KR20160110351A - Node unit of distributed antenna system and signal processing method thereof - Google Patents

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KR20160110351A KR1020167010548A KR20167010548A KR20160110351A KR 20160110351 A KR20160110351 A KR 20160110351A KR 1020167010548 A KR1020167010548 A KR 1020167010548A KR 20167010548 A KR20167010548 A KR 20167010548A KR 20160110351 A KR20160110351 A KR 20160110351A
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Abstract

본 발명의 기술적 사상에 의한 일 양태에 따른 신호 처리 방법은, 분산 안테나 시스템에서 수행되는 신호 처리 방법으로, 디지털화된 아날로그 RF 신호에서 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출하는 단계 및 추출된 샘플 데이터를 결합하는 단계를 포함한다.According to an aspect of the present invention, there is provided a signal processing method performed in a distributed antenna system, comprising: extracting at least a portion of sample data corresponding to an occupied frequency band from a digitized analog RF signal; ≪ / RTI >

Description

분산 안테나 시스템의 노드 유닛 및 신호 처리 방법{NODE UNIT OF DISTRIBUTED ANTENNA SYSTEM AND SIGNAL PROCESSING METHOD THEREOF}TECHNICAL FIELD [0001] The present invention relates to a node unit and a signal processing method for a distributed antenna system,

본 발명의 기술적 사상은 분산 안테나 시스템의 노드 유닛 및 신호 처리 방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명의 기술적 사상은 신호의 전송 용량을 감소시키기 위한 분산 안테나 시스템의 노드 유닛 및 신호 처리 방법에 관한 것이다.The technical idea of the present invention relates to a node unit and a signal processing method of a distributed antenna system. More specifically, the technical idea of the present invention relates to a node unit and a signal processing method of a distributed antenna system for reducing a transmission capacity of a signal.

일반적으로 중계기는 이동통신 시스템에서 기지국의 서비스 영역을 확장하거나 음영 지역을 해소하기 위해 설치된다. 이때, 설치 지역 및 설치 지역의 특성에 따라 중계기 설치의 다양한 요구를 적절히 수용할 수 있는 방식으로서 분산 안테나 시스템(Distributed Antenna System)이 상용화되어 있다. 최근에는 디지털 분산 안테나 시스템 등 신호에 관한 디지털 처리를 수행하는 디지털 시스템에 관한 요구가 늘어나고 있다.In general, a repeater is installed in a mobile communication system to expand a service area of a base station or to solve a shadow area. At this time, a distributed antenna system (Distributed Antenna System) has been commercialized as a method capable of appropriately accommodating various requirements of the installation of the repeater depending on the characteristics of the installation area and the installation area. Recently, there is an increasing demand for a digital system for performing digital processing on a signal, such as a digital distributed antenna system.

디지털 분산 안테나 시스템이 특정 사업자가 아닌 복수의 사업자들의 다양한 서비스를 지원하기 위해 뉴트럴 호스트 시스템(neutral host system)으로 구현되는 경우, 각 사업자들의 서비스 품질을 보장하기 위해서는 디지털 분산 안테나 시스템의 노드 유닛들 사이에서 신호 전송 시 사업자들의 주파수 대역 별로 적절한 전송 용량이 확보되어야 한다. 그러나, 노드 유닛들 사이의 전송 리소스가 제한됨에 따라, 사업자들 각각에 대응하는 주파수 대역 별로 적절한 전송 용량을 분배하여 디지털 분산 안테나 시스템을 운영하기가 어려운 문제가 있었다. 또한, 전송 리소스 자체를 증가시키기 위해서는 많은 비용이 소요됨에 따라, 디지털 분산 안테나 시스템의 가격 경쟁력이 저하되는 문제가 있었다.In the case where the digital distributed antenna system is implemented as a neutral host system to support various services of a plurality of operators other than a specific operator, in order to guarantee the service quality of each operator, The appropriate transmission capacity should be ensured for each frequency band of the carriers in the signal transmission. However, as the transmission resources between the node units are limited, there is a problem in that it is difficult to operate the digital distributed antenna system by distributing an appropriate transmission capacity for each frequency band corresponding to each of the carriers. In addition, there is a problem in that the cost competitive power of the digital distributed antenna system is deteriorated because a large cost is required to increase the transmission resource itself.

따라서, 뉴트럴 호스트 시스템으로 구현되는 디지털 분산 안테나 시스템에서는 전송 리소스가 제한적인 상황에서도 효율적으로 디지털 분산 안테나 시스템을 운영하고 가격 경쟁력을 확보하기 위해 신호의 전송 용량 감소가 요구된다.Therefore, in the digital distributed antenna system implemented by the neutral host system, it is required to reduce the transmission capacity of the signal to operate the digital dispersion antenna system efficiently and secure price competitiveness even in the case where the transmission resource is limited.

본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 노드 유닛 및 신호 처리 방법은 신호의 전송 용량을 감소시키는 것을 목적으로 한다.A node unit and a signal processing method according to embodiments of the present invention aim at reducing the transmission capacity of a signal.

또한, 본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 노드 유닛 및 신호 처리 방법은 디지털 분산 안테나 시스템을 구현하는데 있어 소요되는 비용을 감소시키는 것을 목적으로 한다.In addition, the node unit and the signal processing method according to embodiments of the present invention aim at reducing the cost of implementing a digital distributed antenna system.

또한, 본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 노드 유닛 및 신호 처리 방법은 디지털 분산 안테나 시스템의 자원 낭비를 감소시키는 것을 목적으로 한다.In addition, the node unit and the signal processing method according to embodiments of the present invention aim at reducing resource waste in a digital distributed antenna system.

본 발명의 기술적 사상에 의한 일 양태에 따른 신호 처리 방법은, 분산 안테나 시스템의 노드 유닛에서 수행되는 신호 처리 방법으로, 디지털화된 아날로그 RF(Radio Frequency) 신호에서 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출하는 단계; 및 상기 추출된 샘플 데이터를 결합(combine)하는 단계;를 포함한다.According to an aspect of the present invention, there is provided a signal processing method performed in a node unit of a distributed antenna system, comprising the steps of: receiving at least one of sample data corresponding to an occupied frequency band in a digitized analog RF Extracting a part; And combining the extracted sample data.

예시적인 실시예에서, 상기 신호 처리 방법은, 상기 추출하는 단계 전에, 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호의 상기 점유 주파수 대역을 감지하는 단계;를 더 포함할 수 있고, 상기 추출하는 단계는, 상기 감지된 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출할 수 있다.In an exemplary embodiment, the signal processing method may further include sensing the occupied frequency band of the digitized analog RF signal prior to the extracting step, wherein the extracting comprises: At least a part of the sample data corresponding to the occupied frequency band can be extracted.

예시적인 실시예에서, 상기 추출하는 단계는, 상기 노드 유닛과 통신적으로 연결되는 외부의 관리 장치로부터 수신된 점유 주파수 대역 정보에 기초하여, 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호에서 상기 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출할 수 있다.In an exemplary embodiment, the extracting step may include extracting, based on occupied frequency band information received from an external management device communicatively coupled to the node unit, the digitalized analog RF signal corresponding to the occupied frequency band At least a part of the sample data can be extracted.

예시적인 실시예에서, 상기 추출하는 단계는, 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호를 필터링하여 상기 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출할 수 있다.In an exemplary embodiment, the extracting step may filter the digitized analog RF signal to extract at least a portion of the sample data corresponding to the occupied frequency band.

예시적인 실시예에서, 상기 결합하는 단계는, 상기 추출된 샘플 데이터를 그대로(intactly) 결합할 수 있다.In an exemplary embodiment, the combining step may combine the extracted sample data intactly.

예시적인 실시예에서, 상기 결합하는 단계는, 상기 추출된 샘플 데이터 중 적어도 일부의 주파수를 변환하는 단계; 및 상기 주파수 변환된 샘플 데이터를 결합할 수 있다.In an exemplary embodiment, the combining comprises: transforming a frequency of at least a portion of the extracted sample data; And combine the frequency-converted sample data.

