KR100814224B1 - 광중계기 용량증대장치 및 그 방법 - Google Patents

광중계기 용량증대장치 및 그 방법 Download PDF

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KR100814224B1
KR100814224B1 KR1020060094280A KR20060094280A KR100814224B1 KR 100814224 B1 KR100814224 B1 KR 100814224B1 KR 1020060094280 A KR1020060094280 A KR 1020060094280A KR 20060094280 A KR20060094280 A KR 20060094280A KR 100814224 B1 KR100814224 B1 KR 100814224B1
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고재창
홍준표
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Abstract

본 발명은 광중계기 용량증대장치 및 그 방법에 관한 것으로, 특히 기지국(1)의 출력단 및 다수개의 광중계기(2)의 입력단 사이에 설치되되; 로컬 주파수를 발생시키는 PLL(100); 상기 기지국(1)의 출력신호를 입력받아 상기 PLL(100)의 로컬 주파수에 따라 하향변환시키는 다운 컨버터(200); 상기 다운 컨버터(200)의 출력신호를 입력받아 피크대평균전력비를 감소시켜 출력하는 CFR 디지털 모듈(300); 상기 CFR 디지털 모듈(300)의 출력신호를 입력받아 상기 PLL(100)의 로컬 주파수에 따라 상향변환시킨 후 다수개의 광중계기(2)로 공급하는 업 컨버터(400); 및 상기 각 보드(100 내지 400)의 제어기능을 수행하는 MCU(600)를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하며, 이러한 본 발명에 의하면 광중계기의 입력단에 별도의 CFR 모듈 및 디지털 필터를 적용하여 광중계기의 입력신호 개선을 통한 최대 출력신호를 2dB만큼 향상시켜 줌으로써, 가입자 증가로 인해 FA 증설이 요구될 경우 현재 설치된 광중계기를 보다 고출력의 광중계기로 교체하지 않도록 해주어 이에 따른 업그레이드 및 유지보수비용을 절감시켜주는 효과가 있다.
광중계기, 용량증대, CFR 모듈, 디지털 필터, 역방향 파형 감시,

Description

광중계기 용량증대장치 및 그 방법{APPARATUS OF ENHANCING CAPACITY OF OPTICAL REPEATER AND METHOD THEREOF}
도 1은 본 발명에 따른 광중계기 용량증대장치가 이동통신망에 적용된 모습을 보여주는 도면,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 광중계기 용량증대장치의 내부 구성을 나타낸 기능블록도,
도 3은 도 2에 따른 광중계기 용량증대방법의 처리과정을 나타낸 동작 플로우챠트,
도 4는 본 발명의 이 실시예에 따른 광중계기 용량증대장치의 내부 구성을 나타낸 기능블록도,
도 5는 도 4에 따른 광중계기 용량증대방법의 처리과정을 나타낸 동작 플로우챠트,
도 6은 본 발명을 통해 광중계기의 입력신호가 개선된 모습을 보여주는 그래프,
도 7은 본 발명을 통해 광중계기의 출력신호가 개선된 모습을 보여주는 그래프이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
100 : PLL 200 : 다운 컨버터
300 : CFR 디지털 모듈 400 : 업 컨버터
500 : 역방향 파형 감시모듈 600 : MCU
본 발명은 광중계기 용량증대장치 및 그 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 광중계기의 입력단에 별도의 CFR(Crest Factor Reduction) 모듈(Module) 및 디지털 필터(Digital Filter)를 적용하여 광중계기의 입력신호 개선을 통한 최대 출력신호 향상을 도모하고, 그뿐만 아니라 기지국 및 광중계기의 역방향 파형 감시를 통해 시스템 안정화 및 통화품질 향상에 이바지하도록 해주는 광중계기 용량증대장치 및 그 방법에 관한 것이다.
주지하다시피, 현대에 들어 가장 큰 각광을 받고 있는 산업은 이동통신산업이다. 이로써, 현대인들에게 있어 이동통신단말기는 없어서는 안 될 생활필수품으로 자리 잡고 있다.
이때, 사용자들이 휴대하고 다니는 이동통신단말기를 통해 통화가 이루어지 도록 하기 위해서는 이동통신망의 구축이 필수적이다. 그런데, 이러한 이동통신망에 있어서 그 수효가 많고 비용이 가장 많이 들기 때문에 경제성과 서비스 품질에 가장 큰 영향을 미치는 장비가 바로 기지국이다.
