WO2015152467A1 - 자동 아이디 할당이 가능한 일 대 다중 통신 시스템 - Google Patents

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WO2015152467A1
WO2015152467A1 PCT/KR2014/006531 KR2014006531W WO2015152467A1 WO 2015152467 A1 WO2015152467 A1 WO 2015152467A1 KR 2014006531 W KR2014006531 W KR 2014006531W WO 2015152467 A1 WO2015152467 A1 WO 2015152467A1
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signal
control signal
control
units
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PCT/KR2014/006531
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조용기
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주식회사 쏠리드
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    • H04BTRANSMISSION
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    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present invention relates to an automatic ID allocation method in a point-to-multipoint communication system and a one-to-multiple communication system to which the same is applied.
  • the downlink information signal and the downlink control signal are transmitted from the donor unit to the plurality of remote units in a broadcast manner.
  • a unique ID is required for each remote unit for communication between the donor unit and the remote unit.
  • an on-site operator in order to assign a unique ID for each remote unit, an on-site operator must manually assign an ID at the installation position of the remote unit. For example, the field operator has had to set up manually connecting port # 1 of the donor unit and remote unit # 1. There is also a problem such as a setting error in this process.
  • An object of the present invention is to provide an automatic ID allocation method in a point-to-multipoint communication system and a one-to-multiple communication system applying the same.
  • a first unit constituting a point-to-multipoint communication system and communicatively connected to each of a plurality of second units
  • a control signal extractor for extracting first control signals respectively transmitted from the plurality of second units, wherein each of the first control signals includes unique initial identification information for each of the second units;
  • a signal switching unit including a switching circuit for selecting one of the first control signals of each of the first control signals received through a separate signal transmission line;
  • a plurality of communication ports provided corresponding to each of the plurality of second units, and connected through a separate signal transmission medium for each of the plurality of second units,
  • Arrangement information of the corresponding second unit to be included in the allocation ID is port information connected to the corresponding second unit among the plurality of communication ports,
  • the allocation ID may include the port information and identification information of the corresponding second unit.
  • the first control signal is transmitted with an uplink information signal transmitted from the second unit to the first unit via an uplink signal transmission path
  • the control signal extracting unit may separate only the first control signal among the uplink information signal and the first control signal received through an uplink signal transmission path in the first unit, and the separated first control signal may be the signal. It can be delivered to the switching unit.
  • the first control signal is a signal having a frequency band distinct from the uplink information signal, the control signal extractor,
  • a control signal including a band reject filter positioned on an uplink signal transmission path in the first unit to remove a signal of a frequency band corresponding to the first control signal among the uplink information signal and the first control signal; Separator; And
  • the uplink information signal and the first link are arranged before the input terminal of the band reject filter when the uplink signal transmission direction is referenced, and are located on a signal branch path branched from an uplink signal transmission path in the first unit.
  • the first control signal may include a control signal separation unit including a band pass filter that passes a signal of a frequency band corresponding to the first control signal.
  • an individual uplink signal transmission path is formed in the first unit corresponding to each of the plurality of second units.
  • the control signal extracting unit is disposed for each uplink signal transmission path corresponding to each of the plurality of second units,
  • the signal switching unit may receive a plurality of first control signals transmitted from a plurality of control signal extractors disposed in each of the uplink signal transmission paths through different signal branch paths.
  • the signal switching unit comprises a switch disposed in each of the different signal branches, the plurality of first control signals are received,
  • the control unit controls the operation of a plurality of switches provided in the signal switching unit to switch on only one of the plurality of switches to the plurality of first units received from the plurality of second units. It is possible to control so that only one first control signal of the control signal is selected.
  • control unit determines an allocation ID to be mapped to each of the plurality of second units in a manner of sequentially switching on the plurality of switch operations, and the determined allocation ID is determined by each second unit. It may be controlled to be transmitted to each second unit along a downlink information signal transmission path provided for each.
  • the allocation ID may be included in the downlink information signal or the downlink control signal and transmitted to the corresponding second unit.
  • the point-to-multipoint communication system comprising the first unit described above and a plurality of second units in communication with the first unit
  • a one-to-multiple communication system comprising a control unit for controlling the transmission to the first unit via a path.
  • control unit of the second unit when the first setting of the signal transmission path between the second unit and the first unit, generates the first control signal including the initial identification information unique to the second unit.
  • the first control signal may be controlled to be transmitted to the first unit through the signal transmission path.
  • the second control signal is generated as a signal of the same frequency band as the first control signal
  • the control unit of the first unit may be configured to transmit a plurality of second control signals received from each of the plurality of second units after the allocation ID is transmitted to each of the plurality of second units or when the second control signal is received. After passing through the different signal branch paths, the operation of the signal switching unit may be controlled to be transferred to the uplink signal transmission path.
  • a one-to-multiple communication system such as a distributed antenna system
  • automatic ID assignment is possible by separating and switching control signals transmitted for each remote unit. You can reduce the time and error of setting up the.
