WO2004114542A1 - 通信システム - Google Patents

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WO2004114542A1
WO2004114542A1 PCT/JP2004/007863 JP2004007863W WO2004114542A1 WO 2004114542 A1 WO2004114542 A1 WO 2004114542A1 JP 2004007863 W JP2004007863 W JP 2004007863W WO 2004114542 A1 WO2004114542 A1 WO 2004114542A1
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WO
WIPO (PCT)
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frequency signal
reference frequency
cable
level
signal level
Prior art date
Application number
PCT/JP2004/007863
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hiroshi Hoshigami
Osamu Nakata
Tsuyoshi Shiobara
Original Assignee
Hitachi Kokusai Electric 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 Hitachi Kokusai Electric Inc. filed Critical Hitachi Kokusai Electric Inc.
Priority to US10/560,811 priority Critical patent/US20070030336A1/en
Priority to EP04735506A priority patent/EP1638217A1/en
Priority to CN2004800170026A priority patent/CN1813419B/zh
Publication of WO2004114542A1 publication Critical patent/WO2004114542A1/ja

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters

Definitions

  • the present invention relates to a communication system for communicating a plurality of frequency signals between a first device and a second device via a common cable, and in particular, to efficiently reduce the level loss of each frequency signal in the cable.
  • the present invention relates to a communication system for performing correction. Background art
  • a variable gain device is arranged in one or both of the devices to be connected, and at the start of operation or when a cable is connected, a reference test signal (calibration signal) is added to each frequency signal ⁇ . It was necessary to perform calibration work using a measuring instrument.
  • the loss of a cable changes due to its length, individual differences, etc., changes according to the frequency of the transmitted signal, and also changes due to environmental changes.
  • a base station device base station system
  • ODU outdoor unit
  • IDU indoor unit
  • subscriber station devices subscriber station systems
  • Patent Document 1
  • the present invention has been made to solve such a conventional problem, and has a configuration in which a plurality of frequency signals are communicated between a first device and a second device via a common cable.
  • An object of the present invention is to provide a communication system capable of efficiently correcting the level loss of each frequency signal in a cable. Disclosure of the invention
  • the communication system performs the following processing when communicating a plurality of frequency signals between a first device and a second device via a common cable. .
  • the transmission-side reference frequency signal level detecting means detects the level of the reference frequency signal in the frequency signal transmitted to the second device via the cable.
  • the receiving-side reference frequency signal level detecting means detects the level of the reference frequency signal received from the first device via the cable. Then, in the communication system, the non-reference frequency signal level control means compares the detection result by the transmission-side reference frequency signal level detection means of the first device and the detection result by the reception-side reference frequency signal level detection means of the second device. Based on the comparison result of
  • the level of a frequency signal other than a reference frequency signal for communication via a cable between the first device and the second device is controlled.
  • various devices may be used as the first device and the second device, respectively.
  • one device such as a base station device is configured by connecting the first device and the second device.
  • Various wired cables may be used as the cable.
  • the plurality of frequency signals have different frequencies (or frequency bands), and have different level loss characteristics when transmitting a cable.
  • each frequency signal may be transmitted from the first device and received by the second device, Alternatively, the communication is performed in a direction transmitted from the second device and received by the first device.
  • Various frequency signals may be used as the reference frequency signal. For example, communication is always or almost always performed between the first device and the second device. Preferably, such a frequency signal is used.
  • an average value of the levels is used as a level of a reference frequency signal. Detection may be performed.Specifically, an average value over time such as an average value for a predetermined number of times or an average value over time such as an average value within a predetermined time may be detected. .
  • various levels may be used as the level of the frequency signal.
  • a power level, an amplitude level, and the like can be used.
  • non-reference frequency signal level control means may be provided in any part of the communication system, for example, may be provided in the first device, or may be provided in the second device. Alternatively, it may be provided separately in the first device and the second device, or may be provided in another device.
  • comparison result between the detection result by the transmission-side reference frequency signal level detection means of the first device and the detection result by the reception-side reference frequency signal level detection means of the second device for example, these two detection results
  • the result of comparing the levels obtained is used.
  • by controlling the difference between the levels obtained from these two detection results to match or almost match a predetermined value it is possible to correct the loss of the reference frequency signal by the cable.
  • the frequency signal to be controlled by the non-reference frequency signal level control means (frequency signal other than the reference frequency signal)
  • various frequency signals may be used.
  • the reference frequency signal All frequency signals other than the reference frequency signal may be used, or some arbitrary number of frequency signals other than the reference frequency signal may be used.
  • Various modes are used for controlling the level of the frequency signal (frequency signal other than the reference frequency signal) by the non-reference frequency signal level control means. For example, a mode in which the loss of the frequency signal in the cable is corrected is used. As an example, a mode in which control is performed based on preset information is used.
  • the communication system according to the present invention has the following configuration as one configuration example. That is, the transmitting-side reference frequency signal level detecting means of the first device detects the average value of the level of the reference frequency signal among the frequency signals transmitted to the second device via the cable.
  • the receiving-side reference frequency signal level detecting means of the second device detects an average value of levels of reference frequency signals received from the first device via the cable.
  • the receiving-side reference frequency signal level detection result transmitting means transmits the detection result by the receiving-side reference frequency signal level detecting means to the first device.
  • the receiving-side reference frequency signal level detection result receiving means transmits the receiving-side reference frequency signal level of the second device transmitted by the receiving-side reference frequency signal level detection result transmitting means of the second device. The detection result by the detection means is received.
  • the non-reference frequency signal level control means is provided in the first device.
  • the reference frequency signal level control means includes a detection result received by the transmission-side reference frequency signal level detection means and a detection result received by the reception-side reference frequency signal level detection means (second detection result).
  • the level of a reference frequency signal to be transmitted to the second device via the cable is controlled based on the result of comparison with the reference frequency of the device (detection result by the signal level detecting means).
  • the frequency signal level control mode correspondence storage means communicates the control result of the reference frequency signal level control means with the first device and the second device via a cable.
  • the correspondence with the mode of controlling the level of the frequency signal other than the frequency signal to be stored is stored.
  • non-reference frequency signal level control means based on the contents stored in the reference frequency signal level control result non-reference frequency signal level control mode correspondence storage means, in a control mode corresponding to the control result by the reference frequency signal level control means, The level of a frequency signal other than the reference frequency signal for communication via a cable between the first device and the second device is controlled.
  • the control result of the level of the reference frequency signal is obtained, and the control mode corresponding to the obtained control result is used. This makes it possible to control the level of a frequency signal other than the reference frequency signal.
  • various types of detection results by the receiving-side reference frequency signal level detection means transmitted by the receiving-side reference frequency signal level detection means of the second device may be used.
  • Information of the detected level value or other information based on the detected level value can be used.
  • the detection result by the receiving-side reference frequency signal level detecting means of the second device may be, for example, a force transmitted to the first device via a common cable for communicating a plurality of frequency signals.
  • a mode in which data is transmitted to the first device via another cable, a mode in which data is transmitted to the first device via wireless communication, or the like can be used.
  • the reference frequency signal level control result other than the reference is stored by the frequency signal level control mode corresponding storage means, and the frequency signal other than the reference frequency signal used as a reference for communication via a cable between the first device and the second device is stored.
  • a mode for controlling the level of the frequency signal for example, a control mode is set for each frequency signal.
  • a control mode is set such that the loss in the cable can be corrected.
  • a memory Also supports frequency signal level control modes other than the reference frequency signal level control result reference
  • a memory can be used as the storage means.
  • the communication system according to the present invention has the following configuration as one configuration example. That is, the communication system is a wireless base station system.
  • the first device is an indoor (indoor) device.
  • the second device is an outdoor device.
  • the reference frequency signal is a transmission signal.
  • a plurality of frequency signals are multiplexed and communicated between the first device and the second device via a cable.
  • radio base station systems may be used, for example, a base station of a subscriber radio access (F WA) system, a base station of a mobile phone system, and a simplified mobile phone.
  • F WA subscriber radio access
  • PHS Personal Handyphone System
  • an outdoor device is provided with an antenna, a signal transmitted from the indoor device to the outdoor device is wirelessly transmitted by the antenna, and a signal wirelessly received by the antenna is transmitted from the outdoor device to the indoor device.
  • the signal of the transmission system for example, a signal to be wirelessly transmitted from an antenna, which is transmitted from an indoor device to an outdoor device, is used.
  • Such signals are usually always or almost always present.
  • multiplexing for example, frequency multiplexing is used.
  • the communication system according to the present invention has the following configuration as one configuration example. That is, the transmitting-side reference frequency signal level detecting means of the first device detects the average value of the level of the reference frequency signal among the frequency signals transmitted to the second device via the cable.
  • the receiving-side reference frequency signal level detection result averaging means provided in the first device is received by the receiving-side reference frequency signal level detection result receiving means of the first device. Average the detected results.
  • the non-reference frequency signal level control means averages the detection result by the transmission-side reference frequency signal level detection means of the first device and the reception-side reference frequency signal level detection result of the first device by the averaging means. Based on the result of the comparison with the result, the level of a frequency signal other than the reference frequency signal for communication via a cable between the first device and the second device is controlled.
  • the level of each frequency signal is controlled for each frequency signal.
  • a control result by the reference frequency signal level control unit and a frequency signal other than a reference frequency signal for communication via a cable between the first device and the second device are used.
  • the correspondence with the mode of controlling the level of the frequency signal is set based on the characteristic of the level loss in the cable when each frequency signal is communicated via the cable. Such characteristics usually differ for each frequency signal.
  • information on a cable length expected under the control of the reference frequency signal level control means is used as a control result by the reference frequency signal level control means.
  • the reference frequency signal level control means For example, in the level control of the frequency signal based on the detection result of the level of the reference frequency signal, the length of the cable is expected, and the frequency signal other than the reference frequency signal is estimated based on the expected result. The signal level is controlled.
  • the reference frequency signal level control unit receives the detection result by the transmission-side reference frequency signal level detection unit and the detection result by the reception-side reference frequency signal level detection result reception unit.
  • a mode in which the detection result (or the averaging result by the receiving-side reference frequency signal level detection result averaging means) and the level of the reference frequency signal transmitted to the second device via the cable are controlled is a predetermined mode.
  • the level of the reference frequency signal is controlled so as to satisfy the condition (1).
  • various conditions may be used as the predetermined condition, for example, a condition for correcting a loss of a reference frequency signal in a cable is used.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration example of a wireless base station system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a wireless base station system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a procedure of a process performed by the indoor device.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a procedure of a process performed by the outdoor device.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration example of a radio base station system according to a second embodiment of the present invention. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • This embodiment shows a case where the present invention is applied to a wireless base station system configured by connecting an indoor unit (IDU) and an outdoor unit (ODU) with a cable.
  • IDU indoor unit
  • ODU outdoor unit
  • FIG. 1 shows a configuration example of a wireless base station system according to the present embodiment.