이동통신망을 구축함에 있어, 일반 기지국을 통해 모든 서비스 지역을 커버(Cover)하는 것이 가장 바람직하나, 실제 망 구성에 있어서는 대형건물, 언덕, 지하, 산지 등과 같은 서비스 불능지역이 존재함에 따라, 기지국의 배치만으로는 전파를 효율적으로 전달할 수 없었고, 이로 인해 이를 효과적으로 해결하기 위한 보조장비가 필요했다. 따라서 상술한 문제점으로 인해 개발된 보조장비가 바로 광케이블을 이용한 광중계기이다.
그러나 종래에는 이동통신망에 설치된 다수개의 광중계기에 대한 용량증대방안이 전혀 개발되어 있지 않았기 때문에, FA 증설이 요구될 경우에는 현재 망에 설치된 다수개의 광중계기를 보다 고출력의 광중계기로 모두 교체하거나, 모든 광중계기 내에 별도의 CFR 모듈을 각각 설치해야만 했고, 이로 인해 업그레이드 및 유지보수에 따른 비용과 인력낭비 현상이 발생할 수밖에 없는 문제점이 있었다.
또한 종래의 광중계기가 적용된 이동통신망에는 기지국 및 다수개의 광중계기의 역방향 전파를 자동으로 감시하여 이에 적절히 대응하도록 해주는 별도의 장비가 구비되어 있지 않았기 때문에, 역방향 전파에 따른 노이즈(Noise) 발생상황을 사전에 예방할 수 없었고, 이로 인해 사용자의 민원발생이 점차 늘어나 그만큼 서비스의 질이 떨어지는 문제점이 있었다.
따라서, 본 발명은 상기와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위해 이루어진 것으로서, 본 발명의 목적은 광중계기의 입력단에 별도의 CFR 모듈 및 디지털 필터를 적용하여 광중계기의 입력신호 개선을 통한 최대 출력신호를 2dB만큼 향상시켜 줌으로써, 가입자 증가로 인해 FA 증설이 요구될 경우 현재 설치된 광중계기를 보다 고출력의 광중계기로 교체하지 않도록 해주어 이에 따른 업그레이드 및 유지보수비용을 절감시켜주기 위한 광중계기 용량증대장치 및 그 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명의 다른 목적으로는, 광중계기의 출력신호를 개선하기 위해 각각의 광중계기에 별도의 CFR 모듈을 모두 설치하지 않도록 해주어, 광중계기의 CFR 모듈 적용에 따른 비용절감 효과를 극대화시켜주기 위한 광중계기 용량증대장치 및 그 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명의 또 다른 목적으로는, 다수개의 광중계기 및 기지국의 역방향 파형 감시 및 대처가 자동으로 이루어지도록 해줌으로써, 시스템 안정화 및 통화품질 향상에 이바지하도록 해주고, 이로 인해 사용자들의 만족도를 한층 높여주기 위한 광중계기 용량증대장치 및 그 방법을 제공하는 데 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명 광중계기 용량증대장치는, 기지국 및 다수개의 광중계기를 구비한 이동통신망에서의 광중계기 용량중대장치에 있어서,
상기 기지국의 출력단 및 다수개의 광중계기의 입력단 사이에 설치되되;
로컬 주파수를 발생시키는 PLL;
상기 기지국의 출력신호를 입력받아 상기 PLL의 로컬 주파수에 따라 하향변환시키는 다운 컨버터;
상기 다운 컨버터의 출력신호를 입력받아 가장 큰 신호를 압축하거나 또는 역위상을 주어 디지털 적인 일정크기로 생성함에 따라 피크대평균전력비를 감소시켜 출력하는 CFR 디지털 모듈;
상기 CFR 디지털 모듈의 출력신호를 입력받아 상기 PLL의 로컬 주파수에 따라 상향변환시킨 후 다수개의 광중계기로 공급하는 업 컨버터; 및
상기 각 보드의 제어기능을 수행하는 MCU를 포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명 광중계기 용량증대방법은, 기지국의 출력단 및 다수개의 광중계기의 입력단 사이에 설치된 광중계기의 용량중대방법에 있어서,
상기 기지국의 출력신호를 입력받아 로컬 주파수에 따라 하향변환시키는 제 101 단계;
하향 변환된 신호를 입력받아 가장 큰 신호를 압축하거나 또는 역위상을 주어 디지털 적인 일정크기로 생성함에 따라 피크대평균전력비를 감소시켜 출력하는 제 102 단계; 및
피크대평균전력비가 감소 된 신호를 입력받아 로컬 주파수에 따라 상향변환 시킨 후 상기 다수개의 광중계기로 공급하는 제 103 단계로 이루어진 것을 특징으로 한다.
