WO2004086640A1 - アクセスポイント - Google Patents

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WO2004086640A1
WO2004086640A1 PCT/JP2004/004100 JP2004004100W WO2004086640A1 WO 2004086640 A1 WO2004086640 A1 WO 2004086640A1 JP 2004004100 W JP2004004100 W JP 2004004100W WO 2004086640 A1 WO2004086640 A1 WO 2004086640A1
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WO
WIPO (PCT)
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signal
access point
antenna
transmission
area network
Prior art date
Application number
PCT/JP2004/004100
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Takashi Ishidoshiro
Original Assignee
Buffalo Inc.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Buffalo Inc. filed Critical Buffalo Inc.
Priority to EP04723070A priority Critical patent/EP1608076A4/en
Priority to JP2005504084A priority patent/JPWO2004086640A1/ja
Priority to US10/550,300 priority patent/US7822441B2/en
Publication of WO2004086640A1 publication Critical patent/WO2004086640A1/ja

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/18Input circuits, e.g. for coupling to an antenna or a transmission line
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits

Definitions

  • the present invention relates to an access point of a wireless oral area network, and more particularly to a separate type access point in which an apparatus main body and an antenna section are formed in separate housings.
  • a wireless oral area network (hereinafter referred to as a wireless LAN) is composed of an access point, which is a base station at the center of the wireless LAN, and terminal devices, which are slave stations. Necessary communication is performed between them.
  • access points there is a separate access point in which the main body of the apparatus and the antenna section are formed in separate housings.
  • the device body and the antenna unit are electrically connected by a wired cable. In this wired cable, a transmission signal or a reception signal is transmitted between the device body and the antenna unit.
  • Separate access points are used when the distance between the location that manages the wireless LAN and the location that provides the wireless LAN is far away.
  • the separate access point is widely used when the device body is installed indoors and the antenna unit is installed outdoors.
  • electrical signals transmitted over wired cables are subject to insertion loss and their signal levels are attenuated.
  • This insertion loss increases in proportion to the cable length.
  • Even in the case of a separate access point if the length of the cable connecting the device body and the antenna unit is long, the insertion loss increases. This increase in insertion loss has led to an increase in the error rate of data transmission and reception between wireless LAN devices, and has sometimes degraded the communication quality of wireless LAN communication.
  • an access point provided with an optical cable such as an optical fiber in a wired cable.
  • This access point connects the device body and the antenna unit with an optical fiber with low insertion loss, and transmits a radio frequency (Radio Frequency) signal through this optical fiber.
  • a radio frequency Radio Frequency
  • an access point including an amplifier for amplifying a transmission signal by power in the device itself. This access point power-amplifies the transmitted RF signal transmitted by a wired cable. This makes up for the insertion loss of the transmission signal in the wired cable.
  • an access point provided with an amplifier for amplifying a received signal in an antenna unit to compensate for a reduction in loss of the received signal is also known.
  • This access point power-amplifies the received RF signal transmitted over the wired cable. This makes up for the insertion loss of the received signal in the wired cable.
  • these access points can improve the communication quality of wireless LAN communication.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-325500 is a document for such technology. This document describes an access point provided with an amplifier for amplifying a received signal in an antenna unit.
  • these access points require photoelectric conversion elements, amplifiers, or the like, or need to electrically control them, resulting in a complicated device configuration and complicated design. There was a problem.
  • the present invention has been made in consideration of the above problems, and is intended to reduce the complexity of the device configuration or the manufacturing cost, while improving the communication quality of wireless LAN communication.
  • the purpose is to provide a remote access point. Disclosure of the invention
  • an access point for providing a wireless local area network to the terminal device for connecting the terminal device to a wide area network, Antenna means for transmitting and / or receiving a radio frequency signal used for exchanging the transmitted information, signal conversion means for converting between the radio frequency signal and the digital data signal as the information, and exchanging the information Information processing means for executing the processing of the digital signal based on a predetermined communication protocol in the above, wherein the antenna means and the signal conversion means are housed in an antenna housing, and the information processing means is The antenna housing is housed in a main body housing separate from the antenna housing, and the antenna housing and the main body housing are And characterized in that a wired connection cable for transmitting the digital signal between the conversion means and the information processing means.
  • signals can be exchanged between the apparatus main body and the antenna unit in a wired cable by a digital transmission method.
  • digital transmission systems reproduce pulses whose amplitude has been reduced due to insertion loss by reproducing only the temporal position of the pulses and the presence or absence of the pulses. it can.
  • this access point can transmit digital signals handled based on a wireless LAN communication protocol (for example, IEEE 802.11) through a wired cable.
  • a wireless LAN communication protocol for example, IEEE 802.11
  • the wireless LAN device is equipped with a hardware that converts analog signals and digital signals as standard.
  • the access point of the present invention having the above configuration that can improve the communication quality of the present invention can also adopt the following modes.
  • the signal conversion unit includes: a frequency conversion unit that converts the radio frequency signal into an internal frequency signal having a lower frequency than the signal; a modulation / demodulation unit that modulates or demodulates the internal frequency signal and a baseband signal. And baseband means for converting between the baseband signal and the digital signal. Further, transmission of the digital signal in the wired cable may be serial transmission or parallel transmission.
  • digital signals can be transmitted together using multiple wires. Thereby, the transmission speed of digital signals in a wired cable can be improved.
  • digital signals can be transmitted sequentially using a single line. As a result, a signal shift between the data lines does not occur, so that the distance between the apparatus body and the antenna unit can be made longer than in the case of parallel transmission.
  • the wired cable may transmit the digital signal, transmit a control signal to an antenna unit or a signal conversion unit, or supply power.
  • the apparatus main body and the antenna unit can be connected by one set of wired cables. Also, there is no need to separately supply power to the antenna unit. As a result, the installation work and maintenance work of the access point can be facilitated.
  • the wired cable may be a coaxial cable. Since the coaxial cable is relatively resistant to noise, the distance between the main unit and the antenna unit can be increased. Also, since the cost is lower than that of the optical cable, the manufacturing cost can be reduced.
  • the present invention can be understood as a method of exchanging signals at an access point. That is, to connect the terminal device to the wide area network, A method of exchanging signals at an access point that provides a single area network to the terminal device,
  • Information processing means for executing processing of a digital signal based on a predetermined communication protocol in the wireless local area network
  • a signal converter connected to antenna means for transmitting and / or receiving a radio frequency signal in the wireless local area network, and performing conversion between the radio frequency signal and the digital signal;
  • antenna means for transmitting and / or receiving a radio frequency signal in the wireless local area network, and performing conversion between the radio frequency signal and the digital signal;
  • the exchange of signals via the cable is performed by digital signals according to the protocol of the local area network.
  • signals can be exchanged between the main body casing and the antenna casing via the cable by digital signals according to the protocol of the local area network.
  • the S / N ratio of the communication can be increased, and the communication error rate can be reduced.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram illustrating a schematic configuration of the entire access point 10 in the first embodiment.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing a hardware configuration inside the access point 10 in the first embodiment.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing a hardware configuration inside the access point 11 in the second embodiment.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a schematic configuration of the entire access point 10 in the first embodiment.
