WO2010063234A1 - 无线分布式设备和系统以及信号传输方法 - Google Patents

无线分布式设备和系统以及信号传输方法 Download PDF

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WO2010063234A1
WO2010063234A1 PCT/CN2009/075259 CN2009075259W WO2010063234A1 WO 2010063234 A1 WO2010063234 A1 WO 2010063234A1 CN 2009075259 W CN2009075259 W CN 2009075259W WO 2010063234 A1 WO2010063234 A1 WO 2010063234A1
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WO
WIPO (PCT)
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module
current
data signal
transmission cable
signal
Prior art date
Application number
PCT/CN2009/075259
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English (en)
French (fr)
Inventor
杨刚华
李腾跃
莫道春
Original Assignee
华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/54Systems for transmission via power distribution lines
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5429Applications for powerline communications
    • H04B2203/5441Wireless systems or telephone

Definitions

  • the present invention relates to the field of communication applications, and in particular, to a wireless distributed device and system and a signal transmission method. Background technique
  • Wireless distributed devices refer to distributed base stations, access points (APs), and microwaves. These devices need to be used with control devices, but they need to be powered by physical connections to provide power and data signals. The device controls these distributed devices.
  • the base station needs to be placed at the top of the tower, or the pole or the wall of the outdoor, and the control device is set in the indoor room, and the control device and the wireless distributed device need to be connected through the power line and the data line.
  • FIG. 1 shows an architecture diagram of an existing wireless distributed device system, including a base station controller and an antenna and a base station distributed on a utility pole, wherein the antenna and the base station are connected by an antenna feeder cable, and the base station and the base station controller pass the optical fiber. Or the signal cable performs data communication, and the current is transmitted through the power line.
  • this distributed device two cables are required to separately transmit power and data signals. Since the two cables are distributed outdoors, it is necessary to consider the wiring condition of the two cables at the same time, and the required installation cost is high. If a signal is transmitted through a fiber in a distributed system, an optical module is required in the base station and the base station controller in the distributed system architecture, but the optical module has a high failure rate.
  • Embodiments of the present invention provide a wireless distributed device and system and a signal transmission method, so that current and signals can be simultaneously transmitted through a single cable between wireless distributed devices.
  • an embodiment of the present invention provides a wireless distributed device, including a signal module, a power module, and a signal separation and multiplexing module, where:
  • a communication module configured to exchange data signals with the signal separation multiplexing module
  • a power module configured to exchange current with the signal separating and multiplexing module
  • a signal separation multiplexing module configured to multiplex the data signal provided in the communication module and the current provided by the power module in the same transmission cable to another device; or to receive another device to be multiplexed in the same root transmission A data signal and current in the cable, and separating the data signal and current, and transmitting the separated data signal to the communication module, and transmitting the separated current to the power module.
  • the embodiment of the present invention further provides a wireless distributed system, including a remote module and a local module, where the local module controls the remote module by inputting current and data signals to the remote module. among them:
  • the local module is configured to multiplex the current and data signals in the local module in a same transmission cable to the remote module;
  • the remote module is configured to receive data signals and currents multiplexed in the same transmission cable by the local module, and separately multiplex the data signals and currents in the same transmission cable.
  • the embodiment of the present invention further provides a signal transmission method, including: receiving a data signal and a current, where the data signal and current are multiplexed in a same transmission cable; separating the multiplexing in the same root Data signals and currents on the transmission cable.
  • the transmission method uses only one transmission cable between distributed devices to transmit data signals and currents, reducing the amount of cable used, compared with existing power cables and data cables.
  • only one transmission cable is planned, which makes the engineering installation more convenient.
  • FIG. 1 is a structural diagram of a conventional wireless distributed device system
  • FIG. 2 is a structural diagram of a wireless distributed device system in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a wireless distributed device in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a signal separation multiplexing module in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing a frequency relationship distribution in frequency division duplexing in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is another schematic structural diagram of a wireless distributed device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of a signal transmission method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is another schematic structural diagram of a wireless distributed device in an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is another schematic structural diagram of a wireless distributed device in an embodiment of the present invention. detailed description
  • Embodiments of the present invention provide a wireless distributed device, a wireless distributed system, and a signal transmission method, so that power and signals can be simultaneously transmitted through a single cable between devices.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the architecture of a wireless distributed system in an embodiment of the present invention, including a local module 21, a remote module 22, and a transmission cable 23.
  • the local module 22 is a control device disposed indoors, and controls the operation of the remote module 21 through the local module 22.
  • the local module 22 can be a base station controller or other control device, and the remote module 21 can be a distributed base station, an AP, and a microwave.
  • the local module 22 controls the remote module 21 by inputting current and data signals to the remote module 21, and the current and data signals are transmitted through the same transmission cable 23.
  • the transmission cable 23 of this embodiment is a cable, that is, current and Data signals are multiplexed on the same cable for transmission. Specifically, the local module 22 multiplexes the current and data signals on the transmission cable 23 through the transmission line.
  • the cable 23 transmits current and data signals to the remote module 21 to control the operation of the remote module 21. After receiving the data signal and current, the remote module 21 needs to separate the data signal and current from the transmission cable 23.
  • the remote module 21 can also feed back the data signal to the local module 22, and also transmit through the same transmission cable 23, and multiplex the data signal that needs to be fed back on the transmission cable 23 for transmission, when the transmission cable 23 transmits the data signal and When current is passed to the local module 22, the local module 22 separates the data signal from the transmission cable 23.
