WO2015160019A1 - 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템 - Google Patents

링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템 Download PDF

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WO2015160019A1
WO2015160019A1 PCT/KR2014/003946 KR2014003946W WO2015160019A1 WO 2015160019 A1 WO2015160019 A1 WO 2015160019A1 KR 2014003946 W KR2014003946 W KR 2014003946W WO 2015160019 A1 WO2015160019 A1 WO 2015160019A1
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WO
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interface unit
signal
path
band
optical
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Application number
PCT/KR2014/003946
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French (fr)
Inventor
이종구
김도윤
김현채
김영인
Original Assignee
주식회사 쏠리드
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/42Loop networks
    • H04L12/437Ring fault isolation or reconfiguration

Definitions

  • the present invention relates to a multi-band and multi-service mobile communication relay system, and more particularly to a mobile communication relay system for providing multi-band and multi-service based on a ring network.
  • Multi-band refers to devices covering various frequency bands such as 300M, 800M, 1.8G, 2.1G, and 2.6G, and multi-service means providing various services of wireless devices currently being serviced such as CDMA, LTE, P380, GSM, and WiFi. do.
  • the relay system used in the mobile communication network consists of a main unit (MU) and a plurality of remote units (RU).
  • Network configuration is composed of Case-Cade method. Accordingly, if a failure occurs in the nth remote device (RU), it affects all the lower remote devices (RU).
  • the above-mentioned prior document may include at least one base station digital unit (DU) of at least one specific wireless communication system installed at a national company side; A base station radio unit (RU) of at least one specific wireless communication system installed at a cell site side; And a first optical core multiplexer / demultiplexer installed at both ends of an optical core transmission path in a backhaul section between the digital unit DU and the radio unit RU to multiplex / demultiplex up and down signals and to transmit and receive signals.
  • Optical core multiplexer / demultiplexer Characterized in that it comprises a.
  • the main unit MU and the remote unit RU are linked with a single transmission channel
  • the main unit MU and the plurality of remote units RU are conventionally known. If a problem occurs on the transport channel connection, all remotes of the lower remote unit (RU) have a problem that the service is not available.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and the first object of the present invention is to configure the configuration of the main unit MU and the plurality of remote units RU so as to form a ring network, whereby the nth remote unit ( If a problem occurs in the RU, it switches to a different path so that all nodes can perform normal service.
  • a second object of the present invention is to compensate for delay times for signals serviced by all remote devices (RUs), so that the same signals can be output at the same time.
  • the present invention for achieving the technical problem relates to a multi-band and multi-service mobile communication relay system based on a ring network topology, based on a signal from a base station (BTS), a plurality of remote devices and multi-band and multi-service A main device for transmitting and receiving a signal for; And a plurality of remote devices configured to form a ring network topology with the main device, and transmitting and receiving signals for multi-band and multi-service with the main device and other remote devices. It includes.
  • the main device is configured with a signal processing module for multi-band and multi-service, and applies the signal for the multi-band and multi-service output from the base station to the DSP interface unit,
  • a base station interface unit for applying a signal output from the DSP interface unit to a base station;
  • a DSP interface unit converting the signal output from the base station interface unit into a digital signal and applying the signal to the optical interface unit, and converting the signal output from the optical interface unit into an analog signal and applying the analog signal to the base station interface unit;
  • an optical interface unit for transmitting the signals output from the DSP interface unit to remote devices in a plurality of corresponding paths, and applying signals received from the plurality of remote devices to the DSP interface unit. Characterized in that it comprises a.
  • the base station interface unit may down-convert the multi-band and multi-service analog signals output from the base station to intermediate frequency (IF) signals and apply them to the DSP interface unit at an appropriate level.
  • IF intermediate frequency
  • the base station interface unit may up-convert the multi-band and multi-service analog signals output from the DSP interface unit into RF signals and apply them to the base station at an appropriate level.
  • the DSP interface unit may convert a signal output from the base station interface unit into a digital signal, split the converted signal into an east path and a west path, and simultaneously transmit the converted signal to the optical interface unit.
  • the DSP interface unit may combine the signals of the east path and the west path output from the optical interface unit, convert the signals of the east path and the west path, and apply them to the base station interface unit.
  • the optical interface unit transmits the signal of the east path output from the DSP interface unit to the remote device of the east path using the optical transmission method, and the optical signal of the west path output from the DSP interface unit using the optical transmission method. Characterized in that the transmission to the remote device of the West path.
  • optical interface unit characterized in that for applying the signal received from the remote device of the east path and the remote device of the west path by using the optical transmission method to the DSP interface unit.
  • the main device delay compensation of the delay time by measuring the delay time of the optical path of the East path and West path between the main device and all the plurality of remote devices and the upper and lower, by applying a delay correction value according to the switching part; Characterized in that it comprises a.
  • the remote device may include a signal processing module and an antenna module for multi-band and multi-service, amplify a signal received from the main device, and transmit the received signal through an antenna. Transmitting and receiving interface unit for receiving a signal; A DSP interface unit converting the signal output from the transmission / reception interface unit into a digital signal and applying it to the optical interface unit, and converting the signal output from the optical interface unit into an analog signal to the transmission / reception interface unit; And an optical interface unit for transmitting the signals output from the DSP interface unit to a main unit or a plurality of remote units in a plurality of corresponding paths, and applying signals received from the main unit or a plurality of remote units to the DSP interface unit. Characterized in that it comprises a.
  • the transmission / reception interface unit may down-convert the RF signal received from the terminal to an intermediate frequency (IF) signal and apply the signal to the DSP interface unit at an appropriate level.
  • IF intermediate frequency
  • the transmission / reception interface unit may up-convert the multi-band and multi-service analog signals output from the DSP interface unit into RF signals, amplify them to an appropriate level, and radiate them as service signals through an antenna.
  • the DSP interface unit when downlink, checks whether each path of the connected upper and lower plural remote devices are abnormal, switch to the normal path, and measure the optical path delay time of each path to determine the delay time according to the switching.
  • the signal of the path output from the optical interface unit is combined, converted into an analog signal, and applied to the transmission / reception interface unit.
  • the DSP interface unit may include an A / D conversion module for converting a signal output from the transmission / reception interface unit into a digital signal; A path checking module for checking whether a transmission / reception signal is abnormal for the East path and the West path of all the connected upper and lower remote devices; A path switching module for determining a bad path and a normal path through the path checking module, and switching the transmission path to the determined normal path; A delay compensation module for measuring a delay time of an optical path of an east path and a west path between the main device and all of the plurality of upper and lower remote devices, and correcting the delay time by applying a delay correction value according to switching; A signal coupling module for coupling signals of an east path and a west path output from the optical interface unit; And a D / A conversion module converting the combined signal into an analog signal and applying the same to the transmission / reception interface unit. Characterized in that it comprises a.
