JPH02288624A - 移動ラジオシステム - Google Patents
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- JPH02288624A JPH02288624A JP2075808A JP7580890A JPH02288624A JP H02288624 A JPH02288624 A JP H02288624A JP 2075808 A JP2075808 A JP 2075808A JP 7580890 A JP7580890 A JP 7580890A JP H02288624 A JPH02288624 A JP H02288624A
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/24—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
- H04B7/26—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/25—Arrangements specific to fibre transmission
- H04B10/2575—Radio-over-fibre, e.g. radio frequency signal modulated onto an optical carrier
- H04B10/25752—Optical arrangements for wireless networks
- H04B10/25753—Distribution optical network, e.g. between a base station and a plurality of remote units
- H04B10/25754—Star network topology
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/08—Access point devices
- H04W88/085—Access point devices with remote components
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
- H04W36/16—Performing reselection for specific purposes
- H04W36/18—Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は、送信搬送周波数を再生利用する複数のセルを
持つ移動ラジオシステムに関する。
持つ移動ラジオシステムに関する。
[従来の技術]
セル状移動ラジオにおける容量増の要求が高まっている
。最近の900MIIZ、 U HFセル状システムに
おいて、基地局と移動ユニット間の各送信方向では20
MIIzLか利用できない。20MIIz全体をN数の
サブバンド分割し、広い地域を網羅するセル整列におけ
る異なった地理的セルの組に各サブバンドを割当てるこ
とにより、周波数は再生利用される。同一周波数サブバ
ンドを用いる次セルへの距離に対するセル径の割合を確
実に小さくすることにより同一チャネル干渉が最小とな
る。セルの整パターンにおいて、この割合は、N数を増
やすことにより小さくなり、さらに本パターン中に用い
られる絶対セルサイズとは無関係である。一般的にN数
は21であり、これにより確実に同一チャネル干渉を無
視できるようになり、サブバンド当り16チヤネルを可
能とする。パターンスケールをより小さくすることによ
り、1マイル当り同一の全帯域幅を提供されるユーザの
数は増える。
。最近の900MIIZ、 U HFセル状システムに
おいて、基地局と移動ユニット間の各送信方向では20
MIIzLか利用できない。20MIIz全体をN数の
サブバンド分割し、広い地域を網羅するセル整列におけ
る異なった地理的セルの組に各サブバンドを割当てるこ
とにより、周波数は再生利用される。同一周波数サブバ
ンドを用いる次セルへの距離に対するセル径の割合を確
実に小さくすることにより同一チャネル干渉が最小とな
る。セルの整パターンにおいて、この割合は、N数を増
やすことにより小さくなり、さらに本パターン中に用い
られる絶対セルサイズとは無関係である。一般的にN数
は21であり、これにより確実に同一チャネル干渉を無
視できるようになり、サブバンド当り16チヤネルを可
能とする。パターンスケールをより小さくすることによ
り、1マイル当り同一の全帯域幅を提供されるユーザの
数は増える。
従来、セル状ラジオシステムオペレータはセル領域を+
1F分割し、近接地理的領域における割当て周波数を再
生利用することにより容量を増やしてきた。一般的なセ
ル半径は8マイルであるから、1マイル乃至これ以下の
セル半径に再分割することを必要とすることが多い。こ
のような小さいセル領域では、基地局立地の適切な選択
が非常に限られ、その理由は公共施設が必要とする場所
に無かったり、私的立地に法外な費用を要しがぢである
からである。多くの小さいセルの場合、住宅立地が唯一
の可能な選択となる。住宅地域の住民は基地局アンテナ
に反対することが多く、これはその高さが通常の100