  • remote identification is possible even if the port location of the device is changed.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an embodiment of a distributed antenna system including a donor unit and a plurality of remote units as an example of a one-to-multiple communication system.
  • FIG. 2 is an exemplary diagram of a one-to-multiple communication system capable of automatic ID assignment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a control signal extractor in FIG. 2;
  • one component when one component is referred to as “connected” or “connected” with another component, the one component may be directly connected or directly connected to the other component, but in particular It is to be understood that, unless there is an opposite substrate, it may be connected or connected via another component in the middle.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an embodiment of a distributed antenna system including a donor unit and a plurality of remote units as an example of a one-to-multiple communication system
  • FIG. 2 is an automatic ID allocation according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a control signal extractor in FIG. 2.
  • the control signal extracting unit 120 may be provided to the donor unit 100 for automatic ID allocation for each remote unit, as compared with FIG. 1.
  • a signal switching unit 130 is further provided.
  • the control unit 150 of the donor unit 100 and the control units 250-1 and 250 -N of each of the remote units 200-1 and 200 -N refer to a predetermined function for performing automatic ID assignment. Is added further. That is, FIG. 2 further shows a configuration and a function for automatic ID allocation for each remote unit according to an embodiment of the present invention based on the configuration of an example one-to-multiple communication system as shown in FIG. 1.
  • FIG. 2 the structure and configuration of FIG. 2 as long as it includes the core functions and configurations of the present invention to be described below.
  • donor units 100 are connected to N remote units 200-1 to 200 -N with different ports.
  • the donor unit 100 and the N remote units 200-1 to 200 -N are connected through a transmission medium, which is not necessarily limited to a wired medium (twisted pair cable, coaxial cable, optical fiber, etc.). It may be a wireless medium.
  • the signal conversion unit of the donor unit 100 and the signal conversion unit of each remote unit 200-1 to 200 -N perform signal conversion in accordance with a transmission medium.
  • the transmission medium is an optical fiber
  • the signal converter may include a configuration for electro-optical conversion and optical-electric conversion.
  • each remote controller 250-1 to 250 -N provided separately generates a first control signal and transmits the first control signal to the donor unit 100.
  • the first control signal may carry unique initial identification information (for example, a MAC address of a corresponding device, an initially set ID, etc.) for each remote unit.
  • the first control signal may be combined with the uplink information signal transmitted from each remote unit and transmitted to the donor unit through a predetermined uplink signal transmission path.
  • the control signal extractor 120 of the donor unit 100 separates only the first control signal among the uplink information signal and the first control signal. do.
  • One configuration example of the control signal extraction unit 120 is illustrated in FIG. 3.
  • the control signal extractor 120 includes a control signal separator 122 and a control signal remover 124.
  • the control signal removing unit 124 is located on the uplink signal transmission path (refer to the identification code (a) of FIG. 3), and the uplink information signal and the first transmission signal transmitted along the uplink signal transmission path (a).
  • the first control signal removes the first control signal.
  • control signal remover 124 may include a band reject filter for removing a signal of a frequency band corresponding to the first control signal.
  • control signal separator 122 is disposed before the control signal remover 124 when the uplink signal transmission direction is referred to, and is a signal branch path branched from the uplink signal transmission path a (FIG. 3). (B)) to separate only the first control signal of the uplink information signal and the first control signal.
  • the control signal separator 122 may include a band pass filter that passes only signals of a frequency band corresponding to the first control signal.
  • the first control signal may have a frequency band distinct from the uplink information signal.
  • FIG. 3 is merely an example, and various modifications may be made within the limits of performing the same function.
  • the control signal extractor 120 described above is provided on an uplink signal transmission path for each port, and each control signal extractor 120 is connected to the signal switching unit 130 through a separate signal transmission line. Accordingly, each of the first control signals transmitted from each of the remote units 200-1 to 200 -N may be transferred to the signal switching unit 130 through the control signal extracting unit 120.
  • the signal switching unit 130 may include a switching circuit to select any one of the first control signals received through the respective signal branch paths.
  • the signal switching unit 130 may include switches disposed in respective signal branch paths, and the controller 150 controls the operations of the plurality of switches provided in the signal switching unit 130. By switching on only one of the plurality of switches, it is possible to control such that only a specific first control signal is selected.
  • the controller 150 receives the selected first control signal and responds to it based on the initial identification information included in the received first control signal.
  • An allocation ID to be assigned (to be mapped) is determined to a remote unit (that is, a remote unit which is a transmitting entity that transmitted the selected first control signal).
  • the allocation ID may include arrangement information for identifying an arrangement position of the corresponding remote unit in the one-to-multiple communication system. For example, as usable deployment information, port information to which the corresponding remote unit is connected may correspond thereto.
  • the controller 150 may identify the port information and the corresponding remote unit (this may be the initial identification information, but may be newly selected identification information in the mapping process, For example, a new ID combining a new name information, etc. can be used.
  • the newly defined allocation ID is transmitted back to the corresponding remote unit through the original downlink signal transmission path under the control of the controller 150.
