WO2016171297A1 - 분산 안테나 시스템 및 이의 리모트 장치 - Google Patents

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WO2016171297A1
WO2016171297A1 PCT/KR2015/004113 KR2015004113W WO2016171297A1 WO 2016171297 A1 WO2016171297 A1 WO 2016171297A1 KR 2015004113 W KR2015004113 W KR 2015004113W WO 2016171297 A1 WO2016171297 A1 WO 2016171297A1
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WO
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signal
downlink
uplink
band
processor
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/004113
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English (en)
French (fr)
Inventor
여영신
한경은
조용기
Original Assignee
주식회사 쏠리드
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2507Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2575Radio-over-fibre, e.g. radio frequency signal modulated onto an optical carrier

Definitions

  • the technical idea of the present invention relates to a distributed antenna system and a remote device thereof. More specifically, the technical idea of the present invention relates to a distributed antenna system and a remote device thereof, which is easy for an administrator to operate.
  • DAS Distributed Antenna System
  • Distributed antenna system provides communication service in shaded area where signal of base station is hard to reach as it is installed in the area where the radio wave is not received or the radio wave reception is weak in the building, basement, subway, tunnel, apartment complex in residential area, stadium, etc. Thereby extending the coverage of the base station, and comprising a headend device communicatively coupled to the base station and at least one remote device connected to the headend device via an optical transmission medium and communicatively coupled to a user terminal.
  • a distributed antenna system employs a neutral host architecture to collectively support a variety of services (eg, multi-band, multi-carrier services, etc.) or services of a plurality of operators of specific operators.
  • services eg, multi-band, multi-carrier services, etc.
  • the design complexity of the headend and remote devices of the distributed antenna system has increased, and administrators have difficulty in responding quickly to failures during operation. It is difficult to cope with change efficiently.
  • the distributed antenna system that can improve the convenience of the administrator and improve the flexibility and scalability for environmental changes and It is an object to provide a remote device thereof.
  • a remote device of a distributed antenna system includes a remote optical transceiver configured to convert a received downlink optical signal into a downlink transmission signal; An interface unit configured to receive the downlink transmission signal from the remote optical transceiver and output the downlink transmission signal along a predetermined downlink path; A first band configured to receive the downlink transmission signal from the interface unit and amplify and output a first downlink RF signal among a plurality of downlink RF signals of different frequency bands included in the downlink transmission signal; Processing unit; And a second band processor configured to receive the downlink transmission signal from the first band processor and to amplify and output a second downlink RF signal of the plurality of downlink RF signals included in the downlink transmission signal. It includes;
  • a distributed antenna system generates a downlink transmission signal by combining a plurality of downlink RF signals of different frequency bands received from a plurality of base stations, and generates the downlink transmission signal.
  • a headend device configured to convert to a downlink optical signal; And receiving the downlink optical signal from the headend device, converting the downlink optical signal into the downlink transmission signal, amplifying the plurality of downlink RF signals included in the downlink transmission signal, and amplifying the downlink optical signal.
  • a remote device configured to transmit the plurality of downlink RF signals through at least one antenna, wherein the remote devices are connected to each other in a cascade structure so as to transfer the downlink transmission signals from a front end to a rear end, respectively.
  • a plurality of band processing units configured to amplify downlink RF signals of corresponding frequency bands among the plurality of downlink RF signals included in the downlink transmission signals.
  • an administrator may easily respond to an abnormal occurrence of a specific service, thereby improving convenience of operation and management, and changing a service provider or a service. Its ability to respond to changes in its operating environment can improve flexibility and scalability.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a topology of a distributed antenna system to which the technical spirit of the present invention may be applied.
  • FIG. 2 is a view schematically illustrating some components of a headend device according to an embodiment of the inventive concept.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating some components of an expansion device according to an embodiment of the inventive concept.
  • FIGS. 4 and 5 are diagrams schematically illustrating some components of a remote apparatus according to an embodiment of the inventive concept.
  • 6 to 9 are exemplary diagrams illustrating some components of the band processing units illustrated in FIG. 4 in more detail.
  • 10 to 12 are diagrams schematically illustrating some components of a remote apparatus according to another exemplary embodiment of the inventive concept.
  • 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.
  • ⁇ unit (unit) means a unit for processing at least one function or operation, which is hardware or software Or a combination of hardware and software.
  • the distributed antenna system is a coverage system for an in-building service that delivers voice communication and data communication with high quality and seamless access.
  • it is a system for servicing analog and digital telephone systems serving in a plurality of bands with at least one antenna.
  • a distributed antenna system improves a poor radio wave environment in a building, and has a weak reception signal strength (RSI) and an overall reception sensitivity of an Ec / mobile terminal. It improves Io (chip energy / others interference) and services mobile communication to the corner of the building, allowing users of communication service to talk freely from anywhere in the building.
  • RSI weak reception signal strength
  • Io chip energy / others interference
  • the distributed antenna system may support mobile communication standards used worldwide.
  • the distributed antenna system is a frequency and FDD type services such as Very High Frequency (VHF), Ultra High Frequency (UHF), 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz band, and 2600 MHz band.
  • VHF Very High Frequency
  • UHF Ultra High Frequency
  • 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz 1900 MHz, 2100 MHz band, and 2600 MHz band.
  • TDD service can support TDD service.
  • the distributed antenna system includes a typical mobile communication 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. Can support many mobile communication standards.
  • AMPS mobile communication service
  • TDMA digital time-division multiplexing access
  • CDMA code division multiple 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
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a topology of a distributed antenna system to which the technical spirit of the present invention may be applied.
  • a distributed antenna system includes a headend device 10 communicatively connected to a base station and an extension device constituting an extension node. 20), it may include a plurality of remote devices (30, 40) constituting a remote node and disposed in each service location of the remote and communicatively connected to the user terminal.
  • the distributed antenna system (DAS) may be implemented as an analog distributed antenna system.
  • a distributed antenna system (DAS) may be implemented as a digital distributed antenna system, and in some cases, may be implemented in a mixed form thereof (eg, some nodes perform analog processing and others perform digital processing). In the following description, a case where a distributed antenna system (DAS) is implemented as an analog distributed antenna system will be described as an example.
  • FIG. 1 illustrates an example of a topology of a distributed antenna system (DAS), and the distributed antenna system (DAS) includes an installation area and an application field (for example, in-building and subway).
  • DAS distributed antenna system
  • the number of the head-end device 10, the expansion device 20 and the remote device 30, 40 and the connection relationship between the upper and lower ends thereof may be different from FIG.
  • at least one other remote device at a lower end of any one remote device 30 directly connected to the headend device 10 or any one remote device 40 directly connected to the expansion device 20. May be connected.
  • the expansion device 20 may be utilized when the number of branches to be branched from the headend device 10 to the star structure is limited compared to the number of remote devices required for installation. . Therefore, the expansion device 20 may be omitted when the single headend device 10 can sufficiently cover the number of remote devices required for installation or when the plurality of headend devices 10 are installed.
  • the headend device 10 may serve as an interface with a base station.
  • 1 illustrates a case in which the headend device 10 is connected to first to nth base stations (BTS # 1 to #n, where n is a natural number of two or more) corresponding to different operators, but the headend device ( 10) may be connected to a base station for each service frequency band or each sector of a specific operator.
  • the headend device 10 may convert such a high power RF signal into a power signal suitable for processing at each node. have.
  • the headend device 10 may lower the high power RF signal for each frequency band or each sector to low power.
  • the headend device 10 may combine a low power RF signal, and serve to distribute the combined signal to the expansion device 20 or the remote device 30.
  • the expansion device 20 may transmit the received combined signal to the remote device 40 connected to the expansion device 20.
  • Each of the remote devices 30 and 40 may separate the received combined signal for each frequency band and perform signal processing such as amplification. Accordingly, each of the remote devices 30 and 40 may transmit a base station signal to a user terminal within its service coverage through a service antenna (not shown).
  • the plurality of base stations (BTS # 1 to #n) and the headend devices 10 are interconnected with each other through an RF cable, and all of the headend devices 10 to the lower end are interconnected through an optical cable.
  • RF cable radio frequency
  • optical cable optical cable
  • the optical cable may be implemented in such a way that is connected through the RF cable, twisted cable, UTP cable.
  • the headend device 10 the expansion device 20, and the remote devices 30, 40 include an optical transceiver module for transmitting and receiving an optical type signal through all-optical conversion / photoelectric conversion. If connected to a node by a single optical cable, it may include a WDM (Wavelength Division Multiplexing) device.
  • WDM Widelength Division Multiplexing
  • the distributed antenna system may be connected to an external management device (not shown), for example, a NMS (Network Management Server or Network Management System), a Network Operation Center (NOC), or the like through a network. Accordingly, the administrator can remotely monitor the status and problems of each node of the distributed antenna system and control the operation of each node remotely.
  • NMS Network Management Server or Network Management System
  • NOC Network Operation Center
  • FIG. 2 is a view schematically illustrating some components of a headend device according to an embodiment of the inventive concept. In describing FIG. 2, for convenience of description, the present invention will be described with reference to FIG. 1.
  • the headend device 10 includes first to nth base station interface units 11_1 to 11_n, where n is a natural number of two or more, the headend coupling / distributing unit 12, and the first to mth heads.
  • End optical transceivers 13_1 to 13_m, where m may be two or more natural numbers, may include the head end controller 14.
  • Each of the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n may be connected to a corresponding base station among the first to nth base stations BTS # 1 to #n.
  • the present disclosure is not limited thereto, and in another exemplary embodiment, at least two or more base station interface units of the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n may include any of the first to nth base stations BTS # 1 to #n. It may be connected to one base station.
  • Each of the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n may receive a downlink RF signal from a corresponding base station among the first to nth base stations BTS # 1 to #n.
  • the downlink RF signals received by each of the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n may have different frequency bands.
  • Each of the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n may output power to the headend combiner / distributor 12 by adjusting the power of the input downlink RF signal. For example, each of the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n may reduce the power of the input downlink RF signal and transmit the power reduced downlink RF signal to the headend combining / distributing unit 12. You can print
  • Each of the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n may receive a plurality of uplink transmission signals coupled from the headend combining / distributing unit 12.
  • the combined plurality of uplink transmission signals may be signals in which uplink transmission signals output from the first to mth headend optical transceivers 13_1 to 13_m described later are combined by the headend combining / distributing unit 12. Can be.
  • Each of the uplink transmission signals may be remotely connected to the headend device 10 or the remote device 40 connected to the headend device 10 through the expansion device 20. It may include received uplink RF signals of different frequency bands.
  • Each of the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n extracts an uplink RF signal corresponding to a preset frequency band (eg, a frequency band of the input downlink RF signal) from the plurality of combined uplink transmission signals. can do.
  • a preset frequency band eg, a frequency band of the input downlink RF signal
  • Each of the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n may output power to the corresponding base station by adjusting the power of the extracted uplink RF signal. For example, each of the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n may increase the power of the extracted uplink RF signal and output the power uplink RF signal to the corresponding base station.
  • the headend combiner / distributor 12 may combine downlink RF signals output from the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n. In the following, the combined downlink RF signals are referred to as downlink transmission signals.
  • the headend combiner / distributor 12 may distribute the downlink transmission signal to the first to mth headend optical transceivers 13_1 to 13_m.
  • the headend combiner / distributor 12 may combine the uplink transmission signals output from the first to mth headend optical transceivers 13_1 to 13_m.
  • the headend combining / distributing unit 12 may distribute the combined uplink transmission signals to the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n.
  • the headend combining / distributing unit 12 may transmit, for example, an extended control signal, a remote control signal, a status information request signal, a delay measurement signal, etc., transmitted from the headend controller 14 to the downlink RF signal. Can be combined together to generate the downlink transmission signal.
  • the extension control signal may be a signal for controlling the expansion device 20
  • the remote control signal may be a signal for controlling the remote devices 30 and 40.
  • the state information request signal may be a signal for requesting information on downlink power, uplink power, whether an abnormality occurs, etc. from the expansion device 20 or the remote device 30, 40.
  • the delay measurement signal may be a signal for measuring a delay between the headend device 10 and the expansion device 20 or the headend device 10 and the remote devices 30 and 40.
  • the headend combining / distributing unit 12 may separate the state information signal, the delay response signal, etc. transmitted from the expansion device 20 or the remote device 30 from the uplink transmission signals, and may be separated.
  • the information signal, the delay response signal, and the like may be transmitted to the headend controller 14.
  • the status information signal and the delay response signal may be signals transmitted by the expansion device 20 or the remote device 30 in response to the status information request signal and the delay measurement signal, respectively.
  • the headend combining / distributing unit 12 may include, for example, a signal conversion device such as a modem, and the above-described predetermined control signal and the like may be combined with the downlink RF signals through the signal conversion device. Processing to be transmitted to the expansion device 20 and / or the remote device 30, and status information signals from the expansion device 20 and / or the remote device 30 are used by the headend control unit 14. Can be processed as possible.
  • a signal conversion device such as a modem
  • Each of the first to m th headend optical transceiving units 13_1 to 13_m may convert the input downlink transmission signal into full light to generate a downlink optical signal.
  • Each of the first to m th headend optical transceiving units 13_1 to 13_m may transmit the generated downlink optical signal to the expansion device 20 or the remote device 30 through a corresponding optical transmission medium.
  • Each of the first to mth headend optical transceivers 13_1 to 13_m may receive an uplink optical signal from the expansion device 20 or the remote device 30 through a corresponding optical transmission medium.
  • Each of the first to m th headend optical transceiving units 13_1 to 13_m may photoconvert the input uplink optical signal to restore the uplink transmission signal.
  • Each of the first to m th headend optical transceivers 13_1 to 13_m may output the restored uplink transmission signal to the headend combiner / distributor 12.
  • At least one of the first to m th headend optical transceivers 13_1 to 13_m may be, for example, the extension control signal, the remote control signal, and the state information transmitted from the headend controller 14.
  • the downlink optical signal may be generated by totally converting a request signal, the delay measurement signal, and the like together with the input downlink transmission signal.
  • At least one of the first to m th headend optical transceiving units 13_1 to 13_m may perform the photoelectric conversion of the input uplink optical signal and then transmit the state information transmitted from the expansion device 20 or the remote device 30.
  • a signal, the delayed response signal, and the like may be separated from the uplink transmission signal, and the separated state information signal, the delayed response signal, and the like may be transmitted to the headend controller 14.
  • At least one of the first to m-th headend optical transceivers 13_1 to 13_m may include, for example, a signal conversion device such as a modem, and the above-described predetermined control signal may be included using the signal conversion device. It can be processed to be transmitted to the expansion device 20 and / or the remote device 30 with an all-optical conversion with the downlink transmission signal, the status information signal from the expansion device 20 and / or the remote device 30 It can be processed to be used by the headend control unit 14.
  • a signal conversion device such as a modem
  • the above-described predetermined control signal may be included using the signal conversion device. It can be processed to be transmitted to the expansion device 20 and / or the remote device 30 with an all-optical conversion with the downlink transmission signal, the status information signal from the expansion device 20 and / or the remote device 30 It can be processed to be used by the headend control unit 14.
  • the headend controller 14 may control and / or monitor at least one of the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n and the first to mth headend optical transceivers 13_1 to 13_m.
  • the headend controller 14 may receive a headend control signal from an external device, for example, an NMS communicatively connected through a network, a terminal of an administrator, and the first to nth in response to the headend control signal. At least one of the base station interface units 11_1 to 11_n and the first to m th headend optical transceivers 13_1 to 13_m may be controlled and / or monitored.
  • the link between the headend controller 14 and the external device may be, for example, an Ethernet link, but the technical concept of the present invention is not limited thereto, and any type of link may be used.
  • the headend controller 14 may generate status information signals for at least one of the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n and the first to mth headend optical transceivers 13_1 to 13_m.
  • the generated state information signal may be transmitted to the external device.
  • the headend control unit 14 combines the headends with predetermined signals generated by itself or transmitted from the external device, for example, the above-described extended control signal, remote control signal, status information request signal, delay measurement signal, and the like.
  • the predetermined signals may be transmitted to the distribution unit 12 or the first to m th headend optical transceivers 13_1 to 13_m so that the predetermined signals are transmitted to the expansion device 20 and / or the remote device 30.
  • the headend controller 14 is configured to provide status information of the expansion device 20 and / or the remote device 30 from the headend coupling / distributing unit 12 or the first to mth headend optical transceivers 13_1 to 13_m. Signal, delay response signal, and the like.
  • the headend controller 14 may perform state analysis, delay measurement, etc. of the corresponding device based on the transmitted signals. Meanwhile, the headend controller 14 may transmit the status information signal transmitted from the expansion device 20 and / or the remote device 30 to the external device through the above-described Ethernet link.