から150フイートであるからして目障りであり、40
0から1.200ワットに及ぶその放射電力が環境保健
上危険であると理解されているからである。
1F分割し、近接地理的領域における割当て周波数を再
生利用することにより容量を増やしてきた。一般的なセ
ル半径は8マイルであるから、1マイル乃至これ以下の
セル半径に再分割することを必要とすることが多い。こ
のような小さいセル領域では、基地局立地の適切な選択
が非常に限られ、その理由は公共施設が必要とする場所
に無かったり、私的立地に法外な費用を要しがぢである
からである。多くの小さいセルの場合、住宅立地が唯一
の可能な選択となる。住宅地域の住民は基地局アンテナ
に反対することが多く、これはその高さが通常の100
から150フイートであるからして目障りであり、40
0から1.200ワットに及ぶその放射電力が環境保健
上危険であると理解されているからである。
他の問題は、未割当の帯域幅を極大容量移動通信サービ
ス提供用10から[10Gllzまたはミリ波、周波数
スペクトルで使用しようとする際に起こる。
ス提供用10から[10Gllzまたはミリ波、周波数
スペクトルで使用しようとする際に起こる。
伝搬損及びドツプラー周波数偏位は現在使用のUHF信
号における場合よりもミリ波に一層厳しい。
号における場合よりもミリ波に一層厳しい。
ドツプラー偏位が増大すると各チャネルはUHFシステ
ムにおけるチャネルより広い帯域幅を使うことが必要と
なる。10から60Gllz周波数範囲における帯域幅
を、例えば時分割多重化により十分に活用するには、時
間遅延の広がりを最小限にする必要がある。伝搬損と時
間遅延の広がりを減らすには、いかなるミリ波移動ラジ
オシステムを設計する際視覚動作認容線が顕とでなけれ
ばならない。
ムにおけるチャネルより広い帯域幅を使うことが必要と
なる。10から60Gllz周波数範囲における帯域幅
を、例えば時分割多重化により十分に活用するには、時
間遅延の広がりを最小限にする必要がある。伝搬損と時
間遅延の広がりを減らすには、いかなるミリ波移動ラジ
オシステムを設計する際視覚動作認容線が顕とでなけれ
ばならない。
移動ラジオの上記問題により地理的に移動ユニットに非
常に近い場所に基地局アンテナを設置することが必要と
なるが、同軸RF伝送線による基地局と遠隔アンテナ間
の通常信号搬送手段はその大きな伝送損故に法外な価格
となる。
常に近い場所に基地局アンテナを設置することが必要と
なるが、同軸RF伝送線による基地局と遠隔アンテナ間
の通常信号搬送手段はその大きな伝送損故に法外な価格
となる。
[発明の概要]
上記の問題は移動ユニットに近接するグリッド点に単一
基地局と共に多数アンテナを設置しかつアンテナを基地
局と相互接続するための光フアイバー網を用いる本発明
により解決される。光波長キャリヤは、光フアイバー網
を介して伝送する多ffnRF移動ラジオチャネルを用
いてアナログ変調される。変調された光波長キャリヤは
、光ファイバーからアナログ検出され、それによりRF
チャネルは歪みなしにアンテナのグリッドに分配される
。受信されたRFチャネルも、光ファイバーを介して基
地局に伝送される変調レーザ出力用アンテナのグリッド
から収集される。
基地局と共に多数アンテナを設置しかつアンテナを基地
局と相互接続するための光フアイバー網を用いる本発明
により解決される。光波長キャリヤは、光フアイバー網
を介して伝送する多ffnRF移動ラジオチャネルを用
いてアナログ変調される。変調された光波長キャリヤは
、光ファイバーからアナログ検出され、それによりRF
チャネルは歪みなしにアンテナのグリッドに分配される
。受信されたRFチャネルも、光ファイバーを介して基
地局に伝送される変調レーザ出力用アンテナのグリッド
から収集される。
[実施例]
第1図において、濃い点線で概略境界を示すのは移動電
気通信セル20である。隣接セルは一部のみ示しである
。従来技術においては、基地局は上記セル20内に配置
されそのセル20に対して役割を果たしている。この基
地局は移動ユニットと数周波数多重化情報チャネルを送
信する。一般的に基地局は送受信用の個別1Gチヤネル
を扱う。基地局内に発生した多重化信号は、同軸ケーブ
ルを介してセルの中心に効果的に配置されたアンテナに
入力される。このアンテナは多重化信号をセル20内ま
たは近接の移動ユニットに発信する。
気通信セル20である。隣接セルは一部のみ示しである
。従来技術においては、基地局は上記セル20内に配置
されそのセル20に対して役割を果たしている。この基
地局は移動ユニットと数周波数多重化情報チャネルを送
信する。一般的に基地局は送受信用の個別1Gチヤネル
を扱う。基地局内に発生した多重化信号は、同軸ケーブ
ルを介してセルの中心に効果的に配置されたアンテナに
入力される。このアンテナは多重化信号をセル20内ま
たは近接の移動ユニットに発信する。
これら移動ユニットは、発信された信号を受信しかつ割
当チャネルを分離する。同時に移動ユニットの各々は、
チャネルを基地局アンテナに送信する。移動ユニットか
ら送信されたチャネルの全ては空中及びアンテナにおい
て多重化される。この多重化信号は同軸ケーブルを介し
てアンテナから基地局に送信され、基地局において様々
なチャネルは分離されかつ音声信号は中心局へ出力用に