예시적인 실시예에서, 상기 신호 처리 방법은, 상기 결합하는 단계 후에, 상기 결합된 샘플 데이터를 리샘플링하는 단계;를 더 포함할 수 있다.In an exemplary embodiment, the signal processing method may further comprise: after the combining, resampling the combined sample data.

예시적인 실시예에서, 상기 신호 처리 방법은, 상기 결합하는 단계 후에, 상기 결합된 샘플 데이터를 비트 압축하는 단계;를 더 포함할 수 있다.In an exemplary embodiment, the signal processing method may further comprise bit compressing the combined sample data after the combining step.

예시적인 실시예에서, 상기 신호 처리 방법은, 상기 결합하는 단계 후에, 상기 결합된 샘플 데이터를 전송 프레임에 동적으로 할당하는 단계;를 더 포함할 수 있다.In an exemplary embodiment, the signal processing method may further comprise, after the combining, dynamically allocating the combined sample data to a transmission frame.

예시적인 실시예에서, 상기 신호 처리 방법은, 상기 할당하는 단계 후에, 상기 전송 프레임에 할당된 샘플 데이터를 전송 매체에 대응하는 신호로 변환하는 단계;를 더 포함할 수 있다.In an exemplary embodiment, the signal processing method may further include, after the allocating step, converting the sample data allocated to the transmission frame to a signal corresponding to the transmission medium.

본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 양태에 따른 노드 유닛은, 분산 안테나 시스템의 노드 유닛으로, 디지털화된 아날로그 RF 신호에서 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출하고, 상기 추출된 샘플 데이터를 결합하는 신호 처리부; 및 상기 결합된 샘플 데이터를 상기 노드 유닛과 다른 노드 유닛을 연결하는 전송 매체에 대응하는 신호로 변환하는 신호 변환부;를 포함한다.A node unit according to another aspect of the technical idea of the present invention is a node unit of a distributed antenna system that extracts at least a part of sample data corresponding to an occupied frequency band from a digitized analog RF signal, A combining signal processor; And a signal conversion unit for converting the combined sample data into a signal corresponding to a transmission medium connecting the node unit and another node unit.

예시적인 실시예에서, 상기 신호 처리부는, 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호에서 상기 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출하는 추출부; 및 상기 추출된 샘플 데이터를 결합하는 결합부;를 포함할 수 있다.In an exemplary embodiment, the signal processing unit includes: an extracting unit that extracts at least a part of sample data corresponding to the occupied frequency band from the digitized analog RF signal; And a combining unit for combining the extracted sample data.

예시적인 실시예에서, 상기 신호 처리부는, 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호에서 상기 점유 주파수 대역을 감지하는 감지부;를 더 포함할 수 있고, 상기 추출부는, 상기 감지된 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출할 수 있다.In an exemplary embodiment, the signal processing unit may further include a sensing unit sensing the occupied frequency band from the digitized analog RF signal, wherein the extracting unit extracts sample data corresponding to the sensed occupied frequency band, At least a part of them can be extracted.

예시적인 실시예에서, 상기 추출부는, 상기 노드 유닛과 통신적으로 연결되는 외부의 관리 장치로부터 수신된 점유 주파수 대역 정보에 기초하여, 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호에서 상기 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출할 수 있다.In an exemplary embodiment, the extracting unit extracts sample data corresponding to the occupied frequency band from the digitized analog RF signal based on occupied frequency band information received from an external management apparatus communicatively connected to the node unit At least a part of them can be extracted.

예시적인 실시예에서, 상기 신호 처리부는, 상기 결합된 샘플 데이터를 리샘플링하는 리샘플링부;를 더 포함할 수 있다.In an exemplary embodiment, the signal processing unit may further include a resampler for resampling the combined sample data.

예시적인 실시예에서, 상기 신호 처리부는, 상기 결합된 샘플 데이터를 비트 압축하는 압축부;를 더 포함할 수 있다.In an exemplary embodiment, the signal processing unit may further include a compression unit that bit-compresses the combined sample data.

예시적인 실시예에서, 상기 신호 처리부는, 상기 결합된 샘플 데이터를 전송 프레임에 동적으로 할당하는 프레이머;를 더 포함할 수 있다.In an exemplary embodiment, the signal processing unit may further include a framer that dynamically allocates the combined sample data to a transmission frame.

예시적인 실시예에서, 상기 전송 매체는, 광 전송 매체일 수 있고, 상기 신호 변환부는, 상기 결합된 샘플 데이터를 광 신호로 변환할 수 있다. In an exemplary embodiment, the transmission medium may be an optical transmission medium, and the signal conversion unit may convert the combined sample data into an optical signal.

예시적인 실시예에서, 상기 노드 유닛은, 상기 분산 안테나 시스템을 구성하는 메인 유닛 또는 리모트 유닛일 수 있다.In an exemplary embodiment, the node unit may be a main unit or a remote unit constituting the distributed antenna system.

본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 노드 유닛 및 신호 처리 방법은 신호의 전송 용량을 감소시킬 수 있다.The node unit and the signal processing method according to the embodiments of the present invention can reduce the transmission capacity of a signal.

또한, 본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 노드 유닛 및 신호 처리 방법은 디지털 분산 안테나 시스템을 구현하는데 있어 소요되는 비용을 감소시킬 수 있다.In addition, the node unit and the signal processing method according to embodiments of the present invention can reduce the cost of implementing a digital distributed antenna system.

또한, 본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 노드 유닛 및 신호 처리 방법은 디지털 분산 안테나 시스템의 자원 낭비를 감소시킬 수 있다.In addition, the node unit and the signal processing method according to embodiments of the present invention can reduce resource waste of the digital distributed antenna system.

본 발명의 상세한 설명에서 인용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.
도 1은 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있는 분산 안테나 시스템의 토폴로지(topology)를 예시적으로 도시하는 도면이다.
도 2는 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 노드 유닛의 일부 구성을 도시하는 블록도이다.
도 3은 도 2에 도시된 신호 처리부의 일부 구성을 도시하는 블록도이다.
도 4 내지 도 7은 도 2에 도시된 신호 처리부에서 수행되는 신호 처리 단계들을 설명하기 위한 예시적인 도면들이다.
도 8은 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 신호 처리 방법의 순서를 도시하는 도면이다.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS A brief description of each drawing is provided to more fully understand the drawings recited in the description of the invention.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS Fig. 1 is an exemplary diagram illustrating a topology of a distributed antenna system to which the technical idea of the present invention can be applied. Fig.
2 is a block diagram showing a configuration of a node unit according to an embodiment of the present invention.
3 is a block diagram showing a part of the configuration of the signal processing unit shown in Fig.
FIGS. 4 to 7 are exemplary diagrams illustrating signal processing steps performed in the signal processing unit shown in FIG. 2. FIG.
FIG. 8 is a diagram showing a procedure of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 기술적 사상은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 이를 상세한 설명을 통해 상세히 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명의 기술적 사상을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 기술적 사상에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.It is to be understood that both the foregoing general description and the following detailed description are exemplary and explanatory and are intended to provide further explanation of the invention as claimed. However, it should be understood that the technical idea of the present invention is not limited to the specific embodiments but includes all changes, equivalents and alternatives included in the technical idea of the present invention.

본 발명의 기술적 사상을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 기술적 사상의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 본 명세서의 설명 과정에서 이용되는 숫자(예를 들어, 제1, 제2 등)는 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위한 식별기호에 불과하다.DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS [0027] In the following description of the present invention, a detailed description of known technologies will be omitted when it is determined that the technical idea of the present invention may be unnecessarily obscured. In addition, numerals (e.g., first, second, etc.) used in the description of the present invention are merely an identifier for distinguishing one component from another.

또한, 본 명세서에서, 일 구성요소가 다른 구성요소와 "연결된다" 거나 "접속된다" 등으로 언급된 때에는, 상기 일 구성요소가 상기 다른 구성요소와 직접 연결되거나 또는 직접 접속될 수도 있지만, 특별히 반대되는 기재가 존재하지 않는 이상, 중간에 또 다른 구성요소를 매개하여 연결되거나 또는 접속될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.Also, in this specification, when an element is referred to as being "connected" or "connected" with another element, the element may be directly connected or directly connected to the other element, It should be understood that, unless an opposite description is present, it may be connected or connected via another element in the middle.

