WO2015083872A1 - 광 중계 시스템의 리모트 장치 - Google Patents

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WO2015083872A1
WO2015083872A1 PCT/KR2013/011898 KR2013011898W WO2015083872A1 WO 2015083872 A1 WO2015083872 A1 WO 2015083872A1 KR 2013011898 W KR2013011898 W KR 2013011898W WO 2015083872 A1 WO2015083872 A1 WO 2015083872A1
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signal
remote
unit
downlink
frequency band
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PCT/KR2013/011898
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Inventor
유영주
한경은
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주식회사 쏠리드
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    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components

Definitions

  • the technical idea of the present invention relates to a remote apparatus of an optical relay system, and more particularly, to a remote apparatus of an optical relay system capable of serial transmission of an RF signal between internal units.
  • a relay system is used to extend a service to a shadow area where signals of a base station are difficult to reach due to special features and features in mobile communication services.
  • An example of the relay system is an optical relay system, and the optical relay system is widely used due to the fact that signal loss can be minimized in a recent mobile communication service using a relatively high frequency signal.
  • the optical relay system includes a donor device and a remote device interconnected via an optical medium.
  • the donor device converts an RF signal received from a base station into an optical signal and transmits the optical signal to the remote device, and the remote device restores the optical signal received from the donor device to an RF signal and transmits the RF signal to the terminal.
  • the remote device converts the RF signal received from the terminal into an optical signal and transmits it to the donor device, and the donor device recovers the optical signal received from the remote device into an RF signal and transmits the RF signal to the base station.
  • the remote device of the optical relay system corresponds to each frequency band so as to amplify and adjust the RF signal photoelectrically converted by the optical conversion unit for each frequency band and transmit the RF signal to the terminal or receive the RF signal for each frequency band from the terminals.
  • the remote driving units are connected in parallel to the optical conversion unit in a remote device of the optical relay system. That is, the remote driving units each receive an RF signal separated for each frequency band corresponding to a divider provided in the optical conversion unit or a divider separate from the optical conversion unit.
  • the remote driving unit When the remote driving unit is configured in parallel in the remote device of the optical relay system as described above, the original signal is likely to be damaged by separating and combining RF signals of various frequency bands by one divider. In addition, the wiring design between the optical conversion unit and the remote driving unit is difficult, there is a high possibility of connection error between them, and the arrangement, assembly and replacement of the remote driving units are difficult.
  • the technical problem of the present invention is to provide a remote device of an optical relay system that can configure the remote drive units in series, and facilitates the arrangement, assembly and replacement of the remote drive units.
  • the first and second remote drive for extracting and outputting transmission signals of different frequency bands from the downlink RF (Radio Frequency) signal provided from the optical conversion unit, respectively A unit, and receives the downlink RF signal from the optical conversion unit, transmits the downlink RF signal to the second remote drive unit through the first remote drive unit, or bypasses the first remote drive unit.
  • a downlink control unit for transmitting a downlink RF signal to the second remote driving unit.
  • the downlink path control unit may include a bypass line for bypassing the first remote drive unit, a connection between the light conversion unit and the first remote drive unit, or the light conversion unit and the bypass.
  • the first remote drive unit for transmitting the downlink RF signal to the second remote drive unit, and extracts the transmission signal of the first frequency band from the downlink RF signal, and And a downlink amplifying unit for amplifying and outputting the extracted transmission signal of the first frequency band.
  • the optical conversion unit may convert an optical signal into the downlink RF signal and output the downlink RF signal.
  • the first remote drive unit receives a received signal of a first frequency band
  • the second remote drive unit receives a received signal of a second frequency band and from the second remote drive unit the second signal.
  • the remote device transmits the received signal of the second frequency band and the received signal of the first frequency band to the optical conversion unit through the first remote driving unit, or
  • an uplink control unit for bypassing the remote driving unit and transmitting the received signal of the second frequency band to the optical conversion unit.
  • the upward path control unit includes a bypass line for bypassing the first remote drive unit, a connection between the light conversion unit and the first remote drive unit, or the light conversion unit and the bypass.
  • the first remote driving unit comprises: a coupling and filtering unit for transmitting the downlink RF signal to the second remote driving unit and extracting a transmission signal of a first frequency band from the RF signal; And a downward amplifying unit for amplifying and outputting the transmitted signal of the first frequency band, and an upward amplifying unit for amplifying and outputting the received signal of the first frequency band, wherein the coupling and filtering unit includes: Receiving a received signal of the first frequency band amplified from the unit, receiving a received signal of the second frequency band from the second remote driving unit, and receiving the signal of the amplified first frequency band and the second frequency band The received signal can be coupled and output.
  • the remote driving units are connected in series through corresponding path control units, whereby each of the remote driving units receives RF signals of all frequency bands and therefrom different frequency bands. Extract the signal of and send it to the terminal.
  • the remote device does not need to separate and combine the RF signals by one divider, thereby preventing the damage of the original signal, and the wiring design between the optical conversion unit and the remote driving unit is easy in the remote device. Reliability can be improved as the likelihood of connection errors between them is reduced.
  • the remote device is easy to arrange and assemble the remote drive unit therein.
  • the remote device if any one of the remote drive unit is removed through the corresponding path control unit by causing the RF signal to bypass the remote drive unit, it is possible to maintain a normal operating state. As a result, it is also possible to easily replace or change the remote drive unit due to fluctuations or malfunction of the user frequency band.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically illustrating an optical relay system according to an exemplary embodiment of the inventive concept.
  • FIG. 2 is a block diagram schematically illustrating a remote device according to an exemplary embodiment of the inventive concept.
  • FIG. 3 and FIG. 4 are views for explaining some components of the remote device of FIG. 2 in more detail.
  • FIG. 5 is a block diagram schematically illustrating a remote device according to another exemplary embodiment of the inventive concept.
  • FIG. 6 and 7 are views for explaining a part of the configuration of the remote device of FIG. 5 in more detail.
  • Optical relay system in the shadow area, such as in-building (building), tunnels, subways, deep mountains are difficult to connect to the base station, the service area (coverage) without expansion of the base station (coverage)
  • the service area such as in-building (building), tunnels, subways, deep mountains
  • DAS distributed antenna system
  • the optical relay system may support mobile communication standards used worldwide.
  • the optical relay system may support frequencies of Very High Frequency (VHF), Ultra High Frequency (UHF), 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, and 2100 MHz bands.
  • the optical relay system includes a typical mobile phone service (AMPS), a digital time-division multiplexing access (TDMA), a code division multiple access (CDMA), Asynchronous CDMA (Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA), High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), Long Term Evolution (LTE), Long Term Evolution Advanced (LTE-A), etc.
  • AMPS mobile phone service
  • TDMA digital time-division multiplexing access
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • the optical relay system according to an exemplary embodiment of the present invention is composed of units modularized for each frequency, and in order to service a desired frequency, a unit corresponding to the frequency may be inserted into each device. That is, the optical relay system according to the embodiment of the present invention is configured as a one-body type device that does not require a new facility every time a new frequency service is added.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically illustrating an optical relay system 100 according to an exemplary embodiment of the inventive concept.
  • the optical relay system 100 is illustrated as having one optical distribution device 20 and a remote device 30, but is not limited thereto.
  • the optical relay system 100 may each include at least two or more optical distribution devices 20 and remote devices 30.
  • the optical relay system 100 includes one optical distribution device 20 and a remote device 30 will be described as an example.
  • the base station interface device 10 and the optical distribution device 20 are separately configured in FIG. 1, the base station interface device 10 and the optical distribution device 20 may be configured as one device.
  • the optical relay system 100 may include a base station interface device 10, an optical distribution device 20, and a remote device 30.
  • the base station interface device 10 may be connected to the optical distribution device 20, for example, by wire or wirelessly.
  • the base station interface device 10 may receive a downlink RF signal from at least one base station (not shown) and transmit the received downlink RF signal to the optical distribution device 20.
  • the downlink RF signal may include a plurality of frequency band signals, and the base station interface device 10 may combine the plurality of frequency band signals and transmit them to the optical distribution device 20.
  • the base station interface device 10 may receive an uplink RF signal provided from the terminals through the optical distribution device 20.
  • the uplink RF signal may be a signal in which a plurality of frequency band signals are combined, and the base station interface device 10 may separate the uplink RF signal for each frequency band and transmit the same to the base station.
  • the optical distribution device 20 may be connected to the remote device 30 via the optical medium 40.
  • the optical medium 40 may be, for example, an optical cable.
  • the optical distribution device 20 may convert the downlink RF signal received from the base station interface device 10 into an optical signal, and transmit the optical signal to the remote device 30 through the optical medium 40.
  • the light distribution device 20 may include conversion means for all-optical conversion, such as a laser diode (not shown).
  • the optical distribution device 20 may include an optical splitter (not shown) for separating and transmitting the optical signal to each remote device.
  • the optical distribution device 20 may include an optical attenuator (not shown) for compensating for losses caused by the optical medium 40.
  • the optical distribution device 20 may convert an optical signal received from the remote device 30 into an uplink RF signal, and transmit the uplink RF signal to the base station interface device 10.
  • the optical distribution device 20 may include an optical coupler (not shown) for coupling optical signals received from each remote device when connected to the plurality of remote devices.
  • the remote device 30 may convert the optical signal received from the optical distribution device 20 into a downlink RF signal, and may transmit the converted downlink RF signal through an antenna (not shown).
  • the remote device 30 may convert an uplink RF signal provided from the terminals into an optical signal, and transmit the optical signal to the optical distribution device 20 through the optical medium 40.
  • the remote device 30 will be described in more detail below with reference to FIGS. 2 to 7.
  • the remote device 30 may control a signal of each unit and monitor a state of the base station interface device 10 and the optical distribution device 20 through a modem or the like.
  • the output signals of the first and second remote driving units 35_1 and 35_2 for example, the transmission signals T1 and T2 of the first and second frequency bands
  • a multiplexer provided to the first and second remote driving units 35_1 and 35_2 corresponding to the reception signals R1 and R2 of the first and second frequency bands, respectively, and an antenna connected to the multiplexer. It may further include.
  • the remote device 30 is illustrated as including only two remote driving units 35_1 and 35_2, but is not limited thereto. The case where the remote device 30 has a larger number of remote drive units will be described below with reference to FIGS. 5 to 7.
  • the remote device 30 includes an optical conversion unit 31, a downward path control unit 33d, an upward path control unit 33u, and first and second remote driving units 35_1 and 35_2. can do.
  • the optical conversion unit 31 may convert the optical signal provided from the optical distribution device 20 into the downlink RF signal DLS1 through the optical medium 40.
  • the light conversion unit 31 may output the downlink RF signal DLS1 to the downlink control unit 33d.
  • the downlink RF signal DLS1 may include transmission signals T1 and T2 of the first and second frequency bands.
  • the transmission signals T1 and T2 of the first and second frequency bands may be signals of different frequency bands.
  • the light conversion unit 31 may receive the uplink RF signal ULS1 from the uplink control unit 33u.
  • the optical conversion unit 31 may convert the uplink RF signal ULS1 into an optical signal and transmit the optical signal converted through the optical medium 40 to the optical distribution device 20 (see FIG. 1).
  • the uplink RF signal ULS1 may include received signals R1 and R2 of the first and second frequency bands.
  • the received signals R1 and R2 of the first and second frequency bands may be signals of different frequency bands.
  • the optical conversion unit 31 may include an optical compensation attenuator (not shown) for performing optical compensation according to the optical loss in the optical medium 40.
  • the downlink control unit 33d may control the transmission path of the downlink RF signal DLS1 received from the light conversion unit 31.
  • the downlink path control unit 33d may transmit the downlink RF signal DLS1 to the second remote drive unit 35_2 through the first remote drive unit 35_1.
  • the downlink path control unit 33d transmits the downlink RF signal DLS1 to the first remote drive unit 35_1, and outputs the downlink RF signal DLS1 output from the first remote drive unit 35_1. That is, the downlink RF signal DLS2 may be received, and the downlink RF signal DSL2 may be transmitted to the second remote driving unit 35_2.
  • the downlink RF signal DLS1 and the downlink RF signal DLS2 are substantially the same signal.
  • the downlink path control unit 33d extracts the transmission signal T1 of the first frequency band from the downlink RF signal DLS1 and extracts the downlink RF signal DLS1 again.