  • the new allocation ID may be embedded in the downlink information signal or the downlink control signal and transmitted to the corresponding remote unit.
  • the controller (250-1 or 250-N of FIG. 2) of the corresponding remote unit is transmitted. Registered assigned IDs.
  • the remote unit communicates with the donor unit using the newly registered allocation ID.
  • the remote unit may generate a second control signal including the registered allocation ID and use it for future communication.
  • the second control signal may have the same frequency band as the previous first control signal.
  • the above-described automatic ID allocation process is performed for all remote units.
  • the controller 150 of the donor unit 100 determines an allocation ID for each remote unit in a manner of sequentially switching on a plurality of switch operations one by one, and the determined allocation ID is assigned to each remote unit. Can be controlled to be transmitted.
  • the ID in a one-to-multiple communication system, the ID can be automatically assigned to each remote without the manual assignment of the field operator's ID.
  • the control unit 150 of the donor unit 100 determines that all of the second control signals received from each remote unit are stored.
  • the operation of the signal switching unit 130 may be controlled to be normally transmitted to the uplink signal transmission path. This is because after the initial setting is completed, all second control signals transmitted from the remote unit must be transmitted in the direction of NMS (Network Management System).
  • NMS Network Management System

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  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

일 대 다중(Point-to-multipoint) 통신 시스템을 구성하며 복수의 제2 유닛 각각과 통신 연결되는 제1 유닛으로서, 상기 복수의 제2 유닛으로부터 각각 전송되는 제1 제어 신호를 추출하는 제어 신호 추출부; 스위칭 회로를 포함하며, 개별적인 신호 전송 라인을 통해서 수신된 상기 각각의 제1 제어 신호들 중 어느 하나의 제1 제어 신호를 선택하기 위한 신호 스위칭부; 및 상기 신호 스위칭부에 의해 선택된 제1 제어 신호를 수신하며, 상기 선택된 제1 제어 신호의 초기 식별 정보에 기초하여 이에 대응되는 제2 유닛에 할당될 할당 아이디(ID)를 결정하고, 상기 결정된 할당 아이디가 해당 제2 유닛으로 전송되도록 제어하는 제어부를 포함하는 제1 유닛이 제공된다.

Description

자동 아이디 할당이 가능한 일 대 다중 통신 시스템
본 발명은 일 대 다중(Point-to-multipoint) 통신 시스템에서의 자동 아이디 할당 방법 및 이를 적용한 일 대 다중 통신 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 도너 유닛과 복수의 리모트 유닛을 포함하는 일 대 다중 통신 시스템에 있어서, 다운링크 정보 신호 및 다운링크 제어 신호는 도너 유닛으로부터 브로드 캐스팅 방식으로 복수의 리모트 유닛으로 전달된다. 이때, 도너 유닛과 리모트 유닛 간의 통신을 위해서는 리모트 유닛마다 고유의 아이디가 필요하다. 고유의 아이디가 할당되어 있지 않은 상태에서 복수의 리모트 유닛이 도너 유닛으로 동시에 제어 신호를 보내는 경우 제어 신호의 전송 주체인 리모트 유닛의 식별이 어려우며, 또한 제어 신호 간의 충돌이 발생할 수 있다.
그러나 종래 기술에 의하면, 이러한 리모트 유닛 별로의 고유의 아이디 할당을 위해, 해당 리모트 유닛의 설치 위치에서 현장 작업자가 직접 매뉴얼 방식으로 아이디를 할당하여야 했다. 예를 들어, 현장 작업자는 도너 유닛의 포트 #1과 리모트 유닛 #1이 연결되어 있음을 일일이 설정하여야 하는 번거로움이 있었다. 또한 이 과정에서 설정 오류가 발생하는 등의 문제가 있다.
본 발명은 일 대 다중(Point-to-multipoint) 통신 시스템에서의 자동 아이디 할당 방법 및 이를 적용한 일 대 다중 통신 시스템을 제공하고자 한다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 일 대 다중(Point-to-multipoint) 통신 시스템을 구성하며 복수의 제2 유닛 각각과 통신 연결되는 제1 유닛으로서,
상기 복수의 제2 유닛으로부터 각각 전송되는 제1 제어 신호를 추출하는 제어 신호 추출부-여기서, 상기 제1 제어 신호 각각은 상기 제2 유닛 별로의 고유의 초기 식별 정보를 포함함;
스위칭 회로를 포함하며, 개별적인 신호 전송 라인을 통해서 수신된 상기 각각의 제1 제어 신호들 중 어느 하나의 제1 제어 신호를 선택하기 위한 신호 스위칭부; 및
상기 신호 스위칭부에 의해 선택된 제1 제어 신호를 수신하며, 상기 선택된 제1 제어 신호의 초기 식별 정보에 기초하여 이에 대응되는 제2 유닛에 할당될 할당 아이디(ID)를 결정하고, 상기 결정된 할당 아이디가 해당 제2 유닛으로 전송되도록 제어하는 제어부-여기서, 상기 할당 아이디는 상기 일 대 다중 통신 시스템 내에서의 해당 제2 유닛의 배치(configuration) 정보를 포함함-를 포함하는 제1 유닛.