  • the access point 10 provides a wireless LAN in a service area 70 such as a highway.
  • the service area 70 has an area where vehicles such as cars and trucks are parked.
  • the access point 10 provides a wireless LAN to terminal devices in the service area 70, such as terminal devices mounted on or brought into vehicles parked in this area, and provided terminal devices.
  • this wireless LAN is composed of an access point 10 and terminal devices in the service area 70.
  • the access point 10 establishes a wireless LAN connection environment for up to a predetermined number of terminal devices according to the connection capability.
  • Provided and connected terminal devices can be provided with various types of Hevis such as Internet access via wireless LAN.
  • These wireless LAN devices are wireless LAN devices conforming to the IEEE 802. lib and 11g standards, which are wireless LAN standards.
  • the access point 10 is a main unit housing 100 that contains devices that mainly perform information processing in wireless LAN communication, a transmitting antenna housing 200 that contains devices that handle transmission signals in wireless LAN communication, and a wireless LAN.
  • the main housing 100 and the transmitting antenna housing 200 are connected by a coaxial cable 250.
  • the main body housing 100 and the receiving antenna housings 300a, 300b, 300c, and 300d are connected by coaxial cables 350a, 350b, 350c, and 350d, respectively.
  • the main body housing 100 is designed for ease of system maintenance and weather resistance. It is installed in the room of the management building 75 attached to the service area 70.
  • the transmission antenna housing 200 is installed near the center of the service area 70 so that a radio signal can be transmitted to a terminal device in the service area 70.
  • the receiving antenna housings 300 a, 300 b, 300 c, and 300 d are provided at the four corners of the service area 70 so that radio signals from terminal devices in the service area 70 can be received. They are installed near each of them. Most of the coaxial cables 250, 350a, 350b, 350c, and 350d are buried underground. In the present embodiment, these cable lengths are as long as about 100 meters.
  • the access point 10 is connected to the Internet 80, which is a wide area network (hereinafter referred to as WAN).
  • the access point 10 can exchange information with other nodes connected to the Internet 80 via this connection.
  • the terminal equipment in the vehicle parked in the service area 70 is connected to the Internet 80 via the access point 10 and exchanges information with other nodes connected to the Internet 80.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing a hardware configuration inside the access point 10 in the first embodiment.
  • the main body casing 100 constituting the access point 10 is provided with an information processing section ⁇ 10, a reception synthesis section 120, [ ⁇ 1 communication section 140, and an AP control section 130]. I have.
  • the information processing section 110 and the reception synthesis section 120 are electrically connected.
  • the received digital signal is transferred to the information processing unit 110 via this connection.
  • the AP control unit 130 is connected to the information processing unit 100 and the WAN communication unit 140 so that information can be exchanged.
  • the information processing unit 110 and the WAN communication unit 140 can exchange information with each other via the AP control unit 130. it can. By exchanging this information, it is possible to realize communication via the Internet and eventually exchange of information.
  • the information processing unit 100 is also called a media 'access' controller (hereinafter referred to as MAC), and is composed of a one-chip microcomputer equipped with a CPU, ROM, RAM, and various communication interfaces. ing.
  • This information processing unit 110 is a digital signal that is information that is transmitted or received through wireless LAN communication based on a communication protocol that conforms to the IEEE 802. ⁇ 1b (or ⁇ 1) standard.
  • the processing of is performed.
  • the reception synthesizing section 120 is configured by a one-chip microcomputer provided with a CPU, a ROM, a RAM, and various communication interfaces.
  • the reception combining section 120 performs diversity reception by appropriately selecting and combining a plurality of independent received signals. As a result, fading fluctuation is reduced, and quality degradation of a received signal can be suppressed.
  • the WAN communication unit 40 is composed of a one-chip microcomputer having a CPU, ROM, RAM, and various communication interfaces, and communicates with the Internet 80.
  • the AP control unit 130 includes a CPU, a ROM, a RAM, and various communication interfaces, and performs various controls in the access point 10. Next, a hardware configuration inside the transmission antenna housing 200 will be described.
  • the transmission antenna casing 200 constituting the access point 10 includes a transmission antenna 210, a transmission RF unit 220, a transmission modulation unit 230, and a transmission DA unit 240.
  • the transmission DA unit 240 is connected to an information processing unit # 10 included in the main body casing 100 via a coaxial cable 250. Further, from the upstream of the flow of the transmission signal, the transmission DA section 240, the transmission modulation section 230, the transmission RF section 220, and the transmission antenna 210 are electrically connected in this order. A digital signal is output from the information processing unit # 10 to the transmission DA unit 240.
  • the transmission DA section 240 converts the received digital signal into an analog signal and outputs the analog signal to the transmission modulation section 230 as a baseband signal.
  • Transmission modulation section 230 modulates this baseband signal using a carrier. And outputs it to the transmission RF section 220 as an internal frequency (IF) signal.
  • the transmitting RF section 220 finally converts this into an RF signal and outputs it to the transmitting antenna 210.
  • each part of the transmitting antenna housing 200 receives various control signals from the information processing unit ⁇ 10 via a coaxial cable 250, and the main body housing ⁇ 0 Power is supplied from the 0 side.
  • the transmission DA unit 240 is composed of a microcomputer, also called a baseband processor.
  • the transmission DA unit 240 converts the transmission digital signal transmitted from the information processing unit 110 via the coaxial cable 250 into DZA and converts it into a transmission baseband signal which is an analog signal. I do.
  • the transmission modulation section 230 is configured as a one-chip processor provided with various mixers, amplifiers, and filters for transmission.
  • the transmission modulation section 230 modulates the transmission baseband signal converted by the transmission DA section 240 and converts it into a transmission IF signal.
  • the transmission RF section 220 is a one-chip processor including various transmission mixers, amplifiers, filters, etc., and converts the transmission IF signal converted by the transmission modulation section 230 into a transmission RF signal.
  • the transmission antenna 210 is a sleeve-type omnidirectional antenna equipped with various amplifiers and filters.
  • the transmitting antenna 210 radiates the transmitting RF signal converted by the transmitting RF section 220 into space. Accordingly, the access point 100 can transmit the information of the wireless LAN communication to the terminal device in the service area 70.
  • the hardware configuration inside the receiving antenna housing 300a will be described. As shown in FIG. 2, the receiving antenna housing 300a constituting the access point 10 includes a receiving antenna 310a, a receiving RF section 320a, a receiving demodulating section 330a, An AD section 340a is provided.
  • the receiving antenna 3110a, the receiving RF section 320a, the receiving demodulation section 330a, and the receiving AD section 340a are electrically connected in this order. Further, the reception AD unit 340a is connected to a reception synthesis unit 120 provided in the main body casing 100 via a coaxial cable 350a. Receiver The RF signal received by the receiving antenna 310a is output from the antenna 310a to the receiving RF section 320a. R from the reception RF section 320a to the reception demodulation section 330a
  • the IF signal converted from the F signal is output.
  • the reception demodulation section 330a performs detection and demodulation, and outputs a baseband signal to the reception AD section 340a.