  • the output path of the downlink RF signal DLS1 may be controlled to output the same.
  • the downlink path control unit 33d may bypass the first remote drive unit 35_1 and directly transmit the downlink RF signal DLS1 to the second remote drive unit 35_2.
  • the uplink control unit 33u may control a transmission path of the uplink RF signal ULS2 received from the second remote driving unit 35_2.
  • the uplink control unit 33u may transmit the uplink RF signal ULS2 to the light conversion unit 31 through the first remote driving unit 35_1.
  • the uplink control unit 33u transmits the uplink RF signal ULS2 to the first remote drive unit 35_1 and outputs the uplink RF signal ULS1 output from the first remote drive unit 35_1.
  • the uplink RF signal ULS2 may be received and the uplink RF signal ULS1 and the uplink RF signal ULS2 may be transmitted to the light conversion unit 31. That is, the uplink path control unit 33u may combine the uplink RF signal ULS1 and the uplink RF signal ULS2 to the first remote driving unit 35_1 and transmit them to the optical conversion unit 31.
  • the transmission path of (ULS2) can be controlled.
  • the uplink control unit 33u may bypass the first remote driving unit 35_1 to directly transmit the uplink RF signal ULS2 to the light conversion unit 31.
  • the first and second remote driving units 35_1 and 35_2 may transmit and receive signals of different frequency bands from the terminal, respectively, and may perform filtering and amplifying functions of the downlink RF signal and the uplink RF signal.
  • the first remote driving unit 35_1 may extract and output the transmission signal T1 of the first frequency band from the downlink RF signal DLS1 received from the downlink path control unit 33d.
  • the first remote driving unit 35_1 may also output the downlink RF signal DLS1 as a downlink RF signal DLS2 and transmit the downlink RF signal DLS2 to the downlink control unit 33d.
  • the downlink RF signal DLS1 and the downlink RF signal DLS2 are substantially the same signal, and the transmission signal T1 of the first frequency band is together with the transmission signal T2 of the second frequency band described later. It can be coupled by a multiplexer (not shown) and radiated through an antenna (not shown).
  • the first remote driving unit 35_1 may receive the reception signal R1 of the first frequency band provided from the terminal (not shown).
  • the first remote driving unit 35_1 may receive the uplink RF signal ULS2 including the reception signal R2 of the second frequency band from the second remote driving unit 35_2.
  • the first remote driving unit 35_1 may generate an uplink RF signal ULS1 by combining the received signal R1 of the first frequency band and the received signal R2 of the second frequency band, and the uplink RF signal ULS1. ) May be output to the upward path control unit 33u.
  • the second remote driving unit 35_2 may extract and output the transmission signal T2 of the second frequency band from the downlink RF signal DLS2 received from the downlink control unit 33d.
  • the second remote driving unit 35_2 may receive the reception signal R2 of the second frequency band provided from the terminal (not shown).
  • the second remote driving unit 35_2 may output the uplink RF signal ULS2 including the received signal R2 of the second frequency band.
  • the first and second remote driving units 35_1 and 35_2 do not receive, amplify, and transmit downlink RF signals separated for each frequency band, but are connected in series with each other through the downlink control unit 33d. Receiving the same downlink RF signal, extracting and outputting signals of the respective required frequency bands from the same downlink RF signal, and accumulating signals of different frequency bands each received through the uplink control unit 33u. Are coupled to the light conversion unit 31 to be output.
  • the remote device 30 does not require the separation of the downlink RF signal and the combination of the uplink RF signal by one divider, the damage of the original signal can be prevented and reliability can be improved.
  • the remote device 30 can be wired in series without the need for parallel wiring between one divider and the remote drive unit inside, so that the wiring design is easy and the possibility of connection error between the units can be reduced. It can also be reduced.
  • the downlink control unit 33d directly passes the downlink RF signal DLS1 without passing through the first remote drive unit 35_1.
  • the uplink control unit 33u to transmit the uplink RF signal ULS2 directly to the light conversion unit 31 without passing through the first remote driving unit 35_1.
  • the light conversion unit 31 and the second remote driving unit 35_2 are directly connected to each other so that the remote device 30 may operate normally.
  • the frequency band signal of the first remote driving unit 35_1 is not necessary, or the first remote driving unit 35_1 is operated by the remote device due to maintenance or replacement of the first remote driving unit 35_1. Even if it is removed at 30, the remote device 30 can operate normally.
  • FIG. 3 and 4 are views for explaining a part of the configuration of the remote device 30 of FIG.
  • FIG. 3 specifically illustrates a downward path control unit 33d, an upward path control unit 33u, and a first remote drive unit 35_1 when the first remote drive unit 35_1 is mounted on the remote device 30.
  • FIG. 4 is a view showing in detail the downward path control unit 33d and the upward path control unit 33u when the first remote drive unit 35_1 is removed from the remote device 30.
  • the same reference numerals as in Fig. 2 denote the same members, and thus detailed description thereof will be omitted here to avoid duplication.
  • the downlink path control unit 33d may include first and second switches 34d1 and 34d2 and a bypass line 34d3.
  • the first switch 34d1 can control the connection between the light conversion unit 31 (see FIG. 2) and the first remote drive unit 35_1 or the connection between the light conversion unit 31 and the bypass line 34d3. Can be.
  • the first switch 34d1 may be configured as, for example, a three-terminal connector.
  • the second switch 34d2 is connected between the first remote drive unit 35_1 and the second remote drive unit 35_2 (see FIG. 2) or between the bypass line 34d3 and the second remote drive unit 35_2. You can control the connection.
  • the second switch 34d2 may also be configured as, for example, a three-terminal connector.
  • the bypass line 34d3 and the second remote driving unit 35_2 may be automatically connected when the first remote driving unit 35_1 is removed from the remote device 30.
  • the bypass line 34d3 includes the light conversion unit 31 and the first and second remote driving units 35_1 at the first and second switches 34d1 and 34d2 to bypass the first remote driving unit 35_1.
  • 35_2 may be a line connecting terminals not connected to each other.
  • the upward path control unit 33u may also include first and second switches 34u1 and 34u2 and a bypass line 34u3.
  • the first switch 34u1 can control the connection between the light conversion unit 31 and the first remote drive unit 35_1 or the connection between the light conversion unit 31 and the bypass line 34u3.
  • the first switch 34u1 may be configured by, for example, a three-terminal connector, and the optical conversion unit 31 and the first remote driving unit 35_1 when the first remote driving unit 35_1 is mounted on the remote device 30. ) And when the first remote driving unit 35_1 is removed from the remote device 30, the light conversion unit 31 and the bypass line 34u3 may be automatically connected.
  • the second switch 34u2 controls the connection between the first remote drive unit 35_1 and the second remote drive unit 35_2 or the connection between the bypass line 34u3 and the second remote drive unit 35_2. Can be.
  • the second switch 34u2 may also be configured as, for example, a three-terminal connector.
  • the bypass line 34u3 and the second remote driving unit 35_2 may be automatically connected when the first remote driving unit 35_1 is removed from the remote device 30.
  • the bypass line 34u3 includes the light conversion unit 31 and the first and second remote driving units 35_1 at the first and second switches 34u1 and 34u2 to bypass the first remote driving unit 35_1.
  • 35_2 may be a line connecting terminals not connected to each other.
  • the first remote driving unit 35_1 may include a coupling and filtering unit 36_1, a downward amplifying unit 37_1, and an upward amplifying unit 38_1.
  • the coupling and filtering unit 36_1 may extract the transmission signal T1 of the first frequency band from the downlink RF signal DLS1.
  • the coupling and filtering unit 36_1 may output the downlink RF signal DLS1 back to the downlink control unit 33d. That is, the coupling and filtering unit 36_1 outputs the downlink RF signal DLS2 that is substantially the same as the downlink RF signal DLS1 to the downlink control unit 33d so that the downlink control unit 33d receives the downlink RF signal ( The DLS2) can be transmitted to the second remote driving unit 35_2.
  • the coupling and filtering unit 36_1 may receive the received signal R1 of the first frequency band amplified from the uplink amplification unit 38_1 and receive the amplified second frequency band from the uplink control unit 33u.
  • the uplink RF signal ULS2 including the signal R2 may be received, and the received signals R1 and R2 of the first and second frequency bands may be coupled.
  • the coupling and filtering unit 36_1 may output the uplink RF signal ULS1 to the uplink control unit 33u.
  • the coupling and filtering unit 36_1 may include, for example, a coupler and a bandpass filter.
  • the downlink amplification unit 37_1 may amplify and output the transmission signal T1 of the first frequency band output from the coupling and filtering unit 36_1.
  • the transmission signal T1 of the first frequency band may be transmitted to a terminal (not shown) through a multiplexer (not shown) and an antenna (not shown).
  • the downlink amplification unit 37_1 may include, for example, an amplifier.
  • the uplink amplification unit 38_1 may amplify and output the received signal R1 of the first frequency band received from the terminal.
  • the uplink amplification unit 38_1 may receive the received signal R1 of the first frequency band through the antenna and the multiplexer.
  • the uplink amplification unit 38_1 may amplify the received signal R1 of the first frequency band and output the amplified signal to the coupling and filtering unit 36_1.
  • the upward amplification unit 38_1 may include, for example, an amplifier.
  • FIG. 5 is a block diagram schematically illustrating a remote device 30 ′ according to another embodiment of the inventive concept.
  • the remote device 30 ′ represents an embodiment having a greater number of remote drive units than the remote device 30 of FIG. 2 and the same or similar reference numerals as in FIGS. 2 to 4. Or similar members are shown, so that duplicate description will be omitted and will be described based on differences.
  • the remote device 30 ′ includes the light conversion unit 31, the first to n-th downlink control units 33_1d to 33_n-1d, and the first to n-1 uplink control units ( 33_1u to 33_n-1u), and first to nth remote driving units 35_1 to 35_n.
  • the first to n-th downlink control units 33_1d to 33_n-1d may control transmission paths of the received downlink RF signals DLS1 to DLSn-1, respectively.
  • the first to n-th downlink control units 33_1d to 33_n-1d respectively transmit downlink RF signals DLS1 to DLSn-1 received through a corresponding remote driving unit to a lower downlink control unit.
  • the downlink RF signals DLS1 to DLSn-1 received by bypassing the corresponding remote driving unit may be transmitted to the lower downlink path control unit (at the lowest level, to the nth remote driving unit).
  • the downlink RF signals DLS1 to DLSn-1 may be the same signal.
  • the first to n-th uplink control units 33_1u to 33_n-1u may control transmission paths of the received uplink RF signals ULS1 to ULSn-1, respectively.
  • Each of the first to n-1 uplink control units 33_1u to 33_n-1u transmits uplink RF signals ULS1 to ULSn-1 received through the corresponding remote driving unit to the upper uplink control unit, respectively.
  • the uplink RF signals ULS1 to ULSn-1 which are received by bypassing the corresponding remote driving unit, may be transmitted to the upper path control unit (uppermost to the optical conversion unit 31).
  • the uplink RF signals ULS1 to ULSn-1 may be signals to which received signals of at least one frequency band included in a lower uplink RF signal are further coupled upward.
  • the first to nth remote driving units 35_1 to 35_n may transmit and receive signals of different frequency bands, respectively, and may perform filtering and amplifying functions of the downlink RF signal and the uplink RF signal.
  • the first to n-th remote driving units 35_1 to 35_n may extract and output the transmission signals T1 to Tn of the corresponding frequency band from the downlink RF signal DLS1 including the signals of all frequency bands, respectively.
  • the terminal may receive the reception signals R1 to Rn of the corresponding frequency band.
  • Each of the first to nth remote driving units 35_1 to 35_n may output a downlink RF signal to a corresponding downlink control unit so as to transmit the downlink RF signal to the lower remote driving unit.
  • the first to n-th remote driving units 35_1 to 35_n respectively couple the received signals of the at least one frequency band included in the lower uplink RF signal with the received signals of the frequency band received by the corresponding uplink. Output to the route control unit.
  • the first to n-th remote driving units 35_1 to 35_n are not connected in parallel to transmit and receive signals separated for each frequency band, but are connected in series to each other, and are connected to each other through the corresponding downlink control unit.
  • the remote device 30 can prevent damage to the original signal, thereby improving reliability, and can remotely drive a plurality of remote drive units in series.
  • the layout and wiring design of the units is easy and the possibility of connection error between them can be reduced.
  • FIG. 6 and 7 are views for explaining a part of the configuration of the remote device 30 'of FIG.
  • FIG. 6 shows the first to n-th downlink control units 33_1d to 33_n-1d and the first to nth when the first to nth remote driving units 35_1 to 35_n are mounted in the remote device 30 '.
  • FIG. 7 is a view illustrating the n-th uplink control units 33_1u to 33_n-1u and the first to n-th remote driving units 35_1 to 35_n in detail.
  • First to n-th downward path control units 33_1d to 33_n-1d and first to n-1th upward path control units 33_1u to 33_n- when the second remote driving units 35_1 and 35_2 are removed.
  • FIGS. 6 and 7 the same or similar reference numerals as in FIGS. 3 to 5 denote the same or similar members, and hereinafter, overlapping descriptions will be omitted and descriptions will be given based on differences.
  • the first to n-th downlink control units 33_1d to 33_n-1d and the first to n-th uplink control units 33_1u to 33_n-1u respectively correspond to each other.
  • the first and second switches 34_1u1 to 34_n-1u1, 34_1u2 to 34_n-1u2, and bypass lines 34_1u3 to 34_n-1u3 may be included.
  • the first and second switches 34_1u1 to 34_n-1u1 and 34_1u2 to 34_n-1u2 may be configured as, for example, three-terminal connectors.
  • the first to n-th remote driving units 35_1 to 35_n may include corresponding coupling and filtering units 36_1 to 36_n, down amplifying units 37_1 to 37_n, and upward amplifying units 38_1 to 38_n, respectively. Can be.
  • the first to n-th remote driving units 35_1 to 35_n include the first to n-th downlink control units 33_1d to 33_n-1d and the first to n-th uplink control units 33_1u to. 33_n-1u) may be connected to each other in series as shown in FIG. 6, and even if the first and second remote driving units 35_1 and 35_2 are removed as shown in FIG. 7. I can keep it.
  • the remote device 30 operates normally even when some remote drive units are removed from the remote device 30' due to unnecessary or maintenance or replacement of frequency band signals of some remote drive units in the mobile communication service. can do.

