏波分離部18により分離された光偏波kの光変調信号を電気信号に変換する(ステップS808)。この処理により、光偏波kの光変調信号は、電気信号に変換される。O/E14は、電気信号を出力部16に出力する。
出力部16は、入力された電気信号を復調する(ステップS809)。例えば、出力部16は、光波長λRjと光偏波kの2n通りの組み合わせのうち、1つを選択して復調してもよい。これは、2n個の受信ビームのうち、1つのビームを選択することと同値である。なお、出力部16は、複数の光波長及び複数の光偏波を選択し、同時利用することでマルチビーム形成も可能である。出力部16は、入力された電気信号の複数を復調した後にMIMO信号処理を行ってもよい。
以上のように構成された無線通信システム1fによれば、上り方向においても第4の実施形態と同様の効果を得ることができる。
(第8の実施形態の変形例)
図16に示す収容局装置10h及び基地局装置20hは、図18のように構成されてもよい。図18は、第8の実施形態の変形例における無線通信システム1iの構成例を示す図である。無線通信システム1iは、収容局装置10iと、基地局装置20iとを備える。収容局装置10iと、基地局装置20iとは、光伝送路30を介して接続されている。
基地局装置20iは、複数のアンテナ31-1~31-Nと、ビーム形成回路32と、複数の光変調部35と、複数の光合波器36と、偏波合波部37とを備える。なお、図18では、説明の簡単化のため記載を省略しているが、光合波器36は偏波の数(例えば、2)だけ備えられる必要があり、光変調部35は光偏波Xが利用する周波数の数mと光偏波Yが利用する周波数の数mの合計数(m+m個)だけ備えられる必要がある。そのため、ビーム形成回路24の入力ポートの数は、m+mとなる。
ビーム形成回路32は、(m+m)個の入力ポートと、N個の出力ポートとを持つ。ビーム形成回路32の入力ポートには、(m+m)個の光変調部35が接続される。ビーム形成回路32の出力ポートには、アンテナ31-1~31-Nが接続される。ここで、光偏波kと光波長λTjの(m+m)通りの組み合わせは、(m+m)個のビーム形成回路32の入力ポート及び(m+m)個の受信ビームと一対一に対応している。
収容局装置10iは、偏波分離部18と、複数の光分波器17と、複数のO/E14と、出力部16とを備える。なお、図18では、説明の簡単化のため記載を省略しているが、光分波器17は光波長λの数nだけ備えられる必要があり、O/E14は光波長λRjが利用する光偏波の数(例えば、2)だけ備えられる必要がある。
図16に示す基地局装置20hでは偏波分割多重した後に波長分割多重したのに対し、基地局装置20iでは波長分割多重した後に偏波分割多重する。収容局装置10iでは、光伝送路30を介して受信した偏波多重信号の光偏波k成分を偏波分離部18により分離した後に、光分波器17により波長に応じて分波する。
(第1の実施形態から第8の実施形態における変形例)
第1の実施形態から第4の実施形態における構成と、第5の実施形態から第8の実施形態における構成とが組み合わされてもよい。例えば、第1の実施形態と、第5の実施形態とが組み合わせされてもよい。この場合、収容局装置として収容局装置10と収容局装置10eとが組み合わされ、基地局装置として基地局装置20と基地局装置20eとが組み合わされる。例えば、第2の実施形態と、第6の実施形態とが組み合わせされてもよい。例えば、第3の実施形態と、第7の実施形態とが組み合わせされてもよい。例えば、第4の実施形態と、第8の実施形態とが組み合わせされてもよい。
第1の実施形態から第8の実施形態では、周波数のみ制御、周波数と光波長を制御、周波数と光偏波を制御、光偏波と光波長を制御する構成を示した。第1の実施形態から第8の実施形態において、光偏波と、光波長と、周波数との全てを制御するように構成されてもよい。このように構成される場合、下り方向への送信の場合には、第1の実施形態に示す構成と第4の実施形態に示す構成とを組み合わせて、光偏波と、光波長と、周波数との全てを制御するように構成すればよい。上り方向への送信の場合には、第5の実施形態に示す構成と第8の実施形態に示す構成とを組み合わせて、光偏波と、光波長と、周波数との全てを制御するように構成すればよい。
上述した実施形態における収容局装置10,10a,10b,10c,10d,10e,10f,10g,10h,10iや基地局装置20,20a,20b,20c,20d,20e,20f,20g,20h,20iの一部の機能部をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよく、FPGA等のプログラマブルロジックデバイスを用いて実現されるものであってもよい。
以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
本発明は、アナログRoF伝送を行う無線通信システムに適用可能である。
10、10a、10b、10c、10d、10e、10f、10g、10h、10i…収容局装置, 11、11a、11b…制御部, 12、12a、12b…周波数変換部, 13、13a、13b…光変調部, 14…O/E, 15…分波器, 16…出力部, 20、20a、20b、20c、20d、20e、20f、20g、20h、20i…基地局装置, 21…O/E, 22…分波器, 23-1~23-m、33…周波数変換部, 24…ビーム形成回路, 25-1~25-N、31-1~31-N…アンテナ, 26…光分波器, 27…偏波分離部, 34…合波器, 36…光合波器, 37…偏波合波部