検出される。
当チャネルを分離する。同時に移動ユニットの各々は、
チャネルを基地局アンテナに送信する。移動ユニットか
ら送信されたチャネルの全ては空中及びアンテナにおい
て多重化される。この多重化信号は同軸ケーブルを介し
てアンテナから基地局に送信され、基地局において様々
なチャネルは分離されかつ音声信号は中心局へ出力用に
検出される。
本発明の実施例において、セル20の発信送達範囲は従
来と全く異なった構成で構成される。数マイクロセルオ
プトRFトランスジューサ22はセル20内に配置され
、全セル領域がトランスジューサ22からの同−RF信
号の発信21の重複グリッド状マイクロセルパターンで
覆われる。基地局25はセル20内に配置してもよいが
、より一般的にはセル外に配置することが可能である。
来と全く異なった構成で構成される。数マイクロセルオ
プトRFトランスジューサ22はセル20内に配置され
、全セル領域がトランスジューサ22からの同−RF信
号の発信21の重複グリッド状マイクロセルパターンで
覆われる。基地局25はセル20内に配置してもよいが
、より一般的にはセル外に配置することが可能である。
トランスジューサ22は光フアイバー網26を介して基
地局25と相互接続する。
地局25と相互接続する。
セル20内の移動ユニットは双方向無線信号を経由して
トランスジューサと通信する。基地局25から発信され
た全16チヤネルはトランスジューサ全てに分配される
。また全16チヤネルはどのトランスジューサにおいて
も移動ユニットから受信することができ、光ファイバー
26を介して基地局25に送信される。従ってトランス
ジューサは周波数分割多重信号送受信双方用グリッド状
分配アンテナとして作用する。
トランスジューサと通信する。基地局25から発信され
た全16チヤネルはトランスジューサ全てに分配される
。また全16チヤネルはどのトランスジューサにおいて
も移動ユニットから受信することができ、光ファイバー
26を介して基地局25に送信される。従ってトランス
ジューサは周波数分割多重信号送受信双方用グリッド状
分配アンテナとして作用する。
第2図に数チャネルで周波数多重化FM信号を送受信す
るように構成した基地局25の詳細なブロック図を示す
。基地局の送信側には、無線周波伝送線上周波数多重化
、FMサブキャリヤチャネルが星形分割回路である電力
分割回路30に印加される。電力分割回路の出力口の各
々において、その信号は光ファイバー26を介して周波
数多重化チャネルを光キャリヤ上に送信するレーザ32
変調する。
るように構成した基地局25の詳細なブロック図を示す
。基地局の送信側には、無線周波伝送線上周波数多重化
、FMサブキャリヤチャネルが星形分割回路である電力
分割回路30に印加される。電力分割回路の出力口の各
々において、その信号は光ファイバー26を介して周波
数多重化チャネルを光キャリヤ上に送信するレーザ32
変調する。
このオプトRF)ランスジューサ32は、光信号を必要
に応じて増幅しかつアンテナ35から範囲内の移動ユニ
ットに発信するために用いる電気無線周波に変換する光
学検出器27を有する。1つのオプトRFトランスジュ
ーサのみ詳細に示しであるが、他のものも分割ブロック
及び−点鎖線で示す。
に応じて増幅しかつアンテナ35から範囲内の移動ユニ
ットに発信するために用いる電気無線周波に変換する光
学検出器27を有する。1つのオプトRFトランスジュ
ーサのみ詳細に示しであるが、他のものも分割ブロック
及び−点鎖線で示す。
発信信号に応答し、受信移動ユニットはオプトRFトラ
ンスジューサ22のアンテナ37で受信される無線周波
信号を送信する。受信された無線周波信号は必要に応じ
て増幅され、他の光ファイバー39を介して基地局25
に送信される光信号を発生するレーザ38を変調する。
ンスジューサ22のアンテナ37で受信される無線周波
信号を送信する。受信された無線周波信号は必要に応じ
て増幅され、他の光ファイバー39を介して基地局25
に送信される光信号を発生するレーザ38を変調する。
この光信号は関連マイクロセル内で送信する全移動ユニ
ットからの周波数分割多重化信号を含む。基地局におい
ては、光学検出器40が光信号を電気信号に変換すると
共にこれを星形カプラーである電力結合器41の入力口
に印加する。電力結合器の出力口においては、16FM
チャネルを含む電気信号が従来技術により基地局に入力
される。
ットからの周波数分割多重化信号を含む。基地局におい
ては、光学検出器40が光信号を電気信号に変換すると
共にこれを星形カプラーである電力結合器41の入力口
に印加する。電力結合器の出力口においては、16FM
チャネルを含む電気信号が従来技術により基地局に入力
される。
第3図に第2図のオプトRF)ランスジューサ22の代
わりである代替オプトRF、トランスジューサ42を示
す。オプトRFトランスジューサ42も2つの光ファイ
バー26.39と相互接続し、各々が1方向に光信号を
送信することが認められる。検出器27及びレーザ38
は第2図に示したものと同様に機能する。しかし、検出
器27からのRF帯λ1電気信号はマイクロセル内移動
ユニットに発信用アンテナ45にこれら信号を指向する
サーキュレータ430に印加される。
わりである代替オプトRF、トランスジューサ42を示