  • the optical interface unit transmits the signal of the east path output from the DSP interface unit to a main device or a remote device of the east path using an optical transmission method, and optically transmits the signal of the west path output from the DSP interface unit. It is characterized in that the transmission to the main device or a remote device of the West path using the method.
  • the optical interface unit applies a signal received from the main device or a remote device on the east path using the optical transmission method to the DSP interface unit and receives the signal from the main device or a remote device on the west path using the optical transmission method.
  • a signal is applied to the DSP interface unit.
  • the main unit (MU) and the remote unit (RU) is linked (link) to a single transport channel
  • the main unit (MU) and a plurality of remote units (RU) is connected to the conventional transport channel
  • all remotes of the lower remote unit (RU) cannot be serviced.
  • a multi-band multi-service is possible by switching to a normal path. Do.
  • a signal serviced by all the remote devices RU may be compensated for a delay so that the same signal may be output at the same time.
  • all remote devices (RUs) emit the same signal at the same time, allowing for multiband and multiple services.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a multi-band and multi-service mobile communication relay system based on a ring network topology according to the present invention.
  • FIG. 2 is an exemplary view illustrating a ring network topology through a multi-band and multi-service mobile communication relay system according to the present invention.
  • FIG. 3 is a detailed configuration diagram of a main apparatus according to the present invention.
  • FIG. 4 is a detailed block diagram of a DSP interface unit of the main apparatus according to the present invention.
  • FIG 5 is an exemplary view showing a connection state of the optical interface unit of the main apparatus according to the present invention.
  • FIG. 6 is an exemplary view illustrating delay time compensation by a delay compensation unit of a main apparatus according to the present invention
  • FIG. 7 is an overall configuration diagram of a remote device according to the present invention.
  • FIG. 8 is a detailed block diagram of a DSP interface unit of a remote device according to the present invention.
  • Figure 9 is an exemplary view showing a connection state of the optical interface unit of the remote device according to the present invention.
  • optical interface unit 140 delay compensation unit
  • transmit and receive interface unit 220 DSP interface unit
  • optical interface unit 121 A / D conversion module
  • path confirmation module 223 path switching module
  • a multi-band and multi-service mobile communication relay system based on a ring network topology according to the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 9.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a multi-band and multi-service mobile communication relay system based on a ring network topology according to the present invention, and includes a main device 100 and a remote device 200 as shown.
  • the multi-band according to the present invention is a variety of frequency bands, such as 300M, 800M, 1.8G, 2.1G, 2.6G, the multi-service is currently serving such as CDMA, LTE, P380, GSM, WiFi Refers to the provision of various services of a wireless device.
  • the main device 100 performs a function of transmitting and receiving signals for multiple bands and multiple services with a plurality of remote devices 200 based on a signal applied from a base station (BTS), as shown in FIG. 3. , A base station interface unit 110, a DSP interface unit 120, an optical interface unit 130, and a delay compensation unit 140.
  • BTS base station
  • the base station interface unit 110 is configured with a signal processing module for multi-band and multi-service, and outputs a multi-band and multi-service output from a base station transceiver subsystem (BTS).
  • BTS base station transceiver subsystem
  • the signal is applied to the DSP interface unit 120, and the signal output from the DSP interface unit 120 is applied to the base station (BTS).
  • the base station interface unit 110 down-converts the multi-band and multi-service analog signals output from the base station (BTS) to intermediate frequency (IF) signals to the DSP interface unit 120 at an appropriate level. Is authorized.
  • BTS base station
  • IF intermediate frequency
  • the base station interface unit 110 up-converts the multi-band and multi-service analog signals output from the DSP interface unit 120 into RF signals and applies them to the base station (BTS) at an appropriate level.
  • BTS base station
  • the DSP interface unit 120 converts the signal output from the base station interface unit 110 into a digital signal and applies the signal to the optical interface unit 130.
  • the DSP interface unit 120 converts the signal output from the optical interface unit 130 into an analog signal. Applied to the interface unit 110.
  • the DSP interface unit 120 converts a signal output from the base station interface unit 110 into a digital signal, and separates the converted signal into an east path and a west path, and thus the optical interface unit 130. To send simultaneously.
  • the DSP interface unit 120 combines the signals of the east path and the west path output from the optical interface unit 130, converts the signals of the east path and the west path, and applies them to the base station interface unit 110.
  • the DSP interface unit 120 includes an A / D conversion module 121, a signal separation module 122, a signal coupling module 123, and a D / A conversion module 124, as shown in FIG. 4. can do.
  • the optical interface unit 130 is an optical module for transmitting and receiving an optical signal with a plurality of remote devices 200. As shown in FIG. 5, the optical interface unit 130 outputs signals output from the DSP interface unit 120 to a plurality of remote devices in a corresponding path. And transmits the signals received from the plurality of remote devices 200 to the DSP interface unit 120.
  • the optical interface unit 130 transmits the signal of the east path output from the DSP interface unit 120 to the remote device 200 of the east path using an optical transmission method, and the DSP interface unit.
  • the signal of the West path output from the 120 is transmitted to the remote device 200 of the West path by using an optical transmission method.
  • the optical interface unit 130 applies a signal received from the remote apparatus 200 on the east path and the remote apparatus 200 on the west path to the DSP interface unit 120 using an optical transmission method. do.
  • LTE a service that can be supported in the system
  • all remote devices must propagate the same signal at the same time. Since the optical line length between the main unit MU and the remote unit RU is different, as shown in FIG. 6, all the remote units RU have different transmission delay time ⁇ T1_West depending on the optical line length and the path. , ⁇ T2_West, ⁇ Tn_West, ⁇ T1_East, ⁇ T2_East, ⁇ Tn_East).
  • the optical transmission delay time should be the same even if the transmission path is switched due to an abnormal line.
  • the delay compensator 140 measures the delay time of the optical paths of the east path and the west path between the main device 100 and all of the plurality of upper and lower remote devices 200 to compensate for the delay according to the switching. Apply the value to correct the delay time.
  • ⁇ T1_West, ⁇ T2_West, ⁇ Tn_West, ⁇ T1_East, ⁇ T2_East, and ⁇ Tn_East Delay in all remote devices RU have the same delay regardless of the optical line length and path.