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Abstract

광 중계 시스템의 리모트 장치를 제공한다. 광 중계 시스템의 리모트 장치는, 각각 광 변환유닛으로부터 제공되는 하향 RF 신호로부터 서로 다른 주파수대역의 송신신호를 추출하여 출력하는 제1 및 제2 리모트 구동유닛과, 및 상기 광 변환유닛으로부터 상기 하향 RF 신호를 수신하고, 상기 제1 리모트 구동유닛을 통하여 상기 하향 RF 신호를 상기 제2 리모트 구동유닛으로 전송하거나, 상기 제1 리모트 구동유닛을 바이패스하여 상기 하향 RF 신호를 상기 제2 리모트 구동유닛으로 전송하는 하향경로 제어유닛을 포함한다.

Description

광 중계 시스템의 리모트 장치
본 발명의 기술적 사상은 광 중계 시스템의 리모트 장치에 관한 것으로, 상세하게는 내부 유닛들 사이에 RF 신호의 직렬전송이 가능한 광 중계 시스템의 리모트 장치에 관한 것이다.
일반적으로 이동 통신 서비스 시 특수지형, 지물로 인해 기지국(Base Station)의 신호가 도달하기 어려운 음영지역(Shadow Area)까지 서비스를 확장할 수 있도록 중계 시스템이 활용되고 있다. 상기 중계 시스템의 일 예로는 광 중계 시스템을 들 수 있으며, 상기 광 중계 시스템은 상대적으로 높은 주파수의 신호가 이용되는 최근의 이동 통신 서비스에서 신호 소실을 최소화할 수 있다는 점을 이유로 널리 이용되고 있다.
상기 광 중계 시스템은, 광매체를 매개로 상호 연결되는 도너 장치와 리모트 장치를 포함한다. 상기 도너 장치는 기지국으로부터 수신한 RF 신호를 광신호로 변환하여 상기 리모트 장치로 전송하며, 상기 리모트 장치는 상기 도너 장치로부터 수신한 광신호를 RF 신호로 복원하여 단말로 송출한다. 반대로 상기 리모트 장치는 상기 단말로부터 수신한 RF 신호를 광신호로 변환하여 상기 도너 장치로 전송하고, 상기 도너 장치는 상기 리모트 장치로부터 수신한 광신호를 RF 신호로 복원하여 기지국으로 전송한다.
일반적으로 상기 광 중계 시스템의 리모트 장치는, 광 변환유닛에 의해 광전 변환된 RF 신호를 주파수대역 별로 증폭 및 조정하여 단말로 송출하거나 단말들로부터 주파수대역 별 RF 신호를 수신하도록, 각 주파수대역에 대응하는 리모트 구동유닛들을 포함한다. 그리고 상기 리모트 구동 유닛들은 상기 광 중계 시스템의 리모트 장치 내에서 상기 광 변환유닛에 병렬적으로 접속된다. 즉, 상기 리모트 구동 유닛들은, 각각 상기 광 변환유닛에 구비되는 디바이더(devider) 또는 상기 광 변환유닛과 별개의 디바이더를 통해 대응하는 주파수 대역별로 분리된 RF 신호를 수신한다.
이와 같이 상기 광 중계 시스템의 리모트 장치에서 상기 리모트 구동유닛을 병렬적으로 구성하는 경우, 하나의 디바이더에 의해 다양한 주파수대역의 RF 신호를 분리 및 결합 처리함에 따라 원 신호가 훼손될 가능성이 높다. 또한, 상기 광 변환유닛과 상기 리모트 구동유닛 사이의 배선 설계가 어렵고, 이들 사이의 연결 오류 가능성이 높으며, 상기 리모트 구동유닛들의 배치, 조립 및 교체가 어려운 문제가 있었다.
본 발명의 기술적 사상이 이루고자 하는 기술적 과제는, 내부에서 리모트 구동유닛들을 직렬적으로 구성할 수 있고, 리모트 구동유닛들의 배치, 조립 및 교체를 용이하게 하는 광 중계 시스템의 리모트 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 기술적 사상에 의한 일 양태에 따른 리모트 장치는, 각각, 광 변환유닛으로부터 제공되는 하향 RF(Radio Frequency) 신호로부터 서로 다른 주파수대역의 송신신호를 추출하여 출력하는 제1 및 제2 리모트 구동유닛, 및 상기 광 변환유닛으로부터 상기 하향 RF 신호를 수신하고, 상기 제1 리모트 구동유닛을 통하여 상기 하향 RF 신호를 상기 제2 리모트 구동유닛으로 전송하거나, 상기 제1 리모트 구동유닛을 바이패스하여 상기 하향 RF 신호를 상기 제2 리모트 구동유닛으로 전송하는 하향경로 제어유닛을 포함한다.
일부 실시예에서, 상기 하향경로 제어유닛은, 상기 제1 리모트 구동유닛을 바이패스하기 위한 바이패스 라인과, 상기 광 변환유닛과 상기 제1 리모트 구동유닛 사이의 접속 또는 상기 광 변환유닛과 상기 바이패스 라인 사이의 접속을 제어하는 제1 스위치, 및 상기 제1 리모트 구동유닛과 상기 제2 리모트 구동유닛 사이의 접속 또는 상기 바이패스 라인과 상기 제2 리모트 구동유닛 사이의 접속을 제어하는 제2 스위치를 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, 상기 제1 리모트 구동유닛은, 상기 하향 RF 신호를 상기 제2 리모트 구동유닛으로 전송하고, 상기 하향 RF 신호로부터 제1 주파수대역의 송신신호를 추출하는 커플링 및 필터링 유닛, 및 추출된 상기 제1 주파수대역의 송신신호를 증폭하여 출력하는 하향 증폭유닛을 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, 상기 광 변환유닛은, 광신호를 상기 하향 RF 신호로 변환하고, 상기 하향 RF 신호를 출력할 수 있다.
일부 실시예에서, 상기 제1 리모트 구동 유닛은 제1 주파수대역의 수신신호를 수신하고, 상기 제2 리모트 구동 유닛은 제2 주파수대역의 수신신호를 수신하고 상기 제2 리모트 구동 유닛으로부터 상기 제2 주파수대역의 수신신호를 수신하고, 상기 리모트 장치는 상기 제1 리모트 구동유닛을 통하여 상기 제2 주파수대역의 수신신호 및 상기 제1 주파수대역의 수신신호를 상기 광 변환유닛으로 전송하거나, 상기 제1 리모트 구동유닛을 바이패스하여 상기 제2 주파수대역의 수신신호를 상기 광 변환유닛으로 전송하는 상향경로 제어유닛을 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, 상기 상향경로 제어유닛은, 상기 제1 리모트 구동 유닛을 바이패스하기 위한 바이패스 라인과, 상기 광 변환유닛과 상기 제1 리모트 구동유닛 사이의 접속 또는 상기 광 변환유닛과 상기 바이패스 라인 사이의 접속을 제어하는 제1 스위치, 및 상기 제1 리모트 구동유닛과 상기 제2 리모트 구동유닛 사이의 접속 또는 상기 바이패스 라인과 상기 제2 리모트 구동유닛 사이의 접속을 제어하는 제2 스위치를 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, 상기 제1 리모트 구동유닛은, 상기 하향 RF 신호를 상기 제2 리모트 구동유닛으로 전송하고, 상기 RF 신호로부터 제1 주파수대역의 송신신호를 추출하는 커플링 및 필터링 유닛과, 추출된 상기 제1 주파수대역의 송신신호를 증폭하여 출력하는 하향 증폭유닛, 및 상기 제1 주파수대역의 수신신호를 증폭하여 출력하는 상향 증폭유닛을 포함하되, 상기 커플링 및 필터링 유닛은, 상기 상향 증폭유닛으로부터 증폭된 제1 주파수대역의 수신신호를 수신하고, 상기 제2 리모트 구동유닛으로부터 상기 제2 주파수대역의 수신신호를 수신하고, 상기 증폭된 제1 주파수대역의 신호 및 상기 제2 주파수대역의 수신신호를 커플링하여 출력할 수 있다.
본 발명의 기술적 사상에 의한 리모트 장치는, 대응하는 경로 제어유닛을 통해 리모트 구동유닛들이 직렬적으로 접속되도록 함으로써, 각각의 리모트 구동유닛들이 모든 주파수대역의 RF 신호를 수신하고 이로부터 서로 다른 주파수대역의 신호를 추출하여 단말로 송출할 수 있도록 한다. 이로 인해, 상기 리모트 장치는 하나의 디바이더에 의한 RF 신호 분리 및 결합을 필요로 하지 않아 원신호의 훼손 방지가 가능하며, 리모트 장치 내부에서 광 변환유닛과 리모트 구동유닛 사이의 배선 설계가 용이하여 이들 사이의 연결 오류 가능성이 감소됨에 따라 신뢰성이 향상될 수 있다. 또한, 상기 리모트 장치는, 내부에서 리모트 구동유닛들의 배치와 조립이 용이하다.
또한 상기 리모트 장치는, 대응하는 경로 제어유닛을 통해 어느 하나의 리모트 구동유닛이 제거되는 경우에는 RF 신호가 해당 리모트 구동유닛을 바이패스하도록 함으로써, 정상 동작 상태를 유지할 수 있도록 한다. 이로 인해, 사용자 주파수대역의 변동 또는 작동 불량으로 인한 리모트 구동유닛의 교체, 변경도 용이하게 할 수 있다.
본 발명의 상세한 설명에서 인용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.
도 1은 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 광 중계 시스템을 개략적으로 나타내는 블록도이다.
도 2는 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 리모트 장치를 개략적으로 나타내는 블록도이다.
도 3 및 도 4는 도 2의 리모트 장치의 일부 구성을 더 상세히 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 실시예에 따른 리모트 장치를 개략적으로 나타내는 블록도이다.
도 6 및 도 7은 도 5의 리모트 장치의 일부 구성을 더 상세히 설명하기 위한 도면이다.
이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명한다. 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고, 이들에 대한 중복된 설명은 생략한다.
본 발명의 실시예들은 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 완전하게 설명하기 위하여 제공되는 것으로, 아래의 실시예들은 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 아래의 실시예들로 한정되는 것은 아니다. 오히려, 이들 실시예는 본 개시를 더욱 충실하고 완전하게 하며 당업자에게 본 발명의 사상을 완전하게 전달하기 위하여 제공되는 것이다.