す。オプトRFトランスジューサ42も2つの光ファイ
バー26.39と相互接続し、各々が1方向に光信号を
送信することが認められる。検出器27及びレーザ38
は第2図に示したものと同様に機能する。しかし、検出
器27からのRF帯λ1電気信号はマイクロセル内移動
ユニットに発信用アンテナ45にこれら信号を指向する
サーキュレータ430に印加される。
異なったRF帯f2でかつ移動ユニットから逆に発信さ
れる電気信号はオプトRF)ランスジューサ42の同じ
アンテナにより受信される。この電気信号はレーザ38
にこれらを指向するサーキュレータ43に印加される。
れる電気信号はオプトRF)ランスジューサ42の同じ
アンテナにより受信される。この電気信号はレーザ38
にこれらを指向するサーキュレータ43に印加される。
これら信号はアンテナより受信され必要に応じて増幅さ
れる。第2図に示した装置と同様に、レーザ出力信号は
数チャネルにおける周波数多重化FM信号により変調さ
れる。
れる。第2図に示した装置と同様に、レーザ出力信号は
数チャネルにおける周波数多重化FM信号により変調さ
れる。
第4図に数チャネルにおける周波数多重化FM信号を送
受信するようにした移動ラジオ基地局25の詳細ブロッ
ク図を示す。基地局25の送信側には、無線周波伝送線
上周波数多重化FMサブキャリヤチャネルが星形分割回
路である電力分割回路30に印加される。電力分割回路
の出力ロ各々において、信号により光ファイバー53を
介してオプティカルキャリヤス1上の周波数多m化チャ
ネルを波長マルチプレクサ54に送信するレーザ53が
変調される。
受信するようにした移動ラジオ基地局25の詳細ブロッ
ク図を示す。基地局25の送信側には、無線周波伝送線
上周波数多重化FMサブキャリヤチャネルが星形分割回
路である電力分割回路30に印加される。電力分割回路
の出力ロ各々において、信号により光ファイバー53を
介してオプティカルキャリヤス1上の周波数多m化チャ
ネルを波長マルチプレクサ54に送信するレーザ53が
変調される。
オプトRFトランジューサ132は、波長マルチプレク
サ56及び光学検出器57を有し、これらにより、ファ
イバー55上の光信号を、結合キャリヤ用約10ワット
に限定される電力でアンテナからアンテナのマイクロセ
ル範囲内移動ユニットに発信される電気無線周波信号に
変換する。7ヒ気信号は必要に応じて増幅される。アン
テナからの発信は第1RF周波数帯にあり、一般的にキ
ャリヤ結合に対して1ワットでよい。
サ56及び光学検出器57を有し、これらにより、ファ
イバー55上の光信号を、結合キャリヤ用約10ワット
に限定される電力でアンテナからアンテナのマイクロセ
ル範囲内移動ユニットに発信される電気無線周波信号に
変換する。7ヒ気信号は必要に応じて増幅される。アン
テナからの発信は第1RF周波数帯にあり、一般的にキ
ャリヤ結合に対して1ワットでよい。
これら送信信号に応答し、受信移動ユニットはアンテナ
61が受信する無線周波信号を送信する。
61が受信する無線周波信号を送信する。
受信無線周波信号は第1の周波数帯から分離されかつこ
れに干渉しない第2の周波数帯にある。アンテナ61で
受信された際、無線周波信号は必要に応じて増幅器θ3
により増幅され、波長マルチプレクサ56を介して光フ
ァイバー55に送信される波長λ2で光信号を発生する
レーザ64を変調する。この光信号は関連マイクロセル
内で送信する全移動ユニットから受信する周波数多重化
信号を含む。
れに干渉しない第2の周波数帯にある。アンテナ61で
受信された際、無線周波信号は必要に応じて増幅器θ3
により増幅され、波長マルチプレクサ56を介して光フ
ァイバー55に送信される波長λ2で光信号を発生する
レーザ64を変調する。この光信号は関連マイクロセル
内で送信する全移動ユニットから受信する周波数多重化
信号を含む。
従って、異なった波長λ1λ2のオプティカルキャリヤ
信号はEll−ファイバー55上対向方向に送信される
。RFキャリヤは両オプティカルキャリヤ上に多重化さ
れる。
信号はEll−ファイバー55上対向方向に送信される
。RFキャリヤは両オプティカルキャリヤ上に多重化さ
れる。
基地局位置において、波長マルチプレクサ54は光信号
波長λ2を光学検出器66に指向する。この検出器は光
信号を電気信号に変換しこれを星形カプラーである電力
結合器41の入力口に印加する。
波長λ2を光学検出器66に指向する。この検出器は光
信号を電気信号に変換しこれを星形カプラーである電力
結合器41の入力口に印加する。
電力結合器の出力口において、16FMチャネルを含む
電気信号は周知の技術に従って基地局25に入力される
。
電気信号は周知の技術に従って基地局25に入力される
。
第5図に第4図に示された装置のトランスジューサに代
えた代替オプトRFトランジューサ72を示す。オプテ
ィカルキャリヤを双方向に送信する単一光ファイバー5
5が波長λ1を波長マルチプレクサ5Bに印加しかつ波
長マルチプレクサ56から波長λ2を受信することが認
められる。光学検出器57及びレーザ64は第4図に示
す装置と同様に作動する。オプティカルキャリヤλ1よ
り検出された結合RFキャリヤを含む電気信号は必要に
応じて増幅器68により増幅されたサーキュレータ60
に印加される。約10ワットに限定される結合電力を有
