JPH08510878A - 集中配置基地局と分散アンテナユニットを有するセルラ無線システム - Google Patents

集中配置基地局と分散アンテナユニットを有するセルラ無線システム

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JPH08510878A JP6525837A JP52583794A JPH08510878A JP H08510878 A JPH08510878 A JP H08510878A JP 6525837 A JP6525837 A JP 6525837A JP 52583794 A JP52583794 A JP 52583794A JP H08510878 A JPH08510878 A JP H08510878A
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Abstract

(57)【要約】 マイクロセル通信網は複数の基地局(106)とそれらに対応するアンテナユニット(102)を含んでいる。基地局ユニットは共通の位置(114)に収容されている。各々は従来の送信機及び受信機又は完全ディジタル送信及び受信設備のいずれか(112)を含んでいる。マイクロセルトラフィック出力はフレーム生成器/多重化器へ印加される。フレーム生成器/多重化器の出力はディジタル変調レーザへ印加される。レーザ出力はファイバによって遠隔アンテナユニットへ運ばれ、それはマイクロセルトラフィック信号を多重分離し、それをディジタル/アナログ変換器へ印加する。ディジタル/アナログ変換器の出力は電力増幅器へ印加され、それはさらに主アンテナへ接続されている。移動機からのRF信号は主及びダイバシチアンテナの双方において受信される。受信信号は濾波され、ディジタル化され、多重化され、光ファイバを介して、基地局へ返送される。最も強い信号が使用のために選択される。完全ディジタルマイクロセルラ通信システムの展開は2段階において行われる。この方法は更新の第2段階においてディジタルマイクロセルアンテナユニットを変更する費用を生じることなく更新の第1段階において達成されるべきディジタルシステムの利益を考慮に入れたものである。ディジタル化RF信号のディジタル濾波もまた提供され、それによって1つのセルに関連するチャネルのみがアンテナユニットとの双方向の伝送のために抽出され、ディジタル受動ハンドオフシステムがセル内のすべてのトラフィックのFFT解析とそれに応じた受動的なスイッチングを可能にする。

Description

【発明の詳細な説明】 集中配置基地局と分散アンテナユニットを有するセルラ無線システム 技術分野 この発明は高容量移動通信システムに関し、特にディジタルマイクロセルラ通 信システムに関する。 背景技術 第1A図に従来のセルラ電話システム5が示されている。このようなシステム は現在アメリカ合衆国で広く使用されている。第1A図に示すように、システム 5は、所定の再利用可能パターンで配置される複数のセル11、16のために機 能する基地局12、13間に分散する一定の数のチャネルセットを有している。 通常のセル区域は1〜300平方マイルの範囲である。一般に大きなセルは田舎 区域をカバーし、小さいセルは都市区域をカバーする。同じチャネルセットを使 用するセルアンテナ基地は、チャネル相互の干渉を許容できる低いレベルに確実 に維持するために、十分に間隔を開けて配置される。 セル11内の移動ユニット10は無線電話トランシーバ装置を有し、これはユ ニットがセルからセルへ動くとき、基地局12、13内の同様な装置と通信する 。各基地局12、13は、移動ユニット10と移動通信交換局(MTSO)17 の間で、通信ライン18によって電話信号を中継する。セル領域とMTSO17 の間のライン18、通常はT1ラインは、セル領域に装備された各無線チャネル に対して別々の音声帯域回路を、そして交換および他のコントロー ル機能のためにデータ回路を、備えている。MTSO17は、また、パス19を 介して、多数の電話交換局と共に固定加入者電話局を有する電話交換網15に接 続される。 第1A図のMTSO17は、公共電話交換網15とセル領域11、16内の移 動ユニット10の間の呼接続を確立するために、および1つのセル領域から他の セル領域への呼接続を交換するために、交換網を有する。加えて、MTSO17 は、1つのセル領域から他のセル領域への呼接続の交換に使用する二重アクセス フィーダを含んでいる。種々のハンドオフ基準がこの分野では知られており、ハ ンドオフの潜在的なディサィァビリティを示すために、受信セル領域、三角測量 および受信信号強度から移動ユニットの距離を示すために位相距離等の特徴を利 用している。また、MTSO17は、セル領域から受けたデータおよび網15か ら得た監視信号を処理して呼接続の操作をコントロールする中央処理ユニットを 有する。 従来の基地局12が第1B図に示されている。無線コントローラユニット22 はMTSOからのT1ラインと基地局無線装置の間のインターフェイスを具備し ている。基地局によりサービスされる各チャネルに1つある送信器23は、各送 信器にアナログ音声信号を送る回路22により駆動される。次に、信号は、各チ ャネルに別々にある非線形電力増幅器に送られるか、または第1B図に示すよう に信号は組み合わされて1つの線形電力増幅器24に入力されてもよい。電力増 幅器24の出力はデュプレックサ25を介してアンテナ26に入力され、基地局 によりサービスされるセルラ区域へ放送される。 アンテナ26で受信した信号はデュプレックサ25を介してフィルタ27へ送 られる。フィルタ27はセルラ帯域信号全体を隣接する帯域から分離し、各チャ ネルに1つある受信器28へ入力する。 受信器28のアナログ音声信号出力は回路22に入力される。場合によっては、 基地局20はダイバシチアンテナ26´、対応するダイバシチフィルタ27´お よび対応するメイン受信器28に対して1つある複数のダイバシチ受信器28´ を有していてもよい。このような装置を備えた場合、ダイバシチ受信器28´の 出力は回路22に入力され、したがって、これは既知の技術を用いて対応する受 信器28と28´の間の最強の信号を選択するための回路構成を有する。 人口密度の高い都市区域では、従来のシステム5の容量は、各セル11、16 に使用できるチャネルの数が比較的少ないことにより、かなり制限される。さら に、都市セルラ電話システムの通達範囲は、高い屋根や構造物によりRF信号が ブロック、減衰、遮蔽されることにより、制限される。これは、都市近郊のオフ ィスビルや共同ビルに関する問題でもある。 容量と通達範囲を増すために、セル区域を細分し、低い電力レベルで極めて近 接して再利用される周波数を割り当てることができる。細分は、セルの地理的領 域を分割して、またはたとえばセルをビルやビル内のフロアに割り当てることに より達成できる。このような「マイクロセル」システムは容量と通達範囲の問題 に対する実行可能な解決であるが、各マイクロセル内に従来の基地局装置を設置 するための空間を妥当なコストで見出だすのが、特に人口密度の高い都市区域で は困難である。さらに、人口密度の高い都市区域にわたって広がる数多くの基地 局を維持することは、時間の浪費であり経済的でない。 AT&Tは、従来の基地局を多く配備する必要が無く、都市区域での通達範囲 の問題を解決するためのシステムを提案した。このシステムは、1990年10 月10日公開のAT&Tのヨーロッパ特 許出願第0391597号の第1図に示され説明されている。このシステムでは 、マイクロセルラシステム全体にアンテナ基地40網が配置されている。光ファ イバ網42がアンテナと基地局44を接続する。光波長搬送波はRF移動無線チ ャネルでアナログ変調され、光ファイバ網26を介してアンテナ基地22へ送信 される。検出回路27が各アンテナ基地22に設けられ、変調した搬送波を受け 、マイクロセル区域21へ送信するためアンテナ基地22に入力されるRF信号 を再構成する。移動ユニットからアンテナ基地22で受けたRF信号は同様にフ ァイバへ変調され、光ファイバ網26を介して基地局25へ送信される。基地局 25から送信された全てのチャネルは全てのアナテナ地22に分散される。また 、基地局25から送信された全てのチャネルはマイクロセル21内の移動ユニッ トから受信され、光ファィバーを介して基地局25へ送られることができる。 上記のAT&Tシステムは基準限定を有する。光をアナロク変調および復調す る能力、ライン反射による限定、ファィバーの通過損失は全てかなりのひずみを 誘導し、アナログ変調信号にエラーをもたらし、したがって、アナログシステム を介して特に上り回線方向に効率的に運ばれる信号のダイナミックレンジを限定 する。これらの因子は基地局とアンテナ基地の距離を限定する。 さらに、AMシステムでは、コントロール、アラーム情報をアンテナ基地と送 受するためには、帯域外信号が必要であり、変調、復調装置の費用にさらに加わ る。また、ページングシステム、個人通信網(PCN)または移動データサービ ス等の他のサービスは、AT&Tのヨーロッパ出願に示されるアナログAMシテ スムには、容易に付け加えられない。 さらに、AT&Tシステムは各遠隔アンテナ基地に設けられた専 用ファィバーラインの使用を教示している。新しいファィバーの設置を避けるた めに、既存の送信ラインまたはファィバーパスを使用することが好ましい。 リーの米国特許第4、932、049号には通達範囲の拡大にための他の方法 が開示されている。リー特許には「受動ハンドオフ」システムが説明されていて 、そこではセルが幾つかのゾーンに細分され、各ゾーンをカバーするように配向 された指向性アンテナがある。セル内の全てのアンテナは同一の送信器と受信器 のセットによりサービスされる。ゾーン交換が、アンテナユニットに選択的に送 信器と受信器を接続するために使用される。操作は、所定のチャネルで移動ユニ ットに最良のサービスできるアンテナが、MTSOによりその移動ユニットに割 り当てられた送信器/受信器の対に接続され、その送信器/受信器の対から他の アンテナの接続が遮断される。アンテナに対する送信器と受信器の交換をコント ロールするために、走査受信器がセル内の全ての動作チャネルに対してアンテナ ユニットで受信する信号強度を連続してポーリングする。最良の受信器信号強度 を有する活動ゾーンが、関連するチャネルに対する活動ゾーンとして選択される 。したがって、リー特許に開示されるシステムは、セルの信号強度全体を管理し て制限することにより他のセルとの干渉を減少させると同時に移動ユニットとの 通信を改善することを可能とする。 発明の概要 本発明は、マイクロセルシステム全体で再利用可能なチャネルセットを割り当 てることにより、各マイクロセル区域に従来の基地局を独立して配置する必要な く、改善された通達範囲と増加された容量を提供する。また、本発明は、上記の AT&Tシステムのような アナログシステムに比べて、延長した距離にわたって良好なダイナミックレンジ を提供する。 本発明の第一の実施例によれば、複数のマイクロセル基地局がそれぞれマイク ロセル区域に配置された対応する複数のマイクロセルアンテナユニットと通信す るマイクロセルシステムが提供される。各基地局ユニットは、マイクロセルに割 り当てられた各チャネルに1つある、従来のRF基地局送信器と受信器の対を有 する。ダイバシチチャネルを受けるために、付加的な受信器も設けられる。送信 器からのRF信号出力は組み合わされて広帯域アナログ・ディジタル変換器に入 力される。ディジタル化信号は光ファィバーでマイクロセルユニットに送られる 。各マイクロセルユニットは、ディジタル化RF信号を受け、ディジタル・アナ ログ変換器を用いてアナログRF信号を再構成する。再構成されたRF信号は電 力増幅器に入力され、電力増幅器の出力はアンテナに送られマイクロセル区域へ 放送される。 アンテナユニットはメインおよびダイバシチアンテナの両方を有する。各アン テナは独立して移動ユニットからRF信号を受ける。メインアンテナからのRF 信号は、マイクロセルに割り当てられた各チャネルに1つある第一のフィルタセ ットによりフイルタにかけられ、組み合わされたフィルタをかけられたメイン信 号はアナログ・ディジタル変換器に入力される。第二のフィルタセットはダイバ シチアンテナからダイバシチ信号を受ける。ダイバシチ信号もアナログ・ディジ タル変換器に入力される。ディジタル化メイン信号およびダイバシチ信号は多重 化され光ファイバでマイクロセル基地局へ送り返される。基地局は一対のディジ タル・アナログ変換器を有し、これは受信器への入力のためにメインおよびダイ バシチアナログRF信号を再構成する。従来のダイバシチ技術により最強の信号 が選択され使用される。従来の回路構成がMTSOに対して送信器と受信器を接 続する。 したがって、上記に概略を示した実施例では、マイクロセルシステムでの(従 来のセルラ技術としての)チャネルの再利用パターンを提供するためにマイクロ セル基地局/アンテナユニットの対が配備される。通常、マイクロセル基地局ユ ニットはアンテナを含まず、便利で好ましい低コストの位置に配置される。所望 により、マイクロセルシステム領域の外のこともある。 他の実施例によれば、本発明は従来のセルの通達範囲を広げるために設置され ることもある。この実施例では、基地局は、第一の実施例で説明したファィバー でディジタル搬送波を用いてマイクロセルアンテナユニットから送受信しながら 、同時に、送信器と受信器から直接アナログRFを送受信するためのアンテナを 含むことができる。 本発明の他の実施例によれば、ディジタル化マイクロセルトラフィックがフレ ーム形式でアンテナユニットへまたはアンテナユニットから搬送される。各フレ ームは、ディジタル化マイクロセルトラフィックのサンプルを運ぶために割り当 てられた複数のビットを含み、装置のコントロールまたはモニター、エラーの検 出と訂正、基地局とアンテナユニット間のエンドからエンド、ポイントからポイ ントの音声トラフィックのために使用される他のビットを有する。個人通信網ト ラフィック、ページングサービス、移動データサービス等の切換サービスもフレ ーム形式を用いて搬送することもできる。 本発明のさらに他の実施例によれば、ファィバー搬送波はケーブルや他の運搬 媒体で置き換えられる。 さらに他の実施例によれば、本発明は、1つのチャネルのセット を複数のマイクロセル区域に分散するために、配備できる。この実施例では、1 つの基地局ユニットは同じディジタル化チャネルのセットを複数のマイクロセル アンテナユニットに送り、代わりにマイクロセルアンテナユニットは同じチャネ ル信号のセットをマイクロセル基地局に戻す。 したがって、本発明は、上記のAT&T出願で説明したようなアナログAM( またはFM)システムに係わる問題を、ディジタル運搬を用いて解決し、ディジ タル搬送はより良い信号品質が得られ、基地局とマイクロセルアンテナユニット の間の範囲が大きくなる。一実施例に用いられているように、本発明は、各マイ クロセル区域に従来の基地局装置を配備する必要なく、既存の移動電話システム のシステム容量を非常に増やす。さらに、ページングシステム、移動データサー ビスまたは個人通信網等の交換サービスの提供を可能とする。また、本発明は信 号のダイナミックレンジを改善し、基地局からアンテナユニットへ信頼性をもっ て信号が送られる距離を延長する。他の実施例では、本発明は、マイクロセルア ンテナユニットへのおよびマイクロセルアンテナユニットからのコントロールお よびモニター情報の送信を容易にする。 さらに効果を得るために、マイクロセルシステムの全ディジタル実施例があり 、この実施例では、複数の共通に設置されたディジタルマイクロセル基地局ユニ ットが、それぞれのマイクロセル区域に設置された対応する複数のマイクロセル アンテナユニットと通信する。この全ディジタル実施例によれば、基地局は完全 にディジタル方式であり、ディジタル信号をMTSOから受けたT1搬送波から 直接合成する。ディジタル信号は光ファィバーでマイクロセルユニットに送られ る。マイクロセルユニットはディジタル信号を受け、アナログRF信号をディジ タル・アナログ変換器を用いて構成する 。RF信号は電力増幅器に入力され、その出力がアンテナに送られ、マイクロセ ル区域へ放送される。アンテナユニットは移動ユニットからRF信号を受ける。 RF信号は、マイクロセルに割り当てられた各チャネルに1つあるフィルタのセ ットによりフィルタされ、フィルタされた信号はアナログ・ディジタル変換器に 入力される。ディジタル化信号は光ファィバーでディジタルマイクロセル基地局 に送り返される。基地局は直接ディジタル信号を合成しT1搬送波でMTSOへ 返す。従来の回路構成は送信器と受信器をMTSOに接続する。したがって、こ の実施例では、マイクロセル基地局ユニットは完全にディジタル方式であり、ア ナログ・ディジタルおよびディジタル・アナログ変換器と共に基地局にRF装置 の必要がなく、したがって基地局地に必要な装置のコストと容積の両方を減ずる ことができ、本来的に信頼性の低いアナログ装置のメインテナンスの必要を減ら すことができる。ディジタルマイクロセル基地局ユニットは便利で好ましい低コ ストの位置に配置でき、所望によりマイクロセルシスタム領域の外でもよい。 このような全ディジタル技術への基地局のアップグレートを容易にしつつ、ア ナログタイプの基地局を用いたタイプのシステムを速やかに設置できる方法も提 供される。この方法の第一工程は、複数のマイクロセル基地局ユニットを上述の ように設置することであり、各マイクロセル基地局ユニットは、マイクロセルに 割り当てられた各チャネルに対して1つの従来のRF基地局送信器と受信器を含 む。 この方法の第二工程において、アナログ基地局を全ディジタル基地局で置き換 えられ、基地局は十分にディジタル方式であり、MTSOから受信したT1搬送 波から直接にディジタル信号を合成する。ディジタル信号は、光ファィバーで、 第一工程で配備されたマイ クロセルアンテナユニットに送られる。マイクロセルアンテナユニットはディジ タル信号を受け、ディジタル・アナログ変換器を用いてアナログRF信号を構成 する。RF信号は電力増幅器に入力され、その出力はアンテナに送られマイクロ セル区域に放送される。アンテナユニットは移動ユニットからのRF信号も受信 する。RF信号は、マイクロセルに割り当てられた各チャネルに1つあるフィル タのセットによりフィルタされ、フィルタされた信号はアナログ・ディジタル変 換器に入力される。ディジタル化信号は光ファィバーでディジタルマイクロセル 基地局に送り返される。基地局は直接ディジタル信号を合成しT1搬送波でMT SOへ返す。 したがって、上記に概略を示した実施例は、アナログマイクロセル基地局が全 ディジタルマイクロセル基地局で置き換えたときに、第一工程で配備したアンテ ナユニットは変更や置換を必要としない。したがって、この方法は、既存の設置 マイクロセルアンテナユニットを変更する費用なしで、達成されるべき全ディジ タル基地局の十分な利益をもたらす。 さらに他の変更実施例によれば、マイクロセルまたはPCNトラフィックを搬 送するディジタルRF信号は、電話交換網に送信するためにフレーム化される。 この実施例では、制限された数のディジタル化マイクロセルまたはPCNチャネ ルは、標準DS−3、OC−1または他のプロトコールを用いての送信のために 標準フレーミングフォーマットで一緒にグループ化される。 さらに他の変更実施例によれば、デシタル化マイクロセルまたはPCN・RF 信号が、振幅変調(AM)フォーマットでケーブルシステムの既設ファィバ施設 でヘッドエンドから光ノードへ送られる。 さらに他の変更実施例では、ディジタル形式のマイクロセルまた はPCNトラフィックを、ケーブルシステムフィーダラインで、QAM変調また は他のディジタル変調フォーマットを用いて送信する。 したがって、これらの実施例によれば、マイクロセルまたはPCNチャネルを 、確立された交換網でまたは確立されたケーブルシステム施設を用いて搬送する ことができる。 本発明のさらに他の実施例によれば、セルの異なるマイクロセルゾーン内の異 なるアンテナユニット間で速やかに送信器および受信器を交換するために、ディ ジタル信号分析を用いた受動ハンドオフシステムが提供される。 本発明のさらに他の実施例によれば、アナログ・ディジタル変換器からのディ ジタルストリーム出力から選択された数のチャネルをディジタル方式でフィルタ し、これら選択されたチャネルをT1ラインまたはSONET搬送波のような1 またはそれ以上の低スピード搬送波に多重化するディスメーションフィルタが提 供される。 本発明のさらに他の実施例によれば、セルラ電話システムに使用するための受 動交換方法が説明される。セルラ電話システムには、第1のマイクロセルを含む 複数のマイクロセルがあり、各マイクロセルは共通のチャネルセットを分け合う が、この方法は、複数の一次および二次のマイクロセルアンテナユニットを設け る工程;第1のマクロセルにわたって通達範囲を提供するように一次のマイクロ セルアンテナユニットを配置することが含まれる第一のマクロセルを複数の一次 のマイクロセルに分割する工程;複数の二次のマイクロセルアンテナユニットを 設ける工程;一次のマイクロセルと重なってマクロセル通達範囲を提供するため に二次のマイクロセルアンテナユニットを配置する工程;基地局で移動電話交換 局から受ける電話信号のディジタル化表現を生成し、複数の一次および二次のマ イクロセルから1つのマイクロセルを選択し、ディジタル化表現を選択したマイ クロセルのマイクロセルアンテナユニットに送る工程;選択されたマイクロセル でディジタル化表現を受信し、対応するRF信号をディジタル・アナログ変換器 により生成し、このRF信号を選択されたマイクロセルに放送する工程;複数の 一次および二次のマイクロセルの各々でチャネルのセットのためにRF信号を受 け、受けたRF信号を基地局に送り返すために対応するディジタル化RF信号表 現に変換する工程;基地で一次および二次のマイクロセルからディジタル化RF 信号表現を受ける工程;および各一次および二次のマイクロセルからのディジタ ル化RF信号表現をモニタし、各ゾーンの各チャネルのエネルギーレベルに基づ き選択的に各一次および二次のマイクロセルへのチャネル放送をコントロールし 、複数の一次および二次のマイクロセルから選択的にマイクロセルを選びそこで 受動交換が達成できるように受信されたチャネルを受信する工程;からなる。 