  • the reception 0 section 340a converts this into a digital signal and outputs it to the reception synthesis section 120.
  • various parts of the reception antenna housing 300a are transmitted from the reception synthesis unit 200 via a coaxial cable 350a.
  • power is also supplied from the main body housing 100 side.
  • the receiving antenna 310a is a planar diversity antenna equipped with various amplifiers and filters. The receiving antenna 310a captures the radio wave of the wireless LAN communication in space and takes it in as a received RF signal.
  • the receiving RF section 320a is a one-chip processor equipped with various mixers, amplifiers, and filters for reception.
  • the reception RF section 320a converts the reception RF signal captured by the reception antenna 310a into a reception IF signal in preparation for detection and demodulation.
  • the reception demodulation unit 330a is a one-chip processor equipped with various mixers, amplifiers, and filters for reception.
  • the reception demodulation section 330a demodulates the reception IF signal received from the reception RF section 320a and outputs it as a baseband signal for reception.
  • the receiving AD section 340a is a microcomputer also called a baseband processor.
  • the reception AD section 340a performs AZD conversion on the reception baseband signal received from the reception demodulation section 330a and outputs it as a reception digital signal.
  • This received digital signal is transmitted to the reception synthesizing section 120 via the coaxial cable 350a.
  • the access point 10 can receive wireless LAN communication information from terminal devices in the service area 70.
  • the other receiving antenna housings 300b, 300c, and 300d of the access point ⁇ 0 have the same configuration as the receiving antenna housing 300a. Parts have been omitted. Through these receiving antenna housings 300b, 300c, and 300d You can still receive wireless LAN communication information. Therefore, the reception synthesizing section 120 can receive the reception digital signal from the coaxial cables 350a, 350b, 350c, and 350d.
  • the radio wave intensity data of the original RF signal to be converted into the received digital signal is also received.
  • Receiving / synthesizing section 20 selects a received digital signal having the highest radio field intensity based on the data, and outputs the selected signal to information processing section 110 as a received signal of wireless LAN communication.
  • the distance between the main body housing 100 and the transmitting antenna housing 200 and the receiving antenna housings 300a, 300b, 300c, and 300d is determined. Signals are exchanged via coaxial cables 250, 350a, 350b, 350c, and 350d by digital transmission.
  • the distance between the main housing 100 and the transmitting antenna housing 200 or the receiving antenna housing 300a to 300d is at a maximum of 100 meters in this embodiment. Therefore, the S / N ratio in transmission and reception can be increased, and the transmission and reception error rate can be greatly reduced. Therefore, the error rate of data transmission / reception between the access point 10 and the terminal device could be significantly reduced.
  • the access point 10 internally processes a digital signal based on IEEE 802.11b (or 11g), and in this embodiment, the internal IEEE 802.11 Digital signals based on 1b (or ⁇ 1g) are transmitted through coaxial cables 250, 350a, 350b, 350c, and 350d as they are, although power amplification is performed. Use.
  • the coaxial cables 250, 350a, 350b, 350c, and 350d transmit digital signals for wireless LAN communication and various control signals from the information processing unit 110. It is also used for transmitting signals and supplying power from the main body housing 100 side. Therefore, the device main body and the antenna unit can be connected by one set of wired cables. Also, there is no need to separately supply power to the transmitting antenna housing 200 and the receiving antenna housings 300a, 300b, 300c, and 300c !. As a result, the installation work and maintenance work of the access point can be facilitated.
  • FIG. 3 schematically shows a hardware configuration inside the access point 11 in the second embodiment.
  • the access point 11 is composed of a main unit housing 101 that mainly stores devices that perform information processing in wireless LAN communication, and an antenna housing 2 that stores devices that handle transmission signals in wireless LAN communication. It is composed of 0 1.
  • the main body housing 101 and the antenna housing 201 are connected by a coaxial cable 251.
  • the main body housing 10 # is installed in the management building 75 as in the first embodiment.
  • the antenna housing 201 is installed near the center of the service area 70 so that radio signals can be transmitted and received to and from terminal devices in the service area 70. Most of the coaxial cable 25 1 is buried underground.
  • a plurality of antenna housings 201 may be provided and connected to the main housing 100 via a plurality of coaxial cables.
  • the access point 1 1, the main body casing 1 0 1 includes an information processing unit 1 1 1, WAN communication unit 1 4 0, AP control unit 1 3 0.
  • the internal configuration of the main body 101 is different from that of the first embodiment only in that the information processing unit ⁇ 1 ⁇ receives the received digital signal directly from the coaxial cable 251.
  • the structure of the antenna inside the antenna housing 20 # will be described.
  • the access point ⁇ includes an antenna 21 RF an RF conversion unit 221, a modulation and demodulation unit 23 ⁇ , and an AD conversion unit 241 in an antenna housing 20 ⁇ .
  • the antenna 211, the RF converter 221, the modem 231, and the AD converter 241 are electrically connected in this order. Further, the AD converter 241 is connected to the information processor 111 provided in the main body casing 101 via a coaxial cable 251.
  • An RF signal is exchanged between the antenna 2 1 1 and the RF conversion section 2 2 1.
  • An IF signal is exchanged between the 1 ⁇ conversion section 2 21 and the modulation / demodulation section 2 3 1.
  • a baseband signal is exchanged between the modulator / demodulator 2 31 and the AD converter 2 41.
  • Digital signals are exchanged between the AD conversion section 24 1 and the information processing section 11 1.
  • each unit in the antenna housing 201 receives various control signals from the information processing unit 111 via the coaxial cable 251, and supplies power from the main housing 101.
  • receive The antenna 21 ⁇ is a sleep type omnidirectional antenna equipped with various amplifiers, filters, and switches for switching between transmission and reception of radio waves.
  • the antenna 211 transmits and receives radio signals for wireless LAN communication.
  • the RF converter 221 is a one-chip processor equipped with various mixers, amplifiers, and filters.
  • the RF conversion unit 22 converts the RF signal and the IF signal.
  • the modem unit 231 is a one-chip processor equipped with various mixers, amplifiers, filters, and the like.
  • the modulation / demodulation section 231 performs conversion between an IF signal and a baseband signal.
  • the AD converter 241 is configured by a microcomputer also called a baseband processor.
  • the AD converter 241 performs A / D conversion and D / A conversion, and Performs conversion between band and digital signal.
  • the AD converter 241 exchanges digital signals with the information processor 111 via the coaxial cable 251.
  • the exchange of the digital signal is performed by a half-duplex communication method for switching between transmission and reception.
  • information can be exchanged between the access point 1 and the terminal device in the service area 70 via the wireless LAN.
  • the access point 11 of the second embodiment described above the same operation and effect as those of the first embodiment are obtained, and furthermore, since the transmission and reception of the radio wave signal are performed by one antenna, the overall configuration is further simplified.
  • the present invention is not limited to these embodiments at all, and it goes without saying that the present invention can be embodied in various forms without departing from the spirit of the present invention. is there.
  • digital signal transmission over a wired cable may be applied irrespective of serial transmission or parallel transmission.
  • the wired cable is not limited to the coaxial cable, but may be a balanced cable or the like.