  • the remote device 200 is configured in plural to form a ring network topology with the main device 100, and performs a function of transmitting and receiving signals for multi-band and multi-service with the main device 100 and other remote devices 200. As shown in FIG. 7, a transmission / reception interface unit 210, a DSP interface unit 220, and an optical interface unit 230 are included.
  • the transmission / reception interface unit 210 includes a signal processing module and an antenna module for multi-band and multi-service, and amplifies a signal received from the main device 100 and transmits the signal through the antenna. And receives a terminal signal.
  • the transceiving interface unit 210 down-converts the RF signal received from the terminal into an intermediate frequency (IF) signal and applies the signal to the DSP interface unit 220 at an appropriate level, and outputs from the DSP interface unit 220.
  • IF intermediate frequency
  • the band and multiservice analog signals are upconverted to RF signals, amplified to appropriate levels, and radiated as service signals through an antenna.
  • the DSP interface unit 220 converts the signal output from the transmission / reception interface unit 210 into a digital signal and applies it to the optical interface unit 230, and converts the signal output from the optical interface unit 230 into an analog signal to transmit and receive.
  • the interface unit 210 is applied.
  • the DSP interface unit 220 checks whether each path of the connected upper and lower plurality of remote devices 200 is abnormal and switches over to the normal path, and measures the optical path delay time of each path. By correcting the delay time according to the switching, and during the uplink, combines the signal of the path output from the optical interface unit 230, converts into an analog signal and applies to the transmission and reception interface unit 210, As shown in FIG. 8, the A / D conversion module 221, the path checking module 222, the path switching module 223, the delay compensation module 224, the signal combining module 225, and the D / A conversion module ( 226).
  • the A / D conversion module 221 converts the signal output from the transmission / reception interface unit 210 into a digital signal.
  • the path checking module 222 checks whether there is an error in the transmission / reception signal for the East path and the West path of all the connected upper and lower remote devices 200. At this time, the path checking module 222 determines a bit error rate (BER), a frame error, a reception level, and the like of the transmission and reception signals.
  • BER bit error rate
  • the path switching module 223 determines the bad path and the normal path through the path confirmation module 222, and transfers the transmission path to the determined normal path.
  • the path switching module 223 of the plurality of remote devices 200 performs the path switching in the clockwise direction in the ring network topology, and when the switching is completed , The path check module 222 continuously checks whether or not the transmission and reception for the path.
  • optical transmission delay time should be the same even if the transmission path is switched due to an abnormal line.
  • the delay compensation module 224 measures the delay time of the optical path of the east path and the west path between the main device 100 and all the remote devices 200 of the upper and lower plurality, and applies a delay correction value according to the switching. To correct the delay time.
  • the signal coupling module 225 couples the signals of the east path and the west path output from the optical interface unit 230.
  • the D / A conversion module 226 converts the combined signal into an analog signal and applies it to the transmission / reception interface unit 210.
  • the optical interface unit 230 is an optical module for transmitting and receiving an optical signal with a plurality of remote devices 200. As shown in FIG. 9, the optical interface unit 230 outputs a signal output from the DSP interface unit 220 to the main device 100 or a plurality of devices. Each signal is transmitted to the remote device 200 in the corresponding path, and the signals received from the main device 100 or the plurality of remote devices 200 are applied to the DSP interface unit 120.
  • the optical interface unit 230 transmits the signal of the east path output from the DSP interface unit 220 to the main device 100 or the remote device 200 of the east path using an optical transmission method.
  • the signal of the West path output from the DSP interface unit 220 is transmitted to the main device 100 or the remote device 200 of the West path by using an optical transmission method.
  • the optical interface unit 230 applies a signal received from the main apparatus 100 or the remote apparatus 200 in the east path to the DSP interface 220 by using an optical transmission method.
  • the signal received from the device 100 or the remote device 200 along the West path is applied to the DSP interface unit 220 using the optical transmission method.
  • the multi-band and multi-service mobile communication relay system based on the ring network topology is responsible for interfacing with a base station and a plurality of remote devices (RUs) for multi-band, multi-service and ring networks.
  • the main unit (MU) which interfaces with multiple East and West remote units (RUs) for the ring network, and the service signal transmission and reception for multiple bands and multiple services, and the main unit (MU) for the ring network.
  • a remote unit (RU) that is responsible for interfacing with the East and West remote units (RU) for the parent / child.
  • the main unit MU and the plurality of remote units RU are configured in a ring network topology.

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

Abstract

본 발명은 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템에 관한 것으로서, 주 장치(MU)와 복수의 원격 장치(RU)의 구성을 Ring 네트워크가 되도록 구성함으로써, n번째 원격 장치(RU)에 문제가 발생할 경우, 다른 경로(path)로 절체하여 모든 노드가 정상적인 서비스를 할 수 있도록 하며, 모든 원격 장치(RU)에서 서비스되는 신호에 대하여 지연 시간을 보상함으로써, 동일한 시점에 동일한 신호가 나갈 수 있도록 함에 그 목적이 있다. 이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 기지국로부터 인가된 신호를 바탕으로, 복수개의 원격 장치와 다중 대역 및 다중 서비스를 위한 신호를 송수신하는 주 장치; 및 상기 주 장치와 링 네트워크 토폴로지를 이루도록 복수개로 구성되며, 주 장치 및 타 원격 장치와 다중 대역 및 다중 서비스를 위한 신호를 송수신하는 원격 장치; 를 포함한다.

Description

링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템
본 발명은 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 링 네트워크를 기반으로 다중 대역 및 다중 서비스를 제공하는 이동통신 중계 시스템에 관한 것이다.
다중 대역이란 300M, 800M, 1.8G, 2.1G, 2.6G 등 다양한 주파수 대역을 커버하는 장치이며, 다중 서비스란 CDMA, LTE, P380, GSM, WiFi 등 현재 서비스 하고 있는 무선 장치의 다양한 서비스 제공을 의미한다.
이동통신 네트워크에서 사용되는 중계 시스템은 주 장치(MU)와 복수의 원격 장치(RU)로 구성된다. 네트워크 구성은 Case-Cade 방식을 이용하여 네트웍을 구성한다. 이에 따라, n번째 원격 장치(RU)에 불량이 발생할 경우, 하위의 모든 원격 장치(RU)에도 영향을 미친다.
한편, 장애 발생시 절체를 통해 대처하는 기술과 관련해서는, 한국공개특허 10-2012-0066987호(이하, '선행문헌') 외에 다수 공개 및 등록되어 있다.