  • the wireless base station system according to the present embodiment includes an indoor unit (IDU) 1, an outdoor unit (ODU) 2, and a coaxial cable 3 that is a high-frequency cable.
  • IDU indoor unit
  • ODU outdoor unit
  • coaxial cable 3 that is a high-frequency cable.
  • the indoor device 1 and the outdoor device 2 are connected via one coaxial cable 3.
  • the outdoor device 2 is provided with an antenna (not shown).
  • the indoor unit 1 includes a transmission system 11, a transmission monitoring system 12, a reception system 13, a reception monitoring system 14, a first monitoring control signal system 15, and a second monitoring control signal system. 16, a reference signal (REF signal) system 17, and a frequency multiplexer 18.
  • the outdoor equipment 2 includes a transmission system 21, a transmission monitoring system 22, a reception system 23, a reception monitoring system 24, a first monitoring control signal system 25, and a second monitoring control signal.
  • a system 26, a reference signal (REF signal) system 27, and a frequency multiplexer 28 are provided.
  • the signal of the transmission system is transmitted from the transmission system 11 of the indoor device 1 to the transmission system 21 of the outdoor device 2, and transmitted from the transmission monitor system 22 of the outdoor device 2 to the transmission monitor system 12 of the indoor device 1.
  • the monitor system signal is transmitted, the reception system signal of the outdoor unit 2 is transmitted from the reception system 23 of the outdoor unit 2 to the reception system 13 of the indoor unit 2, and the reception monitor system of the outdoor unit 2 is transmitted from the reception monitor system 14 of the indoor unit 1.
  • a signal of the reception monitoring system is transmitted to the system 24, and the first monitoring control signal is transmitted from the first monitoring control signal system 15 of the indoor unit 1 to the first monitoring control signal system 25 of the outdoor unit 2.
  • a second monitoring control signal is transmitted from the second monitoring control signal system 26 of the outdoor unit 2 to the second monitoring control signal system 16 of the indoor unit 1, and the REF signal system 17 of the indoor unit 1 transmits the second monitoring control signal.
  • a reference signal (REF signal) is transmitted to the REF signal system 27 of the outdoor device 2.
  • the signals of the above seven systems communicated between the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 are based on the function of the frequency multiplexer 18 of the indoor unit 1 and the function of the frequency multiplexer 28 of the outdoor unit 2.
  • the common coaxial cable 3 is transmitted after being frequency multiplexed.
  • the frequency multiplexer 18 of the indoor unit 1 and the frequency multiplexer 28 of the outdoor unit 2 transmit and output signals to be transmitted to the coaxial cable 3 and receive and input signals from the coaxial cable 3. Are separated for each frequency of each system and input to the corresponding system.
  • FIG. 2 shows an example of a spectrum image of a frequency-multiplexed signal transmitted through the coaxial cable 3.
  • the horizontal axis of the graph indicates frequency, and the vertical axis indicates signal power.
  • a plurality of signals required to communicate between the room interior device 1 and the outdoor device 2 are each converted into a high-frequency signal having a different frequency. Yes, they are multiplexed by frequency multiplexers 18 and 28 for communication.
  • the signal of the transmission system is, for example, a signal to a terminal station device (not shown) that is a communication partner, and is transmitted from the indoor unit 1 to the outdoor unit 2 via the coaxial cable 3 and is transmitted to the outdoor unit 2. Is transmitted wirelessly from the antenna.
  • the signal of the receiving system is, for example, a signal from a terminal station device (not shown) that is a communication partner, is received by the antenna of the outdoor device 2, and transmits the coaxial cable 3 from the outdoor device 2 to the indoor device 1. Sent through.
  • the indoor device 1 is connected to, for example, a backbone network (not shown), and communicates a transmission signal and a reception signal with the network.
  • the signal of the transmission monitor system is a monitor signal (monitor signal) related to the transmission system, and may be used in any desired manner.
  • the signal of the reception monitor system is a monitor signal (monitor signal) related to the reception system, and various arbitrary uses may be made.
  • the first monitoring control signal is, for example, a signal for performing monitoring and control between the indoor device 1 and the outdoor device 2, and may be used in any desired manner.
  • the second monitoring control signal is, for example, a signal for performing monitoring and control between the indoor device 1 and the outdoor device 2, and may be variously used.
  • the transmission system received from the outdoor device 2 to the indoor device 1 using the second monitoring control signal is used.
  • Information for reporting the level of the signal is communicated.
  • the R EF signal is, for example, a signal serving as a reference such as a frequency.
  • the high-frequency cable used as the coaxial cable 3 generally has a frequency characteristic in which the loss increases as the frequency of the transmitted signal increases, and the loss is proportional to the length of the cape. I do.
  • the length of the coaxial cable 3 varies depending on the environment where the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 are installed, the distance between the units 1 and 2, and the like.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the wireless base station system of the present example.
  • the schematic configuration is as shown in FIG. 1 above.
  • the indoor unit 1 includes a coupler (CPL) 31 and a variable gain unit 32 as a transmission system 11, a variable gain unit 33 as a reception system 13, and a reception monitoring system 1.
  • a variable gain unit 34 is provided as 4
  • a variable gain unit 35 is provided as a transmission monitor system 12
  • a reference frequency transmission unit 36 is provided as a REF signal system 17.
  • a control signal demodulation unit 37 is provided as the second monitoring control signal system 16, and a control signal modulation unit 38 is provided as the first monitoring control signal system 15.
  • the indoor unit 1 includes a level detector 41 as a component for controlling the signal levels of the transmission system, the reception system, the reception monitor system, and the transmission monitor system by the variable gain devices 32 to 35. , A / D (Analog to Digital) converter 42, averaging processing unit 43, comparison control unit 44, DZA (Digital to Analog) converter 45 for transmission system, and convergence result acquisition Section 46, cable correction value setting section 47, memory 48, D / A converter 49 for reception system, DZA converter 50 for reception monitor system, and DZA conversion for transmission monitor system A vessel 51 is provided.
  • the outdoor apparatus 2 is provided with a coupler (CPL) 61 as a transmission system 21 and a control signal modulator 62 as a second monitoring control signal system 26, and is provided with a first monitoring system.
  • a control signal demodulation unit 63 is provided as the visual control signal system 25.
  • the outdoor device 2 includes a level detector 71 and an A / "D converter 72 as components for controlling the signal levels of the transmission system, the reception system, the reception monitor system, and the transmission monitor system.
  • An averaging unit 73 is provided.
  • a base station for mobile communication always transmits a signal for a control channel at a predetermined power or higher.
  • the signal is transmitted as a signal of the transmission system.
  • the power of the transmission signal (FL: forward link) of the transmission system is immediately changed to the level provided before the frequency multiplexer 18 and the variable gain unit 32.
  • the level detector 41 is constituted by a power detector.
  • the transmission system signal from the indoor unit 1 passes through the variable gain unit 32, is output to the coaxial cable 3 by the frequency multiplexer 18, and is input to the outdoor unit 2.
  • the signal After the signal is extracted by the frequency multiplexer 28 in the outdoor apparatus 2, the signal passes through the coupler 61, and is subjected to processing such as amplification and frequency conversion.
  • a component (not shown) for performing processing such as amplification and frequency conversion is provided at a subsequent stage of the coupler 61.
  • the signal of the transmission system received and input from the indoor unit 1 is extracted by the coupler 71, and the power of the extracted signal is detected by the level detector 71.
  • the level detector 71 is composed of a power detector.
  • the level detector 41 of the indoor unit 1 and the level detector 71 of the outdoor unit 2 for example, it is preferable that the temperature characteristics and the aging characteristics of the respective units are managed with sufficient accuracy. . Further, it is preferable that these two level detectors 41 and 71 have the same circuit.
  • the detection result power S by the level detector 71 the analog signal is converted into a digital signal by the AZD converter 72, and the average is processed by the averaging processing unit 73 for a predetermined time, for example.
  • the result of the averaging is output to the control signal modulator 62.
  • the averaging result corresponds to the average value of the power level detected by the level detector 71, and information indicating the average value is included in the second monitoring control signal modulated by the control signal modulator 73. Transmitted to the indoor unit 1.
  • the information be transmitted after being converted into a high-frequency modulated signal having a frequency as low as possible, for example, by the control signal modulator 62.
  • the reason why the frequency is preferably low is to reduce the change width of the loss due to the length of the coaxial cable 3.
  • the indoor device 1 information transmitted from the control signal modulator 62 of the outdoor device 2 is demodulated by the control signal demodulator 37, and the demodulation result is input to the comparison controller 44.
  • the demodulation result indicates information on the average value obtained by the averaging unit 73 of the outdoor device 2.
  • the dynamic range of the control signal demodulation unit 37 be set so that, for example, there is a sufficient margin for a loss range due to the length of the coaxial cable 3 expected to be used.
  • the detection result of the power level of the transmission signal by the level detector 41 is converted from an analog signal to a digital signal by the A / D converter 42, and the averaging processing unit 4 3 Are averaged only for a predetermined time, and the averaged result is input to the comparison control unit 44.
  • the averaging result corresponds to the average value of the power level detected by the level detector 41.
  • the comparison control unit 44 of the indoor unit 1 compares the information input from the averaging processing unit 43 with the information input from the control signal demodulation unit 37, and specifically, compares the information of the transmission system signal. For the power level, compare the average value of the result detected by the level detector 41 of the indoor unit 1 with the average value of the result detected by the level detector 71 of the outdoor unit 2. I do.
  • the comparison control unit 44 compares the detection result of the power level in the indoor unit 1 (average result) with the detection result of the power level in the outdoor unit 2 (average result).
  • the gain of the variable gain unit 32 in the transmission system is controlled so that becomes an appropriate value.
  • the comparison control unit 44 sets, for example, such that the difference between the detection result (average result) at the indoor device 1 and the detection result (average result) at the outdoor device 2 approaches a preset value.
  • the control is performed so that the input level is adjusted to the set value on the output side determined from the standard loss amount of the cable section designed in advance.
  • a mode in which the detection result (average result) in the indoor unit 1 and the detection result (average result) in the outdoor unit 2 are controlled to match, or a variable gain unit for the signal of the transmission system is used. It is also possible to use a mode in which the loss in 32 and the coaxial cable 3 is controlled to be always constant.
  • the comparison control unit 45 outputs a voltage signal for controlling the gain of the variable gain unit 32 of the transmission system to the DZA converter 45 and the convergence result acquisition unit 46.
  • the voltage signal is converted from a digital signal to an analog signal by the DZA converter 45 and input to the gain control terminal of the variable gain unit 32. As a result, the gain of the variable gain unit 32 in the transmission system is controlled and adjusted.
  • the comparison control unit 45 performs an operation of comparing the input from the averaging processing unit 43 with the input from the control signal demodulation unit 37 and controlling the variable gain unit 32 based on the comparison result. By repeatedly executing, the gain of the variable gain unit 32 is adjusted to be an optimum value, and when the gain becomes the optimum value, it is considered that the operation has converged. In this example, when a preset convergence condition is achieved, it is determined that convergence has occurred.