본 발명의 실시예들을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고, 본 명세서에서 사용되는 용어(terminology)들은 본 발명의 실시예들을 적절히 표현하기 위해 사용된 용어들로서, 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 본 발명이 속하는 분야의 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 따라서, 본 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 각 도면에 제시된 동일한 참조부호는 동일한 부재를 나타낸다.
본 발명의 실시예에 따른 광 중계 시스템은, 건물 내부(In-Building), 터널, 지하철, 깊은 산중과 같이 무선 신호가 기지국과 연결되기 어려운 음영 지역에서, 기지국의 증설없이 서비스 영역(coverage)을 확대하기 위한 시스템으로, 예컨대 분산 안테나 시스템(Distributed Antenna System, DAS)일 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 광 중계 시스템은, 전 세계적으로 사용하는 이동통신 규격을 지원할 수 있다. 예컨대, 상기 광 중계 시스템은 초단파(Very High Frequency, VHF), 극초단파(Ultra High Frequency, UHF), 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1900MHz, 2100MHz 대역의 주파수를 지원할 수 있다. 그리고, 상기 광 중계 시스템은 아날로그의 대표적인 이동통신서비스(Advanced Mobile Phone Service, AMPS)와 디지털의 시분할다중접속(Time-Division Multiplexing Access, TDMA), 코드분할다중접속(Code Division Multiple Access, CDMA), 비동기식 CDMA(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA), 고속하향패킷접속(High Speed Downlink Packet Access, HSDPA), 롱텀에볼루션(Long Term Evolution, LTE), 롱텀에볼루션 어드밴스드(Long Term Evolution Advanced, LTE-A) 등 다수의 이동통신 규격을 지원할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 광 중계 시스템은, 주파수별로 모듈화된 유닛들로 구성되며, 원하는 주파수를 서비스하기 위해서는 각 장치에 해당 주파수에 대응하는 유닛을 삽입하면 된다. 즉, 본 발명의 실시예에 따른 광 중계 시스템은, 새로운 주파수 서비스를 추가할 때마다 새로운 시설을 할 필요가 없는 원 바디(one body) 형태의 장치로 구성된다.
도 1은 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 광 중계 시스템(100)을 개략적으로 나타내는 블록도이다. 도 1에서는, 광 중계 시스템(100)이 각각 하나의 광 분배장치(20) 및 리모트 장치(30)를 구비하는 것으로 도시되고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 광 중계 시스템(100)은 각각 적어도 둘 이상의 광 분배장치(20)와 리모트 장치(30)를 구비할 수도 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해, 광 중계 시스템(100)이 각각 하나의 광 분배장치(20)와 리모트 장치(30)를 구비하는 경우를 예로 들어 설명한다. 그리고 도 1에서는 기지국 인터페이스 장치(10)와 광 분배장치(20)가 별개로 구성되고 있으나, 기지국 인터페이스 장치(10)와 광 분배장치(20)는 하나의 장치로 구성될 수도 있다.
도 1을 참조하면, 광 중계 시스템(100)은 기지국 인터페이스 장치(10), 광 분배장치(20) 및 리모트 장치(30)를 포함할 수 있다.
기지국 인터페이스 장치(10)는, 예컨대 유선 또는 무선으로 광 분배장치(20)와 연결될 수 있다.
기지국 인터페이스 장치(10)는, 적어도 하나의 기지국(base station, 도시 생략)으로부터 하향 RF 신호를 수신하고, 수신한 상기 하향 RF 신호를 광 분배장치(20)로 전송할 수 있다. 상기 하향 RF 신호는 다수의 주파수대역 신호를 포함할 수 있으며, 기지국 인터페이스 장치(10)는 상기 다수의 주파수대역 신호를 결합하여 광 분배장치(20)로 전송할 수 있다.
기지국 인터페이스 장치(10)는, 단말들로부터 제공되는 상향 RF 신호를 광 분배장치(20)를 통해 수신할 수 있다. 상기 상향 RF 신호는 다수의 주파수대역 신호가 결합된 신호일 수 있으며, 기지국 인터페이스 장치(10)는 상기 상향 RF 신호를 각 주파수대역 별로 분리하여 상기 기지국으로 전송할 수 있다.
광 분배장치(20)는 광매체(40)를 매개로 하여 리모트 장치(30)와 연결될 수 있다. 광매체(40)는 예컨대, 광케이블일 수 있다.
광 분배장치(20)는, 기지국 인터페이스 장치(10)로부터 수신된 하향 RF 신호를 광신호로 변환할 수 있고, 광매체(40)를 통해 상기 광신호를 리모트 장치(30)로 전송할 수 있다. 광 분배장치(20)는 전광 변환을 위한 변환수단, 예컨대 레이저 다이오드(도시 생략)를 포함할 수 있다. 광 분배장치(20)는, 복수개의 리모트 장치와 연결되는 경우, 각각의 리모트 장치로 상기 광신호를 분리하여 전송하기 위한 광 스플리터(optic splitter, 도시 생략)를 포함할 수 있다. 광 분배장치(20)는 광매체(40)에 의한 손실을 보상하기 위한 광 보상 어튜네이터(attenuator, 도시 생략)를 포함할 수 있다.
광 분배장치(20)는 리모트 장치(30)로부터 수신한 광신호를 상향 RF 신호로 변환할 수 있고, 상기 상향 RF 신호를 기지국 인터페이스 장치(10)로 전송할 수 있다. 광 분배장치(20)는, 복수개의 리모트 장치와 연결되는 경우, 각각의 리모트 장치로부터 수신되는 광신호들을 결합하는 광 커플러(도시 생략)를 포함할 수 있다.
리모트 장치(30)는 광 분배장치(20)로부터 수신한 광신호를 하향 RF 신호로 변환할 수 있고, 안테나(도시 생략)를 통해 상기 변환된 하향 RF 신호를 송출할 수 있다.
리모트 장치(30)는 단말들로부터 제공되는 상향 RF 신호를 광신호로 변환할 수 있고, 광매체(40)를 통해 상기 광신호를 광 분배장치(20)로 전송할 수 있다.
리모트 장치(30)에 대해서는 이하 도 2 내지 도 7를 참조하여 더 상세하게 설명한다.
도 2는 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 리모트 장치(30)를 개략적으로 나타내는 블록도이다. 도 2에 도시되지는 않았으나, 리모트 장치(30)는 각 유닛의 신호를 제어하고 모뎀 등을 통해 기지국 인터페이스 장치(10) 및 광 분배장치(20)의 상태를 모니터링하는 프로세서 유닛(processer unit), 제1 및 제2 리모트 구동유닛들(35_1, 35_2)의 출력 신호(예컨대, 제1 및 제2 주파수대역의 송신신호(T1, T2))를 결합하거나, 단말들로부터 수신하는 신호를 분배하여(예컨대, 제1 및 제2 주파수대역의 수신신호(R1, R2)) 각각 대응하는 제1 및 제2 리모트 구동유닛들(35_1, 35_2)로 제공하는 멀티플렉서(multiplexer), 및 상기 멀티플렉서와 연결되는 안테나를 더 포함할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해 이들에 대한 상세한 설명은 생략한다. 그리고, 도 2에서는 리모트 장치(30)가 두 개의 리모트 구동유닛들(35_1, 35_2)만을 구비하는 것으로 도시되고 있으나 이에 한정되는 것은 아니다. 리모트 장치(30)가 더 많은 수의 리모트 구동유닛을 구비하는 경우는 이하에서 도 5 내지 도 7를 참조하여 설명한다.
도 2를 참조하면, 리모트 장치(30)는 광 변환유닛(31), 하향경로 제어유닛(33d), 상향경로 제어유닛(33u), 제1 및 제2 리모트 구동유닛(35_1, 35_2)을 포함할 수 있다.
광 변환유닛(31)은 광매체(40)를 통해 광 분배장치(20)로부터 제공되는 광신호를 하향 RF 신호(DLS1)로 변환할 수 있다. 광 변환유닛(31)은 하향 RF 신호(DLS1)를 하향경로 제어유닛(33d)으로 출력할 수 있다. 하향 RF 신호(DLS1)는 제1 및 제2 주파수대역의 송신신호(T1, T2)를 포함할 수 있다. 제1 및 제2 주파수대역의 송신신호(T1, T2)는 서로 다른 주파수대역의 신호일 수 있다.
광 변환유닛(31)은 상향경로 제어유닛(33u)으로부터 상향 RF 신호(ULS1)를 수신할 수 있다. 광 변환유닛(31)은 상향 RF 신호(ULS1)를 광신호로 변환할 수 있고, 광매체(40)를 통해 변환된 상기 광신호를 광 분배장치(20, 도 1 참조)로 전송할 수 있다. 상향 RF 신호(ULS1)는 제1 및 제2 주파수대역의 수신신호(R1, R2)를 포함할 수 있다. 제1 및 제2 주파수대역의 수신신호(R1, R2)는 서로 다른 주파수대역의 신호일 수 있다.
광 변환유닛(31)은 광매체(40)에서의 광 손실에 따른 광 보상을 수행하기 위한 광 보상 어튜네이터(도시 생략)를 포함할 수 있다.
하향경로 제어유닛(33d)은 광 변환유닛(31)으로부터 수신한 하향 RF 신호(DLS1)의 전송경로를 제어할 수 있다.