本発明のさらに他の実施例によれば、特定のセルラ通信区域で通達範囲をセク タ化する方法が説明されるが、この方法は、複数のマイクロセルアンテナユニッ トを有し、それぞれが所定のセクタをカバーするために形成されたアンテナと所 定のセクタに割り当てられたチャネルをフィルタするために使用されるチャネル フィルタユニットとを具備する第1および第2のマイクロセルアンテナユニット を含む複数のマイクロセルアンテナユニットを有する遠隔ユニットを設け、各ア ンテナユニットセクタと関連する特有のセクタ周波数の提供からなる接続工程で 遠隔ユニットをセクター化された基地局ユニットに接続する工程;セクタ化され た基地局ユニットを移動通信交換局に接続する工程;セクタ化された基地局ユニ ットで移動電話交換局から受けた電話信号のディジタル化表現を生成する工程; ディジタル化表現を特定のセクタのためにマイクロセルアンテナユニットに送る 工程;第1のマイクロセルアンテナユニットで第1のRF信号を受け、第1のR F信号をディジタル化してディジタル化された第1のRF信号を第1のセクタ周 波数に変換する工程;第2のマイクロセルアンテナユニットで第二のRF信号を 受け、第二のRF信号をディジタル化してディジタル化された第2のRF信号を 第2のセクタ周波数に変換する工程;および第1のセクタ周波数のディジタル化 された第2のRF信号と第2のセクタ周波数のディジタル化された第二のRF信 号を多重化し、多重化された信号をセクタ化された基地局に送る工程;からなる 。 図面の簡単な説明 本発明およびその種々の特徴、目的と効果は、以下の詳細な説明、請求の範囲 と添付図面により、より完全に理解できるであろう。 第1A図は、第一の従来の移動通信システムの機能ブロック図である。 第1B図は、従来の基地局の機能ブロック図である。 第1C図は、従来のマイクロセル移動通信システムの機能ブロック図である。 第2図は、本発明のマイクロセル通信システムの実施例の簡略ブロック図であ る。 第3図は、第2図に示す基地局のより詳細なブロック図である。 第4図は、第3図に示す基地局のより詳細なブロック図である。 第5図は、第4図に示すフレーム発生器/多重化器134のより 詳細なブロック図である。 第6図は、データフレームの一例の構造の簡略図である。 第7図は、データフレームの他の例の構造を示す図である。 第8図は、第2図に示す実施例によるマイクロセルアンテナユニットの機能ブ ロック図である。 第9図は、第4図の分離器142と関連するインターフェイスの機能ブロック 図である。 第10図は、本発明の全ディジタル実施例の機能ブロック図である。 第11A図は、第10図に示すシステムのより詳細なブロック図である。 第11B図は、第11A図に示すシステムの他の実施例を示す図である。 第11C図は、第11A図に示すシステムのさらに他の実施例を示す図である 。 第11D図は、第11A図に示すシステムのさらに他の実施例を示す図である 。 第12図は、本発明によるマイクロセル通信システムの他の実施例を簡略して 示す図である。 第13図は、第12図に示すシステムの他の実施例106´の機能ブロック図 である。第14図は、本発明のマイクロセル通信システムの他の実施例を示す図 である。 第15図は、個人通信網(PCN)トラフィックとページングトラフィック等 の切換サービスがセルラシステムトラフィックで多重化される、本発明のさらに 他の実施例を示す図である。 第16図は、従来技術のケーブル電話システム構造を簡略して示す図である。 第17図は、ケーブルシステム構造を用いてディジタル化RFをマイクロセル 配置におよびマイクロセル配置から送る、本発明の他の実施例の簡略ブロック図 である。 第18図は、第17図の実施例の基地局ユニットのブロック図である。 第19図は、第17図の実施例のケーブルシステムのヘッドエンドに配置され るヘッドエンドユニットを示す図である。 第20図は、第17図の実施例のケーブルシステムのヘッドエンドに配置され るAM変調器/復調器のより詳細なブロック図である。 第21A図は、本発明の種々の実施例に使用されるアナログ・ディジタル変換 器132のより詳細なブロック図である。 第21B図は、本発明の種々の実施例に使用されるディジタル・アナログ変換 器144のより詳細なブロック図である。 第22図は、本発明の第2図の実施例のための好ましいフレーミング構造を示 す図である。 第23図は、本発明の第2図の実施例のためのさらに他の好ましいフレーミン グ構造を示す図である。 第24図は、第17図の実施例のケーブルシステムの光ノードに配置されるマ イクロセル遠隔ユニットのより詳細なブロック図である。 第25図は、第17図の実施例に使用される振幅変調器を示す図である。 第26図は、第17図の実施例に使用される振幅復調器をより詳細に示す図で ある。 第27A図は、RFマイクロセルまたはPCN信号がディジタル方式で変調さ れる、第17図に示すシステムの実施例の基地局を示 す図である。 第27B図は、RFマイクロセルまたはPCN信号がディジタル方式で変調さ れる、第17図に示されるシステムの他の実施例を示す図である。 第28図は、ディジタル変調を用いた他の実施例をさらに示す図である。 第29図は、ディジタル変調実施例の光ノードの構造をさらに示す図である。 第30図は、ディジタル化されたマイクロセルまたはPCN・RFトラフィッ クがフレーム化され電話交換網に送られる、さらに他の実施例の全体図である。 第31A図は、第30図の実施例の基地局ユニットのより詳細なブロック図で ある。 第31B図は、第30図の実施例の基地局ユニットの他の実施例を示す図であ る。 第32A図は、第31A図に示される基地局ユニットのアナログ・ディジタル 変換器とフレーミング回路のより詳細なブロック図である。 第32B図は、第31B図に示される基地局ユニットの他の実施例のアナログ ・ディジタル変換器とフレーミング回路のより詳細なブロック図である。 第33A図は、第30図に示されるシステムの遠隔アンテナユニットのより詳 細なブロック図である。 第33B図は、第30図に示されるシステムの遠隔アンテナユニットの他の実 施例のより詳細なブロック図である。 第34図は、ディジタル化RF信号が電話交換網とケーブルシステムに送られ る、本発明のさらに他の実施例を示す図である。 第35A図は、本発明による受動ハンドオフ能力を有するマイクロセル通信シ ステムの実施例の全体機能ブロック図である。 第35B図は、本発明による35Aのシステムの基地局ユニット114´の一 例のより詳細なブロック図である。 第35C図は、1つのゾーンから他のゾーンへの移動ユニットの動きの概略図 である。第36図は、第35A図のシステムのディジタル送/受信ユニット13 0´´の実施例を示す図である。 第37図は、第35A図のシステムのコントローラ810の実施例を示す図で ある。 第38図は、第35A図のシステムのコントローラ810の操作の簡略ブロッ ク図である。 第39A、39B、39C、39D図は、全ディジタル基地局ユニットを有す る受動ハンドオフシステムのさらに他の実施例を示す図である。 第40図は、第35B図のシステムの他の実施例を示す図である。 第41A、41B、41C図は、冗長マイクロセル通達範囲の実施例を示す図 である。第42図は、本発明によるセクター化されたマイクロセル通信システム の実施例の簡略ブロック図である。 第43図は、第42図に示される基地局の実施例のより詳細なブロック図であ る。 第44図は、第42図に示される遠隔ユニットの実施例のより詳細なブロック 図である。 第45図は、第44図に示される遠隔ユニットに使用できるチャンネルフィル タユニットの一例のより詳細なブロック図である。 第46図は、第42図に示される基地局の他の実施例を示す図である。 第47図は、第42図に示される遠隔ユニットの他の実施例を示す図である。 好ましい実施例の詳細な説明 本発明の雛形としての下記詳細な説明において、その一部を形成する添付図面 が参照され、各図を通して同じ番号は同じ構成要素を指し、また本発明は図示の 方法、即ち、本発明が実施され得る特定の実施例によってのみ示されている。他 の実施例の利用も可能であり、また構造上の変更も可能であるが、それは本発明 の域を出るものではないと解すべきである。 本発明の1雛形としての実施例の概略形態は第2図に示されている。このマイ クロセル方式は複数のマイクロセル領域100を含む。各マイクロセル100の 内部にはマイクロセルリモートアンテナユニット102が設置されている。これ らユニットはビルの屋上またはビル中、あるいは他の建造物の上またはその中に 設置されてもよい。たとえば、マイクロセルアンテナユニット102はアンテナ 塔の上またはこれに近接したビル、あるいは公道の歩道に沿ったビルの各フロア に設置されてもよい。 リモートアンテナユニット102はファイバ104(または別の選択肢として 広帯域幅電波)を介してそれぞれの基地局ユニット106に接続されている。基 地局ユニット106はT1ラインの上方でMTSO110と連係している。MT SO110は従来のセル状電話方式と同様、電話交換網120と接続されている 。マイクロセル基地局ユニット106は単一の場所に置かれるのが好ましい。そ のような場所はマイクロセル方式のサービス領域の中でも外でもよいが、いずれ にせよ、メンテナンスに便利な場所であることが好ましい。 第3図を参照すると、本発明の1雛形としての実施例に基くマイクロセル基地 局106の略図が示されている。基地局106は従来の送信器と受信器23およ び28をそれぞれ含み、またMTSO110に接続する従来の無線コントローラ またはインタフェース回路22を含む。デジタル送信・受信ユニット130は送 信器23から結合されたRF信号を受信し、結合された信号をディジタル化し、 そしてこれをディジタルフォーマットリモートアンテナユニット102に接続し たファイバ104Aに伝送する。ユニット130はまたディジタル化されたRF 信号をリモートアンテナユニット102からファイバ104Bを介して受信して 該当するアナログ信号を再構築し、そしてこれを受信機28に投入する。したが って、従来の設備をディジタル送信/受信ユニット130の下流(MTSO)側 で使用することができる。 第4図を参照すると、ディジタル送信/受信ユニット130がさらに詳細に示 されている。ユニット130は、送信器23から結合されたRF信号を受信する 広帯域ディジタル化器132を含む。ディジタル化器132は、入力アナログR F信号の一連のサンプルで構成するディジタルマイクロセルトラフィックのスト リームを提供する。フレーム発生器/多重化器134はディジタル化したマイク ロセルトラフィックデータをコントロールデータ、音声データおよびチェックデ ータと共にフレーム化して、これをディジタル変調レーザ136に投入する。音 声データチャネル、これはまた呼び線チャネルともいわれるが、がハンドセット 137または2線式電話線用の入力を有するオーダワイヤインタフェース135 から発生する。呼び線インタフェース135は2方式固定音声グレード通信を準 備するためのものである。典型的には、受話器は遠隔地点で使用されてその基地 の受信器と接続する。コントロール信号はコントロー ル/アラーム網131から発生する。この回路はリモートアンテナユニット10 2のためのコントロール情報を発生してエラー情報とアラーム情報をモニタする 。 ディジタル変調レーザ136からのレーザ信号は、該当するリモートアンテナ ユニット102への伝送用ファイバ104Aに投入される。1つの可能実施例に よれば、ディジタイザ132は30.72メガサンプル/秒(Mサンプル/秒) で流れる24ビット幅ワード(並列構造サンプル)を提供するのが好ましい。フ レーム化/多重化器134は30.72Mサンプル/秒ワードを891.2メガ ビット/秒(Mb/s)で流れる単一列ビットの流れに変換する。 ディジタル化器132は、帯域信号を無視するに十分な帯域フィルタを提供す ることにより、また十分な利得調整を提供することにより広帯域RF信号を良好 なものとして、アナログ/ディジタル変換器の過負荷を防止する。このアナログ /ディジタル変換器は、RFでの直接サンプリング、あるいは以降の基地帯域ま たは中間の周波数帯域への下方変換のいずれかにより、良好になった広帯域RF 信号を並列ビットの流れに変換する。この好ましい実施例においては、このディ ジタル化器は、マサチュセッツ、ヲーバンのシュタインブレヘルコーポレーショ ンから、第1または第2のナイキストゾーンのいずれかにダウンコンバージョン された12.5MHz幅の信号に関してサンプリングが実行された状態で、かつ 12ビットサンプリングが30.72Mサンプル/秒の割合で生じた状態で取得 される。 ユニット130はさらに光受信器140を含む。受信器140は電子ディジタ ル信号を出力し、この信号は分離器142に投入され、そしてこの分離器は、さ らに下記説明の如く、リモートアンテナ ユニット102にて発生するディジタル化されたマイクロセルトラフィックデー タを抽出する。デマルチプレクサ142はさらに、前記マイクロセルトラフィッ クデータでフレーム化されたアラーム(モニタ)情報と音声情報を抽出する。こ のディジタル化されたマイクロセルトラフィック信号はディジタル/アナログ変 換器144に投入され、そしてこの変換器はアナログRF信号を、受信器28に 投入すべく再構築する。 ディジタル/アナログ変換器144は、デマルチプレクサ142により抽出さ れたマイクロセルトラフィックの並列ビットの流れに作用して、ディジタル化器 132によりディジタル化された広帯域RF信号の基地帯域用写しを再構築する 。この基地帯域用写しは次いで、局部発信機で混合し、かつフィルタ処理をする ことにより元の周波数にアップコンバージョンしてイメージ周波数を除去する。 この好ましい実施例においては、このディジタル/アナログ変換器はマサチュセ ッツ、ヲーバンのシュタインブレヘルコーポレーションから取得され、30.7 2Mサンプル/秒という好ましいサンプル率で動作する。 第21A図においては、第4図および第8図にて番号132および170でそ れぞれ示される広帯域ディジタル化器またはアナログ/ディジタル回路がさらに 詳細に示されている。アナログ/ディジタル変換回線132は局部発振器132 Aを含むのが好ましく、この発振器はその出力をミキサ132Bに投入し、そし てこのミキサは送信器23からの結合出力を受信する。ミキサ132Bは、高周 波数のマイクロセル信号(従来のセルラ電話サービスの場合、約850MHzま たはPCNトラフィックの場合、1.8GHz)を、アナログ/ディジタル変換 器132Cに投入するに先立ち、約1から5MHzという中間(または基地帯域 )周波数(12.5MHz 周波数がこれら限界値間にフィットするように)まで低減する。 第21B図に図示のものは、第4図および第8図にそれぞれ図示のディジタル /アナログ変換器144と164であり、これはアナログ/ディジタル変換器1 32および170とは逆の動作を行う。このディジタル/アナログ変換器144 はディジタル/アナログ変換器144Aを含み、これは中間周波数信号を出力し 、この出力は局部発振器144Cを使用するミキサ144Bでアップコンバージ ョンされる。このアップコンバージョンはRFの動作周波数をセルラまたはPC N方式の放送周波数へと回復する。 第5図を参照すると、第4図に示す本発明の雛形としての実施例に基くフレー ム発生器/多重化回路134が図示されている。この回路134はサイクル重複 チェック(CRC)発生器155を含み、これがディジタル化器132からマイ クロセルトラフィックデータを受信してCRCコードを出力する。 一雛形としての実施例では、フレーム化/多重化器154は、CRCチャンネ ル、マイクロセルトラフィック、オーダワイヤ(音声)チャネルおよびコントロ ール(アラーム)チャネルを多重化して第6図に示すフレーム構造とする。各フ レームは12ビットのマイクロセルトラフィックワード、1ビットのCRCチャ ネル、1ビットのコントロール−アラムチャネル/オーダワイヤチャネルおよび 6ビットのフレームワードとを含む。コントロールアラームおよびオーダワイヤ データは共に単一のチャネルで多重化される。 第7図は別のフレーム構造を示すものであり、これはメインアンテナチャネル 用の12ビット、12.5MHz有効範囲の代潜サービスまたはダイバシチチャ ネル用の12ビット、1または2ビットのCRCチャネル、1ビットのコントロ ール/アラームチャネルおよび6ビットのフレームワードとを有する。他の可能 なフレーム化 構造でも完全帯域有効範囲ならびにダイバシチ可能出力または付加サービスの搬 送に関してトータルで48情報ビットを含むことができる。本発明はこれら、あ るいは他のいかなる特定のフレーム化フォーマットにも限定されるものではなく 、むしろいかなるフォーマットも本発明の域を出ることなくして使用が可能であ ることを理解すべきである。 並列転送ワードとの同期を確保するため、第6図および第7図に示すフレーム 信号は891.2Mb/s(即ち、32×25.6×106ビット/秒=819 .2×106ビット/秒)で流れる。(したがって、40MHz/48ビットま たは他のフレーム構造は変わることとなる。)このフレームパターンを求めるこ とにより受信分離器142(下記記載第8図の162)での同期は確保される。 32個の個々のフレームが1つのスーパフレームにグループ化される。32個の フレームのうちの1つは他の31個のフレームとは異なるビット列を有する。各 フレームバイトは“1”と“0”を同数有する平衡コードである。連続パターン を見出すためのフレームサーチがデマルチプレクサ142により開始され、前記 32個のフレームのうちの1つにおける独特ビット連続のサーチが引続きなされ る。そのフレームとスーパフレームがデマルチプレクサ142(または162) により見出されると、有効なトラフィックパターンまたはデータパターンが結果 として出てくる。この種のフレーム化方法はリモート通信技術においては周知で あり、この技術に精通した人は種々の別のフレーム化方法論の使用が可能である ことを認めるであろう。フレーム発生器/多重化器134は、ファイバの光伝送 に適した平衡線コードのために、出力データの周波数を変換する回路を含むこと が好ましい。 第22および23図においては、第2図の実施例に関して別の好 ましいフレーム化構造が示めされている。第22図に示される如く、このフレー ム化構造は、12ビットのPCN・マイクロセルトラフィック、1フレーム化ビ ット、1ビットのCRCとアラーム/コントロール/オーダワイヤチャネルおよ び予備としての4ビットを含む。第23図のフレーム化構造は、PCN・マイク ロセルトラフィックに13ビットが割当てられていることを除いてその他は同じ である。これらフレーム化構造はいずれもダイバシチトラフィックを収容するよ うには設計されていないが、そのように拡大することは可能である。第22およ び第23図のフレーム化構造は30.72Mb/sで12ビットのサンプリング を想定している。その基本的フレーム化構造は18ビットであって、これが30 .72Mb/sで流れると、552.96Mb/sという連続率となる。第22 図に示す如く、1ビットはフレーム化用となっている。もう1つのビットはCR C、アラーム/コントロールならびにオーダワイヤ機能との間で多重化される。 これら2つのビットは次の順序でフレーム化と多重化を確保する。 フレーム化ビット CRC、他 00 フレーム1 01 フレーム2 10 フレーム3 10 フレーム4 1C フレーム5 1D フレーム6 上記のように、この実施例のフレーム化構造は6個のフレームが1個の「スー パフレーム」を形成することを予定している。各スーパフレームの最初の4個の フレームは00、01、10、10の順序を含む。第5番目のフレームにおいて は、フレーム化ビットは1 であり、他方のビットは1ビットのCRCコードを表すものである。第6番目の フレームにおいては、フレーム化ビットは1であり、そして他方のビットはアラ ーム/コントロール/オーダワイヤチャネル用のビットである。 CRCコードは、全体のCRCコードを蓄積するために32個のフレームが受 け入れられるように、32ビット幅であることが好ましい。そのようにすれば、 エラーは32ワードのデータ毎にチェックされる。先に説明したフレーム化構造 の場合と同様、平衡線コードが設けられる。 第8図においては、本発明の第1の雛形としての実施例に基くリモートアンテ ナユニット102のブロック図が示されている。ディジタル光受信器160は、 マイクロセル基地局からファイバ104Aにて送信される光ディジタルデータス トリームを受信する。受信器160は、この光データストリームを該当する一連 の電気的パルスに変換して分離器162に投入する。分離器162はこのマイク ロセルトラフィックを抽出し、12ビット(または13ビット)サンプルをディ ジタル/アナログ変換器164に投入する。変換器164はアナログRF信号を 再構築してこれを線形電力増幅器24に投入する。変換器164は第4図に関し て上記説明されかつ示されたディジタル/アナログ変換器と同じものであること が好ましい。増幅器24は共用器25を介してメインアンテナ26に接続される 。したがって、このマイクロセル基地局の送信器23から生ずる無線周波数信号 はメインアンテナ26から送信される。デマルチプレクサ162はまたコントロ ール/アラーム回路161に投入するコントロール信号を抽出する。オーダワイ ヤデータもまた抽出されてオーダワイヤインタフェース163に投入され、二方 式の固定音声グレード通信を提供する。 メインアンテナ26にて受信されたRF信号は共用器25を介してフィルタ2 7に送られる。電力増幅器24、共用器25、メインアンテナ26およびフィル タ27は第1B図参照にて説明されたような従来の基地局構成要素である。フィ ルタ27の出力は結合されて広帯域アナログ/ディジタル変換器170(第4図 に関して上記説明したタイプのもの144と同じ)に印加され、そしてこの変換 器はこのアナログRF信号をディジタル化してこれをフレーム化/多重化器回路 172に投入する。回路172の出力はディジタル変調レーザ174に投入され 、そしてこのレーザは該当する光ディジタルストリームをファイバ104Bに印 加する。フレーム化/多重化器172は実質的にフレーム化/多重化器34と同 じものである。これは、コントロール/アラーム回路161からアラーム信号デ ータ流を、そしてオーダワイヤインタフェース163からはオーダワイヤデータ 流信号を受信する。 選択肢として、リモートアンテナユニット102ダイバシチアンテナ方式を含 んでもよい。方式180は、ダイバシチアンテナ26’を含み、このアンテナは その出力をフィルタ27’に投入し、次いで、広帯域アナログ/ディジタル変換 器170’に投入し、これらはメインアンテナ26、フィルタ27、および広帯 域アナログ/ディジタル変換器170とそれぞれ同じ動作をする。