  • the transmission cable 23 may be a power cable or a communication cable.
  • noise is generally present in the current input and output.
  • the noise will interfere with the data signal, and the large current or strong current is directly multiplexed with the data signal on the same cable. It affects the communication data in the local module 22 and the remote module 21.
  • the noise in the current may be filtered out when the local module 22 inputs the current, or the noise in the current may be filtered in the remote module 21, or may be performed by the local module 22 and the remote module 21 Secondary filtering to prevent noise in the current from entering the transmission channel where the data signal is located. This ensures the quality of the entire communication system.
  • the data signal and current can be transmitted by using the same transmission cable between the distributed devices.
  • the power cable and the data cable of the prior art need to be planned. In the embodiment of the present invention, only one cable is planned, which makes the engineering installation more convenient.
  • the noise in the current in the local module 22 and/or the remote module 21 the quality of the interactive communication can be ensured, and the interaction process of the data signals can be realized. It can be a local module 30 or a remote module 31, wherein the remote module 31 and the local module 30 are connected by a power cord.
  • the local module 30 includes a power module 300, a filtering module 301, a signal separation multiplexing module 302, and a communication module 303.
  • the power module 300 is used to input power to the local module 30.
  • the filtering module 301 is used to filter the output of the power module 300. Noise in the current; communication mode
  • the block 303 is configured to input a data signal to the remote module 31 or extract a data signal returned by the remote module 31.
  • the signal separation multiplexing module 302 is configured to multiplex the power input by the power module 300 and the data signal input by the communication module 30 3 . The transmission is performed on the same power line, or the signal returned by the remote module 31 is separated from the power line and fed back to the communication module 30 3 .
  • the remote module 31 includes a signal separation multiplexing module 31 1 , a filtering module 31 2 , a communication module 31 3 , and a power module 314 .
  • the signal separation multiplexing module 31 1 in the remote module 31 receives the information from the local module 30, that is, the data signal and current transmitted through the power line, the current and the data signal need to be separated, and the separated current is transmitted to
  • the power module 314 sends the separated data signal to the communication module 31 3 .
  • the signal separation multiplexing module 31 1 needs to multiplex the data signal that the communication module 31 3 needs to feed back on the power line, then the local module 30 receives the far line through the power line. After the data signal returned by the terminal module 31, the data signal is separated from the power line by the signal separation multiplexing module 302, and the data signal is transmitted to the communication module 303.
  • the filter module 31 2 is mainly used to filter out the noise on the line where the current is located, and to avoid the noise in the current from entering the communication module 31 3 so as not to affect the communication quality of the entire system.
  • the signal separation multiplexing module in the embodiment of the present invention may be configured by a high-pass filter and a low-pass filter.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a signal separation multiplexing module according to an embodiment of the present invention, including low-pass filtering. And high pass filter.
  • the signal separation multiplexing module in the embodiment of the present invention mainly combines the data signal and the current for transmission, or separates the data signal and the power supply transmitted together.
  • Low pass filter allows current to pass and attenuates current Very small, but does not allow data signals to pass.
  • the high-pass filter is just the opposite, allowing current to pass, allowing only data signals to pass.
  • there are two kinds of power supplies DC power supply and AC power supply.
  • the frequency of the AC power supply is 50Hz or 60Hz, so the cutoff frequency of the low-pass filter can be set higher than 60Hz, but lower than the signal transmission frequency. In specific applications, 200Hz-500Hz or so.
  • the communication module 303 in the local module 30 and the communication module 313 in the remote module 31 may be power line communication, digital subscriber line communication, and coaxial circuit modem.
  • PLC Power Line Communication
  • HPA HomePlug Powerline Alliance
  • the PLC module can be a PLC Modem or other module that can perform this function.
  • the above module or Modem provides an Ethernet communication interface to communicate with other functional modules in the local control module to transmit service data, or device status data, control data, etc. of the remote module.
  • Digital Subscriber Line (DSL) solutions include Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) and VDSL, as well as upgraded versions such as ADSL2, ADSL2+, VDSL2, VDSL2+, etc., which require the ability to transmit data signals over a pair of lines.
  • the DSL communication module herein can also be a DSL modem, or a module that implements this function.
  • the communication module provides an Ethernet interface to communicate with other circuits in the local control module to transmit service data or device status of the remote module. Data, control data, etc.
  • the Cable Modem is a two-way communication method that uses the same coaxial cable for two-way data transmission. It is mainly used for two-way communication transmission of cable TV networks.
  • the Cable Modem module here can be a Cable Modem or a module that implements this function.
  • the above module or Modem provides an Ethernet interface to communicate with other circuits in the local control module to transmit service data, or device status data, control data, etc. of the remote module.
  • the same power line is used to transmit power and data signals, and the power line plays a role of multiplexing.
  • the data signals may include service signals, device monitoring, and maintenance signals.
  • the power line performs bidirectional data transmission.
  • time division duplexing means that only one end is transmitting at the same time
  • frequency division double Work refers to the use of different frequency segments to send data at both ends, so that there is no conflict on the line, and the simultaneous transmission of data is realized.
  • time division duplexing means that only one end is transmitting at the same time
  • frequency division double Work refers to the use of different frequency segments to send data at both ends, so that there is no conflict on the line, and the simultaneous transmission of data is realized.
  • simultaneous transmission refers to separate reception by echo cancellation.
  • Data such as the current wired telephone method.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing another structure of the distributed device in the embodiment of the present invention.
  • the device may be a local module 60 or a remote module 61.
  • the remote module 61 and the local module 60 are connected by a power line.