するこれらのRFチャネルはアンテナのマイクロセル範
囲内の移動ユニットに発信用アンテナ70に指向される
。これらRFチャネルは周波数f1の第1RF帯にある
。
えた代替オプトRFトランジューサ72を示す。オプテ
ィカルキャリヤを双方向に送信する単一光ファイバー5
5が波長λ1を波長マルチプレクサ5Bに印加しかつ波
長マルチプレクサ56から波長λ2を受信することが認
められる。光学検出器57及びレーザ64は第4図に示
す装置と同様に作動する。オプティカルキャリヤλ1よ
り検出された結合RFキャリヤを含む電気信号は必要に
応じて増幅器68により増幅されたサーキュレータ60
に印加される。約10ワットに限定される結合電力を有
するこれらのRFチャネルはアンテナのマイクロセル範
囲内の移動ユニットに発信用アンテナ70に指向される
。これらRFチャネルは周波数f1の第1RF帯にある
。
移動ユニットより戻るRFチャネル信号は同一アンテナ
70で受信されかつサーキュレータ69に印加される。
70で受信されかつサーキュレータ69に印加される。
これらRFチャネルはアンテナ70より送信される周波
数帯に干渉しない周波数【2の分子iRF帯で送信され
る。サーキュレータ69は受信RFチャネルをレーザ6
4に指向する。この信号は必要に応じて増幅器71で増
幅される。
数帯に干渉しない周波数【2の分子iRF帯で送信され
る。サーキュレータ69は受信RFチャネルをレーザ6
4に指向する。この信号は必要に応じて増幅器71で増
幅される。
従ってオプトRFトランジューサ72は対向方向送信用
の2つの異なった波長オプティカルキャリヤを搬送する
単一光ファイバーと相互接続すると共に異なった周波数
帯f1とf2におけるRFチャネルの発信と受信用に構
成した単一アンテナを含む構成となっている。送信され
たRFチャネルについては、これらの結合電力は一般的
に約1ワットでありマイクロセル通達範囲を生み出すに
は約10ワットに制限される。移動ユニットから受信の
RF倍信号一般的に移動ユニットレベルにある。
の2つの異なった波長オプティカルキャリヤを搬送する
単一光ファイバーと相互接続すると共に異なった周波数
帯f1とf2におけるRFチャネルの発信と受信用に構
成した単一アンテナを含む構成となっている。送信され
たRFチャネルについては、これらの結合電力は一般的
に約1ワットでありマイクロセル通達範囲を生み出すに
は約10ワットに制限される。移動ユニットから受信の
RF倍信号一般的に移動ユニットレベルにある。
第6図に数チャネルで周波数多重化FM信号を受信する
ようにした基地局25を示す。基地局の送信側では、無
線周波伝送線上周波数多重化FMサブキャリヤチャネル
が光ファイバー78を介してオプティカルキャリヤ上の
周波数多重化チャネルの送信用レーザ75を変調するの
に用いられる。光信号は光ファイバー81を介してオプ
トRFトランジューサ25に分配用屋形カプラー80に
印加される。
ようにした基地局25を示す。基地局の送信側では、無
線周波伝送線上周波数多重化FMサブキャリヤチャネル
が光ファイバー78を介してオプティカルキャリヤ上の
周波数多重化チャネルの送信用レーザ75を変調するの
に用いられる。光信号は光ファイバー81を介してオプ
トRFトランジューサ25に分配用屋形カプラー80に
印加される。
この星形カプラー80は基地局25から遠隔立地可能で
ある。これらオプトRFトランジューサにおいて、検出
器83は光信号を各アンテナ87からマイクロセル範囲
内にある移動ユニットに発信するのに用いる電気無線周
波信号に変換する。送信された無線周波信号は第1周波
数帯の数チャネルを含む。
ある。これらオプトRFトランジューサにおいて、検出
器83は光信号を各アンテナ87からマイクロセル範囲
内にある移動ユニットに発信するのに用いる電気無線周
波信号に変換する。送信された無線周波信号は第1周波
数帯の数チャネルを含む。
放出された電力は結合チャネル用約10ワットに限定さ
れる。一般に結合電力は各マイクロセルに付き約1ワッ
トである。
れる。一般に結合電力は各マイクロセルに付き約1ワッ
トである。
応答移動ユニットは無線周波信号マイクロセル範囲内に
あるどのマイクロセルアンテナ89によっても受信され
る。移動ユニットから送信されたチャネル信号は空中及
びアンテナ89において多重化される。これらはアンテ
ナ87から送信された帯域と異なった周波数帯にある。
あるどのマイクロセルアンテナ89によっても受信され
る。移動ユニットから送信されたチャネル信号は空中及
びアンテナ89において多重化される。これらはアンテ
ナ87から送信された帯域と異なった周波数帯にある。
受信された無線周波信号は他の光ファイバー92を介し
て星形カプラーである電力結合器95に送信される光信
号を発生するレーザ90を変調する。数ファイバー92
からの光信号は結合されかつ単一光ファイバー97を介
して基地局25に位置する検出器98に送信される。光
信号は関連マイクロセル内で送信する全移動ユニットか
らの周波数分割多重化信号を含む。移動ラジオユニット
にとり典型的な電力レベルは移動ユニットから受信のも
のとなる。
て星形カプラーである電力結合器95に送信される光信
号を発生するレーザ90を変調する。数ファイバー92