アナログ/デ ィジタル変換器170’の出力は回路172に投入され、この回路は前記ダイバ シチアンテナからのディジタル化されたRF信号を多重化してファイバ104B に投入されるデータストリームとする。このような場合、フレーム化構成はダイ バシチトラフィックの出力能力を含む。 第9図においては、第4および第8図にて示された分離器回路142(162 に該当)がさらに詳細に示されている。回路142( 162)は分離器190を含み、この分離器はディジタル光受信器140からデ ィジタルデータストリームを受信する。分離器190はこのディジタルデータス トリームからコントロール/アラームチャネル、オーダワイヤチャネル、CRC チャネルならびにマイクロセルトラフィックチャネルを抽出する。選択肢として 、ダイバシチ機能が設けられる場合には、CRCダイバシチCRCチャネルおよ びダイバシチマイクロセルチャネルもまた抽出される。メインCRCチャネルお よびマイクロセルトラフィックチャネルはCRCチェック回路192に投入され 、この回路はコントロール/アラーム回路131に対してエラー信号を提供する 。回路131はリモートアンテナユニット102にて生ずるデータおよびアラー ムのエラー率をモニターする。オーダワイヤチャネルはオーダワイヤインタフェ ース163に投入されて二方式固定通信を提供する。 ダイバシチが任意に含まれる場合には、第2のCRCチェック回路192’は ダイバシチCRCチャネルおよびダイバシチマイクロセルチャネルを受信して、 コントロール/アラーム回路131に投入されるエラー信号を発生する。 全ディジタルとした実施例 第10図には本発明の別の典型的な実施例200が示されている。別の実施例 200は第8図に関して説明した典型的なリモートアンテナユニット102を含 む。リモートアンテナユニット102は全ディジタルマイクロセル基地局210 にファイバ104Aおよび104Bを介して接続されている。マイクロセル基地 局210はMTSOに接続されている。 全ディジタルマイクロセル基地局210は第11A図にさらに詳細に示されて いる。回路210はT1インタフェース202を含み、このインタフェースはM TSOからT1ラインまたは他の搬送体 により搬送されるディジタル化された音声チャネルを抽出し、これらのチャネル をディジタル形式でディジタル合成器212に投入する。ディジタル合成器21 2は第4図に示される実施例の送信機23とアナログ/ディジタル変換器132 の代用をなしている。ディジタル合成器212はディジタルロジックまたはソフ トウエアをもって、フレーム発生器/多重化器214に投入される広帯域デジタ イザ132のディジタル化された出力の等価物を構築する。合成は、たとえば、 アナログ電話信号の発生とこれによる送信信号の変調の電子的にまたはソフトウ エアでシュミレートすることで達成できる。シュミレートされた信号送信出力信 号は次いで、A/D変換器の出力になる(出力をシュミレートする)ように処理 が可能なディジタル形式にて直接的に表現することができる。 第11A図のシステムの別の実施例が第11B図にて示されている。第11B 図のシステムにおいては、合成器212’は無線コントローラ22からアナログ 入力を受け、そして無線コントローラ22からのアナログ出力信号(アナログ電 話信号に該当)を該当するディジタルトラフィックストリームに変換する。この 過程において、たとえば、合成器212’は個々のアナログ入力信号を最初にデ ィジタル化することができ、次いでこれらをディジタル処理してユニット106 に送達するためのディジタル化信号を発生する。戻り路において、ディジタル復 調器224’は無線コントローラ22への入力と互換性のある複数のアナログ電 話信号を発生する。多重化器214は第4および第5図に関して上記説明したフ レーム化/多重化器134と同じ態様で動作する。フレーム化214の出力はデ ィジタル変調レーザ216に投入され、このレーザは光データストリームをファ イバ104Aに出力する。ディジタル光受信器220はその光データストリーム をファイバ104Bから受けてこれを分 離器222に投入し、この分離器は第4図の分離器142と同じ態様で動作する 。分離器222の出力は、マイクロセルチャネルを抽出してこれをT1インタフ ェース202に投入し、MTSOへ送信するディジタル復調器または受信器回路 224に投入される。 さらに、この全ディジタル基地局の別実施例が第11C図に示されている。本 図において、フレーム発生/多重化器211’はその出力が、たとえば、DS1 、DS3またはSONET等のネットワークプロトコルと互換性のあるフォーマ ットで電話交換網に直接投入するように修正されている。この電話交換網は次い で、その基地局を各アンテナユニット106に接続するために使用される。本実 施例では、修正された合成器212”は、(セルラー帯域のすべてのチャネルに 対向するように)使用される各チャネル毎に別個の出力(たとえば第32B図に 関して下記に示す如く)を発生し、各アンテナユニット106で使用されるディ ジタル形式のチャネルのみが実際にそこに搬送されることにより、この目的のた めに必要とされる帯域幅を大幅に減少される。同様に、分離器222’は電話交 換網からの個々にパックされたディジタルチャネルを受信するよう構成されてお り、また復調器224”は個々のチャネルを受信してこれを抽出するよう修正さ れている。第11B図の実施例もまたこのような方法で第11D図に示す用に修 正が可能である。 このようにして、全ディジタル基地局210は送信データストリームをディジ タル化した結果これを合成し、回路202からファイバ104Aに投入されるデ ータストリームの全ディジタル変換を提供する。合成された信号はリモートアン テナユニット102で受信され、このユニットはディジタル/アナログ変換器1 64を使用して無線周波数信号を構築し、斯くして送信機23を不用とする。同 様に、ディジタル復調器または受信器回路224は、分離されたデ ィジタルRFデータストリームを直接的にディジタル電話チャネルに変換して回 路202への投入ならびにMTSOへの搬送を可能とすることにより、受信器2 8を不用とする。 本発明の別の典型的な実施例が第12図に示されている。第12図に示す別実 施例は基地局106’を含み、RF信号をセルラー領域に放送ならびに受信する ためのアンテナ250を有する。加えて、106’は陰になる領域に届くために 使用される1個またはそれ以上のリモートアンテナユニット102を含む。この 実施例は能力を拡大する目的のためではなく、むしろ有効範囲を改善するための ものである。 第13図においては、基地局の実施例106’がさらに詳細に示されている。 第13図の形態は、RF信号が多重化器(デュプレクサ)と電力増幅器を介して メインセル地点のアンテナにも同時に接続することを除いて、第3図と同じであ る。 第14図においては、基地局ユニット106とアンテナユニット102の好ま しい別実施例が示されている。第14図に示す好ましい別実施例では、基地局1 06とリモートアンテナユニット102には波動分割多重化器(wave division multiplexers)270が設けられている。波動分割多重化器270は、第4図の 典型的な実施例に関して示したと同様、単一の光ファイバ271が一対の光ファ イバ104A、104Bに代えて使用とするものである。波動分割多重化器27 0に関する動作波長は1310nm+/−20nmならびに1550nm+/− 20nmであることが好ましい。 本発明のさらに別の典型的な実施例が第15図に示されている。第15図にお いては、切換サービストラフィック(たとえば、第15図において示される個人 通信網(PCN)トラフィックおよび/またはページングトラフィック)は多重 化されてディジタルキャリ アとされ、そしてディジタル/アナログ変換器により再構築される広帯域信号の 一部として送信されるように、リモートアンテナユニット102へ搬送される。 このリモートアンテナユニットは、切換サービスのための別個のアナログ/ディ ジタル変換器、ディジタル/アナログ変換器、フィルタ、デュプレクサ、線型( リニア)電力増幅器およびアンテナを含むように修正される。また光トランシー バとファイバはマイクロセルトラフィックと共用である。PCN送信はリモート アンテナユニット102で受信されてディジタルキャリアにて基地局106へ搬 送される。付加的サービスは単にフレーム当たりのビットを増加することで同じ ファイバ上で搬送される。したがって、第15図の実施例は個々の相異なる切換 サービスに関連したトラフィックとセルラートラフィックとを直線セルラートラ フィックを介して最小限度のコストで同時に搬送することができる。さらに他の サービスも搬送することができ、本発明は決してマイクロセルラー、ページング 、PCNまたは移動データサービストラフィックに限定されるものでない。 マイクロセルシステムの設置およびグレードアップの方法 本全ディジタル実施例の実用を容易ならしめるために、二段階設置システムが 考えられる。第一段階では、第3図に示す設計のマイクロセル基地局ユニット1 06を設置する。これらユニットは、基地局ユニットにおける従来の送信および 受信技術とMTSOに対する従来のインタフェース回路をもってして容易に組み 立てることができる。第二段階では、ユニット106を取り替えて、またはグレ ードアップして全ディジタルマイクロセル基地局ユニット210とすることがで き、この場合、アナログ送信および受信回路は除去される。このグレードアップ はリモートアンテナユニット102を変更せずして達成することができ、したが って便利性をもって手速く 行うことができる。このように、この設置方法では、最初のユニット106を容 易に、また比較的低コストで組立てることができ、また配備も迅速に行うことが できと共に、リモートアンテナユニット102に対する変更なくしてより信頼性 のある全ディジタル基地局設備へとグレードアップすることが可能である。 上記のように、本発明は、このマイクロセルシステム全体を通して再使用可能 なチャネルセットを指定することにより、各マイクロセル領域における独立した 従来の基地局設置を必要とせずして、改善された有効範囲を提供するだけでなく 、向上した出力能力を提供するものである。またディジタル送信という長所をも って、アナログシステムに比較して拡大した距離にわたって良好なダイナミック 範囲を提供するものである。 基地局106ならびにリモートアンテナユニット102に関して図示された典 型的な態様は、ディジタルキャリア上で容易に多重化されるコントロール/アラ ーム/モニタならびに二方向固定音声チャネル(two-way point-to-point voice channels)を提供するものであり、AT&T社により開示されるようなアナロ グシステムに勝る利点を提供するものである。さらに、ダイバシチーチャネルも データストリームとして多重化することができ、付加的フィルタパスを必要とし ないダイバシチー機能を提供する。 本発明はまたPCN、移動データならならびにページングサービスの如き切換 サービスをマイクロセルラトラフィックと一緒に搬送することにも容易に適応で きる。 本発明の別の利点は全ディジタル基地局技術に適応が容易なことであり、この 場合、MTSOからディジタル形式で受信されるマイクロセルトラフィックデー タは、リモートアンテナユニット102のディジタル/アナログ変換器に投入さ るべく、合成されたデータ サンプルストリームにディジタル変換することができる。 基地局とアンテナユニット間ではその他のコントロールまたはモニタタイプの チャネルも可能であること、また本発明は典型的な実施例で示された特定のチャ ネルに限定されるものではないことを理解すべきである。 ケーブルシステムファイバフィーダによるマイクロセルおよびPCNトラフィ ックの送信 従来のケーブルシステムが第16図に示されている。システム300は、衛星3 02から衛星テレビジョン信号を受信する1つまたはそれ以上の衛星地上局(sa tellite dishs)304を含む。さらに、ヘッドエンドは、現地ソースから或い はファイバ、同軸ケーブルまたは領域マイクロウエーブリンク線といった他のメ デイアからビデオフィードを受信することもできる。ビデオユニット308はビ デオ信号分割を提供し、またビデオ信号をAM送信機310に提供し、そしてこ れら送信機は振幅変調信号を、送信に先だって特別に下方変換した状態で、ファ イバフィーダに投入すべく提供する。このファイバ光フィーダはビデオ信号を光 ノード312に送信し、この光ノードは受信信号を、特に銅同軸ケーブルを介し てまたは技術設備の状態でファイバリンクを介して複数の世帯314に送達すべ く処理する。この典型的な実施例の利点に最適のタイプの典型である郊外設備に おいては、光ノード312は約250世帯に対して約1−2平方マイルの地理的 領域をカバーするサービスを提供するのが好ましい。 本発明の典型的な実施例においては、ケーブルシステム300はマイクロセル またはPCNトラフィックをマイクロセル領域へ送信するために使用されるが、 これを第17図参照にて説明する。第17図のシステムは、マイクロセルならび にPCNトラフィックを搬 送するケーブルテレビジョンシステムの設備下部構造を使用することの利点を提 供する。第17図に示されるように、このケーブルシステムのヘッドエンドは、ヘ ッドエンドマイクロセル/PCNユニット332、ビデオ多重器308、ならび に簡単で旧式の電話サービス(POTS)/データソース336を含む。この典 型的な実施例には、POTSとデータサービスの提供が包含されているが、これ はセルラー/PCNサービスの送達には不必要であって、本システムでは省略す ることができる。POTS/データは特定帯域内の複数のサブキャリアを介して 搬送されるのが好ましい。本システムでは各サブキャリアに対して別個の加入者 (subscribers)が指定されることとなろう。同様に、ビデオチャネルも特定帯 域の複数サブキャリア上に含まれる。さらに、マイクロセル/PCNチャネルも 特定帯域の別個のサブキャリア上で搬送される。ヘッドエンドユニット332は 一対のファイバ331A、331Bを介して基地局ユニット330と連係してい る。基地局ユニット330は移動電話交換局(MTSO)322を介して交換網 320と連係している。 ヘッドエンドはさらに、複数のAM変調/復調器338を含み、これらはファ イバ340Aおよび340Bを介してマイクロセル光ノード342に接続してい る。光ノード342はそれぞれ、マイクロセルまたはPCNトラフィック送信お よび受信用のアンテナを含み、且つ複数の加入世帯343と連係している。PO TS/データソース336、多重器308ならびにヘッドエンド332はそれぞ れAM変調/復調器338に接続しているが、これについては第20図にてさら に詳細に示されているので後程説明する。 基地局330は第18図にさらに詳細に示されている。ユニット330は第3 図参照にて上記記載した如く、ユニット106と同じ機能のものである。基地局 330は第2図の実施例におけると同様 ヘッドエンドから遠隔の好都合の位置に置くことができる。いずれにしろ、基地 局330はファイバリンクおよび他の不必要な要素を除去してヘッドエンドに置 くこともでき、送信器のRF信号出力がフィルタ処理されてAM変調/復調器33 8に直接投入され、次いでAM変調/復調器338の出力がフィルタ処理されて 受信器28に直接投入される。基地局330のディジタル送信/受信器130は 第4図に示す態様のものである。 第19図に示す如く、ヘッドエンドユニット332は実質的に第2図の実施例 のユニット102と同じ態様のものである。ヘッドエンドユニット332と基地 局330との間の通信のためのRFディジタル化ならびにフレーム化はユニット 102および106に関して上記したものと実質的に同じに行われる。しかしな がら、ディジタル/アナログ変換器164の出力はフィルタ335に投入され、 これらフィルタはこのRF信号をフィルタ処理して複数の帯域とし、それぞれ光 ノード342と組となった特定のマイクロセルに配送される。ここで典型的な例 として示す実施例においては、このマイクロセルまたはPCNシステムのチャネ ルは複数の1MHz帯域に分割され、各帯域は複数チャネルのマイクロセルまた はPCNトラフィック(たとえば、10個の100KHzチャネルまたは約30 個の30KHz標準チャネル)を含む。AM変調/復調器338の各々(第20 図に詳細に示す)はチャネルの1MHz帯域を受信してこれをAM変調によりフ ァイバ340Aおよび340Bを介してマイクロセル光ノード342へ搬送する 。逆のパスにおいては、1MHz帯域はマイクロセル光ノード342から(ファ イバ340Bを介して)戻されて受信され、AM変調/復調器338にて復調さ れ、フィルタ337にてフィルタ処理され、そして基地局ユニット330への戻 りパス上の広帯域アナログ/ディジタル変換器170 に投入されるに先立って結合される。 第20図においては変調/復調器338がさらに詳細に示されている。各ユニ ット338は、POTS/データ入力信号、ビデオ入力信号ならびにPCN/マ イクロセルトラフィック入力信号を受信するAM変調器338Aを含む。AM変調器338A はこれら信号入力を結合してAM光送信器338Bに投入されるAM変調信号を 発生し、次いで、この送信器はその光波長出力をファイバ348に投入する。こ の戻りパスにおいて、AM復調器338CはAM光受信器338Dから入力を受 信し、そしてPOTS/データ出力信号と共にPCN/マイクロセルおよびダイ バシチートラフィック出力を提供する。 第24図においてはマイクロセル光ノードユニット342がさらに詳細に示さ れている。ユニット342はAM光受信器400を含み、これはAM変調/復調 器338からAM変調信号を受信する。光受信器400の出力はAM復調器40 2に投入され、この復調器はPOTS/データおよびビデオ信号を出力する。P OTS/データは、光ノードから世帯データ伝達手段を介して加入世帯に配送さ れるものである。ビデオ信号もまた伝達手段(通常同軸ケーブルまたは可能であ ればファイバ)を介して加入世帯に供給される。PCN/マイクロセルトラフィ ックはAM変調器402から別個に出力されて、ミキサ404と局部発振器40 6を備える上方変換器に投入され、そこでその動作周波数に回復される。この信 号は増幅器408で増幅されてデュプレクサ410に投入され、メインアンテナ 412を介してマイクロセル領域へ送信される。ここに開示の典型的な実施例で は、1MHz帯域にて搬送されるチャネルは光ノードのアンテナユニットから送 信される。アンテナ412で受信されたRF信号はデュプレクサ410を介して フィルタ420に供給され る。ダイバシチーアンテナ424を設けてその出力をフィルタ426を介してミ キサ428に投入するようにしてもよい。局部発信器がミキサ422および42 8に入力を提供し、AM変調器432に投入されるに先立って、戻りPOTS/ データトラフィックと共に、受信PCNまたはマイクロセルトラフィックの下方 変換がなされるようにする。AM変調器432は、メインチャンネルとダイバシ チーチャネルとPOTS/データ信号とを結合してこれを変調し、AM光送信器 434を介してファイバ340Bに供給する。 AM変調器(338A)432)および復調器(338C、402)は、第2 5および第26図にさらに詳細に示されている。第25図においてはAM変調器 338Aが詳細に示されている。POTS/データ、ビデオチャネルおよびマイ クロセル/PCNチャネル信号ソースがミキサ350、352および354にそ れぞれ投入されて、そこで結合回路356における結合に備えて所望の周波数に 周波数シフトがなされる。結合された信号は従来の変調器であるAM変調器35 8に投入される。 第26図に示す如く、戻りパス上にてAM信号は従来のAM復調器360に投 入され、そしてこの復調器の出力はフィルタ362および364によりフィルタ 処理されてミキサ366および368にそれぞれ投入され、そこでその帯域が所 望のキャリア周波数に回復される。 上記の如く、第17図に概略示す別実施例は、マイクロセルまたはPCNトラ フィックを現存のケーブルTVシステムで設置されたファイバ配電システムで搬 送することがでるようにしたものである。さらに、このシステムは同じシステム を利用したP0TS/データサービスの提供を示すものである。但し、このPO TS/データサービスの提供は付加的なものであって、決して本発明の本質では ない。 別種のディジタル変調/復調 上述のシステムでは、ディジタル化されたRF信号は遠隔にある光ノードユニ ット342への送信以前にアナログ形に変換される。以下に説明する他の典型的 な実施例では、QAM変調のようなディジタル変調により、遠隔光ノードユニッ ト342までRF信号のディジタル形式を維持してもよい。第27A図に示す他 の典型的な実施例では、送信機のグループ453が対応するA/D変換器456 (中間周波数または基底周波数への下方変換を行う)の入力に結合出力を印加し 、フレーム化器/多重化器458がディジタル化された送信機グループ信号をフ レーム化し、リンクの他端でフレーム化構造からこれらのグループを抽出できる ようにする。同様に、分離器459が受信信号を分離してA/D変換器457( 上方変換を行う)の各々へ対応するディジタル化された信号を印加しそれぞれの 受信機グループ455へ印加されるようにする。必要ならばダイバシチー出力も 供給する。ディジタル化された帯域幅が結合後約1MHzで、2+Xの率でディジ タル化された約300KHzのスペクトルとフレーム化ビットとコントロールビッ トから構成されるように送信機グループは例えば10個までの送信機を含むこと ができる。ヘッドエンドユニット332′のディジタル変調の別の実施例は第2 7B図に示してある。この実施例はQAM変調に関連して後に説明するが、他の 様式のディジタル変調も本発明の範囲内に含まれると理解しておかなければなら ない。この実施例では、ヘッドエンドユニット332′が受信したディジタル化 されたRF信号は分離器450で分離され、グループ毎に出力されて第28図に 示すようにディジタル化された形で複数のQAM変調器/復調器338′に印加 される。QAM復調器464からのリターントラフィックはフレー ム化/多重化ユニット452に印加され、このユニットはディジタル的に変調さ れたレーザー174を介してファイバー331Bへディジタル信号を返送する。 第28図に示すように、QAM変調器460はディジタルPOTS/データ入 力信号と、ディジタルビデオ信号とディジタルPCN/マイクロセルトラフィッ ク信号を受信する。QAM変調器460は入力信号を多重化し、QAM変調され た出力信号を発生してAM光送信機462に印加し、この出力信号は次にファイ バー340Aへ印加される。