일 실시예에서, 상기 복수의 제2 유닛 각각에 대응되어 구비되며, 상기 복수의 제2 유닛 별로 개별적인 신호 전송 매체를 통해 연결되는 복수의 통신 포트를 포함하되,
상기 할당 아이디에 포함될 상기 해당 제2 유닛의 배치 정보는, 상기 복수의 통신 포트 중 해당 제2 유닛과 연결되는 포트 정보이고,
상기 할당 아이디는, 상기 포트 정보 및 해당 제2 유닛의 식별 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 제어 신호는, 업링크 신호 전송 경로를 통해 상기 제2 유닛으로부터 상기 제1 유닛으로 전송되는 업링크 정보 신호와 함께 전송되되,
상기 제어 신호 추출부는, 상기 제1 유닛 내의 업링크 신호 전송 경로를 통해 수신된 상기 업링크 정보 신호 및 상기 제1 제어 신호 중 상기 제1 제어 신호만을 분리하여 상기 분리된 제1 제어 신호가 상기 신호 스위칭부로 전달되도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 제어 신호는 상기 업링크 정보 신호와 서로 구별되는 주파수 대역을 갖는 신호이되, 상기 제어 신호 추출부는,
상기 제1 유닛 내의 업링크 신호 전송 경로 상에 위치하여, 상기 업링크 정보 신호 및 상기 제1 제어 신호 중 상기 제1 제어 신호에 해당하는 주파수 대역의 신호를 제거하는 대역 저지 필터를 포함하는 제어 신호 분리부; 및
업링크 신호 전송 방향을 기준으로 할 때 상기 대역 저지 필터의 입력단 이전에 배치되며, 상기 제1 유닛 내의 업링크 신호 전송 경로로부터 분기된 신호 분기 경로 상에 위치하여, 상기 업링크 정보 신호 및 상기 제1 제어 신호 중 상기 제1 제어 신호에 해당하는 주파수 대역의 신호를 통과하는 대역 통과 필터를 포함하는 제어 신호 분리부를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제1 유닛 내에는 상기 복수의 제2 유닛 각각에 대응하여 개별적인 업링크 신호 전송 경로가 형성되되,
상기 제어 신호 추출부는, 상기 복수의 제2 유닛 각각에 대응되는 업링크 신호 전송 경로 마다 각각 배치되며,
상기 신호 스위칭부는, 상기 업링크 신호 전송 경로 마다에 배치된 복수의 제어 신호 추출부로부터 전달되는 복수의 제1 제어 신호를 서로 다른 신호 분기 경로를 통해서 수신할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 신호 스위칭부는, 상기 복수의 제1 제어 신호가 수신되는 상기 서로 다른 신호 분기 마다에 각각 배치되는 스위치를 포함하고,
상기 제어부는, 상기 신호 스위칭부에 구비된 복수의 스위치의 동작을 제어하여, 상기 복수의 스위치 중 어느 하나의 스위치만을 스위칭 온(switching on)시킴으로써 상기 복수의 제2 유닛으로부터 수신된 복수의 제1 제어 신호 중 어느 하나의 제1 제어 신호만이 선택되도록 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 복수의 스위치 동작을 순차적으로 스위칭 온(switching on)시키는 방식으로 상기 복수의 제2 유닛 마다 맵핑될 할당 아이디를 결정하고, 결정된 할당 아이디가 각각의 제2 유닛별로 제공되는 다운링크 정보 신호 전송 경로를 따라 각각의 제2 유닛으로 전송되도록 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 할당 아이디는 다운링크 정보 신호 또는 다운링크 제어 신호에 포함되어 해당 제2 유닛으로 전송될 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 상술한 제1 유닛과, 상기 제1 유닛과 통신 연결되는 복수의 제2 유닛을 포함하는 일 대 다중(Point-to-multipoint) 통신 시스템에 있어서,
상기 제2 유닛 각각은,
상기 제1 유닛으로부터 할당 아이디가 전송되는 경우, 전송된 할당 아이디를 등록하고, 등록된 할당 아이디를 포함하며 제2 제어 신호를 생성하며, 상기 제2 제어 신호가 업링크 정보 신호와 함께 업링크 전송 경로를 통해 상기 제1 유닛으로 전송되도록 제어하는 제어부를 포함하는, 일 대 다중 통신 시스템이 제공된다.