  • the control voltage of the variable gain unit 32 output from the comparison control unit 44 is obtained by the convergence result obtaining unit 46, and the cable correction value setting unit is set based on the control voltage.
  • 4 7 determines the length of the coaxial cable 3.
  • the coaxial cable The determination of the length of the cable 3 is performed based on, for example, information on the amount of loss for each frequency per unit length of the coaxial cable 3.
  • a correction value for the variable gain device is stored.
  • the correction value for example, a control value for a variable gain device can be used.
  • the cable correction value setting section 47 relates to the variable gain devices 3 3, 3 4, 3 5 of each system stored in the memory 48 corresponding to the determination result.
  • the correction value is read, and a voltage signal for control is output to the variable gain devices 33, 34, 35 of each system according to the read correction value.
  • the voltage signal is a 13 / / converter 4 9, 5 0, 5 1 of the system is converted from Dejitanore signal to an analog signal, the variable gain device 3 3 of each system, 3 4, 3 5 the gain control terminal Is input to As a result, the gains of the variable gain devices 33, 34, and 35 of each system are controlled to complete the adjustment.
  • variable attenuator (variable ATT) is used as each of the variable gain devices 32, 33, 34, and 35.
  • various devices such as a variable gain amplifier can be used, and it may be preferable to use a variable gain amplifier from the viewpoint of capturing the loss in the coaxial cable 3. .
  • step S l when the power is turned on ( ⁇ N) (step S l), the comparison control unit 44 and the cable correction value setting unit 47 set the variable gain devices 32, 3 of each system.
  • Initial values are set as the gains of 3, 3, 4, and 35 (step S2).
  • a value when the length of the coaxial cable 3 is assumed to be zero (0 m) is set, and when a variable attenuator is used as the variable gain devices 32 to 35, the maximum value is set. The attenuation is set.
  • the power level of the signal of the transmission system is detected by the level detector 41, the value Ml of the detected power level is obtained (step S4), and the count value N of the number of times of averaging is obtained. Increment 1 by 1, and add the detected power level Ml to the total power level value LV1 (step S5).
  • the indoor unit 1 determines whether or not the count value N1 of the number of times of averaging has reached a predetermined number of times (step S6). If it is determined that the number of times has not been reached, the level detection by the level detector 41 and the addition of the detection result are repeatedly executed (step S4, step S5). Note that various numbers may be used as the predetermined number.
  • the indoor unit 1 when it is determined that the count value N1 of the number of times of averaging has reached the predetermined number, the value LV1 of the total power level is divided by the power value N1 of the number of times of averaging.
  • the indoor unit 1 determines whether or not the control signal demodulation unit 37 has obtained information on the average value L2 of the reception power levels of the signals of the transmission system from the outdoor unit 2 (step S8). If it has not been acquired yet, wait until it is acquired.
  • the transmission system signal The power level is determined from the averaging result L1 in the indoor unit 1, the averaging result L2 in the outdoor unit 2, and the correction value (ATT value in this example) P set in the variable gain unit 32. It is determined whether the value Q to be satisfied satisfies a predetermined condition (step S9).
  • the indoor unit 1 sets the coaxial cable 3 based on the correction value (ATT value in this example) P set in the variable gain unit 32.
  • the length is determined (step S10), and based on the determined length, the correction values for the variable gain devices 33, 34, 35 of the receiving system, receiving monitor system, and transmitting monitor system other than the transmitting system are determined. It is determined (step S11), and respective voltages for controlling the gains of these variable gain devices 33, 34, 35 are set based on the correction value (step S12).
  • the correction value (ATT value in the present example) of the transmission system signal relating to the variable gain unit 32 is set to 1 bit.
  • the correction value (ATT value in this example) of the transmission system signal relating to the variable gain unit 32 is set to 1 bit.
  • Value LV1 as zero (LV1 0) (step S3), The same processing is performed (step S4 to step S17).
  • the indoor unit 1 if the above-mentioned value Q is larger or smaller than a predetermined normal range as compared with the target value, it is considered that an abnormal state has occurred in the coaxial cable 3 and the like, and this example The occurrence of the abnormality is notified to a device or a person who monitors the wireless base station system (step S17). Note that various ranges may be used as the normal range.
  • the power level of the signal of the transmission system is detected by the level detector 71, the detected power level value M2 is obtained (step S23), and the power point value of the averaging count is obtained. While increasing N2 by 1, the detected power level value M2 is added to the total power level value LV2 (step S24).
  • the outdoor device 2 determines whether or not the count value N2 of the number of times of averaging has reached a predetermined number of times (step S25), and determines the count value N of the number of times of averaging. If it is determined that 2 has not reached the predetermined number, the level detection by the level detector 71 and the addition of the detection results are repeatedly performed (step S23, step S24). Note that various numbers may be used as the predetermined number.
  • the outdoor device 2 when it is determined that the count value N2 of the number of times of averaging has reached the predetermined number, the result obtained by dividing the value LV2 of the total power level by the count value N2 of the number of times of averaging.
  • the information of the acquired value L2 of the averaging result is included in the second monitoring control signal from the control signal modulation unit 62 and is notified to the indoor unit 1 (Step S 2 7).
  • the loss of one cable 3 in which a plurality of high-frequency signals (in this example, signals of a total of seven waves) are frequency-multiplexed
  • the output or input high-frequency power of one frequency signal is detected by the detectors 41 and 71 arranged in both devices 1 and 2 connected by the, and the variable gain is determined based on the power detection result.
  • the loss of the cable 3 at the frequency is compensated by the detector 32, and further, the length of the cable 3 is specified based on the compensation result, and the cable is determined for each predetermined frequency signal system different from the signal frequency at which the power detection was performed.
  • the variable system gains 33, 34, and 35 of each frequency system reduce the cable loss of each frequency system. Compensation is performed and these processes The processing is controlled by the control circuit.
  • each signal frequency is automatically set without user operation. This makes it possible to automatically correct the loss of the high-frequency cable, for example, when installing the devices 1 and 2, and to reduce the loss of the high-frequency cable due to environmental changes. Even in such a case, optimal correction can be performed.
  • cable loss can be corrected for systems other than the transmission system in which power detection is performed, even if power detection is not performed.
  • the averaging processing unit 73 for averaging the detection results of the level detector 71 of the outdoor device 2 is provided on the side of the outdoor device 2, for example,
  • the communication speed from the outdoor unit 2 to the indoor unit 1 can be reduced as compared with the case where the function of the conversion processing unit 73 is provided on the indoor unit 1 side.
  • the wireless base station system of the present example it is possible to automatically perform the cable loss correction processing. It is possible to eliminate the need for complicated manual calibration work, and it is also possible to automatically calibrate fluctuations in cable loss due to environmental changes, thus realizing a maintenance-free system.
  • the outdoor equipment 2 is often placed outdoors or on the top of a tower, and it is expected that the cable loss will easily change due to a change in the temperature of the high-frequency cable. By performing the correction operation for the cable loss, the optimum state can be maintained.
  • the first device is configured by the indoor device 1 and the second device is configured by the outdoor device 2, which becomes a reference by the signal of the transmission system 11.
  • a frequency signal is configured.
  • the function of the level detector 41 and the function of the averaging processing unit 43 constitute a transmitting-side reference frequency signal level detecting means, and the function of the control signal demodulating unit 37 is used.
  • the receiving side reference frequency signal level detection result receiving means is configured, and the function of the comparison control unit 44, the function of the variable gain unit 32, the function of the convergence result acquisition unit 46, the function of the memory 48, and the cable correction value
  • the function of the setting section 47 and the functions of the variable gain devices 33, 34, 35 constitute a non-reference frequency signal level control means.
  • the reference frequency signal level control means is configured by the function of the comparison control unit 44 and the function of the variable gain unit 32, and the control result by the comparison control unit 44 (this example)
  • the function of the memory 48 stores the correspondence between the cable length corresponding to the convergence result) and the control mode of each of the variable gain devices 33, 34, and 35.
  • Level control mode correspondence storage means is configured.
  • the function of the level detector 71 and the function of the averaging processing unit 73 constitute a receiving-side reference frequency signal level detection means, and the function of the control signal modulation unit 62
  • the reception side reference frequency signal level detection result transmission means is configured and Q
  • a second embodiment according to the present invention will be described.
  • FIG. 5 shows a configuration example of the wireless base station system of the present example.
  • the schematic configuration is as shown in FIG. 1 above.
  • the configuration and operation of the wireless base station system of the present embodiment are, for example, compared with the configuration and operation of the wireless base station system of the first embodiment shown in FIG. Aside from the fact that the function of the averaging unit 73 averaging the detection results by the unit 71 is provided as the averaging unit 81 on the indoor unit 1 side instead of the outdoor unit 2 side, This is the same as the configuration and operation of the wireless base station system shown in FIG. 2 of the first embodiment.
  • FIG. 5 the same components as those shown in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals.
  • the detection result of the level detector 71 is A / D converted by the AZD converter 72, and the information of the AZD conversion result is transmitted from the control signal modulator 62 to the second monitoring control signal. And transmitted to the indoor unit 1.
  • the information of the level detection result by the level detector 71 of the outdoor unit 2 is demodulated by the control signal demodulation unit 37, and the level detection result is averaged by the averaging unit 81. And the averaging result is input to the comparison control unit 44.
  • the function of the level detector 71 constitutes a receiving-side reference frequency signal level detecting means. Further, in this example, the function of the averaging processing section 81 of the indoor device 1 constitutes the receiving-side reference frequency signal level detection result averaging means.
  • the detection results by the level detector 41 of the indoor unit 1 are averaged. It is also possible to implement a configuration that does not have the functions of the averaging processing units 43 and the functions of the averaging processing units 73 and 81 that average the detection results obtained by the level detector 71 of the outdoor device 2. It is possible.
  • the level control by the variable gain units 32, 33, 34, 35 for all the frequency signals to be subjected to the level control is performed on the indoor unit 1 side. It is also possible to implement a configuration (herein, referred to as configuration A) in which the level control of all or some of these frequency signals by the variable gain device is performed on the outdoor device 2 side.
  • the configuration according to the present embodiment is more advantageous in that (1) the storage table of the cable length vs. the correction value is stored in the individual values (production (2)
  • the variable gain unit and the control circuit because the environmental conditions change more generally on the outdoor equipment side than on the indoor equipment side, It is preferable to combine these on the indoor unit side, because it is advantageous in terms of error and reliability.
  • a configuration it is also possible to implement a configuration for correcting cable loss based on a frequency signal of a system other than the transmission system 11.
  • a wireless base station system using a CDMA (Code Division Multiple Access) method is assumed, and the forward link system (transmitting system) generally operating in the wireless base station system always has , Control signal, etc. Since the above signal exists, the signal can be effectively used as a reference.
  • the wireless base station system it is assumed that there is no signal in the reverse link system (reception system), and the power is often very small even if there is an input, making it difficult to detect power. is there.