帰還路では、AM光受信機466が光ファイバー3 40BからのQAM変調された信号を受信し、QAM復調器464へ入力を印加 する。復調器464は受信した信号を分離し、ディジタルマイクロセル/PCN 信号とディジタルPOTS/データ信号を発生する。 次に第29図を参照すると、マイクロセル光ノード342′の他のQAMの実 施例が示されている。切換光ノード342′はファイバー340Aからその入力 を受信するAM光受信機500を含んでいる。QAM復調器502はAM光受信 機500からの出力を受信し、信号を分離し復調してD/A変換器504に印加 する。変換換器504は中間周波数または基底周波数の信号を出力し、この信号 はミキサ506と局部発振器508とによって送信周波数まで上方変換される。 信号は増幅器510に加えられ、フィルタ512によって漏過され、デュプレク サ514を通り、メインアンテナユニット516から送信される。帰還路では、 信号はメインアンテナユニット516で受信され、デュプレクサ514を通り、 フィルタ518で漏過され、ミキサ528と局部発振器530を含む下方変換器 に加えられる。フィルタ522及び局部発振器526とミキサ524とを含む下 方変換器と一緒にダイバシチーアンテナ520を設け るのは任意である。メインアンテナ信号とダイバシチー信号は結合化回路532 を用いて結合され、A/D変換器534に加えられる。A/D変換器534の出 力はQAM変調器536に加えられ、この変調器がその出力をAM光送信機53 8に加え、送信機538はその出力をファイバ340Bに加えてヘッドエンドへ の送信を行わせる。 従ってこの実施例では、上述したように光ノードユニット342までの全経路 でRFまたはPCN信号をディジタル形に維持するシステムが得られる。これに よって、他の様式のAM変調システムで得られるよりも高品質の信号を有利に提 供することができる。 変換電話網へのディジタルRF信号の送信 第30図には本発明の更に他の典型的な実施例を示してある。第30図では基 地局ユニット600が交換網120を介して遠隔アンテナユニット602に接続 されているが、接続の詳細は第31A,32A,33A及び34図に示す通りで ある。第31A図に示してあるように、各基地局ユニット600は無線コントロ ーラとMTSOから複数のPCNまたはマイクロチャネルを受信するTIインタ ーフェース回路22を含んでいる。送信機23の複数のグループ610の各々の 出力は結合回路612で結合され、A/D変換器、D/A変換器/フレーム化/ 分離回路614に加えられる。受信機28のグループ620は回路614からア ナログ信号出力を受信する。回路614の各々はまたアナログダイバシチー信号 を発生し、ダイバシチー受信機28′のグループ622に印加する。 回路614の各々はアナログRF信号を(適当な下方変換の後に)ディジタル 信号に変換し、この信号はフレーム化されて変換電話網に加えられる。更に、回 路614の各々は変換網から信号を受信し、これを分離し、対応するアナログR F信号に変換し直してそれ ぞれの受信機グループ620またはダイバシチー受信機622に加える。 これらの図に示した実施例では、30KHzの約10個のPCNまたはAMPS のセルラチャネル(一定電流7チャネル間隔が必要条件)がそれぞれ1.05ま たは1.25MHzの帯域幅にディジタル化され、これが44.736Mb/sまた はOC−1信号に形式化されて制御とエラー検知に使用できるビットでT1線ま たは光ファイバリンクを経て交換電話網に加えられるものと考えられている。3 0KHz間隔で周波数変調された(FM)チャネルから成るセルラサービスの本来 の標準形式はAMPS、即ち、高度化した移動電話サービスである。しかし、シ ステムは15乃至18の時分割多重アクセス(TDMA)信号を搬送することが でき、換言すればAMPSとTDMA信号の組合せが搬送できる。周知の通り、 TDMAは各AMPSチャネルを3個の時間多重化されたディジタル信号で置き 換えるセルラサービス用の選択式変調技術である。従って、5乃至6個のAMP Sチャネルは15乃至18個のTDMAチャネルとなる。 第32A図を参照すると、回路614が更に詳細に示されている。第4図に関 連して説明したように、回路614は本質的に回路130と同一であるが、ディ ジタル的に変調されたレーザー136とディジタル光受信機140のそれぞれの 代りに網インターフェース回路630と632を含んでいる。インターフェース 回路630と632は必要なT1インターフェースとなり、光路へのインターフ ェースを行う。 図33A図には遠隔アンテナユニット602が更に詳細に示されている。第8 図に関連して説明したように、アンテナユニット602は構造上遠隔アンテナユ ニット102と本質的に同じである。し かし、ディジタル光受信機160とディジタル的に変調されたレーザー174の 代りに変換網120へのインターフェース用に網インターフェース640と64 2が設けられている。 第6,7,22及び23図に関連して前述したフレーム化構造を、本発明の実 施例に適用することができるが、速度は必要に応じて低下させる。ダイバシチー 機能がある場合には、帰還路が追加のDS−3またはOC−1信号を含むので、 帰還路に追加のT1またはSONET線の容量が必要となる。 次に第31B,32B及び33Bを参照すると、第30図に示した基地局60 0の他の実施例600′が示されている。この実施例600′は基地局のすべて の送信機23がユニット614′に加えられるようにしているが、このことは第 32B図に示してある。同様に、ユニット614′は基地局の受信機28と28 ′のすべてを担当する。従って、第31B図の実施例は、基地局に対して1個の ユニット614′が設けられ、送信機と受信機がグループ化されていないという 点で第31A図の実施例と異なる。 次に第32B図にはA/D兼D/A変換器/フレーム化/多重化ユニット61 4′が示されている。ユニット614′は基地局600′のすべての送信機23 から結合入力を受信する。広帯域ディジタル化器132は結合入力をディジタル 化する。広域ディジタル化器132の出力は複数のディジタルフィルタ802に 加えられる。ディジタルフィルタ802の各々は十進化フィルタと有限インパル スレスポンス(FIR)フィルタを含むことが望ましい。十進化フィルタ802 Aは30.72Mサンプル/s(12ビット幅)のデータストリームを受信し、 12ビットサンプルで約80Kサンプル/sのデータストリームから成る送信機 23の1個(即ちチャネルの1個)の出力に対応するディジタル化されたデータ ストリームを 発生する。80Kサンプル/sの割合は30KHz信号(チャネル幅)のサンプリ ング率2.4×に対応する。但し、ナイキスト基準を満足する限り、2×以上の 任意の割合を使用することができる。 十進化フィルタ802は、例えば、フロリダ州メルボルンのハリスセミコンダ クタ社から入手し得る部品番号HSP43220の十進化ディジタルフィルタと することが望ましい。この種のフィルタの他の販売機関はTRW社のESL部で あろう。第32B図に話を戻すと、ディジタルフィルタ802の各々は、ディジ タル化器132からの広帯域信号の中から送信機23の1個に対応するチャネル を取り出すようにプログラムされている。従って、各送信機に対応するディジタ ル化されたデータストリームを抽出するためには、20個の送信機を持つ基地局 施設には20個のディジタルフィルタ802が必要となる。広帯域ディジタル化 器132はマイクロセルトラフィックスペクトル全体をディジタル化するが、こ れは本来のAMPSシステムの場合、12.5MHzの幅である。20チャネルの 場合、搬送する帯域幅は従って12.5MHzから600KHzへと大幅に縮小するこ とができる。従って、ディジタルフィルタ802は交換網へ送信されるデータの 量を大幅に減少する。 各ディジタルフィルタ802から1個以上のT1,SONETまたは他の搬送 器へのデータストリームを多重化するために、発生器/多重化器134′と一般 に同じ設計のフレーム発生器/多重化器が設けられている。例えば、12ビット サンプルを持つ72Kサンプル/sの1個のチャネルが864Kb/sの直列のデ ータストリームを構成する。例えば第22または23図に示すようにフレーム化 ビットとコントロールビットを追加する(例えば1ビットのCRCチャネル、1 ビットのアラームコントロール/オーダワイヤチャネル及び6ビットのフレーム ワード付き)と、約1.54mb/s(2 0ビット×72KHz)の直列データストリームが発生する。 従って、フレーム発生器/多重化器134′はディジタルフィルタ802の1 個の出力を1.55mb/sの容量を持つT1搬送器上でDS1の形式に多重化す ることができ、換言すれば44.736Mb/sのDS−3またはOC−1信号に ディジタルフィルタ802の多重出力を結合して交換電話網に加えることができ る。 ユニット614′にはフィルタコントロール回路803も設けられていて、デ ィジタルフィルタ802の各々への入力を有している。フィルタコントロール回 路803は希望する場合にフィルタ特性(及びチャネル選定)が選択的に変えら れるようにディジタルフィルタ802をプログラムすることを可能にしている。 フィルタコントロール回路803は無線コントローラ22からの入力も含んでい て、これによりデータストリームから抽出されるチャネルを指定するためにコン トロール入力を供給することができる。網インターフェース回路630′はフレ ーム発生器/多重化器134′を交換電話網へインターフェースする。 次に第33B図を参照すると、他の実施例614′に関連して作動する他の実 施例602′が示されている。網インターフェース回路640′は交換電話網か ら1個以上のT1、ソネットまたは他のキャリアを受信し、フレーム発生器/多 重器134′によって発生したディジタル化されたマイクロセルトラフィックを 搬送する。ディジタル化されたデータストリームは、一般的に分離器162と同 じ設計の分離器162′に加えられ、分離器162′は各搬送波からチャネル毎 にディジタル化されたストリームを抽出し、抽出された各チャネルをそれぞれの D/A変換器164′へ加える。交換器164′の出力は結合されて電力増幅器 24に加えられ、アンテナ26を通して放送される。D/A変換器164′のそ れぞれは、第 21B図のD/A変換器164と同様の設計である。但し、D/A変換器164 とは異り、D/A変換器164′は1個だけのチャネルの取扱いを要するので設 計の厳密性は低くてもよい。 遠隔ユニット602′の他の実施例は更に複数のディジタルフィルタ802も 含んでおり、これらのフィルタは基地局ユニット614′のディジタルフィルタ 802と同様に広帯域A/D変換器170の出力から選択されたディジタル化さ れたマイクロセルチャネルを抽出する。フレーム化器/多重化器172′は一般 に多重化器172と同じ設計であり、フレーム発生器/多重化器134′と同様 、抽出されたチャネルを網インターフェース642′を介して交換電話網に加え られた1個以上のT1、ソネットまたは他のキャリアと多重化する。 再び第32B図を参照すると、一般に分離器142と同じ設計の分離器142 ′は網インターフェース632′を介して遠隔ユニット602′から多重化され た信号を受信する。ユニット142′は各チャネルを分離し、各D/A変換器1 44′に1個のチャネルを加えるが、D/A変換器144′の設計はD/A変換 器164′と同じにすることができる。D/A変換器144′の出力は受信機2 8に印加することができる。 第33Bに示すように、遠隔ユニット602′はディジタル化されたダイバシ チー信号からダイバシチーチャネルを抽出するために設けられているディジタル フィルタ805と共にダイバシチー通路を含むことができる。抽出されたチャネ ルはフレーム化器/多重化器172′で交換電話網と多重化することができる。 基地局614′には多重化器142′からダイバシチー通路が設けられているの で、抽出されたダイバシチーチャネルをダイバシチー受信機28′に加えること ができる。従って前述のように、第31B,32B及 び33B図に示す別の実施例では、遠隔ユニット602′から各方向に走行する 広帯域のディジタル化された信号からディジタルフィルタが選定されたマイクロ セルチャネルを抽出する。選定されたチャネルを抽出することにより、送信機2 3から信号を搬送しまた遠隔ユニットから基地局へ受信したチャネルを返送する ために更に限定された帯域容量が必要となる。 更に他の実施例によれば、例えば前述のように交換電話網にディジタル化され た信号を送出するように第11図を変更する。 ケーブルシステムへの網インターフェース 第34図は交換電話網へのディジタル化されたRF信号の送出がケーブルシス テムへのRF信号の送出と組合わされている更に他の実施例を示す。詳述すれば 、交換電話網からのディジタルPCN/マイクロセルトラフィックを受信するた めに、第34図に示すようにヘッドエンドユニットに網インターフェース702 が設けられている。このトラフィックはQAM変調器460とAM光送信機46 2に加えられる(第28図参照)。同様に、網インタフェース回路704がQA M復調器464から受信したディジタルPCNまたはマイクロセルトラフィック の交換網への印加を行う。従って、基地局600から発する信号を交換網を介し てケーブルシステムへ搬送し、また返送することができる。 従って前述のように、本発明のこの別の実施例では、PCNまたはマイクロセ ルトラフィックを交換電話網に都合よく搬出することができる。この動作により 、追加の送信線を設けることを必要とせずに迅速に容量を増加できるという明白 な利点が得られる。 従ってこれらの実施例では交換網とケーブルシステム施設を介して無線周波数 マイクロセルまたはPCNトラフィックを送信する能力が得られる。 第17乃至34図の実施例を様々に変更したり異る構成にすることが考えられ る。第17図または第27A図の実施例を(第10図の実施例に類似した)全デ ィジタル構成にすれば、送信機、受信機、基地局330でのA/D変換D/A変 換を省略できる。第30図の実施例を全ディジタル構成にすれば、基地局600 からアナログ成分を除去できる。アナログ型の実施例を設置してこれを全ディジ タル型の実施例に改良することは、第2乃至15図の実施例に関連して説明した のとほぼ同様にして行うことができる。第17乃至35図の実施例への変更には 、ファイバの対が単一のファイバで代置できるように波動分割多重化が含まれる 。 受動的ハンドオフシステム 次に第35A図を参照すると、受動的ハンドオフマイクロセル通信システム8 00の実施例が示されている。第35A図のシステムの構造は第2図のものと類 似しているが、基地局114′は受動的ハンドオフ切換を行うために第35B図 に示すように構成されている。 システム800の説明の都合上、マイクロセル領域100を「マイクロゾーン 」と呼び、実施例ではこれらのゾーンをA1〜A6,B1〜B6及びC1〜C6 とする。各ゾーンには、移動ユニットへの送信とこのユニットからの受信用に独 立したアンテナが含まれている。ゾーンA1〜A6は共同でセルAを含み、ゾー ンB1〜B6は共同でセルBを含み、ゾーンC1〜C6は共同でセルCを含んで いる。セルA、セルB、セルCの各々は従来のセルラシステム設計に従ってセル 内で用いられる一組の再使用可能な周波数を持っている。受動的ハンドオフシス テム800は、1個のセル内で移動ユニットに割り当てられた送信周波数または チャネルがMTSO110との相互作用もなくまたこれによる制御も受けずにユ ニット114 ′による制御に従ってマイクロセルゾーン100の1個内にある遠隔ユニット1 82から同報送信されるようにしている。従って、チャネルは1個のセル内で1 個のマイクロセルゾーンから他のマイクロセルゾーンへと移動電話ユニットを追 うことができる。従って、同一組のチャネル(即ち、送信周波数)によって多く のマイクロセルゾーンが得られ、各ゾーン内の信号送信電力レベルが最低になり 、これにより隣接するマイクロセルゾーンまたはセルとの好ましくない干渉を防 止することができる。このシステムはMTSO110の切換負荷も減少させる。 しかし、移動ユニットが1個のセルから他のセルへ走行すると、MTSO110 は従来の態様でユニットを新規に参入したセル内の新しいチャネル(送信及び受 信周波数に対応する)に切換える。 次に第35B図を参照すると、本発明による基地局ユニット114′が更に詳 細に示されている。ユニット114′はMTSO110からのT1ラインと基地 局無線設備との間のインターフェースとなる無線コントローラ22を含んでいる 。送信器23−1乃至23−N(Nは正の整数)はマトリックススイッチ802 へ接続され、このスイッチの出力は複数の結合回路804−1乃至804−X( Xは正の整数)に接続され、これらの回路はそれぞれ複数のディジタル送信/受 信ユニット130″−1乃至130″−Xに接続されている。ユニット130″ −1乃至130″−Xは第35A図に示すようにそれぞれの送信路104−1乃 至104−Xによってマイクロセル領域102に接続されている。 アナログマイクロセルトラフィックを搬送する送信器/受信器ディジタル化ユ ニット130″のそれぞれの出力は各々マトリックススイッチ808に加えられ る。マトリックススイッチ808は、出力806−1乃至806−Xと結合回路 807−1乃至807−X を介して受信器28−1乃至28−Nの何れかの1個に何らかの入力を選択的に 接続する。コントローラ810はマトリックススイッチ802とそれぞれの制御 ライン812及び814を使用しているマトリックススイッチ808を制御する 。コントローラ810はサンプルライン816を介してディジタル化ユニット1 30′の各々からディジタル化されたマイクロセルトラフィックのサンプルを受 信する。 以下に詳述するように、コントローラ18はユニット130″から受信したデ ィジタルサンプルを連続的に処理し、送信器ユニット23の各々をユニット13 0″の1個(または2個以上或いはゼロ)へ切換え、受信器28をユニット13 0″の1個(または2個以上或いはゼロ)に接続するように、サンプルに反応し てスイッチ802と808を制御する。例えば1種の交換構成では、マトリック ススイッチ802が出力803−1を介して3個の送信器23−1,23−2, 23−Nのすべてを結合回路804−1に接続し、3種の送信周波数F1,F2, Fnがすべて結合されてディジタル化とマイクロセルゾーンへの送信のためにユ ニット130″−1へ印加されるかも知れない。他の構成では、送信器23−1 は出力803−Xの1個によって結合器804−Xに接続され、送信器23−2 は出力803−2の1個によって結合器804−2へ接続され、送信器23−X は出力803−1の1個により結合器804−1に接続される。従って、ある種 の結合態様によれば、マトリックススイッチ802により送信器23の任意の1 個を結合器804の任意の1個に接続することができる。 従って、スイッチ802により送信周波数が1個のマイクロセルから他のマイ クロセルへと移動ユニットを追尾することができる。例えば、第35C図でゾー ンA1内で時刻T1に移動ユニット82 0がセルラ電話呼び出しを開始したと考える。この例では移動ユニット820は 自動車内にある。しかし、この移動ユニットは1個のゾーンから他のゾーンへ手 で持ち歩いたり、他の形で移動させることもできる。呼び出しを設定し制御を行 うため、スイッチ802と808による選択に従って、セルA,BまたはCのコ ントロールチャネルがそれぞれのセルのすべてのゾーンへ送信されまたこれらの ゾーンから受信される。例えばウイリアムC.Y.リーによって「移動セルラ通 信システム」に説明されているような従来の様式によって呼び出しが設定される と、MTSO110が移動ユニット820を現在利用できるチャネル、例えば送 信器23−1と受信器28−1によって扱われている周波数に割り当てる(送信 器/受信器の対が現在利用できると仮定した場合)。MTSO110は本実施例 ではゾーンA1−A6から成っているセルAに対して送信器23−1〜23Nと 受信器28−1〜28−Nに関連するチャネルが包括的に割り当てられたことを 認識する。初期設定の間、少くともどのゾーンが呼び出しを独占的に扱えるかが 決められる迄は、割り当てられた送信チャネルと受信チャネルをセル内のすべて のゾーンへ送信し、またこれらのゾーンから受信することができる。 従って初期設定として、移動ユニット820は周波数F1とF1′をそれぞれ送 信し受信し続ける。コントローラ810はセルA内のすべてのゾーンにある移動 ユニット820からの送信信号強度をこれらのゾーン内にある遠隔ユニットのア ンテナユニットで受信状態として常時監視する。各ゾーンの信号強度は遠隔ユニ ット102からユニット130″へ戻るディジタル化されたRFマイクロセルト ラフィックをサンプリングすることによって検知する。移動ユニット820がマ イクロセルゾーンA1内にある間は、移動ユニット820がゾーンA1内の遠隔 ユニット102−1のアンテナユニッ トに近接しているので、受信された信号F1′の強度は最大になり易い。しかし 、周波数F1′はゾーンA2または更に遠いゾーンA3にある遠隔ユニット10 2のアンテナでも受信される可能性がある。コントロールユニット810はセル A内のすべての遠隔ユニット102から受信したディジタル化されたマイクロセ ルトラフィックストリームのすべての内に含まれる受信信号F1′の強度を監視 し、例示した方法の少くも1つによって周波数F1′でどの遠隔ユニットが一番 強い信号を受信したかを確認する。この例でゾーンA1にある遠隔ユニット10 2が受信した信号F1′が一番強いと仮定すると、コントローラ810は送信器 23−1を結合器804−1へ接続するようにマトリックススイッチ802へ信 号を送り、結合器804−1はその出力をディジタル化ユニット130″−1へ 加える。ユニット130″−1は周波数F1を含むディジタル化されたマイクロ セルトラフィックストリームをゾーンA1にある遠隔ユニットへ送信し、この遠 隔ユニットが(結合器804−1に入れられた他の周波数と共に)ゾーンA1内 に周波数F1を同報送信する。帰還路では、コントローラ810がマトリックス スイッチ808にライン806−1での受信に従ってディジタル化器130″− 1の出力を受信器28−1へ接続させる。遠隔ユニット102−1を除いた他の ユニット102が周波数F1で同報送信していないように、送信器23−1は他 のディジタル化ユニット130″へ接続しないことが望ましい。同様に、他のデ ィジタル化ユニット130″をマトリックススイッチ808を介して受信器28 −1に接続しないことが望ましい。