일 실시예에서, 상기 제2 유닛의 제어부는, 상기 제2 유닛과 상기 제1 유닛 간의 신호 전송 경로의 최초 셋팅시, 상기 제2 유닛 고유의 초기 식별 정보를 포함하는 상기 제1 제어 신호를 생성하고, 상기 제1 제어 신호가 상기 신호 전송 경로를 통해 상기 제1 유닛으로 전송되도록 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제2 제어 신호는 상기 제1 제어 신호와 동일 주파수 대역의 신호로 생성되고,
상기 제1 유닛의 제어부는, 상기 복수의 제2 유닛 각각으로 할당 아이디가 전달된 이후 또는 상기 제2 제어 신호가 수신된 경우, 상기 복수의 제2 유닛 각각으로부터 수신된 복수의 제2 제어 신호가 상기 서로 다른 신호 분기 경로를 거친 이후 다시 업링크 신호 전달 경로로 전달되도록 상기 신호 스위칭부의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 실시예에 의하면, 분산 안테나 시스템과 같은 일 대 다중 통신 시스템에 있어서, 리모트 유닛 별로 전송되는 제어 신호를 분리 및 스위칭하는 방식으로 자동 아이디 할당이 가능하여, 초기 리모트 설치 시 리모트별로 직접 아이디를 설정하는 시간과 오류를 줄일 수 있다. 또한 장비의 포트 위치가 변경되더라도 자동으로 리모트 식별이 가능하다.
도 1은 일 대 다중 통신 시스템의 일 예로서, 도너 유닛과 복수의 리모트 유닛을 포함하는 분산 안테나 시스템에 관한 일 실시예를 도시한 도면.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 자동 아이디 할당이 가능한 일 대 다중 통신 시스템에 관한 예시 도면.
도 3은 도 2에서 제어 신호 추출부를 나타낸 블록도.
본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 본 명세서의 설명 과정에서 이용되는 숫자(예를 들어, 제1, 제2 등)는 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위한 식별기호에 불과하다.
또한, 본 명세서에서, 일 구성요소가 다른 구성요소와 "연결된다" 거나 "접속된다" 등으로 언급된 때에는, 상기 일 구성요소가 상기 다른 구성요소와 직접 연결되거나 또는 직접 접속될 수도 있지만, 특별히 반대되는 기재가 존재하지 않는 이상, 중간에 또 다른 구성요소를 매개하여 연결되거나 또는 접속될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다.
도 1은 일 대 다중 통신 시스템의 일 예로서, 도너 유닛과 복수의 리모트 유닛을 포함하는 분산 안테나 시스템에 관한 일 실시예를 도시한 도면이고, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 자동 아이디 할당이 가능한 일 대 다중 통신 시스템에 관한 예시 도면이며, 도 3은 도 2에서 제어 신호 추출부를 나타낸 블록도이다.
도 2에 도시된 본 발명의 실시예예 따른 일 대 다중 통신 시스템은, 도 1과 비교할 때, 각각의 리모트 유닛에 대한 자동 아이디 할당을 위해, 도너 유닛(100)에 제어 신호 추출부(120), 신호 스위칭부(130)를 더 구비하고 있다. 또한 이때, 도너 유닛(100)의 제어부(150) 및 각 리모트 유닛(200-1, 200-N 참조)의 제어부(250-1, 250-N 참조)은 자동 아이디 할당을 수행하기 위한 소정의 기능이 더 추가된다. 즉, 도 2는 도 1에 도시된 바와 같은 일 예의 일 대 다중 통신 시스템의 구성을 기준으로 본 발명의 실시예에 따른 리모트 유닛 별 자동 아이디 할당을 위한 구성 및 기능을 더 부가하여 도시한 것이다. 따라서 일 대 다중 통신 시스템의 기본 구성 및 구조가 도 1과 상이해지는 경우, 본 발명의 실시예도 그에 맞게 변경될 것임은 자명하다. 따라서, 이하 설명될 본 발명의 핵심적 기능 및 구성을 포함한다면 본 발명은 반드시 도 2의 구조 및 구성에 한정되는 것은 아님은 물론이다.
그리고 본 명세서에서는 도 2에 기준하여 하나의 도너 유닛에 복수의 리모트 유닛이 일 대 다중으로 연결되는 케이스에서 리모트 유닛 별로 아이디를 자동 할당하는 방법에 대하여 설명할 것이나, 본 발명은 실시예에 따라 어느 하나의 리모트 유닛에 복수의 다른 리모트 유닛이 일 대 다중으로 연결되는 케이스에도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
도 2를 참조하면, 도너 유닛(100)은 N개의 리모트 유닛(200-1 ~ 200-N)과 포트를 달리하여 각각 연결되고 있다. 도너 유닛(100)과 N개의 리모트 유닛(200-1 ~ 200-N) 간은 전송 매체를 통해 연결되는데, 이때 전송 매체는 반드시 유선 매체(트위스트 페어 케이블, 동축 케이블, 광 파이버 등)에 한정되지 않으며, 무선 매체여도 무방하다. 이때, 도너 유닛(100)의 신호 변환부 및 각 리모트 유닛(200-1 ~ 200-N)의 신호 변환부는 전송 매체에 맞춰 신호 변환을 수행한다. 예를 들어, 전송 매체가 광 파이버인 경우, 신호 변환부는 전기-광학 변환 및 광학-전기 변환을 위한 구성을 포함할 수 있다.