  • the local module 60 includes a power module 601, a filtering module 602, a signal separation multiplexing module 603, and a communication module 604.
  • the power module 601 is configured to input current to the local module 60
  • the communication module 604 is configured to input a data signal to the remote module 61, or extract a data signal returned by the remote module 61
  • the signal separation multiplexing module 603 is configured to use the power module.
  • the input current of 601 and the data signal input by the communication module 604 are multiplexed on the same power line for transmission.
  • the noise input and output of the power module 601 needs to be filtered, and a filtering module 602 is added to the line where the power module 601 and the signal separation multiplexing module 603 are located.
  • the filtering module 602 mainly prevents noise from entering the communication module 604 or the communication module 61 3 , and interferes with the communication effect.
  • a low-pass filter can be used.
  • a circuit protection module 605 needs to be disposed between the power line and the signal separation multiplexing module 603.
  • the circuit protection module 605 is mainly Preventing high voltage on the line, such as high voltage induced by lightning, damages the equipment.
  • the varistor can be connected in parallel to the two lines of the power line. When the high voltage occurs, the varistor is turned on. , releasing energy so that it won't It has an effect on the circuit behind the circuit protection module 605.
  • the signal separation multiplexing module 614 in the remote module 61 receives the information from the local module 60, that is, the data signal and current transmitted through the power line, the current and the data signal need to be separated, and the separated current is transmitted to the power source.
  • the module 611 sends the separated data signal to the communication module 613.
  • the signal separation multiplexing module 614 is required to multiplex the data signal that the communication module 613 needs to feed back on the power line, then the local module 60 receives the remote module through the power line. After the returned data signal is 61, the data signal is separated from the power line by the signal separation multiplexing module 603, and the data signal is transmitted to the communication module 604.
  • the input and output noise of the power module 611 needs to be filtered, and a filtering module 612 is added to the line where the power module 611 and the signal separation multiplexing module 614 are located.
  • the filtering module 612 mainly prevents noise from entering the communication module 604 or the communication module 613 to interfere with the communication effect, and specifically, a low-pass filter can be used.
  • a circuit protection module 615 needs to be disposed between the power line and the signal separation multiplexing module 614.
  • the circuit protection module 615 is mainly A protection circuit that prevents high voltage and current on the line, thereby preventing damage to electronic components in the device, such as high voltage induced by lightning, causing damage to the device.
  • a varistor can be used in parallel to the power line. On the two wires, when a high voltage occurs, the varistor is turned on, releasing energy, so that it does not affect the circuit behind the circuit protection module 615.
  • FIG. 7 shows a signal transmission method in the embodiment of the present invention, and the specific steps are as follows: Step S701: Receive a data signal and a current, and the data signal and current are multiplexed in the same transmission cable;
  • the data signal and current can be controlled by a control device (such as a base station controller) to the controlled device (eg.
  • the base station transmits, and the data signal and current are multiplexed on the same transmission cable by the control device through the signal separation multiplexing module therein for transmission.
  • Step S702 Separating and multiplexing data signals and currents on the same transmission cable.
  • the controlled device After receiving the data signal and current multiplexed on the same transmission cable, the controlled device separates the data signal and current multiplexed on the same transmission cable by the signal separation multiplexing module in the controlled device, specifically In the signal separation multiplexing module, a low-pass filter is used to allow current to pass, but the data signal is not allowed to pass; a high-pass filter is used to allow current to pass, and only the data signal is allowed to pass.
  • the signal separation multiplexing module specifically In the signal separation multiplexing module, a low-pass filter is used to allow current to pass, but the data signal is not allowed to pass; a high-pass filter is used to allow current to pass, and only the data signal is allowed to pass.
  • the method further includes: filtering noise in the current, so that the transmission line where the data signal is located is not interfered by noise in the current.
  • the current is filtered by the control device, and the noise in the current is filtered out.
  • the noise on the line where the current is separated is avoided.
  • the noise on the line can also be filtered by the controlled device.
  • the noise in the current can be filtered twice by the control device and the controlled device. The filtering of the noise is mainly done here to prevent the noise in the current from entering the communication module in the device entity and disturbing the communication quality of the communication module.
  • the feedback data signal and current can also be multiplexed and transmitted on the same transmission cable. Before the transmission, the feedback current can also be filtered; after receiving the data signal and current fed back on the same transmission cable, the control device separates the feedback data signal and current through the signal separation multiplexing module, and may also The separated feedback current is filtered.
  • the power supply mode of the wireless distributed system in the embodiment of the present invention may be (48V, 1A), because the power supply of the distributed wireless system is generally in a high current mode, and the power supply current is generally above 0.5A. , (48V, 2A), (48V, Q. 8A) and so on.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a distributed system according to an embodiment of the present invention, including: The remote module 801 and the local module 802, the local module 802 controls the remote module 801 by inputting current and data signals to the remote module 801, for multiplexing the current and data signals in the local module 802 in the same transmission cable. Give the remote module 801.
  • the remote module 801 is configured to receive the data signals and currents multiplexed by the local module 802 in the same transmission cable, and separate the data signals and currents multiplexed in the same transmission cable.
  • the local module 802 controls the remote module 801 by inputting current and data signals to the remote module 801, which are transmitted over the same transmission cable 803.
  • the transmission cable 803 can be a cable, and the current and data signals are multiplexed on the same cable for transmission.
  • the local module 802 multiplexes the current and data signals on the transmission cable 803, and transmits the current and data signals to the remote module 801 through the transmission cable 803 to control the operation of the remote module 801.