これによって同一周波数を同報送信すること によって隣接するマイクロセルゾーン間で干渉が生ずることが防止され、2個以 上のゾーンから同一の周波数(位相と歪みの変動は異なる)を受信する受信器か ら生ずる干渉も防止される。 この例を拡大して時刻t2において移動ユニット820がゾーンA1からマイ クロセルゾーンA2に移動すると考える。移動ユニット820がマイクロセルゾ ーンA1からゾーンA2に移動する間、コントローラ810はサンプリングを続 行しセルA内のすべての遠隔ユニット102からの送信周波数F1′の受信信号 強度を検知する。マイクロセルゾーンA1からA2への移動が完了すると、コン トローラ810はマイクロセル領域A2内の周波数F1′での信号強度の上昇と マイクロセル領域ゾーンA1内の同一周波数での信号強度の低下を検知する筈で ある。交換基準が満されれば、コントローラ810は送信器23−1の結合器8 04−1への接続を結合器804−2への接続に切換え、これに対応して受信器 28−1をディジタル化器130″−2から入力を受信するように切換えて受動 的ハンドオフを行う。この結果、ゾーンA1にある遠隔ユニット102での周波 数F1での送信は停止し、この遠隔ユニット102で受信される信号はスイッチ 808を介して受信器28に印加されなくなる。従って、システム800はセル 内で1個のゾーンから他のゾーンへチャネルを切換え、移動ユニットを追尾する ことになる。 次の例は移動ユニットが1個のセルから他のセルへ移動する時のシステム80 0の動作を説明するものである。例えば移動ユニット820が時刻t3において マイクロセルゾーンA3からゾーンB1へ移動する場合、コントローラ810は ゾーンA3にある遠隔ユニット102で受信する信号強度の低下を検知する。し かし、受動的ハンドオフを開始するような信号強度の上昇はセルA内の他のゾー ンでは検知されない。むしろ、MTSO110が移動ユニット820のセルAと セルB間の移動を感受した時にセルAからセルBへのハンドオフがMTSO11 0によって行われる。セルを離れるに先 立って、信号強度が低下するので、セル内のすべてのゾーンを用いて送信と受信 を行うことができる。ユニット820がセルB内に移動するにつれて、MTSO 110はセルBに割当てられた周波数から移動ユニットに新しいチャネルを割当 てるように作動する。次にセルBを担当している基地局114′が前述のように 作動して送信及び受信を行う最初のゾーンを確認し、セルB内で受動的ハンドオ フを行う。従って、セル内のゾーン間での割当てられた周波数の受動的ハンドオ フとは無関係にセルA,BまたはC間の切換が行われる。セルBはセル全体を担 当する単一のアンテナを使用する従来の設計にできることは言うまでもない。 従って前述のように、本発明によれば、送信周波数が移動ユニットに割当てら れていて、コントローラ810の制御の下に周波数が1個のマイクロセルゾーン から他のゾーンへ移動する移動ユニットを追尾し、MTSO110による干渉や 送信周波数切換のない受動的ハンドオフシステムが提供される。この作動モード は、1個の領域をカバーするために多数の遠隔ユニットが必要とするが、その領 域内のあるゾーンでは従来のセルの現場設備をサポートするにはトラフィック密 度が不充分であるような種類のマイクロセルの適用分野で特に有利である。例え ば、峡谷や河床に隣接している道路沿いの地帯のような狭く凹んでいる地帯では 、近辺の地形が邪魔になるので適当な信号伝達範囲を得るためには多数のアンテ ナが必要となる。他の例は地下駐車場であり、強度が大幅に減衰されて信号が使 えなくなるような大型のオフィスビルである。更に、ある種のセルラシステムで はセル領域が相互に近接していないためにセル間の領域での信号伝達範囲が狭く なる。更に他の例は人口密集地の間の交通路沿いの土地である。このような情況 の土地では別々の周波数の組を割当てずまた領域内の各ゾーンに送信器や受信器 を対応させず に信号伝達範囲を拡大できる受動的ハンドオフシステムを使用するのが有利であ る。 スイッチ802と808の各々はそれぞれ少くとも20個の送信器と20個の 受信器をサポートさせることが望ましい。更に、スイッチ802と808の各々 は送信器と受信器を6個までのディジタル化ユニット130″に接続させること が望ましい。従って、マトリックススイッチ802を、例えば20個までの送信 器(N=20)をディジタル化ユニット130″の任意の1個に接続するために 用いることができる。同様に、ディジタル化ユニット130″からの出力を受信 器28の任意の1個に選択的に接続し、ディジタル化ユニットの唯1個が受信器 28のすべてに接続されるかまたはディジタル化ユニット130″のすべてが受 信器28の中の唯1個に接続されるようにすることもできる。但し、スイッチ8 02と808は20個以上または以下の受信器または送信器、或いは6個以上ま たは以下のユニット114′を取扱えるようにすることもできることを理解して おかなければならない。 スイッチ802と808は、非反射性のピンダイオード減衰器を使用している ウィルキンソン結合器の形態で結合機能がマトリックスノードでスイッチに集積 されているマトリックススイッチとすることが望ましい。この種の構成部品はメ リーランド州、サリスベリイのサリスベリイエンジニアリング社から入手できる 。これらのスイッチは上昇時間及び下降時間を直線状に制御できる減衰器型とす ることが望ましい。切換はスイッチ断の前に行うことが望ましい。 次に第36図を参照すると、ユニット130″の実施例が示されている。ユニ ット130″の設計と動作はユニット130と同じであるが、分離されたディジ タル化マイクロセルトラフィックを分離 器142からD/A変換器144へ搬送するバスに接続されているデータバス8 30を余分に含んでいる。バス830は並列入力並列出力FIFOバッファ83 2に接続され、バッファ832はコントローラ810からのイネーブルライン8 34によって制御される出力イネーブルを持つ。イネーブルされると、バッファ 832はデータバス836のディジタル化されたマイクロセルトラフィックのレ プリカを出力する。 次に第37図を参照すると、本発明によるコントローラ810の実施例が示さ れている。第38A図のコントローラ810は第36図に示したユニット130 ″と共に使用するようになっている。コントローラ810は、1本のクロックラ インを持っている12ビットのデータバスによってユニット130″−1〜13 0″−Xの各々にあるバッファに接続している多重化器884を含んでいる。多 重化器884(なるべくならば3状態型)はバス836の1本からの入力を選択 し高速フーリエ変換(FFT)プロセッサ856へ供給する。この選択はコント ロールライン862を用いてマイクロプロセッサシステム860の制御下で行わ れる。FFTプロセッサ856は12ビットワードから成るディジタル化された マイクロセルトラフィックサンプルをクロックインする。ディジタルFFTプロ セッサ856はレイセオン社から入手できる部品番号3310のレイセオンを使 用していることが望ましい。 FFTプロセッサ856の出力はビン(bins)に入っている複数の16ビット ワードであり、各ビンはディジタル化されたセル状データストリーム内の30KH zチャネル(またはPCSその他のサービスのチャネル)の強度または振幅を表 わす。FFTプロセッサ856の出力はコントロールライン861を用いてデー タバス859によりシステム860へ加えられる。選択回路886はシステム8 6 0からコントロール信号863を受信し、イネーブルライン834に選択的に信 号を発生する。イネーブルライン834はバス832の出力を選択的にイネーブ ルし、FFTプロセッサ856に選択されたソースからのディジタル化されたマ イクロセルトラフィックサンプルを選択的に与えるために使用される。マイクロ プロセッサシステム860はマトリックススイッチ802と808を駆動するマ トリックススイッチ駆動器875に接続されている。第37図に示したコントロ ーラ810の動作について以下に詳述する。 次に第38図を参照するとプログラムされたマイクロプロセッサ860の動作 とこれに対応するシステム800の動作に対するコントロールの流れ図が示され ている。第39図にはマイクロプロセッサシステム860によって行われるプロ グラム900とシステム800の方法が示されている。プログラム900は初期 化/構成(configuration)ルーチン910を含んでいる。システムの構成は基 地局114′が担当するチャネルを確認するようになっている。なるべくならば 、マイクロプロセッサ860には、コンピュータプログラムと共に構成情報や他 のデータを記憶するハードドライブなどの磁気記憶媒体を含ませることが望まし い。一旦構成されると登録動作と切換動作が始まる。この動作モードではマイク ロプロセッサシステム860は先づセル内の第1ゾーン用のディジタル化された トラフィックストリームを選択する(ルーチン)。第37図の実施例では、イネ ーブルライン834を用いて選択が行われる。イネーブルライン834の中の選 択された1本のラインが活性化されてバッファ832の中の対応する1個からの マイクロセルトラフィックデータの出力の取得を可能にする。イネーブルにされ たバッファ832はユニット130″内の分離器142からのディジタル化され たマイクロセルトラフィックストリームのレプリカを多重化器884 へ印加し、多重化器884はディジタル化されたトラフィックストリームをFF Tプロセッサ856に加える。 ルーチン914はFFTプロセッサ856を活性化し、マイクロプロセッサシ ステム860による制御に従ってコントロールライン861を用いてディジタル 化されたマイクロセルトラフィックストリームのローディングを行わせる。バッ ファ832は、例えば、ディジタル化されたマイクロセルトラフィックの102 4のサンプルのローディングを行うことができる。バッファ832からマイクロ セルトラフィックデータが受信されると、FFTプロセッサ856はディジタル 化された12ビットのマイクロセルトラフィックサンプルまたはワードをクロッ クインする。FFTプロセッサ856の出力はディジタル化されたマイクロセル トラフィックストリーム内で搬送されてきたそれぞれのチャネルの信号強度を示 す一連の16ビツトワードを含んでいる。 マイクロプロセッサシステム860には、少くとも33MHzで作動するインテ ル社ブランド名で486型以上のマイクロプロセッサを使用することが望ましい 。この速度ではディジタル化されたマイクロセルトラフィックストリームの選択 とFFTプロセッサ856からの周波数スペクトル分析の受信との間の時間を5 ミリ秒以下にすることができる。マイクロプロセッサシステム860がゾーン内 の各周波数用の信号振幅を含んでいる周波数スペクトルデータをFFT回路85 6から受信する(916)と、このデータは記録され、直ちにまたは後に分析さ れる(ルーチン918)。必要とあれば、信号測定の日時も他の有用なパラメー タと共に記録される。今の登録サイクルでセル内のすべてのゾーンが測定しきれ ない場合は登録過程を続行する。登録が続行された場合は、前述のデータ取得分 析過程でセル内の次のゾーン用のディジタル化されたマイクロセル トラフィックストリームが選択され(ルーチン924)、記録が繰り返される。 今の登録サイクルですべてのゾーンが測定されれば、このサイクルで記録され た信号レベルに基いてマイクロプロセッサシステム860がチャネル(即ち送信 器/受信器)ゾーンの割当てを決定する。この決定の仕方は本発明にとって重要 ではないが、以下に説明する様式の1つとすることが望ましい。 ユニット114′の送信路と受信路を切換えるためのアルゴリズムは異ってい ると考えられる。送信路では、1/2秒から3秒の時間ゾーン内で受信した信号 の強度を用い、最高強度のゾーンを活性ゾーンとして切換を行う方法を採用して いると考えられる。この代りに、信号強度が低くても現在弱くなっては行かない ゾーンを選ぶこともできる。どのゾーンを選ぶかが問題にならない場合、例えば 信号強度が殆んど等しい場合には、セル内でのチャネルの割当ての分配が均等に なるゾーンを選ぶことができる。移動ユニットがセルの縁部にある場合などのよ うに最適ゾーンを決定することができない場合には、数個または全部のゾーンを 選んで活性化することもできる。 受信器を切換えるには、瞬時のレベルと平均レベルとを追尾し、傾向が予測で きるように信号強度の低下を追尾して受信側でのゾーンの切換を予測することが できる。例えば移動ユニットがセルの縁部にある場合のように受信する信号強度 が閾値よりも低い場合には、全部のゾーンから受信できるように受信器を接続す ることができる。移動ユニットの送信器は比較的パワーが弱く、この送信器から 受信する信号の強度の低下は著しいので、受信側の切換は発信側よりも遥かに高 い変動率で行うのが普通である。 送信チャネルと受信チャネルを切換えるために他のアルゴリズム を用いることも勿論可能であり、従来のセル切換用アルゴリズムを適用すること もできる。 新しいチャネル(送信器/受信器)割当てが決定すると、システム860はス イッチ802と808を使用し、マトリックススイッチドライバ875を介して 送信器と受信器を切換える。 上に説明したプログラム900の動作の代りに、周波数スペクトル測定が行わ れる毎に連続的にチャネル(送信器/受信器)のゾーン割当てを決定することも できる。例えば、ステップ920とステップ924の間にステップ930とステ ップ932を入れ、決定ステップ922を除去することによって第38図のプロ グラム900を変更することができる。従って、システム810は前述のように 2ms以内に1個のゾーン内のすべてのチャネルの分析を完了することができる。 6個のゾーンを持つハンドオフシステムでは、すべての分析を12ms以内に行う ことができる。このような高速チャネル分析の利点は基地局が多様な受信を行い 得る点にあり、これによってセルの担当範囲の縁部にある領域や1個のゾーンで 信号が瞬間的に妨害される場合でも信号の質を改良することができる。例えば遠 隔地域では信号強度の低下が大きな問題になるので、受信器ソースを迅速に切換 える能力により、異るゾーンにアンテナを設置しこれを相互にダイバシチーアン テナとして使用する一種のダイバシチー受信を行うことが可能になる。 高速分析によって信号強度の低下に関する統計データを蓄積し、このデータに より電話会社がアンテナ/マイクロセルの最良の配置法を発見できるという利点 を生む可能性がある。 前述のように、マイクロプロサッサシステム860はディジタル化されたマイ クロセルトラフィックストリームの周波数スペクトルの各測定の日時を任意に記 録することができる。従って、どのチャ ネルのチャネル使用と信号強度の履歴でも即座に得ることができ、この履歴を後 に例えばアンテナユニットを移動することによってシステムを構成するために利 用することができる。従って、本発明は更に、ゾーン内でのチャネルの使用と対 応する信号強度を記録し、この情報をシステム構成のために後に用する方法も意 図するものである。 更に他の実施例として、例えば第30図に示すようにディジタル化されたRF 信号が変換電話網によってゾーンに搬送されるように、即ち、例えばこの図に示 すようにディジタル化されたRF信号をケーブルシステムによって送信するよう に第35A図(及び下記第39図)のシステムを変更することができる。 第39A図の実施例では、基地局114′が全ディジタル基地局114″に変 更されている。全ディジタル基地局114″は、第11A図のシステムと同様、 基地局のアナログRF無線設備の代りにディジタル合成器212′とディジタル 復調器224を使用している。T1インターフェース202はMTSO110へ のインターフェースを行い、MTSOから各ディジタル合成器212′へディジ タル形P49の各電話信号と制御信号を印加する。各合成器はライン812′に よりコントローラ810′からの制御信号を受信する。各ディジタル合成器21 2′はコントローラ810′に反応してフレーム化用の合成器ディジタルデータ ストリームを作ってゾーン内で関連しているユニット106に送り、このセルに 割当てられているチャネルの組合わせがセル内に同報送信できるようにする。 帰還路では、ユニット106から戻る多重化されたディジタルデータストリー ムからディジタル化されたサンプル816が採取されコントローラ810′に供 給される。ディジタルサンプルは第36図に関連して説明したのと同様に分離器 221′から得られる。コ ントローラ810′はコントローラ810に関して説明したのと同様にこのサン プルデータを交換制御のために使用する。セレクタ880は分離器224の1個 から所望のチャネル用に受信した信号を選択し、T1インターフェース202に 印加することができる。またはこの代りに、セレクタ/プロセッサ880が各チ ャネル用に入力するストリームの2本以上を処理してノイズの少い合成ストリー ムを作るように構成されている。 第39A図のシステムの別の実施例を第39B図に示す。第39B図のシステ ムは第11B図のシステムに類似しているが、ディジタル合成器212″が無線 コントローラ22からアナログ電話信号入力を受信して第11B図の合成器21 2′と同様に作動する点で異なる。同様に、ディジタル復調器224′は第11 B図の復調器224′と同様に作動して無線コントローラ22にアナログ信号を 供給する。 第35図のシステムの更に他の2種の実施例を第39C図と第39D図に示し てあるが、これらの実施例は第11C図と第11D図のシステムと同様、交換網 によって送信が行われ、交換網に印加される個々のディジタル化されたチャネル は合成器によって発生されるように変更されている。 次に第40図を参照すると、第35A図のシステムの更に他の実施例が示され ており、この場合、ユニット130″を第32B図の回路614′の変種614 ″(ディジタル化されたトラフィックストリームのサンプルを得るように変更) に置き換えることにより交換電話網によって通信するように変更されている。こ の実施例では、アンテナユニット106によって実際に使用されているチャネル だけがユニットに送られるので、システム614′の場合と同様に帯域幅が節約 される。 第41A図乃至第41C図には本発明による受動的ハンドオフマイクロセルラ システムの他の実施例を示してある。第41A図乃至第41C図のシステムでは 、セルの各領域、即ちマクロセルが少くとも2個のマイクロセルユニットによっ てカバーされるようにマイクロセル102を配置することによって冗長性が得ら れている。従って、ユニットのうちの1個が故障した場合には、故障のために失 われた領域をカバーするために冗長マイクロセル103を利用できる。 第41A図では、3個の1次マイクロセル102と3個の2次マイクロセル1 05によってマクロセル103がカバーされている。図示した例では2次マイク ロセル105は1次マイクロセル102と類似して配置されているが、マクロセ ル103の中心に対して45度回転されている。同様の冗長性を得るために異る 配置を有利に採用し得ることは明白である。 正常作動時には、1次マイクロセル102がマクロセル103の全範囲をカバ ーする。しかしマイクロセル102の1個が故障した場合には、隣接する2個の マイクロセル105によって故障した1次マイクロセル102が担当していた全 域がカバーされる。他の実施例では、1次マイクロセル102がマクロセル10 3の第1地域の1次カバーとマクロセル103の第2地域の2次カバーを行い、 2次マイクロセル105がマクロセル103の第2地域の1次カバーと第1地域 の2次カバーを行う。 第41B図と第41C図にそれぞれ図示されている2種の実施例には冗長性カ バーを行うための別法を示してある。第41B図と第41C図に示してある実施 例では、各マイクロセル102は2種の電力レベルを持っている。正常動作時に は、各マイクロセル102はこのマイクロセルがカバーを行うに必要な電力レベ ルで作動され る。しかしマイクロセル102が故障した場合には、隣接するマイクロセル10 2が高い方の電力レベル(102″として図示)に上げられる。第41B図と第 41C図から理解できるように、電力レベルの上昇により故障したマイクロセル 102の分をカバーできる。第41A図と第41B図ではマイクロセル102が 3個の扇形に分割されているが、前述の冗長性構成の範囲内で扇形分割を行うこ とも行わないことも可能であることは明白である。 セクタ化 セクタ化について次に述べる。 本発明の更に別の態様によれば、本発明のマイクロセル・システムは、第1A 図に示す例のような従来型のセルにおける通常の基地局送信器12の代わりに使 用されることもある。更に、第41Aと41B図から判るように、各マイクロセ ルは多数のセクタに分割することができ、各セクタは指向性マイクロセル・アン テナユニットによって駆動される。第42図に一般的に示されているこれの実施 例によれば、複数の送受信アンテナ対902を有するセクタ化されたアンテナユ ニット900は、異なったチャネルセットを使用して同報送信と受信を行う。例 えば、好適実施例の一つによれば、マイクロセル16は三つの120°セクタに 分割され、各セクタに対して一つのアンテナ対902が割り当てられている。各 アンテナ対902は、それが受け持っているセクタのために10本の送受信チャ ネルを使用し、セクタ内ではチャネル間で21のチャネル分離を行う。更に、一 つの例においては、チャネル間及びセクタ間で7のチャネル分離を行っている。 各マイクロセル内のアンテナ対902は、三つのセクタのすべてのチャネルの ためにディジタル化されたRFを受信し、該アンテナ対902によってカバーさ れているセクタに送信するために、ディ ジタル化されたRFをアナログRFに変換する遠隔ユニット904によってサポ ートされている。遠隔ユニット904は、更に、各セクタが受信したRFをディ ジタル化し、このディジタル化されたRFをセクタ化された基地局ユニット90 6に送信するためのアナログ/ディジタル変換器を具えている。セクタ化された 各基地局ユニット906はMTSOに接続され、後者は電話交換網15に接続さ れている。 セクタ化された各基地局ユニット906は、マクロセルの各セクタに使用され る各チャネルセット用のRF送受信器と、ディジタル化されたRFを遠隔ユニッ トに送信し、ディジタル化されたRFを受信してそれを受信ユニットに供給する ディジタル/アナログ・アナログ/ディジタル変換ユニットとを具えている。セ クタ化された基地局ユニット906は、前述の波長分割多重化法(wave length division multiplexing)を使用して、光ファイバ回路905を経由して遠隔ユ ニット904に接続されることが望ましいが、必要に応じて別の送受信回路を使 用することも可能である。 