  • the monitor system the transmission monitor system and the reception monitor system
  • the monitor system includes a signal only when a test signal is input from the outside, for example, it is difficult to control at all times. is there.
  • the application of the present invention is not necessarily limited to a system including an indoor unit and an outdoor unit.
  • a system in which one or more signals having a certain power level or more always exist It can be applied particularly effectively to systems in which multiple signals are multiplexed on the frequency axis and the transmission path is bundled, or to systems where the amount of change in the transmission path loss due to the environment is estimated in advance. It is.
  • the present invention is applied to a system in which the first device and the second device are connected by a wired cable.
  • the same configuration as that of the present invention is applied to the first device and the second device.
  • the present invention is also possible to apply the present invention to a system in which the wireless communication path is connected with the wireless communication path.
  • the configurations of the communication system, the first device, the second device, and the like according to the present invention are not necessarily limited to those described above, and various configurations may be used.
  • the present invention can be provided, for example, as a method or method for executing the processing according to the present invention, a program for realizing such a method or method, a recording medium for recording the program, and the like. Yes, and can also be provided as various devices and systems.
  • the application field of the present invention is not necessarily limited to the above-described fields, and the present invention can be applied to various fields.
  • a processor is a ROM (Read Only).
  • a configuration controlled by executing a control program stored in the (Memory) may be used, and each functional unit for executing the process may be configured as an independent hardware circuit. .
  • the present invention can be understood as a computer-readable recording medium such as a floppy (registered trademark) disk (CD) or a ROM storing the above-mentioned control program, or the program (itself).
  • the processing according to the present invention can be performed by inputting the control program from the recording medium to a computer and causing the processor to execute the control program.
  • the first device and the second device are identical to the communication system of the present invention.
  • the first device includes a reference signal in a frequency signal transmitted to the second device via the cable.
  • the second device detects the level of a reference frequency signal received from the first device via the cable, and further detects the level of the first frequency signal in the first device.
  • the level of the frequency signal other than the reference frequency signal for communication between the first device and the second device via the cable is determined based on the comparison result between the detection result of the device and the detection result of the second device. Since the control is performed, the level loss in the cable of each frequency signal can be efficiently corrected.

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Abstract

第1の装置1と第2の装置2との間で共通のケーブル3を介して複数の周波数信号を通信する通信システムで、それぞれの周波数信号のケーブルでのレベル損失分を効率的に補正する。第1の装置の送信側基準周波数信号レベル検出手段41、43及び第2の装置の受信側基準周波数信号レベル検出手段71、73が、ケーブルを介して第1の装置から第2の装置へ送信する周波数信号の中で基準となる周波数信号のレベルを検出する。第1の装置では基準以外周波数信号レベル制御手段44~51、32~35が第1の装置における検出結果と第2の装置における検出結果との比較結果に基づいて第1の装置と第2の装置との間でケーブルを介して通信する基準となる周波数信号以外の周波数信号のレベルを制御する。

Description

明 細 書
通信システム 技術分野
本発明は、第 1の装置と第 2の装置との間で共通のケーブルを介して複数の周波 数信号を通信する通信システムに関し、特に、それぞれの周波数信号のケーブルで のレベル損失分を効率的に補正する通信システムに関する。 背景技術
例えば、 室内装置 ( I D U: In Door Unit) と屋外装置 (O D U: Out Door Unit) とを 1本のケーブルを介して接続した無線基地局システムでは、 当該 1本の ケーブルに複数の周波数信号を多重して通信することが行われる。このような無線 基地局システムでは、接続する装置のいずれか一方又は両方に可変利得器を配置し て、運用開始時やケーブル接続時に、各周波数信号每に基準テスト信号(キヤリブ レーシヨン用信号) と測定器を用いて校正作業を行うことが必要であった。
し力、しながら、 このような無線基地局システムでは、経年変化や環境変化に よるケーブルの損失 (ロス) の変動が生じた場合や、校正誤差や作業ミス等による 不正確さなどがある場合には、誤差を含んだままの状態で運用することになる事態 も起こり得る。
また、装置の設置場所が山間部などのように遠隔地である場合には、校正作 業時における器材の移動や作業者の手間が煩雑となる。 また、装置を塔頂に設置す る場合には、 危険が伴う特殊な作業となっていた。
'また、 定期的な再校正作業も必要であった。
ケーブルの損失は、その長さや個体差等により変化し、伝送する信号の周波数 により変化し、 環境変化などによっても変動するものである。 なお、 例えば、 加入者無線アクセス (FWA: Fixed Wireless Access) な どのシステムでは、 屋外ユニット (O D U) と屋内ユニット (I D U) とを通信ケ 一ブルで接続した形式を有する基地局装置 (基地局システム) や加入者局装置 (加 入者局システム) において、各ュニットの送信アンプのゲインを設定する仕方が検 討等されている (例えば、 特許文献 1参照。)。
特許文献 1
特開 2 0 0 2— 1 9 0 7 7 1号公報
しかしながら、上記従来例で示したような無線基地局システムでは、 1本の ケーブルを介して複数の周波数信号を通信する場合に、それぞれの周波数信号毎に 測定を行ってケーブルの損失分を補正していたため、このような補正が効率的では なかった。
本発明は、 このような従来の課題を解決するために為されたもので、第 1の 装置と第 2の装置との間で共通のケーブルを介して複数の周波数信号を通信する 構成において、それぞれの周波数信号のケーブルでのレベル損失分を効率的に補正 することができる通信システムを提供することを目的とする。 発明の開示
上記目的を達成するため、本発明に係る通信システムでは、第 1の装置と第 2の装置との間で共通のケーブルを介して複数の周波数信号を通信するに際して、 次のような処理を行う。
すなわち、第 1の装置では、送信側基準周波数信号レベル検出手段が、 ケープ ルを介して第 2の装置に対して送信する周波数信号の中で基準となる周波数信号 のレベルを検出する。
第 2の装置では、受信側基準周波数信号レベル検出手段が、ケーブルを介して 第 1の装置から受信される基準となる周波数信号のレベルを検出する。 そして、 当該通信システムでは、基準以外周波数信号レベル制御手段が、 第 1の装置の送信側基準周波数信号レベル検出手段による検出結果と第 2の装置の 受信側基準周波数信号レベル検出手段による検出結果との比較結果に基づいて、第
1の装置と第 2の装置との間でケーブルを介して通信する基準となる周波数信号 以外の周波数信号のレベルを制御する。