  • the headend control unit 14 may include, for example, a signal conversion device such as a modem, and may process the above-described control signal or the like so as to be used by a corresponding configuration or to be used by the signal conversion device. have.
  • a signal conversion device such as a modem
  • the headend controller 14 may include at least one of the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n, the headend combiner / distributor 12, and the first to mth headend optical transceivers 13_1 to 13_m.
  • the frequency spectrum of the input and / or output signals can be monitored.
  • the headend controller 14 may have a configuration for spectrum analysis.
  • the configuration for spectral analysis may be implemented separately from the headend controller 14, of course.
  • the headend controller 14 adjusts the power of the downlink RF signals based on a result of monitoring the frequency spectrum of the downlink RF signals input to the first to nth base station interface units 11_1 to 11_n, thereby providing the headend apparatus. Limited transmission resources between the 10 and the remote device 30 can be evenly distributed for each of the downlink RF signals.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating some components of an expansion device according to an embodiment of the inventive concept.
  • FIG. 3 for convenience of description, the description will be made with reference to FIG. 1.
  • the expansion device 20 may include a first extension optical transceiver 21, an extension processor 22, a second extension optical transceiver 23, and an extension controller 24.
  • the first extended optical transceiver 21 may receive a downlink optical signal from the headend device 10.
  • the first extended optical transceiver 21 may convert the input downlink optical signal into an all-optical signal to restore the downlink transmission signal generated by the headend device 10, and restore the restored downlink transmission signal to the expansion processor ( 22).
  • the first extended optical transmission / reception unit 21 is a signal generated by the remote device 40 and may convert the uplink transmission signal, which is predetermined signal processed by the expansion processing unit 22, into an uplink optical signal by all-optical conversion.
  • the converted uplink optical signal may be transmitted to the headend device 10.
  • the first extended optical transceiver 21 may separate an extended control signal, a status information request signal, a delay measurement signal, and the like from the downlink transmission signal, and transmit the separated extended control signal to the expansion control unit 24, or the expansion control unit (
  • the uplink transmission signal may include a state information signal, a delay response signal, and the like of the expansion device 20 transmitted from the 24).
  • the first extended optical transceiver 21 may include, for example, a signal conversion device such as a modem, and may process the control signal or the like using the signal conversion device.
  • a signal conversion device such as a modem
  • the expansion processor 22 may process the input downlink transmission signal by amplifying or the like and output the signal to the second expansion optical transceiver 23. It can be output to the optical transceiver 21. This is a signal transmission path when the headend device 10 and some remote devices 40 are connected through the expansion device 20 as compared to the case in which the headend device 10 and the other remote devices 30 are directly connected. Since the length becomes longer, the expansion processor 22 re-amplifies the downlink transmission signal and the uplink transmission signal to a predetermined level in order to secure the quality of service.
  • the extension processor 22 may separate the extension control signal, the state information request signal, the delay measurement signal, etc. from the downlink transmission signal, and transmit the separated control signal to the expansion control unit 24 or the expansion control unit 24.
  • the delay measurement signal and the like for the remote device 40 transmitted from may be included in the downlink transmission signal.
  • the expansion processing unit 22 separates the delay response signal transmitted from the remote device 40 and the like from the uplink transmission signal and transfers the expansion control unit 24 to the expansion control unit 24, or the expansion unit 24 transmitted from the expansion control unit 24 ( A state information signal, a delay response signal, and the like of 20 may be included in the uplink transmission signal.
  • the expansion processor 22 may include, for example, a signal conversion device such as a modem, and may process the control signal or the like using the signal conversion device.
  • a signal conversion device such as a modem
  • the second extended optical transceiver 23 may convert the downlink transmission signal signal-processed by the expansion processor 22 into an all-optical conversion and converts the downlink optical signal into a downlink optical signal again, and converts the converted downlink optical signal into the remote device 40. ) Can be distributed.
  • the second extended optical transceiver 23 may combine the uplink optical signals transmitted from the remote device 40 and then perform photoelectric conversion to restore the uplink transmission signal, and the extended uplink transmission signal may be restored. Can be printed as
  • the second extended optical transmission / reception unit 23 performs a downlink transmission signal signaled by the expansion processing unit 22 to a delay measurement signal or the like for the remote device 40 transmitted from the expansion control unit 24. And all-optical conversion together to generate the downlink optical signal.
  • the second extended optical transceiver 23 may photoelectrically convert the input uplink optical signal and then split the uplink optical signal into an uplink transmission signal and a delay response signal transmitted from the remote device 40.
  • the transmission signal may be output to the expansion processor 22, and the separated delay response signal may be transmitted to the expansion control unit 24.
  • the second extended optical transceiver 23 may include, for example, a signal conversion device such as a modem, and may process the delay measurement signal or the like using the signal conversion device.
  • a signal conversion device such as a modem
  • the expansion device 20 includes only one second extended optical transceiver 23, but the technical idea of the present disclosure is not limited thereto.
  • the expansion processor 22 distributes the amplified downlink transmission signal to the plurality of second extended optical transceivers 23 or the uplink transmission signal transmitted from the second extended optical transceivers 23. May be configured to amplify after combining them.
  • the expansion control unit 24 may control the first extension optical transceiver 21, the extension processor 22, and the second extension optical transceiver 23, and the first extension optical transceiver 21 and the extension processor ( 22) and an operation state of at least one of the second extended optical transceiver 23.
  • the expansion control unit 24 may identify the expansion control signal, the status information request signal, the delay measurement signal, and the like transmitted from the headend device 10 through the first expansion optical transceiver 21 or the expansion processing unit 22. In response, the internal components may be controlled, or a status information signal or a delay response signal may be generated. The expansion control unit 24 transmits the generated state information signal, the delay response signal, etc. of the expansion device 20 to the first expansion optical transceiver 21 or the expansion processing unit 22 to be transmitted to the headend device 10. can do.
  • the expansion control unit 24 may transmit the delay measurement signal for the remote device 40 to the expansion processing unit 22 or the second extended optical transmission / reception unit 23 to be transmitted to the remote device 40.
  • the delay between the expansion device 20 and the remote device 40 may be measured based on the delay response signal transmitted from the remote device 40 through the second extended optical transceiver 23.
  • the expansion control unit 24 may include, for example, a signal conversion device such as a modem, and may process the control signal or the like to be used in a corresponding configuration or to be used by the signal conversion device.
  • a signal conversion device such as a modem
  • the expansion control unit 24 may be directly connected to an external device such as an NMS, an administrator's terminal, and the like, which are connected through a network, and receive the expansion control signal transmitted from the external device and receive the first and second extended optical transmission / reception units ( 21 and 23 and expansion processor 22 can be controlled.
  • the expansion controller 24 may directly transmit status information signals of the first and second expansion optical transceivers 21 and 23 and the expansion processor 22 to the external device.
  • 4 and 5 are diagrams schematically illustrating some components of a remote apparatus according to an embodiment of the inventive concept.
  • the remote device 30 includes all of the first through n-th band processors 33_1 through 33_n and the first through n-th downlink (UL) / UL (uplink) branches 34_1 through 34_n corresponding thereto.
  • 5 exemplarily illustrates a case in which the remote device 30 includes only some band processing units and corresponding DL / UL branch units.
  • 4 and 5 illustrate the case of the remote device 30 shown in FIG. 1 as an example, the remote device 40 shown in FIG. 1 is also shown in FIGS. Of course, it can correspond to the remote device. In FIG. 4 and FIG. 5, for convenience of description, the description will be omitted with reference to FIG. 1.
  • the remote device 30 includes a remote optical transceiver 31, an interface 32, first to n-th band processors 33_1 to 33_n, and first to n-th DL / UL branch units ( 34_1 to 34_n), a remote coupling / distributing unit 35, a remote control unit 36, a remote power supply unit 37, and an antenna 38.
  • the remote optical transceiver 31 may receive a downlink optical signal from the headend device 10, and may photoelectrically convert the received downlink optical signal into a downlink transmission signal.
  • the remote optical transceiver 31 may output the downlink transmission signal to the interface 32.
  • the remote optical transceiver 31 may receive an uplink transmission signal output from the interface unit 32 and may convert the input uplink transmission signal into an uplink optical signal.
  • the remote optical transceiver 31 may transmit the uplink optical signal to the headend device 10.
  • the remote optical transmission / reception unit 31 may separate a remote control signal, a delay measurement signal, etc. from the downlink transmission signal, and output the downlink transmission signal to the interface unit 32.
  • the separated remote control signal, the status information request signal, the delay measurement signal, and the like may be transmitted to the remote controller 36.
  • the remote optical transmission / reception unit 31 may generate the uplink optical signal by totally converting the state information signal transmitted from the remote control unit 36 together with the uplink transmission signal.
  • the remote optical transmission / reception unit 31 may include, for example, a signal conversion device such as a modem, so that the remote control signal, the delay measurement signal, etc. may be used by the remote control unit 36 through the signal conversion device. And the state information signal or the like may be all-optically converted together with the uplink transmission signal.
  • a signal conversion device such as a modem
  • the remote optical transceiver 31 may be implemented in a modular structure, and at least some of internal components of the remote optical transceiver 31 may also be implemented in a modular structure.
  • the interface unit 32 may output the input downlink transmission signal along a preset downlink path.
  • the downlink path may be set such that the downlink transmission signal is transmitted to the band processing unit at the foremost end based on a connection state between the interface unit 32 and the first to nth band processing units 33_1 to 33_n.
  • the downlink path when both the interface unit 32 and the first to n-th band processing units 33_1 to 33_n are connected, the downlink path is a first band processing unit in which the downlink transmission signal is the front end band processing unit. It may be set to be delivered to 33_1.
  • the downlink path may be reset according to a change in the connection state between the interface unit 32 and the first to n-th band processing units 33_1 to 33_n. For example, as illustrated in FIG. 5, the downlink path is disconnected from the interface 32 and the first band processor 33_1, and the interface 32, the second band processor 33_2, and the first band processor 33_2 are disconnected from each other. When the connection of the three band processor 33_3 is maintained, the downlink transmission signal may be reset to be transmitted to the second band processor 33_2, which is the band processor of the foremost stage in the current state.
  • the interface unit 32 may output the input uplink transmission signal along a preset uplink path.
  • the uplink path may be set and reset in correspondence with the downlink path described above.
  • the first band processing unit where the interface unit 32 is the band processing unit of the foremost stage. It may be set to receive the uplink transmission signal from the 3333_1 and transmit it to the remote optical transceiver 31.
  • the uplink path is disconnected from the interface unit 32 and the first band processor 33_1 as shown in FIG. 5, and the interface unit 32, the second band processor 33_2, and the third band are disconnected.
  • the interface unit 32 receives an uplink transmission signal from the second band processing unit 33_2, which is the band processing unit of the foremost state, and transmits the uplink transmission signal to the remote optical transceiver 31. Can be reset.
  • the interface unit 32 is communicatively connected to the remote optical transmission / reception unit 31, the first to n-th band processing units 33_1 to 33_n, the remote control unit 36, and the remote power supply unit 37, and a signal between them. It can be implemented as an interface board that enables the transmission and reception of.
  • the first to n-th band processing units 33_1 to 33_n mutually allow downlink transmission signals output from the interface unit 32 to be transmitted from the front end to the rear end, and the uplink RF signals may be accumulated from the rear end to the front end. Can be connected to the cascade structure.
  • the first band processor 33_1 receives a downlink transmission signal input from the interface unit 32.
  • the downlink transmission signal transmitted from the first band processor 33_1 is transmitted to the band processor 33_2 and the second band processor 33_2_ is transferred back to the third band processor 33_3.
  • the third band processor 33_3 transmits its uplink RF signal to the second band processor 33_2, and the second band processor 33_2 transmits the uplink RF of the third band processor 33_3.
  • Each of the first to n-th band processing units 33_1 to 33_n may amplify a downlink RF signal of a corresponding frequency band among a plurality of downlink RF signals of different frequency bands included in the input downlink transmission signal. Signal processing can be performed.
  • Each of the first to n-th band processors 33_1 to 33_n may output the signal-processed downlink RF signal to a corresponding DL / UL branch of the first to n-th DL / UL branches 34_1 to 34_n.
  • Each of the first to n-th band processing units 33_1 to 33_n includes a signal such as amplification with respect to an uplink RF signal transmitted from a corresponding DL / UL branch of the first to n-th DL / UL branches 34_1 to 34_n. Processing can be performed.
  • Each of the first to n-th band processors 33_1 to 33_n may combine the signal-processed uplink RF signal transmitted from the rear end with the uplink RF signal processed by the first to n-th band processor 33_1 to 33_n to the band processor of the previous stage.
  • the last band processing unit may transmit only the uplink RF signal processed by the front end to the band processing unit at the front end, and the front end band processing unit processes the combined uplink RF signal transmitted from the band processing unit at the rear end. It can be combined with one uplink RF signal and output to the interface unit 32 as an uplink transmission signal.
  • Each of the first to n-th band processors 33_1 to 33_n may be implemented in a modular structure, and at least some of internal components of each of the first to n-th band processors 33_1 to 33_n may also be implemented in a modular structure. . Detailed configurations of the first to n-th band processing units 33_1 to 33_n will be described in more detail with reference to FIGS. 6 to 9 below.
  • Each of the first to nth DL / UL branch units 34_1 to 34_n may be connected to a corresponding band processing unit among the first to nth band processing units 33_1 to 33_n.
  • each of the first to n-th DL / UL branches 34_1 to 34_n may be implemented in a modular structure, wherein each of the first to n-th DL / UL branches 34_1 to 34_n is formed of a first structure.
  • the first to n-th band processors 33_1 to 33_n may be implemented as a corresponding band processor and an integrated module or as separate modules.
  • Each of the first to nth DL / UL branch units 34_1 to 34_n may receive a downlink RF signal output from a connected band processor. Each of the first to nth DL / UL branch units 34_1 to 34_n may remove noise of the input downlink RF signal and transmit the noise to the remote combiner / distributor 35.
  • Each of the first to nth DL / UL branch units 34_1 to 34_n may extract an uplink RF signal of a frequency band required by a connected band processor from an uplink signal transmitted from the remote combiner / distributor 35.
  • the extracted uplink RF signal may be transmitted to the connected band processor.
  • Each of the first to nth DL / UL branches 34_1 to 34_n may be implemented as, for example, a duplexer.
  • the remote combining / distributing unit 35 transmits the downlink RF signal output from the first to nth DL / UL branch units 34_1 to 34_n to the antenna 38 to be transmitted to the user terminal.
  • the remote combining / distributing unit 35 may distribute the uplink RF signal of the user terminal received through the antenna 38 to the first to nth DL / UL branch units 34_1 to 34_n.
  • the interface unit 32 automatically changes a signal transmission path and the first to n-th band.
  • the processing units 33_1 to 33_n are connected to each other in a cascade structure for transmitting downlink transmission signals, and the first to nth band processing units 33_1 to 33_n and the first to nth DL / UL branching units 34_1 to 34_n are connected to each other.
  • DAS distributed antenna system
  • the remote device 30 may support services of the first to nth base stations BTS # 1 to #n through the first to nth band processing units 33_1 to 33_n.
  • an error occurs in the service of the first base station (BTS # 1) and the service of the fourth to nth base stations (BTS # 4 to #n) is unnecessary, so that the second and third base stations (BTS # 2) are not required.
  • BTS # 3 it is assumed that only service support of BTS # 3 is required.
  • the remote device of the general distributed antenna system should be replaced with new equipment that has stopped service and has changed the signal path design between the optical transceiver and the band processor.
  • the remote device 30 may include the first band processor 33_1, the fourth through n-th band processors 33_4 through 33_n, and the corresponding DL / UL branch.
  • the remote device 30 By separating the parts from the remote device 30, it is possible to cope with failures and operating environment changes.
  • some band processors are separated, replaced, and added because only the most advanced band processor is connected to the interface unit while the modular type band processors are connected to each other in a cascade structure without being connected to the remote optical transceiver. Even if the signal path between the remote optical transceiver and the band processor, the configuration for the signal processing does not need to redesign or change. Accordingly, it is possible to easily cope with failures and changes in operating conditions through separation, replacement, and addition of only the band processor, thereby improving management convenience and improving flexibility and expandability of the distributed antenna system.
  • the remote combiner / distributor 35 may combine the downlink RF signals output from the first to nth DL / UL branches 34_1 to 34_n and transmit the combined downlink RF signals to the antenna 38.
  • the remote combining / distributing unit 35 may receive an uplink signal transmitted from the user terminal through the antenna 38, and transmit the uplink signal to the first to nth DL / UL branch units 34_1 to 34_n. Can be distributed.
  • the remote controller 36 may control the remote optical transceiver 31 and the first to n-th band processors 33_1 to 33_n.