일 대 다중 통신 시스템의 구현을 위해, 도너 유닛(100)과 N개의 리모트 유닛(200-1 ~ 200-N) 간을 포트 별로 최초 연결할 때, 각 리모트 유닛(200-1 ~ 200-N)에 개별적으로 구비된 각각의 리모트 제어부(250-1 ~ 250-N)는 제1 제어 신호를 생성하여 도너 유닛(100)으로 전송한다. 여기서, 제1 제어 신호에는 각 리모트 유닛 별로의 고유의 최초 식별 정보(예를 들어, 해당 장비의 MAC 어드레스, 최초 설정된 ID 등)가 실릴 수 있다. 일 실시예에 의할 때, 제1 제어 신호는 각 리모트 유닛으로부터 전송되는 업링크 정보 신호와 함께 컴바인(combine)되어 정해진 업링크 신호 전송 경로를 통해 도너 유닛으로 전송될 수 있다.
업링크 정보 신호 및 제1 제어 신호가 도너 유닛(100)으로 전송되면, 도너 유닛(100)의 제어 신호 추출부(120)는 업링크 정보 신호 및 제1 제어 신호 중 상기 제1 제어 신호만을 분리한다. 제어 신호 추출부(120)의 일 구성예가 도 3에 도시되어 있다. 도 3을 참조하면, 제어 신호 추출부(120)는, 제어 신호 분리부(122) 및 제어 신호 제거부(124)를 포함한다. 여기서, 제어 신호 제거부(124)는 업링크 신호 전송 경로(도 3의 식별부호 (a) 참조) 상에 위치하여, 상기 업링크 신호 전송 경로(a)를 따라 전달되는 업링크 정보 신호 및 제1 제어 신호 중 제1 제어 신호를 제거하는 역할을 수행한다. 이를 위해, 제어 신호 제거부(124)는 제1 제어 신호에 해당하는 주파수 대역의 신호를 제거하는 대역 저지 필터를 포함할 수 있다. 그리고 제어 신호 분리부(122)는 업링크 신호 전송 방향을 기준으로 할 때 상기 제어 신호 제거부(124) 이전에 배치되며, 상기 업링크 신호 전송 경로(a)로부터 분기된 신호 분기 경로(도 3의 식별부호 (b) 참조) 상에 위치하여, 상기 업링크 정보 신호 및 제1 제어 신호 중 상기 제1 제어 신호만을 분리하는 역할을 수행한다. 이를 위해, 제어 신호 분리부(122)는 제1 제어 신호에 해당하는 주파수 대역의 신호만을 통과시키는 대역 통과 필터를 포함할 수 있다. 위와 같은 제1 제어 신호만의 분리 및 제거를 위해, 제1 제어 신호는 상기 업링크 정보 신호와는 구별되는 주파수 대역을 가질 수 있다. 다만, 도 3의 구성예는 일 예시에 불과하면 실질적으로 동일 기능을 수행하는 한도에서 다양한 변형이 가능함은 물론이다.
상술한 제어 신호 추출부(120)는 각 포트 별 업링크 신호 전송 경로 상에 각각 구비되며, 각각의 제어 신호 추출부(120)는 개별적인 신호 전송 라인을 통해 신호 스위칭부(130)와 연결된다. 이에 따라, 각 리모트 유닛(200-1 ~ 200-N)으로부터 전송된 제1 제어 신호 각각은 각각의 제어 신호 추출부(120)를 거쳐 신호 스위칭부(130)로 전달될 수 있다.
신호 스위칭부(130)는 스위칭 회로를 포함함으로써 각각 개별적인 신호 분기 경로를 통해 수신된 제1 제어 신호들 중 어느 하나의 제1 제어 신호를 선택할 수 있다. 예를 들어, 신호 스위칭부(130)는 각각 개별적인 신호 분기 경로 마다에 각각 배치된 스위치를 포함할 수 있고, 제어부(150)는 신호 스위칭부(130)에 구비된 복수의 스위치의 동작을 제어하여 복수의 스위치 중 어느 하나의 스위치만을 스위칭 온(switching on)시킴으로써 특정의 제1 제어 신호만이 선택되도록 제어할 수 있다.
상술한 바에 따라, 특정의 어느 하나의 제1 제어 신호만이 선택된 경우, 제어부(150)는 그 선택된 제1 제어 신호를 수신하고 수신된 제1 제어 신호에 포함된 초기 식별 정보에 기초하여 이에 대응되는 리모트 유닛(즉, 선택된 제1 제어 신호를 전송한 전송 주체인 리모트 유닛을 의미함)에 할당될(맵핑할) 할당 아이디를 결정한다. 여기서, 할당 아이디에는 일 대 다중 통신 시스템 내에서의 해당 리모트 유닛의 배치 위치 등을 확인 가능하게 하는 배치 정보가 포함될 수 있다. 일 예로, 사용 가능한 배치 정보로는 해당 리모트 유닛이 연결된 포트 정보가 여기에 해당될 수 있다. 즉, 제어부(150)는 식별된 리모트 유닛에 관한 아이디를 자동 할당함에 있어서, 포트 정보와 해당 리모트 유닛을 식별할 수 있는 정보(이는 상기 초기 식별 정보일 수도 있지만, 맵핑 과정에서 새롭게 선정한 식별 정보, 예를 들어 새롭게 부여할 네임 정보 등)를 조합한 신규의 아이디를 활용할 수 있다.