또한, 본 명세서에 기재된 "~부(유닛)", "~기", "~자", "~모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.It should be noted that the terms such as " unit, "" to, "and" to module ", as used herein, mean units for processing at least one function or operation, Or a combination of hardware and software.

그리고 본 명세서에서의 구성부들에 대한 구분은 각 구성부가 담당하는 주기능 별로 구분한 것에 불과함을 명확히 하고자 한다. 즉, 이하에서 설명할 2개 이상의 구성부가 하나의 구성부로 합쳐지거나 또는 하나의 구성부가 보다 세분화된 기능별로 2개 이상으로 분화되어 구비될 수도 있다. 그리고 이하에서 설명할 구성부 각각은 자신이 담당하는 주기능 이외에도 다른 구성부가 담당하는 기능 중 일부 또는 전부의 기능을 추가적으로 수행할 수도 있으며, 구성부 각각이 담당하는 주기능 중 일부 기능이 다른 구성부에 의해 전담되어 수행될 수도 있음은 물론이다.It is to be clarified that the division of constituent parts in this specification is merely a division by each main function of each constituent part. That is, two or more constituent parts to be described below may be combined into one constituent part, or one constituent part may be divided into two or more functions according to functions that are more subdivided. In addition, each of the constituent units described below may additionally perform some or all of the functions of other constituent units in addition to the main functions of the constituent units themselves, and that some of the main functions, And may be carried out in a dedicated manner.

도 1은 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있는 분산 안테나 시스템의 토폴로지를 예시적으로 도시하는 도면이다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS Fig. 1 is a diagram exemplarily showing a topology of a distributed antenna system to which the technical idea of the present invention can be applied. Fig.

도 1을 참조하면, 분산 안테나 시스템(DAS)은, 분산 안테나 시스템의 헤드엔드 노드(Headend Node)를 구성하는 BIU(Base station Interface Unit)(10)와 메인 유닛(MU: Main Unit)(20), 확장 노드(Extension Node)인 허브 유닛(HUB Unit)(30), 원격의 각 서비스 위치에 배치되는 복수의 리모트 유닛(RU: Remote Unit)(40)을 포함할 수 있다. 이러한 분산 안테나 시스템(DAS)은 아날로그 분산 안테나 시스템 또는 디지털 분산 안테나 시스템으로 구현될 수 있으며, 경우에 따라서는 이의 혼합형(즉, 일부 노드는 아날로그 처리, 나머지 노드는 디지털 처리를 수행함)으로 구현될 수도 있다.1, a distributed antenna system (DAS) includes a base station interface unit (BIU) 10 and a main unit (MU) 20, which form a headend node of a distributed antenna system. A HUB unit 30 which is an extension node, and a plurality of remote units (RUs) 40 arranged at remote service positions. Such a distributed antenna system (DAS) can be implemented as an analog distributed antenna system or a digital distributed antenna system, and in some cases it may be implemented as a hybrid type (i.e., some nodes perform analog processing and the remaining nodes perform digital processing) have.

다만, 도 1은 분산 안테나 시스템(DAS)의 토폴로지의 일 예를 도시한 것이며, 분산 안테나 시스템(DAS)은 설치 영역 및 적용 분야(예를 들어, 인빌딩(In-Building), 지하철(Subway), 병원(Hospital), 경기장(Stadium) 등)의 특수성을 고려하여 다양한 토폴로지 변형이 가능하다. 이와 같은 취지에서, BIU(10), 메인 유닛(20), 허브 유닛(30), 리모트 유닛(40)의 개수 및 상호 간의 상/하위 단의 연결 관계도 도 1과 상이해질 수 있다. 또한, 분산 안테나 시스템(DAS)에서 허브 유닛(30)은 설치 필요한 리모트 유닛(40)의 개수에 비해 메인 유닛(20)로부터 스타(STAR) 구조로 브랜치(Brach)될 브랜치 수가 제한적인 경우 활용된다. 따라서, 단일의 메인 유닛(20)만으로도 설치 필요한 리모트 유닛(40)의 개수를 충분히 감당할 수 있는 경우 또는 복수의 메인 유닛(20)이 설치되는 경우 등에는 허브 유닛(30)은 생략될 수도 있다.1 shows an example of a topology of a distributed antenna system (DAS), wherein a distributed antenna system (DAS) is installed in an installation area and an application field (e.g., an in-building, a subway, , Hospital (hospital), stadium (stadium), etc.). In this regard, the number of the BIU 10, the main unit 20, the hub unit 30, the number of the remote units 40, and the connection relationship between the upper and lower ends of the BIU 10, the hub unit 30, The hub unit 30 in the distributed antenna system DAS is utilized when the number of branches to be branched from the main unit 20 to the STAR structure is limited in comparison with the number of the remote units 40 required for installation . Therefore, the hub unit 30 may be omitted in the case where the number of the remote units 40 required for installation can be sufficiently satisfied even with only one main unit 20, or when a plurality of main units 20 are installed.

분산 안테나 시스템(DAS) 내의 각 노드 및 그 기능에 대하여 더 상세히 설명하면, 우선 BIU(10)는 기지국과 분산 안테나 시스템(DAS) 내의 메인 유닛(20) 간의 인터페이스 역할을 수행할 수 있다. 도 1에서는 복수의 기지국(제1 내지 제n 기지국, 여기서 n은 2 이상의 자연수)과 단일의 BIU(10)가 연결되는 케이스를 도시하였지만, BIU(10)는 각 사업자 별, 각 주파수 대역 별, 각 섹터 별로 별도로 구비될 수도 있다.Each node in the distributed antenna system (DAS) and its function will be described in more detail. First, the BIU 10 can serve as an interface between the base station and the main unit 20 in the distributed antenna system (DAS). 1 shows a case where a plurality of base stations (first to nth base stations, where n is a natural number of 2 or more) and a single BIU 10 are connected to each other. However, And may be separately provided for each sector.

일반적으로 기지국으로부터 전송되는 RF(Radio Frequency) 신호는 고전력(high power)의 신호이므로, BIU(10)는 이와 같은 고전력의 RF 신호를 메인 유닛(20)에서 처리하기에 적합한 전력의 신호로 변환시킬 수 있고, 파워 조절된 RF 신호를 메인 유닛(20)으로 전달하는 기능을 수행할 수 있다.Generally, since the RF (Radio Frequency) signal transmitted from the base station is a high power signal, the BIU 10 converts the high-power RF signal into a signal suitable for processing in the main unit 20 And can transmit a power-controlled RF signal to the main unit 20.

도 1에 도시된 바와 같이 BIU(10)가 각 주파수 대역 별(또는 각 사업자 별, 섹터 별) 고전력의 RF 신호를 저전력으로 낮춘 후 이들을 병렬적으로 메인 유닛(20)으로 전달하는 경우, 메인 유닛(20)은 저전력 RF 신호들을 결합하고 결합된 신호를 리모트 유닛(40)으로 분배하는 역할을 수행할 수 있다. 이 때, 분산 안테나 시스템(DAS)이 디지털 분산 안테나 시스템으로 구현되는 경우, BIU(10)가 저전력 RF 신호들을 디지털화하여 병렬적으로 메인 유닛(20)으로 전달할 수 있고, 메인 유닛(20)이 디지털화된 저전력 RF 신호들을 결합하여 소정의 신호 처리 후 리모트 유닛(40)으로 분배할 수 있다. 또는, 메인 유닛(20)이 기지국 인터페이스 유닛(10)으로부터 전달되는 저전력 RF 신호들을 디지털화한 후 결합할 수 있고, 결합된 신호에 대해 소정의 신호 처리를 수행한 후 리모트 유닛(40)으로 분배할 수 있다.As shown in FIG. 1, when the BIU 10 low-power-downs RF signals of high power for each frequency band (or for each vendor, sector) and then transmits them in parallel to the main unit 20, The RF unit 20 may combine the low power RF signals and distribute the combined signals to the remote unit 40. [ In this case, when the distributed antenna system DAS is implemented as a digital distributed antenna system, the BIU 10 can digitize low-power RF signals and transmit them in parallel to the main unit 20, The low power RF signals can be combined and distributed to the remote unit 40 after a predetermined signal processing. Alternatively, the main unit 20 may digitize and combine the low-power RF signals transmitted from the base station interface unit 10, perform predetermined signal processing on the combined signals, and distribute them to the remote unit 40 .