  • the remote controller 36 may generate first to n-th control signals for controlling the first to n-th band processors 33_1 to 33_n, and interface the generated first to n-th control signals. Output to section 32 is possible.
  • the interface unit 32 may transmit the input first to n-th control signals to the corresponding band processing unit among the first to n-th band processing units 33_1 to 33_n.
  • the remote control unit 36 may generate the first to nth control signals based on the remote control signal transmitted from the headend device 10 to generate the remote optical transceiver 31 and the first to the first to third control signals.
  • the n band processors 33_1 to 33_n may be controlled.
  • the remote control unit 36 may directly control the remote optical transmission / reception unit 31 and the first to n-th band processing units 33_1 to 33_n using the remote control signal.
  • the remote control unit 36 may be directly connected to an external device such as an NMS connected to the network, a terminal of an administrator, and the like, based on the remote control signal transmitted from the external device.
  • the n-th control signal may be generated to control the remote optical transceiver 31 and the first to n-th band processors 33_1 to 33_n.
  • the remote controller 36 may directly control the remote optical transceiver 31 and the first to n-th band processors 33_1 to 33_n using the remote control signal transmitted from the external device.
  • the remote controller 36 may monitor the operating states of the remote optical transceiver 31 and the first to n-th band processors 33_1 to 33_n. In addition, the remote controller 36 may analyze the frequency spectrum of the signals in the first to n-th band processors 33_1 to 33_n through the spectrum monitoring part 3336, which will be described later.
  • the remote control unit 36 may include, for example, a signal conversion device such as a modem, and may use a state information request signal, a delay measurement signal, etc. transmitted from the headend device 10 through the signal conversion device. Can be processed to be The remote controller 36 may generate a state information signal, a delay response signal, and the like in response to the processed state information request signal, the delay measurement signal, and the like. The remote control unit 36 may process the generated state information signal, delay response signal, etc. to be transmitted to the headend device 10 through the remote optical transceiver 31 using the signal conversion device. The remote controller 36 may transmit the generated status information signal, delay response signal, or the like to the external device.
  • a signal conversion device such as a modem
  • the remote controller 36 may be implemented in a modular structure, and at least some of the internal components of the remote controller 36 may also be implemented in a modular structure.
  • the remote power supply unit 37 may generate driving power for driving the remote optical transmission / reception unit 31 and the first to nth band processing units 33_1 to 33_n.
  • the remote power supply unit 37 may supply driving power for driving the first to nth band processing units 33_1 to 33_n based on a power supplied from an external power supply device (not shown) or an internal supply unit (not shown).
  • the generated driving power may be output to the interface unit 32.
  • the interface unit 32 may transfer the input driving power to the first to n-th band processing units 33_1 to 33_n, respectively.
  • the remote power supply unit 37 may be implemented in a modular structure, and at least some of internal components of the remote power supply unit 37 may also be implemented in a modular structure.
  • 6 to 9 are exemplary diagrams illustrating some components of the band processing units illustrated in FIG. 4 in more detail.
  • the first to n-th band processing units 33_1 to 33_n are illustrated as having a configuration corresponding to each other, but the technical spirit of the present disclosure is not limited thereto, and the first to n-th band processing units are illustrated. At least two or more of the 33_1 to 33_n may have different configurations.
  • the first to n-th band processing units 33_1 to 33_n have the same configuration as an example will be described with reference to the first band processing unit 33_1. 6 to 9, the description will be made with reference to FIG. 4, but overlapping contents will be omitted and descriptions will be given based on differences.
  • the first band processor 33_1 may include an RF processor 331_1 and a digital processor 333_1.
  • the RF processor 331_1 and / or the digital processor 333_1 may be implemented in a modular structure.
  • the RF processor 331_1 may include a distribution part 3311, an extraction / conversion part 3312, a DL amplification part 3313, an UL amplification part 3314, and a coupling part 3315.
  • the distribution part 3311 distributes the downlink transmission signal output from the interface unit 32 to the extraction / conversion part 3312 and a later band processing unit, and more specifically, a distribution part of the second band processing unit 33_2. Can be. According to the exemplary embodiment, when the first band processor 33_1 and the second band processor 33_2 are disconnected and the first band processor 33_1 and the third band processor 33_2 are connected, the distribution part ( The 3311 may transmit the downlink transmission signal to the distribution part of the extraction / conversion part 3312 and the third band processor 33_3.
  • the distribution part 3311 may include an amplifier, and the amplifier may compensate for the loss due to the distribution of the downlink signal.
  • the amplifier may be implemented as a separate module from the distribution part 3311.
  • the distribution part is different from the downlink transmission signal transmitted from the previous band processing section (that is, the n-1 band processing section 33_n-1). It can be delivered only to the corresponding extraction / conversion part without distributing to the band processor.
  • the extraction / conversion part 3312 may pass downlink RF signals of corresponding frequency bands among a plurality of frequency bands included in the transmitted downlink transmission signals.
  • the extraction / conversion part 3312 may convert the extracted downlink RF signal to IF (Intermediate Frequency) conversion and output it to the digital processor 333_1.
  • IF Intermediate Frequency
  • the DL amplification part 3313 is subjected to predetermined digital processing by the digital processing unit 333_1, for example, a crest factor reduction process by the CFR part (hereinafter CFR, 3332) and predistorted by the PD part (hereinafter PD, 3333).
  • the downlink RF signal can be amplified.
  • the DL amplification part 3313 may be provided with a high output amplifier, for example.
  • the DL amplification part 3313 may output the amplified downlink RF signal to the first DL / UL branch unit 34_1.
  • the UL amplification part 3314 may amplify and output the uplink RF signal transmitted from the first DL / UL branch part 34_1 to the coupling part 3315.
  • the UL amplification part 3314 may include, for example, a low noise amplifier.
  • the combining part 3315 combines the uplink RF signal amplified by the UL amplifying part 3314 and the uplink RF signal transmitted after being amplified by a later band processor (that is, the second band processor 3_2). Generate uplink transmission signals.
  • the coupling part 3315 may transfer the generated uplink transmission signal to the interface unit 32. Since the first band processor 33_1 is disposed at the foremost end, the uplink transmission signal generated by the coupling part 3315 is included in the rear end of the first band processor 33_1 of the second to nth band processors 33_2 to 33_n.
  • the uplink RF signals of all frequency bands processed by the band processors connected to the subfields will be included.
  • the coupling part 3315 may include an amplifier, and the uplink RF signal and the second band processor 33_2 output from the UL amplification part 3314 using the amplifier. It is possible to compensate for the loss due to the coupling of the uplink RF signal transmitted from the coupling part of.
  • the coupling part 3315 may include an attenuator, and the gain of the uplink RF signal transmitted from the coupling part of the second band processor 33_2 may be adjusted using the attenuator.
  • the amplifier and / or the attenuator may be implemented as a separate module from the coupling part 3315.
  • the band processing unit since the band processing unit is not connected to the rear end of the combined part of the last band processing unit (that is, the n-th band processing unit 33_n), the band processing unit connected only to the uplink RF signal that has performed the amplification or the like on its front end. Can be delivered as a combined part of.
  • the digital processing unit 333_1 includes digital conversion and analog conversion parts (hereinafter, ADC / DAC, 3331), CFR (3332) and PD (3333), PIMD measurement part (hereinafter, PIMD, 3334), VSWR measurement part (hereinafter, VSWR, 3335). And a spectrum monitoring part (hereinafter SM, 3336).
  • the CFR 3332 and the PD 3333 may be implemented as integrated modules, and may be separated from the digital processor 333_1.
  • the ADC / DAC 3331 may digitize an IF-converted downlink RF signal transmitted from the extraction / conversion part 3312 of the RF processor 331_1.
  • the ADC / DAC 3331 may analogize the digitized downlink RF signal, which has been subjected to the crest factor reduction process and the predistortion process, to be analogized and output to the DL amplification part 3313 of the RF processor 331_1.
  • the ADC / DAC 3331 may provide a signal conversion function during signal transmission between the PIMD 3334, the VSWR 3335, and the SM 3336 and the RF processor 331_1.
  • the ADC / DAC 3331 is illustrated as being implemented as one module. However, the ADC for digital conversion and the DAC for analog conversion may be configured as separate modules.
  • CFR 3332 may perform crest factor reduction processing on the digitized downlink RF signal.
  • Crest factor reduction processing can be performed using, for example, peak cancellation crest factor reduction (PC-CFR).
  • PC-CFR peak cancellation crest factor reduction
  • the PD 3333 may perform predistortion processing to compensate for the linearity of the DL amplification part 3313 for the clink rate reduced downlink RF signal.
  • the PIMD 3342 may generate a predetermined test signal, and measure a degree of passive intermodulation distortion by the RF processor 331_1 using the generated test signal. For example, the PIMD 3332 transmits a test signal for a specific frequency band of the RF processor 331_1 to the RF processor 331_1 and outputs the IM (intermodulation) in response to the test signal. Based on the signal, the degree of passive intermodulation distortion can be measured.
  • the VSWR 3335 may measure a voltage standing wave ratio on an internal signal path of the RF processor 331_1.
  • the VSWR 3335 may measure a voltage standing wave ratio at an input terminal or an output terminal of at least one of the distribution part 3311, the extraction / conversion part 3312, and the DL amplification part 3313.
  • the VSWR 3335 may measure the voltage standing wave ratio at an input terminal or an output terminal of at least one of the UL amplifying part 3314 and the coupling part 3315.
  • the SM 3336 may monitor the frequency spectrum of various signals on the internal signal path of the RF processor 331_1. For example, the SM 3336 may monitor the spectrum of the downlink RF signal at the input or output of at least one of the distribution part 3311, the extraction / conversion part 3312, and the DL amplification part 3313. The SM 3336 may also monitor the spectrum of the uplink RF signal at the input or output of at least one of the UL amplification part 3314 and the coupling part 3315.
  • the first band processor 33_1 is an RF processor 331_1 and a digital processor similar to the embodiment shown in FIG. 7.
  • the digital processing unit 333_1 may exclude the ADC / DAC 3331, the PIMD 3342, and the VSWR (except for the CFR 3332 and the PD 3333). 3335) and SM 3336 only. 8 illustrates a case in which the CFR 3332 and the PD 3333 are separated from the digital processor 333_1.
  • the DL amplification part 3313 of the RF processing unit 331_1 in the first band processor 33_1 illustrated in FIG. 8 directly amplifies the downlink RF signal extracted by the extraction / conversion part 3312. The output may be performed to the DL / UL branch unit 34_1.
  • the first band processor 33_1 has only components for RF processing. It may include.
  • the first band processor 33_1 illustrated in FIG. 9 may have an extraction part 3316 among a plurality of frequency bands included in the downlink transmission signal transmitted from the distribution part 3311.
  • a downlink RF signal of a corresponding frequency band may be passed, and the DL amplification part 3313 may amplify the downlink RF signal extracted from the extraction part 3316 and output the amplified downlink RF signal to the first DL / UL branch part 34_1.
  • the RF processing unit 331_1 and / or the digital processing unit 333_1 are implemented in a modular structure, and at least some of the components inside the digital processing unit 333_1 are modularized so that the remote device 30 is distributed.
  • the first to nth band processing units 33_1 to 33_n may be variously configured according to an operating environment required for the antenna system.
  • 10 to 12 are diagrams schematically illustrating some components of a remote apparatus according to another exemplary embodiment of the inventive concept. 10 to 12 respectively show modified examples of the embodiment shown in FIG. 4, the following description will be provided with reference to FIG. 4 for convenience of description, but the overlapping descriptions will be omitted and the differences will be mainly described.
  • the remote device 30a includes a remote optical transceiver 31, an interface 32, first to n-th band processors 33_1 to 33_n, and first to n-th DL / UL branch units. 34_1 to 34_n, the remote coupling / distributing unit 35, the remote control unit 36, the remote power supply unit 37, and the first and second antennas 38_1 and 38_2.
  • the remote device 30a may include a plurality of antennas.
  • the remote coupling distribution unit 35 may be connected to the first and second antennas 38_1 and 38_2, and may combine the downlink RF signals output from the first to nth DL / UL branch units 34_1 to 34_n. And distribute the combined downlink RF signal to the first and second antennas 38_1, 38_2. In another embodiment, the remote coupling distribution unit 35 combines some downlink RF signals output from the first to n-th DL / UL branching units 34_1 to 34_n and transmits them to the first antenna 38_1, and the other. Some downlink RF signals may be combined and transmitted to the second antenna 38_2.
  • the remote combining / distributing unit 35 may receive an uplink signal transmitted from the user terminal through the first and second antennas 38_1 and 38_2 and divide the uplink signal into first to nth DL / UL divisions. It may be distributed to the bases 34_1 to 34_n.
  • the remote device 30b includes a remote optical transceiver 31, an interface 32, first to n-th band processors 33_1 to 33_n, and first to n-th DL / UL branch units ( 34_1 to 34_n), a remote control unit 36, a remote power supply unit 37 and the first to n-th antenna (38_1 to 38_n) may be included.
  • the remote combining / distributing unit may be omitted in the remote device 30b.
  • Each of the first to n-th DL / UL branches 34_1 to 34_n may be connected to a corresponding antenna among the first to n-th antennas 38_1 to 38_n, and corresponding to one of the first to n-th antennas 38_1 to 38_n.
  • a signal processed downlink RF signal, such as amplification, may be transmitted to the antenna.
  • Each of the first to nth DL / UL branch units 34_1 to 34_n is an uplink of a frequency band required by a band processor connected in an uplink signal transmitted from a corresponding one of the first to nth antennas 38_1 to 38_n.
  • An RF signal may be extracted and the extracted uplink RF signal may be transferred to the connected band processor.
  • the remote device 30c includes a remote optical transceiver 31, an interface unit 32, first to n-th band processing units 33_1 to 33_n, a remote combining / distributing unit 35, and a remote control unit. 36 may include a remote power supply 37 and an antenna 38.
  • the first to nth DL / UL branch units may be omitted in the remote device 30c.
  • one antenna 38 is illustrated as being connected to the remote coupling / distributing unit 35 in FIG. 12, the present invention is not limited thereto, and the plurality of antennas is the same as in the remote device 30a illustrated in FIG. 10. Of course, can be connected to the remote coupling / distribution unit 35.
  • the remote coupling distribution unit 35 may be connected to the first to n-th band processing units 33_1 to 33_n, and combines the downlink RF signals output from the first to n-th band processing units 33_1 to 33_n to antenna 38. ) Can be delivered.
  • the remote combining / distributing unit 35 may receive an uplink signal transmitted from the user terminal through the antenna 38, and is required for each of the first to nth band processing units 33_1 to 33_n from the uplink signal.
  • the uplink RF signal may be separated, and the separated uplink RF signal may be transmitted to a corresponding one of the first through n-th band processors 33_1 through 33_n.

Landscapes

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Abstract

본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 리모트 장치는, 분산 안테나 시스템의 리모트 장치로, 수신된 다운링크 광 신호를 다운링크 전송 신호로 변환하도록 구성되는 리모트 광 송수신부와, 리모트 광 송수신부로부터 다운링크 전송 신호를 입력받고, 다운링크 전송 신호를 미리 설정된 다운링크 경로를 따라 출력하도록 구성되는 인터페이스부와, 인터페이스부로부터 다운링크 전송 신호를 입력받고, 다운링크 전송 신호에 포함된 서로 다른 주파수 대역의 복수의 다운링크 RF 신호들 중 제1 다운링크 RF 신호를 증폭하여 출력하도록 구성되는 제1 대역 처리부, 및 제1 대역 처리부로부터 다운링크 전송 신호를 입력받고, 다운링크 전송 신호에 포함된 복수의 다운링크 RF 신호들 중 제2 다운링크 RF 신호를 증폭하여 출력하도록 구성되는 제2 대역 처리부를 포함한다.

Description

분산 안테나 시스템 및 이의 리모트 장치
본 발명의 기술적 사상은 분산 안테나 시스템 및 이의 리모트 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명의 기술적 사상은 관리자의 운영이 용이한 분산 안테나 시스템 및 이의 리모트 장치에 관한 것이다.
이동통신의 발달로 인해 사용자들의 이동통신 사용량이 급증하고 있고 사용자들은 시간과 공간에 제약을 받지 않으면서 안정적으로 통신 서비스를 제공받기를 원하고 있다. 그러나 기지국의 한정된 출력, 기지국의 위치나 주변 지형 등의 제약으로 인해 음영지역(shadow area)이 발생하면서 사업자가 사용자들에게 원활한 통신 서비스를 제공하기 어려운 문제가 있었고, 이를 해소하기 위한 방안으로서 분산 안테나 시스템(Distributed Antenna System, DAS)이 이용되고 있다.