  • the cable length is not limited to about 100 meters, but may be about 1 meter or may be more than 100 meters.
  • the wireless LAN provided by the access point is not wireless LAN communication conforming to the IEEE802.11b standard or 11g standard, but other wireless LAN communication such as IEEE802.11a. Wireless communication. Industrial applicability
  • the present invention can be used for a wireless LAN access point both indoors and outdoors.
  • the place where the wireless LAN is provided is not limited to service areas such as highways, but may be in a shopping mall, a stadium, an event hall, an educational institution such as a university, a factory or an office. .

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Transceivers (AREA)

Abstract

本発明は、装置構成を簡略化し、製造コストの抑制を図りつつ、無線LAN通信の通信品質を向上させることができるセパレート式のアクセスポイントを提供することを目的とする。無線LANを端末機器に提供するアクセスポイント10は、送信DA部240などを送信アンテナ筐体210に納め、受信AD部340a~dなどを受信アンテナ筐体310a~dに納め、情報処理部110を本体筐体100に納め、本体筐体100と送信アンテナ筐体200および受信アンテナ筐体310a~dとの間を、デジタル信号の伝送を行う同軸ケーブル250,350a~dでそれぞれ接続した。

Description

明細書 アクセスポイント
技術分野
本発明は、 無線口一カルエリアネットワークのアクセスポイントに関し、 詳し くは、 装置本体とアンテナ部とを別筐体によって構成したセパレー卜式のァクセ スポイン卜に關する。 背景技術
無線口一カルエリアネットワーク (以下、 無線 L A Nという) は、 無線 L A N の中心となる基地局であるアクセスポイントと、 その子局である端末機器とによ り構成され、 これらの無線 L A Nを構成する機器間で必要な通信が行われる。 こ のアクセスポイントのうち、 装置本体とアンテナ部とを別筐体によって構成した セパレー卜式のアクセスポイントがある。これら装置本体とアンテナ部との間は、 有線ケーブルによって電気的に接続されている。 この有線ケーブルでは、 装置本 体とアンテナ部との間で、 送信信号または受信信号の伝送を行う。 セパレート式 のアクセスポイントは、 無線 L A Nを管理する場所と、 この無線 L A Nを提供す る場所との距離が離れている場合などに利用されている。 例えば、 屋外の端末機 器に無線 L A Nを提供するため、 装置本体を屋内に、 アンテナ部を屋外に設置す る場合に、 このセパレー卜式のアクセスポイントが広く利用されている。 一般に、 有線ケーブルで伝送される電気信号は挿入損失を受け、 その信号レべ ルは減衰する。 この挿入損失は、 ケーブル長に比例して増大する。 セパレート式 のアクセスポイントにおいても、 装置本体とアンテナ部とを接続する有線ケープ ルを長くすると挿入損失が增大してしまう。 この挿入損失の増大は、 無線 L A N 機器間におけるデータ送受信の誤り率の上昇に繋がり、 無線 L A N通信の通信品 質を悪化させることがあった。 従来、 有線ケーブルの挿入損失に起因した通信品質の悪化を抑制するため、 有 線ケーブルに光ファイバといった光学的なケーブルを備えたアクセスポイントが あった。 このアクセスポイントは、 装置本体とアンテナ部との間を挿入損失の少 ない光ファイバで接続し、 この光ファイバを介して電波周波数(Radio Frequency, 以下 R Fという) 信号の伝送を行う。 これによつて、 有線ケーブルにおける挿入 損失を低減することができる。 また、 送信信号を電力増幅する増幅器を装置本侔 に備えたアクセスポイントが提案されている。 このアクセスポイントは、 有線ケ 一ブルで伝送する送信 R F信号を電力増幅する。 これによつて、 有線ケーブルに おける送信信号の挿入損失を補うのである。 同様に受信信号の損失の低減を補う ために、 受信信号を増幅させる増幅器をアンテナ部に備えたアクセスポイントも 知られている。 このアクセスポイントは、 有線ケーブルで伝送する受信 R F信号 を電力増幅する。 これによつて、 有線ケーブルにおける受信信号の挿入損失を補 うのである。 その結果、 これらのアクセスポイントは、 無線 L A N通信の通信品 質を向上させることができる。 こうした技術分の文献として、 特開 2 0 0 2— 3 2 5 0 5 0号公報がある。 こ の文献には、 受信信号を増幅させる増幅器をアンテナ部に備えたアクセスポイン 卜が記載されている。 しかしながら、 これらのアクセスポイントは、 光電変換素子や増幅器などが必 要であり、 あるいは、 これらを電気的に制御する必要があり、 結果的に装置構成 が複雑化し、 設計の複雑化を招いてしまうという問題があった。 また、 光フアイ バなどの特殊なケ一プルを必要としたリ、 増幅器などの部品点数が増加したり、 その組み付け工数が増加したりして、 製造コス卜が増加してしまうという問題が あった。 本発明は、 以上の課題を踏まえ、 装置構成の複雑化の抑制、 または、 製造コス 卜の抑制を図りつつ、 無線 L A N通信の通信品質を向上させることができるセパ レー卜式のアクセスポイントを提供することを目的とする。 発明の開示