예컨대, 하향경로 제어유닛(33d)은 제1 리모트 구동유닛(35_1)을 통하여 하향 RF 신호(DLS1)를 제2 리모트 구동유닛(35_2)으로 전송할 수 있다. 상세하게는, 하향경로 제어유닛(33d)은, 제1 리모트 구동유닛(35_1)으로 하향 RF 신호(DLS1)를 전송하고, 제1 리모트 구동유닛(35_1)으로부터 출력되는 하향 RF 신호(DLS1), 즉 하향 RF 신호(DLS2)를 수신하고, 하향 RF 신호(DSL2)를 제2 리모트 구동유닛(35_2)으로 전송할 수 있다. 여기서, 하향 RF 신호(DLS1)와 하향 RF 신호(DLS2)는 실질적으로 동일한 신호이다. 즉, 하향경로 제어유닛(33d)은, 제1 리모트 구동유닛(35_1)이 하향 RF 신호(DLS1)로부터 제1 주파수대역의 송신신호(T1)를 추출함과 동시에 다시 하향 RF 신호(DLS1)를 출력할 수 있도록, 하향 RF 신호(DLS1)의 전송경로를 제어할 수 있다.
또는, 하향경로 제어유닛(33d)은 제1 리모트 구동유닛(35_1)을 바이패스하여 하향 RF 신호(DLS1)를 제2 리모트 구동유닛(35_2)으로 직접 전송할 수도 있다.
상향경로 제어유닛(33u)은 제2 리모트 구동유닛(35_2)으로부터 수신한 상향 RF 신호(ULS2)의 전송경로를 제어할 수 있다.
예컨대, 상향경로 제어유닛(33u)은 상향 RF 신호(ULS2)를 제1 리모트 구동유닛(35_1)을 통하여 광 변환유닛(31)으로 전송할 수 있다. 상세하게는, 상향경로 제어유닛(33u)은, 상향 RF 신호(ULS2)를 제1 리모트 구동유닛(35_1)으로 전송하고, 제1 리모트 구동유닛(35_1)으로부터 출력되는 상향 RF 신호(ULS1) 및 상향 RF 신호(ULS2)를 수신하고, 상향 RF 신호(ULS1) 및 상향 RF 신호(ULS2)를 광 변환유닛(31)으로 전송할 수 있다. 즉, 상향경로 제어유닛(33u)은, 제1 리모트 구동유닛(35_1)이 상향 RF 신호(ULS1)와 상향 RF 신호(ULS2)를 결합하여 광 변환유닛(31)으로 전송할 수 있도록, 상향 RF 신호(ULS2)의 전송경로를 제어할 수 있다.
또는, 상향경로 제어유닛(33u)은 제1 리모트 구동유닛(35_1)을 바이패스하여 상향 RF 신호(ULS2)를 광 변환유닛(31)으로 직접 전송할 수도 있다.
제1 및 제2 리모트 구동유닛(35_1, 35_2)은 각각 서로 다른 주파수대역의 신호를 단말로부터 송수신할 수 있으며, 이를 위해 하향 RF 신호와 상향 RF 신호의 필터링 및 증폭 기능을 수행할 수 있다.
제1 리모트 구동유닛(35_1)은 하향경로 제어유닛(33d)으로부터 수신한 하향 RF 신호(DLS1)로부터 제1 주파수대역의 송신신호(T1)를 추출하여 출력할 수 있다. 제1 리모트 구동유닛(35_1)은 하향 RF 신호(DLS1)를 다시 하향 RF 신호(DLS2)로 출력하여 하향경로 제어유닛(33d)으로 전송할 수도 있다. 상술한 바와 같이, 하향 RF 신호(DLS1)와 하향 RF 신호(DLS2)는 실질적으로 동일한 신호이며, 제1 주파수대역의 송신신호(T1)는 후술되는 제2 주파수대역의 송신신호(T2)와 함께 멀티플렉서(도시 생략)에 의해 결합되어 안테나(도시 생략)를 통해 방사될 수 있다.
제1 리모트 구동유닛(35_1)은 단말(도시 생략)로부터 제공되는 제1 주파수대역의 수신신호(R1)를 수신할 수 있다. 제1 리모트 구동유닛(35_1)은 제2 리모트 구동유닛(35_2)으로부터 제2 주파수대역의 수신신호(R2)를 포함하는 상향 RF 신호(ULS2)를 수신할 수 있다. 제1 리모트 구동유닛(35_1)은 제1 주파수대역의 수신신호(R1)와 제2 주파수대역의 수신신호(R2)를 결합하여 상향 RF 신호(ULS1)를 생성할 수 있고, 상향 RF 신호(ULS1)를 상향경로 제어유닛(33u)으로 출력할 수 있다.
제2 리모트 구동유닛(35_2)은 하향경로 제어유닛(33d)으로부터 수신한 하향 RF 신호(DLS2)로부터 제2 주파수대역의 송신신호(T2)를 추출하여 출력할 수 있다. 제2 리모트 구동유닛(35_2)은 단말(도시 생략)로부터 제공되는 제2 주파수대역의 수신신호(R2)를 수신할 수 있다. 제2 리모트 구동유닛(35_2)은 제2 주파수대역의 수신신호(R2)를 포함하는 상향 RF 신호(ULS2)를 출력할 수 있다.
이와 같이, 제1 및 제2 리모트 구동유닛(35_1, 35_2)은, 각각 주파수대역 별로 분리된 하향 RF 신호를 수신하여 증폭 및 송출하지 않고, 하향경로 제어유닛(33d)을 통해 상호 직렬적으로 연결되어 동일한 하향 RF 신호를 수신하고, 상기 동일한 하향 RF 신호로부터 각기 필요로하는 주파수대역의 신호를 추출하여 출력하고, 상향경로 제어유닛(33u)을 통해 각각이 수신하는 상이한 주파수대역의 신호가 누적적으로 결합되어 광 변환유닛(31)으로 출력되도록 한다.
이에 따라, 리모트 장치(30)는 하나의 디바이더에 의한 하향 RF 신호의 분리 및 상향 RF 신호의 결합을 필요로 하지 않아 원신호의 훼손 방지가 가능하여 신뢰성이 향상될 수 있다. 또한, 리모트 장치(30)는 내부에서 하나의 디바이더와 리모트 구동유닛들 사이에 병렬적 배선을 필요로 하지 않고 직렬적으로 배선할 수 있어, 배선 설계가 용이하며, 유닛들 사이의 연결 오류 가능성을 줄일 수도 있다.
또한, 리모트 장치(30)에서 제1 리모트 구동유닛(35_1)이 제거되는 경우에는, 하향경로 제어유닛(33d)이 하향 RF 신호(DLS1)를 제1 리모트 구동유닛(35_1)을 통하지 않고 직접적으로 제2 리모트 구동유닛(35_2)으로 전송되도록 하고, 상향경로 제어유닛(33u)이 상향 RF 신호(ULS2)를 제1 리모트 구동유닛(35_1)을 통하지 않고 직접적으로 광 변환유닛(31)으로 전송되도록 함으로써, 광 변환유닛(31)과 제2 리모트 구동유닛(35_2)이 직접 연결되어 리모트 장치(30)가 정상적으로 동작할 수 있다.
이에 따라, 이동 통신 서비스 시 제1 리모트 구동유닛(35_1)의 주파수대역 신호가 불필요하거나, 제1 리모트 구동유닛(35_1)의 정비, 교체 등으로 인해 제1 리모트 구동유닛(35_1)이 리모트 장치(30)에서 제거되더라도, 리모트 장치(30)가 정상적으로 동작할 수 있다.
도 3 및 도 4는 도 2의 리모트 장치(30)의 일부 구성을 더 상세히 설명하기 위한 도면이다. 도 3은 리모트 장치(30)에서 제1 리모트 구동유닛(35_1)이 장착된 경우의 하향경로 제어유닛(33d), 상향경로 제어유닛(33u), 및 제1 리모트 구동유닛(35_1)을 구체적으로 나타낸 도면이며, 도 4는 리모트 장치(30)에 제1 리모트 구동유닛(35_1)이 제거된 경우의 하향경로 제어유닛(33d) 및 상향경로 제어유닛(33u)을 구체적으로 나타낸 도면이다. 도 3 및 도 4에 있어서, 도 2에서와 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 나타내며, 따라서 여기서는 중복을 피하기 위하여 이들에 대한 상세한 설명은 생략한다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 하향경로 제어유닛(33d)은 제1 및 제2 스위치(34d1, 34d2), 및 바이패스 라인(34d3)을 포함할 수 있다.
제1 스위치(34d1)는, 광 변환유닛(31, 도 2 참조)과 제1 리모트 구동유닛(35_1) 사이의 접속 또는 광 변환유닛(31)과 바이패스 라인(34d3) 사이의 접속을 제어할 수 있다. 제1 스위치(34d1)는 예컨대, 3단자 커넥터로 구성될 수 있으며, 제1 리모트 구동유닛(35_1)이 리모트 장치(30)에 장착된 경우 광 변환유닛(31)과 제1 리모트 구동유닛(35_1)을 연결시키고, 제1 리모트 구동유닛(35_1)이 리모트 장치(30)에서 제거된 경우 자동적으로 광 변환유닛(31)과 바이패스 라인(34d3)을 연결시킬 수 있다.
제2 스위치(34d2)는, 제1 리모트 구동유닛(35_1)과 제2 리모트 구동유닛(35_2, 도 2 참조) 사이의 접속 또는 바이패스 라인(34d3)과 제2 리모트 구동유닛(35_2) 사이의 접속을 제어할 수 있다. 제2 스위치(34d2)도 예컨대, 3단자 커넥터로 구성될 수 있으며, 제1 리모트 구동유닛(35_1)이 리모트 장치(30)에 장착된 경우 제1 리모트 구동유닛(35_1)과 제2 리모트 구동유닛(35_2)을 연결시키고, 제1 리모트 구동유닛(35_1)이 리모트 장치(30)에서 제거된 경우 자동적으로 바이패스 라인(34d3)과 제2 리모트 구동유닛(35_2)을 연결시킬 수 있다.
바이패스 라인(34d3)은 제1 리모트 구동유닛(35_1)을 바이패스할 수 있도록 제1 및 제2 스위치(34d1, 34d2)에서 광변환 유닛(31), 제1 및 제2 리모트 구동유닛(35_1, 35_2)와 접속되지 않는 단자들 사이를 연결하는 라인일 수 있다.
상향경로 제어유닛(33u)도 제1 및 제2 스위치(34u1, 34u2), 및 바이패스 라인(34u3)을 포함할 수 있다.
제1 스위치(34u1)는, 광 변환유닛(31)과 제1 리모트 구동유닛(35_1) 사이의 접속 또는 광 변환유닛(31)과 바이패스 라인(34u3) 사이의 접속을 제어할 수 있다. 제1 스위치(34u1)는 예컨대, 3단자 커넥터로 구성될 수 있으며, 제1 리모트 구동유닛(35_1)이 리모트 장치(30)에 장착된 경우 광 변환유닛(31)과 제1 리모트 구동유닛(35_1)을 연결시키고, 제1 리모트 구동유닛(35_1)이 리모트 장치(30)에서 제거된 경우 자동적으로 광 변환유닛(31)과 바이패스 라인(34u3)을 연결시킬 수 있다.
제2 스위치(34u2)는, 제1 리모트 구동유닛(35_1)과 제2 리모트 구동유닛(35_2) 사이의 접속 또는 바이패스 라인(34u3)과 제2 리모트 구동유닛(35_2) 사이의 접속을 제어할 수 있다. 제2 스위치(34u2)도 예컨대, 3단자 커넥터로 구성될 수 있으며, 제1 리모트 구동유닛(35_1)이 리모트 장치(30)에 장착된 경우 제1 리모트 구동유닛(35_1)과 제2 리모트 구동유닛(35_2)을 연결시키고, 제1 리모트 구동유닛(35_1)이 리모트 장치(30)에서 제거된 경우 자동적으로 바이패스 라인(34u3)과 제2 리모트 구동유닛(35_2)을 연결시킬 수 있다.