분산 안테나 시스템은, 빌딩 내부, 빌딩 지하, 지하철, 터널, 주거지역의 아파트단지, 스타디움 등 전파가 수신되지 않거나 전파 수신이 약한 지역에 설치되어 기지국의 신호가 도달하기 어려운 음영지역에까지 통신 서비스를 제공함으로써 기지국의 커버리지를 확장시키며, 기지국과 통신적으로 연결된 헤드엔드 장치 및 상기 헤드엔드 장치와 광 전송 매체를 통해 연결되며 사용자 단말과 통신적으로 연결되는 적어도 하나의 리모트 장치로 구성된다.
최근, 분산 안테나 시스템은 특정 사업자의 다양한 서비스(예를 들어, 멀티 밴드, 멀티 캐리어 서비스 등) 또는 복수의 사업자들의 서비스를 통합적으로 지원할 수 있도록 뉴트럴 호스트 아키텍처를 채용하고 있다. 뉴트럴 호스트 아키텍처의 채용에 따라 분산 안테나 시스템의 헤드엔드 장치와 리모트 장치의 설계 복잡도가 증가하게 되면서, 관리자가 운영 중 발생하는 고장 등에 신속히 대응하는 데 어려움을 겪고 있으며 또한 운영 환경 변화에 따른 사업자, 서비스 변경 등에 효율적으로 대응하기가 어려워지고 있다.
본 발명의 기술적 사상에 따른 분산 안테나 시스템 및 이의 리모트 장치가 이루고자 하는 기술적 과제는, 관리자의 편의 향상이 가능하고 환경 변화에 대한 유연성(flexibility)과 확장성(scalability)의 향상이 가능한 분산 안테나 시스템 및 이의 리모트 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 기술적 사상에 의한 일 양태에 따른 분산 안테나 시스템의 리모트 장치는, 수신된 다운링크 광 신호를 다운링크 전송 신호로 변환하도록 구성되는 리모트 광 송수신부; 상기 리모트 광 송수신부로부터 상기 다운링크 전송 신호를 입력받고, 상기 다운링크 전송 신호를 미리 설정된 다운링크 경로를 따라 출력하도록 구성되는 인터페이스부; 상기 인터페이스부로부터 상기 다운링크 전송 신호를 입력받고, 상기 다운링크 전송 신호에 포함된 서로 다른 주파수 대역의 복수의 다운링크 RF 신호들 중 제1 다운링크 RF 신호를 증폭하여 출력하도록 구성되는 제1 대역 처리부; 및 상기 제1 대역 처리부로부터 상기 다운링크 전송 신호를 입력받고, 상기 다운링크 전송 신호에 포함된 상기 복수의 다운링크 RF 신호들 중 제2 다운링크 RF 신호를 증폭하여 출력하도록 구성되는 제2 대역 처리부;를 포함한다.
본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 양태에 따른 분산 안테나 시스템은, 복수의 기지국으로부터 수신된 서로 다른 주파수 대역의 복수의 다운링크 RF 신호를 결합하여 다운링크 전송 신호를 생성하고, 상기 다운링크 전송 신호를 다운링크 광 신호로 변환하도록 구성되는 헤드엔드 장치; 및 상기 헤드엔드 장치로부터 상기 다운링크 광 신호를 수신하고, 상기 다운링크 광 신호를 상기 다운링크 전송 신호로 변환하고, 상기 다운링크 전송 신호에 포함된 상기 복수의 다운링크 RF 신호를 증폭하고, 증폭된 복수의 다운링크 RF 신호를 적어도 하나의 안테나를 통해 송출하도록 구성되는 리모트 장치;를 포함하되, 상기 리모트 장치는, 전단으로부터 후단으로 상기 다운링크 전송 신호를 전달하도록 서로 캐스케이드 구조로 연결되고, 각각이 상기 다운링크 전송 신호에 포함된 상기 복수의 다운링크 RF 신호 중 대응하는 주파수 대역의 다운링크 RF 신호를 증폭하도록 구성되는 복수의 대역 처리부;를 포함한다.
본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 분산 안테나 시스템 및 이의 리모트 장치는, 특정 서비스의 이상 발생 등에 대해 관리자가 손쉽게 대응할 수 있어 운영 및 관리의 편의성이 향상될 수 있고, 사업자 또는 서비스 변경 등의 운영 환경 변화에 적절히 대응할 수 있어 유연성 및 확장성이 향상될 수 있다.
본 발명의 상세한 설명에서 인용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.
도 1은 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있는 분산 안테나 시스템의 토폴로지(topology)를 예시적으로 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 헤드엔드 장치의 일부 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 확장 장치의 일부 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 4 및 도 5는 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 리모트 장치의 일부 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 6 내지 도 9는 도 4에 도시된 대역 처리부들의 일부 구성을 더 상세하게 나타내는 예시적인 도면들이다.
도 10 내지 도 12는 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 실시예에 따른 리모트 장치의 일부 구성을 개략적으로 나타내는 도면들이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 이를 상세한 설명을 통해 상세히 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
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.
또한, 본 명세서에 기재된 "~부(유닛)", "~기", "~자", "~모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
그리고 본 명세서에서의 구성부들에 대한 구분은 각 구성부가 담당하는 주기능 별로 구분한 것에 불과함을 명확히 하고자 한다. 즉, 이하에서 설명할 2개 이상의 구성부가 하나의 구성부로 합쳐지거나 또는 하나의 구성부가 보다 세분화된 기능별로 2개 이상으로 분화되어 구비될 수도 있다. 그리고 이하에서 설명할 구성부 각각은 자신이 담당하는 주기능 이외에도 다른 구성부가 담당하는 기능 중 일부 또는 전부의 기능을 추가적으로 수행할 수도 있으며, 구성부 각각이 담당하는 주기능 중 일부 기능이 다른 구성부에 의해 전담되어 수행될 수도 있음은 물론이다.
본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 분산 안테나 시스템은 음성 통신과 데이터 통신을 높은 품질과 무결절(seamless access)하게 전달하는 인 빌딩 서비스를 위한 커버리지 시스템이다. 또한, 다수의 대역 내에서 서비스하고 있는 아날로그 및 디지털 전화 시스템을 적어도 하나의 안테나로 서비스하기 위한 시스템이다.
본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 분산 안테나 시스템은 건물 내의 열악한 전파환경을 개선하고, 약한(poor) 수신 신호강도(Received Signal Strength Indication, RSSI) 및 이동 단말기의 총체적 수신감도인 Ec/Io(chip energy/others interference)를 개선하며, 건물의 구석까지 이동통신을 서비스하여, 통신 서비스 사용자가 건물 내의 어느 곳에서도 자유롭게 통화할 수 있게 한다.
본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 분산 안테나 시스템은, 전 세계적으로 사용하는 이동통신 규격을 지원할 수 있다. 예를 들면, 상기 분산 안테나 시스템은 초단파(Very High Frequency, VHF), 극초단파(Ultra High Frequency, UHF), 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1900MHz, 2100MHz 대역, 2600MHz 대역 등의 주파수와 FDD 방식의 서비스뿐만 아니라 TDD 방식의 서비스를 지원할 수 있다. 그리고, 상기 분산 안테나 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.
이하, 본 발명의 실시예들을 차례로 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있는 분산 안테나 시스템의 토폴로지를 예시적으로 도시하는 도면이다.
도 1을 참조하면, 분산 안테나 시스템(DAS)은, 기지국과 통신적으로 연결되며 헤드엔드 노드(Headend Node)를 구성하는 헤드엔드 장치(10), 확장 노드(Extension Node)를 구성하는 확장 장치(20), 리모트 노드(Remote Node)를 구성하며 원격의 각 서비스 위치에 배치되어 사용자 단말과 통신적으로 연결되는 복수의 리모트 장치(30, 40)를 포함할 수 있다. 분산 안테나 시스템(DAS)은 아날로그 분산 안테나 시스템으로 구현될 수 있다. 그러나, 본 발명의 기술적 사상이 이에 한정되는 것은 아니다. 분산 안테나 시스템(DAS)은 디지털 분산 안테나 시스템으로 구현될 수 있으며, 경우에 따라서는 이의 혼합형(예를 들어, 일부 노드는 아날로그 처리, 나머지 노드는 디지털 처리를 수행함)으로 구현될 수도 있다. 이하에서는, 분산 안테나 시스템(DAS)이 아날로그 분산 안테나 시스템으로 구현되는 경우를 예로 들어 설명함을 알려둔다.
한편, 도 1은 분산 안테나 시스템(DAS)의 토폴로지의 일 예를 도시한 것이며, 분산 안테나 시스템(DAS)은 설치 영역 및 적용 분야(예를 들어, 인빌딩(In-Building), 지하철(Subway), 병원(Hospital), 경기장(Stadium) 등)의 특수성을 고려하여 다양한 변형이 가능하다. 즉, 헤드엔드 장치(10), 확장 장치(20) 및 리모트 장치(30, 40)의 개수와 이들 상호 간의 상/하위 단의 연결 관계가 도 1과 상이해질 수 있다. 예를 들어, 헤드엔드 장치(10)와 직접적으로 연결된 어느 하나의 리모트 장치(30) 또는 확장 장치(20)와 직접적으로 연결된 어느 하나의 리모트 장치(40)의 하위단에 적어도 하나 이상의 다른 리모트 장치가 연결될 수도 있다.
또한, 분산 안테나 시스템(DAS)에서 확장 장치(20)는 설치 필요한 리모트 장치의 개수에 비해 헤드엔드 장치(10)로부터 스타(STAR) 구조로 브랜치(Branch)될 브랜치 수가 제한적인 경우 활용될 수 있다. 따라서, 단일의 헤드엔드 장치(10)만으로도 설치 필요한 리모트 장치의 개수를 충분히 감당할 수 있는 경우 또는 복수의 헤드엔드 장치(10)가 설치되는 경우 등에는, 확장 장치(20)는 생략될 수 있다.
분산 안테나 시스템(DAS) 내의 각 노드 및 그 기능에 대하여 더 상세히 설명하면, 우선 헤드엔드 장치(10)는 기지국과의 인터페이스 역할을 수행할 수 있다. 도 1에서는 헤드엔드 장치(10)가 서로 다른 사업자에 대응하는 제1 내지 제n 기지국(BTS #1 내지 #n, 여기서 n은 2 이상의 자연수)과 연결되는 케이스가 도시되고 있으나, 헤드엔드 장치(10)는 특정 사업자의 서비스 주파수 대역 별 또는 각 섹터 별 기지국과 연결될 수도 있다.
일반적으로 기지국으로부터 전송되는 RF(Radio Frequency) 신호는 고전력(high power)의 신호이므로, 헤드엔드 장치(10)는 이와 같은 고전력의 RF 신호를 각 노드에서 처리하기에 적합한 전력의 신호로 변환시킬 수 있다. 헤드엔드 장치(10)는 각 주파수 대역 별 또는 각 섹터 별 고전력의 RF 신호를 저전력으로 낮출 수 있다. 헤드엔드 장치(10)는 저전력의 RF 신호를 결합할 수 있고, 결합된 신호를 확장 장치(20) 또는 리모트 장치(30)로 분배하는 역할을 수행할 수 있다.
확장 장치(20)는 전달받은 결합된 신호를 확장 장치(20)와 연결된 리모트 장치(40)로 전달할 수 있다.
리모트 장치(30, 40) 각각은 전달받은 결합된 신호를 주파수 대역 별로 분리하고 증폭 등의 신호 처리를 수행할 수 있다. 이에 따라 각 리모트 장치(30, 40)는 서비스 안테나(도시 생략)를 통해서 자신의 서비스 커버리지 내의 사용자 단말로 기지국 신호를 전송할 수 있다.
한편, 도 1에서는, 복수의 기지국(BTS #1 내지 #n)과 헤드엔드 장치(10)는 서로 RF 케이블을 통해 상호 연결되고, 헤드엔드 장치(10)로부터 하위단까지는 모두 광 케이블을 통해 상호 연결되는 것으로 도시하고 있으나, 각 노드 간의 신호 전송 매체(signal transport medium)도 이와 다른 다양한 변형이 가능할 수 있다.
예를 들어, 헤드엔드 장치(10)와 확장 장치(20) 사이, 헤드엔드 장치(10)와 일부 리모트 장치(30) 사이, 확장 장치(20)와 다른 일부 리모트 장치(40) 사이 중 적어도 하나는 광 케이블 외에 RF 케이블, 트위스트 케이블, UTP 케이블 등을 통해서 연결되는 방식으로도 구현될 수 있다.
다만, 이하에서는 도 1을 기준으로 설명하기로 한다. 따라서, 분산 안테나 시스템(DAS)에서 헤드엔드 장치(10), 확장 장치(20) 및 리모트 장치(30, 40)는 전광 변환/광전 변환을 통해 광 타입의 신호를 송수신하기 위한 광 트랜스시버 모듈을 포함할 수 있고, 단일의 광 케이블로 노드 간 연결되는 경우에는 WDM(Wavelength Division Multiplexing) 소자를 포함할 수 있다.
이러한 분산 안테나 시스템(DAS)은 네트워크를 통해 외부의 관리 장치(도시 생략), 예를 들어 NMS(Network Management Server 또는 Network Management System), NOC(Network Operation Center) 등과 연결될 수 있다. 이에 따라 관리자는 원격에서 분산 안테나 시스템의 각 노드의 상태 및 문제를 모니터링하고, 원격에서 각 노드의 동작을 제어할 수 있다.
도 2는 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 헤드엔드 장치의 일부 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 2를 설명함에 있어서, 설명의 편의를 위해 도 1을 함께 참조하여 설명한다.
도 2를 참조하면, 헤드엔드 장치(10)는 제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n, 여기서 n은 2이상의 자연수), 헤드엔드 결합/분배부(12), 제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m, 여기서 m은 2이상의 자연수) 및 헤드엔드 제어부(14)를 포함할 수 있다.
제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n) 각각은 제1 내지 제n 기지국(BTS #1 내지 #n) 중 대응하는 기지국과 연결될 수 있다. 그러나, 이에 한정되는 것은 아니고, 다른 실시예에서, 제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n) 중 적어도 둘 이상의 기지국 인터페이스부들은 제1 내지 제n 기지국(BTS #1 내지 #n) 중 어느 하나의 기지국과 연결될 수도 있다.
제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n) 각각은 제1 내지 제n 기지국(BTS #1 내지 #n) 중 대응하는 기지국으로부터 다운링크 RF 신호를 입력받을 수 있다. 제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n) 각각이 수신하는 다운링크 RF 신호는 서로 다른 주파수 대역을 가질 수 있다.
제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n) 각각은 입력된 다운링크 RF 신호의 파워를 조절하여 헤드엔드 결합/분배부(12)로 출력할 수 있다. 예를 들어, 제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n) 각각은 입력된 다운링크 RF 신호의 파워를 감소시킬 수 있고 파워 감소된 다운링크 RF 신호를 헤드엔드 결합/분배부(12)로 출력할 수 있다.
제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n) 각각은 헤드엔드 결합/분배부(12)로부터 결합된 복수의 업링크 전송 신호를 입력받을 수 있다. 여기서, 결합된 복수의 업링크 전송 신호는 후술되는 제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m)로부터 출력되는 업링크 전송 신호들이 헤드엔드 결합/분배부(12)에 의해 결합된 신호일 수 있다. 상기 업링크 전송 신호들 각각은 헤드엔드 장치(10)와 직접 연결되는 리모트 장치(30) 또는 확장 장치(20)를 통해 헤드엔드 장치(10)와 연결되는 리모트 장치(40)가 사용자 단말들로부터 수신한 서로 다른 주파수 대역의 업링크 RF 신호들을 포함할 수 있다. 제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n) 각각은 결합된 복수의 업링크 전송 신호로부터 미리 설정된 주파수 대역(예컨대, 입력된 다운링크 RF 신호의 주파수 대역)에 대응하는 업링크 RF 신호를 추출할 수 있다.
제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n) 각각은 추출된 업링크 RF 신호의 파워를 조절하여 대응하는 기지국으로 출력할 수 있다. 예를 들어, 제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n) 각각은 추출된 업링크 RF 신호의 파워를 증가시킬 수 있고, 파워 증가된 업링크 RF 신호를 대응하는 기지국으로 출력할 수 있다.
헤드엔드 결합/분배부(12)는 제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n)로부터 출력되는 다운링크 RF 신호들을 결합할 수 있다. 이하에서는, 결합된 다운링크 RF 신호들을 다운링크 전송 신호라 칭한다. 헤드엔드 결합/분배부(12)는 상기 다운링크 전송 신호를 제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m)로 분배할 수 있다.