한편, 본 발명 광중계기 용량증대장치는, 기지국 및 다수개의 광중계기를 구비한 이동통신망에서의 광중계기 용량중대장치에 있어서,
상기 기지국의 출력단 및 다수개의 광중계기의 입력단 사이에 설치되되;
로컬 주파수를 발생시키는 PLL;
상기 기지국의 출력신호를 입력받아 상기 PLL의 로컬 주파수에 따라 하향변환시키는 다운 컨버터;
상기 다운 컨버터의 출력신호를 입력받아 가장 큰 신호를 압축하거나 또는 역위상을 주어 디지털 적인 일정크기로 생성함에 따라 피크대평균전력비를 감소시켜 출력하는 CFR 디지털 모듈;
상기 CFR 디지털 모듈의 출력신호를 입력받아 상기 PLL의 로컬 주파수에 따라 상향변환시킨 후 상기 다수개의 광중계기로 공급하는 업 컨버터;
상기 기지국 및 다수개의 광중계기의 역방향 파형을 스위칭하면서 감시하는 역방향 파형 감시모듈; 및
상기 각 보드의 제어기능을 수행하는 한편, 상기 역방향 파형 감시모듈에 의해 상기 기지국 또는 해당 광중계기로부터 역방향 파형이 감지되면 이에 따른 역방향 파형 감지결과를 상위 시스템으로 보고하여 이에 대처토록 제어하는 MCU를 포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명 광중계기 용량증대방법은, 기지국의 출력단 및 다수개의 광중계기의 입력단 사이에 설치된 광중계기의 용량중대방법에 있어서,
상기 기지국 또는 다수개의 광중계기 중 어느 하나의 장비로부터 역방향 파형이 감지되었는지의 여부를 확인하는 제 201 단계;
상기 제 201 단계에서 역방향 파형이 감지되지 않으면, 상기 기지국의 출력신호를 입력받아 로컬 주파수에 따라 하향변환시키는 제 202 단계;
하향 변환된 신호를 입력받아 가장 큰 신호를 압축하거나 또는 역위상을 주어 디지털 적인 일정크기로 생성함에 따라 피크대평균전력비를 감소시켜 출력하는 제 203 단계; 및
피크대평균전력비가 감소 된 신호를 입력받아 로컬 주파수에 따라 상향변환시킨 후 상기 다수개의 광중계기로 공급하는 제 204 단계로 이루어진 것을 특징으로 한다.
이하, 본 발명의 일 실시예에 의한 광중계기 용량증대장치 및 그 방법에 대하여 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명에 따른 광중계기 용량증대장치가 이동통신 망에 적용된 모습을 보여주는 도면이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 광중계기 용량증대장치의 내부 구성을 나타낸 기능블록도로서, 본 발명의 일 실시예에 의한 광중계기 용량증대장치는 PLL(Phase Loop Lock)(100), 다운 컨버터(Down Converter)(200), CFR 디지털 모듈(300), 업 컨버터(Up Converter)(400), MCU(Main Control Unit)(600)로 구성되어 있다.
이때, 상기 PLL(100)은 상기 다운 컨버터(200), CFR 디지털 모듈(300) 및 업 컨버터(400)로 로컬 주파수를 발생시키는 역할을 한다.
또한, 상기 다운 컨버터(200)는 기지국(1)의 출력신호를 입력받아 상기 PLL(100)의 로컬 주파수에 따라 하향변환시킨 후 상기 CFR 디지털 모듈(300)로 출력하는 역할을 한다.
한편, 상기 CFR 디지털 모듈(300)은 상기 다운 컨버터(200)의 출력신호를 입력받아 가장 큰 신호를 압축하거나 또는 역위상을 주어 디지털 적인 일정크기로 생성함에 따라 피크대평균전력비를 감소시킨 후 상기 업 컨버터(400)로 출력하는 역할을 한다. 이때, 상기 CFR 디지털 모듈(300)의 내부에는 상기 광중계기(2)로의 입력신호 노이즈 개선을 위한 디지털 필터(도시치 않음)가 구비되어 있다.