従って、第 1の装置と第 2の装置との間で共通のケーブルを介して複数の周 波数信号を通信するに際して、基準となる周波数信号に関するレベルの検出結果に 基づいて、他の周波数信号(基準となる周波数信号以外の周波数信号) のレベルを 制御することにより、それぞれの周波数信号のケーブルでのレベル損失分を効率的 に補正することができる。
ここで、 第 1の装置や、 第 2の装置としては、 それぞれ、種々な装置が用い られてもよい。 一例として、 第 1の装置と第 2の装置とが接続されることにより、 例えば基地局装置のような 1つの装置 (システム) が構成される。
また、 ケーブルとしては、 種々な有線のケーブルが用いられてもよい。
また、 複数の周波数信号の数としては、 種々な数が用いられてもよい。 また、 複数の周波数信号としては、 例えば、 それぞれ、 周波数 (或いは、 周波 数帯) が異なっており、ケーブルを伝送するときにおけるレベルの損失の特性が異 なる。
また、 それぞれの周波数信号としては、 種々な信号が用いられてもよい。 また、それぞれの周波数信号が通信される方向としては、種々な態様が用い られてもよく、例えば、 それぞれの周波数信号は、第 1の装置から送信されて第 2 の装置により受信される方向、或いは、第 2の装置から送信されて第 1の装置によ り受信される方向で、 通信される。
また、基準となる周波数信号としては、種々な周波数信号が用いられてもよ く、一例として、常に或いはほぼ常に第 1の装置と第 2の装置との間で通信される ような周波数信号が用いられるのが好ましい。
また、第 1の装置の送信側基準周波数信号レベル検出手段や、第 2の装置の受 信側基準周波数信号レベル検出手段では、例えば、基準となる周波数信号のレベル として、 当該レベルの平均値を検出してもよく、 具体的には、 所定の回数分の平均 値のように回数的な平均値や、所定の時間内の平均値のように時間的な平均値など を検出してもよい。
また、 周波数信号のレベルとしては、 種々なものが用いられてもよく、 例え ば、 電力のレベルや、 振幅のレベルなどを用いることができる。
また、基準以外周波数信号レベル制御手段は、通信システムのいずれのところ に備えられてもよく、 例えば、 第 1の装置に備えられてもよく、 或いは、 第 2の装 置に備えられてもよく、或いは、第 1の装置と第 2の装置とに分散されて備えられ てもよく、 或いは、 他の装置に備えられてもよい。
また、第 1の装置の送信側基準周波数信号レベル検出手段による検出結果と 第 2の装置の受信側基準周波数信号レベル検出手段による検出結果との比較結果 としては、例えば、 これら 2つの検出結果で得られるレベルの大小を比較した結果 が用いられる。一例として、 これら 2つの検出結果で得られるレベルの差が所定の 値と一致或いはほぼ一致するように制御することにより、基準となる周波数信号の ケーブルによる損失分を補正することができる。
また、基準以外周波数信号レベル制御手段により制御する対象となる周波数 信号 (基準となる周波数信号以外の周波数信号) としては、 種々な周波数信号が用 いられてもよく、例えば、基準となる周波数信号以外の全ての周波数信号が用いら れてもよく、或いは、基準となる周波数信号以外の一部の任意の数の周波数信号が 用いられてもよレ、。
また、基準以外周波数信号レベル制御手段により周波数信号(基準となる周 波数信号以外の周波数信号) のレベルを制御する態様としては、種々な態様が用い られてもよく、例えば、当該周波数信号のケーブルでの損失分を補正するような態 様が用いられ、一例として、予め設定された情報に基づいて制御を行う態様が用い られる。
本発明に係る通信システムでは、 一構成例として、 次のような構成とした。 すなわち、第 1の装置の送信側基準周波数信号レベル検出手段は、ケーブルを 介して第 2の装置に対して送信する周波数信号の中で基準となる周波数信号のレ ベルの平均値を検出する。
第 2の装置の受信側基準周波数信号レベル検出手段は、ケーブルを介して第 1 の装置から受信される基準となる周波数信号のレベルの平均値を検出する。
また、 第 2の装置では、 受信側基準周波数信号レベル検出結果送信手段が、 受信側基準周波数信号レベル検出手段による検出結果を第 1の装置に対して送信 する。
また、 第 1の装置では、受信側基準周波数信号レベル検出結果受信手段が、 第 2の装置の受信側基準周波数信号レベル検出結果送信手段により送信される第 2 の装置の受信側基準周波数信号レベル検出手段による検出結果を受信する。
また、 基準以外周波数信号レベル制御手段は、 第 1の装置に備えられる。 基準以外周波数信号レベル制御手段では、 基準周波数信号レベル制御手段が、 送信側基準周波数信号レベル検出手段による検出結果と受信側基準周波数信号レ ベル検出結果受信手段により受信される検出結果(第 2の装置の受信側基準周波数 信号レベル検出手段による検出結果) との比較結果に基づいて、ケーブルを介して 第 2の装置に対して送信する基準となる周波数信号のレベルを制御し、また、基準 周波数信号レベル制御結果基準以外周波数信号レベル制御態様対応記憶手段が、基 準周波数信号レベル制御手段による制御結果と、第 1の装置と第 2の装置との間で ケ一プルを介して通信する基準となる周波数信号以外の周波数信号のレベルを制 御する態様との対応を、 記憶する。 そして、基準以外周波数信号レベル制御手段では、基準周波数信号レベル制御 結果基準以外周波数信号レベル制御態様対応記憶手段の記憶内容に基づいて、基準 周波数信号レベル制御手段による制御結果に対応した制御態様で、第 1の装置と第 2の装置との間でケーブルを介して通信する基準となる周波数信号以外の周波数 信号のレベルを制御する。
従って、例えば基準となる周波数信号以外の周波数信号のレベルについての 測定が行われなくとも、基準となる周波数信号のレベルの制御結果を取得し、 当該 取得された制御結果に対応した制御態様を用いることにより、基準となる周波数信 号以外の周波数信号のレベルを制御することができる。
ここで、第 2の装置の受信側基準周波数信号レベル検出結果送信手段により 送信される、受信側基準周波数信号レベル検出手段による検出結果としては、種々 なものが用いられてもよく、 例えば、検出されたレベルの値の情報や、 或いは、 検 出されたレベルの値に基づく他の情報などを用いることができる。
また、第 2の装置の受信側基準周波数信号レベル検出手段による検出結果と しては、例えば、複数の周波数信号を通信する共通のケーブルを介して第 1の装置 へ送信される力 他の構成例として、他のケーブルを介して第 1の装置へ送信され る態様や、或いは、無線通信を介して第 1の装置へ送信される態様などを用いるこ とも可能である。
また、基準周波数信号レベル制御結果基準以外周波数信号レベル制御態様対 応記憶手段により記憶される、第 1の装置と第 2の装置との間でケーブルを介して 通信する基準となる周波数信号以外の周波数信号のレベルを制御する態様として は、 例えば、 それぞれの周波数信号毎に、 制御態様が設定される。 一例として、 そ れぞれの周波数信号毎に、ケーブルでの損失分を補正することができるような制御 態様が設定される。
また、基準周波数信号レベル制御結果基準以外周波数信号レベル制御態様対応 記憶手段としては、 例えば、 メモリを用いて構成することができる。
本発明に係る通信システムでは、 一構成例として、 次のような構成とした。 すなわち、 当該通信システムは、 無線基地局システムである。
また、 第 1の装置は、 室内 (屋内) 装置である。 第 2の装置は、 屋外装置であ る。
また、 基準となる周波数信号は、 送信系の信号である。
また、第 1の装置と第 2の装置との間でケーブルを介して複数の周波数信号を 多重化して通信する。
従って、 このような無線基地局システムにおいて、室内装置と屋外装置との 間で共通のケーブルを介して複数の周波数信号を多重化して通信するに際して、送 信系の信号を基準として、これら複数の周波数信号のケーブルでの損失分を効率的 に補正することができる。
ここで、無線基地局システムとしては、種々なものが用いられてもよく、例 えば、加入者無線アクセス (F WA) のシステムの基地局や、携帯電話システムの 基地局や、 簡易型携帯電話システム (P H S : Personal Handyphone System) の基 地局などを用いることができる。
また、 室内装置や、 屋外装置としては、 それぞれ、 種々な装置が用いられて もよい。 一例として、屋外装置にはアンテナが備えられ、室内装置から屋外装置へ 送信される信号がアンテナにより無線送信され、アンテナにより無線受信される信 号が屋外装置から室内装置へ送信される。
また、送信系の信号としては、例えば、室内装置から屋外装置へ送信される、 アンテナから無線送信する対象となる信号が用いられる。このような信号は、通常、 常に或いはほぼ常に存在する。
また、 多重ィ匕としては、 例えば、 周波数多重化が用いられる。
以下で、 更に、 本発明に係る構成例を示す。 本発明に係る通信システムでは、 一構成例として、 次のような構成とした。 すなわち、第 1の装置の送信側基準周波数信号レベル検出手段は、ケーブルを 介して第 2の装置に対して送信する周波数信号の中で基準となる周波数信号のレ ベルの平均値を検出する。
. 基準以外周波数信号レベル制御手段では、第 1の装置に備えられた受信側基準 周波数信号レベル検出結果平均化手段が、第 1の装置の受信側基準周波数信号レべ ル検出結果受信手段により受信される検出結果を平均化する。
また、基準以外周波数信号レベル制御手段では、第 1の装置の送信側基準周波 数信号レベル検出手段による検出結果と第 1の装置の受信側基準周波数信号レべ ル検出結果平均化手段による平均化結果との比較結果に基づいて、第 1の装置と第 2の装置との間でケーブルを介して通信する基準となる周波数信号以外の周波数 信号のレベルを制御する。
本発明に係る通信システムでは、例えば、それぞれの周波数信号のレベルは、 それぞれの周波数信号毎に、 制御される。
本発明に係る通信システムでは、一構成例として、基準周波数信号レベル制御 手段による制御結果と第 1の装置と第 2の装置との間でケーブルを介して通信す る基準となる周波数信号以外の周波数信号のレベルを制御する態様との対応は、そ れぞれの周波数信号がケーブルを介して通信される場合における当該ケーブルで のレベル損失の特性に基づいて設定される。 当該特性は、通常、 それぞれの周波数 信号毎に異なる。
本発明に係る通信システムでは、一構成例として、基準周波数信号レベル制 御手段による制御結果として、基準周波数信号レベル制御手段による制御により予 想されるケーブルの長さの情報が用いられる。例えば、基準となる周波数信号につ いてのレベルの検出結果に基づく当該周波数信号のレベル制御においてケーブル の長さが予想され、当該予想結果に基づいて基準となる周波数信号以外の周波数信 号のレベルが制御される。
本発明に係る通信システムでは、一構成例として、基準周波数信号レベル制 御手段は、送信側基準周波数信号レベル検出手段による検出結果と、受信側基準周 波数信号レベル検出結果受信手段により受信される検出結果(或いは、受信側基準 周波数信号レベル検出結果平均化手段による平均化結果) と、ケーブルを介して第 2の装置に対して送信する基準となる周波数信号のレベルを制御する態様が、所定 の条件を満たすように、基準となる周波数信号のレベルを制御する。 ここで、所定 の条件としては、種々なものが用いられてもよく、例えば、基準となる周波数信号 のケーブルでの損失分を補正するための条件が用いられる。 図面の簡単な説明
第 1図は、本発明の実施例に係る無線基地局システムの概略的な構成例を示 す図である。
第 2図は、本発明の第 1実施例に係る無線基地局システムの構成例を示す図 である。
第 3図は、 室内装置により行われる処理の手順の一例を示す図である。 第 4図は、 屋外装置により行われる処理の手順の一例を示す図である。 第 5図は、本発明の第 2実施例に係る無線基地局システムの構成例を示す図 である。 発明を実施するための最良の形態
本発明に係る実施例を図面を参照して説明する。