구현 방식에 따라서, BIU(10)는, 도 1에 도시된 바와 달리 각 주파수 대역 별(또는 각 사업자 별, 섹터 별) RF 신호를 결합(combine)한 후 메인 유닛(20)으로 전달할 수도 있고, 메인 유닛(20)은 결합된 신호를 리모트 유닛(40)으로 분배하는 역할을 수행할 수 있다. 이때, 분산 안테나 시스템(DAS)이 디지털 분산 안테나 시스템으로 구현되는 경우, BIU(10)는 고전력 RF 신호를 저전력 RF 신호로 변환하는 기능을 수행하는 유닛과, 저전력 RF 신호에 대해 IF 신호(Intermediate Frequency signal)로 변환한 후 디지털 신호 처리를 하여 이를 결합하는 유닛 등으로 분리 구성될 수 있다. 이와 달리, 분산 안테나 시스템(DAS)이 아날로그 분산 안테나 시스템으로 구현되는 경우, BIU(10)는 고전력의 RF 신호를 저전력으로 낮추는 기능을 수행하는 유닛과, 저전력 RF 신호를 결합하는 유닛으로 분리 구성될 수 있다.1, the BIU 10 may combine RF signals for respective frequency bands (or for each vendor or sector) and then transmit the RF signals to the main unit 20, The main unit 20 may serve to distribute the combined signal to the remote unit 40. In this case, when the distributed antenna system DAS is implemented as a digital distributed antenna system, the BIU 10 includes a unit for converting a high-power RF signal into a low-power RF signal, a signal processing unit, and a unit for performing digital signal processing and combining the signals. Alternatively, when the distributed antenna system (DAS) is implemented as an analog distributed antenna system, the BIU 10 may be configured as a unit that performs a function of lowering a high power RF signal to a low power level and a unit that combines a low power RF signal .

리모트 유닛(40) 각각은 전달받은 결합된 신호를 주파수 대역 별로 분리하고 증폭 등의 신호 처리(아날로그 분산 안테나 시스템의 경우에는 아날로그 신호 처리, 디지털 분산 안테나 시스템의 경우에는 디지털 신호 처리)를 수행할 수 있다. 이에 따라 각 리모트 유닛(40)은 서비스 안테나(도시 생략)를 통해서 자신의 서비스 커버리지 내의 사용자 단말로 기지국 신호를 전송할 수 있다.Each of the remote units 40 can perform the signal processing such as amplification (analog signal processing in the case of the analog dispersion antenna system, digital signal processing in the case of the digital dispersion antenna system) have. Accordingly, each remote unit 40 can transmit a base station signal to a user terminal in its service coverage through a service antenna (not shown).

한편, 도 1에서는, 기지국(BTS)과 BIU(10) 그리고 BIU(10)와 메인 유닛(20)은 각각 서로 RF 케이블을 통해 연결되고, 메인 유닛(20)으로부터 그 하위단까지는 모두 광 케이블을 통해 연결되는 것으로 도시하고 있으나, 각 노드 간의 신호 전송 매체(signal transport medium)도 이와 다른 다양한 변형이 가능할 수 있다. 1, a base station (BTS), a BIU 10, a BIU 10, and a main unit 20 are connected to each other via an RF cable, However, the signal transmission medium between each node may be modified in various ways as well.

일 예로, BIU(10)와 메인 유닛(20)은 RF 케이블을 통해서 연결될 수 있지만, 광 케이블 또는 디지털 인터페이스를 통해서 연결될 수도 있다. 다른 예로, 메인 유닛(20)과 허브 유닛(30) 사이, 메인 유닛(20)과 일부 리모트 유닛(40) 사이, 허브 유닛(30)과 다른 일부 리모트 유닛(40) 사이 중 적어도 하나는 광 케이블 외에 RF 케이블, 트위스트 케이블, UTP 케이블 등을 통해서 연결되는 방식으로도 구현될 수 있다. For example, the BIU 10 and the main unit 20 may be connected through an RF cable, but may be connected through an optical cable or a digital interface. As another example, at least one between the main unit 20 and the hub unit 30, between the main unit 20 and some remote units 40, and between the hub unit 30 and some remote units 40, But may also be implemented by a method of connecting through an RF cable, a twisted cable, a UTP cable or the like.

다만, 이하에서는 도 1을 기준으로 설명하기로 한다. 따라서, 본 실시예에서 메인 유닛(20), 허브 유닛(30) 및 리모트 유닛(40)은 전광변환/광전변환을 통해 광 신호를 송수신하기 위한 광 트랜스시버 모듈을 포함할 수 있고, 단일의 광 케이블로 노드 간 연결되는 경우에는 WDM(Wavelength Division Multiplexing) 소자를 포함할 수 있다.However, the following description will be made with reference to Fig. Therefore, in this embodiment, the main unit 20, the hub unit 30 and the remote unit 40 may include an optical transceiver module for transmitting and receiving optical signals through electro-optical conversion / photoelectric conversion, And a WDM (Wavelength Division Multiplexing) element when the nodes are connected to each other.

이러한 분산 안테나 시스템(DAS)은 네트워크를 통해 외부의 관리 장치(도시 생략), 예를 들어 NMS(Network Management Server 또는 System)와 연결될 수 있다. 이에 따라 관리자는 NMS를 통해서 원격에서 분산 안테나 시스템의 각 노드의 상태 및 문제를 모니터링하고, 원격에서 각 노드의 동작을 제어할 수 있다.Such a distributed antenna system (DAS) may be connected to an external management apparatus (not shown), for example, a network management server or a system (NMS) through a network. Accordingly, the manager can remotely monitor the status and problem of each node of the distributed antenna system through the NMS, and control the operation of each node remotely.

본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 노드 유닛은, 디지털적으로 신호 처리를 수행하는 메인 유닛(20), 허브 유닛(30), 리모트 유닛(40) 등에 해당할 수 있다.The node unit according to the technical idea of the present invention may correspond to the main unit 20, the hub unit 30, the remote unit 40, and the like that perform digital signal processing.

도 2는 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 노드 유닛(200)의 일부 구성을 도시하는 블록도이고, 도 3은 도 2의 신호 처리부의 일부 구성을 도시하는 블록도이며, 도 4 내지 도 7은 도 2에 도시된 신호 처리부에서 수행되는 신호 처리 단계들을 설명하기 위한 예시적인 도면들이다.FIG. 2 is a block diagram showing a part of the configuration of the node unit 200 according to an embodiment of the present invention, FIG. 3 is a block diagram showing a part of the configuration of the signal processing unit of FIG. 2, 7 are exemplary diagrams illustrating signal processing steps performed in the signal processing unit shown in FIG.

도 2를 참조하면, 노드 유닛(200)은 신호 처리부(210) 및 신호 변환부(220)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 2, the node unit 200 may include a signal processing unit 210 and a signal converting unit 220.

신호 처리부(210)는 디지털화된 아날로그 RF 신호를 이용하여 출력 신호를 생성할 수 있다. 도 2에 도시되어 있지 않지만, 노드 유닛(200)은 기지국 또는 단말기 등으로부터 전송되며 적어도 하나 이상의 주파수 대역 신호를 갖는 아날로그 RF 신호를 샘플링하여 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호를 생성하는 A/D 컨버터를 포함할 수 있으며, 신호 처리부(210)는 상기 A/D 컨버터로부터 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호를 입력받을 수 있다. 구현예에 따라서는, 신호 처리부(210)는 직접 A/D 컨버터를 포함할 수 있고, 상기 A/D 컨버터를 통해 상기 아날로그 RF 신호를 샘플링하여 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호를 생성할 수도 있다.The signal processing unit 210 may generate an output signal using the digitized analog RF signal. Although not shown in FIG. 2, the node unit 200 includes an A / D converter, which is transmitted from a base station or a terminal, and samples an analog RF signal having at least one frequency band signal to generate the digitized analog RF signal And the signal processing unit 210 can receive the digitized analog RF signal from the A / D converter. In some implementations, the signal processing unit 210 may include a direct A / D converter and may sample the analog RF signal through the A / D converter to generate the digitized analog RF signal.