바이패스 라인(34u3)은 제1 리모트 구동유닛(35_1)을 바이패스할 수 있도록 제1 및 제2 스위치(34u1, 34u2)에서 광변환 유닛(31), 제1 및 제2 리모트 구동유닛(35_1, 35_2)과 접속되지 않는 단자들 사이를 연결하는 라인일 수 있다.
제1 리모트 구동유닛(35_1)은 커플링 및 필터링 유닛(36_1), 하향 증폭유닛(37_1), 및 상향 증폭유닛(38_1)을 포함할 수 있다.
커플링 및 필터링 유닛(36_1)은 하향 RF 신호(DLS1)로부터 제1 주파수대역의 송신신호(T1)를 추출할 수 있다.
커플링 및 필터링 유닛(36_1)은 하향 RF 신호(DLS1)를 다시 하향경로 제어유닛(33d)으로 출력할 수 있다. 즉, 커플링 및 필터링 유닛(36_1)은 하향 RF 신호(DLS1)와 실질적으로 동일한 하향 RF 신호(DLS2)를 하향경로 제어유닛(33d)으로 출력하여 하향경로 제어유닛(33d)이 하향 RF 신호(DLS2)를 제2 리모트 구동유닛(35_2)으로 전송할 수 있도록 한다.
커플링 및 필터링 유닛(36_1)은 상향 증폭유닛(38_1)으로부터 증폭된 제1 주파수대역의 수신신호(R1)를 수신할 수 있고, 상향경로 제어유닛(33u)으로부터 증폭된 제2 주파수대역의 수신신호(R2)를 포함하는 상향 RF 신호(ULS2)를 수신할 수 있고, 제1 및 제2 주파수대역의 수신신호(R1, R2)를 커플링할 수 있다. 커플링 및 필터링 유닛(36_1)은 상향 RF 신호(ULS1)를 상향경로 제어유닛(33u)으로 출력할 수 있다.
커플링 및 필터링 유닛(36_1)은, 예컨대 커플러 및 대역통과필터를 포함할 수 있다.
하향 증폭유닛(37_1)은 커플링 및 필터링 유닛(36_1)으로부터 출력되는 제1 주파수대역의 송신신호(T1)를 증폭하여 출력할 수 있다. 여기서, 제1 주파수대역의 송신신호(T1)는 멀티플렉서(도시 생략) 및 안테나(도시 생략)를 통해서 단말(도시 생략)로 전송될 수 있다. 하향 증폭유닛(37_1)은, 예컨대 증폭기를 포함할 수 있다.
상향 증폭유닛(38_1)은 상기 단말로부터 수신하는 제1 주파수대역의 수신신호(R1)를 증폭하여 출력할 수 있다. 상향 증폭유닛(38_1)은 상기 안테나 및 상기 멀티플렉서를 통하여 제1 주파수대역의 수신신호(R1)를 수신할 수 있다. 상향 증폭유닛(38_1)은 제1 주파수대역의 수신신호(R1)를 증폭하여 커플링 및 필터링 유닛(36_1)로 출력할 수 있다. 상향 증폭유닛(38_1)은, 예컨대 증폭기를 포함할 수 있다.
도 5는 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 실시예에 따른 리모트 장치(30')를 개략적으로 나타내는 블록도이다. 도 5에 있어서, 리모트 장치(30')는 도 2의 리모트 장치(30)에 비하여 더 많은 수의 리모트 구동유닛을 구비하는 실시예를 나타내며 도 2 내지 도 4에서와 동일하거나 유사한 참조 부호는 동일하거나 유사한 부재를 나타내므로, 이하에서는 중복되는 설명은 생략하고 차이점 위주로 설명한다.
도 5를 참조하면 리모트 장치(30')는 광 변환유닛(31), 제1 내지 제n-1 하향경로 제어유닛(33_1d 내지 33_n-1d), 제1 내지 제n-1 상향경로 제어유닛(33_1u 내지 33_n-1u), 및 제1 내지 제n 리모트 구동유닛(35_1 내지 35_n)을 포함할 수 있다.
제1 내지 제n-1 하향경로 제어유닛(33_1d 내지 33_n-1d)은 각각, 수신하는 하향 RF 신호(DLS1 내지 DLSn-1)의 전송경로를 제어할 수 있다. 제1 내지 제n-1 하향경로 제어유닛(33_1d 내지 33_n-1d)은 각각, 대응하는 리모트 구동유닛을 통하여 수신하는 하향 RF 신호(DLS1 내지 DLSn-1)를 하위의 하향경로 제어유닛으로 전송하거나, 대응하는 리모트 구동유닛을 바이패스하여 수신하는 하향 RF 신호(DLS1 내지 DLSn-1)를 하위의 하향경로 제어유닛으로 전송(최하위에서는 제n 리모트 구동유닛으로 전송)할 수 있다. 여기서, 하향 RF 신호(DLS1 내지 DLSn-1)는 상호 동일한 신호일 수 있다.
제1 내지 제n-1 상향경로 제어유닛(33_1u 내지 33_n-1u)은 각각, 수신하는 상향 RF 신호(ULS1 내지 ULSn-1)의 전송경로를 제어할 수 있다. 제1 내지 제n-1 상향경로 제어유닛(33_1u 내지 33_n-1u)은 각각, 대응하는 리모트 구동유닛을 통해 수신하는 상향 RF 신호(ULS1 내지 ULSn-1)를 상위 상향경로 제어유닛으로 전송하거나, 대응하는 리모트 구동유닛을 바이패스하여 수신하는 상향 RF 신호(ULS1 내지 ULSn-1)를 상위의 상향경로 제어유닛으로 전송(최상위에서는 광 변환유닛(31)으로 전송)할 수 있다. 여기서 상향 RF 신호(ULS1 내지 ULSn-1)는 상위로 갈수록 하위의 상향 RF 신호에 포함된 적어도 하나의 주파수대역의 수신신호가 더 커플링된 신호일 수 있다.
제1 내지 제n 리모트 구동유닛(35_1 내지 35_n)은 각각 서로 다른 주파수대역의 신호를 송수신할 수 있으며, 이를 위해 하향 RF 신호와 상향 RF 신호의 필터링 및 증폭 기능을 수행할 수 있다.
제1 내지 제n 리모트 구동유닛(35_1 내지 35_n)은 각각 전 주파수대역의 신호를 포함하는 하향 RF 신호(DLS1)로부터 대응하는 주파수대역의 송신신호(T1 내지 Tn)를 추출하여 출력할 수 있고, 단말로부터 대응하는 주파수대역의 수신신호(R1 내지 Rn)를 수신할 수 있다. 제1 내지 제n 리모트 구동유닛(35_1 내지 35_n)은 각각 하향 RF 신호를 하위 리모트 구동유닛으로 전송할 수 있도록 대응하는 하향경로 제어유닛으로 출력할 수 있다. 또한, 제1 내지 제n 리모트 구동유닛(35_1 내지 35_n)은 각각 하위의 상향 RF 신호에 포함된 적어도 하나의 주파수대역의 수신신호를 자신이 수신한 주파수대역의 수신신호와 커플링하여 대응하는 상향경로 제어유닛으로 출력할 수 있다.
이와 같이, 제1 내지 제n 리모트 구동유닛(35_1 내지 35_n)은 각각, 주파수대역 별로 분리된 신호를 송수신하도록 병렬적으로 연결되지 않고 상호 직렬적으로 연결되어, 대응하는 하향경로 제어유닛을 통해 동일한 하향 RF 신호를 수신하고 수신된 하향 RF 신호로부터 각기 필요로하는 주파수대역의 신호를 추출하여 출력하며, 대응하는 상향경로 제어유닛을 통해 각각이 수신하는 상이한 주파수대역의 신호가 누적적으로 결합되어 광 변환유닛(31)으로 출력되도록 한다.
이에 따라, 리모트 장치(30')는 리모트 장치(30)와 유사하게 원신호의 훼손 방지가 가능하여 신뢰성이 향상될 수 있으며, 다수의 리모트 구동유닛들을 간단하게 직렬적으로 배선할 수 있어 리모트 구동유닛들의 배치 및 배선 설계가 용이하며, 이들 사이의 연결 오류 가능성을 줄일 수도 있다.
도 6 및 도 7은 도 5의 리모트 장치(30')의 일부 구성을 더 상세히 설명하기 위한 도면이다. 도 6은 리모트 장치(30')에서 제1 내지 제n 리모트 구동유닛(35_1 내지 35_n)이 장착된 경우의 제1 내지 제n-1 하향경로 제어유닛(33_1d 내지 33_n-1d), 제1 내지 제n-1 상향경로 제어유닛(33_1u 내지 33_n-1u), 및 제1 내지 제n 리모트 구동유닛(35_1 내지 35_n)을 구체적으로 나타낸 도면이며, 도 7는 리모트 장치(30')에서 제1 및 제2 리모트 구동유닛(35_1, 35_2 )이 제거된 경우의 제1 내지 제n-1 하향경로 제어유닛(33_1d 내지 33_n-1d), 제1 내지 제n-1 상향경로 제어유닛(33_1u 내지 33_n-1u), 및 제3 내지 제 n 리모트 구동유닛(35_3 내지 35_n)을 구체적으로 나타낸 도면이다. 도 6 및 도 7에 있어서, 도 3 내지 도 5에서와 동일하거나 유사한 참조 부호는 동일하거나 유사한 부재를 나타내며, 이하에서는 중복되는 설명은 생략하고 차이점 위주로 설명한다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 제1 내지 제n-1 하향경로 제어유닛(33_1d 내지 33_n-1d)과 제1 내지 제n-1 상향경로 제어유닛(33_1u 내지 33_n-1u)은 각각, 대응하는 제1 및 제2 스위치(34_1u1 내지 34_n-1u1, 34_1u2 내지 34_n-1u2), 및 바이패스 라인(34_1u3 내지 34_n-1u3)을 포함할 수 있다. 제1 및 제2 스위치(34_1u1 내지 34_n-1u1, 34_1u2 내지 34_n-1u2)는, 예컨대 3단자 커넥터로 구성될 수 있다.
제1 내지 제n 리모트 구동유닛(35_1 내지 35_n)은 각각, 대응하는 커플링 및 필터링 유닛(36_1 내지 36_n), 하향 증폭유닛(37_1 내지 37_n), 및 상향 증폭유닛(38_1 내지 38_n)을 포함할 수 있다.
제1 내지 제n 리모트 구동유닛(35_1 내지 35_n)은, 대응하는 제1 내지 제n-1 하향경로 제어유닛(33_1d 내지 33_n-1d)과 제1 내지 제n-1 상향경로 제어유닛(33_1u 내지 33_n-1u)을 통해, 도 6에 도시된 바와 같이 상호 직렬 연결될 수 있으며, 도 7에 도시된 바와 같이 제1 및 제2 리모트 구동유닛(35_1, 35_2)이 제거되는 경우에도 상호 직렬 연결된 상태를 유지할 수 있다.
즉, 리모트 장치(30')는, 이동 통신 서비스 시 일부 리모트 구동유닛들의 주파수대역 신호가 불필요하거나 정비, 교체 등으로 인해 일부 리모트 구동유닛들을 리모트 장치(30')로부터 제거하는 경우에도, 정상적으로 동작할 수 있다.
이상, 본 발명을 바람직한 실시예를 들어 상세하게 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시예에 한정되지 않고, 본 발명의 기술적 사상 및 범위 내에서 당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 여러가지 변형 및 변경이 가능하다.