  • the remote module 801 is After receiving the data signal and current, the data signal is separated from the current.
  • the transmission cable 803 herein may be a power cable or a communication cable.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a distributed device in the embodiment of the present invention.
  • the device may be the remote module 801 or the local module 802 in FIG. 8.
  • the wireless distributed device includes a communication module 900, a power module 901, and a signal separation multiplexing module 902, wherein:
  • the communication module 900 is configured to exchange data signals with the signal separation multiplexing module 902, and the power module 901 is configured to exchange current with the signal separation multiplexing module 902.
  • a signal separation multiplexing module 902 configured to multiplex the data signal provided in the communication module 900 and the current provided by the power module 901 in the same transmission cable to another device; or to receive the other device in the The data signal and current in the same transmission cable are separated, and the data signal and current are separated, and the separated data signal is sent to the communication module 900, and the separated current is sent to the power module 901.
  • the “other device” is the remote module 801; when the device is the remote module 801, the “other device” is the local module 802.
  • the distributed device provided in this embodiment can realize multiplexing of current and data signals on the same cable for transmission, and only need to use the same transmission cable between distributed devices to transmit data signals and currents, thereby reducing
  • the cable usage and the data cable of the prior art need to be planned. Only one cable is planned in the embodiment of the present invention, which makes the engineering installation more convenient.
  • the distributed architecture can monitor the remote module through the local module as long as the power line can be reached.
  • the same transmission cable can be used to transmit data signals and currents between distributed systems.
  • the noise in the power supply is filtered out to ensure the quality of the communication signals on the channel transmission channel.
  • the high current and data signals can be transmitted simultaneously in the same cable, which reduces the amount of cable used.
  • the original power cable and data cable need to be planned. Up to now, only one cable is planned to make the project Installation is more convenient.
  • the data signal line is reduced, the original data communication transmission module is correspondingly reduced, reducing the size and weight. Due to the tubularization of the interface, lightning protection and other protections reduce damage to equipment such as lightning.