헤드엔드 결합/분배부(12)는 제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m)로부터 출력되는 상기 업링크 전송 신호들을 결합할 수 있다. 헤드엔드 결합/분배부(12)는 상기 결합된 업링크 전송 신호들을 제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n)로 분배할 수 있다.
구현예에 따라서, 헤드엔드 결합/분배부(12)는 예를 들어 헤드엔드 제어부(14)로부터 전달되는 확장 제어 신호, 리모트 제어 신호, 상태 정보 요청 신호, 지연 측정 신호 등을 상기 다운링크 RF 신호들과 함께 결합하여 상기 다운링크 전송 신호를 생성할 수 있다. 여기서, 상기 확장 제어 신호는 확장 장치(20)를 제어하기 위한 신호일 수 있고, 상기 리모트 제어 신호는 리모트 장치(30, 40)를 제어하기 위한 신호일 수 있다. 상기 상태 정보 요청 신호는 확장 장치(20) 또는 리모트 장치(30, 40)에 대해 다운링크 파워, 업링크 파워, 이상 발생 여부 등에 대한 정보를 요청하기 위한 신호일 수 있다. 상기 지연 측정 신호는 헤드엔드 장치(10)와 확장 장치(20) 또는 헤드엔드 장치(10)와 리모트 장치(30, 40) 사이의 지연을 측정하기 위한 신호일 수 있다.
또는, 헤드엔드 결합/분배부(12)는 상기 업링크 전송 신호들로부터 확장 장치(20) 또는 리모트 장치(30)로부터 전송되는 상태 정보 신호, 지연 응답 신호 등을 분리할 수 있고, 분리된 상태 정보 신호, 지연 응답 신호 등은 헤드엔드 제어부(14)로 전달할 수 있다. 여기서, 상기 상태 정보 신호 및 상기 지연 응답 신호는 확장 장치(20) 또는 리모트 장치(30)가 각각 상태 정보 요청 신호 및 지연 측정 신호에 응답하여 전송하는 신호일 수 있다.
헤드엔드 결합/분배부(12)는, 예를 들어 모뎀 등의 신호 변환 장치를 포함할 수 있으며, 상기 신호 변환 장치를 통해 상술한 소정의 제어 신호 등이 상기 다운링크 RF 신호들과 함께 결합되어 확장 장치(20) 및/또는 리모트 장치(30)로 전송되도록 처리할 수 있고, 확장 장치(20) 및/또는 리모트 장치(30)로부터의 상태 정보 신호 등이 헤드엔드 제어부(14)에 의해 이용되도록 처리할 수 있다.
제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m) 각각은 입력된 다운링크 전송 신호를 전광 변환하여 다운링크 광 신호를 생성할 수 있다. 제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m) 각각은 생성된 다운링크 광 신호를 대응하는 광 전송 매체를 통해 확장 장치(20) 또는 리모트 장치(30)로 전송할 수 있다.
제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m) 각각은 대응하는 광 전송 매체를 통해 확장 장치(20) 또는 리모트 장치(30)로부터 업링크 광 신호를 수신할 수 있다. 제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m) 각각은 입력된 업링크 광 신호를 광전 변환하여 업링크 전송 신호로 복원할 수 있다. 제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m) 각각은 복원된 업링크 전송 신호를 헤드엔드 결합/분배부(12)로 출력할 수 있다.
구현예에 따라서, 제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m) 중 적어도 하나는, 예를 들어 헤드엔드 제어부(14)로부터 전달되는 상기 확장 제어 신호, 상기 리모트 제어 신호, 상기 상태 정보 요청 신호, 상기 지연 측정 신호 등을 상기 입력된 다운링크 전송 신호와 함께 전광 변환하여 상기 다운링크 광 신호를 생성할 수 있다.
또는, 제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m) 중 적어도 하나는 상기 입력된 업링크 광 신호를 광전 변환한 후 확장 장치(20) 또는 리모트 장치(30)로부터 전송되는 상기 상태 정보 신호, 상기 지연 응답 신호 등을 상기 업링크 전송 신호와 분리할 수 있고, 분리된 상기 상태 정보 신호, 상기 지연 응답 신호 등은 헤드엔드 제어부(14)로 전달할 수 있다.
제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m) 중 적어도 하나는, 예를 들어 모뎀 등의 신호 변환 장치를 포함할 수 있으며, 상기 신호 변환 장치를 이용하여 상술한 소정의 제어 신호 등이 상기 다운링크 전송 신호와 함께 전광 변환되어 확장 장치(20) 및/또는 리모트 장치(30)로 전송되도록 처리할 수 있고, 확장 장치(20) 및/또는 리모트 장치(30)로부터의 상태 정보 신호 등이 헤드엔드 제어부(14)에 의해 이용되도록 처리할 수 있다.
헤드엔드 제어부(14)는 제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n) 및 제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m) 중 적어도 하나를 제어 및/또는 모니터링할 수 있다.
헤드엔드 제어부(14)는 외부 장치, 예를 들어 네트워크를 통해 통신적으로 연결된 NMS, 관리자의 단말 등으로부터 헤드엔드 제어 신호를 수신할 수 있고, 상기 헤드엔드 제어 신호에 응답하여 제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n) 및 제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m) 중 적어도 하나를 제어 및/또는 모니터링할 수 있다. 여기서, 헤드엔드 제어부(14)와 외부 장치 사이의 링크는, 예를 들어 이더넷 링크 등이 이용될 수 있으나, 본 발명의 기술적 사상이 이에 국한되는 것은 아니며 어떠한 형태의 링크도 이용될 수 있다.
헤드엔드 제어부(14)는, 제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n) 및 제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m) 중 적어도 하나에 대한 상태 정보 신호를 생성할 수 있고, 생성된 상태 정보 신호를 상기 외부 장치로 전송할 수 있다.
헤드엔드 제어부(14)는 자체적으로 생성하는 또는 상기 외부 장치로부터 전달되는 소정의 신호들, 예를 들어 상술한 확장 제어 신호, 리모트 제어 신호, 상태 정보 요청 신호, 지연 측정 신호 등을 헤드엔드 결합/분배부(12) 또는 제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m)로 전달하여 상기 소정의 신호들이 확장 장치(20) 및/또는 리모트 장치(30)로 전송되도록 할 수 있다.
헤드엔드 제어부(14)는, 헤드엔드 결합/분배부(12) 또는 제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m)로부터 확장 장치(20) 및/또는 리모트 장치(30)의 상태 정보 신호, 지연 응답 신호 등을 전달받을 수 있다. 헤드엔드 제어부(14)는 전달된 신호들을 기초로 대응하는 장치의 상태 분석, 지연 측정 등을 수행할 수 있다. 한편, 헤드엔드 제어부(14)는 확장 장치(20) 및/또는 리모트 장치(30)로부터 전달되는 상태 정보 신호 등을 상술한 이더넷 링크 등을 통해 상기 외부 장치로 전송할 수도 있다.
헤드엔드 제어부(14)는 예를 들어 모뎀 등의 신호 변환 장치를 포함할 수 있으며, 상기 신호 변환 장치를 통해 상술한 제어 신호 등을 대응하는 구성이 이용할 수 있도록 또는 자신이 이용할 수 있도록 처리할 수 있다.
헤드엔드 제어부(14)는 제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n), 헤드엔드 결합/분배부(12) 및 제1 내지 제m 헤드엔드 광 송수신부(13_1 내지 13_m) 중 적어도 하나에 대하여 입력 및/또는 출력 신호들의 주파수 스펙트럼을 모니터링할 수 있다. 이 경우, 헤드엔드 제어부(14)는 스펙트럼 분석을 위한 구성을 구비할 수 있다. 단, 스펙트럼 분석을 위한 구성은 헤드엔드 제어부(14)와 별개로 구현될 수도 있음은 물론이다. 헤드엔드 제어부(14)는 제1 내지 제n 기지국 인터페이스부(11_1 내지 11_n)로 입력되는 다운링크 RF 신호들의 주파수 스펙트럼을 모니터링한 결과를 기초로 다운링크 RF 신호들의 파워를 조절함으로써, 헤드엔드 장치(10)와 리모트 장치(30) 사이의 한정된 전송 리소스를 다운링크 RF 신호들 각각에 대해 공평하게 배분할 수 있다.
도 3은 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 확장 장치의 일부 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 3을 설명함에 있어서, 설명의 편의를 위해 도 1을 함께 참조하여 설명한다.
도 3을 참조하면, 확장 장치(20)는 제1 확장 광 송수신부(21), 확장 처리부(22), 제2 확장 광 송수신부(23) 및 확장 제어부(24)를 포함할 수 있다.
제1 확장 광 송수신부(21)는 헤드엔드 장치(10)로부터 다운링크 광 신호를 입력받을 수 있다. 제1 확장 광 송수신부(21)는 입력된 다운링크 광 신호를 전광 변환하여 헤드엔드 장치(10)에 의해 생성된 다운링크 전송 신호로 복원할 수 있고, 복원된 다운링크 전송 신호를 확장 처리부(22)로 출력할 수 있다.
제1 확장 광 송수신부(21)는 리모트 장치(40)에 의해 생성된 신호로서 확장 처리부(22)에 의해 소정의 신호 처리된 업링크 전송 신호를 전광 변환하여 업링크 광 신호로 변환할 수 있고, 변환된 업링크 광 신호를 헤드엔드 장치(10)로 전송할 수 있다.
구현예에 따라서, 제1 확장 광 송수신부(21)는, 상기 다운링크 전송 신호로부터 확장 제어 신호, 상태 정보 요청 신호, 지연 측정 신호 등을 분리하여 확장 제어부(24)로 전달하거나, 확장 제어부(24)로부터 전달되는 확장 장치(20)의 상태 정보 신호, 지연 응답 신호 등을 상기 업링크 전송 신호에 포함시킬 수 있다.
제1 확장 광 송수신부(21)는 예를 들어, 모뎀 등의 신호 변환 장치를 포함할 수 있고, 상기 신호 변환 장치 등을 이용하여 상기 제어 신호 등을 처리할 수 있다.
확장 처리부(22)는 입력된 다운링크 전송 신호를 증폭 등의 신호 처리하여 제2 확장 광 송수신부(23)로 출력할 수 있고, 입력된 업링크 전송 신호를 증폭 등의 신호 처리하여 제1 확장 광 송수신부(21)로 출력할 수 있다. 이는, 헤드엔드 장치(10)와 일부 리모트 장치(40)가 확장 장치(20)를 통해 연결되는 경우 헤드엔드 장치(10)와 다른 리모트 장치(30)가 직접 연결되는 경우에 비해 신호의 전송 경로가 길어지므로, 확장 처리부(22)가 서비스 품질 등의 확보를 위해 다운링크 전송 신호 및 업링크 전송 신호를 소정 레벨로 재증폭하는 것이다.
구현예에 따라서, 확장 처리부(22)는, 상기 다운링크 전송 신호로부터 상기 확장 제어 신호, 상기 상태 정보 요청 신호, 상기 지연 측정 신호 등을 분리하여 확장 제어부(24)로 전달하거나, 확장 제어부(24)로부터 전달되는 리모트 장치(40)에 대한 지연 측정 신호 등을 상기 다운링크 전송 신호에 포함시킬 수 있다.
또는, 확장 처리부(22)는, 리모트 장치(40)로부터 전송된 지연 응답 신호 등을 상기 업링크 전송 신호로부터 분리하여 확장 제어부(24)로 전달하거나, 확장 제어부(24)로부터 전달되는 확장 장치(20)의 상태 정보 신호, 지연 응답 신호 등을 상기 업링크 전송 신호에 포함시킬 수 있다.
확장 처리부(22)는 예를 들어, 모뎀 등의 신호 변환 장치를 포함할 수 있고, 상기 신호 변환 장치를 이용하여 상기 제어 신호 등을 처리할 수 있다.
제2 확장 광 송수신부(23)는 확장 처리부(22)에 의해 신호 처리된 다운링크 전송 신호를 전광 변환하여 다시 다운링크 광 신호로 변환할 수 있고, 변환된 다운링크 광 신호를 리모트 장치(40)로 분배할 수 있다.
제2 확장 광 송수신부(23)는 리모트 장치(40)로부터 전송되는 업링크 광 신호들을 결합한 후 광전 변환하여 업링크 전송 신호로 복원할 수 있고, 복원된 업링크 전송 신호를 확장 처리부(22)로 출력할 수 있다.
구현예에 따라서는, 제2 확장 광 송수신부(23)는 확장 제어부(24)로부터 전달되는 리모트 장치(40)에 대한 지연 측정 신호 등을 확장 처리부(22)에 의해 신호 처리된 다운링크 전송 신호와 함께 전광 변환하여 상기 다운링크 광 신호를 생성할 수 있다. 또는, 제2 확장 광 송수신부(23)는 입력된 업링크 광 신호를 광전 변환한 후 리모트 장치(40)로부터 전송된 업링크 전송 신호와 지연 응답 신호 등으로 분리할 수 있고, 분리된 업링크 전송 신호는 확장 처리부(22)로 출력하고 분리된 지연 응답 신호 등은 확장 제어부(24)로 전송할 수 있다.
제2 확장 광 송수신부(23)는 예를 들어, 모뎀 등의 신호 변환 장치를 포함할 수 있고, 상기 신호 변환 장치를 이용하여 상기 지연 측정 신호 등을 처리할 수 있다.
한편, 도 3에서는 확장 장치(20)가 하나의 제2 확장 광 송수신부(23)만을 구비하는 것으로 도시되고 있으나, 본 발명의 기술적 사상이 이에 한정되는 것은 아니며, 구현예에 따라서 확장 장치(20)는 적어도 둘 이상의 확장 광 송수신부를 포함할 수 있다. 이 경우, 확장 처리부(22)는 증폭 처리된 다운링크 전송 신호를 복수의 제2 확장 광 송수신부(23)로 분배하거나, 복수의 제2 확장 광 송수신부(23)로부터 전송되는 업링크 전송 신호들을 결합한 후 증폭 처리하도록 구성될 수도 있다.
확장 제어부(24)는 제1 확장 광 송수신부(21), 확장 처리부(22) 및 제2 확장 광 송수신부(23)를 제어할 수 있으며, 제1 확장 광 송수신부(21), 확장 처리부(22) 및 제2 확장 광 송수신부(23) 중 적어도 하나의 동작 상태를 모니터링할 수 있다.
확장 제어부(24)는, 제1 확장 광 송수신부(21) 또는 확장 처리부(22)를통해 헤드엔드 장치(10)로부터 전송된 확장 제어 신호, 상태 정보 요청 신호, 지연 측정 신호 등을 식별할 수 있고, 이에 응답하여 내부 구성들을 제어하거나 상태 정보 신호, 지연 응답 신호 등을 생성할 수 있다. 확장 제어부(24)는 생성된 확장 장치(20)의 상태 정보 신호, 지연 응답 신호 등을 제1 확장 광 송수신부(21) 또는 확장 처리부(22)로 전달하여 헤드엔드 장치(10)로 전송되도록 할 수 있다.
확장 제어부(24)는 리모트 장치(40)에 대한 지연 측정 신호를 확장 처리부(22) 또는 제2 확장 광 송수신부(23)로 전달하여 리모트 장치(40)로 전송되도록 할 수 있고, 확장 처리부(22) 또는 제2 확장 광 송수신부(23)를 통해 리모트 장치(40)로부터 전송되는 지연 응답 신호를 기초로 확장 장치(20)와 리모트 장치(40) 사이의 지연을 측정할 수도 있다.
확장 제어부(24)는 예를 들어, 모뎀 등의 신호 변환 장치를 포함할 수 있고, 상기 신호 변환 장치를 통해 상기 제어 신호 등이 대응하는 구성에서 이용되도록 또는 자신이 이용하도록 처리할 수 있다.
한편, 확장 제어부(24)는 네트워크를 통해 접속되는 NMS, 관리자의 단말 등과 같은 외부 장치와 직접 연결될 수 있으며 상기 외부 장치로부터 전송되는 확장 제어 신호 등을 수신하여 제1 및 제2 확장 광 송수신부(21, 23), 및 확장 처리부(22)를 제어할 수 있다. 확장 제어부(24)는 제1 및 제2 확장 광 송수신부(21, 23) 및 확장 처리부(22)의 상태 정보 신호 등을 상기 외부 장치로 직접 전송할 수도 있다.
도 4 및 도 5는 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 리모트 장치의 일부 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 4는 리모트 장치(30)가 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n) 및 이들에 대응하는 제1 내지 제n DL(Downlink)/UL(Uplink) 분기부(34_1 내지 34_n)를 모두 포함하는 경우를 나타내며, 도 5는 리모트 장치(30)가 일부 대역 처리부와 이에 대응하는 DL/UL 분기부만을 포함하는 경우를 예시적으로 나타낸다. 한편, 도 4 및 도 5에 도시된 리모트 장치는 도 1에 도시된 리모트 장치(30)인 경우를 예로 들어 설명하나, 도 1에 도시된 리모트 장치(40)도 도 4 및 도 5에 도시된 리모트 장치에 상응할 수 있음은 물론이다. 도 4 및 도 5를 설명함에 있어서, 설명의 편의를 위해 도 1을 함께 참조하여 설명하되 도 1에서와 중복되는 설명은 생략한다.