Claims (7)

  1. 각각, 광 변환유닛으로부터 제공되는 하향 RF(Radio Frequency) 신호로부터 서로 다른 주파수대역의 송신신호를 추출하여 출력하는 제1 및 제2 리모트 구동유닛; 및
    상기 광 변환유닛으로부터 상기 하향 RF 신호를 수신하고, 상기 제1 리모트 구동유닛을 통하여 상기 하향 RF 신호를 상기 제2 리모트 구동유닛으로 전송하거나, 상기 제1 리모트 구동유닛을 바이패스하여 상기 하향 RF 신호를 상기 제2 리모트 구동유닛으로 전송하는 하향경로 제어유닛;
    을 포함하는 리모트 장치.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 하향경로 제어유닛은,
    상기 제1 리모트 구동유닛을 바이패스하기 위한 바이패스 라인;
    상기 광 변환유닛과 상기 제1 리모트 구동유닛 사이의 접속 또는 상기 광 변환유닛과 상기 바이패스 라인 사이의 접속을 제어하는 제1 스위치; 및
    상기 제1 리모트 구동유닛과 상기 제2 리모트 구동유닛 사이의 접속 또는 상기 바이패스 라인과 상기 제2 리모트 구동유닛 사이의 접속을 제어하는 제2 스위치;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 리모트 장치.
  3. 제1 항에 있어서, 상기 제1 리모트 구동유닛은,
    상기 하향 RF 신호를 상기 제2 리모트 구동유닛으로 전송하고, 상기 하향 RF 신호로부터 제1 주파수대역의 송신신호를 추출하는 커플링 및 필터링 유닛; 및
    추출된 상기 제1 주파수대역의 송신신호를 증폭하여 출력하는 하향 증폭유닛;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 리모트 장치.
  4. 제1 항에 있어서, 상기 광 변환유닛은,
    광신호를 상기 하향 RF 신호로 변환하고, 상기 하향 RF 신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 리모트 장치.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 리모트 구동 유닛은, 제1 주파수대역의 수신신호를 수신하고,
    상기 제2 리모트 구동 유닛은, 제2 주파수대역의 수신신호를 수신하고,
    상기 제2 리모트 구동 유닛으로부터 상기 제2 주파수대역의 수신신호를 수신하고, 상기 제1 리모트 구동유닛을 통하여 상기 제2 주파수대역의 수신신호 및 상기 제1 주파수대역의 수신신호를 상기 광 변환유닛으로 전송하거나, 상기 제1 리모트 구동유닛을 바이패스하여 상기 제2 주파수대역의 수신신호를 상기 광 변환유닛으로 전송하는 상향경로 제어유닛;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 리모트 장치.
  6. 제5 항에 있어서, 상기 상향경로 제어유닛은,
    상기 제1 리모트 구동 유닛을 바이패스하기 위한 바이패스 라인;
    상기 광 변환유닛과 상기 제1 리모트 구동유닛 사이의 접속 또는 상기 광 변환유닛과 상기 바이패스 라인 사이의 접속을 제어하는 제1 스위치; 및
    상기 제1 리모트 구동유닛과 상기 제2 리모트 구동유닛 사이의 접속 또는 상기 바이패스 라인과 상기 제2 리모트 구동유닛 사이의 접속을 제어하는 제2 스위치;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 리모트 장치.
  7. 제5 항에 있어서, 상기 제1 리모트 구동유닛은,
    상기 하향 RF 신호를 상기 제2 리모트 구동유닛으로 전송하고, 상기 RF 신호로부터 제1 주파수대역의 송신신호를 추출하는 커플링 및 필터링 유닛;
    추출된 상기 제1 주파수대역의 송신신호를 증폭하여 출력하는 하향 증폭유닛; 및
    상기 제1 주파수대역의 수신신호를 증폭하여 출력하는 상향 증폭유닛;을 포함하되,
    상기 커플링 및 필터링 유닛은, 상기 상향 증폭유닛으로부터 증폭된 제1 주파수대역의 수신신호를 수신하고, 상기 제2 리모트 구동유닛으로부터 상기 제2 주파수대역의 수신신호를 수신하고, 상기 증폭된 제1 주파수대역의 신호 및 상기 제2 주파수대역의 수신신호를 커플링하여 출력하는 것을 특징으로 하는 리모트 장치.
PCT/KR2013/011898 2013-12-06 2013-12-19 광 중계 시스템의 리모트 장치 WO2015083872A1 (ko)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111427264A (zh) * 2020-03-15 2020-07-17 中国地质大学(武汉) 一种复杂遥操作技术的神经自适应固定时间控制方法