からの光信号は結合されかつ単一光ファイバー97を介
して基地局25に位置する検出器98に送信される。光
信号は関連マイクロセル内で送信する全移動ユニットか
らの周波数分割多重化信号を含む。移動ラジオユニット
にとり典型的な電力レベルは移動ユニットから受信のも
のとなる。
基地局において、検出器98は光信号を18FMチャネ
ルを含む電気信号に変換しかつその信号を標準的手法に
従い基地局25に印加する。第3図からオプトRFトラ
ンジューサ42は単一アンテナで作動するオプトRFト
ランジューサ82と代替可能である。
ルを含む電気信号に変換しかつその信号を標準的手法に
従い基地局25に印加する。第3図からオプトRFトラ
ンジューサ42は単一アンテナで作動するオプトRFト
ランジューサ82と代替可能である。
第7図に多チャネルにおける周波数多重化FM信号送受
信用に構成した基地局25を示す。送信時、無線周波上
周波数多重化FMサブキャリヤチャネルはレーザ102
の出力変調に用いられる。レーザ102は波長マルチプ
レクサ103及び光ファイバー104を介してオプティ
カルキャリヤ上の周波数多重化チャネルを送信する。送
信信号用のオプティカルキャリヤの波長はλ1である。
信用に構成した基地局25を示す。送信時、無線周波上
周波数多重化FMサブキャリヤチャネルはレーザ102
の出力変調に用いられる。レーザ102は波長マルチプ
レクサ103及び光ファイバー104を介してオプティ
カルキャリヤ上の周波数多重化チャネルを送信する。送
信信号用のオプティカルキャリヤの波長はλ1である。
ファイバー104から、光信号は星形カプラーである電
力分割回路口105に印加される。星形カプラー105
は基地局25より遠隔地に配置することができる。電力
分割回路105の数出力ロ各々は光信号をオプトRFト
ランジューサ107群に分配用個別光ファイバー106
に接続される。このトランスジューサはアンテナ群11
0から発信される電気無線周波信号をマイクロセル発信
通達範囲内移動ユニットに変換用光学検出器109に指
向する。結合チャネル電力は約10ワットに限定され、
一般的には1ワットでマイクロセルを網羅する。
力分割回路口105に印加される。星形カプラー105
は基地局25より遠隔地に配置することができる。電力
分割回路105の数出力ロ各々は光信号をオプトRFト
ランジューサ107群に分配用個別光ファイバー106
に接続される。このトランスジューサはアンテナ群11
0から発信される電気無線周波信号をマイクロセル発信
通達範囲内移動ユニットに変換用光学検出器109に指
向する。結合チャネル電力は約10ワットに限定され、
一般的には1ワットでマイクロセルを網羅する。
同時に移動ユニットは1つまたは1つ以上のアンテナで
受信されかつオプトRFトランジューサ107内レーザ
115変、凋に印加される無線周波信号を介して基地局
25に返信する。この無線周波信号はアンテナから発信
される帯域より異なる周波数帯の合成チャネルである。
受信されかつオプトRFトランジューサ107内レーザ
115変、凋に印加される無線周波信号を介して基地局
25に返信する。この無線周波信号はアンテナから発信
される帯域より異なる周波数帯の合成チャネルである。
受信無線周波信号により変調のオプティカルキャリヤは
光ファイバー106を介して星形カプラー105に送信
される。この受信オプティカルキャリヤは送信オプティ
カルキャリヤから分離の波長λ2を有するので2つのオ
プティカルキャリヤは相互に干渉しない。全ファイバー
106からの光信号は星形力プーラ−105内で非干渉
加算され、その結果合成光信号は光ファイバー104を
介して波長マルチプレクサ103に送信されて、ここで
基地局25の受信口に指向される。
光ファイバー106を介して星形カプラー105に送信
される。この受信オプティカルキャリヤは送信オプティ
カルキャリヤから分離の波長λ2を有するので2つのオ
プティカルキャリヤは相互に干渉しない。全ファイバー
106からの光信号は星形力プーラ−105内で非干渉
加算され、その結果合成光信号は光ファイバー104を
介して波長マルチプレクサ103に送信されて、ここで
基地局25の受信口に指向される。
晶他局で光信号は検出器117により検出され既知の手
法により基地局25に印加されるI6チヤネル電気信号
に変換される。
法により基地局25に印加されるI6チヤネル電気信号
に変換される。
以上の実施例では16チヤネル操作を一例として挙げた
が、本発明は16以上のチャネルで基地局から操作する
移動通信網にも適している。
が、本発明は16以上のチャネルで基地局から操作する
移動通信網にも適している。
マイクロセル発信通達範囲は現在使用の基地局アンテナ
タワーのそれより精密に決定される。従ってサブバンド
のN数はマイクロセルによりチャネル間干渉の低下で大
きく減少する。この結果サブバンド当りの周波数チャネ
ルが増え、平方マイル当りのユーザの増大及び周波数再
生利用の向上となる。任意の呼出し中マイクロセルは同
一サブバンドを発信及び受信するから、整セル境界のみ
におけるマイクロセル間の呼出ハンドオフがない。
タワーのそれより精密に決定される。従ってサブバンド
のN数はマイクロセルによりチャネル間干渉の低下で大
きく減少する。この結果サブバンド当りの周波数チャネ