상술한 바와 같이 새롭게 정의된 할당 아이디는 제어부(150)의 제어에 의해 본래의 다운링크 신호 전송 경로를 통해서 해당 리모트 유닛으로 다시 전달된다. 이때, 신규의 할당 아이디는 다운링크 정보 신호 또는 다운링크 제어 신호에 포-되어 해당 리모트 유닛으로 전달될 수 있으며, 이에 따라 해당 리모트 유닛의 제어부(도 2의 250-1 또는 250-N)는 전달된 할당 아이디를 등록한다. 리모트 유닛은 이후 통신 과정에서는 새롭게 등록한 할당 아이디를 이용하여 도너 유닛과의 통신을 수행한다. 예를 들어, 리모트 유닛은 등록된 할당 아이디를 포함하는 제2 제어 신호를 생성하고 이를 향후 통신 과정에 이용할 수 있다. 이때, 제2 제어 신호는 종전의 제1 제어 신호와 동일한 주파수 대역을 가질 수 있다.
상술한 아이디 자동 할당 과정은 모든 리모트 유닛에 대하여 수행된다. 이를 위해, 도너 유닛(100)의 제어부(150)는 복수의 스위치 동작을 순차적으로 하나씩 스위칭 온 시키는 방식으로, 각각에 해당하는 리모트 유닛 별로 할당 아이디를 결정하고, 결정된 할당 아이디가 각각의 리모트 유닛으로 전송되도록 제어할 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예에 의하면, 일 대 다중 통신 시스템에 있어서, 현장 작업자의 매뉴얼 방식의 아이디 할당에 의하지 않고 리모트 별로 아이디를 자동 할당할 수 있게 된다. 또한 본 발명의 실시예에 의하면, 장비의 교체, 추가 등의 컨피규레이션(configuration)의 변경 사항이 발생한 경우에도 그 변경 사항에 맞춰 아이디를 자동 할당할 수 있는 이점이 있다. 상술한 바와 같이 아이디 자동 할당이 완료된 이후에는(또는 리모트 유닛으로부터 제2 제어 신호가 수신된 경우에는) 도너 유닛(100)의 제어부(150)는 각각의 리모트 유닛으로부터 수신된 제2 제어 신호 전부가 업링크 신호 전송 경로로 정상적으로 전달될 수 있도록 신호 스위칭부(130)의 동작을 제어할 수 있다. 초기 셋팅이 완료된 이후에는 리모트 유닛으로부터 전달되는 모든 제2 제어 신호가 NMS(Network Management System) 방향으로 전달되어야 하기 때문이다.
이상에서는 본 발명의 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 쉽게 이해할 수 있을 것이다.

Claims (11)

  1. 일 대 다중(Point-to-multipoint) 통신 시스템을 구성하며 복수의 제2 유닛 각각과 통신 연결되는 제1 유닛으로서,
    상기 복수의 제2 유닛으로부터 각각 전송되는 제1 제어 신호를 추출하는 제어 신호 추출부-여기서, 상기 제1 제어 신호 각각은 상기 제2 유닛 별로의 고유의 초기 식별 정보를 포함함;
    스위칭 회로를 포함하며, 개별적인 신호 전송 라인을 통해서 수신된 상기 각각의 제1 제어 신호들 중 어느 하나의 제1 제어 신호를 선택하기 위한 신호 스위칭부; 및
    상기 신호 스위칭부에 의해 선택된 제1 제어 신호를 수신하며, 상기 선택된 제1 제어 신호의 초기 식별 정보에 기초하여 이에 대응되는 제2 유닛에 할당될 할당 아이디(ID)를 결정하고, 상기 결정된 할당 아이디가 해당 제2 유닛으로 전송되도록 제어하는 제어부-여기서, 상기 할당 아이디는 상기 일 대 다중 통신 시스템 내에서의 해당 제2 유닛의 배치(configuration) 정보를 포함함-
    를 포함하는 제1 유닛.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 제2 유닛 각각에 대응되어 구비되며, 상기 복수의 제2 유닛 별로 개별적인 신호 전송 매체를 통해 연결되는 복수의 통신 포트를 포함하되,
    상기 할당 아이디에 포함될 상기 해당 제2 유닛의 배치 정보는, 상기 복수의 통신 포트 중 해당 제2 유닛과 연결되는 포트 정보이고,
    상기 할당 아이디는, 상기 포트 정보 및 해당 제2 유닛의 식별 정보를 포함하는, 제1 유닛.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 제어 신호는, 업링크 신호 전송 경로를 통해 상기 제2 유닛으로부터 상기 제1 유닛으로 전송되는 업링크 정보 신호와 함께 전송되되,
    상기 제어 신호 추출부는, 상기 제1 유닛 내의 업링크 신호 전송 경로를 통해 수신된 상기 업링크 정보 신호 및 상기 제1 제어 신호 중 상기 제1 제어 신호만을 분리하여 상기 분리된 제1 제어 신호가 상기 신호 스위칭부로 전달되도록 하는, 제1 유닛.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1 제어 신호는 상기 업링크 정보 신호와 서로 구별되는 주파수 대역을 갖는 신호이되,