신호 처리부(210)는 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호에 대해 소정의 신호 처리를 수행하여 상기 출력 신호를 생성할 수 있다.The signal processing unit 210 may perform predetermined signal processing on the digitized analog RF signal to generate the output signal.

신호 처리부(210)는 예를 들어, FPGA, ASIC, DSP(digital signal processing) 보드 등으로 구현될 수 있다.The signal processing unit 210 may be implemented by, for example, an FPGA, an ASIC, or a digital signal processing (DSP) board.

도 3을 더 참조하면, 신호 처리부(210)는 감지부(211), 추출부(212), 결합부(213) 및 프레이머(216)를 포함할 수 있다. 구현예에 따라서는, 신호 처리부(210)는, 리샘플링부(214) 및/또는 압축부(215)를 더 포함할 수도 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해 신호 처리부(210)가 리샘플링부(214) 및 압축부(215)를 포함하는 경우로서, 리샘플링부(214) 및 압축부(215)가 신호 전송 경로를 기준으로 결합부(213)의 후단에 배치되는 경우를 예로 들어 설명한다. 그러나, 본 발명의 기술적 사상이 이에 한정되는 것은 아니다. 리샘플링부(214)는 신호 전송 경로를 기준으로 감지부(211)의 전단, 감지부(211)와 추출부(212) 사이, 및 추출부(212)와 결합부(213) 사이 중 어느 하나에 배치될 수 있음은 물론이다.3, the signal processing unit 210 may include a sensing unit 211, an extracting unit 212, a combining unit 213, and a framer 216. [ According to an embodiment, the signal processing unit 210 may further include a resampling unit 214 and / or a compression unit 215. Hereinafter, the resampler 214 and the compressing unit 215 are included in the signal processing unit 210 for convenience of explanation. The resampler 214 and the compressing unit 215 are connected to each other The rear end of the portion 213 will be described as an example. However, the technical idea of the present invention is not limited thereto. The resampler 214 is connected to either one of the front end of the sensing unit 211, the sensing unit 211 and the extracting unit 212, and the extracting unit 212 and the combining unit 213, Of course.

감지부(211)는 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호의 전체 주파수 대역 중 점유 중인 주파수 대역(점유 주파수 대역)을 감지할 수 있다. 여기서, 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호는 상기 아날로그 RF 신호에 포함되는 특정 주파수 대역 신호에 대응하는 샘플 데이터를 포함할 수 있는데, 감지부(211)는 상기 샘플 데이터를 통해 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호의 전체 주파수 대역 중 어느 주파수 대역이 점유되고 있는지를 감지하는 것이다. 감지부(211)는, 예를 들어 주파수 스윕(sweep), FFT(Fast Fourier Transform)를 통한 빈 파워(bin power) 검출 및 다상 필터 등을 통해 점유 주파수 대역을 감지할 수 있다. The sensing unit 211 may sense an occupied frequency band (occupied frequency band) of the entire frequency band of the digitized analog RF signal. Here, the digitized analog RF signal may include sample data corresponding to a specific frequency band signal included in the analog RF signal, and the sensing unit 211 may sense the entire And detects which of the frequency bands is occupied. The sensing unit 211 may sense the occupied frequency band through, for example, a frequency sweep, a bin power detection through a fast Fourier transform (FFT), and a polyphase filter.

추출부(212)는 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호에서 감지부(211)에 의해 감지된 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출할 수 있다. 그러나 본 발명의 기술적 사상이 이에 한정되는 것은 아니며, 구현예에 따라서 추출부(212)는 외부 관리 장치 또는 다른 노드 유닛으로부터 전송되는 점유 중인 주파수 대역에 대한 정보(예를 들어, 점유 주파수 대역 정보)를 기초로 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호의 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출할 수 있다. 상기 외부 장치는, 도 1에 도시된 NMS와 같이 노드 유닛(200)과 유선 또는 무선 네트워크를 통해 통신적으로 연결되는 관리 장치일 수 있다. 또는, 상기 외부 장치는, 노드 유닛(200)과 근거리 무선 통신 등을 통해 통신적으로 연결되는 로컬 단말일 수 있다. 이 경우, 상술한 감지부(211)는 신호 처리부(210)에서 생략될 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해 신호 처리부(210)에 감지부(211)가 구비되는 실시예를 중심으로 설명함을 알려둔다.The extraction unit 212 may extract at least a part of the sample data corresponding to the occupied frequency band detected by the sensing unit 211 in the digitized analog RF signal. However, the technical idea of the present invention is not limited to this, and the extracting unit 212 may extract information (e.g. occupied frequency band information) about the occupied frequency band transmitted from the external management apparatus or another node unit, At least a part of the sample data corresponding to the occupied frequency band of the digitized analog RF signal can be extracted. The external device may be a management device communicatively connected to the node unit 200 via a wired or wireless network, such as the NMS shown in FIG. Alternatively, the external device may be a local terminal communicatively connected to the node unit 200 through short-range wireless communication or the like. In this case, the sensing unit 211 described above may be omitted from the signal processing unit 210. Hereinafter, for convenience of explanation, it is described that the signal processing unit 210 is provided with the sensing unit 211.

예를 들어, 추출부(212)는, 감지부(211)에 의해 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호의 전체 주파수 대역 중 제1 주파수 대역과 제2 주파수 대역이 점유 중인 것으로 감지된 경우, 상기 제1 및 제2 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터를 추출할 수 있다. For example, if the detection unit 211 detects that the first frequency band and the second frequency band are occupied by the entire frequency band of the digitized analog RF signal, Sample data corresponding to the second frequency band can be extracted.

다른 예를 들어, 추출부(212)는, 감지부(211)에 의해 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호의 전체 주파수 대역 중 제1 내지 제3 주파수 대역이 점유 중인 것으로 감지된 경우, 상기 제1 내지 제3 주파수 대역 중 두 개의 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터만을 추출할 수도 있다.For example, when the detection unit 211 detects that the first to third frequency bands of the entire frequency band of the digitized analog RF signal are occupied, the extraction unit 212 extracts the first to third Only sample data corresponding to two frequency bands out of the three frequency bands may be extracted.

추출부(212)는 특정 주파수 대역의 샘플 데이터를 추출하는 로우패스 필터, 하이패스 필터 및 밴드패스 필터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.The extracting unit 212 may include at least one of a low-pass filter, a high-pass filter, and a band-pass filter for extracting sample data of a specific frequency band.

결합부(213)는 추출부(212)에 의해 추출된 샘플 데이터를 결합할 수 있다.The combining unit 213 can combine the sample data extracted by the extracting unit 212. [

일부 실시예에서, 결합부(213)는, 추출부(212)에 의해 추출된 샘플 데이터를 그대로(intactly) 결합할 수 있다. 다른 실시예에서, 결합부(213)는, 추출부(212)에 의해 추출된 샘플 데이터에 대응하는 점유 주파수 대역이 감소되도록 추출된 샘플 데이터 중 적어도 일부의 주파수를 변환하고, 적어도 일부의 주파수가 변환된 샘플 데이터들을 결합할 수도 있다.In some embodiments, the combining unit 213 can combine the sample data extracted by the extracting unit 212 intactly. In another embodiment, the combining unit 213 converts at least some frequencies of the extracted sample data so that the occupied frequency band corresponding to the sample data extracted by the extracting unit 212 is reduced, and at least some frequencies And may combine the converted sample data.