本実施例では、 室内装置 (I D U) と屋外装置 (O D U) とをケーブルで接続 して構成される無線基地局システムに本発明を適用した場合を示す。
まず、 本実施例に係る無線基地局システムの概要を説明する。 第 1図には、 本実施例に係る無線基地局システムの構成例を示してある。 本実施例に係る無線基地局システムは、 室内装置 (I D U) 1と、 屋外装置 (O D U) 2と、 高周波ケーブルである同軸ケーブル 3を用いて構成されている。
室内装置 1と屋外装置 2とは 1本の同軸ケーブル 3を介して接続されている。 また、 屋外装置 2には、 アンテナ (図示せず) が備えられている。
室内装置 1には、 送信系 1 1と、 送信モニタ系 1 2と、 受信系 1 3と、 受信 モニタ系 1 4と、第 1の監視制御信号系 1 5と、第 2の監視制御信号系 1 6と、参 照信号 (R E F信号) 系 1 7と、 周波数多重器 1 8が備えられている。
屋外装置 2には、 送信系 2 1と、 送信モニタ系 2 2と、 受信系 2 3と、 受信モ ニタ系 2 4と、第 1の監視制御信号系 2 5と、 第 2の監視制御信号系 2 6と、 参照 信号 (R E F信号) 系 2 7と、 周波数多重器 2 8が備えられている。
そして、室内装置 1の送信系 1 1から屋外装置 2の送信系 2 1へ送信系の信 号が送信され、屋外装置 2の送信モニタ系 2 2から室内装置 1の送信モニタ系 1 2 へ送信モニタ系の信号が送信され、屋外装置 2の受信系 2 3から室内装置 2の受信 系 1 3へ受信系の信号が送信され、室内装置 1の受信モニタ系 1 4から屋外装置 2 の受信モニタ系 2 4へ受信モニタ系の信号が送信され、室内装置 1の第 1の監視制 御信号系 1 5から屋外装置 2の第 1の監視制御信号系 2 5へ第 1の監視制御信号 が送信され、屋外装置 2の第 2の監視制御信号系 2 6から室内装置 1の第 2の監視 制御信号系 1 6へ第 2の監視制御信号が送信され、室内装置 1の R E F信号系 1 7 から屋外装置 2の R E F信号系 2 7へ参照信号 (R E F信号) が送信される。
また、室内装置 1と屋外装置 2との間で通信される上記した 7つの系の信号 は、室内装置 1の周波数多重器 1 8の機能及ぴ屋外装置 2の周波数多重器 2 8の機 能により、周波数多重ィ匕されて共通の同軸ケーブル 3を伝送する。室内装置 1の周 波数多重器 1 8や屋外装置 2の周波数多重器 2 8は、送信対象となる信号について は同軸ケーブル 3へ送信出力し、同軸ケーブル 3から受信入力される信号について は各系の周波数毎に分離して対応する系へ入力させる。
また、同図には、 同軸ケーブル 3を伝送する周波数多重化された信号のスぺ クトラムのイメージの一例を示してある。 グラフの横軸は周波数を示しており、縦 軸は信号の電力を示している。
当該スぺクトラムに見られるように、本例の無線基地局システムでは、室内装 置 1と屋外装置 2との間で通信することが必要となる複数の信号をそれぞれ異な る周波数の高周波信号としてあり、周波数多重器 1 8、 2 8により多重化して通信 している。
ここで、 送信系の信号は、 例えば、 通信相手となる端末局装置 (図示せず) に対する信号であり、室内装置 1から屋外装置 2へ同軸ケーブル 3を介して送信さ れて、 屋外装置 2のアンテナから無線により送信される。
また、 受信系の信号は、 例えば、 通信相手となる端末局装置 (図示せず) から の信号であり、屋外装置 2のアンテナにより受信されて、屋外装置 2から室内装置 1へ同軸ケーブル 3を介して送信される。
なお、 室内装置 1は、 例えば、 バックボーンのネットワーク (図示せず) と接 続されており、送信系の信号や受信系の信号を当該ネットワークとの間で通信する。
送信モニタ系の信号は、送信系に関する監視信号(モニタ信号)であり、種々 な任意の利用が為されてもよレ、。
受信モニタ系の信号は、 受信系に関する監視信号 (モニタ信号) であり、 種々 な任意の利用が為されてもよい。
第 1の監視制御信号は、例えば、室内装置 1と屋外装置 2との間で監視や制 御を行うための信号であり、 種々な任意の利用が為されてもよい。
第 2の監視制御信号は、例えば、室内装置 1と屋外装置 2との間で監視や制御 を行うための信号であり、種々な任意の利用が為されてもよい。 なお、本実施例で は、第 2の監視制御信号を用いて、屋外装置 2から室内装置 1へ、受信した送信系 の信号のレベルを報告するための情報が通信される。
R E F信号は、 例えば、 周波数などの基準となる信号である。
また、 同軸ケーブル 3として用いられている高周波ケーブルは、 一般的に、 伝送される信号の周波数が高くなるほど損失が大きくなる周波数特性を有してお り、 当該損失は当該ケープ の長さに比例する。
また、同軸ケーブル 3の長さは、室内装置 1や屋外装置 2の設置場所の環境や、 装置 1、 2間の距離などによって、 変化する。
次に、 本発明に係る第 1実施例を説明する。
第 2図には、本例の無線基地局システムの構成例を示してある。 なお、概略的 な構成については、 上記第 1図に示した通りである。
室内装置 1には、送信系 1 1として結合器 ( C P L ) 3 1や可変利得器 3 2が 備えられており、受信系 1 3として可変利得器 3 3が備えられており、受信モニタ 系 1 4として可変利得器 3 4が備えられており、送信モニタ系 1 2として可変利得 器 3 5が備えられており、 R E F信号系 1 7として基準周波数送信部 3 6が備えら れており、第 2の監視制御信号系 1 6として制御信号復調部 3 7が備えられており、 第 1の監視制御信号系 1 5として制御信号変調部 3 8が備えられている。
また、室内装置 1には、 可変利得器 3 2〜3 5により、 送信系や受信系ゃ受 信モニタ系や送信モニタ系の信号のレベルを制御するための構成部として、レベル 検出器 4 1と、 A/D (Analog to Digital) 変換器 4 2と、 平均化処理部 4 3と、 比較制御部 4 4と、 送信系の DZA (Digital to Analog) 変換器 4 5と、 収束結 果取得部 4 6と、 ケーブル補正値設定部 4 7と、 メモリ 4 8と、 受信系の D/ A変 換器 4 9と、受信モニタ系の DZA変換器 5 0と、送信モニタ系の DZ A変換器 5 1が備えられている。
屋外装置 2には、送信系 2 1として結合器(C P L ) 6 1が備えられており、 第 2の監視制御信号系 2 6として制御信号変調部 6 2が備えられており、第 1の監 視制御信号系 2 5として制御信号復調部 6 3が備えられている。
また、屋外装置 2には、送信系や受信系や受信モニタ系や送信モニタ系の信号 のレベルを制御するための構成部として、 レベル検出器 7 1と、 A/"D変換器 7 2 と、 平均化処理部 7 3が備えられている。
本例の無線基地局システムにより行われる動作の一例を示す。
一般的に、移動体通信向けの基地局では、 常時、制御チャネル用の信号を所定 の一定電力以上で送信している。 当該信号は、 送信系の信号として、 送信される。
室内装置 1では、装置起動又は初期化動作の後に、 直ちに、 送信系の送信信号 ( F L :フォワードリンク) の電力を、周波数多重器 1 8及び可変利得器 3 2の前 段に配置されたレベル検出器 4 1により、検出する。ここで、レベル検出器 4 1は、 本例では、 電力検出器から構成されている。
室内装置 1からの送信系の信号は、可変利得器 3 2を通過して、周波数多重 器 1 8により同軸ケーブル 3へ出力され、 そして、屋外装置 2へ入力される。 当該 信号は、屋外装置 2において、周波数多重器 2 8により抽出された後に、結合器 6 1を通過して、 そして、 増幅や周波数変換等の処理が行われる。 ここで、 増幅や周 波数変換等の処理を行う構成部 (図示せず) は、結合器 6 1の後段に備えられてい る。
また、屋外装置 2では、室内装置 1から受信入力された送信系の信号が結合 器 7 1により取り出され、当該取り出された信号の電力がレベル検出器 7 1により 検出される。 ここで、 レベル検出器 7 1は、本例では、 電力検出器から構成されて いる。
なお、室内装置 1のレベル検出器 4 1や屋外装置 2のレベル検出器 7 1に関 しては、例えば、 それぞれ、 単体の温度特性や経年変化特性が十分な精度で管理さ れるのが好ましい。 また、 これら 2つのレベル検出器 4 1、 7 1は、 同じ回路であ ることが好ましい。 屋外装置 2では、 レベル検出器 7 1による検出結果力 S、 AZD変換器 7 2に よりアナ口グ信号からデジタル信号へ変換され、平均化処理部 7 3により例えば所 定の時間の間だけ平均化されて、当該平均化結果が制御信号変調部 6 2へ出力され る。 当該平均化結果は、 レベル検出器 7 1により検出される電力レベルの平均値に 相当し、当該平均値を表す情報が制御信号変調部 7 3により変調された第 2の監視 制御信号に含まれて室内装置 1に対して送信される。
なお、 当該情報は、 例えば、 制御信号変調部 6 2により、 なるべく低い周波 数の高周波変調信号へ変換されて送信されるのが好ましい。周波数が低いことが良 い理由は、同軸ケーブル 3の長さによる損失の変化幅を小さくすることを図るため である。
室内装置 1では、屋外装置 2の制御信号変調部 6 2から送信される情報を制 御信号復調部 3 7により復調し、 当該復調結果が比較制御部 4 4へ入力される。 当 該復調結果は、 屋外装置 2の平均化処理部 7 3で得られた平均値の情報を表す。
なお、制御信号復調部 3 7のダイナミックレンジとしては、例えば、使用が想 定される同軸ケーブル 3の長さによる損失範囲に対して十分な余裕があるように 設定されるのが好ましい。
また、室内装置 1では、 レベル検出器 4 1による送信系の信号の電力レベル の検出結果が、 A/D変換器 4 2によりアナ口グ信号からデジタル信号へ変換され、 平均化処理部 4 3により所定の時間の間だけ平均化されて、当該平均化結果が比較 制御部 4 4へ入力される。 当該平均化結果は、 レベル検出器 4 1により検出される 電力レベルの平均値に相当する。
室内装置 1の比較制御部 4 4は、平均化処理部 4 3から入力される情報と制 御信号復調部 3 7から入力される情報とを比較し、具体的には、送信系の信号の電 カレベルについて、室内装置 1のレベル検出器 4 1により検出された結果の平均値 と、屋外装置 2のレベル検出器 7 1により検出された結果の平均値との大小を比較 する。
そして、比較制御部 4 4は、 当該比較結果に基づいて、室内装置 1での電力 レベルの検出結果(平均化結果)に対して屋外装置 2での電力レベルの検出結果(平 均化結果) が適正な値となるように、 送信系の可変利得器 3 2の利得を制御する。
ここで、 比較制御部 4 4では、 例えば、 室内装置 1での検出結果 (平均化結 果) と屋外装置 2での検出結果 (平均化結果) との差が予め設定された値に近づく ように制御することが行われ、入力レベルに対して予め設計するケーブル区間の標 準損失量から決まる出力側の設定値に合わせるように制御することが行われる。他 の構成例として、室内装置 1での検出結果 (平均化結果) と屋外装置 2での検出結 果(平均化結果) とを合わせるように制御する態様や、送信系の信号の可変利得器 3 2及ぴ同軸ケーブル 3での損失が常に一定となるように制御する態様などを用 いることも可能である。
比較制御部 4 5は、送信系の可変利得器 3 2の利得を制御するための電圧信 号を DZA変換器 4 5及び収束結果取得部 4 6へ出力する。 当該電圧信号は、 当該 DZA変換器 4 5によりデジタル信号からアナログ信号へ変換されて、可変利得器 3 2の利得制御端子へ入力される。 これにより、送信系の可変利得器 3 2の利得が 制御されて調整される。
また、比較制御部 4 5は、平均化処理部 4 3からの入力と制御信号復調部 3 7からの入力とを比較して当該比較結果に基づいて可変利得器 3 2を制御する動 作を繰り返して実行することにより、可変利得器 3 2の利得が最適値になるように 調整し、最適値となったときに動作が収束したものとみなす。本例では、予め設定 された収束条件が達成されたときに、 収束したものとして判定する。