Description

无线分布式设备和系统以及信号传输方法
本申请要求于 2008 年 12 月 4 日提交中国专利局、 申请号为 200810219661. 8、发明名称为 "无线分布式设备和系统以及信号传输方法" 的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及通信应用领域, 尤其涉及一种无线分布式设备和系统以及 信号传输方法。 背景技术
无线分布式设备是指分布式基站、 无线接入点 (Acces s Po int , AP )和 微波等设备, 这些设备需要和控制设备配合使用, 但是需要通过物理连接供 给电源和数据信号, 才能通过控制设备对这些分布式设备进行控制。 一般的, 需要将基站设置在塔顶、 或电线杆或者室外的墙上, 控制设备设置在室内机 房, 需要通过电源线和数据线连接控制设备和无线分布式设备。
图 1示出了现有的无线分布式设备系统架构图, 包括了基站控制器和分布 在电线杆上的天线和基站, 其中天线和基站通过天馈电缆连接, 基站和基站 控制器间通过光纤或者信号电缆进行数据通信,通过电源线进行电流的传输。 通过该分布式设备, 需要两根线缆来分别传输电源和数据信号, 由于该两根 线缆都是分布于室外, 需要同时考虑到两根线缆的布线状况, 所需的安装成 本高。 如果在分布式系统中通过光纤传输信号, 则在分布式系统架构中的基 站和基站控制器中需要使用光模块, 但是光模块失效率比较高。 发明内容
本发明实施例提供了一种无线分布式设备和系统以及信号传输方法, 使无线分布式设备间只需要通过一根线缆就能同时传输电流和信号。 一方面, 本发明实施例提供了一种无线分布式设备, 包括信号模块、 电源模块、 信号分离复用模块, 其中:
通信模块, 用于与信号分离复用模块交互数据信号;
电源模块, 用于与信号所述分离复用模块交互电流;
信号分离复用模块, 用于将通信模块中提供的数据信号和电源模块提 供的电流复用在同根传输线缆中传输给另一设备; 或用于接收另一设备复 用在所述同根传输线缆中的数据信号和电流, 并分离该数据信号和电流, 并将分离出的数据信号发送至所述通信模块, 将分离出的电流发送至所述 电源模块。 。
相应的,另一方面,本发本发明实施例还提出了一种无线分布式系统, 包括远端模块和本地模块, 所述本地模块通过向远端模块输入电流和数据 信号控制远端模块, 其中:
所述本地模块用于将所述本地模块中的电流和数据信号复用在同根 传输线缆中传输给所述远端模块;
所述远端模块用于接收所述本地模块复用在同根传输线缆中的数据 信号和电流, 将分离复用在同根传输线缆中的数据信号和电流。
相应的,再一方面, 本发明实施例还提出了一种信号传输方法, 包括: 接收数据信号和电流, 所述数据信号和电流被复用在同根传输线缆; 分离所述复用在同根传输线缆上的数据信号和电流。 传输方法, 只需在分布式设备间使用一根传输线缆就能传输数据信号和电 流,减少了线缆的使用量,与现有的电源线缆和数据线缆都需要规划相比, 利用本发明实施例方案, 只需规划一根传输线缆, 使工程安装更加方便。 附图说明 实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作筒单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员 来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的 附图。
图 1是现有的无线分布式设备系统架构图;
图 2是本发明实施例中的无线分布式设备系统架构图;
图 3是本发明实施例中的无线分布式设备的结构示意图;
图 4是本发明实施例中的信号分离复用模块结构示意图;
图 5是本发明实施例中的频分双工中的频率关系分布图;
图 6是本发明实施例中的无线分布式设备的另一结构示意图; 图 7是本发明实施例中信号传输方法流程示意图;
图 8是本发明实施例中的无线分布式设备的另一结构示意图; 图 9是本发明实施例中的无线分布式设备的另一结构示意图。 具体实施方式
本发明实施例提供了一种无线分布式设备和无线分布式系统以及信 号传输的方法, 使设备间只需要通过一根线缆就能同时传输电源和信号。
图 2示出了本发明实施例中的无线分布式系统架构示意图图, 包括本 地模块 21、 远端模块 22和传输线缆 23。
一般的, 本地模块 22为设置于室内的控制设备, 通过本地模块 22来 控制远端模块 21的工作。本地模块 22可以是基站控制器或其它控制设备, 远端模块 21可以是分布式基站、 AP和微波等设备。
本地模块 22 通过向远端模块 21 输入电流和数据信号控制远端模块 21 , 该电流和数据信号通过同根传输线缆 23传输, 本实施例的传输线缆 23为一根线缆, 即将电流和数据信号都复用在同一根线缆上进行传输。 具 体的, 本地模块 22将电流和数据信号复用在传输线缆 23上, 通过传输线 缆 23将电流和数据信号传输至远端模块 21 ,控制远端模块 21的工作, 远 端模块 21在收到数据信号和电流之后, 需要从传输线缆 23中将数据信号 和电流分离出来。 远端模块 21也可以向本地模块 22反馈数据信号, 同样 通过同根传输线缆 23 进行传输, 将需要反馈的数据信号复用在传输线缆 23上进行传输, 当传输线缆 23将数据信号和电流传递到本地模块 22时, 本地模块 22将数据信号从传输线缆 23中分离出来。 需要说明的是, 传输 线缆 23可以是一根电源线, 也可以是通信电缆。
另外, 由于电流输入输出中一般会存在噪声, 对于大电流或者强电流 的传输过程中, 其噪声对数据信号会产生干扰, 直接将大电流或者强电流 与数据信号复用在同根线缆上时, 其对本地模块 22和远端模块 21中的通 信数据会造成影响。 为了通信数据不受干扰, 可以在本地模块 22输入电 流时将电流中的噪声过滤掉, 也可以在远端模块 21中过滤电流中的噪声, 也可以通过本地模块 22和远端模块 21进行两次过滤, 避免电流中的噪声 进入数据信号所在的传输通道上。 从而保证了整个通信系统的质量。