도 4를 더 참조하여 추출부(212) 및 결합부(213)에서 수행되는 신호 처리를 더 상세히 설명한다. 여기서, 도 4의 (a)는 디지털화된 아날로그 RF 신호의 전체 주파수 대역을 예시적으로 나타내는 도면이고, 도 4의 (b)는 점유 주파수 대역을 예시적으로 나타내는 도면이다.The signal processing performed in the extracting unit 212 and the combining unit 213 will be described in further detail with reference to FIG. Here, FIG. 4A is a diagram illustrating an entire frequency band of a digitized analog RF signal, and FIG. 4B is a diagram exemplarily showing an occupied frequency band.

도 4의 (a)에 도시된 바와 같이, 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호는 1930MHz 내지 1995MHz의 전체 주파수 대역을 가질 수 있으며, 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호는 1930MHz 내지 1995MHz의 전체 대역의 일부 주파수 대역만을 점유하고 있을 수 있다. 예를 들어, 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호는 A 및 D 주파수 대역만을 점유하고 있을 수 있다.As shown in FIG. 4 (a), the digitized analog RF signal may have an entire frequency band of 1930 MHz to 1995 MHz, and the digitized analog RF signal occupies only a part of the entire frequency band of 1930 MHz to 1995 MHz . For example, the digitized analog RF signal may occupy only the A and D frequency bands.

상기 디지털화된 아날로그 RF 신호가 A 및 D 주파수 대역만을 점유하고 있음에도 불구하고, 노드 유닛(200)이 점유되고 있지 않은 B, C, E 및 F 주파수 대역을 포함하여 소정의 전송 매체, 예를 들어 광 케이블에 대응하도록 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호를 변환한 후 다른 노드 유닛으로 전송하는 경우, 전송 용량이 매우 커지고 전송 리소스가 낭비될 수 있다.Even though the digitized analog RF signal occupies only the A and D frequency bands, it is possible that the node unit 200 can transmit a predetermined transmission medium, such as B, C, E, and F frequency bands, If the digitized analog RF signal is converted to correspond to the cable and then transmitted to another node unit, the transmission capacity may become very large and transmission resources may be wasted.

이를 방지하기 위해, 노드 유닛(200)의 추출부(212)는 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호의 주파수 대역에서 실제 점유 중인 A 주파수 대역과 D 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터를 추출할 수 있다. In order to prevent this, the extracting unit 212 of the node unit 200 may extract sample data corresponding to the actually occupied A frequency band and the D frequency band in the frequency band of the digitized analog RF signal.

구현예에 따라서는, 추출부(212)는, 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호에 A, D 및 E 주파수 대역이 점유되고 있더라도, 사용자가 A와 D 주파수 대역의 신호에만 관심이 있는 경우, E 주파수 대역을 제외한 A 및 D 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터만을 추출할 수도 있다.According to an embodiment, if the user is interested only in the signals of the A and D frequency bands, even if the A, D and E frequency bands are occupied by the digitized analog RF signal, Only the sample data corresponding to the A and D frequency bands may be extracted.

이어서, 도 4의 (b)에 도시된 바와 같이, 노드 유닛(200)의 결합부(213)는 추출부(212)에 의해 추출된 샘플 데이터, 즉, A 및 D 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터를 그대로 결합할 수 있다.4 (b), the coupling unit 213 of the node unit 200 extracts the sample data extracted by the extraction unit 212, that is, the sample data corresponding to the A and D frequency bands Can be combined as it is.

구현예에 따라서는, 결합부(213)는, 추출된 샘플 데이터들 중 적어도 일부의 주파수를 변환하고, 적어도 일부가 주파수 변환된 샘플 데이터들 결합하여 출력할 수도 있다. 예를 들면, 결합부(213)는 D 주파수 대역을 점유하고 있는 신호에 대응하는 샘플 데이터의 주파수를 1965 MHz 내지 1970 MHz로 변환하여 A 주파수 대역을 점유하고 있는 신호에 대응하는 샘플 데이터와 연속적으로 결합할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 결합부(213)는 A 주파수 대역을 점유하고 있는 신호에 대응하는 샘플 데이터의 주파수를 1930MHz 내지 1945 MHz로 변환하고 D 주파수 대역을 점유하고 있는 샘플 데이터의 주파수를 1965MHz 내지 1970 MHz로 변환한 후 이들을 연속적으로 결합할 수도 있다. 다만, 이 경우, 특정 주파수 대역을 점유하고 있는 신호의 주파수가 어떻게 변경되었는지에 대한 정보가 다른 노드 유닛으로 전송될 수 있다.According to the embodiment, the combining unit 213 may convert at least some frequencies of the extracted sample data, and may at least partly combine and output the frequency-converted sample data. For example, the combining unit 213 converts the frequency of the sample data corresponding to the signal occupying the D frequency band from 1965 MHz to 1970 MHz, and sequentially outputs the sample data corresponding to the signal occupying the A frequency band Can be combined. As another example, the combining unit 213 may convert the frequency of the sample data corresponding to the signal occupying the A frequency band from 1930 MHz to 1945 MHz and the frequency of the sample data occupying the D frequency band from 1965 MHz to 1970 MHz and then combine them continuously. However, in this case, information on how the frequency of a signal occupying a specific frequency band has been changed can be transmitted to other node units.

다시 도 3을 참조하면, 리샘플링부(214)는 상기 결합된 샘플 데이터를 리샘플링(re-sampling)할 수 있다. 상기 결합된 샘플 데이터는, 추출부(212) 및 결합부(213)에 의해 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호가 적어도 일부의 점유 주파수 대역에 대응하는 데이터만으로 재구성됨에 따라 A/D 컨버터에서의 제1 샘플링 레이트보다 작은 제2 샘플링 레이트로 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호가 리샘플링된 것으로 볼 수 있으며, 리샘플링부(214)는 상기 제2 샘플링 레이트보다 작은 제3 샘플링 레이트로 상기 합산된 샘플 데이터를 다운 샘플링할 수 있다.Referring again to FIG. 3, the resampler 214 may resample the combined sample data. The combined sample data may be sampled by the sampling unit 212 and the combining unit 213 such that the digitized analog RF signal is reconstructed using only data corresponding to at least a part of the occupied frequency bands, And the resampler 214 can downsample the summed sample data at a third sampling rate that is less than the second sampling rate, and the resampler 214 can downsample the combined sampled data at a second sampling rate that is less than the second sampling rate have.

도 5를 더 참조하면, 상기 결합된 샘플 데이터 y[n]의 상기 제2 샘플링 레이트 fs가 L Mhz이면, 리샘플링부(214)는 상기 제2 샘플링 레이트에 비해 K배 감소된 제3 샘플링 레이트 f's L/K Mhz로 상기 합산된 샘플 데이터를 다운 샘플링하여 다운 샘플링된 샘플 데이터 y[Kn]을 출력할 수 있다. 리샘플링부(214)가 상기 결합된 샘플 데이터를 다운 샘플링하여 출력함에 따라, 상기 합산된 샘플 데이터에서 점유 중인 주파수 대역들 사이의 갭이 감소될 수 있다.5, if the second sampling rate fs of the combined sample data y [n] is L Mhz, then the resampler 214 compares the third sampling rate fs (k) reduced by K times the second sampling rate The downsampled sample data y [Kn] can be output by down-sampling the summed sample data with L / K Mhz. As the resampler 214 down-samples and outputs the combined sample data, the gap between the occupied frequency bands in the summed sample data may be reduced.