収束判定となった場合には、比較制御部 4 4から出力される可変利得器 3 2 の制御電圧が収束結果取得部 4 6により取得されて、当該制御電圧に基づいてケー ブル補正値設定部 4 7により同軸ケーブル 3の長さが判定される。 なお、 同軸ケー ブル 3の長さの判定は、例えば、同軸ケーブル 3の単位長さ当たりの周波数毎の損 失量の情報などに基づいて行われる。
メモリ 4 8には、例えば生産時に予め、受信系と受信モニタ系と送信モニタ 系の各系の可変利得器 3 3、 3 4、 3 5毎に、 且つ、 同軸ケーブル 3の長さ毎に、 可変利得器に関する補正値が記憶されている。 当該補正値としては、例えば、 可変 利得器に対する制御値を用いることができる。
ケーブル補正値設定部 4 7は、 同軸ケーブル 3の長さを判定した後に、 当該 判定結果に対応してメモリ 4 8に記憶されている各系の可変利得器 3 3、 3 4、 3 5に関する補正値を読み出し、当該読み出した補正値に従って各系の可変利得器 3 3、 3 4、 3 5に対して制御のための電圧信号を出力する。 当該電圧信号は、 各系 の13// 変換器4 9、 5 0、 5 1によりデジタノレ信号からアナログ信号へ変換され て、各系の可変利得器 3 3、 3 4、 3 5の利得制御端子へ入力される。これにより、 各系の可変利得器 3 3、 3 4、 3 5の利得が制御されて調整が完了される。
なお、 本例では、 それぞれの可変利得器 3 2、 3 3、 3 4、 3 5として、 可 変減衰器 (可変 A T T) を用いている。 他の構成例として、 可変利得増幅器などの 種々なものを用いることも可能であり、同軸ケーブル 3での損失分を捕正するとい う観点からは可変利得増幅器を用いる方が好ましい場合が考えられる。
第 3図を参照して、 室内装置 1により行われる動作の一例を示す。
室内装置 1では、 まず、 電源がオン (〇N) にされると (ステップ S l )、 比 較制御部 4 4やケーブル補正値設定部 4 7により、 各系の可変利得器 3 2、 3 3、 3 4、 3 5の利得として初期値が設定される (ステップ S 2 )。 当該初期値として は、 同軸ケーブル 3の長さがゼロ (0 m) であるとみなした場合における値が設定 され、可変利得器 3 2〜3 5として可変減衰器を用いた場合には最大の減衰量が設 定される。
室内装置 1では、次に、初期値として、 平均化回数のカウント値 N 1をゼロ (N 1 =0) として、 合計電力レベルの値 LV 1をゼロ (LV1 = 0) とする (ス テツプ S 3)。
室内装置 1では、次に、 レベル検出器 41により送信系の信号の電力レベルを 検出して、 当該検出した電力レベルの値 Mlを取得し (ステップ S 4)、 平均化回 数のカウント値 N 1を 1だけ増加させるとともに、合計電力レベルの値 L V 1に当 該検出した電力レベルのィ直 Mlを加算する (ステップ S 5)。
室内装置 1では、次に、平均化回数のカウント値 N1が予め設定された所定 の回数に達したか否かを比較して判定し (ステップ S 6)、 平均化回数のカウント 値 N1が所定の回数に達していないと判定した場合には、レベル検出器 41による レベル検出及び検出結果の加算を繰り返して実行する (ステップ S 4、 ステップ S 5)。 なお、 当該所定の回数としては、 種々な回数が用いられてもよい。
一方、室内装置 1では、平均化回数のカウント値 N 1が所定の回数に達した と判定した場合には、合計電力レベルの値 L V 1を平均化回数の力ゥント値 N 1に より割り算した結果の値 L 1 (=LV1/N1) を平均化結果として取得する (ス テツプ S 7)。
室内装置 1では、次に、制御信号復調部 37により屋外装置 2から送信系の 信号の受信電力レベルの平均値 L 2の情報が取得されているか否かを判定し(ステ ップ S 8)、 未だ取得されていない場合には、 取得されるまで待機する。
一方、室内装置 1では、屋外装置 2から送信系の信号の受信電力レベルの平 均値 L 2の情報が既に取得されていた場合或いは待機して取得された場合には、送 信系の信号の電力レベルに関して、室内装置 1での平均化結果 L 1と、屋外装置 2 での平均化結果 L 2と、可変利得器 32に設定された補正値(本例では、 ATT値) Pから決定される値 Qが、所定の条件を満たすか否かを判定する(ステップ S 9)。 当該所定の条件としては、 本例では、 当該値 Q (=L 1 -L 2 + P) が所定の目標 値となるという条件が用いられている。 この結果、当該所定の条件が満たされたことを判定した場合には、室内装置 1では、 可変利得器 32に設定された補正値 (本例では、 ATT値) Pに基づいて 同軸ケーブル 3の長さを判定し (ステップ S 10)、 当該判定した長さに基づいて 送信系以外の系である受信系や受信モニタ系や送信モニタ系の可変利得器 33、 3 4、 35に関する補正値を決定し (ステップ S 1 1)、 当該補正値に基づいてこれ らの可変利得器 33、 34、 35の利得を制御するためのそれぞれの電圧を設定す る (ステップ S 12)。
これにより、 利得の補正が完了し (ステップ S 1 3)、 室内装置 1では、 再 び、 平均化回数のカウント値 N1をゼロ (N1 = 0) とするとともに、 合計電力レ ベルの値 L VIをゼロ (LV1-0) として (ステップ S 3)、 同様な処理を行う (ステップ S 4〜ステップ S 1 7)。
一方、上記した所定の条件が満たされないことを判定した場合には(ステツ プ S 9)、 室内装置 1では、 上記した値 Q (=L 1 -L 2 + P) と所定の目標値と の大小を比較する (ステップ S 14)。
この結果、 室内装置 1では、 上記した値 Qが目標値と比べて大きい場合には'、 送信系の信号の可変利得器 32に関する補正値 (本例では、 ATT値) を 1ビット (b i t)減算させて、可変利得器 32の利得を大きくし或いは減衰量を小さくし (ステップ S 1 5)、 再び、 平均化回数のカウント値 N1をゼロ (N1 = 0) とす るとともに、 合計電力レベルの値 LV 1をゼロ (LV1 = 0) として (ステップ S 3)、 同様な処理を行う (ステップ S 4〜ステップ S 1 7)。
また、室内装置 1では、上記した値 Qが目標値と比べて小さい場合には、送 信系の信号の可変利得器 32に関する捕正値(本例では、 ATT値)を 1ビット(b i t)加算させて、 可変利得器 32の利得を小さくし或いは減衰量を大きくし (ス テツプ S 16)、 再び、 平均化回数のカウント値 N 1をゼロ (N1 = 0) とすると ともに、合計電力レベルの値 LV 1をゼロ (LV1 = 0) として(ステップ S 3)、 同様な処理を行う (ステップ S 4〜ステップ S 17)。
また、室内装置 1では、上記した値 Qが目標値と比べて所定の正常範囲を超 えて大きいか或いは小さい場合には、同軸ケーブル 3などに関して異常な状態が発 生したとみなして、 本例の無線基地局システムを監視する装置や人などに対して、 当該異常の発生を通知する (ステップ S 1 7)。 なお、当該正常範囲としては、種々 な範囲が用いられてもよい。
第 4図を参照して、 屋外装置 2により行われる動作の一例を示す。
屋外装置 2では、 まず、 電源がオン (ON) にされると (ステップ S 21)、 初期値として、 平均化回数のカウント値 N 2をゼロ (N2 = 0) として、 合計電力 レベルの値 LV 2をゼロ (LV2 = 0) とする (ステップ S 22)。
屋外装置 2では、次に、 レベル検出器 71により送信系の信号の電力レベルを 検出して、 当該検出した電力レベルの値 M 2を取得し (ステップ S 23)、 平均化 回数の力ゥント値 N 2を 1だけ増加させるとともに、合計電力レベルの値 L V 2に 当該検出した電力レベルの値 M 2を加算する (ステップ S 24)。
屋外装置 2では、次に、平均化回数のカウント値 N 2が予め設定された所定 の回数に達したか否かを比較して判定し (ステップ S 25)、 平均化回数のカウン ト値 N 2が所定の回数に達していないと判定した場合には、レベル検出器 71によ るレベル検出及ぴ検出結果の加算を繰り返して実行する (ステップ S 23、ステツ プ S 24)。 なお、 当該所定の回数としては、 種々な回数が用いられてもよい。
一方、屋外装置 2では、平均化回数のカウント値 N 2が所定の回数に達した と判定した場合には、合計電力レベルの値 LV 2を平均化回数のカウント値 N 2に より割り算した結果の値 L 2 (=LV2/N2) を平均化結果として取得する (ス テツプ S 26)。
そして、屋外装置 2では、取得した平均化結果の値 L 2の情報を制御信号変調 部 62から第 2の監視制御信号に含めて室内装置 1に対して通知する(ステップ S 2 7 )。
以上のように、本例の無線基地局システムでは、複数の高周波信号(本例で は、計 7波の系の信号)が周波数多重されている 1本のケーブル 3の損失について、 当該ケーブル 3で接続される両方の装置 1、 2に配置された検出器 4 1、 7 1によ り 1つの周波数信号の出力或いは入力の高周波電力をそれぞれ検出し、当該電力検 出結果に基づいて可変利得器 3 2により当該周波数におけるケーブル 3の損失を 補償し、 更に、 当 補償結果に基づいてケーブル 3の長さを特定し、電力検出を行 つた信号周波数とは異なる所定の各周波数信号系に関してケーブル 3の長さ毎に 可変利得器補正値を記憶したメモリ 4 8の記憶内容を用いて、当該各周波数系の可 変利得器 3 3、 3 4、 3 5により当該各周波数系のケーブル損失を補償することが 行われ、 これらの処理が制御回路により制御される。
従って、本例の無線基地局システムでは、 1本のケーブル 3に複数の周波数 信号を多重して 2つの装置 1、 2を接続するに際して、例えばユーザによる操作が 無くとも自動的に、信号周波数毎にケーブル損失を補正することができ、 これによ り、例えば、装置 1、 2を設置する時における高周波ケーブルの校正作業を自動化 することが可能となり、また、環境変化により高周波ケーブルの損失が変化したよ うな場合においても最適な補正が可能となる。
また、本例の無線基地局システムでは、電力検出が行われる送信系以外の系 については、 電力検出が行われなくとも、 ケーブル損失を補正することができる。
また、本例の無線基地局システムでは、屋外装置 2のレベル検出器 7 1による 検出結果を平均化する平均化処理部 7 3が当該屋外装置 2の側に備えられている ため、例えば当該平均化処理部 7 3の機能を室内装置 1の側に備えた場合と比べて、 屋外装置 2から室内装置 1への通信速度を低速化することが可能となる。
このように、本例の無線基地局システムでは、ケーブル損失の補正処理を自 動的に行うことが可能であるため、例えば、装置設置時ゃメンテナンス時における 人手による煩雑な校正作業を不要とすることが可能であり、また、環境変化による ケーブル損失の変動についても自動的に校正することができ、メンテナンスフリ一 なシステムを実現することが可能である。
例えば、屋外装置 2は屋外や塔頂などに配置されることが多く、高周波ケー ブルの温度変化によりケーブル損失が容易に変化することが予想されるが、本例で は、定期的或いは常時にケーブル損失に対する補正動作を行うことにより、最適な 状態を維持することができる。
なお、本例の無線基地局システムでは、室内装置 1により第 1の装置が構成 されており、屋外装置 2により第 2の装置が構成されており、送信系 1 1の信号に より基準となる周波数信号が構成されている。