本实施例通过在本地模块 22和远端模块 21将电流和数据信号都复用 在同一根线缆上进行传输, 只需在分布式设备间使用同一根传输线缆就能 传输数据信号和电流, 减少了线缆的使用量, 由现有技术中的电源线缆和 数据线缆都需要规划, 到本发明实施例中只需规划一根线缆, 使工程安装 更加方便。 另外, 通过在本地模块 22和 /或远端模块 21 中对电流中的噪 声进行过滤, 可以保证交互的通信质量, 实现数据信号的交互过程。 可以为本地模块 30或远端模块 31 , 其中远端模块 31和本地模块 30通过 一根电源线连接。
具体的, 本地模块 30包括电源模块 300、 滤波模块 301、 信号分离复 用模块 302和通信模块 303 , 其中: 电源模块 300用于向本地模块 30输入 电源; 滤波模块 301用于过滤电源模块 300输出的电流中的噪声; 通信模 块 303用于向远端模块 31输入数据信号或者提取远端模块 31返回的数据 信号等; 信号分离复用模块 302用于将电源模块 300输入的电源和通信模 块 30 3输入的数据信号复用在同一根电源线上进行传输, 或者将远端模块 31返回的信号从电源线中分离出来反馈给通信模块 30 3。
远端模块 31中包括信号分离复用模块 31 1、 滤波模块 31 2、 通信模块 31 3和电源模块 314等。远端模块 31中的信号分离复用模块 31 1收到来自 本地模块 30 的信息后, 即通过电源线传输的数据信号和电流, 需要将电 流和数据信号分离出来, 将分离出来的电流传递给电源模块 314 , 将分离 出来的数据信号发送给通信模块 31 3。
如果远端模块 31有数据信号返回给本地模块 30时, 需要信号分离复 用模块 31 1将通信模块 31 3需要反馈的数据信号复用在电源线上, 那么本 地模块 30通过电源线收到远端模块 31返回的数据信号后, 则通过信号分 离复用模块 302从电源线中分离出数据信号, 将数据信号发送至通信模块 30 3。 滤波模块 31 2 主要是用来滤出电流所在线路上的噪声, 避免电流中 噪声进入通信模块 31 3以免影响整个系统的通信质量。
通过在本地模块 30和远端模块 31将电流和数据信号都复用在同一根 线缆上进行传输, 只需在分布式设备间使用同一根传输线缆就能传输数据 信号和电流, 减少了线缆的使用量, 由现有技术中的电源线缆和数据线缆 都需要规划,到本发明实施例中只需规划一根线缆,使工程安装更加方便。 在减少了数据信号线路时, 相应地减少了原有的数据通信传输模块, 减少 了体积和重量。
具体的, 本发明实施例中的信号分离复用模块可由高通滤波器和低通 滤波器构成, 图 4示出了本发明实施例中的信号分离复用模块的结构示意 图, 其中包括低通滤波器和高通滤波器。 本发明实施例中的信号分离复用 模块主要是将数据信号和电流复合到一起进行传输, 或者将传输在一起的 数据信号和电源分离出来。 低通滤波器允许电流通过, 并且对电流的衰减 非常小, 但是不允许数据信号通过。 高通滤波器正好相反, 不允许电流通 过, 只允许数据信号通过。 目前电源有两种, 直流电源和交流电源, 交流 电源的频率是 50Hz或者 60Hz, 因此可以将低通滤波器的截至频率设置到 高于 60Hz, 但是低于信号传输频率, 在具体应用中, 截至 200Hz-500Hz 左右。
具体的, 在本地模块 30中的通信模块 303和远端模块 31中的通信模 块 313可以是电力线通信、 数字用户线通信、 同轴电路调制解调器。
电力线通信 ( Power Line Communication, PLC ) 是利用电力线作为 数据通信传输介质的技术, 目前的 PLC 技术由家庭插电联盟 (HomePlug Powerline Alliance, HPA )指定的 HomePlug标准,版本包括 HomePlug 1.0 和 HomePlug AV等。 该 PLC模块, 可以是一 PLC Modem (调制解调器), 也 可以是其它能实现该功能的模块。 上述模块或者 Modem提供一个以太网通 信接口和本地控制模块中的其他功能模块进行通信, 传输业务数据, 或者 远端模块的设备状态数据、 控制数据等。
数字用户线 (Digital Subscriber Line, DSL) 方案有不对称数字用 户线 (ADSL) 和 VDSL, 以及升级版本如 ADSL2、 ADSL2 +、 VDSL2、 VDSL2 +等, 其要求是能够通过一对线来传输数据信号。 这里的 DSL通信模块也 可以是一个 DSL调制解调器, 或者是实现这个功能的模块, 该通信模块提 供一个以太网接口和本地控制模块中的其它电路进行通信, 传输业务数 据、 或者远端模块的设备状态数据、 控制数据等。
同轴电路调制解调器 (Cable Modem ) 是使用同一根同轴电缆进行双 向数据传输的方式, 主要用于有线电视网络的一种双向通信传输方式。 这 里的 Cable Modem模块, 可以是一个 Cable Modem (调制解调器), 也可以 是一个实现这个功能的模块。 上述模块或者 Modem提供一个以太网接口和 本地控制模块中的其他电路进行通信, 传输业务数据, 或者远端模块的设 备状态数据、 控制数据等。 在传输过程中, 采用同一电源线传输电源和数据信号, 该电源线起到 了复用的作用。 其中数据信号可包括业务信号、 设备监控和维护信号等。 该电源线进行双向的数据传输,在双工方式可以有三种选择,如时分双工、 频分双工和同时传输, 其中: 时分双工是指在同一时刻, 只有一端在发送; 频分双工是指两端使用不同的频率段发送数据, 这样线路上就不产生沖 突, 实现数据的同时传输, 具体可参见图 5中所示的频率关系分布; 同时 传输是指用回波抵消分离接收数据, 如目前的有线电话方式。
图 6示出了本发明实施例中的分布式设备的另一结构示意图, 该设备 可以为本地模块 60或者远端模块 61 , 其中远端模块 61和本地模块 60通 过一根电源线连接。
具体的, 本地模块 60包括电源模块 601、 滤波模块 602、 信号分离复 用模块 603、 通信模块 604 ,
其中: 电源模块 601用于向本地模块 60输入电流, 通信模块 604用 于向远端模块 61输入数据信号或者提取远端模块 61返回的数据信号等, 信号分离复用模块 603用于将电源模块 601输入的电流和通信模块 604输 入的数据信号复用在同一根电源线上进行传输。