ルが増え、平方マイル当りのユーザの増大及び周波数再
生利用の向上となる。任意の呼出し中マイクロセルは同
一サブバンドを発信及び受信するから、整セル境界のみ
におけるマイクロセル間の呼出ハンドオフがない。
マイクロセルを基地局に接続のファイバーは基地局にお
いて多数の新規サブバンド受信者に再接続することがで
きる。これでファバー網をオプトRFトランジューサに
再構成することによりセルを多重チャネルサブセルに再
分割することが可能となる。本発明はこの面でセルを再
分割する際新規に基地局とアンテナ塔を設置する困難性
が克服される。
いて多数の新規サブバンド受信者に再接続することがで
きる。これでファバー網をオプトRFトランジューサに
再構成することによりセルを多重チャネルサブセルに再
分割することが可能となる。本発明はこの面でセルを再
分割する際新規に基地局とアンテナ塔を設置する困難性
が克服される。
第1図は本発明によるマイクロセルオプトトランスジュ
ーサ発信グリッドと移動ラジオセルの受信送達範囲を示
す図、 第2図は本発明による移動ラジオ基地局と各トランスジ
ューサ用光伝送方向宛個別ファイバーを有するオプトR
Fトランジューサ間の光フアイバー配電網を示す概略図
、 第3図は本発明による各光伝送方向宛個別ファイバーを
有する作動用オプトRFトランジューサを示す概略図、 第4図は本発明による移動ラジオ基地局と各トランスジ
ューサ用双方向光伝送を行う個別ファイバーをaするオ
プトRFI−ランジューサ間の光フアイバー配電網を示
す概略図、 第5図は本発明による双方向光伝送を行うファイバーで
作動用代替オプトRFトランジューサを示す概略図、 第6図は本発明による移動ラジオ基地局とオプトRFI
−ランジューサ群間の光フアイバー配電網を示す概略図
、 第7図は本発明による移動ラジオ基地局と全光信号が単
一光ファイバーを通過するオブ)RF トランジューサ
群間の光フアイバー配電網を示す概略図である。 出 願 人:アメリカン テレフォン アンドロー°−
°−°−−−゛コ Flに、 / FIG、3 FIo、5 r ’== ゛−−コ
ーサ発信グリッドと移動ラジオセルの受信送達範囲を示
す図、 第2図は本発明による移動ラジオ基地局と各トランスジ
ューサ用光伝送方向宛個別ファイバーを有するオプトR
Fトランジューサ間の光フアイバー配電網を示す概略図
、 第3図は本発明による各光伝送方向宛個別ファイバーを
有する作動用オプトRFトランジューサを示す概略図、 第4図は本発明による移動ラジオ基地局と各トランスジ
ューサ用双方向光伝送を行う個別ファイバーをaするオ
プトRFI−ランジューサ間の光フアイバー配電網を示
す概略図、 第5図は本発明による双方向光伝送を行うファイバーで
作動用代替オプトRFトランジューサを示す概略図、 第6図は本発明による移動ラジオ基地局とオプトRFI
−ランジューサ群間の光フアイバー配電網を示す概略図
、 第7図は本発明による移動ラジオ基地局と全光信号が単
一光ファイバーを通過するオブ)RF トランジューサ
群間の光フアイバー配電網を示す概略図である。 出 願 人:アメリカン テレフォン アンドロー°−
°−°−−−゛コ Flに、 / FIG、3 FIo、5 r ’== ゛−−コ
Claims (15)
- (1)基地局と複数の移動ユニットとを有する移動ラジ
オシステムにおいて、 複数のオプトRFトランジューサと、 このオプトRFトランジューサと基地局を相互接続する
光ファイバーを用いた配電網と、 この配電網のオプティカルキャリア上及びオプティカル
キャリヤと分離して多重化サブキャリヤチャネルを変換
し、基地局からのファイバーのオプティカルキャリヤ上
の多重化サブキャリヤチャネルを変換し、さらに基地局
に対してファイバー上のオプティカルキャリヤより分離
された多重化サブキャリヤチャネルを変換する変換手段
を有することを特徴とする移動ラジオシステム。 - (2)複数のオプトRFトランジューサがファイバ上の
光信号に応答して、移動ユニットに無線信号を発信し、
一方移動ユニットから送信された受信無線信号に応答し
、基地局の伝送用の少なくとも1つのファイバ上の光信
号を変調することを特徴とする請求項1記載の移動ラジ
オシステム。 - (3)上記の発信及び受信された無線信号がミリ波帯を
有することを特徴とする請求項2記載の移動ラジオシス
テム。 - (4)受信された無線信号が、不統一に配電網において
加えられ、基地局で結合信号となることを特徴とする請
求項2記載の移動ラジオシステム。 - (5)サブキャリヤ変換手段とファイバー配電網のオプ
ティカルキャリヤ上のオプトRFトランジューサ時分割
多重チャネルを有することを特徴とする請求項1記載の
移動ラジオシステム。 - (6)サブキャリヤ変換手段とファイバー配電網のオプ
ティカルキャリヤ上のオプトRFトランジューサ周波数
分割多重チャネルを有することを特徴とする請求項1記
載の移動ラジオシステム。 - (7)第1周波数範囲の多重化移動ラジオチャネルを有
する無線信号を送信する第1のアンテナと、 第2周波数範囲の多重化移動ラジオチャネルを有する無
線信号を送信する第2のアンテナと、受信された無線信
号に応答し、第2周波数範囲の移動ラジオチャネルによ
り変調されたオプティカルキャリアを発生するレーザと
、 第1周波数範囲の移動ラジオチャネルにより変調された