上記した謬題を解決するため、 本発明のアクセスポイントは、 端末機器を広域 ネットワークへ接続するため、 無線ローカルエリアネットワークを前記端末機器 に提供するアクセスポイントであって、 前記無線ローカルエリアネットワークを 介した情報のやり取りに用いられる電波周波数信号を送信および/または受信す るアンテナ手段と、 前記電波周波数信号と前記情報であるデジタルデ一夕信号間 の変換を行う信号変換手段と、 前記情報のやり取りにおける所定の通信プロ卜コ ルに基づいた前記デジタル信号の処理を実行する情報処理手段とを備え、 前記ァ ンテナ手段と前記信号変換手段とを、アンテナ筐体に納め、前記情報処理手段を、 前記アンテナ筐体とは別体の本体筐体に納め、前記アンテナ筐体と本体筐体とを、 前記信号変換手段と前記情報処理手段との間における前記デジタル信号の伝送を 行う有線ケーブルで接続したことを特徴とする。 かかるアクセスポイントによれば、 装置本体とアンテナ部との間の有線ケープ ルにおける信号のやり取りを、 デジタル伝送方式で行うことができる。 一般に、 デジタル伝送方式は、 挿入損失によって振幅が減少したパルスを、 パルスの時間 的位置とパルスの有無だけを再生して伝送するため、 アナログ伝送方式よりも信 号の品質劣化を抑制することができる。 この結果、 無線 L A N機器間におけるデ —夕送受信の誤り率の上昇を抑制することができる。 さらに、 このアクセスポィ ン卜は、 無線 L A N通信のプロトコル (例えば、 I E E E 8 0 2 . 1 1など) に 基づいて取り扱われるデジタル信号を、 有線ケーブルで伝送することができる。 無線 L A N機器は、無線 L A N通信のプロトコルに基づいた処理を実行するため、 アナ口グ信号とデジタル信号との変換などを行うハードゥエァを標準で備える。 この結果、 有線ケーブルでデジタル伝送を行うために、 アナログ信号とデジタル 信号との変換などを行うハードウェアを別途設ける必要がない。 したがって、 装 置構成の複雑化の抑制、 または、 製造コストの抑制を図りつつ、 無線 L A N通信 の通信品質を向上させることができる 上記の構成を有する本発明のアクセスポイントは、 以下の態様を採ることもで きる。 前記信号変換手段は、 前記電波周波数信号と、 該信号よりも周波数の低い 内部周波数信号との変換を行う周波数変換手段と、 前記内部周波数信号と、 ベー スバンド信号との変調または復調を行う変復調手段と、 前記ベースバンド信号と 前記デジタル信号との変換を行うベースバンド手段とを備えても良い。 また、 前記有線ケーブルにおける前記デジタル信号の伝送を、 シリアル伝送ま たはパラレル伝送としても良い。 パラレル伝送では、 複数の線を使ってデジタル 信号をまとめて伝送することができる。 これによつて、 有線ケーブルにおけるデ ジタル信号の伝送速度を向上させることができる。 一方、 シリアル伝送では、 1 本の線を使ってデジタル信号を順番に伝送することができる。 これによつて、 デ 一夕線間の信号のズレが生じないので、 パラレル伝送の場合よりも装置本体とァ ンテナ部との距離を取ることができる。 また、 前記有線ケーブルは、 前記デジタル信号の伝送の他、 アンテナ手段、 若 しくは、 信号変換手段への制御信号の伝送、 または、 電力の供給を行うものであ つても良い。 これによつて、 装置本体とアンテナ部との間を、 1組の有線ケープ ルで接続することができる。また、アンテナ部に別途電源を供給する必要がない。 この結果、アクセスポイントの設置作業や保守作業の容易化を図ることができる。 また、 前記有線ケーブルを、 同軸ケーブルとしても良い。 同軸ケーブルは比較 的ノイズに強いため、装置本体とアンテナ部との距離を取ることができる。また、 光ケーブルと比べ安価なため、 製造コストを抑制することができる。 本発明は、 アクセスポイントにおいて信号をやり取りする方法として把握する ことも可能である。 即ち、 端末機器を広域ネットワークへ接続するため、 無線口 一カルエリアネッ卜ワークを前記端末機器に提供するアクセスポイントにおいて 信号をやり取リする方法であつて、
前記無線ローカルエリアネッ卜ワークにおける所定の通信プロ卜コルに基づい たデジ夕ル信号の処理を実行する情報処理手段を、 本体筐体に納め、
前記無線ローカルエリアネッ卜ワークにおける電波周波数信号を送信および/ または受信するアンテナ手段と接続され、 該電波周波数信号と前記デジタル信号 との間の変換を行う信号変換手段を、 前記本倖筐体とは別体のアンテナ筐体に納 め、
前記本体筐体と前記アンテナ篋体とを、 ケーブルで接続し、
該ケ一ブルを介した信号のやり取りを、 前記ローカルエリアネットワークのプ 口卜コルに従うデジタル信号により行なう
ものとしても良い。 かかる方法によれば、 本体筐体とアンテナ筐体の間のケーブルを介した信号の やり取りとを、 ローカルエリアネットワークのプロ卜コルに従うデジタル信号に より行なうことができ、 ケーブルを介した信号のやり取りの S / N比を高くする ことができ、 通信の誤り率を低減することができる。 図面の簡単な説明
図 1は、 第 1の実施例におけるアクセスポイント 1 0の全体の概略構成を示 す説明図である。
図 2は、 第 1の実施例におけるアクセスポイント 1 0の内部のハード構成を 示す説明図である。
図 3は、 第 2の実施例におけるアクセスポイント 1 1の内部のハード構成を 示す説明図である。 発明を実施するための最良の形態
以上説明した本発明の構成及び作用を一層明らかにするために、 以下本発明を 適用したアクセスボイン卜の一つとして、 高速道路のサービスェリァにおいて無 線 L A Nを提供するアクセスボイン卜について説明する。 はじめに、 本発明の一形態である第 Ίの実施例におけるアクセスポイント Ί 0 の全体の概略構成について説明する。 図 1は、 第 1の実施例におけるアクセスポ イン卜 1 0の全体の概略構成を示す説明図である。 アクセスポイント 1 0は、 高 速道路などのサービスェリア 70において無線 L A Nの提供を行う。 サービスェ リア 70には、 乗用車や卜ラックなどの車両が駐車する区域が設けられている。 アクセスポイント 1 0は、 この区域に駐車する車両に搭載または持ち込まれた端 末機器や備え付けられている端末機器などのサービスエリア 70内の端末機器に 対して、 無線 LANを提供する。 即ち、 この無線 LANは、 アクセスポイント 1 0とサービスエリア 70内の端末機器とによって構成され、 アクセスポイント 1 0は、 その接続能力に応じた所定の台数までの端末機器に無線 L A Nの接続環境 を提供し、 接続した端末機器に、 無線 LANを介したインターネットアクセスな どの各種差ヒービスを提供することができる。 これらの無線 LAN機器は、 無線 L ANの規格である I E E E 802. l i bや 1 1 g規格に準拠した無線 L A N 機器である。 アクセスポイント 1 0は、 無線 LAN通信における情報処理を主に行う装置な どを納めた本体筐体 1 00、 無線 LAN通信における送信信号を取り扱う装置な どを納めた送信アンテナ筐体 200、 無線 LAN通信における受信信号を取り扱 う装置などを納めた 4つの受信アンテナ筐体 300 a, 300 b, 300 c, 3 00 dによって構成されている。本体筐体 1 00と送信アンテナ筐体 200とは、 同軸ケーブル 250で接続されている。 本体筐体 1 00と受信アンテナ筐体 30 0 a, 300 b, 300 c, 300 dとは、 それぞれ同軸ケーブル 350 a, 3 50 b, 350 c, 350 dで接続されている。 本体筐体 1 00は、 システムメンテナンスの容易性ゃ耐候性などを考慮して、 サービスエリア 7 0に併設されている管理棟 7 5の室内に設置されている。 送信 ァンテナ筐体 2 0 0は、 サービスェリア 7 0内の端末機器に電波信号を送信でき るように、 サービスエリア 7 0の中心付近に設置されている。 受信アンテナ筐体 3 0 0 a , 3 0 0 b , 3 0 0 c , 3 0 0 dは、 サービスエリア 7 0内の端末機器 からの電波信号を受信できるように、 サービスエリア 7 0における四隅のそれぞ れの付近に設置されている。 