도 4를 참조하면, 리모트 장치(30)는 리모트 광 송수신부(31), 인터페이스부(32), 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n), 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n), 리모트 결합/분배부(35), 리모트 제어부(36), 리모트 전원부(37) 및 안테나(38)를 포함할 수 있다.
리모트 광 송수신부(31)는 헤드엔드 장치(10)로부터 다운링크 광 신호를 수신할 수 있고, 수신된 다운링크 광 신호를 다운링크 전송 신호로 광전 변환할 수 있다. 리모트 광 송수신부(31)는 상기 다운링크 전송 신호를 인터페이스부(32)로 출력할 수 있다.
리모트 광 송수신부(31)는 인터페이스부(32)로부터 출력되는 업링크 전송 신호를 입력받을 수 있고, 입력된 업링크 전송 신호를 업링크 광 신호로 전광 변환할 수 있다. 리모트 광 송수신부(31)는 업링크 광 신호를 헤드엔드 장치(10)로 송신할 수 있다.
구현예에 따라서는, 리모트 광 송수신부(31)는 상기 다운링크 전송 신호로부터 리모트 제어 신호, 지연 측정 신호 등을 분리할 수 있고, 상기 다운링크 전송 신호를 인터페이스부(32)로 출력할 수 있고 분리된 리모트 제어 신호, 상태 정보 요청 신호, 지연 측정 신호 등은 리모트 제어부(36)로 전달할 수 있다.
또는, 리모트 광 송수신부(31)는 리모트 제어부(36)로부터 전달되는 상태 정보 신호 등을 상기 업링크 전송 신호와 함께 전광 변환하여 상기 업링크 광 신호를 생성할 수도 있다.
리모트 광 송수신부(31)는 예를 들어, 모뎀 등의 신호 변환 장치를 포함할 수 있으며, 상기 신호 변환 장치를 통해 상기 리모트 제어 신호, 상기 지연 측정 신호 등이 리모트 제어부(36)에 의해 이용되도록 처리할 수 있고, 상기 상태 정보 신호 등이 상기 업링크 전송 신호와 함께 전광 변환되도록 처리할 수 있다.
리모트 광 송수신부(31)는 모듈러 구조로 구현될 수 있으며, 리모트 광 송수신부(31)의 내부 구성들 중 적어도 일부 또한 모듈러 구조로 구현될 수 있다.
인터페이스부(32)는 입력된 다운링크 전송 신호를 미리 설정된 다운링크 경로를 따라 출력할 수 있다.
상기 다운링크 경로는, 인터페이스부(32)와 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)의 연결 상태를 전제로 상기 다운링크 전송 신호가 최전단의 대역 처리부로 전달되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 다운링크 경로는, 인터페이스부(32)와 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)가 모두 연결되는 경우, 상기 다운링크 전송 신호가 최전단의 대역 처리부인 제1 대역 처리부(33_1)로 전달되도록 설정될 수 있다.
상기 다운링크 경로는, 인터페이스부(32)와 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)의 연결 상태 변경에 따라 재설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 다운링크 경로는, 도 5에 도시된 바와 같이 인터페이스부(32)와 제1 대역 처리부(33_1)의 연결이 해제되고 인터페이스부(32)와 제2 대역 처리부(33_2) 및 제3 대역 처리부(33_3)의 연결이 유지되면, 상기 다운링크 전송 신호가 현재 상태에서 최전단의 대역 처리부인 제2 대역 처리부(33_2)로 전달되도록 재설정될 수 있다.
인터페이스부(32)는 입력된 업링크 전송 신호를 미리 설정된 업링크 경로를 따라 출력할 수 있다.
상기 업링크 경로는, 상술한 다운링크 경로에 대응하여 설정 및 재설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 업링크 경로는, 인터페이스부(32)와 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)가 모두 연결되는 경우, 인터페이스부(32)가 최전단의 대역 처리부인 제1 대역 처리부(33_1)로부터 업링크 전송 신호를 입력받아 리모트 광 송수신부(31)로 전달하도록 설정될 수 있다. 또한, 상기 업링크 경로는, 도 5에 도시된 바와 같이 인터페이스부(32)와 제1 대역 처리부(33_1)의 연결이 해제되고 인터페이스부(32)와 제2 대역 처리부(33_2) 및 제3 대역 처리부(33_3)의 연결이 유지되면, 인터페이스부(32)가 현재 상태에서 최전단의 대역 처리부인 제2 대역 처리부(33_2)로부터 업링크 전송 신호를 입력받아 리모트 광 송수신부(31)로 전달하도록 재설정될 수 있다.
인터페이스부(32)는, 리모트 광 송수신부(31), 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n), 리모트 제어부(36) 및 리모트 전원부(37)와 통신적으로 연결되며 이들 상호간에 신호 등의 송수신을 가능하게 하는 인터페이스 보드로 구현될 수 있다.
제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)는 인터페이스부(32)로부터 출력되는 다운링크 전송 신호가 전단으로부터 후단으로 전달되고, 후단으로부터 전단으로 업링크 RF 신호가 누적적으로 전달될 수 있도록 상호간에 캐스케이드 구조로 연결될 수 있다.
제1 내지 제3 대역 처리부(33_1 내지 33_3)가 캐스케이드 구조로 연결된 경우를 예로 들어 설명하면, 다운링크에서는 제1 대역 처리부(33_1)가 인터페이스부(32)로부터 입력되는 다운링크 전송 신호를 제2 대역 처리부(33_2)로 전달하고, 제2 대역 처리부(33_2)_가 제1 대역 처리부(33_1)로부터 전달되는 다운링크 전송 신호를 제3 대역 처리부(33_3)로 다시 전달하게 된다. 그리고, 업링크에서는 제3 대역 처리부(33_3)가 자신의 업링크 RF 신호를 제2 대역 처리부(33_2)로 전달하고, 제2 대역 처리부(33_2)가 제3 대역 처리부(33_3)의 업링크 RF 신호와 자신의 업링크 RF 신호를 결합하여 제1 대역 처리부(33_1)로 전달하고, 제1 대역 처리부(33_1)가 결합된 제2 및 제3 대역 처리부(33_2, 33_3)의 업링크 RF 신호를 자신의 업링크 RF 신호와 결합하여 업링크 전송 신호로서 인터페이스부(32)로 출력하게 된다.
제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n) 각각은 입력된 다운링크 전송 신호에 포함되는 서로 다른 주파수 대역의 복수의 다운링크 RF 신호 중 대응하는 주파수 대역의 다운링크 RF 신호에 대해 증폭 등의 다양한 신호 처리를 수행할 수 있다. 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n) 각각은 신호 처리된 다운링크 RF 신호를 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n) 중 대응하는 DL/UL 분기부로 출력할 수 있다.
제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n) 각각은 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n) 중 대응하는 DL/UL 분기부로부터 전달되는 업링크 RF 신호에 대해 증폭 등의 신호 처리를 수행할 수 있다. 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n) 각각은 후단으로부터 전달되는 신호 처리된 업링크 RF 신호를 자신이 처리한 업링크 RF 신호와 결합하여 전단의 대역 처리부로 전달할 수 있다. 이 경우, 최후단의 대역 처리부는 자신이 처리한 업링크 RF 신호만을 전단의 대역 처리부로 전달할 수 있고, 최전단의 대역 처리부는 후단의 대역 처리부로부터 전달되는 결합된 업링크 RF 신호를 자신이 처리한 업링크 RF 신호와 결합하여 업링크 전송 신호로서 인터페이스부(32)로 출력할 수 있다.
제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n) 각각은 모듈러 구조로 구현될 수 있으며, 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n) 각각의 내부 구성들 중 적어도 일부 또한 모듈러 구조로 구현될 수 있다. 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)의 세부 구성은 이하에서 도 6 내지 도 9를 참조하여 더 상세히 설명한다.
제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n) 각각은 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n) 중 대응하는 대역 처리부와 연결될 수 있다. 구현예에 따라서, 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n) 각각은 모듈러 구조로 구현될 수 있는데, 이 때 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n) 각각은 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n) 중 대응하는 대역 처리부와 통합 모듈로 구현되거나 상호 별개의 모듈로 구현될 수 있다.
제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n) 각각은 연결된 대역 처리부로부터 출력되는 다운링크 RF 신호를 입력받을 수 있다. 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n) 각각은 입력된 다운링크 RF 신호의 잡음 등을 제거하여 리모트 결합/분배부(35)로 전달할 수 있다.
제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n) 각각은 리모트 결합/분배부(35)로부터 전달된 업링크 신호에서 연결된 대역 처리부에 요구되는 주파수 대역의 업링크 RF 신호를 추출할 수 있고, 추출된 업링크 RF 신호를 연결된 대역 처리부로 전달할 수 있다.
제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n) 각각은, 예를 들어 듀플렉서(duplexer)로 구현될 수 있다.
리모트 결합/분배부(35)는 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n)로부터 출력되는 다운링크 RF 신호를 안테나(38)로 전달하여 사용자 단말로 송출될 수 있도록 한다. 리모트 결합/분배부(35)는 안테나(38)를 통해 수신되는 사용자 단말의 업링크 RF 신호를 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n)로 분배할 수 있다.
이와 같이, 리모트 장치(30)에서 인터페이스부(32)가 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)의 연결상태가 변화되는 경우에도 자동으로 신호의 전송 경로를 변경하고 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)가 상호 간에 다운링크 전송 신호를 전달하는 캐스케이드 구조로 연결되며 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n) 및 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n)가 모듈러 구조로 구현됨에 따라, 서비스 주파수 대역 추가와 같은 분산 안테나 시스템(DAS)의 운영 환경 변화 또는 특정 주파수 대역의 서비스 이상 발생 등에 대해서 관리자가 요구되는 대역 처리부와 DL/UL 분기부만을 교체, 제거 또는 정비하는 방식으로 손쉽게 대응할 수 있어 관리자의 운영 편의성, 분산 안테나 시스템의 유연성 및 확장성이 향상될 수 있다.
도 5를 참조하여, 리모트 장치(30)의 향상된 편의성, 유연성 및 확장성 효과를 더 상세히 설명한다.
우선 도 4에 도시된 바와 같이, 리모트 장치(30)가 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)를 통해 최초 제1 내지 제n 기지국(BTS #1 내지 #n)의 서비스를 지원할 수 있도록 운영되고 있는 상태에서, 제1 기지국(BTS #1)의 서비스에 이상이 발생하고 제4 내지 제n 기지국(BTS #4 내지 #n)의 서비스가 불필요하여 제2 및 제3 기지국(BTS #2, BTS #3)의 서비스 지원만이 요구되는 경우를 가정한다.
이 경우, 일반적인 분산 안테나 시스템의 리모트 장치는 서비스를 중단하고 광 송수신부와 연결된 대역 처리부들 사이의 신호 경로 설계 등이 변경된 새로운 장비로 대체되어야 한다.
그러나, 본 발명의 기술적 사상에 의한 리모트 장치(30)는 도 5에 도시된 바와 같이 제1 대역 처리부(33_1), 제4 내지 제n 대역 처리부(33_4 내지 33_n) 및 이에 대응하는 DL/UL 분기부들을 리모트 장치(30)로부터 분리함으로써, 고장 및 운영 환경 변화에 대응할 수 있다. 리모트 장치(30)에서는 모듈러 타입의 대역 처리부들이 리모트 광 송수신부와 연결되지 않고 상호 캐스케이드 구조로 연결된 상태에서 최전단의 대역 처리부만이 인터페이스부와 연결되기 때문에 일부 대역 처리부들이 분리, 교체, 추가된다 하더라도 리모트 광 송수신부와 대역 처리부 사이의 신호 경로, 신호 처리를 위한 구성들을 다시 설계하거나 변경할 필요가 없기 때문이다. 이에 따라, 대역 처리부만의 분리, 교체, 추가 등을 통해 고장, 운영 상황 변화에 손쉽게 대응할 수 있어 관리 편의성이 향상되며, 분산 안테나 시스템의 유연성 및 확장성이 개선될 수 있는 것이다.
다시 도 4를 참조하면, 리모트 결합/분배부(35)는 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n)로부터 출력되는 다운링크 RF 신호들을 결합하여 안테나(38)로 전달할 수 있다. 리모트 결합/분배부(35)는 안테나(38)를 통해 사용자 단말로부터 전송된 업링크 신호를 전달받을 수 있고, 상기 업링크 신호를 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n)로 분배할 수 있다.
리모트 제어부(36)는 리모트 광 송수신부(31) 및 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 리모트 제어부(36)는 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)를 제어하기 위한 제1 내지 제n 제어 신호를 생성할 수 있으며, 생성된 제1 내지 제n 제어 신호를 인터페이스부(32)로 출력할 수 있다. 이 때, 인터페이스부(32)는 입력된 제1 내지 제n 제어 신호를 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n) 중 대응하는 대역 처리부로 전달할 수 있다.
구현예에 따라서, 리모트 제어부(36)는, 헤드엔드 장치(10)로부터 전달되는 리모트 제어 신호를 기초로 상기 제1 내지 제n 제어 신호를 생성하여 리모트 광 송수신부(31) 및 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)를 제어할 수 있다. 또는 리모트 제어부(36)는 상기 리모트 제어 신호를 직접 이용하여 리모트 광 송수신부(31) 및 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)를 제어할 수도 있다.
또 다른 구현예에 따라서는, 리모트 제어부(36)는 네트워크를 통해 접속되는 NMS, 관리자의 단말 등과 같은 외부 장치와 직접 연결될 수 있으며 상기 외부 장치로부터 전송되는 리모트 제어 신호를 기초로 상기 제1 내지 제n 제어 신호를 생성하여 리모트 광 송수신부(31) 및 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)를 제어할 수 있다. 또는 리모트 제어부(36)는 상기 외부 장치로부터 전송되는 리모트 제어 신호를 직접 이용하여 리모트 광 송수신부(31) 및 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)를 제어할 수도 있다.
리모트 제어부(36)는 리모트 광 송수신부(31) 및 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)의 동작 상태를 모니터링할 수 있다. 또한, 리모트 제어부(36)는 후술되는 스펙트럼 모니터링 파트(3336)를 통해 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n) 내부에서 신호들의 주파수 스펙트럼을 분석할 수도 있다.
리모트 제어부(36)는, 예를 들어 모뎀 등의 신호 변환 장치를 포함할 수 있으며, 상기 신호 변환 장치를 통해 헤드엔드 장치(10)로부터 전달된 상태 정보 요청 신호, 지연 측정 신호 등을 자신이 이용할 수 있도록 처리할 수 있다. 리모트 제어부(36)는 처리된 상태 정보 요청 신호, 지연 측정 신호 등에 응답하여 상태 정보 신호, 지연 응답 신호 등을 생성할 수 있다. 리모트 제어부(36)는 상기 생성된 상태 정보 신호, 지연 응답 신호 등을 상기 신호 변환 장치를 이용하여 리모트 광 송수신부(31)를 통해 헤드엔드 장치(10)로 전송되도록 처리할 수 있다. 한편, 리모트 제어부(36)는 상기 생성된 상태 정보 신호, 지연 응답 신호 등을 상기 외부 장치로 전송할 수도 있다.
리모트 제어부(36)는 모듈러 구조로 구현될 수 있으며, 리모트 제어부(36)의 내부 구성들 중 적어도 일부 또한 모듈러 구조로 구현될 수 있다.
리모트 전원부(37)는 리모트 광 송수신부(31) 및 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)를 구동하기 위한 구동 전원을 생성할 수 있다. 예를 들어, 리모트 전원부(37)는 외부 전원 장치(도시 생략) 또는 내부 공급부(도시 생략)로부터 제공되는 전원을 기초로 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)를 구동하기 위한 구동 전원을 생성할 수 있고, 생성된 구동 전원을 인터페이스부(32)로 출력할 수 있다. 이 때, 인터페이스부(32)는 입력된 구동 전원을 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)로 각기 전달할 수 있다.
리모트 전원부(37)는 모듈러 구조로 구현될 수 있으며, 리모트 전원부(37)의 내부 구성들 중 적어도 일부 또한 모듈러 구조로 구현될 수 있다.