상기한 선행문헌은, 국사측에 설치된 적어도 하나의 특정 무선통신 방식의 기지국 디지털 유닛(DU); 셀 사이트측에 설치된 적어도 하나의 특정 무선통신 방식의 기지국 라디오 유닛(RU); 및 상기 디지털 유닛(DU)과 상기 라디오 유닛(RU) 사이의 백홀 구간의 광코어 전송로의 양단에 각각 설치되어 상하향 신호를 다중화/역다중화하여 송수신하는 제1 광코어 다중화/역다중화기 및 제2 광코어 다중화/역다중화기; 를 포함하는 것을 특징으로 한다.
그러나, 상기한 선행문헌을 포함한 종래에는, 주 장치(MU)와 원격 장치(RU)가 단일 전송 채널로 연결(link)됨에 따라, 주 장치(MU)와 복수의 원격 장치(RU)는 종래의 전송 채널 연결상에 문제가 발생할 경우, 하위 원격 장치(RU)의 모든 리모트는 서비스가 불가능하다는 문제점이 있었다.
[선행기술문헌]
[특허문헌]
한국공개특허 10-2012-0066987호.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 감안하여 안출된 것으로, 본 발명의 제 1 목적은, 주 장치(MU)와 복수의 원격 장치(RU)의 구성을 Ring 네트워크가 되도록 구성함으로써, n번째 원격 장치(RU)에 문제가 발생할 경우, 다른 경로(path)로 절체하여 모든 노드가 정상적인 서비스를 할 수 있도록 함에 있다.
그리고 본 발명의 제 2 목적은, 모든 원격 장치(RU)에서 서비스되는 신호에 대하여 지연 시간을 보상함으로써, 동일한 시점에 동일한 신호가 나갈 수 있도록 함에 있다.
이러한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명은 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템에 관한 것으로서,기지국(BTS)로부터 인가된 신호를 바탕으로, 복수개의 원격 장치와 다중 대역 및 다중 서비스를 위한 신호를 송수신하는 주 장치; 및 상기 주 장치와 링 네트워크 토폴로지를 이루도록 복수개로 구성되며, 주 장치 및 타 원격 장치와 다중 대역 및 다중 서비스를 위한 신호를 송수신하는 원격 장치; 를 포함한다.
또한 상기 주 장치는, 다중 대역(Multi-Band) 및 다중 서비스(Multi-Service)를 위한 신호처리 모듈이 구성되어, 상기 기지국으로부터 출력된 다중 대역 및 다중 서비스를 위한 신호를 DSP 인터페이스부로 인가하며, 상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 신호를 기지국으로 인가하는 기지국 인터페이스부; 상기 기지국 인터페이스부로부터 출력된 신호를 디지털 신호로 변환하여 광 인터페이스부로 인가하며, 상기 광 인터페이스부로부터 출력된 신호를 아날로그 신호로 변환하여 상기 기지국 인터페이스부로 인가하는 DSP 인터페이스부; 및 상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 신호를 복수개의 해당 경로의 원격 장치로 각각 전송하고, 복수개의 원격 장치로부터 수신한 신호를 상기 DSP 인터페이스부로 인가하는 광 인터페이스부; 를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한 상기 기지국 인터페이스부는, 상기 기지국으로부터 출력된 다중 대역 및 다중 서비스 아날로그 신호를 중간 주파수(IF) 신호로 다운 컨버전하여 적정 레벨로 상기 DSP 인터페이스부로 인가하는 것을 특징으로 한다.
또한 상기 기지국 인터페이스부는, 상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 다중 대역 및 다중 서비스 아날로그 신호를 RF 신호로 업 컨버전하여 적정 레벨로 기지국으로 인가하는 것을 특징으로 한다.
또한 상기 DSP 인터페이스부는, 상기 기지국 인터페이스부로부터 출력된 신호를 디지털 신호로 변환하고, 변환한 신호를 East 경로 및 West 경로로 분리하여, 상기 광 인터페이스부로 동시 전송하는 것을 특징으로 한다.
또한 상기 DSP 인터페이스부는, 상기 광 인터페이스부로부터 출력된 East 경로 및 West 경로의 신호를 결합하고, 아날로그 신호로 변환하여 상기 기지국 인터페이스부로 인가하는 것을 특징으로 한다.
또한 상기 광 인터페이스부는, 상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 East 경로의 신호를 광 전송방식을 이용하여 East 경로의 원격 장치로 전송하고, 상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 West 경로의 신호를 광 전송방식을 이용하여 West 경로의 원격 장치로 전송하는 것을 특징으로 한다.
또한 상기 광 인터페이스부는, East 경로의 원격 장치 및 West 경로의 원격 장치로부터 광 전송방식을 이용하여 수신한 신호를 상기 DSP 인터페이스부로 인가하는 것을 특징으로 한다.
또한 상기 주 장치는, 상기 주 장치 및 상위 및 하위 복수의 모든 원격 장치 간의 East 경로 및 West 경로의 광 선로의 지연 시간을 측정하여, 절체에 따른 지연 보정 값을 적용하여 지연시간을 보정하는 지연 보상부; 를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한 상기 원격 장치는, 다중 대역(Multi-Band) 및 다중 서비스(Multi-Service)를 위한 신호처리 모듈 및 안테나 모듈이 구성되어, 상기 주 장치로부터 수신한 신호를 증폭하여 안테나를 통해 전송하고, 단말기 신호를 수신하는 송수신 인터페이스부; 상기 송수신 인터페이스부로부터 출력된 신호를 디지털 신호로 변환하여 광 인터페이스부로 인가하고, 광 인터페이스부로부터 출력된 신호를 아날로그 신호로 변환하여 상기 송수신 인터페이스부로 인가하는 DSP 인터페이스부; 및 상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 신호를 주 장치 또는 복수개의 해당 경로의 원격 장치로 각각 전송하고, 주 장치 또는 복수개의 원격 장치로부터 수신한 신호를 상기 DSP 인터페이스부로 인가하는 광 인터페이스부; 를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한 상기 송수신 인터페이스부는, 상기 단말기로부터 수신된 RF 신호를 중간 주파수(IF) 신호로 다운 컨버전하여 적정 레벨로 상기 DSP 인터페이스부로 인가하는 것을 특징으로 한다.