同軸ケーブル 2 5 0, 3 5 0 a , 3 5 0 b , 3 5 0 c, 3 5 0 dは、 その大部分を地中に埋設した形で配設されている。 これらのケ —ブル長は、 本実施例では、 長いもので Ί 0 0メートル程度である。 アクセスポイント 1 0は、 広域ネットワーク (以下、 W A Nという) であるィ ンターネット 8 0に接続されている。 アクセスポイント 1 0は、 この接続を介し て、 インタ一ネッ卜 8 0に接続された他のノードと情報のやり取りを行うことが できる。これにより、このサービスエリア 7 0内に駐車した車両内の端末機器は、 アクセスポイント 1 0を介してインターネット 8 0に接続され、 インターネット 8 0に接続された他のノードと情報のやり取りを行うインターネッ卜通信が可能 となる。 このインターネット通信の形態としては、 ウェブコンテンツの取得, 電 子メールの受送信, インターネット電話などがある。 次に、 第 1の実施例におけるアクセスポイント 1 0の内部のハード構成につい て説明する。 図 2は、 第 1の実施例におけるアクセスポイント 1 0の内部のハー ド構成を示す説明図である。 はじめに、 本体筐体 1 0 0の内部のハード構成につ いて説明する。 アクセスポイント 1 0を構成する本体筐体 1 0 0には、 情報処理 部 Ί 1 0、 受信合成部 1 2 0、 [\1通信部1 4 0、 A P制御部 1 3 0が備えら れている。情報処理部 1 1 0と受信合成部 1 2 0とは、電気的に接続されている。 この接続を介して、 情報処理部 1 1 0への受信デジタル信号の受け渡しが行われ る。 A P制御部 1 3 0は、 情報処理部〗 1 0および W A N通信部 1 4 0と情報の やり取りが可能に接続されている。 これによつて、 情報処理部 1 1 0と W A N通 信部 1 4 0とは、 A P制御部 1 3 0を介して相互に情報のやり取りを行うことが できる。 この情報のやり取りによって、 インターネットを介した通信、 ひいては 情報のやり取りを実現することができる。 情報処理部 1 Ί 0は、 メディア 'アクセス ' コントローラ (Media Access Controller, 以下 MACという) とも呼ばれ、 C P U, ROM, RAMおよび各 種通信ィン夕一フェースなどを備えたワンチップマイコンで構成されている。 こ の情報処理部 1 Ί 0は、 I E E E 802. Ί 1 b (または Ί 1 ) 規格に準拠し た通信プロ卜コルに基づいて、 無線 LAN通信でやリ取リされる情報であるデジ タル信号の処理を実行する。 受信合成部 1 20は、 C PU, ROM, RAMおよ び各種通信ィンターフェースなどを備えたワンチップマイコンで構成されてい る。 この受信合成部 1 20は、 独立な複数の受信信号を適切に選択合成すること によって、 ダイバーシティ(Diversity)受信を行う。 これによつて、 フエージング 変動が軽減され、 受信信号の品質劣化を抑制することができる。 WAN通信部 Ί 40は、 C PU, ROM, RAMおよび各種通信インターフェースなどを備えた ワンチップマイコンで構成され、 インターネット 80との通信を行う。 A P制御 部 1 30は、 C P U, ROM, RAMおよび各種通信インタ一フェースなどで構 成され、 アクセスポイント 1 0における各種の制御を行う。 次に、 送信アンテナ筐体 200の内部のハード構成について説明する。 図 2に 示したように、 アクセスポイント 1 0を構成する送信アンテナ筐体 200には、 送信アンテナ 2 1 0、 送信 R F部 220、 送信変調部 230、 送信 D A部 240 が備えられている。 送信 DA部 240は、 同軸ケーブル 250を介して、 本体筐 体 1 00に備える情報処理部〗 1 0と接続されている。 さらに、 送信信号の流れ の上流から、 送信 D A部 240、 送信変調部 2 30、 送信 R F部 220、 送信ァ ンテナ 2 1 0の順に電気的に接続されている。 情報処理部 Ί 1 0から送信 DA部 240へは、 デジタル信号が出力される。 送信 DA部 240は、 受け取ったデジ タル信号をアナログ信号に変換し、 送信変調部 230へ、 ベースバンド信号とし て出力する。 送信変調部 230は、 このベースバンド信号を、 搬送波を用いて変 調し、 送信 R F部 2 2 0へ、 内部周波数 (Intermediate Frequency, 以下 I Fとい う) 信号として出力する。 送信 R F部 2 2 0は、 これを最終的に R F信号に変換 し、 送信アンテナ 2 1 0へ出力する。 なお、 図示は省略したが、 送信アンテナ筐 体 2 0 0の各部は、 同軸ケーブル 2 5 0を介して、 情報処理部〗 1 0からの各種 の制御信号を受け、 また、 本体筐体 Ί 0 0側から電力の供給を受けている。 送信 D A部 2 4 0は、 ベースバンドプロセッサとも呼ばれるマイクロコンピュ —夕から構成されている。 この送信 D A部 2 4 0は、 情報処理部 1 1 0から同軸 ケーブル 2 5 0を介して送信された送信デジタル信号を D Z A変換して、 アナ口 グ信号である送信用のベースバンド信号に変換する。 送信変調部 2 3 0は、 送信 用の各種ミキサ, アンプ, フィルタなどを備えたワンチッププロセッサとして構 成されている。 この送信変調部 2 3 0は、 送信 D A部 2 4 0で変換された送信用 のベースバンド信号を変調して、送信 I F信号に変換する。送信 R F部 2 2 0は、 送信用の各種ミキサ, アンプ, フィル夕などを備えたワンチッププロセッサであ り、 送信変調部 2 3 0で変換された送信 I F信号を送信 R F信号に変換する。 送 信アンテナ 2 1 0は、 各種アンプ, フィルタなどを備えたスリーブ型無指向性ァ ンテナである。 この送信アンテナ 2 1 0は、 送信 R F部 2 2 0で変換された送信 R F信号を空間に放射する。 これによつて、 アクセスポイント 1 0 0は、 サービ スエリア 7 0内の端末機器に対して、 無線 L A N通信の情報を送信することがで さる。 次に、 受信アンテナ筐体 3 0 0 aの内部のハード構成について説明する。 図 2 に示したように、 アクセスポイント 1 0を構成する受信アンテナ筐体 3 0 0 aに は、 受信アンテナ 3 1 0 a、 受信 R F部 3 2 0 a、 受信復調部 3 3 0 a , 受信 A D部 3 4 0 aが備えられている。 受信信号の流れの上流から、 受信アンテナ 3 1 0 a、 受信 R F部 3 2 0 a、 受信復調部 3 3 0 a、 受信 A D部 3 4 0 aの順に電 気的に接続されている。 さらに、 受信 A D部 3 4 0 aは、 同軸ケーブル 3 5 0 a を介して、 本体筐体 1 0 0に備える受信合成部 1 2 0と接続されている。 受信ァ ンテナ 3 1 0 aから受信 R F部 3 2 0 aへは、 受信アンテナ 3 1 0 aが受け取つ た R F信号が出力される。 受信 R F部 3 2 0 aから受信復調部 3 3 0 aへは、 R