Claims (9)

  1. 収容局装置と、前記収容局装置の制御に従ってビーム形成を行う基地局装置とを備える無線通信システムにおける無線通信方法であって、
    前記収容局装置が、光波長、周波数又は光偏波のいずれかの組み合わせを制御することによって、送信対象となる送信信号に基づいて光信号を強度変調して生成した光変調信号を、光伝送路を介して前記基地局装置に送信して前記基地局装置のビームフォーミング制御を行い、
    前記基地局装置が、前記収容局装置が制御する前記組み合わせと同じ光波長、周波数又は光偏波のいずれかを組み合わせた数に応じた入力ポートを有するビーム形成回路に前記光変調信号に基づく電気信号を入力することによって、前記電気信号が入力された前記入力ポートに応じた方向にビーム形成を行う無線通信方法。
  2. 収容局装置と、前記収容局装置の制御に従ってビーム形成を行う基地局装置とを備える無線通信システムにおける無線通信方法であって、
    前記収容局装置が、周波数を制御することによって、送信対象となる送信信号に基づいて光信号を強度変調して生成した光変調信号を、光伝送路を介して前記基地局装置に送信して前記基地局装置のビームフォーミング制御を行い、
    前記基地局装置が、前記周波数の数に応じた入力ポートを有するビーム形成回路に前記光変調信号に基づく電気信号を入力することによって、前記電気信号が入力された前記入力ポートに応じた方向にビーム形成を行う無線通信方法。
  3. 前記収容局装置が制御する前記組み合わせが、光波長と周波数の組み合わせである場合に、
    前記収容局装置が、前記基地局装置においてビーム形成したい方向に応じた周波数及び光波長を選択し、前記送信信号の周波数を選択した前記周波数に変換し、変換後の周波数の送信信号に基づいて、選択された前記光波長の光信号を強度変調して生成した前記光変調信号を前記基地局装置に送信して前記基地局装置のビームフォーミング制御を行い、
    前記基地局装置が、前記光変調信号を波長に応じて分波し、波長毎に分波された前記光変調信号を電気信号に変換し、前記電気信号を周波数に応じて分波することによって前記ビーム形成回路に電気信号を入力してビーム形成を行う、
    請求項1に記載の無線通信方法。
  4. 前記収容局装置が制御する前記組み合わせが、光偏波と周波数の組み合わせである場合に、
    前記収容局装置が、前記光偏波と前記周波数の組み合わせを制御することによって前記送信信号の周波数を変換し、変換後の周波数の送信信号に基づいて、制御された前記光偏波の光信号を強度変調して生成した前記光変調信号を前記基地局装置に送信して前記基地局装置のビームフォーミング制御を行い、
    前記基地局装置が、前記光変調信号の光偏波成分を分離し、光偏波成分ごとに分離された前記光変調信号を電気信号に変換し、前記電気信号を周波数に応じて分波することによって前記ビーム形成回路に電気信号を入力してビーム形成を行う、
    請求項1に記載の無線通信方法。
  5. 前記収容局装置が制御する前記組み合わせが、光偏波と光波長の組み合わせである場合に、
    前記収容局装置が、前記基地局装置においてビーム形成したい方向に応じた前記光偏波及び前記光波長を選択し、前記送信信号を用いて、選択した前記光波長である前記光偏波の光信号を強度変調して生成した前記光変調信号を前記基地局装置に送信して前記基地局装置のビームフォーミング制御を行い、
    前記基地局装置が、前記光変調信号を波長に応じて分波した後に波長毎に分波された前記光変調信号の光偏波成分を分離、又は、前記光変調信号の光偏波成分を分離した後に光偏波成分毎に分離された前記光変調信号を波長に応じて分波し、前記光変調信号を電気信号に変換してから前記ビーム形成回路に入力してビーム形成を行う、
    請求項1に記載の無線通信方法。
  6. 前記収容局装置が制御する前記組み合わせが、光偏波と周波数と光波長の組み合わせである場合に、
    前記収容局装置が、前記基地局装置においてビーム形成したい方向に応じた光偏波、周波数及び光波長を選択し、前記送信信号の周波数を選択した前記周波数に変換し、変換後の周波数の送信信号を用いて、選択した前記光波長である前記光偏波の光信号を強度変調して生成した前記光変調信号を前記基地局装置に送信して前記基地局装置のビームフォーミング制御を行い、
    前記基地局装置が、前記光変調信号に基づいて得られる前記電気信号を前記ビーム形成回路に入力してビーム形成を行う、
    請求項1に記載の無線通信方法。
  7. 前記基地局装置が、外部の装置から送信された無線信号を電気信号に変換して前記ビーム形成回路の出力ポートに入力し、前記出力ポートに応じた前記ビーム形成回路の前記入力ポートから前記電気信号を出力し、前記電気信号を用いて光信号を強度変調した光信号を前記収容局装置に送出し、
    前記収容局装置が、前記基地局装置から送出された前記光信号を復調する、
    請求項1又は2に記載の無線通信方法。
  8. 収容局装置と、前記収容局装置の制御に従ってビーム形成を行う基地局装置とを備える無線通信システムであって、
    前記収容局装置は、
    光波長、周波数又は光偏波のいずれかの組み合わせを制御する制御部と、
    前記制御部により切り替えられた前記光波長、周波数又は光偏波のいずれかの組み合わせに基づいて、送信対象となる送信信号に基づいて光信号を強度変調して生成した光変調信号を、光伝送路を介して前記基地局装置に送信する光変調器と、
    を備え、
    前記基地局装置は、
    前記収容局装置が制御する前記組み合わせと同じ光波長、周波数又は光偏波のいずれかを組み合わせた数に応じた入力ポートを有するビーム形成回路、
    を備え、
    前記ビーム形成回路は、前記光変調信号に基づく電気信号が入力された前記入力ポートに応じた方向にビーム形成を行う、
    無線通信システム。
  9. 収容局装置と、前記収容局装置の制御に従ってビーム形成を行う基地局装置とを備える無線通信システムであって、
    前記収容局装置は
    波数を制御する制御部と、
    前記制御部により切り替えられた前記周波数に基づいて、送信対象となる送信信号に基づいて光信号を強度変調して生成した光変調信号を、光伝送路を介して前記基地局装置に送信する光変調器と、
    を備え、
    前記基地局装置は
    記周波数の数に応じた入力ポートを有するビーム形成回路、
    を備え、
    前記ビーム形成回路は、前記光変調信号に基づく電気信号が入力された前記入力ポートに応じた方向にビーム形成を行う、
    無線通信システム。
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024154328A1 (ja) * 2023-01-20 2024-07-25 日本電信電話株式会社 張出局装置及び通信方法
WO2024154333A1 (ja) * 2023-01-20 2024-07-25 日本電信電話株式会社 通信装置及び通信方法
WO2026023018A1 (ja) * 2024-07-25 2026-01-29 Ntt株式会社 光信号出力装置及び送信指向性制御装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150086212A1 (en) 2013-09-24 2015-03-26 Zte Corporation System and methods for fiber and wireless integration
JP2017118483A (ja) 2015-12-18 2017-06-29 富士通株式会社 通信装置および送信方法