도 6 내지 도 9는 도 4에 도시된 대역 처리부들의 일부 구성을 더 상세하게 나타내는 예시적인 도면들이다. 도 6 내지 도 9에서는, 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)가 서로 상응하는 구성을 갖는 것으로 도시되고 있으나, 본 발명의 기술적 사상이 이에 한정되는 것은 아니며, 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n) 중 적어도 둘 이상은 서로 다른 구성을 가질 수도 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)가 서로 동일한 구성을 갖는 경우를 예로 들되 제1 대역 처리부(33_1)를 중심으로 설명한다. 그리고, 도 6 내지 도 9를 설명함에 있어서, 도 4를 함께 참조하여 설명하되 중복되는 내용은 생략하고 차이점 위주로 설명한다.
먼저 도 6 및 도 7을 참조하여 제1 대역 처리부(33_1)의 일 실시예를 설명하면, 제1 대역 처리부(33_1)는 RF 처리부(331_1) 및 디지털 처리부(333_1)를 포함할 수 있다. 여기서, RF 처리부(331_1) 및/또는 디지털 처리부(333_1)는 모듈러 구조로 구현될 수 있다.
RF 처리부(331_1)는 분배 파트(3311), 추출/변환 파트(3312), DL 증폭 파트(3313), UL 증폭 파트(3314) 및 결합 파트(3315)를 포함할 수 있다.
분배 파트(3311)는 인터페이스부(32)로부터 출력된 다운링크 전송 신호를 추출/변환 파트(3312) 및 후단의 대역 처리부, 더 상세하게는, 제2 대역 처리부(33_2)의 분배 파트로 분배할 수 있다. 구현예에 따라서, 제1 대역 처리부(33_1)와 제2 대역 처리부(33_2)의 연결이 해제되고, 제1 대역 처리부(33_1)와 제3 대역 처리부(33_2)가 연결되는 경우에는, 분배 파트(3311)는 상기 다운링크 전송 신호를 추출/변환 파트(3312) 및 제3 대역 처리부(33_3)의 분배 파트로 전달할 수 있다.
도 6 및 도 7에 도시되지는 않았으나, 분배 파트(3311)는 증폭기를 포함할 수 있으며, 상기 증폭기를 이용하여 상기 다운링크 신호의 분배에 따른 손실을 보상할 수 있다. 구현예에 따라서는, 상기 증폭기는 분배 파트(3311)와 별개의 모듈로 구현될 수도 있다.
한편, 최후단의 대역 처리부(즉, 제n 대역 처리부(33_n))에서 분배 파트는 전단의 대역 처리부(즉, 제n-1 대역 처리부(33_n-1))로부터 전달되는 다운링크 전송 신호를 다른 대역 처리부로 분배하지 않고 대응하는 추출/변환 파트로만 전달할 수 있다.
추출/변환 파트(3312)는 전달된 다운링크 전송 신호에 포함된 복수의 주파수 대역 중 대응하는 주파수 대역의 다운링크 RF 신호를 통과시킬 수 있다. 추출/변환 파트(3312)는 추출된 다운링크 RF 신호를 IF(Intermediate Frequency) 변환하여 디지털 처리부(333_1)로 출력할 수 있다.
DL 증폭 파트(3313)는 디지털 처리부(333_1)에 의해 소정의 디지털 처리, 예를 들어 CFR 파트(이하 CFR, 3332)에 의해 파고율 감소 처리되고 PD 파트(이하 PD, 3333)에 의해 전치 왜곡 처리된 다운링크 RF 신호를 증폭할 수 있다. DL 증폭 파트(3313)는, 예를 들어 고출력 증폭기를 구비할 수 있다. DL 증폭 파트(3313)는 증폭된 다운링크 RF 신호를 제1 DL/UL 분기부(34_1)로 출력할 수 있다.
UL 증폭 파트(3314)는 제1 DL/UL 분기부(34_1)로부터 전달되는 업링크 RF 신호를 증폭하여 결합 파트(3315)로 출력할 수 있다. UL 증폭 파트(3314)는, 예를 들어 저잡음 증폭기를 구비할 수 있다.
결합 파트(3315)는 UL 증폭 파트(3314)에 의해 증폭된 업링크 RF 신호와 후단의 대역 처리부(즉, 제2 대역 처리부(33_2))에서 증폭처리 된 후 전달되는 업링크 RF 신호를 결합하여 업링크 전송 신호를 생성할 수 있다. 결합 파트(3315)는 생성된 업링크 전송 신호를 인터페이스부(32)로 전달할 수 있다. 제1 대역 처리부(33_1)가 최전단에 배치되므로, 결합 파트(3315)에 의해 생성된 업링크 전송 신호에는 제2 내지 제n 대역 처리부(33_2 내지 33_n) 중 제1 대역 처리부(33_1)의 후단에 연결된 대역 처리부들에 의해 처리된 모든 주파수 대역의 업링크 RF 신호들이 포함될 것이다.
도 6 및 도 7에 도시되지는 않았으나, 결합 파트(3315)는 증폭기를 포함할 수 있으며, 상기 증폭기를 이용하여 UL 증폭 파트(3314)로부터 출력되는 업링크 RF 신호와 제2 대역 처리부(33_2)의 결합 파트로부터 전달되는 업링크 RF 신호의 결합에 따른 손실을 보상할 수 있다. 또한, 결합 파트(3315)는 감쇠기를 포함할 수 있으며, 상기 감쇠기를 이용하여 제2 대역 처리부(33_2)의 결합 파트로부터 전달되는 업링크 RF 신호의 이득을 조절할 수 있다. 구현예에 따라서는, 상기 증폭기 및/또는 상기 감쇠기는 결합 파트(3315)와 별개의 모듈로 구현될 수도 있다.
한편, 최후단의 대역 처리부(즉, 제n 대역 처리부(33_n))의 결합 파트는 후단에 대역 처리부가 연결되지 않으므로, 자신이 증폭 등의 처리를 수행한 업링크 RF 신호만을 전단에 연결된 대역 처리부의 결합 파트로 전달할 수 있다.
디지털 처리부(333_1)는 디지털 변환 및 아날로그 변환 파트(이하 ADC/DAC, 3331), CFR(3332) 및 PD(3333), PIMD 측정 파트(이하 PIMD, 3334), VSWR 측정 파트(이하 VSWR, 3335) 및 스펙트럼 모니터링 파트(이하 SM, 3336)를 포함할 수 있다. 구현예에 따라서, CFR(3332) 및 PD(3333)는 통합 모듈로 구현될 수 있으며, 디지털 처리부(333_1)에서 분리될 수 있다.
ADC/DAC(3331)는 RF 처리부(331_1)의 추출/변환 파트(3312)로부터 전달되는 IF 변환된 다운링크 RF 신호를 디지털화할 수 있다. ADC/DAC(3331)는 파고율 감소 처리 및 전치 왜곡 처리가 수행된 디지털화된 다운링크 RF 신호를 다시 아날로그화하여 RF 처리부(331_1)의 DL 증폭 파트(3313)로 출력할 수 있다. ADC/DAC(3331)는 PIMD(3334), VSWR(3335) 및 SM(3336)과 RF 처리부(331_1) 사이에서 신호의 전송시 신호 변환 기능을 제공할 수 있다. 도 7에서는, ADC/DAC(3331)가 하나의 모듈로 구현되는 것으로 도시되었으나, 디지털 변환을 위한 ADC와 아날로그 변환을 위한 DAC가 별개의 모듈로 구성될 수 있음은 물론이다.
CFR(3332)은 디지털화된 다운링크 RF 신호에 대해 파고율 감소 처리를 수행할 수 있다. 파고율 감소 처리는, 예를 들어 PC-CFR(peak cancellation crest factor reduction)을 이용하여 수행될 수 있다.
PD(3333)는 파고율 감소 처리된 다운링크 RF 신호에 대해 DL 증폭 파트(3313)의 선형성을 보상하기 위한 전치 왜곡 처리를 수행할 수 있다.
PIMD(3334)는 소정의 테스트 신호를 생성할 수 있고, 생성된 테스트 신호를 이용하여 RF 처리부(331_1)에 의한 수동 상호 변조 왜곡의 정도를 측정할 수 있다. 예를 들어, PIMD(3334)는, RF 처리부(331_1)의 특정 주파수 대역에 대한 테스트 신호를 RF 처리부(331_1)로 전달하고, RF 처리부(331_1)가 상기 테스트 신호에 응답하여 출력하는 IM(intermodulation) 신호를 기초로 수동 상호 변조 왜곡의 정도를 측정할 수 있다.
VSWR(3335)은 RF 처리부(331_1)의 내부 신호 경로 상에서 전압 정재파 비(voltage standing wave ratio)를 측정할 수 있다. 예를 들어, VSWR(3335)은 분배 파트(3311), 추출/변환 파트(3312) 및 DL 증폭 파트(3313) 중 적어도 하나의 입력단이나 출력단에서 전압 정재파 비를 측정할 수 있다. 또한, VSWR(3335)은 UL 증폭 파트(3314) 및 결합 파트(3315) 중 적어도 하나의 입력단이나 출력단에서 전압 정재파 비를 측정할 수 있다.
SM(3336)은 RF 처리부(331_1)의 내부 신호 경로 상에서 다양한 신호들의 주파수 스펙트럼을 모니터링할 수 있다. 예를 들어, SM(3336)은 분배 파트(3311), 추출/변환 파트(3312) 및 DL 증폭 파트(3313) 중 적어도 하나의 입력단이나 출력단에서 다운링크 RF 신호의 스펙트럼을 모니터링할 수 있다. 또한, SM(3336)은 UL 증폭 파트(3314) 및 결합 파트(3315) 중 적어도 하나의 입력단이나 출력단에서 업링크 RF 신호의 스펙트럼을 모니터링할 수도 있다.
다음으로 도 6 및 도 8을 참조하여 제1 대역 처리부(33_1)의 다른 실시예를 설명하면, 제1 대역 처리부(33_1)는 도 7에 도시된 실시예와 마찬가지로 RF 처리부(331_1) 및 디지털 처리부(333_1)를 포함할 수 있으나, 도 7에 도시된 실시예와 달리 디지털 처리부(333_1)가 CFR(3332) 및 PD(3333)를 제외하고 ADC/DAC(3331), PIMD(3334), VSWR(3335) 및 SM(3336)만을 포함할 수 있다. 도 8에 도시된 실시예는, CFR(3332) 및 PD(3333)가 디지털 처리부(333_1)에서 분리된 경우를 예시한다.
이 경우, 도 8에 도시된 제1 대역 처리부(33_1)에서 RF 처리부(331_1)의 DL 증폭 파트(3313)는 추출/변환 파트(3312)에 의해 추출된 다운링크 RF 신호를 직접 증폭하여 제1 DL/UL 분기부(34_1)로 출력할 수 있다.
다음으로 도 9를 참조하여 제1 대역 처리부(33_1)의 다른 실시예를 설명하면, 제1 대역 처리부(33_1)는 도 7 및 도 8에 도시된 실시예들과 달리 RF 처리를 위한 구성들만을 포함할 수 있다.
이 경우, 도 9에 도시된 제1 대역 처리부(33_1)는 도 7 및 도 8에서와 달리 추출 파트(3316)가 분배 파트(3311)로부터 전달되는 다운링크 전송 신호에 포함된 복수의 주파수 대역 중 대응하는 주파수 대역의 다운링크 RF 신호를 통과시킬 수 있으며, DL 증폭 파트(3313)가 추출 파트(3316)로부터 추출된 다운링크 RF 신호를 증폭하여 제1 DL/UL 분기부(34_1)로 출력할 수 있다.
이와 같이, RF 처리부(331_1) 및/또는 디지털 처리부(333_1)가 모듈러 구조로 구현되고, 또한 디지털 처리부(333_1) 내부의 구성들 중 적어도 일부가 분리 가능하도록 모듈화됨으로써, 리모트 장치(30)는 분산 안테나 시스템에 요구되는 운영 환경에 따라 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)를 다양하게 구성할 수 있게 된다.
도 10 내지 도 12는 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 실시예에 따른 리모트 장치의 일부 구성을 개략적으로 나타내는 도면들이다. 도 10 내지 도 12는 각기 도 4에 도시된 실시예의 변형예들을 나타내므로, 이하에서는 설명의 편의를 위해 도 4를 함께 참조하여 설명하되 중복되는 내용은 생략하고 차이점 위주로 설명한다.
먼저 도 10을 참조하면, 리모트 장치(30a)는 리모트 광 송수신부(31), 인터페이스부(32), 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n), 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n), 리모트 결합/분배부(35), 리모트 제어부(36), 리모트 전원부(37), 제1 및 제2 안테나(38_1, 38_2)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 4에 도시된 리모트 장치(30)와 달리 리모트 장치(30a)는 복수의 안테나를 포함할 수 있다.
리모트 결합 분배부(35)는 제1 및 제2 안테나(38_1, 38_2)와 연결될 수 있으며, 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n)로부터 출력되는 다운링크 RF 신호를 결합할 수 있고, 결합된 다운링크 RF 신호를 제1 및 제2 안테나(38_1, 38_2)로 분배할 수 있다. 다른 실시예에서, 리모트 결합 분배부(35)는 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n)로부터 출력되는 일부 다운링크 RF 신호를 결합하여 제1 안테나(38_1)로 전달하고, 다른 일부 다운링크 RF 신호를 결합하여 제2 안테나(38_2)로 전달할 수도 있다.
리모트 결합/분배부(35)는 제1 및 제2 안테나(38_1, 38_2)를 통해 사용자 단말로부터 전송된 업링크 신호를 전달받을 수 있고, 상기 업링크 신호를 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n)로 분배할 수 있다.
도 11을 참조하면, 리모트 장치(30b)는 리모트 광 송수신부(31), 인터페이스부(32), 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n), 제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n), 리모트 제어부(36), 리모트 전원부(37) 및 제1 내지 제n 안테나(38_1 내지 38_n)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 4에 도시된 리모트 장치(30)와 달리 리모트 장치(30b)에서는 리모트 결합/분배부가 생략될 수 있다.
제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n) 각각은 제1 내지 제n 안테나(38_1 내지 38_n) 중 대응하는 안테나와 연결될 수 있으며, 제1 내지 제n 안테나(38_1 내지 38_n) 중 대응하는 안테나로 증폭 등의 신호 처리된 다운링크 RF 신호를 전달할 수 있다.
제1 내지 제n DL/UL 분기부(34_1 내지 34_n) 각각은 제1 내지 제n 안테나(38_1 내지 38_n) 중 대응하는 안테나로부터 전달되는 업링크 신호에서 연결된 대역 처리부에 요구되는 주파수 대역의 업링크 RF 신호를 추출할 수 있고, 추출된 업링크 RF 신호를 상기 연결된 대역 처리부로 전달할 수 있다.
도 12를 참조하면, 리모트 장치(30c)는 리모트 광 송수신부(31), 인터페이스부(32), 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n), 리모트 결합/분배부(35), 리모트 제어부(36), 리모트 전원부(37) 및 안테나(38)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 4에 도시된 리모트 장치(30)와 달리 리모트 장치(30c)에서는 제1 내지 제n DL/UL 분기부가 생략될 수 있다. 한편, 도 12에서 하나의 안테나(38)가 리모트 결합/분배부(35)와 연결되는 것으로 도시되고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 도 10에 도시된 리모트 장치(30a)에서와 마찬가지로 복수의 안테나가 리모트 결합/분배부(35)에 연결될 수 있음은 물론이다. 리모트 결합 분배부(35)는 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)와 연결될 수 있고, 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n)로부터 출력되는 다운링크 RF 신호를 결합하여 안테나(38)로 전달할 수 있다.