在实施过程中, 为了保证分布式系统中的通信模块不受干扰, 需要对 电源模块 601输入输出的噪声进行过滤, 在电源模块 601和信号分离复用 模块 603所在的线路上增加一个滤波模块 602 , 该滤波模块 602主要是不 让噪声进入到通信模块 604或通信模块 61 3 , 干扰通信效果, 具体的可以 使用一个低通滤波器。
相应的, 为了保护整个分布式系统的零部件不会因为过压而导致元器 件的损坏, 需要在电源线和信号分离复用模块间 603间设置一个电路保护 模块 605 , 该电路保护模块 605主要防止线路上的高压, 如雷电而感应到 的高压, 对设备产生损坏, 在具体实施时可以使用压敏电阻并联到电源线 的两根线上, 在高压出现的时候, 压敏电阻就导通, 释放能量, 从而不会 对电路保护模块 605后面的电路产生影响。
远端模块 61中的信号分离复用模块 614收到来自本地模块 60的信息 后, 即通过电源线传输的数据信号和电流, 需要将电流和数据信号分离出 来, 将分离出来的电流传递给电源模块 611, 将分离出来的数据信号发送 给通信模块 613。
如果远端模块 61有数据信号返回给本地模块 60时, 需要信号分离复 用模块 614将通信模块 613需要反馈的数据信号复用在电源线上, 那么本 地模块 60通过电源线收到远端模块 61返回的数据信号后, 则通过信号分 离复用模块 603从电源线中分离出数据信号, 将数据信号发送至通信模块 604。
在实施过程中, 为了保证分布式系统中的通信模块不受干扰, 需要对 电源模块 611输入输出的噪声进行过滤, 在电源模块 611和信号分离复用 模块 614所在的线路上增加一个滤波模块 612, 该滤波模块 612主要是不 让噪声进入到通信模块 604或通信模块 613干扰通信效果, 具体的可以使 用一个低通滤波器。
相应的, 为了保护整个分布式系统的零部件不会因为过压而导致元器 件的损坏, 需要在电源线和信号分离复用模块间 614间设置一个电路保护 模块 615, 该电路保护模块 615主要防止线路上的高压、 电流过大等的一 个保护电路, 从而防止设备中电子器件的损坏, 如雷电而感应到的高压, 对设备产生损坏, 在具体实施时可以使用压敏电阻并联到电源线的两根线 上, 在高压出现的时候, 压敏电阻就导通, 释放能量, 从而不会对电路保 护模块 615后面的电路产生影响。
相应的, 图 7示出了本发明实施例中信号传输方法, 具体步骤如下: 步骤 S701: 接收数据信号和电流, 该数据信号和电流被复用在同根传 输线缆;
该数据信号和电流可以是由控制设备(如基站控制器)向被控设备(如 基站)发送, 该数据信号和电流由控制设备通过其中的信号分离复用模块 复用在同根传输线缆上进行传输。
步骤 S702 : 分离复用在同根传输线缆上的数据信号和电流。
被控设备接收到该复用在同根传输线缆上的数据信号和电流后, 通过 被控设备中的信号分离复用模块将复用在同根传输线缆上的数据信号和 电流分离, 具体可以是信号分离复用模块中采用低通滤波器允许电流通 过, 但是不允许数据信号通过; 采用高通滤波器不允许电流通过, 只允许 数据信号通过。
在步骤 S701和步骤 S702的过程中, 还可以进一步的包括: 将电流中 的噪声过滤, 使所述数据信号所在的传输线路不受电流中的噪声干扰。
具体实现过程中, 在数据信号、 电流被复用在同根传输线缆上之前, 通过控制设备对电流进行过滤, 过滤掉电流中的噪声, 在步骤 S702之后, 避免分离后电流所在线路上的噪声进入数据信号所在的传输通道上, 也可 以通过被控设备对线路上的噪声进行过滤, 当然, 还可以是通过控制装置 和被控装置对电流中的噪声进行两次过滤。 这里完成对噪声的过滤主要是 避免电流中的噪声进入设备实体中的通信模块, 干扰通信模块的通信质 量。
另外, 当被控设备需要向控制设备反馈信息时, 也可以将反馈的数据 信号和电流复用在该同根传输线缆发送。 发送之前, 也可以对反馈的电流 进行过滤; 控制设备收到服用在该同根传输线缆上的反馈的数据信号和电 流后, 通过信号分离复用模块分离反馈的数据信号和电流, 也可以对分离 后的反馈电流进行过滤。
需要说明的是, 由于分布式无线系统的供电一般处于大电流模式下, 其供电电流一般在 0. 5A 以上, 本发明实施例中的无线分布式系统的电源 供电模式可以为 (48V、 1A ) , ( 48V、 2A ) 、 ( 48V, Q. 8A ) 等等。
图 8示出了本发明实施例中的一种分布式系统的结构示意图, 包括: 远端模块 801和本地模块 802 , 本地模块 802通过向远端模块 801输入电 流和数据信号控制远端模块 801 , 用于将本地模块 802中的电流和数据信 号复用在同根传输线缆中传输给远端模块 801。
远端模块 801用于接收本地模块 802复用在同根传输线缆中的数据信 号和电流, 并分离该复用在同根传输线缆中的数据信号和电流。
本地模块 802通过向远端模块 801输入电流和数据信号控制远端模块 801 , 该电流和数据信号通过同根传输线缆 803 进行传输。 其中, 传输线 缆 803可为一线缆, 则电流和数据信号都被复用在该同一根线缆上进行传 输。 具体的, 本地模块 802将电流和数据信号复用在传输线缆 803上, 通 过传输线缆 803将电流和数据信号传输至远端模块 801 ,控制远端模块 801 的工作, 远端模块 801在收到数据信号和电流之后, 将该数据信号和电流 分离。 需要说明的是, 这里的传输线缆 803可以是电源线, 也可以是通信 电缆。
图 9示出了本发明实施例中的一种分布式设备的结构示意图, 该设备 可以为图 8中的远端模块 801或者本地模块 802。
该无线分布式设备包括通信模块 900、 电源模块 901、 和信号分离复 用模块 902 , 其中:
通信模块 900 , 用于与信号分离复用模块 902交互数据信号; 电源模块 901 , 用于对信号分离复用模块 902交互电流;
信号分离复用模块 902 , 用于将通信模块 900中提供的数据信号和电 源模块 901提供的电流复用在同根传输线缆中传输给另一设备; 或用于接 收该另一设备复用在该同根传输线缆中的数据信号和电流, 并分离所述数 据信号和电流, 并将分离出的数据信号发送至所述通信模块 900 , 将分离 出的电流发送至所述电源模块 901。