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5333000A (en) * 1992-04-03 1994-07-26 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Coherent optical monolithic phased-array antenna steering system
US6807343B2 (en) * 2001-05-29 2004-10-19 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Reconfigurable optical beamformer for simplified time steered arrays
JP4246724B2 (ja) * 2005-08-31 2009-04-02 日本電信電話株式会社 ビームフォーミング型rofシステム
US7929864B2 (en) * 2006-03-02 2011-04-19 Alcatel-Lucent Usa Inc. Optical beamforming transmitter
US9838125B2 (en) * 2014-08-26 2017-12-05 The Trustees Of Princeton University Multibeam radio frequency photonic beamformer using a multi-signal slow light time delay unit
FR3070102B1 (fr) * 2017-08-08 2019-09-06 Thales Dispositif de reception optique d'un signal provenant d'un reseau antennaire a commande de phase et systeme antennaire associe
US11005178B2 (en) * 2017-11-21 2021-05-11 Phase Sensitive Innovations, Inc. Antenna and antenna array configurations, antenna systems and related methods of operation
US10629989B2 (en) * 2018-02-23 2020-04-21 Precision Optical Transceivers Inc. Phased array communication system with remote RF transceiver and antenna beam control
JP7223229B2 (ja) * 2019-02-15 2023-02-16 日本電信電話株式会社 導出方法、通信システム及び収容局装置
JP7227536B2 (ja) * 2019-06-26 2023-02-22 日本電信電話株式会社 無線通信システム、収容局装置及び無線通信方法
WO2021106041A1 (ja) * 2019-11-25 2021-06-03 日本電信電話株式会社 無線送信システム、無線受信システム、基地局装置、及び無線通信システム、並びに無線送信方法、及び無線受信方法
US11564020B1 (en) * 2020-06-01 2023-01-24 Cable Television Laboratories, Inc. Ultra-wideband wireless photonic integrated antenna system
WO2022040552A2 (en) * 2020-08-21 2022-02-24 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Two-dimensional planar and crossover-free beamforming network architecture
WO2022244057A1 (ja) * 2021-05-17 2022-11-24 日本電信電話株式会社 無線通信方法及び無線通信システム

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150086212A1 (en) 2013-09-24 2015-03-26 Zte Corporation System and methods for fiber and wireless integration
JP2017118483A (ja) 2015-12-18 2017-06-29 富士通株式会社 通信装置および送信方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HONG, Wei et al.,Multibeam Antenna Technologies for 5G Wireless Communications,IEEE Transactions on Antennas and Propagation,2017年06月07日
蓑口 恭 他,Radio-over-Fiber伝送技術と波長分散効果を利用した60GHz帯アレー アンテ ナビーム制御,電子情報通信学会論文誌C,2016年08月09日,Vol.J99-C, No.9,pp.425-433

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