第43図は、セクタ化された基地局ユニット906を更に詳細に示している。 セクタ化された各基地局ユニット906は、この基地局ユニット906のサービ スを受ける各セクタのための無線コントローラ22を具えている。各無線コント ローラ22は、MTSO17に接続されている。対応する数の送受信バンク91 2が設けられ、各バンクは複数の送受信器を具えている。図示の例では、各バン ク912は10組の送信器と受信器とを具えていることが望ましい。各バンク9 12の送信器の出力は結合され、例えば第4図に示されている前述したものと同 様な構成のアナログ/ディジタル変換ユニット914に供給される。このアナロ グ/ディジタル変換ユニット914はディジタル化を行い、ディジタル化された RFをフレー ム化して、光出力を光ファイバ905に接続された波長分割多重化器916に供 給する。同時に、遠隔ユニット904から受信された光情報が、波長分割多重化 器916を通じて光フィルタ918に供給され、遠隔ユニット904から受信し た信号はここでフィルタされて別々の光の波長に分離される。例えば、三つのセ クタを有するシステムの場合には、1520,1550,1580nmの波長を 使用することが可能である。フィルタされて分離された各波長は、一つ以上のデ ィジタル/アナログ変換ユニット920の入力側に供給され、該ユニットは、遠 隔ユニット904のサービスを受ける各セクタのために、遠隔ユニット904か ら受信したディジタルからアナログに変換されたRF信号の多重化を分離する。 ディジタル/アナログ変換ユニット920のアナログ出力は、各バンク912の それぞれの受信器に供給される。 第44図には、遠隔ユニット904の詳細が示されている。各遠隔ユニット9 04は光ファイバ905に接続された波長分割多重化器930を具えている。こ の波長分割多重化器930は、遠隔ユニット904によるサービスを受けるすべ てのセクタのチャネルを含むディジタル化された光信号を、セクタ化された基地 局ユニット904から受信し、そのディジタル化された光信号をディジタル/ア ナログ変換ユニット932に供給する。該ディジタル/アナログ変換ユニットの 出力は、遠隔ユニット904のサービスを受けるセクタのすべてのチャネルを含 むアナログRF信号である。この変換ユニット932のアナログ出力は、該アナ ログRF信号を各アンテナ対902に割り当てられた各セクタに送信するための チャネルに対応するNの経路(ここでNはセクタの数)に分割するスプリッタ9 34に供給され、このアナログRF信号はチャネルフィルタ・ユニット936に 供給される。各アンテナ対902は、RF信号をフィ ルタするそれ自体のチャネルフィルタ・ユニット936を有する。チャネルフィ ルタ・ユニット936の出力は増幅器938に供給され、そこから更に帯域フィ ルタ940に供給され、特定のセクタに割り当てられた帯域内のチャネルのみが そこを通過する。帯域フィルタ840の出力は、アンテナ対902の送信アンテ ナ902aに供給される。一方、アンテナ対902の受信アンテナ902bは、 同じセクタからのRF信号を特定して受信し、受信した信号を帯域フィルタ94 2に供給する。この帯域フィルタ942はその帯域内のチャネルのみを通過させ 、フィルタされたRF信号はアナログ/ディジタル変換ユニット944に供給さ れ、そこでアナログRF信号は、例えば前述した光波長の一つである特定の光波 長においてディジタル化された、対応する光出力信号に変換される。各アナログ /ディジタル変換ユニット944は、第8図に示したユニット102とほぼ同じ 構成のものである。各ユニット944の光出力は、光結合器(optical combiner )946に供給され、その出力は波長分割多重化器930に供給される。前記デ ィジタル/アナログ変換ユニット932は、第4図のユニット130とほぼ同じ 構成であることが望ましい。 第45図にはチャネルフィルタ・ユニット936の一つが詳細に示されている 。各ユニット936は、スプリッタと結合器の損失を補償するのに必要なゲイン を得るのに用いられる線型プログラム可能なプリアンプ950を具えている。こ のプリアンプ950の出力はスプリッタ952に供給され、そこでアナログ信号 は複数のM本の経路(ここでMは一つのセクタに割り当てられた送信チャネルの 数)に分割される。この各経路は、特定のチャネルに同調するように調整されて いる狭帯域フィルタ954を通る。各帯域フィルタ954はプログラム可能であ り、且つ各温度にわたって30KHzの 帯域幅を維持するように構成されていることが望ましい。これは、必要なRFチ ャネルを最初に70MHzのIF信号にダウンコンバージョンすることによって 行われることが好ましい。次にこの70MHzの信号は、公知のやり方で結晶フ ィルタを通過せしめられ、必要な狭帯域フィルタ処理を受ける。IFは、次に必 要なRFにアップコンバージョンされる。周波数はマイクロプロセッサによって 制御されることが望ましく、RFはラップトップ型のコンピュータ等を使用して 1Hzずつの増分で所望の周波数に設定可能である。周波数の安定性は、光ファ イバ回路905を経て送られたコード化された信号から復元されたクロックを使 用して得られることが望ましい。理想的には、狭帯域フィルタ954は、セクタ 内の隣接するチャネルが、基地局ユニット906で発生するマスタクロックに従 って50dBより大きくなるように、充分に狭いことが必要である。各狭帯域フ ィルタ954の出力は結合器956に供給され、そこから増幅器938に出力さ れる。本発明の一例においては、増幅器938は25ワットのPAを構成してい ることが望ましい。 好適例においては、遠隔ユニット904をセクタ化された基地局ユニット90 6と同期させることによって、周波数のずれを最小にすることができる。一実施 例においては、セクタ化された基地局ユニット906は、RFからIF(例えば 0〜30MHzの範囲)へダウンコンバージョンし、次にディジタル化すること によって、RFスペクトルを搬送する。他端に搬送された後に、IF信号は再構 築され、次いでRFにアップコンバージョンされる。 これらのダウンコンバージョン及びアップコンバージョンは、信号を局部発振 器(LO)によって混合することによって行われる。元の信号周波数を復元する ために、信号はダウンコンバージョンに使用したLOと完全に同じ周波数を有す るLOによってアップコン バージョンされる必要がある。LOの周波数に差異があれば、両端における等価 の周波数オフセットになって現れるであろう。上述の実施例では、ダウンコンバ ージョン用のLOとアップコンバージョン用のLOは、互いに離れた場所にある 。従って、好適例においては、離れた場所にある局地LO同士の間の周波数の一 貫性は次のようにして保たれる。ホスト側には552.96MHzのマスタクロ ックがあり、光ファイバを経由して一定のビット速度を維持している。このクロ ックは、ホスト側のデジタイザLOをロックするための基準として使用される3 0.72MHz(30.72=522.96÷18)のクロックも発生している 。 遠隔側には、位相ロックループの助けによって光ビットの信号流から復元され る別の552.96MHzのクロックが設けられている。このクロックはホスト 側のクロックで発生したビットの信号流から復元されるので、その周波数はマス タクロックと一貫性を有している。次に30.72MHzのクロックが発生し、 遠隔地の局部発振器のための基準として使用される。前記552.96MHzの クロックは周波数一貫性を有しているので、30.72MHzの基準クロック及 びそれによってロックされるLOも周波数一貫性を有し、ホスト側及び遠隔側の LOは周波数的にロックされる。 第45と46図は、本発明のセクタ化マイクロセル・システムの更に他の実施 例を示す。この実施例のセクタ化された基地局ユニット906においては、アナ ログ/ディジタル多重化器とディジタル/アナログ分離器とを具えたユニット9 60は、各チャネルバンク912から別々の入力を受け、該チャネルバンクから のRF複合信号を個々に対応するディジタル化されたRFの信号流に変換する。 このディジタル化されたRFの信号流は、多重分離されてディジタル化された単 一の信号流に変換され、光信号の形式で出力され、波 長分割多重化器916に供給される。ディジタル化された単一のRF信号流は波 長分割多重化器916から反対方向に受信され、それぞれがN個のセクタ(ここ で第42図の例において、N=3である)の一つに対応するN個の別々のディジ タル信号流に分離される。各ディジタル信号流は、アンテナ対902の各セクタ アンテナによって受信されたアナログのRF信号を分離したものである。分離さ れたディジタル信号流は、次にディジタルからアナログに形式変換され、チャネ ルバンク912の各受信器に供給される。 第47図は、遠隔ユニット904の別の実施例を示す。第47図の遠隔ユニッ ト900は、多重化器/分離器ユニット970を具えて波長分割多重化器930 からのディジタル化された信号流を受信し、第46図に示すセクタ化された基地 局ユニット906の各バンクからの多重化されたディジタル信号を変換する。各 バンクに対する分離されたデータの信号流は、それぞれのディジタル/アナログ 及びアナログ/ディジタル変換ユニット972に供給され、そこでディジタル化 信号は対応するアナログのRF信号に変換される。このアナログRF信号は増幅 器938に供給され、次いで、第44図に関して述べたのと同じやり方で帯域フ ィルタ940と送信アンテナ902aに供給される。同様に、RF受信アンテナ 902bに受信された信号は帯域フィルタ942に供給され、次にその出力がユ ニット972に供給される。そこで、アナログ信号はディジタル形式に変換され 、多重化器/分離器ユニット970に供給される。ユニット972のそれぞれか ら出力されたディジタル化された信号流は、ユニット970で多重化され、光出 力に変換され、波長分割多重化器932に供給され、光ファイバ905を経て第 46図のセクタ化された基地局ユニット906に伝達される。このディジタル化 信号流は、第46図のセクタ化された基地局ユニット906の波長 分割多重化器916に受信され、ユニット960に供給される。該ユニット96 0は、このディジタル化された信号流を各セクタに関連するディジタル信号流に 分離し、これを各セクタ用のRF信号に変換する。この各セクタ用RF信号は、 セクタのための各チャネルバンクの受信器に供給される。 このようにして、本発明のセクタ化されたマイクロセル・システムによれば、 従来型のマクロセルにおけるセル側基地局を置き換えることが可能となる。上述 の各実施例においては、各セクタ用のアンテナは指向性を有し、すべてが同じ場 所に設置されている。各セクタのために送受信を行う各指向性アンテナは、サー ビス対象のセクタを横切って外方を向いている。例えば、セクタは、指向性アン テナがパイの中心に位置しているパイ型のものでもよい。別の例では、無指向性 アンテナがセル側の別の場所に設置されて使用されている。この場合には、アン テナは同軸ケーブルを介してセルと接続されている。更に、上に述べたセクタ化 の例では対になったアンテナが使用されているが、一本のアンテナを有するセク タユニットや3本以上のアンテナを有するユニットも、このシステムで好適に使 用可能なことは、当業者ならば理解できるであろう。更に、以上の各例はMTS Oから受信した電話信号から得られたRF信号のディジタル化のみについて述べ ているが、第10図等を参照して述べたディジタル合成技術は、セクタ化された マイクロセル・システムにも適用可能な事は明らかである。上述のように、ダイ バシチ・チャネルも企図されている。 最後に、上に述べた各例は、各遠隔ユニットから送受信したアナログのRF信 号の使用について説明しているが、これらのシステムと方法は、周知のやり方で ディジタルのRFセルラシステムにも好適に適用可能なことは明らかである。 以上説明したように、このセクタ化されたセル交換システムは、従米型のセル やマイクロセルを複数のセクタに分割することによって、チャネルの再利用を大 幅に促進することができる。更に、このシステムによれば、前述のマイクロセル ・システムのすべての利点と特徴が得られ、セルのすべてのチャネル用の送受信 器を、便利で費用の安い場所に集中して設置することができる。 以上説明したように、本発明は、セル化トラフィックをアンテナユニットに対 して遠近方向に動かし、受動的に切替えを行うディジタル化された種々のシステ ムと方法を提供する。本明細書においては、本発明の好ましい態様について述べ たが、特許請求の範囲の精神と範囲から逸脱することなしに多くの改変や修正が 可能なことは、当業者ならば認識することができよう。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (31)優先権主張番号 08/204,660 (32)優先日 1994年3月2日 (33)優先権主張国 米国(US) (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LU,M C,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF,CG ,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE,SN, TD,TG),AT,AU,BB,BG,BR,BY, CA,CH,CN,CZ,DE,DK,ES,FI,G B,GE,HU,JP,KG,KP,KR,KZ,LK ,LU,LV,MD,MG,MN,MW,NL,NO, NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SI,S K,TJ,TT,UA,UZ,VN (72)発明者 ウェーラ,フィリップ エム. アメリカ合衆国,ミネソタ 56093,ワセ カ,フォーティーンス アベニュ ノース ウエスト 504 (72)発明者 ラトリフ,チャールズ アール. アメリカ合衆国,イリノイ 60014,クリ スタル レイク,ウェリントン ドライブ 253 (72)発明者 ブレナン,ジェフリー. アメリカ合衆国,ミネソタ 56093,ワセ カ,セブンティーンス アベニュ ノース イースト 208 【要約の続き】 クロセルアンテナユニットを変更する費用を生じること なく更新の第1段階において達成されるべきディジタル システムの利益を考慮に入れたものである。ディジタル 化RF信号のディジタル濾波もまた提供され、それによ って1つのセルに関連するチャネルのみがアンテナユニ ットとの双方向の伝送のために抽出され、ディジタル受 動ハンドオフシステムがセル内のすべてのトラフィック のFFT解析とそれに応じた受動的なスイッチングを可 能にする。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.それぞれが対応するアンテナユニットに光ファイバ経路によって接続された 、共通に設置された複数のマイクロセル基地局ユニットを具え、各基地局ユニッ トは マイクロセルに割り当てられた各チャネルに対して一つずつ設けられたRF送 信器と受信器と、 前記送信器から出力されたRF信号を結合するための結合器手段と、 結合された信号をサンプルのディジタル化されたストリームに変換するための アナログ/ディジタル変換手段と、 ディジタル化されたストリームをフレーム化するためのフレーム化手段と、 フレーム化されたストリームを受信し、対応するレーザ信号を対応するアンテ ナユニットに伝達するための光ファイバ経路に供給する手段と、 前記光ファイバ上で光学的に変調されたシリアルビットのストリームを検出す るための光受信手段とを具え、 前記各アンテナユニットは、更に フレーム化されたストリームを受信し、ディジタル化されたRF信号を取り出 すための分離手段と、 ディジタル化されたRF信号を受信し、アナログRF信号を再構築するための ディジタル/アナログ変換手段と、 再構築された信号を増幅するための増幅手段と、 増幅された信号を受信し、それをマイクロセル領域に同報送信するためのアン テナ手段と、 アンテナで受信されたRFマイクロセル・トラフィック信号を受 信するための手段と、 受信されたマイクロセル・トラフィック信号をディジタル化されたデータのス トリームに変換するためのアナログ/ディジタル変換器と、 ディジタル化されたストリームをフレーム化するためのフレーム化手段と、 フレーム化されたストリームを受信し、対応するレーザ信号を対応する基地局 ユニットに伝達する光ファイバ経路に供給するためのレーザ手段とを具え、 各基地局ユニットは、更に、 フレーム化されたマイクロセル・トラフィック信号のストリームをアンテナ手 段から受信し、ディジタル化されたRF信号を取り出すための分離手段と、 ディジタル化されたRF信号を受信し、アナログ信号を再構築し、これを受信 器に供給するためのディジタル/アナログ変換手段とを具えている、 マイクロセルラ通信システム。 2.更に、前記光ファイバ上で搬送されるマイクロセル・トラフィックに少なく とも一つの補助チャネルを多重化するための手段を具えている請求の範囲1に記 載のシステム。 3.前記補助チャネルの中の幾つかは、切換えサービスを提供するためのもので ある請求の範囲2に記載のシステム。 4.前記補助チャネルの一つが、個人通信網(PCN)のチャネルである請求の 範囲3に記載のシステム。 5.前記補助チャネルの一つが、ページングサービス用チャネルである請求の範 囲3に記載のシステム。 6.前記補助チャネルの一つが、アラーム用チャネルである請求の 範囲2に記載のシステム。 7.前記補助チャネルの一つが、基地局とアンテナユニットとの間の音声グレー ドの双方向2地点間通信を行う音声チャネルである請求の範囲2に記載のシステ ム。 8.ケーブルシステムを通じてマイクロセル領域に移動電話サービスを行うため のマイクロセルラ通信システムであって、 各光ファイバ経路を経由してヘッドエンドユニットに接続された複数の光ノー ドを有するケーブルテレビ分配システムのヘッドエンド局に設置されたヘッドエ ンドユニットに、光ファイバ経路によって接続されたマイクロセル基地局ユニッ トを具え、該基地局ユニットは、 マイクロセルに割り当てられた複数のチャネルのそれぞれに対して一つずつ設 けられた複数のRF送信器と受信器であって、複数のチャネルはセルラ帯域を構 成するものと、 受信器から出力されたRF信号を結合するための結合器手段と、 結合された信号のセルラ帯域成分をディジタル化されたサンプルのストリーム に変換するためのアナログ/ディジタル変換手段と、 ディジタル化されたストリームをフレーム化するための第1フレーム化手段と 、 フレーム化されたストリームを受信し、対応するレーザ信号をヘッドエンドユ ニットに伝達するためにこれを光ファイバ経路に供給するためのディジタル変調 レーザ手段とを具え、 前記ヘッドエンドユニットは、 フレーム化されたストリームを受信して、ディジタル化されたRF信号を取り 出すための分離手段と、 ディジタル化されたRF信号を受信して、セルラ帯域を含むアナログRF信号 を再構築するためのディジタル/アナログ変換手段と、 セルラ帯域を前記複数のチャネルのサブセットをそれぞれが含む複数のサブ帯 域に分割するための一つ以上のフィルタ手段と、 前記サブ帯域の一つを変調し、変調された出力を光送信器に供給して対応する 光信号を発生させ、これを光ノードに接続された前記光ファイバ経路の一つに供 給するための変調手段と、 サブ帯域を含む変調された光信号を受信して対応する電気信号を発生させ、こ れをサブ帯域を復調するための復調器に供給して、サブ帯域を含む対応するアナ ログRF信号を発生させるための光受信手段と、 前記復調器からのRF信号を受信し、該RF信号をディジタル化されたデータ のストリームに変換するためのアナログ/ディジタル変換手段と、 ディジタル化されたストリームをフレーム化するための第2フレーム化手段と 、 フレーム化されたストリームを受信し、対応するレーザ信号を対応する基地局 ユニットに伝達するための光ファイバ経路に供給するためのディジタル変調レー ザ手段とを具え、 前記各基地局ユニットは、 フレーム化されたマイクロセル・トラフィック信号のストリームをアンテナユ ニットから受信し、ディジタル化されたRF信号を取り出すための分離手段と、 ディジタル化されたRF信号を受信し、受信器に供給されるアナログRF信号 を再構築するためのディジタル/アナログ変換手段と、 ケーブルテレビシステムの光ノードに設置された光ノードユニットとを具え、 該光ノードユニットは、 前記一つの光ファイバ経路上の変調されたサブ帯域を受信するための光受信手 段と、 変調されたサブ帯域を復調して、該サブ帯域を含むRF信号を発生させるため の復調手段と、 主アンテナから送信するためにRF信号を増幅する増幅手段と、 主アンテナで受信されたRF信号からサブ帯域を分離するためのフィルタ手段 と、 受信されたサブ帯域を変調するための変調手段と、 対応する光信号を前記一つの光ファイバ経路に供給するための光送信手段とを 具えている マイクロセルラ通信システム。 9.サブ帯域が前記一つの光ファイバ経路をアナログ方式で搬送されるように、 前記ヘッドエンドユニットと光ノードユニットの変調手段及び復調手段が振幅変 調(AM)されている請求の範囲8に記載のシステム。 10.