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160081122A (ko) * 2014-12-30 2016-07-08 주식회사 쏠리드 다중입출력신호를 위한 분산 안테나 시스템
US10298328B2 (en) * 2016-12-21 2019-05-21 Solid, Inc. Head-end device of distributed antenna system and method of operation thereof
KR102013336B1 (ko) * 2017-01-12 2019-10-22 (주)에프알텍 5g 이동통신시스템에서의 서비스 신호 및 관리 제어 신호의 전송을 위한 분산 안테나 시스템 및 그의 리모트 유닛 장치
KR102017819B1 (ko) * 2018-01-26 2019-11-04 (주)디에스플러스텍 광동축 혼합망용 초고속 동축 업링크 확장시스템
KR102017824B1 (ko) * 2018-01-26 2019-09-05 (주)디에스플러스텍 광동축 혼합망용 초고속 pon 업링크 확장시스템
KR20210006131A (ko) * 2019-07-08 2021-01-18 주식회사 쏠리드 기지국 인터페이스 모듈 및 이를 포함하는 분산 안테나 시스템
KR102457743B1 (ko) * 2021-03-22 2022-10-21 박기종 다중 경로 중계기 및 이를 포함하는 신호 중계 시스템

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040137839A1 (en) * 2003-01-10 2004-07-15 Hyundai Syscomm Inc. Distributed multi-drop base station/repeating unit using extension of analog optical transmission in mobile communication system
KR20080097795A (ko) * 2007-05-03 2008-11-06 삼성전자주식회사 시분할 이중화 방식의 광 중계기에서 멀티 홉 토플로지를지원하는 가변 시간 지연 장치 및 방법
KR20080107795A (ko) * 2007-06-08 2008-12-11 삼성전자주식회사 중계국 수신부의 이득을 자동으로 제어하는 시분할 이중화방식의 광무선 중계시스템 및 이를 이용한 신호제어 방법
US20100128676A1 (en) * 2008-11-24 2010-05-27 Dong Wu Carrier Channel Distribution System
US20120039254A1 (en) * 2006-12-26 2012-02-16 Dali Systems Co., Ltd. Daisy-Chained Ring of Remote Units For A Distributed Antenna System

Family Cites Families (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2929864A (en) * 1955-08-25 1960-03-22 Western Union Telegraph Co Telegraph system
CA1216340A (en) * 1982-05-14 1987-01-06 Dale R. Younge Intrusion detector
JPH064837U (ja) * 1992-06-29 1994-01-21 東芝エンジニアリング株式会社 伝送網
US6005884A (en) * 1995-11-06 1999-12-21 Ems Technologies, Inc. Distributed architecture for a wireless data communications system
US5880863A (en) * 1996-02-13 1999-03-09 Gte Laboratories Incorporated Reconfigurable ring system for the transport of RF signals over optical fibers
KR100338623B1 (ko) * 2000-07-10 2002-05-30 윤종용 디지털 광 링크를 이용한 이동통신망 시스템
US6801767B1 (en) * 2001-01-26 2004-10-05 Lgc Wireless, Inc. Method and system for distributing multiband wireless communications signals
US8396368B2 (en) * 2009-12-09 2013-03-12 Andrew Llc Distributed antenna system for MIMO signals
US20040037565A1 (en) * 2002-08-22 2004-02-26 Robin Young Transport of signals over an optical fiber using analog RF multiplexing
JP4124710B2 (ja) * 2002-10-17 2008-07-23 松下電器産業株式会社 無線通信システム
US7047028B2 (en) * 2002-11-15 2006-05-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Optical fiber coupling configurations for a main-remote radio base station and a hybrid radio base station
US7171244B2 (en) * 2002-12-03 2007-01-30 Adc Telecommunications, Inc. Communication system and method with gain control for signals from distributed antennas
KR20050012075A (ko) * 2003-07-24 2005-01-31 유티스타콤코리아 유한회사 원거리 다중 분산형 기지국 시스템의 설계 방법
CN101076961B (zh) * 2004-10-25 2014-07-02 意大利电信股份公司 通信方法,尤其是用于移动无线电网络的通信方法
KR100617806B1 (ko) * 2005-04-04 2006-08-28 삼성전자주식회사 원격 안테나 유닛 및 이를 이용한 파장분할다중 방식의광무선 네트웍
KR100663466B1 (ko) * 2005-12-09 2007-01-02 삼성전자주식회사 원격 억세스 유닛 및 이를 이용한 광무선 네트워크
KR100842533B1 (ko) * 2006-12-13 2008-07-01 삼성전자주식회사 시분할 듀플렉싱 방식 무선광섬유 링크 장치
US20100310256A1 (en) * 2007-02-27 2010-12-09 Celight, Inc. Parallel optical receiver for optical systems
US8310963B2 (en) * 2008-06-24 2012-11-13 Adc Telecommunications, Inc. System and method for synchronized time-division duplex signal switching
US8208414B2 (en) * 2008-06-24 2012-06-26 Lgc Wireless, Inc. System and method for configurable time-division duplex interface
US8626238B2 (en) * 2008-06-24 2014-01-07 Adc Telecommunications, Inc. Method and apparatus for switching in a TDD system
US20100208777A1 (en) * 2009-02-17 2010-08-19 Adc Telecommunications, Inc. Distributed antenna system using gigabit ethernet physical layer device
US8346091B2 (en) * 2009-04-29 2013-01-01 Andrew Llc Distributed antenna system for wireless network systems
WO2010147278A1 (ko) * 2009-06-16 2010-12-23 주식회사 쏠리테크 광 중계 시스템
US8400292B2 (en) * 2010-03-01 2013-03-19 Andrew Llc System and method for location of mobile devices in confined environments
US8467823B2 (en) * 2010-03-24 2013-06-18 Fujitsu Limited Method and system for CPRI cascading in distributed radio head architectures
US8422884B2 (en) * 2010-03-24 2013-04-16 Fujitsu Limited Method and apparatus for picocell distributed radio heads providing macrocell capabilities
CN103597807B (zh) * 2010-09-14 2015-09-30 大理系统有限公司 远程可重新配置的分布式天线系统和方法
US9160449B2 (en) * 2010-10-13 2015-10-13 Ccs Technology, Inc. Local power management for remote antenna units in distributed antenna systems
US20120269509A1 (en) * 2011-04-21 2012-10-25 Antonius Petrus Hultermans Remote Electronic Component, Such As Remote Radio Head, For A Wireless Communication System, Remote Electronic Component Array And External Distributor Unit
US9184842B2 (en) * 2011-10-06 2015-11-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Apparatus for communicating a plurality of antenna signals at different optical wavelengths
WO2014011832A1 (en) * 2012-07-11 2014-01-16 Adc Telecommunications, Inc. Distributed antenna system with managed connectivity
US9306682B2 (en) * 2012-07-20 2016-04-05 Commscope Technologies Llc Systems and methods for a self-optimizing distributed antenna system
US8909057B2 (en) * 2012-08-14 2014-12-09 Titan Photonics System using frequency conversions for sub-octave transmission of signals over a fiber optic
US9112549B2 (en) * 2012-10-05 2015-08-18 Dali Systems Co. Ltd. DAS integrated digital off-air repeater
US9148247B2 (en) * 2013-09-20 2015-09-29 Alcatel Lucent Frequency-diversity MIMO processing for optical transmission
CN103904477B (zh) * 2014-03-04 2016-10-05 深圳三星通信技术研究有限公司 一种户外通信设备线缆防护接头组件、壳体及户外通信设备

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040137839A1 (en) * 2003-01-10 2004-07-15 Hyundai Syscomm Inc. Distributed multi-drop base station/repeating unit using extension of analog optical transmission in mobile communication system
US20120039254A1 (en) * 2006-12-26 2012-02-16 Dali Systems Co., Ltd. Daisy-Chained Ring of Remote Units For A Distributed Antenna System
KR20080097795A (ko) * 2007-05-03 2008-11-06 삼성전자주식회사 시분할 이중화 방식의 광 중계기에서 멀티 홉 토플로지를지원하는 가변 시간 지연 장치 및 방법
KR20080107795A (ko) * 2007-06-08 2008-12-11 삼성전자주식회사 중계국 수신부의 이득을 자동으로 제어하는 시분할 이중화방식의 광무선 중계시스템 및 이를 이용한 신호제어 방법
US20100128676A1 (en) * 2008-11-24 2010-05-27 Dong Wu Carrier Channel Distribution System

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111427264A (zh) * 2020-03-15 2020-07-17 中国地质大学(武汉) 一种复杂遥操作技术的神经自适应固定时间控制方法
CN111427264B (zh) * 2020-03-15 2021-12-14 中国地质大学(武汉) 一种复杂遥操作技术的神经自适应固定时间控制方法

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