또한 상기 송수신 인터페이스부는, 상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 다중 대역 및 다중 서비스 아날로그 신호를 RF 신호로 업 컨버전하고 적정 레벨로 증폭한 후 안테나를 통해 서비스 신호로서 방사하는 것을 특징으로 한다.
또한 상기 DSP 인터페이스부는, 다운링크 시, 연결된 상위 및 하위 복수의 모든 원격 장치의 각 경로의 이상 여부를 확인하여 정상 경로로 절체하며, 각 경로의 광 선로 지연시간을 측정하여 절체에 따른 지연시간을 보정하며, 업링크 시, 상기 광 인터페이스부로부터 출력된 경로의 신호를 결합하고, 아날로그 신호로 변환하여 상기 송수신 인터페이스부로 인가하는 것을 특징으로 한다.
또한 상기 DSP 인터페이스부는, 상기 송수신 인터페이스부로부터 출력된 신호를 디지털 신호로 변환하는 A/D 변환모듈; 연결된 상위 및 하위 복수의 모든 원격 장치의 East 경로 및 West 경로에 대한 송수신 신호의 이상 여부를 확인하는 경로 확인모듈; 상기 경로 확인모듈을 통해 불량 경로 및 정상 경로를 판단하고, 판단된 정상 경로로 전송 경로를 절체하는 경로 절체모듈; 상기 주 장치 및 상위 및 하위 복수의 모든 원격 장치 간의 East 경로 및 West 경로의 광 선로의 지연 시간을 측정하여, 절체에 따른 지연 보정 값을 적용하여 지연시간을 보정하는 지연 보상모듈; 상기 광 인터페이스부로부터 출력된 East 경로 및 West 경로의 신호를 결합하는 신호 결합모듈; 및 결합된 신호를 아날로그 신호로 변환하여 상기 송수신 인터페이스부로 인가하는 D/A 변환모듈; 을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한 상기 광 인터페이스부는, 상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 East 경로의 신호를 광 전송방식을 이용하여 주 장치 또는 East 경로의 원격 장치로 전송하며, 상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 West 경로의 신호를 광 전송방식을 이용하여 주 장치 또는 West 경로의 원격 장치로 전송하는 것을 특징으로 한다.
그리고 상기 광 인터페이스부는, 상기 주 장치 또는 East 경로의 원격 장치로부터 광 전송방식을 이용하여 수신한 신호를 상기 DSP 인터페이스부로 인가하며, 상기 주 장치 또는 West 경로의 원격 장치로부터 광 전송방식을 이용하여 수신한 신호를 상기 DSP 인터페이스부로 인가하는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 본 발명에 따르면, 주 장치(MU)와 원격 장치(RU)가 단일 전송 채널로 연결(link)됨에 따라, 주 장치(MU)와 복수의 원격 장치(RU)는 종래의 전송 채널 연결상에 문제가 발생할 경우, 하위 원격 장치(RU)의 모든 리모트는 서비스가 불가능하던 종래와 달리, 링 네트워크 구성으로 인하여 전송 채널 연결상에 문제가 발생하더라도 정상적인 경로로 절체하여 다중 대역 다중 서비스가 가능하다.
그리고 본 발명에 따르면, 모든 원격 장치(RU)에서 서비스되는 신호는 지연시간이 보상되어 동일한 시점에 동일한 신호가 나갈 수 있다. 이에 따라, East 및 West 경로에 상관없이, 모든 원격 장치(RU)가 동일한 시간에 동일 신호를 방사하여 다중 대역 및 다중 서비스가 가능하다.
도 1 은 본 발명에 따른 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템에 관한 전체 구성도.
도 2 는 본 발명에 따른 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템을 통한 링 네트워크 토폴로지를 보이는 일예시도.
도 3 는 본 발명에 따른 주 장치에 관한 세부 구성도.
도 4 는 본 발명에 따른 주 장치의 DSP 인터페이스부에 관한 세부 구성도.
도 5 는 본 발명에 따른 주 장치의 광 인터페이스부의 연결 상태를 보이는 일예시도.
도 6 은 본 발명에 따른 주 장치의 지연 보상부에 의한 지연시간 보상을 보이는 일예시도.
도 7 은 본 발명에 따른 원격 장치에 관한 전체 구성도.
도 8 은 본 발명에 따른 원격 장치의 DSP 인터페이스부에 관한 세부 구성도.
도 9 는 본 발명에 따른 원격 장치의 광 인터페이스부의 연결 상태를 보이는 일예시도.
[부호의 설명]
100: 주 장치 200: 원격 장치
110: 기지국 인터페이스부 120: DSP 인터페이스부
130: 광 인터페이스부 140: 지연 보상부
210: 송수신 인터페이스부 220: DSP 인터페이스부
230: 광 인터페이스부 121: A/D 변환모듈
122: 신호 분리모듈 123: 신호 결합모듈
124: D/A 변환모듈 221: A/D 변환모듈
222: 경로 확인모듈 223: 경로 절체모듈
224: 지연 보상모듈 225: 신호 결합모듈
226: D/A 변환모듈
본 발명의 구체적 특징 및 이점들은 첨부도면에 의거한 다음의 상세한 설명으로 더욱 명백해질 것이다. 이에 앞서 본 발명에 관련된 공지 기능 및 그 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는, 그 구체적인 설명을 생략하였음에 유의해야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 상세하게 설명한다.
본 발명에 따른 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템에 관하여 도 1 내지 도 9 를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 1 은 본 발명에 따른 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템에 관한 전체 구성도로서, 도시된 바와 같이 주 장치(100) 및 원격장치(200)를 포함하여 이루어진다.
도 2 에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 다중 대역은 300M, 800M, 1.8G, 2.1G, 2.6G 등 다양한 주파수 대역이며, 다중 서비스란 CDMA, LTE, P380, GSM, WiFi 등 현재 서비스 하고 있는 무선 장치의 다양한 서비스 제공을 말한다.
주 장치(100)는 기지국(BTS)로부터 인가된 신호를 바탕으로, 복수개의 원격 장치(200)와 다중 대역 및 다중 서비스를 위한 신호를 송수신하는 기능을 수행하는 바, 도 3 에 도시된 바와 같이, 기지국 인터페이스부(110), DSP 인터페이스부(120), 광 인터페이스부(130) 및 지연 보상부(140)를 포함한다.
기지국 인터페이스부(110)는 다중 대역(Multi-Band) 및 다중 서비스(Multi-Service)를 위한 신호처리 모듈이 구성되어, 기지국(Base station Transceiver Subsystem: BTS)으로부터 출력된 다중 대역 및 다중 서비스를 위한 신호를 DSP 인터페이스부(120)로 인가하며, DSP 인터페이스부(120)로부터 출력된 신호를 기지국(BTS)로 인가한다.