他のオプティカルキャリヤを、10ワットまたはそれ以
下の結合電力を備えた移動ラジオチャネルを含む電気信
号に変換する変換手段とを有することを特徴とする移動
ラジオマイクロセルトランスジューサ。 - (8)レーザにより発生する変調オプティカルキャリヤ
を受信する第1の光ファイバーと、変換手段に他の変調
オプティカルキャリヤを印加する第2の光ファイバーを
有することを特徴とする請求項7記載の移動ラジオシス
テム。 - (9)レーザと、 異なった周波数範囲における多重化移動ラジオチャネル
を有する無線信号を送信し受信するアンテナと、 第1の周波数帯の移動ラジオチャネルで変調されたオプ
ティカルキャリヤをアンテナに印加されるべき電気信号
に変換する変換手段と、 第1周波数帯の電気信号を移動ユニットに発信するアン
テナに連結し、アンテナを介して第2周波数帯で受信さ
れた電気信号を第2周波数帯の電気信号で光学出力を変
調するレーザに連結するサーキュレータ手段とを有する
ことを特徴とする移動ラジオマイクロセルトランスジュ
ーサ装置。 - (10)レーザ出力に変調された電気信号を受信する第
1の光ファイバーと、 光出力に変調された移動ラジオチャネルをサーキュレー
タ手段に印加する第2の光ファイバーとを有することを
特徴とする請求項9記載の移動ラジオマイクロセルトラ
ンスジューサ装置。 - (11)第1周波数帯においてアンテナに印加される電
気信号が10ワットまたはそれ以下の結合電力を有する
ことを特徴とする請求項10記載の移動ラジオマイクロ
セルトランスジューサ装置。 - (12)第1周波数帯の多重化移動ラジオチャネルを含
む無線信号を送信する第1のアンテナと、第2周波数帯
の多重化移動ラジオチャネルを含む無線信号を受信する
第2のアンテナと、 受信された無線信号に応答し、第2の周波数帯の移動ラ
ジオチャネルにより変調されるオプティカルキャリヤを
発生させるレーザ手段と、 第1の周波数帯の移動ラジオチャネルにより変調された
他のオプティカルキャリアを移動ラジオチャネルを含む
電気信号に変換する変換手段と、光ファイバーと、 光ファイバーから変換手段に第1の光波長を多重化する
光波長多重化手段と、 レーザ手段から光ファイバーに第2の光波長を多重化す
る多重化手段とを有することを特徴とする移動ラジオマ
イクロセルトランスジューサ装置。 - (13)アンテナに印加される電気信号が10ワットま
たはそれ以下の結合チャネル電力を有することを特徴と
する移動ラジオマイクロセルトランスジューサ装置。 - (14)レーザと、 異なった周波数帯の多重化移動ラジオチャネルを有する
無線信号を送信し受信するアンテナと、第1の周波数帯
の移動ラジオチャネルでオプティカルキャリヤをアンテ
ナに印加されるべき電気信号に変換する変換手段と、 第1周波数帯の電気信号を移動ユニットに発信するアン
テナに連結し、アンテナを介して第2周波数帯で受信さ
れた電気信号を第2周波数帯の電気信号で光学出力を変
調するレーザに連結するサーキュレータと、 光ファイバーと、 光ファイバーから変換手段に第1の光波長を多重化する
光波長多重化手段と、 レーザ手段から光ファイバーに第2の光波長を多重化す
る多重化手段とを有することを特徴とする移動ラジオマ
イクロセルトランスジューサ装置。 - (15)アンテナに印加された電気信号が10ワットま
たはそれ以下の結合チャネル電力を有することを特徴と
する請求項14記載の移動ラジオマイクロセルトランス
ジューサ装置。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US33349089A | 1989-04-04 | 1989-04-04 | |
US333490 | 1989-04-04 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH02288624A true JPH02288624A (ja) | 1990-11-28 |
Family
ID=23303006
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2075808A Pending JPH02288624A (ja) | 1989-04-04 | 1990-03-27 | 移動ラジオシステム |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP0391597A3 (ja) |
JP (1) | JPH02288624A (ja) |
KR (1) | KR930006453B1 (ja) |
CA (1) | CA2008900C (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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JPH06252830A (ja) * | 1991-05-16 | 1994-09-09 | American Teleph & Telegr Co <Att> | セルラ無線電話システムとその周波数信号同期方法とその装置 |
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