또한, 상기 업 컨버터(400)는 상기 CFR 디지털 모듈(300)의 출력신호를 입력받아 상기 PLL(100)의 로컬 주파수에 따라 상향변환시킨 후 상기 다수개의 광중계기(2)로 공급하는 역할을 한다.
한편, 상기 MCU(600)는 각 보드(100 내지 400)의 제어기능을 수행하되, 상기 PLL(100), 업/다운 컨버터(400, 200) 및 CFR 디지털 모듈(300)의 오동작 감시기능, CFR 온/오프(ON/OFF)기능 및 바이패스(By-Pass)기능 등과 같은 제어기능을 수행하는 역할을 한다.
그러면, 상기와 같은 구성을 가지는 본 발명의 일 실시예에 따른 광중계기 용량증대장치의 처리과정에 대해 도 3을 참조하여 설명하기로 한다.
먼저, 상기 다운 컨버터(200)는 상기 기지국(1)의 출력신호를 입력받아, 상기 PLL(100)의 로컬 주파수에 따라 하향변환시킨 후 상기 CFR 디지털 모듈(300)로 출력한다(S101).
그러면, 상기 CFR 디지털 모듈(300)은 상기 다운 컨버터(200)에 의해 하향 변환된 신호를 입력받은 후, 가장 큰 신호를 압축하거나 또는 역위상을 주어 디지털 적인 일정크기로 생성함에 따라 피크대평균전력비를 감소시켜 상기 업 컨버터(400)로 출력한다(S102). 이때, 상기 CFR 디지털 모듈(300) 내부에는 상기 광중계기(2)로의 입력신호 노이즈 개선을 위한 디지털 필터링 기능이 포함되어 있다.
한편, 상기 업 컨버터(400)는 상기 CFR 디지털 모듈(300)의 출력신호를 입력받아 상기 PLL(100)의 로컬 주파수에 따라 상향변환시킨 후 상기 다수개의 광중계기(2)로 공급한다(S103).
한편, 본 발명의 이 실시예에 의한 광중계기 용량증대장치 및 그 방법에 대하여 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
도 4는 본 발명의 이 실시예에 따른 광중계기 용량증대장치의 내부 구성을 나타낸 기능블록도로서, 본 발명의 이 실시예에 의한 광중계기 용량증대장치는 PLL(100), 다운 컨버터(200), CFR 디지털 모듈(300), 업 컨버터(400), 역방향 파형 감시모듈(RVS S/A : Reverse Spectrum Analyzer)(500) 및 MCU(600)로 구성되어 있 다. 이때, 상기 PLL(100), 다운 컨버터(200), CFR 디지털 모듈(300) 및 업 컨버터(400)의 기능에 대해서는 상술한 본 발명의 일 실시예와 동일하므로 설명을 생략하기로 한다.
한편, 상기 역방향 파형 감시모듈(500)은 상기 기지국(1) 및 다수개의 광중계기(2)의 역방향 파형을 스위칭하면서 감시하는 역할을 한다.
이때, 상기 MCU(600)는 상기 각 보드(100 내지 500)의 제어기능을 수행하되, 상기 역방향 파형 감시모듈(500)에 의해 상기 기지국(1) 또는 해당 광중계기(2)로부터 역방향 파형이 감지되면 이에 따른 역방향 파형 감지결과를 상위 시스템, 예컨대 교환기나 그 밖의 망 운용시스템으로 보고하여 이에 대처토록 제어하는 역할을 한다.
그러면, 하기에서는 상기와 같은 구성을 가지는 본 발명의 이 실시예에 따른 광중계기 용량증대장치의 처리과정에 대해 도 5를 참조하여 설명하기로 한다.
먼저, 상기 MCU(600)는 상기 역방향 파형 감시모듈(500)을 통해 상기 기지국(1) 또는 다수개의 광중계기(2) 중 어느 하나의 장비로부터 역방향 파형이 감지되었는지의 여부를 확인한다(S201).
이때, 상기 제 201 단계(S201)에서 역방향 파형이 감지되지 않으면(NO), 본 발명의 장치는 용량증대 처리과정(S202 내지 S204)을 수행한다.