구체적으로, 다운링크에 있어, 기지국 인터페이스부(110)는 기지국(BTS)으로부터 출력된 다중 대역 및 다중 서비스 아날로그 신호를 중간 주파수(IF) 신호로 다운 컨버전하여 적정 레벨로 DSP 인터페이스부(120)로 인가한다.
또한, 업링크에 있어, 기지국 인터페이스부(110)는 DSP 인터페이스부(120)로부터 출력된 다중 대역 및 다중 서비스 아날로그 신호를 RF 신호로 업 컨버전하여 적정 레벨로 기지국(BTS)으로 인가한다.
DSP 인터페이스부(120)는 기지국 인터페이스부(110)로부터 출력된 신호를 디지털 신호로 변환하여 광 인터페이스부(130)로 인가하며, 광 인터페이스부(130)로부터 출력된 신호를 아날로그 신호로 변환하여 기지국 인터페이스부(110)로 인가한다.
구체적으로, 다운링크에 있어, DSP 인터페이스부(120)는 기지국 인터페이스부(110)로부터 출력된 신호를 디지털 신호로 변환하고, 변환한 신호를 East 경로 및 West 경로로 분리하여, 광 인터페이스부(130)로 동시 전송한다.
또한, 업링크에 있어, DSP 인터페이스부(120)는 광 인터페이스부(130)로부터 출력된 East 경로 및 West 경로의 신호를 결합하고, 아날로그 신호로 변환하여 기지국 인터페이스부(110)로 인가한다.
이때, DSP 인터페이스부(120)는 도 4 에 도시된 바와 같이, A/D 변환모듈(121), 신호 분리모듈(122), 신호 결합모듈(123) 및 D/A 변환모듈(124)을 포함할 수 있다.
광 인터페이스부(130)는 복수개의 원격 장치(200)와 광 신호 송수신을 위한 광 모듈로서, 도 5 에 도시된 바와 같이 DSP 인터페이스부(120)로부터 출력된 신호를 복수개의 해당 경로의 원격 장치(200)로 각각 전송하고, 복수개의 원격 장치(200)로부터 수신한 신호를 DSP 인터페이스부(120)로 인가한다.
구체적으로, 다운링크에 있어, 광 인터페이스부(130)는 DSP 인터페이스부(120)로부터 출력된 East 경로의 신호를 광 전송방식을 이용하여 East 경로의 원격 장치(200)로 전송하고, DSP 인터페이스부(120)로부터 출력된 West 경로의 신호를 광 전송방식을 이용하여 West 경로의 원격 장치(200)로 전송한다.
또한, 업링크에 있어, 광 인터페이스부(130)는 East 경로의 원격 장치(200) 및 West 경로의 원격 장치(200)로부터 광 전송방식을 이용하여 수신한 신호를 DSP 인터페이스부(120)로 인가한다.
본 시스템에서 지원 가능한 서비스인 LTE는 OFDM 변조 방식이므로, 모든 원격 장치(RU)에서 동일 시점에서 동일 신호를 전파해야 한다. 주 장치(MU)와 원격 장치(RU) 간의 광 선로 길이가 다르기 때문에, 도 6 에 도시된 바와 같이 모든 원격 장치(RU)는 광 선로 길이와 경로(Path)에 따라 서로 다른 전송지연시간(ΔT1_West, ΔT2_West, ΔTn_West, ΔT1_East, ΔT2_East, ΔTn_East)을 가진다.
본 시스템은 링 네트워크 토폴로지를 기반으로 하기 때문에, 선로 이상으로 인한 전송 경로의 절체가 이뤄지더라도 광 전송 지연 시간은 동일해야 한다.
이를 보상하기 위하여, 지연 보상부(140)은 주 장치(100) 및 상위 및 하위 복수의 모든 원격 장치(200) 간의 East 경로 및 West 경로의 광 선로의 지연 시간을 측정하여, 절체에 따른 지연 보정 값을 적용하여 지연시간을 보정한다.
따라서, 모든 원격 장치(RU)에서의 ΔT1_West, ΔT2_West, ΔTn_West, ΔT1_East, ΔT2_East, ΔTn_East Delay는 광 선로 길이와 경로(Path)에 상관없이 동일한 지연(Delay)을 가진다.
원격 장치(200)는 주 장치(100)와 링 네트워크 토폴로지를 이루도록 복수개로 구성되며, 주 장치(100) 및 타 원격 장치(200)와 다중 대역 및 다중 서비스를 위한 신호를 송수신하는 기능을 수행하는 바, 도 7 에 도시된 바와 같이, 송수신 인터페이스부(210), DSP 인터페이스부(220) 및 광 인터페이스부(230)를 포함한다.
송수신 인터페이스부(210)는 다중 대역(Multi-Band) 및 다중 서비스(Multi-Service)를 위한 신호처리 모듈 및 안테나 모듈이 구성되어, 주 장치(100)로부터 수신한 신호를 증폭하여 안테나를 통해 전송하고, 단말기 신호를 수신한다.
구체적으로, 송수신 인터페이스부(210)는 단말기로부터 수신된 RF 신호를 중간 주파수(IF) 신호로 다운 컨버전하여 적정 레벨로 DSP 인터페이스부(220)로 인가하며, DSP 인터페이스부(220)로부터 출력된 다중 대역 및 다중 서비스 아날로그 신호를 RF 신호로 업 컨버전하고 적정 레벨로 증폭한 후 안테나를 통해 서비스 신호로서 방사한다.
DSP 인터페이스부(220)는 송수신 인터페이스부(210)로부터 출력된 신호를 디지털 신호로 변환하여 광 인터페이스부(230)로 인가하고, 광 인터페이스부(230)로부터 출력된 신호를 아날로그 신호로 변환하여 송수신 인터페이스부(210)로 인가한다.
구체적으로, DSP 인터페이스부(220)는 다운링크 시, 연결된 상위 및 하위 복수의 모든 원격 장치(200)의 각 경로의 이상 여부를 확인하여 정상 경로로 절체하며, 각 경로의 광 선로 지연시간을 측정하여 절체에 따른 지연시간을 보정하며, 업링크 시, 광 인터페이스부(230)로부터 출력된 경로의 신호를 결합하고, 아날로그 신호로 변환하여 송수신 인터페이스부(210)로 인가하는 기능을 수행하는 바, 도 8 에 도시된 바와 같이 A/D 변환모듈(221), 경로 확인모듈(222), 경로 절체모듈(223), 지연 보상모듈(224), 신호 결합모듈(225) 및 D/A 변환모듈(226)을 포함한다.