F信号を変換した I F信号が出力される。 受信復調部 3 3 0 aでは、 検波復調を 行ない、 受信 A D部 3 4 0 aへ、 ベースバンド信号を出力する。 受信 0部3 4 0 aは、 これをデジ夕ル信号に変換し、 受信合成部 1 2 0へ出力する。 なお、 送 信アンテナ筐体 2 0 0同様、 図示は省略したが、 受信アンテナ筐体 3 0 0 aの各 部には、 同軸ケーブル 3 5 0 aを介して、 受信合成部 Ί 2 0から各種の制御信号 が送られ、 また、 本体筐体 1 0 0側から電力の供給も行なわれている。 受信アンテナ 3 1 0 aは、 各種アンプ, フィルタなどを備えた平面ダイバーシ ティアンテナである。 この受信アンテナ 3 1 0 aは、 空間の無線 L A N通信の電 波を捉えて、 受信 R F信号として取り込む。 受信 R F部 3 2 0 aは、 受信用の各 種ミキサ, アンプ, フィルタなどを備えたワンチッププロセッサである。 この受 信 R F部 3 2 0 aは、 受信アンテナ 3 1 0 aが取り込んだ受信 R F信号を、 検波 復調に備えて受信 I F信号に変換する。 受信復調部 3 3 0 aは、 受信用の各種ミ キサ, アンプ, フィル夕などを備えたワンチッププロセッサである。 この受信復 調部 3 3 0 aは、 受信 R F部 3 2 0 aから受け取った受信 I F信号を復調して、 受信用のベースバンド信号として出力する。 受信 A D部 3 4 0 aは、 ベースバン ドプロセッサとも呼ばれるマイクロコンピュータである。 この受信 A D部 3 4 0 aは、 受信復調部 3 3 0 aから受け取った受信用のベースバンド信号を A Z D変 換して、 受信デジタル信号として出力する。 この受信デジタル信号は、 同軸ケー ブル 3 5 0 aを介して、 受信合成部 1 2 0に送信される。 これによつて、 ァクセ スポイント 1 0は、 サービスエリア 7 0内の端末機器からの無線 L A N通信の情 報を受信することができる。 アクセスポイント Ί 0の他の受信アンテナ筐体 3 0 0 b, 3 0 0 c , 3 0 0 d は、 受信アンテナ筐体 3 0 0 aと同様の構成を備えるので、 図 2では、 図示の一 部を省略した。 これらの受信アンテナ筐体 3 0 0 b, 3 0 0 c , 3 0 0 dを介し ても、 無線 LAN通信の情報を受け取ることができる。 従って、 受信合成部 1 2 0は、 同軸ケーブル 350 a, 350 b, 350 c, 350 dから受信デジタル 信号を受け取ることができる。 この際に、 受信デジ夕ル信号に変換する元の R F 信号の電波強度のデータも併せて受け取る。 受信合成部〗 20は、 このデータに 基づいて電波強度が最も高い受信デジタル信号を選択して、 選択した信号を無線 L AN通信の受信信号として情報処理部 1 1 0に出力する。 以上説明した第 1の実施例のアクセスポイント 1 0によれば、 本体筐体 1 00 と、 送信アンテナ筐体 200および受信アンテナ筐体 300 a, 300 b, 30 0 c, 300 dとの間の同軸ケーブル 250, 350 a, 350 b, 350 c, 350 dを介した信号のやり取りを、 デジタル伝送方式で行なっている。 本体筐 体 1 00から送信アンテナ筐体 200や受信アンテナ筐体 300 aないし 300 dとの間は、 この実施例では、 最大 1 00メートル隔たっているが、 この間のデ 一夕のやり取りをデジタル方式としているため、 送受信における S/N比を高く することができ、 送受信の誤り率を大きく低減することができる。 従って、 ァク セスポイント 1 0と端末機器との間におけるデータ送受信の誤り率も大幅に低減 することができた。 アクセスポイント 1 0は、 その内部では、 最終的には、 I E E E 802. 1 1 b (または 1 1 g) に基づくデジタル信号を処理しており、 こ の実施例では、 この内部の I E E E 802. 1 1 b (または Ί 1 g) に基づくデ ジタル信号を、 電力増幅は行なっているものの、 信号の携帯としてはそのまま同 軸ケーブル 250, 350 a, 350 b, 350 c, 350 dを介した伝送に用 いている。 この結果、 アナログ信号とデジタル信号との変換などを行うハードウ エアを別途設ける必要がない。 したがって、 装置構成の複雑化の抑制、 または、 製造コストの抑制を図りつつ、 無線 L A N通信の通信品質を向上させることがで きる。 また、 同軸ケーブル 250, 350 a, 350 b, 350 c, 350 dは、 無 線 LAN通信のデジタル信号の伝送の他、 情報処理部 1 1 0からの各種の制御信 号の伝送や、 本体筐体 1 0 0側からの電力の供給にも用いられている。 従って、 装置本体とアンテナ部との間を、 1組の有線ケーブルで接続することができる。 また、 送信アンテナ筐体 2 0 0や受信アンテナ筐体 3 0 0 a , 3 0 0 b , 3 0 0 c, 3 0 0 c!に別途電源を供給する必要がない。 この結果、 アクセスボイン卜の 設置作業や保守作業の容易化を図ることができる。 また、 同軸ケーブル 2 5 0, 3 5 0 a , 3 5 0 b , 3 5 0 c , 3 5 0 dは比較 的ノイズに強いため、 装置本体とアンテナ部との距離を Ί 0 0メートルといった 規模まで大きくすることができる。 また、 光ケーブルと比べ安価なため、 製造コ ス卜を抑制することができる。 次に、 本発明の第 2の実施例であるアクセスポイント 1 Ίについて説明する。 第 2実施例のアクセスポイント 1 1は、 第 1の実施例のアクセスポイント 1 0と 異なり、 無線 L A N通信の電波信号の送受信を 1つのアンテナで行なう。 この第 2の実施例におけるアクセスポイント 1 1の内部のハード構成を、 図 3に模式的 に示した。 図示するように、 アクセスポイント 1 1は、 無線 L A N通信における 情報処理を主に行う装置などを納めた本体筐体 1 0 1、 無線 L A N通信における 送信信号を取り扱う装置などを納めたアンテナ筐体 2 0 1 によって構成されてい る。 本体筐体 1 0 1とアンテナ筐体 2 0 1 とは、 同軸ケーブル 2 5 1で接続され ている。本体筐体 1 0 Ίは、第 1の実施例と同様に管理棟 7 5に設置されている。 アンテナ筐体 2 0 1は、 サービスエリア 7 0内の端末機器と電波信号を送受信で きるように、 サービスエリア 7 0の中心付近に設置されている。 同軸ケーブル 2 5 1は、 その大部分を地中に埋設した形で配設されている。 なお、 アンテナ筐体 2 0 1は、 第 1実施例同様、 複数設け、 複数の同軸ケーブルで本体筐体 1 0 Ίと 接続しても差し支えない。 次に、 第 2の実施例におけるアクセスポイント 1 Ίの内部のハード構成につい て説明する。 はじめに、 本体筐体 1 0 1の内部のハード構成について説明する。 アクセスポイント 1 1は、 本体筐体 1 0 1には、 情報処理部1 1 1、 W A N通信 部 1 4 0、 A P制御部 1 3 0を備える。 