ケーブルシステムを通じてマイクロセル領域に移動電話サービスを行い、 ディジタル変調を使用するためのマイクロセルラ通信システムであって、 各光ファイバ経路を経由してヘッドエンドユニットに接続された複数の光ノー ドを有するケーブルテレビ分配システムのヘッドエンド局に設置されたヘッドエ ンドユニットに、光ファイバ経路によって接続されたマイクロセル基地局ユニッ トであって、該基地局ユニットは、 マイクロセルに割り当てられた複数のチャネルのそれぞれに対し て一つずつ設けられた複数のRF送信器と受信器であって、複数のチャネルはセ ルラ帯域を構成するものと、 サブ帯域を含む受信器のサブセットから出力されたRF信号を結合するための 結合器手段と、 結合された信号のセルラ帯域成分をディジタル化されたサンプルのストリーム に変換するためのアナログ/ディジタル変換手段と、 ディジタル化されたストリームをフレーム化するためのフレーム化手段と、 フレーム化されたストリームを受信し、対応するレーザ信号をヘッドエンドユ ニットに伝達するためにこれを光ファイバ経路に供給するためのレーザ手段とを 具え、 前記ヘッドエンドユニットは、 フレーム化されたストリームを受信して、前記送信器のサブセットに対応する ディジタル化されたRF信号を取り出すための分離手段と、 ディジタル化されたRFサブ帯域信号を受信し、変調された出力を光送信器に 供給して、光ノードに接続された前記光ファイバ経路の一つに供給される対応す る光信号を発生させるためのディジタル変調手段と、 前記サブ帯域に対応するディジタル化されたRF信号を含む変調光信号を受信 し、これに対応する電気信号を発生してディジタル復調器に供給し、該ディジタ ル復調器においてサブ帯域に対応するディジタルデータのストリームを発生させ るための光受信手段と、 該ディジタル化されたストリームをフレーム化するためのフレーム化手段と、 フレーム化されたストリームを受信し、対応するレーザ信号を、 基地局ユニットに送信するための光ファイバ経路に供給するレーザ手段とを具え 、 前記各基地局ユニットは、 フレーム化されたマイクロセル・トラフィックストリームをアンテナユニット から受信し、ディジタル化されたRF信号を取り出すための分離手段と、 ディジタル化されたRF信号を受信し、受信器に供給されるアナログRF信号 を再構築するためのディジタル/アナログ変換手段と、 ケーブルテレビシステムの光ノードに設置された光ノードユニットとを具え、 該光ノードユニットは、 前記一つの光ファイバ経路上の変調されたサブ帯域を受信するための光受信手 段と、 変調されたサブ帯域を復調して、該サブ帯域を含むディジタル信号を発生させ るためのディジタル復調手段と、 該ディジタル信号を対応するRF信号に変換しするためのディジタル/アナロ グ変換手段と、 主アンテナから送信するためにRF信号を増幅する増幅手段と、 主アンテナで受信されたRF信号からサブ帯域を分離するためのフィルタ手段 と、 該アナログRF信号を対応するディジタル信号に変換するためのアナログ/デ ィジタル変換手段と、 該ディジタル信号を変調するための変調手段と、 対応するレーザ信号を前記一つの光ファイバ経路に供給するための光送信手段 とを具えている マイクロセルラ通信システム。 11.共通に設置された複数のマイクロセル基地局ユニットとこれに関連するア ンテナユニットとを具え、各基地局ユニットは マイクロセルに割り当てられた各チャネルに対して一つずつ設けられたRF送 信器と受信器と、 前記送信器から出力されたRF信号を結合するための結合器手段と、 結合された信号をサンプルのディジタル化されたストリームに変換するための アナログ/ディジタル変換手段と、 ディジタル化されたストリームを電話交換網に使用可能な信号形式にフレーム 化するためのフレーム化手段と、 フレーム化された信号を電話交換網にインターフェースさせ、それを遠隔アン テナユニットにアドレスさせるためのインターフェース手段とを具え、各アンテ ナユニットは、 電話交換網にインターフェースしてディジタル化されたストリームを受信する インターフェース手段と、 フレーム化されたストリームを受信し、ディジタル化されたRF信号を取り出 すための分離手段と、 ディジタル化されたRF信号を受信し、アナログRF信号を再構築するための ディジタル/アナログ変換手段と、 再構築された信号を増幅するための電力増幅手段と、 増幅された信号を受信し、それをマイクロセル領域に向けて同報送信するアン テナ手段と、 アンテナで受信されたRFマイクロセル・トラフィック信号を受信するための アナログ/ディジタル変換手段と、 受信したRFマイクロセル・トラフィック信号をディジタル化されたデータの ストリームに変換するためのアナログ/ディジタル変換手段と、 ディジタル化ストリームを、電話交換網に使用可能な信号形式にフレーム化す るためのフレーム化手段とを具え、 更に、前記インターフェース手段は、ディジタル化されたストリームを受信し て、それを電話交換網を通じて対応する基地局に送信する機能を有し、 更に、前記各基地局は、 フレーム化されたマイクロセル・トラフィック信号のストリームをアンテナ手 段から受信し、ディジタル化されたRF信号を引き出すための分離手段と、 ディジタル化されたRF信号を受信し、アナログ信号を再構築し、これを受信 器に供給するためのディジタル/アナログ変換手段とを具えている、 RF信号の伝達のための電話交換網を利用したマイクロセルラ通信システム。 12.それぞれが対応するアンテナユニットに光ファイバ経路によって接続され た、共通に設置された複数のマイクロセル基地局ユニットを具え、各基地局ユニ ットは 移動通信交換局からの電話信号を受信してこれをディジタル化されたサンプル ストリームに変換し、これがアンテナユニットのディジタル/アナログ変換器に 供給されると対応するRF信号に変換されるようにするための合成手段と、 ディジタル化されたストリームをフレーム化するためのフレーム化手段と、 フレーム化されたストリームを受信し、対応するレーザ信号を対応する基地局 ユニットに伝達するための光ファイバ経路に供給するためのディジタル変調レー ザ手段とを具え、 更に各アンテナユニットは、 フレーム化されたストリームを受信し、ディジタル化されたサンプルのストリ ームを取り出すための分離手段と、 ディジタル化されたRF信号を受信して、アナログRF信号を再構築するため のディジタル/アナログ変換手段と、 再構築された信号を増幅するための電力増幅手段と、 増幅された信号を受信して、これをマイクロセルに向けて同報送信するための アンテナ手段と、 アンテナが受けたRFマイクロセル・トラフィック信号を受信するためのアナ ログ/ディジタル変換手段と、 受信したRFマイクロセル・トラフィック信号をディジタル化されたデータの ストリームに変換するためのアナログ/ディジタル変換手段と、 ディジタル化されたストリームをフレーム化するためのフレーム化手段と、 フレーム化されたストリームを受信して、対応するレーザ信号を対応する基地 局ユニットに伝達するための光ファイバ経路に供給するためのディジタル変調レ ーザ手段とを具え、 更に各基地局ユニットは、フレーム化されたマイクロセル・トラフィックスト リームをアンテナユニットから受信して、ディジタル化されたRF信号を取り出 すための分離手段を具え、 更に合成手段は、取り出されたディジタル化RF信号をMTSOに送信可能な 形式に変換するための手段を具えているマイクロセルラ通信システム。 13.ディジタルマイクロセルラ通信システムの段階的な展開方法であって、 (a)それぞれがファイバ経路によって対応する遠隔アンテナユニットに接続 された複数の共通に配置されたアナログマイクロセル 基地局ユニットを配備し、それにおいて、各アナログ基地局ユニットは、マイク ロセルに割り当てられた各チャネルの1つ1つに対する複数のRF送信機及び受 信機と、送信機から出力されるRF信号を結合する結合器と、結合された信号を サンプル値のディジタル化ストリームに変換するための広帯域アナログ/ディジ タル変換器と、ディジタル化ストリームをフレーム化するためのフレーム化回路 と、対応するアンテナユニットへ送信するためにフレーム化ストリームを受け取 り対応するレーザ信号をファイバ経路へ印加するディジタル変調レーザとを含み 、 (b)複数の遠隔アンテナユニットを配備し、それにおいて、各アンテナユニ ットはフレーム化ストリームを受信し、ディジタル化RF信号を抽出するための 多重分離器と、ディジタル化RF信号を受け取りアナログRF信号を再構成する ディジタル/アナログ変換器と、再構成された信号を増幅する電力増幅器と、増 幅された信号を受け取りそれをマイクロセルエリア内に同報送信するアンテナと 、アンテナにおいて受信されるRFマイクロセルトラフィック信号を受け取るた めのアナログ/ディジタル変換器と、受け取ったRFマイクロセルトラフィック をディジタル化されたストリームに変換するアナログ/ディジタル変換器と、デ ィジタル化されたストリームをフレーム化するためのフレーム化回路と、対応す る基地局ユニットへ送信するためにフレーム化ストリームを受け取り対応するレ ーザ信号をファイバ経路へ印加するディジタル変調レーザとを含み、 基地局ユニットはさらに、アンテナユニットからのフレーム化マイクロセルト ラフィックストリームを受け取りディジタル化RF信号を抽出する多重分離器と 、ディジタル化RF信号を受け取りアナログRF信号を再構成するディジタル/ アナログ変換器を含み、R F信号は受信機に印加され、 (c)複数のアナログマイクロセル基地局を複数の完全ディジタル基地局で置 換し、それにおいて、該完全ディジタル基地局の各々は、移動通信交換局からの 電話信号を受信しそれがアンテナユニットのディジタル/アナログ変換器へ印加 されたとき対応するRF信号を与えるサンプル値のディジタル化ストリームに変 換するための統合手段と、ディジタル化ストリームをフレーム化するためのフレ ーム化回路、及び対応するアンテナユニットへ伝送するためにフレーム化ストリ ームを受け取り対応するレーザ信号をファイバ経路へ印加するためのディジタル 変調レーザとを具備する各ステップを具備する方法。 14.それぞれがファイバ経路によって対応するアンテナユニットへ接続され た複数の共通に配置されたマイクロセル基地局ユニットを具備するマイクロセル ラ通信システムであって、各基地局は、 マイクロセルに割り当てられた各チャネルの1つ1つに対応する複数のRF送 信機及び受信機と、 送信機から出力されるRF信号を結合するための結合手段と、 結合された信号をサンプル値のディジタル化ストリームに変換するアナログ/ ディジタル変換手段と、 ディジタル化ストリームをフレーム化するフレーム化手段と、 対応するアンテナユニットへ送信するためにフレーム化ストリームを受け取り 対応するレーザ信号をファイバ経路へ印加するディジタル変調レーザ手段とを含 み、各アンテナユニットは、 フレーム化ストリームを受け取りディジタル化RF信号を抽出する多重分離手 段と、 ディジタル化RF信号を受け取りアナログRF信号を再構成する ディジタル/アナログ変換手段と、 再構成された信号を増幅する電力増幅手段と、 増幅された信号を受け取りそれをマイクロセルエリア内に同報送信する主アン テナ手段と、 主アンテナにおいて受信される主RFマイクロセルトラフィック信号を受け取 るアナログ/ディジタル変換手段と、 受信されたRFマイクロセルトラフィックを第1のディジタル化データストリ ームに変換するアナログ/ディジタル変換手段と、 ダイバシチRFトラフィック信号を受信するダイバシチアンテナ手段と、 受信したダイバシチRFトラフィック信号を第2のディジタル化データストリ ームに変換するアナログ/ディジタル変換手段と、 主及びダイバシチディジタル化データストリームをフレーム化するフレーム化 手段と、 対応する基地局ユニットへ伝送するためにフレーム化ストリームを受け取り対 応するレーザ信号をファイバ経路へ印加するディジタル変調レーザ手段とを含み 、各基地局ユニットはさらに、 アンテナユニットからのフレーム化マイクロセルトラフィックストリームを受 け取りディジタル化RF信号を抽出する多重分離手段と、 主ディジタル化RF信号を受け取り主アナログRF信号を再構成するディジタ ル/アナログ変換手段であって、ダイバシチ又は主RF信号のうち最大のものが 受信機に印加されるものと、 ダイバシチディジタル化RF信号を受け取りダイバシチアナログRF信号を再 構成するディジタル/アナログ変換手段とを含むシステム。 15.複数のチャネルが割り当てられたセルを有するセルラ通信 システムであって、 セルに関連するエリア内の信号の同報送信及び受信のために配置されたアンテ ナを有するアンテナユニットの対応するものへ送信手段によって接続されたセル 基地局ユニットを具備し、基地局ユニットは、 セルに割り当てられた各チャネルの1つ1つに対する複数のRF送信機及び受 信機と、 送信機から出力されるRF信号を結合する結合手段と、 ディジタル化ストリームをフレーム化するフレーム化手段と、 対応するアンテナユニットへ送信するためにフレーム化ストリームを受け取り 対応するディジタル信号を送信手段へ印加する手段と、 対応するアンテナユニットからの伝送手段からのディジタルビットストリーム を受信する受信手段とを含み、各アンテナユニットはさらに、 フレーム化ストリームを受け取りディジタル化RF信号を抽出する多重分離手 段と、 ディジタル化RF信号を受け取りアナログRF信号を再構成するディジタル/ アナログ手段と、 再構成された信号を増幅する増幅手段と、 増幅された信号をそれがセルに関連するエリアに同報送信されるようにアンテ ナへ印加する手段と、 アンテナにおいて、受信されたRF信号を受け取る手段と、 受信RF信号をディジタル化データストリームに変換するアナログ/ディジタ ル変換器と、 ディジタル化ストリームをフレーム化するフレーム化手段と、 基地局ユニットへの伝送のためにフレーム化ストリームを受け取 りそれを送信手段へ印加する手段を含み、各基地局ユニットはさらに、 アンテナユニットからのフレーム化信号を受け取りディジタル化RF信号を抽 出する多重分離手段と、 ディジタル化RF信号を受け取りアナログRF信号を再構成するディジタル/ アナログ変換器と、 RF信号を受信機へ印加する手段とを含むシステム。 16.セルを含みRF伝送を使用して基地局と対応する複数の移動機との間で 複数の電話信号が送信され受信されるセルラ通信システムであって、 セルに関連するエリア内の信号の同報送信及び受信のために配置されたアンテ ナを有するアンテナユニットの対応するものに伝送手段によって接続されたセル 基地局ユニットを具備し、基地局ユニットは、 異なるチャネル上で電話信号をセルエリア内の移動機へ搬送する複数のRF信 号を生成し、RF信号を結合して複合アナログ信号を形成するアナログRF信号 生成手段と、 複合信号をサンプル値にディジタル化ストリームに変換し対応するアンテナユ ニットへの伝送のためにサンプル値を伝送手段へ印加するアナログ/ディジタル 変換手段とを含み、各アンテナユニットはさらに、 基地局ユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを受け取り、複合 アナログRF信号を再構成し、それがセルに関連するエリア内に同報送信される ように増幅信号をアンテナヘ印加するディジタル/アナログ手段と、 アンテナにおいて受信されたRF信号を受け取り受け取られたRF信号をサン プル値のディジタル化ストリームに変換し基地局ユニ ットへ伝送するためにサンプル値を伝送手段へ印加するアナログ/ディジタル変 換手段とを含み、各基地局ユニットはさらに、 アンテナからのサンプル値のディジタル化ストリームを受け取りアナログRF 信号を再構成するディジタル/アナログ変換手段を含むシステム。 17.セルを含み、RF伝送を使用して基地局と対応する複数の移動機との間 で複数の電話信号が送信され受信されるセルラ通信システムであって、 マイクロセルに関連するエリア内の信号の同報送信及び受信のために配置され たアンテナを有するアンテナユニットの対応するものに伝送手段によって接続さ れたセル基地局ユニットを具備し、基地局ユニットは、 無線コントローラからのアナログ電話信号を受け取り、異なるチャネル上で電 話信号をマイクロセルエリア内の移動機へ搬送する複数のRF信号の生成をディ ジタル的に統合し、複数の統合されたRF信号のディジタル形式に相当するサン プル値のディジタル化ストリームを生成し、対応するアンテナユニットへ伝送す るためにサンプル値を伝送手段へ印加する手段を含み、各アンテナユニットはさ らに、 基地局ユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを受け取り、複合 アナログRF信号を再構成し、それがセルに関連するエリア内に同報送信される ように増幅信号をアンテナへ印加するディジタル/アナログ手段と、 アンテナにおいて受信されたRF信号を受け取り受信RF信号をサンプル値の ディジタル化ストリームに変換し、基地局ユニットへの伝送のためにサンプル値 を伝送手段へ印加するアナログ/ディジタル手段とを含み、各基地局ユニットは さらに、 アンテナユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを受け取り、サ ンプル値において表現されるアナログ電話信号のディジタル形式をディジタル的 に合成し、対応する電話信号を生成し、それらを電話無線コントローラヘ供給す る変換手段を含むシステム。 18.セルを含み、RF伝送を使用して基地局と対応する複数の移動機との間 で複数の電話信号が送信され受信されるセルラ通信システムであって、 セルに関連するエリア内の信号の同報送信及び受信のために配置されたアンテ ナを有するアンテナユニットの対応するものに伝送手段によって接続されたセル 基地局ユニットを具備し、基地局ユニットは、 移動電話交換局とのインターフェースからのディジタル形式の複数の電話信号 を受け取り、異なるチャネル上で電話信号をセルエリア内の移動機へ搬送する複 数のRF信号の生成をディジタル的に統合し、複数の統合されたRF信号のディ ジタル形式に相当するサンプル値のディジタル化ストリームを生成し、対応する アンテナユニットへ伝送するためにサンプル値を伝送手段へ印加する手段を含み 、各アンテナユニットはさらに、 基地局ユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを受け取り、複合 アナログRF信号を再構成し、それがセルに関連するエリア内に同報送信される ように増幅信号をアンテナへ印加するディジタル/アナログ手段と、 アンテナにおいて受信されたRF信号を受け取り受信RF信号をサンプル値の ディジタル化ストリームに受信し、基地局ユニットへの伝送のためにサンプル値 を伝送手段へ印加するアナログ/ディジタル手段とを含み、各基地局ユニットは さらに、 アンテナユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを受け取り、サ ンプル値において表現されるアナログ電話信号をディジタル的に合成し、ディジ タル電話信号を移動電話交換局とのインターフェースへ印加するディジタル/ア ナログ変換手段を含むシステム。 19.セルを含み、RF伝送を使用して基地局とセル内の対応する複数の移動 機との間で複数の電話信号が送信され受信されるセルラ通信システムであって、 アンテナユニットに関連するゾーン内の同報送信及び受信のために配置された アンテナをそれぞれが有する複数のアンテナユニットに伝送手段によって接続さ れたセル基地局ユニットを具備し、ゾーンはすべてセル内に配置され、基地局ユ ニットは、 移動電話交換局からの複数の電話信号を受け取り、異なるチャネル上で電話信 号をセル内の移動機へ搬送する複数のRF信号の生成をディジタル的に統合し、 統合されたRF信号に相当する複数のサンプル値のディジタル化ストリームを生 成するディジタル化手段であって、該ディジタル化ストリームの1つは各アンテ ナユニットについて生成され、該ディジタル化手段は各ストリームにおいて表現 されるチャネルが制御可能であるようにサンプル値の各ストリームにおける各チ ャネルを制御するための第1の制御信号に応答する手段を含み、対応するアンテ ナユニットへの伝送のために各ストリームのサンプル値を伝送手段へ印加するも のを含み、 各アンテナユニットはさらに、 基地局ユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを受け取りそれが セルに関連するエリアに同報送信されるように対応するアナログRF信号及びア ンテナへの信号を再構成するディジタル/アナログ手段と、 アンテナにおいて受信されたRF信号を受け取り、受け取ったRF信号をサン プル値のディジタル化ストリームに変換し、基地局への伝送のためにサンプル値 を伝送手段へ印加するアナログ/ディジタル手段とを含み、 各基地局ユニットはさらに、 アンテナユニットのサンプル値の各ディジタル化ストリームを受け取り、サン プル値において表現されるアナログ電話信号をディジタル的に合成し、移動電話 交換局への引き渡しのために対応する電話信号を生成する変換手段であって、該 変換手段はアンテナユニットからのサンプル値の該ストリームの1つからの該チ ャネルの少なくとも1つを選択する第2の制御信号に応答して少なくとも1つの チャネルを使用してそのチャネル上に搬送されるアナログ電話信号のディジタル 形式を合成し、それによってチャネルが得られるゾーンが選択できる手段を含む ものと、 各アンテナユニットから受け取ったディジタル化サンプル値を監視し、各スト リーム内の各チャネルのエネルギレベルをディジタル的に解析し、各ゾーンにお ける同報送信チャネル及び受信電話信号を生成するために各ゾーンにおいて獲得 されるチャネルがアンテナユニットにおいて受信される信号のエネルギレベルに 従って制御可能でるあるように該ディジタル化手段及び該変換手段への該第1及 び第2の制御信号を生成する制御手段とを含むシステム。 20.さらに、前記制御手段はゾーンにおいて受信されるRF信号のフェージ ングを監視し、RF信号が得られるゾーンを切り替える第2の制御信号を生成し 、それによってダイバシチ機能が得られるフェージング制御手段を含む請求の範 囲19記載のシステム。 21.さらに、前記フェージング制御手段は前記監視及び切替を1秒以内で達 成し得る請求の範囲20記載のシステム。 22.複数のゾーンに分割されたセルを含み、複数の電話信号はRF伝送を使 って基地局とゾーン内の対応する複数の移動機との間で送信され受信されるセル ラ通信システムであって、 各ゾーンに少なくとも1つずつ配置され関連するゾーン内の信号の同報送信及 び受信のために配置されたアンテナをそれぞれが有する複数のアンテナに伝送手 段によって接続されたセル基地局ユニットを具備し、基地局ユニットは、 異なるチャネル上で電話信号をセル内の移動機へ搬送するための複数のRF信 号を生成するアナログRF信号生成手段と、 第1の制御信号に応答してRF信号を切り替え、結合して各ゾーンについての 複合RF信号を形成する第1のスイッチ手段であって、各ゾーンについての複合 信号は選択されたチャネルを含むものと、 各ゾーンについての複合信号を対応するサンプル値のディジタル化ストリーム に変換しそれぞれの対応するアンテナユニットへ伝送するためにサンプル値を伝 送手段へ印加するアナログ/ディジタル変換手段とを含み、 各アンテナユニットはさらに、 基地局ユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを受け取り、対応 する複合アナログRF信号を再構成し、それがセルに関連するエリア内に同報送 信されるように増幅信号をアンテナへ印加するディジタル/アナログ手段と、 アンテナにおいて受信されたRF信号を受け取り、受け取ったRF信号をサン プル値のディジタル化ストリームに変換し、基地局ユニットへ伝送するためにサ ンプル値を伝送手段へ印加するアナログ/ディジタル手段とを含み、 各基地局ユニットはさらに、 各アンテナユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを受け取り、 各アンテナユニットについてのアナログRF信号を再構成するディジタル/アナ ログ変換手段と、 第2の制御信号に応答しアンテナユニットからのRF信号を選択的に結合して 受信機へ印加するための複数の複合信号を形成する第2のスイッチ及び結合手段 であって、複合信号の各々はアンテナユニットからの1つ以上のRF信号を具備 するものと、 すべてのアンテナユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを監視 し、各ゾーンにおける各チャネルのエネルギレベルをディジタル的に解析し、そ れに応じて各チャネルが同報送信されるゾーン及び各チャネルが受信されるゾー ンを選択的に制御するための第1及び第2の制御信号を生成する制御手段とを含 むシステム。 