즉, 상기 다운 컨버터(200)는 상기 기지국(1)의 출력신호를 입력받아 상기 PLL(100)의 로컬 주파수에 따라 하향변환시킨 후 상기 CFR 디지털 모듈(300)로 출 력하고(S202), 상기 CFR 디지털 모듈(300)은 상기 다운 컨버터(200)에 의해 하향 변환된 신호를 입력받은 후 피크대평균전력비를 감소시켜 상기 업 컨버터(400)로 출력하며(S203), 상기 업 컨버터(400)는 상기 CFR 디지털 모듈(300)의 출력신호를 입력받아 상기 PLL(100)의 로컬 주파수에 따라 상향변환시킨 후 상기 다수개의 광중계기(2)로 공급한다(S204). 이때, 상기 CFR 디지털 모듈(300) 내부에는 상기 광중계기(2)로의 입력신호 노이즈 개선을 위한 디지털 필터링 기능이 포함되어 있다.
반면에, 상기 제 201 단계(S201)에서 상기 기지국(1) 또는 다수개의 광중계기(2) 중 어느 하나의 장비로부터 역방향 파형이 감지되면, 상기 MCU(600)는 이에 따른 역방향 파형 감지결과를 상위 시스템(교환국 또는 그 밖의 망 운용시스템)으로 보고하여 이에 대처토록 제어한다(S205).
따라서, 상술한 본 발명에 의하면 도 6과 같이 광중계기의 입력신호가 개선됨과 동시에, 도 7과 같이 출력신호가 개선된다. 즉, 도 7의 (b) 및 (d)와 같은 개선 후 신호 파형은 실제 최대 출력 기준으로 2dB 더 향상된 결과이며, 실제 광중계기 최대 출력 대비 2dB 더 높게 출력했을 경우 885khz 특성이 (a) 및 (c)와 같은 개선 전 형태의 신호로 출력됨으로, 실제로 2dB 더 높게 광중계기의 최대 출력을 설정할 수 있다.
한편, 본 발명은 광중계기 내에 CFR 기능을 구현하는 것이 아니라, 광중계기의 입력단에 별도로 설치되어 CFR 기능을 수행하는 장치이고, 이는 광중계기의 입력신호의 개선을 통한 광중계기의 출력용량을 극대화시키기 위한 장비임을 양지해야 한다.
이상에서 몇 가지의 실시예를 들어 본 발명을 더욱 상세하게 설명하였으나, 본 발명은 반드시 이러한 실시예로 국한되는 것이 아니고 본 발명의 기술사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양하게 변형실시될 수 있다.
상술한 바와 같이 본 발명에 의한 광중계기 용량증대장치 및 그 방법에 의하면, 광중계기의 입력단에 별도의 CFR 모듈 및 디지털 필터를 적용하여 광중계기의 입력신호 개선을 통한 최대 출력신호를 2dB만큼 향상시켜 줌으로써, 가입자 증가로 인해 FA 증설이 요구될 경우 현재 설치된 광중계기를 보다 고출력의 광중계기로 교체하지 않도록 해주어 이에 따른 업그레이드 및 유지보수비용을 절감시켜주는 뛰어난 효과가 있다.
또한 본 발명에 의하면, 광중계기의 출력신호를 개선하기 위해 각각의 광중계기에 별도의 CFR 모듈을 모두 설치하지 않도록 해줌으로써, 다수개의 광중계기의 CFR 모듈 적용에 따른 비용을 절감시켜주는 뛰어난 효과가 있다.
그뿐만 아니라 본 발명에 의하면, 다수개의 광중계기 및 기지국의 역방향 파 형 감시 및 대처를 자동으로 진행시켜 줌으로써, 시스템 안정화 및 통화품질 향상에 이바지하도록 해주는 뛰어난 효과가 있다.

Claims (11)

  1. 기지국 및 다수개의 광중계기를 구비한 이동통신망에서의 광중계기 용량중대장치에 있어서,
    상기 기지국의 출력단 및 다수개의 광중계기의 입력단 사이에 설치되되;
    로컬 주파수를 발생시키는 PLL;
    상기 기지국의 출력신호를 입력받아 상기 PLL의 로컬 주파수에 따라 하향변환시키는 다운 컨버터;
    상기 다운 컨버터의 출력신호를 입력받아 가장 큰 신호를 압축하거나 또는 역위상을 주어 디지털 적인 일정크기로 생성함에 따라 피크대평균전력비를 감소시켜 출력하는 CFR 디지털 모듈;
    상기 CFR 디지털 모듈의 출력신호를 입력받아 상기 PLL의 로컬 주파수에 따라 상향변환시킨 후 다수개의 광중계기로 공급하는 업 컨버터; 및
    상기 각 보드의 제어기능을 수행하는 MCU를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 광중계기 용량증대장치.