    상기 제어 신호 추출부는,
    상기 제1 유닛 내의 업링크 신호 전송 경로 상에 위치하여, 상기 업링크 정보 신호 및 상기 제1 제어 신호 중 상기 제1 제어 신호에 해당하는 주파수 대역의 신호를 제거하는 대역 저지 필터를 포함하는 제어 신호 분리부; 및
    업링크 신호 전송 방향을 기준으로 할 때 상기 대역 저지 필터의 입력단 이전에 배치되며, 상기 제1 유닛 내의 업링크 신호 전송 경로로부터 분기된 신호 분기 경로 상에 위치하여, 상기 업링크 정보 신호 및 상기 제1 제어 신호 중 상기 제1 제어 신호에 해당하는 주파수 대역의 신호를 통과하는 대역 통과 필터를 포함하는 제어 신호 분리부를 포함하는, 제1 유닛.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 유닛 내에는 상기 복수의 제2 유닛 각각에 대응하여 개별적인 업링크 신호 전송 경로가 형성되되,
    상기 제어 신호 추출부는, 상기 복수의 제2 유닛 각각에 대응되는 업링크 신호 전송 경로 마다 각각 배치되며,
    상기 신호 스위칭부는, 상기 업링크 신호 전송 경로 마다에 배치된 복수의 제어 신호 추출부로부터 전달되는 복수의 제1 제어 신호를 서로 다른 신호 분기 경로를 통해서 수신하는, 제1 유닛.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 신호 스위칭부는, 상기 복수의 제1 제어 신호가 수신되는 상기 서로 다른 신호 분기 마다에 각각 배치되는 스위치를 포함하고,
    상기 제어부는, 상기 신호 스위칭부에 구비된 복수의 스위치의 동작을 제어하여, 상기 복수의 스위치 중 어느 하나의 스위치만을 스위칭 온(switching on)시킴으로써 상기 복수의 제2 유닛으로부터 수신된 복수의 제1 제어 신호 중 어느 하나의 제1 제어 신호만이 선택되도록 제어하는, 제1 유닛.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 복수의 스위치 동작을 순차적으로 스위칭 온(switching on)시키는 방식으로 상기 복수의 제2 유닛 마다 맵핑될 할당 아이디를 결정하고, 결정된 할당 아이디가 각각의 제2 유닛별로 제공되는 다운링크 정보 신호 전송 경로를 따라 각각의 제2 유닛으로 전송되도록 제어하는, 제1 유닛.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 할당 아이디는 다운링크 정보 신호 또는 다운링크 제어 신호에 포함되어 해당 제2 유닛으로 전송되는, 제1 유닛.
  9. 상기 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항의 제1 유닛과, 상기 제1 유닛과 통신 연결되는 복수의 제2 유닛을 포함하는 일 대 다중(Point-to-multipoint) 통신 시스템에 있어서, 상기 제2 유닛 각각은,
    상기 제1 유닛으로부터 할당 아이디가 전송되는 경우, 전송된 할당 아이디를 등록하고, 등록된 할당 아이디를 포함하며 제2 제어 신호를 생성하며, 상기 제2 제어 신호가 업링크 정보 신호와 함께 업링크 전송 경로를 통해 상기 제1 유닛으로 전송되도록 제어하는 제어부를 포함하는, 일 대 다중 통신 시스템.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제2 유닛의 제어부는, 상기 제2 유닛과 상기 제1 유닛 간의 신호 전송 경로의 최초 셋팅시, 상기 제2 유닛 고유의 초기 식별 정보를 포함하는 상기 제1 제어 신호를 생성하고, 상기 제1 제어 신호가 상기 신호 전송 경로를 통해 상기 제1 유닛으로 전송되도록 제어하는, 일 대 다중 통신 시스템.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 제2 제어 신호는 상기 제1 제어 신호와 동일 주파수 대역의 신호로 생성되고,
    상기 제1 유닛의 제어부는, 상기 복수의 제2 유닛 각각으로 할당 아이디가 전달된 이후 또는 상기 제2 제어 신호가 수신된 경우, 상기 복수의 제2 유닛 각각으로부터 수신된 복수의 제2 제어 신호가 상기 서로 다른 신호 분기 경로를 거친 이후 다시 업링크 신호 전달 경로로 전달되도록 상기 신호 스위칭부의 동작을 제어하는, 일 대 다중 통신 시스템.
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