本体筐体 1 0 1の内部の八一ド構成につ いては、 第 1実施例とは、 情報処理部〗 1 Ίが、 受信デジタル信号を同軸ケープ ル 2 5 1から直接受けることのみが異なる。 次に、 アンテナ筐体 2 0 Ίの内部の八一ド構成について説明する。 アクセスポ イン卜 Ί Ίは、 アンテナ筐体 2 0 Ί には、 アンテナ 2 1 R F変換部 2 2 1、 変復調部 2 3 Ί、 A D変換部 2 4 1を備える。 受信信号の流れの上流から、 アン テナ 2 1 1、 R F変換部 2 2 1、 変復調部 2 3 1、 A D変換部 2 4 1の順に電気 的に接続されている。 さらに、 A D変換部 2 4 1は、 同軸ケーブル 2 5 1を介し て、 本体筐体 1 0 1に備える情報処理部 1 1 1と接続されている。 アンテナ 2 1 1 と R F変換部 2 2 1 との間では、 R F信号がやり取りされる。 1^ 変換部2 2 1 と変復調部 2 3 1との間では、 I F信号がやり取りされる。 変復調部 2 3 1 と A D変換部 2 4 1 との間では、 ベースバンド信号がやり取りされる。 A D変換部 2 4 1 と情報処理部 1 1 1との間では、デジタル信号がやり取りされる。この他、 アンテナ筐体 2 0 1での各部は、 同軸ケーブル 2 5 1を介して、 情報処理部 Ί 1 1から各種の制御信号を受けたり、 本体筐体〗 0 1側からの電力の供給を受けた りする。 アンテナ 2 1 〗は、 各種アンプ, フィルタ, および、 電波の送受信の切換え用 のスィッチなどを備えたスリープ型無指向性アンテナである。 このアンテナ 2 1 1は、 無線 L A N通信の電波信号の送受信を行う。 R F 換部 2 2 1は、 各種ミ キサ, アンプ, フィルタなどを備えたワンチッププロセッサである。 この R F変 換部 2 2 Ίは、 R F信号と I F信号との間の変換を行う。 変復調部 2 3 1は、 各 種ミキサ, アンプ, フィル夕などを備えたワンチッププロセッサである。 この変 復調部 2 3 1は、 I F信号とベースバンド信号との間の変換を行う。 A D変換部 2 4 1は、 ベースバンドプロセッサとも呼ばれるマイクロコンピュータから構成 されている。 この A D変換部 2 4 1は、 A / D変換かつ D / A変換を行い、 ベ一 スバンドとデジタル信号との間の変換を行う。 A D変換部 2 4 1は、 同軸ケープ ル 2 5 1を介して、 デジタル信号のやり取りを情報処理部 1 1 1と行う。 このデ ジ夕ル信号のやり取りは、 送信と受信とを切り替える半二重通信方式で行う。 こ れによって、アクセスポイント 1 Ί とサービスエリア 7 0内の端末機器との間で、 無線 L A Nを介した情報のやリ取リを行うことができる。 以上説明した第 2の実施例のアクセスポイント 1 1 によれば、 第 1の実施例と 同様の作用効果を奏する上、 電波信号の送受信を 1つのアンテナで行うため、 全 体構成を、 一層簡略化することができる。 以上、 本発明の実施の形態について説明したが、 本発明はこうした実施の形態 に何ら限定されるものではなく、 本発明の趣旨を逸脱しない範囲内において様々 な形態で実施し得ることは勿論である。 例えば、 有線ケーブルにおけるデジタル 信号の伝送は、 シリアル伝送またはパラレル伝送であるかを問わずどちらを適用 しても良い。 また、 有線ケーブルは、 同軸ケーブルに限るものではなく、 平衡形 ケーブルなどであっても良い。 また、 ケーブル長さは、 1 0 0メートル程度に限 定するものではなく、 1メートル程度の長さであっても良いし、 1 0 0メートル を超えるものであっても良い。また、アクセスポイントが提供する無線 L A Nは、 I E E E 8 0 2 . 1 1 b規格や 1 1 g規格に準拠した無線 L A N通信ではなく、 I E E E 8 0 2 . 1 1 aなど他の無線 L A N通信や他の無線通信であっても良い。 産業上の利用可能性
本発明は、 無線 L A Nのアクセスポイントに、 屋内■屋外を問わず利用するこ とができる。 また、 無線 L A Nを提供する場所は、 高速道路などのサービスエリ ァに限るのではなく、 遊圜地ゃショッピングモール, 競技場, イベント会場、 大 学などの教育機関、 工場やオフィス内などでも良い。

Claims

請求の範囲
1 . 端末機器を広域ネッ卜ワークへ接続するため、 無線ローカルエリアネ ッ卜ワークを前記端末機器に提供するアクセスポイントであって、
前記無線ローカルエリアネッ卜ワークを介した情報のやり取りに用いられる電 波周波数信号を送信および または受信するアンテナ手段と、
前記電波周波数信号と前記情報であるデジタルデ一夕信号との間の変換を行う 信号変換手段と、
前記情報のやり取りにおける所定の通信プロ卜コルに基づいた前記デジタル信 号の処理を実行する情報処理手段と
を備え、
前記アンテナ手段と前記信号変換手段とを、 アンテナ筐体に納め、
前記情報処理手段を、 前記アンテナ筐体とは別体の本体筐体に納め、 前記アンテナ筐体と本体筐体とを、 前記信号変換手段と前記情報処理手段との 間における前記デジタル信号の伝送を行う有線ケーブルで接続した
アクセスポイント。
2 . 請求項 1記載のアクセスポイントであって、
前記信号変換手段は、
前記電波周波数信号と、 該信号よりも周波数の低い内部周波数信号との変換 を行う周波数変換手段と、
前記内部周波数信号と、 ベースバンド信号との変調または復調を行う変復調 手段と、
前記べ一スバンド信号と前記デジタル信号との変換を行うベースバンド手段 と
を 1丽 た
アクセスポイント。
3 . 前記有線ケーブルにおける前記デジタル信号の伝送を、 シリアル伝送 またはパラレル伝送とした請求項 1または 2記載のアクセスポイント。
4 . 請求項 Ίないし 3のいずれか記載のアクセスポイントであって、 前記有線ケ一プルは、前記デジタル信号の伝送の他、アンテナ手段、若しくは、 信号変換手段への制御信号の伝送、 または、 電力の供給を行うものである アクセスポィン卜。
5 . 前記有線ケーブルを、 同軸ケーブルとした請求項 1ないし 4のいずれ か記載のアクセスポイント。
6 . 端末機器を広域ネットワークへ接続するため、 無線ローカルエリアネ ッ卜ワークを前記端末機器に提供するァクセスポイントにおいて信号をやり取リ する方法であって、
前記無線口一カルエリアネッ卜ワークにおける所定の通信プロ卜コルに基づい たデジタル信号の処理を実行する情報処理手段を、 本体筐体に納め、
前記無線口一カルエリアネットワークにおける電波周波数信号を送信および Z または受信するアンテナ手段と接続され、 該電波周波数信号と前記デジタル信号 との間の変換を行う信号変換手段を、 前記本体筐体とは別体のアンテナ筐体に納 め、
前記本体筐体と前記アンテナ筐体とを、 ケーブルで接続し、
該ケーブルを介した信号のやり取りを、 前記ローカルエリアネッ卜ワークのプ 口卜コルに従うデジタル信号により行なう
アクセスボイン卜において信号をやり取りする方法。
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