구체적으로, A/D 변환모듈(221)은 송수신 인터페이스부(210)로부터 출력된 신호를 디지털 신호로 변환한다.
경로 확인모듈(222)은 연결된 상위 및 하위 복수의 모든 원격 장치(200)의 East 경로 및 West 경로에 대한 송수신 신호의 이상 여부를 확인한다. 이때, 경로 확인모듈(222)은 송수신 신호의 비트 에러율(Bit Error Rate: BER), 프레임 에러 및 수신레벨 등을 판단한다.
경로 절체모듈(223)은 경로 확인모듈(222)을 통해 불량 경로 및 정상 경로를 판단하고, 판단된 정상 경로로 전송 경로를 절체한다.
이때, 경로 확인모듈(222)을 통해 불량 경로가 확인되지 않을 경우, 복수의 원격 장치(200)의 경로 절체모듈(223)은 링 네트워크 토폴로지에서 시계 방향으로 경로 절체를 수행하며, 절체가 완료되면, 경로 확인모듈(222)은 지속적으로 경로에 대한 송수신 이상 여부를 확인한다.
앞서 서술한 바와 같이, 주 장치(100)와 원격 장치(200) 간의 광 선로 길이가 다르기 때문에 모든 원격 장치(200)는 서로 다른 전송 지연 시간을 가지며, 본 시스템은 링 네트워크 토폴로지를 기반으로 하기 때문에 선로 이상으로 인한 전송 경로의 절체가 이루어지더라도 광 전송 지연 시간은 동일해야 한다.
따라서, 지연 보상모듈(224)은 주 장치(100) 및 상위 및 하위 복수의 모든 원격 장치(200) 간의 East 경로 및 West 경로의 광 선로의 지연 시간을 측정하여, 절체에 따른 지연 보정 값을 적용하여 지연시간을 보정한다.
신호 결합모듈(225)은 광 인터페이스부(230)로부터 출력된 East 경로 및 West 경로의 신호를 결합한다.
D/A 변환모듈(226)은 결합된 신호를 아날로그 신호로 변환하여 송수신 인터페이스부(210)로 인가한다.
광 인터페이스부(230)는 복수개의 원격 장치(200)와 광 신호 송수신을 위한 광 모듈로서, 도 9 에 도시된 바와 같이 DSP 인터페이스부(220)로부터 출력된 신호를 주 장치(100) 또는 복수개의 해당 경로의 원격 장치(200)로 각각 전송하고, 주 장치(100) 또는 복수개의 원격 장치(200)로부터 수신한 신호를 DSP 인터페이스부(120)로 인가한다.
구체적으로, 다운링크에 있어, 광 인터페이스부(230)는 DSP 인터페이스부(220)로부터 출력된 East 경로의 신호를 광 전송방식을 이용하여 주 장치(100) 또는 East 경로의 원격 장치(200)로 전송하고, DSP 인터페이스부(220)로부터 출력된 West 경로의 신호를 광 전송방식을 이용하여 주 장치(100) 또는 West 경로의 원격 장치(200)로 전송한다.
또한, 업링크에 있어, 광 인터페이스부(230)는 주 장치(100) 또는 East 경로의 원격 장치(200)로부터 광 전송방식을 이용하여 수신한 신호를 DSP 인터페이스부(220)로 인가하며, 주 장치(100) 또는 West 경로의 원격 장치(200)로부터 광 전송방식을 이용하여 수신한 신호를 DSP 인터페이스부(220)로 인가한다.
지금까지 상술한 바와 같은 본 발명에 따른 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템은, 다중 대역, 다중 서비스, 링 네트워크를 위한 기지국과 복수의 원격 장치(RU)와 인터페이스를 담당하며, 링 네트워크를 위해 복수의 East 및 West 원격 장치(RU)와 인터페이스를 담당하는 주 장치(MU)와, 다중 대역 및 다중 서비스에 대한 서비스 신호 송수신을 담당하며, 링 네트워크를 위해 주 장치(MU), 상위/하위에 대한 East 및 West 원격 장치(RU)와 인터페이스를 담당하는 원격 장치(RU)를 포함하여 이루어진다. 또한, 주 장치(MU)와 복수개의 원격 장치(RU)가 링 네트워크 토폴로지(Ring network topology)로 구성되어 있다.
상술한 링 네트워크 구성으로 인하여 전송 채널 연결상에 문제가 발생하더라도 정상적인 경로로 절체하여 다중 대역 다중 서비스가 가능하며, 모든 원격 장치(RU)에서 서비스되는 신호는 지연시간이 보상되어 동일한 시점에 동일한 신호가 나갈 수 있다. 이에 따라, East 및 West 경로에 상관없이, 모든 원격 장치(RU)가 동일한 시간에 동일 신호를 방사하여 다중 대역 및 다중 서비스가 가능한 특징적인 장점을 가진다.
이상으로 본 발명의 기술적 사상을 예시하기 위한 바람직한 실시예와 관련하여 설명하고 도시하였지만, 본 발명은 이와 같이 도시되고 설명된 그대로의 구성 및 작용에만 국한되는 것이 아니며, 기술적 사상의 범주를 일탈함이 없이 본 발명에 대해 다수의 변경 및 수정이 가능함을 당업자들은 잘 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 그러한 모든 적절한 변경 및 수정과 균등물들도 본 발명의 범위에 속하는 것으로 간주되어야 할 것이다.