また、本例の室内装置 1では、 レベル検出器 4 1の機能や平均化処理部 4 3の 機能により送信側基準周波数信号レベル検出手段が構成されており、制御信号復調 部 3 7の機能により受信側基準周波数信号レベル検出結果受信手段が構成されて おり、比較制御部 4 4の機能や可変利得器 3 2の機能や収束結果取得部 4 6の機能 やメモリ 4 8の機能やケーブル補正値設定部 4 7の機能や可変利得器 3 3、 3 4、 3 5の機能により基準以外周波数信号レベル制御手段が構成されている。
また、本例の室内装置 1では、比較制御部 4 4の機能や可変利得器 3 2の機 能により基準周波数信号レベル制御手段が構成されており、比較制御部 4 4による 制御結果(本例では、収束結果に対応したケーブル長)と各可変利得器 3 3、 3 4、 3 5の制御態様との対応を記憶するメモリ 4 8の機能により基準周波数信号レべ ル制御結果基準以外周波数信号レベル制御態様対応記憶手段が構成されている。
また、本例の屋外装置 2では、 レベル検出器 7 1の機能や平均化処理部 7 3の 機能により受信側基準周波数信号レベル検出手段が構成されており、制御信号変調 部 6 2の機能により受信側基準周波数信号レベル検出結果送信手段が構成されて レヽる Q 次に、 本発明に係る第 2実施例を説明する。
第 5図には、本例の無線基地局システムの構成例を示してある。 なお、概略的 な構成については、 上記第 1図に示した通りである。
ここで、本例の無線基地局システムの構成や動作は、例えば、上記第 1実施例 の上記第 2図に示した無線基地局システムの構成や動作と比較して、屋外装置 2の レベル検出器 7 1による検出結果を平均化する平均化処理部 7 3の機能が屋外装 置 2の側ではなく室内装置 1の側に平均化処理部 8 1として備えられている点を 除いては、上記第 1実施例の上記第 2図に示した無線基地局システムの構成や動作 と同様である。 第 5図では、 上記第 2図に示したのと同様な構成部分については、 同一の符号を用いて示してある。
本例の屋外装置 2では、レベル検出器 7 1による検出結果が AZD変換器 7 2により A/D変換されて、当該 AZD変換結果の情報が制御信号変調部 6 2から 第 2の監視制御信号に含められて室内装置 1に対して送信される。
また、本例の室内装置 1では、屋外装置 2のレベル検出器 7 1によるレベル検 出結果の情報が制御信号復調部 3 7により復調され、当該レベル検出結果が平均化 処理部 8 1により平均化されて、 当該平均化結果が比較制御部 4 4へ入力される。
以上のように、本例の無線基地局システムでは、各周波数信号に関するケー ブノレ損失についての補正を効率的に行うことができる。
なお、本例の屋外装置 2では、 レベル検出器 7 1の機能により受信側基準周波 数信号レベル検出手段が構成されている。 また、本例では、 室内装置 1の平均化処 理部 8 1の機能により受信側基準周波数信号レベル検出結果平均化手段が構成さ れている。
次に、 以上に示した本発明に係る実施例 (第 1、 2実施例) について、 他の 構成例を示す。
一構成例として、室内装置 1のレベル検出器 4 1による検出結果を平均化する 平均化処理部 4 3の機能や、屋外装置 2のレベル検出器 7 1による検出結果を平均 化する平均化処理部 7 3、 8 1の機能が、備えられないような構成を実施すること も可能である。
一構成例として、本実施例ではレベル制御を行う対象となる全ての周波数信 号についての可変利得器 3 2、 3 3、 3 4、 3 5によるレベル制御を室内装置 1の 側で行つたが、これらの周波数信号の全て或レヽは一部についての可変利得器による レベル制御を屋外装置 2の側で行うような構成 (ここで、構成 Aと言う) を実施す ることも可能である。
なお、 このような構成 (構成 A) を実施することも可能であるが、 本実施例 に係る構成の方が、( 1 )ケーブル長対補正値の記憶テーブルを装置毎の個別値(生 産時に書き込む調整値) とする場合に制御が複雑とならない点や、 (2 ) —般的に 室内装置側と比べて屋外装置側の方が環境条件の変化が大きいために可変利得器 及び制御回路を室内装置側にまとめた方が誤差や信頼性の面で有利となる点で、好 ましい。
一方、 当該( 1 ) に関して無調整の可変利得器を使用することができるような 場合や、 当該 (2 ) に関して環境の差が無い場合或いは環境の差が問題とならない ような場合には、必要な情報を第 1或いは第 2の監視制御信号に含めることにより、 このような構成 (構成 A) を実施することも有効である。
一構成例として、送信系 1 1以外の系の周波数信号を基準としてケーブル損 失を補正する構成を実施することも可能である。一例として、常時に一定レベル以 上の信号が存在するような系がある場合には、当該系の信号を基準として用いるの が好ましい。
なお、 本実施例では、 例えば、 C DMA (Code Division Multiple Access) 方式を用いた無線基地局システムが想定され、当該無線基地局システムでは一般に 運用中のフォワードリンク系 (送信系) には、 常時、 制御信号等の或る一定電力以 上の信号が存在することから、当該信号を基準として有効に利用することができる。 —方、 当該無線基地局システムでは、 リバースリンク系 (受信系) には、 信号が全 く無い場合も想定され、 また、入力があっても電力が微小なことが多く、電力検出 が困難である。 また、 当該無線基地局システムでは、 モニタ系 (送信モニタ系、 受 信モニタ系) には、例えば、 テスト信号が外部から入力されたときのみ信号が存在 するため、 常時に制御することが困難である。
また、本発明の適用対象としては、必ずしも室内装置と屋外装置から成るシ ステムに限定されることはなく、例えば、或る一定電力レベル以上の信号が常時 1 系以上存在するようなシステムや、周波数軸上に複数の信号が多重されて伝送路が まとまっているようなシステムや、伝送路の損失の環境による変化量が予め推定さ れるようなシステムなどに、 特に有効に適用することが可能である。
また、本発明の適用対象は、第 1の装置と第 2の装置とを有線のケーブルで 接続するシステムであるが、例えば、本発明と同様な構成を、 第 1の装置と第 2の 装置とを無線の伝送路により接続するようなシステムに適用することも可能であ る。
なお、一般に、無線通信では、伝送路の各周波数に関する変動量を予め予測す ることが困難である場合が多く、無線区間において各周波数毎の信号がフヱージン グ等により個別に変動することから、本発明を適用することが容易ではないことも あり得るが、 同様な構成を適用することは可能である。
ここで、本発明に係る通信システムや第 1の装置や第 2の装置などの構成と しては、 必ずしも以上に示したものに限られず、 種々な構成が用いられてもよい。 また、本発明は、 例えば、 本発明に係る処理を実行する方法或いは方式や、 このよ うな方法や方式を実現するためのプログラムや当該プログラムを記録する記録媒 体などとして提供することも可能であり、また、種々な装置やシステムとして提供 することも可能である。 また、本発明の適用分野としては、必ずしも以上に示したものに限られず、本 発明は、 種々な分野に適用することが可能なものである。
また、本発明に係る通信システムや第 1の装置や第 2の装置などにおいて行 われる各種の処理としては、例えばプ口セッサやメモリ等を備えたハードウェア資 源においてプロセッサが R OM (Read Only Memory) に格納された制御プログラム を実行することにより制御される構成が用いられてもよく、また、例えば当該処理 を実行するための各機能手段が独立したハードウエア回路として構成されてもよ い。
また、本発明は上記の制御プログラムを格納したフロッピー (登録商標) ディ スクゃ C D (Compact Disc) 一 R OM等のコンピュータにより読み取り可能な記録 媒体や当該プログラム (自体) として把握することもでき、 当該制御プログラムを 当該記録媒体からコンピュータに入力してプロセッサに実行させることにより、本 発明に係る処理を遂行させることができる。 産業上の利用可能性
以上説明したように、本発明に係る通信システムによると、第 1の装置と第
2の装置との間で共通のケーブルを介して複数の周波数信号を通信する構成にお いて、第 1の装置ではケーブルを介して第 2の装置に対して送信する周波数信号の 中で基準となる周波数信号のレベルを検出し、第 2の装置ではケーブルを介して第 1の装置から受信される基準となる周波数信号のレベルを検出し、更に、第 1の装 置などにおいて、第 1の装置における検出結果と第 2の装置における検出結果との 比較結果に基づいて第 1の装置と第 2の装置との間でケーブルを介して通信する 基準となる周波数信号以外の周波数信号のレベルを制御するようにしたため、それ ぞれの周波数信号のケーブルでのレベル損失分を効率的に補正することができる。

Claims

請 求 の 範 囲 .第 1の装置と第 2の装置との間で共通のケーブルを介して複数の周波数信号を 通信する通信システムにおいて、
第 1の装置は、 ケーブルを介して第 2の装置に対して送信する周波数信号の 中で基準となる周波数信号のレベルを検出する送信側基準周波数信号レベル検 出手段を備え、
第 2の装置は、 ケーブルを介して第 1の装置から受信される基準となる周波 数信号のレベルを検出する受信側基準周波数信号レベル検出手段を備え、 更に、 当該通信システムは、 第 1の装置の送信側基準周波数信号レベル検出 手段による検出結果と第 2の装置の受信側基準周波数信号レベル検出手段によ る検出結果との比較結果に基づいて第 1の装置と第 2の装置との間でケーブル を介して通信する基準となる周波数信号以外の周波数信号のレベルを制御する 基準以外周波数信号レベル制御手段を備えた、
ことを特徴とする通信システム。
. 請求の範囲第 1項に記載の通信システムにおいて、
第 1の装置の送信側基準周波数信号レベル検出手段は、 ケーブルを介して第 2の装置に対して送信する周波数信号の中で基準となる周波数信号のレベル の平均値を検出し、
第 2の装置の受信側基準周波数信号レベル検出手段は、 ケーブルを介して第 1の装置から受信される基準となる周波数信号のレベルの平均値を検出し、 更に、 第 2の装置は、 受信側基準周波数信号レベル検出手段による検出結果 を第 1の装置に対して送信する受信側基準周波数信号レベル検出結果送信手 段を備え、
更に、 第 1の装置は、 第 2の装置の受信側基準周波数信号レベル検出結果送 信手段により送信される第 2の装置の受信側基準周波数信号レベル検出手段 による検出結果を受信する受信側基準周波数信号レベル検出結果受信手段を 備え、
更に、 基準以外周波数信号レベル制御手段は、 第 1の装置に備えられ、 基準以外周波数信号レベル制御手段は、送信側基準周波数信号レベル検出手 段による検出結果と受信側基準周波数信号レベル検出結果受信手段により受 信される検出結果との比較結果に基づいてケーブルを介して第 2の装置に対 して送信する基準となる周波数信号のレベルを制御する基準周波数信号レべ ル制御手段と、基準周波数信号レベル制御手段による制御結果と第 1の装置と 第 2の装置との間でケーブルを介して通信する基準となる周波数信号以外の 周波数信号のレベルを制御する態様との対応を記憶する基準周波数信号レべ ル制御結果基準以外周波数信号レベル制御態様対応記憶手段を有しており、基 準周波数信号レベル制御結果基準以外周波数信号レベル制御態様対応記憶手 段の記憶内容に基づいて基準周波数信号レベル制御手段による制御結果に対 応した制御態様で第 1の装置と第 2の装置との間でケーブルを介して通信す る基準となる周波数信号以外の周波数信号のレベルを制御する、
ことを特徴とする通信システム。
請求の範囲第 1項又は請求の範囲第 2項に記載の通信システムにおいて、 当該通信システムは、 無線基地局システムであり、
第 1の装置は、 室内装置であり、
第 2の装置は、 屋外装置であり、
基準となる周波数信号は、 送信系の信号であり、
第 1の装置と第 2の装置との間でケーブルを介して複数の周波数信号を多 重化して通信する、
ことを特徴とする通信システム。
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