其中, 当该设备为本地模块 802时, 其 "另一设备" 为远端模块 801 ; 当该设备为远端模块 801时, 其 "另一设备" 为本地模块 802。 本实施例提供的分布式设备可以实现将电流和数据信号都复用在同 一根线缆上进行传输, 只需在分布式设备间使用同一根传输线缆就能传输 数据信号和电流, 减少了线缆的使用量, 由现有技术中的电源线缆和数据 线缆都需要规划, 到本发明实施例中只需规划一根线缆, 使工程安装更加 方便。
综上所述, 本发明实施例所提供的分布式架构, 只要能够有电源线达 到的地方, 就能够通过本地模块对远端模块实施监控。 在分布式系统间使 用同一根传输线缆就能传输数据信号和电流, 在对分布式架构进行信号复 用的同时,滤出电源中的噪声,保证了信道传输通道上的通信信号的质量, 实现了大电流和数据信号能够同时传输在同根线缆中, 减少了线缆的使用 量,由原来的电源线缆和数据线缆都需要规划,到目前只需规划一根线缆, 使工程安装更加方便。 在减少了数据信号线路时, 相应地减少了原有的数 据通信传输模块, 减少了体积和重量。 由于接口的筒化, 防雷等防护减少 了雷电等对设备的损害。
以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已, 当然不能以此来限定 本发明之权利范围, 因此依本发明权利要求所作的等同变化, 仍属本发明 所涵盖的范围。
通过以上的实施方式的描述, 本领域的技术人员可以清楚地了解到本 发明可借助软件加必需的硬件平台的方式来实现, 当然也可以全部通过硬 件来实施。 基于这样的理解, 本发明的技术方案对背景技术做出贡献的全 部或者部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品可以存储 在存储介质中, 如 R0M/RAM、 磁碟、 光盘等, 包括若干指令用以使得一台 计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明 各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。

Claims

权 利 要 求
1、 一种无线分布式设备, 其特征在于, 包括通信模块、 电源模块、 信号分离复用模块:
所述通信模块, 用于与所述信号分离复用模块交互数据信号; 所述电源模块, 用于与所述信号所述分离复用模块交互电流; 所述信 号分离复用模块, 用于将所述通信模块中提供的数据信号和电源模块提供 的电流复用在同根传输线缆中传输给另一设备; 或用于接收所述另一设备 复用在所述同根传输线缆中的数据信号和电流, 并分离所述数据信号和电 流, 并将分离出的数据信号发送至所述通信模块, 将分离出的电流发送至 所述电源模块。
2、 如权利要求 1所述的无线分布式设备, 其特征在于, 所述传输线 缆为电源线或者通信线缆。
3、 如权利要求 1所述的无线分布式设备, 其特征在于, 所述信号分 离复用模块包括并行的低通滤波器和高通滤波器, 其中:
所述低通滤波器与所述电源模块相连, 所述高通滤波器与所述通信模 块相连,
所述信号分离复用模块用于将所述通信模块中提供的数据信号和电 源模块提供的电流复用在同根传输线缆中传输给另一设备具体为:
所述低通滤波器对所述电源模块提供的电流进行处理, 所述高通滤波 器对所述通信模块提供的数据信号进行处理, 所述经处理后的电流和数据 信号被复用到所述传输线缆传输给另一设备;
所述信号分离复用模块用于接收所述另一设备复用在所述同根传输 线缆中的数据信号和电流, 并分离所述数据信号和电流, 并将分离出的数 据信号发送至所述通信模块, 将分离出的电流发送至所述电源模块具体 为:
所述低通滤波器将所述另一设备复用在所述传输线缆中电流分离出, 将所述分离出的电流发送至电源模块, 所述高通滤波器将所述另一设备复 用在所述传输线缆中的数据信号分离出, 将所述分离出的数据信号发送至 所述通信模块。
4、 如权利要求 1所述的无线分布式设备, 其特征在于, 所述通信模 块为电力线通信模块、 或数字用户线模块、 或同轴电路调制解调器模块。
5、 如权利要求 1至 4任一项所述的无线分布式设备, 其特征在于, 所述设备还包括电路保护模块, 所述电路保护模块位于所述传输线缆和所 述信号分离复用模块所在的线路上, 所述电路保护模块用于避免所述传输 线缆上的电压和 /或电流过大。
6、 如权利要求 1至 5任一项所述的无线分布式设备, 其特征在于, 所述设备还包括滤波模块, 所述滤波模块位于所述电源模块和所述信号分 离复用模块所在的线路上, 所述滤波模块用于过滤所述电源模块提供的电 流的噪声。
7、 如权利要求 1至 5任一项所述的无线分布式设备, 其特征在于, 所述设备为基站或者基站控制器。
8、 一种无线分布式系统, 包括远端模块和本地模块, 所述本地模块 通过向远端模块输入电流和数据信号控制远端模块, 其特征在于, 其中: 所述本地模块用于将所述本地模块中的电流和数据信号复用在同根 传输线缆中传输给所述远端模块;
所述远端模块用于接收所述本地模块复用在同根传输线缆中的数据 信号和电流, 并分离所述复用在同根传输线缆中的数据信号和电流。
9、 如权利要求 8所述的分布式系统, 其特征在于, 所述本地模块在 复用电流和数据信号之前过滤掉提供给远端模块的电流的噪声; 所述远端 模块过滤电流分离后电流所在线缆上的噪声。
1 0、 如权利要求 8或 9所述的无线分布式系统, 其特征在于, 所述传 输线缆为电源线或者通信线缆。
11、 一种信号传输方法, 其特征在于, 包括:
接收数据信号和电流, 所述数据信号和电流被复用在同根传输线缆; 分离所述接收的被复用在同根传输线缆上的数据信号和电流。
12、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述方法进一步包括: 将所述电流中的噪声过滤, 使所述数据信号所在的传输线路不受电流中的 噪声干扰。
13、 如权利要求 11或 12所述的方法, 其特征在于, 所述接收的数据 信号和电流在被复用在所述同根传输线缆之前, 所述电流中的噪声已被过 滤
14、 如权利要求 11至 13任一项所述的方法, 其特征在于, 所述方法 进一步包括:
将反馈的数据信号和电流复用在所述同根传输线缆发送。
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