23.さらに、前記制御手段はゾーン内のRF信号のフェージングを監視しR F信号が得られるゾーンを切り替えるための第2の制御信号を生成し、それによ ってダイバシチ機能が得られるフェージング制御手段を含む請求の範囲22記載の システム。 24.さらに、前記フェージング制御手段は前記監視及び切替を1秒以内で達 成し得る請求の範囲23記載のシステム。 25.セルを含み、RF伝送を使用して基地局と対応する複数の移動機との間 で複数の電話信号が送信され受信されるセルラ通信システムであって、 セルに関連するエリア内で信号を同報送信し受信するために配置されたアンテ ナを有するアンテナユニットの対応するものと伝送手段によって接続されたセル 基地局ユニットを具備し、基地局ユニットは、 異なるチャネル上で電話信号をセルエリア内の移動機へ搬送する 複数のRF信号を生成し、RF信号を結合して複合アナログ信号を形成するアナ ログRF信号生成手段と、 複合信号をサンプル値のディジタル化ストリームに変換するアナログ/ディジ タル変換手段と、 複合信号を濾波し、チャネルの少なくとも1つにそれぞれが対応する複数の個 々のディジタル化ストリームを生成し、対応するアンテナユニットへ伝送するた めに個々のサンプル値のデータストリームを伝送手段へ印加するディジタルフィ ルタ手段とを含み、 各アンテナユニットはさらに、 基地局ユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを受け取り、対応 するアナログRF信号を再構成し、それをセルに関連するエリア内に同報送信す るために増幅信号をアンテナへ印加するディジタル/アナログ手段と、 アンテナにおいて受信されたRF信号を受け取り受け取ったRF信号をサンプ ル値のディジタル化ストリームに変換するアナログ/ディジタル手段と、 受信RF信号から誘導されたサンプル値のストリームを濾波し、チャネルの少 なくとも1つにそれぞれが対応する複数の個々のサンプル値のディジタル化スト リームを生成し、基地局ユニットへの伝送のために個々のデータストリームを伝 送手段へ印加するディジタルフィルタ手段とを含み、 各基地局ユニットはさらに、 アンテナユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを受け取り、各 ストリームに対応するアナログRF信号を再構成し、RF信号を受信機へ印加す るディジタル/アナログ変換手段を含むシステム。 26.さらに、伝送手段は電話交換網を具備する請求の範囲25 記載のシステム。 27.セルを含み、RF伝送を使用して基地局と対応する複数の移動機との間 で複数の電話信号が送信され受信されるセルラ通信システムであって、 セルに関連するエリア内で信号を同報送信し受信するために配置されたアンテ ナを有するアンテナユニットの対応するものと伝送手段によって接続されたセル 基地局ユニットを具備し、基地局ユニットは、 無線コントローラからのアナログ電話信号を受け取り、セルエリア内の移動機 への電話信号を異なるチャネル上で搬送する複数のRF信号の生成を統合し、統 合されたRF信号の1つの少なくとも1つのディジタル化形式にそれぞれ対応す る複数のサンプル値のディジタル化ストリームを生成し、対応するアンテナユニ ットへの伝送のためにサンプル値のストリームを伝送手段へ印加する手段を含み 、 各アンテナユニットはさらに、 基地局ユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを受け取り、対応 するアナログRF信号を再構成し、セルに関連するエリア内にそれが同報送信さ れるように増幅信号をアンテナへ印加するディジタル/アナログ手段と、 アンテナにおいて受信されたRF信号を受け取り、受け取ったRF信号を少な くとも1つのチャネルにそれぞれが対応する複数の個々のサンプル値のディジタ ル化ストリームに変換し、基地局ユニットへの伝送にためにサンプル値のストリ ームを伝送手段へ印加するアナログ/ディジタル手段とを含み、 各基地局ユニットはさらに、 アンテナユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを 受け取り、サンプル値において表現される電話信号をディジタル的に統合し、ア ナログ電話信号を再構成し、電話信号を無線コントローラへ印加するディジタル /アナログ変換手段を含むシステム。 28.さらに、伝送手段は電話交換網を具備する請求の範囲27記載のシステ ム。 29.セルを含み、RF伝送を使用して基地局と対応する複数の移動機との間 で複数の電話信号が送信され受信されるセルラ通信システムであって、 アンテナユニットに関連するゾーンにおける信号の同報送信及び受信のために 配置されたアンテナをそれぞれが有する複数のアンテナユニットに伝送手段によ って接続されたセル基地局ユニットであって、ゾーンはすべてセルに配置される ものを具備し、基地局ユニットは、 移動電話交換局からの複数の電話信号を受け取り、セル内の移動機への電話信 号を異なるチャネル上で搬送するための複数の統合されたRF信号に相当する複 数の個々のサンプル値のディジタル化ストリームを生成するディジタル化手段で あって、ディジタル化ストリームの1つは実質的にゾーン内に送信されるべきチ ャネルのみがサンプル値のディジタル化ストリームによって表現されるようにア ンテナユニットへ送信されるべき各チャネルについて生成され、該ディジタル化 手段は第1の制御信号に応答して各アンテナユニットへ送信される各チャネルの 内容が制御可能であるように各チャネルを制御し対応するアンテナユニットへの 伝送のために個々のストリームのそれぞれのサンプル値を伝送手段へ印加する手 段を含むものを含み、 各アンテナユニットはさらに、 基地局ユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを受 け取り、対応するアナログRF信号を再構成し、セルに関連するエリア内にそれ らが同報送信されるようにRF信号をアンテナへ印加するディジタル/アナログ 手段と、 アンテナにおいて受信されたRF信号を受け取り、実質的にゾーンにおいて受 信されたチャネルのみがサンプル値のディジタル化ストリームで表現されるよう に受信RF信号内のチャネルの少なくとも1つのディジタル化形式にそれぞれが 対応する複数の個々のサンプル値のディジタル化ストリームを生成し、基地局ユ ニットへの伝送のためにサンプル値を伝送手段へ印加するアナログ/ディジタル 手段とを含み、 各基地局ユニットはさらに、 アンテナユニットからのサンプル値のそれぞれのディジタル化ストリームを受 け取り、サンプル値において表現されるアナログ電話信号のディジタル形式をデ ィジタル的に統合し、移動電話交換局への引き渡しのために対応する電話信号を 生成する変換手段であって、該変換手段はアンテナユニットからのサンプル値の 該ストリームの1つから該チャネルの少なくとも1つを選択する第2の制御信号 に応答し少なくとも1つのチャネルを使ってそのチャネルに搬送されるアナログ 電話信号のディジタル形式を統合することによってチャネルが使用されるゾーン が選択可能になる手段を含むものと、 各アンテナユニットから受け取られるディジタル化サンプル値を監視し、各ス トリームにおける各チャネルのエネルギレベルをディジタル的に解析し、各ゾー ンにおいて同報送信されるチャネル及び各ゾーンにおいて受信電話信号を生成す るために使用されるチャネルがアンテナユニットにおいて受信される信号のエネ ルギレベルに従って制御可能であるように該ディジタル化手段及び該変換手段へ の該第1及び第2の制御信号を生成する制御手段とを含むシステム 。 30.さらに、前記伝送手段は電話交換網である請求の範囲29記載のシステ ム。 31.さらに、前記制御手段はゾーンにおいて受信されるRF信号のフェージ ングを監視し、RF信号が得られるゾーンを切り替えるための第2の制御信号を 生成し、それによってダイバシチ機能が得られるフェージング制御手段を含む請 求の範囲30記載のシステム。 32.さらに、前記フェージング制御手段は前記監視及び切り替えを1秒以内 で達成し得る請求の範囲31記載のシステム。 33.複数のゾーンに分割されたセルを含み、RF伝送を使用して基地局をゾ ーン内の対応する複数の移動機との間で複数の電話信号が送信され受信されるセ ルラ通信システムであって、 各ゾーンに少なくとも1つ配置され関連するゾーンにおける信号の同報送信及 び受信のために配置されたアンテナをそれぞれが有する複数のアンテナユニット に伝送手段によって接続されたセル基地局ユニットを具備し、基地局ユニットは 、 セル内の移動機の電話信号を異なるチャネル上で搬送する複数のRF信号を生 成するアナログRF信号生成手段と、 第1の制御信号に応答しRF信号を切り換え結合して各ゾーンについての複合 RF信号を形成する第1のスイッチ手段であって、各ゾーンは選択されたチャネ ルを含むものと、 各ゾーンについての複合信号を対応するサンプル値のディジタル化ストリーム に変換するアナログ/ディジタル変換手段と、 複合信号を濾波し、チャネルの少なくとも1つにそれぞれが対応する複数の個 々のディジタル化ストリームを生成し、対応するアンテナユニットへの伝送のた めに個々のサンプル値のデータストリー ムを伝送手段へ印加するディジタルフィルタ手段とを含み、 各アンテナユニットはさらに、 基地局ユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを受け取り対応す る複合アナログRF信号を再構成し、マイクロセルに関連するエリア内でそれが 同報送信されるように増幅信号をアンテナへ印加するディジタル/アナログ手段 と、 アンテナにおいて受信されたRF信号を受け取り、受け取ったRF信号をサン プル値のディジタル化ストリームに変換するアナログ/ディジタル手段と、 受信RFから誘導されたサンプル値のストリームを濾波し、チャネルの少なく とも1つにそれぞれが対応する複数の個々のサンプル値のディジタル化ストリー ムを生成し、基地局ユニットへの伝送のために個々のデータストリームを伝送手 段へ印加するディジタルフィルタ手段とを含み、 各基地局ユニットはさらに、 各アンテナユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを受け取り、 各アンテナユニットについてのアナログRF信号を再構成するディジタル/アナ ログ変換手段と、 第2の制御信号に応答しアンテナユニットからのRF信号を選択的に結合して 受信機へ印加するための複数の複合信号を形成する第2のスイッチ及び結合手段 であって、複合信号の各々はアンテナユニットからの1つ以上のRF信号を具備 するものと、 すべてのアンテナユニットからのサンプル値のディジタル化ストリームを監視 し、各ゾーンにおける各チャネルのエネルギレベルをディジタル的に解析し、そ れに応じて各チャネルが同報送信されるゾーン及び各チャネルが受信されるゾー ンを選択的に制御するための第1及び第2の制御信号を生成する制御手段とを含 むシステム。 34.さらに、前記制御手段はゾーンにおいて受信されるRF信号のフェージ ングを監視しRF信号が得られるゾーンを切り換えるための第2の制御信号を生 成してそれによってダイバシチ機能が得られるフェージング制御手段を含む請求 の範囲33記載のシステム。 35.さらに、前記フェージング制御手段は前記の監視と切り換えを1秒以内 で達成し得る請求の範囲34記載のシステム。 36.それぞれが共通の1組のチャネルを共有する複数のゾーンに分割される セルを有するセルラ電話システムにおける受動的スイッチングの方法であって、 (a)基地局において、各ゾーンからのチャネルの同報送信が個々に制御可能 なように1組のチャネルについてのRF信号のディジタル化表現を各ゾーンにつ いて生成し、ディジタル化表現を各ゾーンへ送信し、 (b)各ゾーンにおいてディジタル化表現を受信し、ディジタル/アナログ変 換によって対応するRF信号を生成し、ゾーンにおいてRF信号を同報送信し、 (c)ゾーンにおいて1組のチャネルについてRF信号を受信し基地局へ返送 するためにRF信号を対応するディジタル化表現へ変換し、 (d)基地においてゾーンからのディジタル化表現を受信し各ゾーンについて の対応するRF信号を獲得し、 (e)各ゾーンからのRF信号のディジタル化表現を監視し各ゾーンにおける 各チャネルのエネルギレベルに基づき(i)ステップ(a)において達成される ようなディジタル化表現の生成を制御することによってゾーン内のチャネルの同 報送信を選択的に制御し( ii)受動的スイッチングが達成されるようにどのゾーンから受信チャネルを得る かを選択的に選ぶ各ステップを具備する方法。 37.それぞれが共通の1組のチャネルを共有する複数のゾーンに分割される セルを有するセルラ電話システムにおける受動的スイッチングの方法であって、 (a)基地局において、各ゾーンからのチャネルの同報送信が個々に制御可能 なように1組のチャネルについてのRF信号のディジタル化表現を各ゾーンにつ いて生成し、1組のチャネルのみについてディジタル化表現を各ゾーンへ送信し 、 (b)各ゾーンにおいてディジタル化表現を受信し、ディジタル/アナログ変 換によって対応するRF信号を生成し、ゾーンにおいてRF信号を同報送信し、 (c)ゾーンにおいて1組のチャネルについてRF信号を受信し基地局へ返送 するためにRF信号を対応するディジタル化表現へ変換し、 (d)基地においてゾーンからのディジタル化表現を受信し各ゾーンについて の対応するRF信号を獲得し、 (e)各ゾーンからのRF信号のディジタル化表現を監視し各ゾーンにおける 各チャネルのエネルギレベルに基づき(i)ステップ(a)において達成される ディジタル化表現の生成を制御することによってゾーン内のチャネルの同報送信 を選択的に制御し(ii)受動的スイッチングが達成されるようにどのゾーンから 受信チャネルを得るかを選択的に選ぶ各ステップを具備する方法。 38.電話交換網を介してゾーンと基地局との間でディジタル化表現を伝送す るステップをさらに含む請求の範囲37記載の方法。 39.1組のチャネルを使ってセルへセルラ電話伝送を伝送する 方法であって、 (a)基地局において、各チャネルについてのRF信号のディジタル化表現を 生成し、基地局からセル遠隔地へ表現を伝送し、 (b)セルにおいてディジタル化表現を受信しディジタル/アナログ変換によ って対応するRF信号を生成しRF信号をセル内に同報送信し、 (c)1組のチャネルについてセルにおけるRF信号を受信し基地局へ返送す るためにRF信号を対応するディジタル化表現へ変換し、 (d)基地においてセルからのディジタル化表現を受信し各チャネルについて 対応するRF信号を獲得する各ステップを具備する方法。 40.1組のチャネルを使ってセルへセルラ電話伝送を伝送する方法であって 、 (a)基地局において、各チャネルについてのRF信号のディジタル化表現を 生成し、基地局からセル遠隔地へ実質的に1組の各チャネルについての表現のみ を伝送し、それによってチャネルの伝送に要する帯域幅が1つのセルラ帯域にす べてのチャネルを伝送するに要する範囲に制限され、 (b)セルにおいてディジタル化表現を受信しディジタル/アナログ変換によ って対応するRF信号を生成しRF信号をセル内に同報送信し、 (c)1組のチャネルについてセルにおけるRF信号を受信しRF信号を対応 するディジタル化表現へ変換し、基地局へ実質的に1組の各チャネルについての 表現のみを伝送し、それによってチャネルの伝送に要する帯域幅が1つのセルラ 帯域にすべてのチャネルを伝送するに要する範囲に制限され、 (d)基地においてセルからのディジタル化表現を受信し各チャネルについて 対応するRF信号を獲得する各ステップを具備する方法。 41.電話交換網を介してセルと基地局との間でディジタル化表現を送信する ステップをさらに含む請求の範囲40記載の方法。 42.1組のチャネルを使ってセルへセルラ電話伝送を伝送する方法であって 、 (a)基地局において、移動電話交換局から受信した電話信号から各チャネル についてのRF信号のディジタル化表現をディジタル的に合成し、アナログ伝送 を不要にするために基地局からセル遠隔地へ表現を伝送し、 (b)セルにおいてディジタル化表現を受信しディジタル/アナログ変換によ って対応するRF信号を生成しRF信号をセル内に同報送信し、 (c)1組のチャネルについてセルにおけるRF信号を受信し基地局へ返送す るためにRF信号を対応するディジタル化表現へ変換し、 (d)基地においてセルからのディジタル化表現を受信しアナログ受信を不要 にするために各チャネルについて対応する電話信号をディジタル的に獲得する各 ステップを具備する方法。 43.1組のチャネルを使ってセルへセルラ電話伝送を伝送する方法であって 、 (a)基地局において、移動電話交換局から受信した電話信号から各チャネル についてのRF信号のディジタル化表現をディジタル的に合成し、アナログ伝送 を不要にするために基地局からセル遠隔地へ実質的に1組の各チャネルについて の表現のみを伝送し、それによってチャネルの伝送に要する帯域幅が1つのセル ラ帯域にすべ てのチャネルを伝送するに要する範囲に制限され、 (b)セルにおいてディジタル化表現を受信しディジタル/アナログ変換によ って対応するRF信号を生成しRF信号をセル内に同報送信し、 (c)1組のチャネルについてセルにおけるRF信号を受信しRF信号を対応 するディジタル化表現へ変換し、基地局へ実質的に1組の各チャネルについての 表現のみを伝送し、それによってチャネルの伝送に要する帯域幅が1つのセルラ 帯域にすべてのチャネルを伝送するに要する範囲に制限され、 (d)基地においてセルからのディジタル化表現を受信しアナログ受信を不要 にするために各チャネルについて対応する電話信号をディジタル的に獲得する各 ステップを具備する方法。 44.電話交換網を介してセルと基地局との間でディジタル化表現を送信する ステップをさらに含む請求の範囲43記載の方法。 45.第1のマイクロセルを含む複数のマイクロセルを有するセルラ電話シス テムにおける受動的スイッチングの方法であって、各マイクロセルは共通に1組 のチャネルを共有し、 (a)複数の主及び副マイクロセルアンテナユニットを設け、 (b)第1のマイクロセルを複数の主マイクロセルに分割し、そこにおいて、 分割するステップは第1のマイクロセル全体をカバーするように主マイクロセル アンテナユニットを置くことを含み、 (c)複数の副マイクロセルアンテナユニットを設け、 (d)主マイクロセルと重なってマイクロセルをカバーするように副マイクロ セルアンテナユニットを置き、 (e)基地局において、移動電話交換局から受信した電話信号のディジタル化 表現を生成し該主及び副マイクロセルから1つのマイクロセルを選択し、選択さ れたマイクロセルのマイクロセルアンテ ナユニットへディジタル化表現を送信し、 (f)選択されたマイクロセルにおいてディジタル化表現を受信し、ディジタ ル/アナログ変換によって対応するRF信号を生成し、選択されたマイクロセル においてRF信号を同報送信し、 (g)1組のチャネルについての複数の主および副マイクロセルの各々におけ るRF信号を受信し、基地局へ返送するために受信されたRF信号を対応するデ ィジタル化RF信号表現へ変換し、 (h)基地において主及び副マイクロセルからディジタル化RF信号表現を受 信し、 (i)主及び副マイクロセルの各々からのディジタル化RF信号表現を監視し 各ゾーンにおける各チャネルのエネルギレベルに基づき、 ステップ(e)において達成されるディジタル化表現の生成を制御することに よって主及び副マイクロセルの各々へのチャネルの同報送信を選択的に制御し、 受動的スイッチングが達成されうように複数の主及び副マイクロセルから受信 チャネルが受信されるマイクロセルを選択的に選ぶ各ステップを具備する方法。 46.移動電話交換局から受信した電話信号のディジタル化表現を生成するス テップは、移動電話交換局から受信した電話信号から各チャネルについて伝送さ れるべきRF信号のディジタル化表現をディジタル的に合成することを含む請求 の範囲45記載の方法。 47.移動電話交換局から受信した電話信号のディジタル化表現を生成するス テップは、各チャネルについて生成されるRF信号のディジタル化表現を生成す ることを含む請求の範囲45記載の方法。 48.特定のセルラ通信エリアの区域をセクタ化する方法であっ て、 第1及び第2のマイクロセルアンテナユニットを含む複数のマイクロセルアン テナユニットを有する遠隔ユニットを設け、そこにおいて、各マイクロセルアン テナユニットは特定のセクタをカバーする形態のアンテナと特定のセクタに割り 当てられたチャネルを濾波するために使用されるチャネルフィルタとを具備し、 遠隔ユニットをセクタ化された基地局ユニットに接続し、そこにおいて、接続 するステップは各アンテナユニットセクタに関連する唯一のセクタ周波数を提供 することを含み、 セクタ化された基地局ユニットを移動電話交換局に接続し、 セクタ化された基地局ユニットにおいて移動電話交換局から受信した電話信号 のディジタル化表現を生成し、 ディジタル化表現を特定のセクタについてのマイクロセルアンテナユニットへ 送信し、 第1のマイクロセルアンテナユニットにおいて、第1のRF信号を受信し、第 1のRF信号をディジタル化し、ディジタル化された第1のRF信号を第1のセ クタ周波数へ変換し、 第2のマイクロセルアンテナユニットにおいて、第2のRF信号を受信し、第 2のRF信号をディジタル化し、ディジタル化された第2のRF信号を第2のセ クタ周波数へ変換し、 第1のセクタ周波数のディジタル化された第1のRF信号と第2のセクタ周波 数のディジタル化された第2のRF信号を多重化し、多重化信号をセクタ化され た基地局へ送信する各ステップを具備する方法。
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