다시 도 3을 참조하면, 압축부(215)는 리샘플링부(214)의 출력, 즉 다운 샘플링된 샘플 데이터를 비트 압축할 수 있다. 도 6을 더 참조하면, 다운 샘플링된 샘플 데이터 yd[Kn]가 d-bits를 가지면, 압축부(215)는 상기 다운 샘플링된 샘플 데이터를 c-bits(여기서 c는 d보다 작은 자연수)로 비트 압축하여 비트 압축된 샘플 데이터 yc[Kn]을 출력할 수 있다. 여기서, 압축부(215)는 다양한 종류의 비트 압축 방법을 통해 합산된 샘플 데이터를 비트 압축할 수 있으며, 이를 통해 다운 샘플링된 샘플 데이터의 손실 없이 전송 용량을 감소시킬 수 있다.Referring again to FIG. 3, the compression unit 215 may compress the output of the resampling unit 214, that is, the downsampled sample data. 6, if downsampled sample data y d [Kn] has d-bits, the compression unit 215 converts the downsampled sample data into c-bits (where c is a natural number less than d) Bit-compressed and bit-compressed sample data y c [Kn]. Here, the compression unit 215 may perform bit compression on the summed sample data through various kinds of bit compression methods, thereby reducing the transmission capacity without loss of the downsampled sample data.

다시 도 3을 참조하면, 프레이머(216)는 압축부(215)의 출력, 즉 비트 압축된 샘플 데이터를 전송 프레임에 동적으로 할당하여 상기 출력 신호를 출력할 수 있다. 도 7을 더 참조하면, 프레이머(216)는 비트 압축된 샘플 데이터의 비트열을 고정된 구조의 프레임이 아닌 스태커블(stackable)한 구조를 갖는 전송 프레임에 동적으로 할당하여 전송 용량이 감소된 상기 출력 신호를 출력할 수 있다.Referring back to FIG. 3, the framer 216 can dynamically allocate the output of the compression unit 215, that is, the bit-compressed sample data, to a transmission frame to output the output signal. 7, the framer 216 dynamically allocates the bit stream of the bit-compressed sample data to a transmission frame having a structure that is not a fixed frame but a stackable structure, An output signal can be output.

다시 도 2를 참조하면, 신호 변환부(220)는 신호 처리부(210)로부터 출력되는 상기 출력 신호를 노드 유닛(200)과 다른 노드 유닛 사이를 연결하는 전송 매체에 대응하는 타입의 신호로 변환할 수 있다. 예를 들어, 상기 전송 매체가 광 케이블인 경우, 신호 변환부(220)는 상기 출력 신호를 광 신호로 변환할 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 전송 매체가 UTP 케이블인 경우, 신호 변환부(220)는 상기 출력 신호를 UTP 신호로 변환할 수 있다.2, the signal conversion unit 220 converts the output signal output from the signal processing unit 210 into a signal of a type corresponding to a transmission medium connecting between the node unit 200 and another node unit . For example, when the transmission medium is an optical cable, the signal conversion unit 220 may convert the output signal into an optical signal. In another example, when the transmission medium is a UTP cable, the signal conversion unit 220 may convert the output signal into a UTP signal.

신호 변환부(220)는 변환된 출력 신호를 다른 노드 유닛으로 전송할 수 있다.The signal converting unit 220 may transmit the converted output signal to another node unit.

도 8은 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 신호 처리 방법의 순서를 도시하는 도면이다. 도 8을 참조하면, 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 신호 처리 방법은 도 2에 도시된 노드 유닛(200)에서 다른 노드 유닛으로 신호를 전송하기 위해 시계열적으로 처리되는 단계들로 구성된다. 따라서, 이하에서 생략된 내용이라 하더라도 도 2에 도시된 노드 유닛(200)에 관하여 이상에서 기술된 내용은 도 8의 신호 처리 방법에도 적용됨을 알 수 있다.FIG. 8 is a diagram showing a procedure of a signal processing method according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 8, a signal processing method according to an embodiment of the present invention is a method in which the signal is processed in a time-series manner to transmit a signal from the node unit 200 shown in FIG. 2 to another node unit . Therefore, it is understood that the contents described above with respect to the node unit 200 shown in Fig. 2 are applied to the signal processing method of Fig. 8, even if omitted from the following description.

S810 단계에서, 노드 유닛(200)은 디지털화된 아날로그 RF 신호의 점유 주파수 대역을 감지할 수 있다. 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호는 적어도 하나의 주파수 대역 신호를 포함하는 아날로그 RF 신호가 소정의 샘플링 레이트로 샘플링되어 생성된 신호일 수 있으며, 노드 유닛(200)은 상기 아날로그 RF 신호에 포함된 주파수 대역 신호에 대응하는 샘플 데이터를 기초로 상기 점유 주파수 대역을 감지할 수 있다. 구현예에 따라서는, 노드 유닛(200)이 외부 관리 장치 또는 다른 노드 유닛으로부터 전송되는 점유 주파수 대역 정보를 수신하고 상기 점유 주파수 대역 정보에 기초하여 후속 단계들을 수행하는 경우, 단계 S810은 생략될 수도 있다.In step S810, the node unit 200 can sense the occupied frequency band of the digitized analog RF signal. The digitized analog RF signal may be a signal generated by sampling an analog RF signal including at least one frequency band signal at a predetermined sampling rate and the node unit 200 may generate a frequency band signal included in the analog RF signal And can detect the occupied frequency band based on corresponding sample data. In some implementations, if node unit 200 receives occupied frequency band information transmitted from an external management device or other node unit and performs subsequent steps based on the occupied frequency band information, step S810 may be omitted have.

S820 단계에서, 노드 유닛(200)은 감지된 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출할 수 있다. 구현예에 따라서, 노드 유닛(200)은 감지된 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 전부를 추출할 수 있고, 또는 감지된 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 일부만을 추출할 수도 있다.In step S820, the node unit 200 may extract at least a part of the sample data corresponding to the occupied frequency band detected. According to an embodiment, the node unit 200 may extract all of the sample data corresponding to the sensed occupied frequency band, or extract only a part of the sample data corresponding to the sensed occupied frequency band.

S830 단계에서, 노드 유닛(200)은 추출된 샘플 데이터를 결합할 수 있다. 구현예에 따라서, 노드 유닛(200)은 추출된 샘플 데이터를 그대로 결합할 수 있고, 또는 추출된 샘플 데이터 중 적어도 일부의 주파수를 변환한 후 적어도 일부의 주파수가 변환된 샘플 데이터를 결합할 수도 있다.In step S830, the node unit 200 may combine the extracted sample data. Depending on the implementation, the node unit 200 may combine the extracted sample data as is, or may convert at least some of the frequencies of the extracted sample data and then combine at least some of the frequency converted sample data .

S840 단계에서, 노드 유닛(200)은 결합된 샘플 데이터를 다운 샘플링할 수 있다.In step S840, the node unit 200 may downsample the combined sample data.

S850 단계에서, 노드 유닛(200)은 다운 샘플링된 샘플 데이터를 비트 압축할 수 있다 In step S850, the node unit 200 may bit-compress the downsampled sample data

한편, 단계 S840 및/또는 단계 S850은 생략될 수도 있다. On the other hand, step S840 and / or step S850 may be omitted.

S860 단계에서, 노드 유닛(200)은 비트 압축된 샘플 데이터를 전송 프레임에 동적으로 할당할 수 있다. In step S860, the node unit 200 can dynamically allocate the bit-compressed sample data to the transmission frame.

도 8에 도시되지는 않았으나, 노드 유닛(200)은 비트 압축된 샘플 데이터를 전송 프레임에 동적으로 할당 한 후 전송 매체에 대응하는 종류의 신호로 변환하여 상기 전송 매체를 통해 다른 노드 유닛으로 전송할 수 있다. 8, the node unit 200 may dynamically allocate bit-compressed sample data to a transmission frame, convert the bit-compressed sample data into a signal of a type corresponding to a transmission medium, and transmit the signal to another node unit through the transmission medium have.

본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 노드 유닛(200) 및 신호 처리 방법은 신호의 전송 용량을 감소시킬 수 있으며, 디지털 분산 안테나 시스템을 구현하는데 있어 소요되는 비용을 감소시킬 수 있다. 또한, 본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 노드 유닛(200) 및 신호 처리 방법은 디지털 분산 안테나 시스템의 자원 낭비를 감소시킬 수 있다.The node unit 200 and the signal processing method according to embodiments of the present invention can reduce the transmission capacity of a signal and reduce a cost required to implement a digital distributed antenna system. In addition, the node unit 200 and the signal processing method according to the embodiments of the present invention can reduce resource waste of the digital distributed antenna system.