Claims (16)

  1. 기지국(BTS)로부터 인가된 신호를 바탕으로, 복수개의 원격 장치와 다중 대역 및 다중 서비스를 위한 신호를 송수신하는 주 장치; 및
    상기 주 장치와 링 네트워크 토폴로지를 이루도록 복수개로 구성되며, 주 장치 및 타 원격 장치와 다중 대역 및 다중 서비스를 위한 신호를 송수신하는 원격 장치; 를 포함하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 주 장치는,
    다중 대역(Multi-Band) 및 다중 서비스(Multi-Service)를 위한 신호처리 모듈이 구성되어, 상기 기지국으로부터 출력된 다중 대역 및 다중 서비스를 위한 신호를 DSP 인터페이스부로 인가하며, 상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 신호를 기지국으로 인가하는 기지국 인터페이스부;
    상기 기지국 인터페이스부로부터 출력된 신호를 디지털 신호로 변환하여 광 인터페이스부로 인가하며, 상기 광 인터페이스부로부터 출력된 신호를 아날로그 신호로 변환하여 상기 기지국 인터페이스부로 인가하는 DSP 인터페이스부; 및
    상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 신호를 복수개의 해당 경로의 원격 장치로 각각 전송하고, 복수개의 원격 장치로부터 수신한 신호를 상기 DSP 인터페이스부로 인가하는 광 인터페이스부; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 기지국 인터페이스부는,
    상기 기지국으로부터 출력된 다중 대역 및 다중 서비스 아날로그 신호를 중간 주파수(IF) 신호로 다운 컨버전하여 적정 레벨로 상기 DSP 인터페이스부로 인가하는 것을 특징으로 하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 기지국 인터페이스부는,
    상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 다중 대역 및 다중 서비스 아날로그 신호를 RF 신호로 업 컨버전하여 적정 레벨로 기지국으로 인가하는 것을 특징으로 하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 DSP 인터페이스부는,
    상기 기지국 인터페이스부로부터 출력된 신호를 디지털 신호로 변환하고, 변환한 신호를 East 경로 및 West 경로로 분리하여, 상기 광 인터페이스부로 동시 전송하는 것을 특징으로 하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 DSP 인터페이스부는,
    상기 광 인터페이스부로부터 출력된 East 경로 및 West 경로의 신호를 결합하고, 아날로그 신호로 변환하여 상기 기지국 인터페이스부로 인가하는 것을 특징으로 하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
  7. 제 2 항에 있어서,
    상기 광 인터페이스부는,
    상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 East 경로의 신호를 광 전송방식을 이용하여 East 경로의 원격 장치로 전송하고, 상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 West 경로의 신호를 광 전송방식을 이용하여 West 경로의 원격 장치로 전송하는 것을 특징으로 하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
  8. 제 2 항에 있어서,
    상기 광 인터페이스부는,
    East 경로의 원격 장치 및 West 경로의 원격 장치로부터 광 전송방식을 이용하여 수신한 신호를 상기 DSP 인터페이스부로 인가하는 것을 특징으로 하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
  9. 제 2 항에 있어서,
    상기 주 장치는,
    상기 주 장치 및 상위 및 하위 복수의 모든 원격 장치 간의 East 경로 및 West 경로의 광 선로의 지연 시간을 측정하여, 절체에 따른 지연 보정 값을 적용하여 지연시간을 보정하는 지연 보상부; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 원격 장치는,
    다중 대역(Multi-Band) 및 다중 서비스(Multi-Service)를 위한 신호처리 모듈 및 안테나 모듈이 구성되어, 상기 주 장치로부터 수신한 신호를 증폭하여 안테나를 통해 전송하고, 단말기 신호를 수신하는 송수신 인터페이스부;
    상기 송수신 인터페이스부로부터 출력된 신호를 디지털 신호로 변환하여 광 인터페이스부로 인가하고, 광 인터페이스부로부터 출력된 신호를 아날로그 신호로 변환하여 상기 송수신 인터페이스부로 인가하는 DSP 인터페이스부; 및
    상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 신호를 주 장치 또는 복수개의 해당 경로의 원격 장치로 각각 전송하고, 주 장치 또는 복수개의 원격 장치로부터 수신한 신호를 상기 DSP 인터페이스부로 인가하는 광 인터페이스부; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 송수신 인터페이스부는,
    상기 단말기로부터 수신된 RF 신호를 중간 주파수(IF) 신호로 다운 컨버전하여 적정 레벨로 상기 DSP 인터페이스부로 인가하는 것을 특징으로 하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 송수신 인터페이스부는,
    상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 다중 대역 및 다중 서비스 아날로그 신호를 RF 신호로 업 컨버전하고 적정 레벨로 증폭한 후 안테나를 통해 서비스 신호로서 방사하는 것을 특징으로 하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 DSP 인터페이스부는,
    다운링크 시, 연결된 상위 및 하위 복수의 모든 원격 장치의 각 경로의 이상 여부를 확인하여 정상 경로로 절체하며, 각 경로의 광 선로 지연시간을 측정하여 절체에 따른 지연시간을 보정하며, 업링크 시, 상기 광 인터페이스부로부터 출력된 경로의 신호를 결합하고, 아날로그 신호로 변환하여 상기 송수신 인터페이스부로 인가하는 것을 특징으로 하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 DSP 인터페이스부는,
    상기 송수신 인터페이스부로부터 출력된 신호를 디지털 신호로 변환하는 A/D 변환모듈;
    연결된 상위 및 하위 복수의 모든 원격 장치의 East 경로 및 West 경로에 대한 송수신 신호의 이상 여부를 확인하는 경로 확인모듈;
    상기 경로 확인모듈을 통해 불량 경로 및 정상 경로를 판단하고, 판단된 정상 경로로 전송 경로를 절체하는 경로 절체모듈;
    상기 주 장치 및 상위 및 하위 복수의 모든 원격 장치 간의 East 경로 및 West 경로의 광 선로의 지연 시간을 측정하여, 절체에 따른 지연 보정 값을 적용하여 지연시간을 보정하는 지연 보상모듈;
    상기 광 인터페이스부로부터 출력된 East 경로 및 West 경로의 신호를 결합하는 신호 결합모듈; 및
    결합된 신호를 아날로그 신호로 변환하여 상기 송수신 인터페이스부로 인가하는 D/A 변환모듈; 을 포함하는 것을 특징으로 하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
  15. 제 10 항에 있어서,
    상기 광 인터페이스부는,
    상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 East 경로의 신호를 광 전송방식을 이용하여 주 장치 또는 East 경로의 원격 장치로 전송하며, 상기 DSP 인터페이스부로부터 출력된 West 경로의 신호를 광 전송방식을 이용하여 주 장치 또는 West 경로의 원격 장치로 전송하는 것을 특징으로 하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
  16. 제 10 항에 있어서,
    상기 광 인터페이스부는,
    상기 주 장치 또는 East 경로의 원격 장치로부터 광 전송방식을 이용하여 수신한 신호를 상기 DSP 인터페이스부로 인가하며, 상기 주 장치 또는 West 경로의 원격 장치로부터 광 전송방식을 이용하여 수신한 신호를 상기 DSP 인터페이스부로 인가하는 것을 특징으로 하는 링 네트워크 토폴로지 기반의 다중 대역 및 다중 서비스 이동통신 중계 시스템.
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