  2. 삭제
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 MCU의 제어기능에는, 상기 PLL, 업/다운 컨버터 및 CFR 디지털 모듈의 오동작 감시 및 CFR 온/오프/바이패스 기능이 포함됨을 특징으로 하는 광중계기 용량증대장치.
  4. 기지국의 출력단 및 다수개의 광중계기의 입력단 사이에 설치된 광중계기의 용량중대방법에 있어서,
    상기 기지국의 출력신호를 입력받아 로컬 주파수에 따라 하향변환시키는 제 101 단계;
    하향 변환된 신호를 입력받아 가장 큰 신호를 압축하거나 또는 역위상을 주어 디지털 적인 일정크기로 생성함에 따라 피크대평균전력비를 감소시켜 출력하는 제 102 단계; 및
    피크대평균전력비가 감소 된 신호를 입력받아 로컬 주파수에 따라 상향변환시킨 후 상기 다수개의 광중계기로 공급하는 제 103 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 광중계기 용량증대방법.
  5. 삭제
  6. 기지국 및 다수개의 광중계기를 구비한 이동통신망에서의 광중계기 용량중대장치에 있어서,
    상기 기지국의 출력단 및 다수개의 광중계기의 입력단 사이에 설치되되;
    로컬 주파수를 발생시키는 PLL;
    상기 기지국의 출력신호를 입력받아 상기 PLL의 로컬 주파수에 따라 하향변환시키는 다운 컨버터;
    상기 다운 컨버터의 출력신호를 입력받아 가장 큰 신호를 압축하거나 또는 역위상을 주어 디지털 적인 일정크기로 생성함에 따라 피크대평균전력비를 감소시켜 출력하는 CFR 디지털 모듈;
    상기 CFR 디지털 모듈의 출력신호를 입력받아 상기 PLL의 로컬 주파수에 따라 상향변환시킨 후 상기 다수개의 광중계기로 공급하는 업 컨버터;
    상기 기지국 및 다수개의 광중계기의 역방향 파형을 스위칭하면서 감시하는 역방향 파형 감시모듈; 및
    상기 각 보드의 제어기능을 수행하는 한편, 상기 역방향 파형 감시모듈에 의해 상기 기지국 또는 해당 광중계기로부터 역방향 파형이 감지되면 이에 따른 역방 향 파형 감지결과를 상위 시스템으로 보고하여 이에 대처토록 제어하는 MCU를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 광중계기 용량증대장치.
  7. 삭제
  8. 제 6항에 있어서,
    상기 MCU의 제어기능에는, 상기 PLL, 업/다운 컨버터 및 CFR 디지털 모듈의 오동작 감시 및 CFR 온/오프 감시기능이 포함됨을 특징으로 하는 광중계기 용량증대장치.
  9. 기지국의 출력단 및 다수개의 광중계기의 입력단 사이에 설치된 광중계기의 용량중대방법에 있어서,
    상기 기지국 또는 다수개의 광중계기 중 어느 하나의 장비로부터 역방향 파형이 감지되었는지의 여부를 확인하는 제 201 단계;
    상기 제 201 단계에서 역방향 파형이 감지되지 않으면, 상기 기지국의 출력 신호를 입력받아 로컬 주파수에 따라 하향변환시키는 제 202 단계;
    하향 변환된 신호를 입력받아 가장 큰 신호를 압축하거나 또는 역위상을 주어 디지털 적인 일정크기로 생성함에 따라 피크대평균전력비를 감소시켜 출력하는 제 203 단계; 및
    피크대평균전력비가 감소 된 신호를 입력받아 로컬 주파수에 따라 상향변환시킨 후 상기 다수개의 광중계기로 공급하는 제 204 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 광중계기 용량증대방법.
  10. 삭제
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 제 201 단계에서 상기 기지국 또는 다수개의 광중계기 중 어느 하나의 장비로부터 역방향 파형이 감지되면, 이에 따른 역방향 파형 감지결과를 상위 시스템으로 보고하여 이에 대처토록 제어하는 제 205 단계가 추가로 포함됨을 특징으로 하는 광중계기 용량증대방법.
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