이상, 본 발명의 기술적 사상을 바람직한 실시예를 들어 상세하게 설명하였으나, 본 발명의 기술적 사상은 상기 실시예에 한정되지 않고, 본 발명의 기술적 사상의 범위 내에서 당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 여러가지 변형 및 변경이 가능하다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is to be understood that the technical scope of the present invention is not limited to the above embodiments but may be modified within the scope of the technical idea of the present invention. Various modifications and variations are possible.

Claims (19)

분산 안테나 시스템의 노드 유닛에서 수행되는 신호 처리 방법으로,
디지털화된 아날로그 RF(Radio Frequency) 신호에서 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출하는 단계; 및
상기 추출된 샘플 데이터를 결합(combine)하는 단계;
를 포함하는, 신호 처리 방법.
A signal processing method performed in a node unit of a distributed antenna system,
Extracting at least a part of sample data corresponding to an occupied frequency band from a digitized analog RF (Radio Frequency) signal; And
Combining the extracted sample data;
/ RTI >
제1 항에 있어서,
상기 추출하는 단계 전에,
상기 디지털화된 아날로그 RF 신호의 상기 점유 주파수 대역을 감지하는 단계;를 더 포함하고,
상기 추출하는 단계는,
상기 감지된 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출하는, 신호 처리 방법.
The method according to claim 1,
Before the extracting step,
Sensing the occupied frequency band of the digitized analog RF signal,
Wherein the extracting comprises:
And extracts at least a part of the sample data corresponding to the sensed occupied frequency band.
제1 항에 있어서,
상기 추출하는 단계는,
상기 노드 유닛과 통신적으로 연결되는 외부의 관리 장치로부터 수신된 점유 주파수 대역 정보에 기초하여, 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호에서 상기 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출하는, 신호 처리 방법.
The method according to claim 1,
Wherein the extracting comprises:
And extracting at least a part of sample data corresponding to the occupied frequency band from the digitized analog RF signal based on occupied frequency band information received from an external management apparatus communicatively connected to the node unit .
제1 항에 있어서,
상기 추출하는 단계는,
상기 디지털화된 아날로그 RF 신호를 필터링하여 상기 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출하는, 신호 처리 방법.
The method according to claim 1,
Wherein the extracting comprises:
And filtering the digitized analog RF signal to extract at least some of the sample data corresponding to the occupied frequency band.
제1 항에 있어서,
상기 결합하는 단계는,
상기 추출된 샘플 데이터를 그대로(intactly) 결합하는, 신호 처리 방법.
The method according to claim 1,
Wherein the combining comprises:
And combining the extracted sample data intactly.
제1 항에 있어서,
상기 결합하는 단계는,
상기 추출된 샘플 데이터 중 적어도 일부의 주파수를 변환하는 단계; 및
상기 주파수 변환된 샘플 데이터를 결합하는 단계;
를 포함하는, 신호 처리 방법.
The method according to claim 1,
Wherein the combining comprises:
Converting at least some frequencies of the extracted sample data; And
Combining the frequency-converted sample data;
/ RTI >
제1 항에 있어서,
상기 결합하는 단계 후에,
상기 결합된 샘플 데이터를 리샘플링하는 단계;를 더 포함하는, 신호 처리 방법.
The method according to claim 1,
After said combining,
≪ / RTI > further comprising: resampling the combined sample data.
제1 항에 있어서,
상기 결합하는 단계 후에,
상기 결합된 샘플 데이터를 비트 압축하는 단계;를 더 포함하는, 신호 처리 방법.
The method according to claim 1,
After said combining,
And bit compressing the combined sample data.
제1 항에 있어서,
상기 결합하는 단계 후에,
상기 결합된 샘플 데이터를 전송 프레임에 동적으로 할당하는 단계;를 더 포함하는, 신호 처리 방법.
The method according to claim 1,
After said combining,
And dynamically allocating the combined sample data to a transmission frame.
제9 항에 있어서,
상기 할당하는 단계 후에,
상기 전송 프레임에 할당된 샘플 데이터를 전송 매체에 대응하는 신호로 변환하는 단계;
를 더 포함하는, 신호 처리 방법.
10. The method of claim 9,
After the allocating step,
Converting the sample data allocated to the transmission frame into a signal corresponding to a transmission medium;
≪ / RTI >
분산 안테나 시스템의 노드 유닛으로,
디지털화된 아날로그 RF 신호에서 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출하고, 상기 추출된 샘플 데이터를 결합하는 신호 처리부; 및
상기 결합된 샘플 데이터를 상기 노드 유닛과 다른 노드 유닛을 연결하는 전송 매체에 대응하는 신호로 변환하는 신호 변환부;
를 포함하는, 노드 유닛.
As a node unit of a distributed antenna system,
A signal processing unit for extracting at least a part of the sample data corresponding to the occupied frequency band from the digitized analog RF signal and for combining the extracted sample data; And
A signal converter for converting the combined sample data into a signal corresponding to a transmission medium connecting the node unit and another node unit;
. ≪ / RTI >
제11 항에 있어서,
상기 신호 처리부는,
상기 디지털화된 아날로그 RF 신호에서 상기 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출하는 추출부; 및
상기 추출된 샘플 데이터를 결합하는 결합부;
를 포함하는, 노드 유닛.
12. The method of claim 11,
The signal processing unit,
An extracting unit for extracting at least a part of sample data corresponding to the occupied frequency band from the digitized analog RF signal; And
A combining unit for combining the extracted sample data;
. ≪ / RTI >
제12 항에 있어서,
상기 신호 처리부는,
상기 디지털화된 아날로그 RF 신호에서 상기 점유 주파수 대역을 감지하는 감지부;를 더 포함하고,
상기 추출부는,
상기 감지된 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출하는, 노드 유닛.
13. The method of claim 12,
The signal processing unit,
And a sensing unit sensing the occupied frequency band from the digitized analog RF signal,
The extracting unit extracts,
And extracts at least a part of sample data corresponding to the occupied frequency band detected.
제12 항에 있어서,
상기 추출부는,
상기 노드 유닛과 통신적으로 연결되는 외부의 관리 장치로부터 수신된 점유 주파수 대역 정보에 기초하여, 상기 디지털화된 아날로그 RF 신호에서 상기 점유 주파수 대역에 대응하는 샘플 데이터 중 적어도 일부를 추출하는, 노드 유닛.
13. The method of claim 12,
The extracting unit extracts,
And extracts at least a part of sample data corresponding to the occupied frequency band from the digitized analog RF signal based on occupied frequency band information received from an external management apparatus communicatively connected to the node unit.
제12 항에 있어서,
상기 신호 처리부는,
상기 결합된 샘플 데이터를 리샘플링하는 리샘플링부;를 더 포함하는, 노드 유닛.
13. The method of claim 12,
The signal processing unit,
And a resampler for resampling the combined sample data.
제12 항에 있어서,
상기 신호 처리부는,
상기 결합된 샘플 데이터를 비트 압축하는 압축부;를 더 포함하는, 노드 유닛.
13. The method of claim 12,
The signal processing unit,
And a compression unit that bit-compresses the combined sample data.
제12 항에 있어서,
상기 신호 처리부는,
상기 결합된 샘플 데이터를 전송 프레임에 동적으로 할당하는 프레이머;를 더 포함하는, 노드 유닛.
13. The method of claim 12,
The signal processing unit,
And a framer that dynamically allocates the combined sample data to a transmission frame.
제11 항에 있어서,
상기 전송 매체는, 광 전송 매체이고,
상기 신호 변환부는, 상기 결합된 샘플 데이터를 광 신호로 변환하는, 노드 유닛.
12. The method of claim 11,
Wherein the transmission medium is an optical transmission medium,
And the signal converter converts the combined sample data into an optical signal.
제11 항에 있어서,
상기 노드 유닛은,
상기 분산 안테나 시스템을 구성하는 메인 유닛 또는 리모트 유닛인, 노드 유닛.
12. The method of claim 11,
The node unit comprising:
And a node unit which is a main unit or a remote unit constituting the distributed antenna system.
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