리모트 결합/분배부(35)는 안테나(38)를 통해 사용자 단말로부터 전송된 업링크 신호를 전달받을 수 있고, 상기 업링크 신호로부터 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n) 각각에 요구되는 업링크 RF 신호를 분리할 수 있고, 분리된 업링크 RF 신호를 제1 내지 제n 대역 처리부(33_1 내지 33_n) 중 대응하는 대역 처리부로 전달할 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 (25)

  1. 분산 안테나 시스템의 리모트 장치로,
    수신된 다운링크 광 신호를 다운링크 전송 신호로 변환하도록 구성되는 리모트 광 송수신부;
    상기 리모트 광 송수신부로부터 상기 다운링크 전송 신호를 입력받고, 상기 다운링크 전송 신호를 미리 설정된 다운링크 경로를 따라 출력하도록 구성되는 인터페이스부;
    상기 인터페이스부로부터 상기 다운링크 전송 신호를 입력받고, 상기 다운링크 전송 신호에 포함된 서로 다른 주파수 대역의 복수의 다운링크 RF 신호들 중 제1 다운링크 RF 신호를 증폭하여 출력하도록 구성되는 제1 대역 처리부; 및
    상기 제1 대역 처리부로부터 상기 다운링크 전송 신호를 입력받고, 상기 다운링크 전송 신호에 포함된 상기 복수의 다운링크 RF 신호들 중 제2 다운링크 RF 신호를 증폭하여 출력하도록 구성되는 제2 대역 처리부;
    를 포함하는, 리모트 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 대역 처리부는,
    입력되는 제2 업링크 RF 신호를 증폭하고, 증폭된 제2 업링크 RF 신호를 상기 제1 대역 처리부로 출력하도록 구성되고,
    상기 제1 대역 처리부는,
    입력되는 제1 업링크 RF 신호를 증폭하고, 증폭된 제1 업링크 RF 신호와 상기 증폭된 제2 업링크 RF 신호를 기초로 업링크 전송 신호를 생성하고, 상기 업링크 전송 신호를 상기 인터페이스부로 출력하도록 구성되고,
    상기 인터페이스부는,
    상기 제1 대역 처리부로부터 상기 업링크 전송 신호를 입력받고, 상기 업링크 전송 신호를 미리 설정된 업링크 경로를 따라 출력하도록 구성되고,
    상기 리모트 광 송수신부는,
    상기 인터페이스부로부터 상기 업링크 전송 신호를 입력받고, 상기 업링크 전송 신호를 업링크 광 신호로 변환하도록 구성되는, 리모트 장치.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 다운링크 경로는,
    상기 인터페이스부와 상기 제1 대역 처리부의 연결이 해제되고 상기 인터페이스부와 상기 제2 대역 처리부의 연결이 유지되면, 상기 인터페이스부가 상기 다운링크 전송 신호를 상기 제2 대역 처리부로 전달하도록 재설정되고,
    상기 업링크 경로는,
    상기 인터페이스부와 상기 제1 대역 처리부의 연결이 해제되고 상기 인터페이스부와 상기 제2 대역 처리부의 연결이 유지되면, 상기 인터페이스부가 상기 제2 대역 처리부에 의해 상기 증폭된 제2 업링크 RF 신호를 기초로 생성된 업링크 전송 신호를 상기 리모트 광 송수신부로 전달하도록 재설정되는, 리모트 장치.
  4. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 대역 처리부는,
    상기 다운링크 전송 신호를 상기 제2 대역 처리부로 분배하고, 상기 다운링크 전송 신호로부터 상기 제1 다운링크 RF 신호를 추출하고, 상기 제1 업링크 RF 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 제1 업링크 RF 신호와 상기 증폭된 제2 업링크 RF 신호를 결합하여 상기 업링크 전송 신호를 생성하도록 구성되는 RF 처리부; 및
    상기 추출된 제1 다운링크 RF 신호에 대해 파고율(crest factor) 감소 처리 및 전치 왜곡(pre-distortion) 처리를 수행하도록 구성되는 디지털 처리부;를 포함하되,
    상기 RF 처리부는,
    상기 디지털 처리부에 의해 파고율 감소 처리 및 전치 왜곡 처리된 제1 다운링크 RF 신호를 증폭하여 출력하도록 구성되는, 리모트 장치.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 RF 처리부는,
    상기 다운링크 전송 신호를 상기 제2 대역 처리부로 분배하는 분배 파트;
    상기 다운링크 전송 신호를 필터링하여 상기 제1 다운링크 RF 신호를 추출하고, 상기 제1 다운링크 RF 신호를 IF(Intermediate Frequency) 변환하여 상기 디지털 처리부로 출력하는 추출/변환 파트;
    상기 디지털 처리부에 의해 파고율 감소 처리 및 전치 왜곡 처리된 제1 다운링크 RF 신호를 증폭하여 출력하는 DL 증폭 파트;
    상기 제1 업링크 RF 신호를 증폭하여 출력하는 UL 증폭 파트; 및
    상기 증폭된 제1 업링크 RF 신호 및 상기 증폭된 제2 업링크 RF 신호를 결합하여 상기 업링크 전송 신호를 생성하는 결합 파트;를 포함하고,
    상기 디지털 처리부는,
    상기 IF 변환된 제1 다운링크 RF 신호를 디지털화하는 ADC 파트;
    상기 디지털화된 제1 다운링크 RF 신호에 대해 파고율 감소 처리를 수행하는 CFR 파트;
    상기 파고율 감소된 제1 다운링크 RF 신호에 대해 전치 왜곡 처리를 수행하는 PD 파트; 및
    상기 파고율 감소 및 전치 왜곡된 제1 다운링크 RF 신호를 아날로그화하여 상기 RF 처리부로 출력하는 DAC 파트;를 포함하는, 리모트 장치.
  6. 제4 항에 있어서,
    상기 디지털 처리부는,
    상기 다운링크 전송 신호, 상기 제1 다운링크 RF 신호, 상기 증폭된 제1 다운링크 RF 신호, 상기 제1 업링크 RF 신호, 상기 증폭된 제1 업링크 RF 신호, 및 상기 업링크 전송 신호 중 적어도 하나의 스펙트럼을 모니터링하는 스펙트럼 모니터링 파트와, 소정의 테스트 신호를 생성하고 상기 테스트 신호를 이용하여 상기 RF 처리부에 의한 수동 상호 변조 왜곡(passive intermodulation distortion)의 정도를 측정하는 PIMD 측정 파트와, 상기 RF 처리부의 신호 경로 상에서 전압 정재파 비(voltage standing wave ratio)를 측정하는 VSWR 측정 파트 중 적어도 하나를 더 포함하는, 리모트 장치.
  7. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 대역 처리부는,
    상기 다운링크 전송 신호를 상기 제2 대역 처리부로 분배하고, 상기 다운링크 전송 신호로부터 상기 제1 다운링크 RF 신호를 추출하고, 상기 추출된 제1 다운링크 RF 신호를 증폭하여 출력하고, 상기 제1 업링크 RF 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 제1 업링크 RF 신호와 상기 증폭된 제2 업링크 RF 신호를 결합하여 상기 업링크 전송 신호를 생성하도록 구성되는 RF 처리부;를 포함하는, 리모트 장치.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 RF 처리부는,
    상기 다운링크 전송 신호를 상기 제2 대역 처리부로 분배하는 분배 파트;
    상기 다운링크 전송 신호를 필터링하여 상기 제1 다운링크 RF 신호를 추출하는 추출 파트;
    상기 추출된 제1 다운링크 RF 신호를 증폭하여 출력하는 DL 증폭 파트;
    상기 제1 업링크 RF 신호를 증폭하여 출력하는 UL 증폭 파트; 및
    상기 증폭된 제1 업링크 RF 신호 및 상기 증폭된 제2 업링크 RF 신호를 결합하여 상기 업링크 전송 신호를 생성하는 결합 파트;를 포함하는, 리모트 장치.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 제1 대역 처리부는,
    상기 다운링크 전송 신호, 상기 제1 다운링크 RF 신호, 상기 증폭된 제1 다운링크 RF 신호, 상기 제1 업링크 RF 신호, 상기 증폭된 제1 업링크 RF 신호 및 상기 업링크 전송 신호 중 적어도 하나의 스펙트럼을 모니터링하는 스펙트럼 모니터링 파트와, 소정의 테스트 신호를 생성하고 상기 테스트 신호를 이용하여 상기 RF 처리부에 의한 수동 상호 변조 왜곡의 정도를 측정하는 PIMD 측정 파트와, 상기 RF 처리부의 신호 경로 상에서 전압 정재파 비를 측정하는 VSWR 측정 파트 중 적어도 하나를 포함하는 디지털 처리부;를 더 포함하는, 리모트 장치.
  10. 제2 항에 있어서,
    상기 리모트 장치는,
    상기 제1 대역 처리부로부터 출력되는 증폭된 제1 다운링크 RF 신호를 입력받고, 입력되는 업링크 신호에서 상기 제1 업링크 RF 신호를 분리하고 상기 제1 업링크 RF 신호를 상기 제1 대역 처리부로 전달하도록 구성되는 제1 DL/UL 분기(分岐)부;
    상기 제2 대역 처리부로부터 출력되는 증폭된 제2 다운링크 RF 신호를 입력받고, 입력되는 상기 업링크 신호에서 상기 제2 업링크 RF 신호를 분리하고 상기 제2 업링크 RF 신호를 상기 제2 대역 처리부로 전달하도록 구성되는 제2 DL/UL 분기부; 및
    상기 제1 DL/UL 분기부로부터 전달되는 상기 증폭된 제1 다운링크 RF 신호 및 상기 제2 DL/UL 분기부로부터 전달되는 상기 증폭된 제2 다운링크 RF 신호를 결합하여 적어도 하나의 안테나로 전달하고, 상기 안테나로부터 전달되는 상기 업링크 신호를 상기 제1 및 제2 DL/UL 분기부로 전달하도록 구성되는 리모트 결합/분배부;를 더 포함하는, 리모트 장치.
  11. 제2 항에 있어서,
    상기 리모트 장치는,
    상기 제1 대역 처리부로부터 출력되는 증폭된 제1 다운링크 RF 신호를 제1 안테나로 전달하고, 상기 제1 안테나로부터 전달되는 업링크 신호에서 상기 제1 업링크 RF 신호를 분리하고 상기 제1 업링크 RF 신호를 상기 제1 대역 처리부로 전달하도록 구성되는 제1 DL/UL 분기부; 및
    상기 제2 대역 처리부로부터 출력되는 증폭된 제2 다운링크 RF 신호를 제2 안테나로 전달하고, 상기 제2 안테나로부터 전달되는 업링크 신호에서 상기 제2 업링크 RF 신호를 분리하고 상기 제2 업링크 RF 신호를 상기 제2 대역 처리부로 전달하도록 구성되는 제2 DL/UL 분기부;를 더 포함하는, 리모트 장치.
  12. 제2 항에 있어서,
    상기 리모트 장치는,
    상기 제1 대역 처리부로부터 출력되는 증폭된 제1 다운링크 RF 신호 및 상기 제2 대역 처리부로부터 출력되는 증폭된 제2 다운링크 RF 신호를 적어도 하나의 안테나로 전달하고, 상기 안테나로부터 전달되는 업링크 신호에서 상기 제1 및 제2 업링크 RF 신호를 분리하여 상기 제1 업링크 RF 신호를 상기 제1 대역 처리부로 전달하고 상기 제2 업링크 RF 신호를 상기 제2 대역 처리부로 전달하도록 구성되는 리모트 결합/분배부;를 더 포함하는, 리모트 장치.
  13. 제1 항에 있어서,
    상기 리모트 장치는,
    상기 제1 및 제2 대역 처리부를 제어하는 리모트 제어부;를 더 포함하고,
    상기 인터페이스부는,
    상기 리모트 제어부로부터 제1 및 제2 제어 신호를 입력받고, 상기 제1 제어 신호를 상기 제1 대역 처리부로 전달하고 상기 제2 제어 신호를 상기 제2 대역 처리부로 전달하도록 구성되는, 리모트 장치.
  14. 제1 항에 있어서,
    상기 리모트 장치는,
    상기 제1 및 제2 대역 처리부를 구동하기 위한 구동 전원을 생성하도록 구성되는 리모트 전원부;를 더 포함하고,
    상기 인터페이스부는,
    상기 리모트 전원부로부터 상기 구동 전원을 입력받고, 상기 구동 전원을 상기 제1 대역 처리부 및 상기 제2 대역 처리부로 각기 전달하도록 구성되는, 리모트 장치.
  15. 복수의 기지국으로부터 수신된 서로 다른 주파수 대역의 복수의 다운링크 RF 신호를 결합하여 다운링크 전송 신호를 생성하고, 상기 다운링크 전송 신호를 다운링크 광 신호로 변환하도록 구성되는 헤드엔드 장치; 및
    상기 헤드엔드 장치로부터 상기 다운링크 광 신호를 수신하고, 상기 다운링크 광 신호를 상기 다운링크 전송 신호로 변환하고, 상기 다운링크 전송 신호에 포함된 상기 복수의 다운링크 RF 신호를 증폭하고, 증폭된 복수의 다운링크 RF 신호를 적어도 하나의 안테나를 통해 송출하도록 구성되는 리모트 장치;를 포함하되,
    상기 리모트 장치는,
    전단으로부터 후단으로 상기 다운링크 전송 신호를 전달하도록 서로 캐스케이드 구조로 연결되고, 각각이 상기 다운링크 전송 신호에 포함된 상기 복수의 다운링크 RF 신호 중 대응하는 주파수 대역의 다운링크 RF 신호를 증폭하도록 구성되는 복수의 대역 처리부;를 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  16. 제15 항에 있어서,
    상기 리모트 장치는,
    상기 다운링크 광 신호를 상기 다운링크 전송 신호로 변환하도록 구성되는 리모트 광 송수신부; 및
    상기 리모트 광 송수신부로부터 상기 다운링크 전송 신호를 입력받고, 상기 다운링크 전송 신호를 연결된 상기 복수의 대역 처리부 중 최전단의 대역 처리부로 전달하도록 구성되는 인터페이스부;를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  17. 제16 항에 있어서,
    상기 리모트 장치는,
    상기 복수의 대역 처리부를 제어하는 리모트 제어부;를 더 포함하고,
    상기 인터페이스부는,
    상기 리모트 제어부로부터 각각 상기 복수의 대역 처리부 중 대응하는 대역 처리부를 제어하기 위한 복수의 제어 신호를 입력받고, 상기 복수의 제어 신호를 각기 대응하는 대역 처리부로 전달하도록 구성되는, 분산 안테나 시스템.
  18. 제16 항에 있어서,
    상기 리모트 장치는,
    상기 복수의 대역 처리부를 구동하기 위한 구동 전원을 생성하도록 구성되는 리모트 전원부;를 더 포함하고,
    상기 인터페이스부는,
    상기 리모트 전원부로부터 상기 구동 전원을 입력받고, 상기 구동 전원을 상기 복수의 대역 처리부로 각기 전달하도록 구성되는, 분산 안테나 시스템.
  19. 제15 항에 있어서,
    상기 복수의 대역 처리부 중 적어도 하나는,
    상기 다운링크 전송 신호를 후단의 대역 처리부로 분배하고, 상기 다운링크 전송 신호에 포함된 상기 복수의 다운링크 RF 신호 중 대응하는 주파수 대역의 다운링크 RF 신호를 추출하도록 구성되는 RF 처리부; 및
    상기 추출된 다운링크 RF 신호에 대해 파고율 감소 처리 및 전치 왜곡 처리를 수행하도록 구성되는 디지털 처리부;를 포함하되,
    상기 RF 처리부는,
    상기 디지털 처리부에 의해 파고율 감소 처리 및 전치 왜곡 처리된 다운링크 RF 신호를 증폭하여 출력하도록 구성되는, 분산 안테나 시스템.
  20. 제19 항에 있어서,
    상기 디지털 처리부는,
    상기 다운링크 전송 신호, 상기 추출된 다운링크 RF 신호 및 상기 증폭된 다운링크 RF 신호 중 적어도 하나의 스펙트럼을 모니터링하는 스펙트럼 모니터링 파트와, 소정의 테스트 신호를 생성하고 상기 테스트 신호를 이용하여 상기 RF 처리부에 의한 수동 상호 변조 왜곡의 정도를 측정하는 PIMD 측정 파트와, 상기 RF 처리부의 신호 경로 상에서 전압 정재파 비를 측정하는 VSWR 측정 파트 중 적어도 하나를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  21. 제15 항에 있어서,
    상기 복수의 대역 처리부 중 적어도 하나는,
    상기 다운링크 전송 신호를 후단의 대역 처리부로 분배하고, 상기 다운링크 전송 신호에 포함된 상기 복수의 다운링크 RF 신호 중 대응하는 주파수 대역의 다운링크 RF 신호를 추출하고, 상기 추출된 다운링크 RF 신호를 증폭하여 출력하도록 구성되는 RF 처리부;를 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  22. 제21 항에 있어서,
    상기 복수의 대역 처리부 중 적어도 하나는,
    상기 다운링크 전송 신호, 상기 추출된 다운링크 RF 신호 및 상기 증폭된 다운링크 RF 신호 중 적어도 하나의 스펙트럼을 모니터링하는 스펙트럼 모니터링 파트와, 소정의 테스트 신호를 생성하고 상기 테스트 신호를 이용하여 상기 RF 처리부에 의한 수동 상호 변조 왜곡의 정도를 측정하는 PIMD 측정 파트와, 상기 RF 처리부의 신호 경로 상에서 전압 정재파 비를 측정하는 VSWR 측정 파트 중 적어도 하나를 포함하는 디지털 처리부;를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  23. 제15 항에 있어서,
    상기 리모트 장치는,
    각각이 복수의 대역 처리부 중 대응하는 대역 처리부와 연결되며, 대응하는 대역 처리부로부터 출력되는 증폭된 다운링크 RF 신호를 입력받도록 구성되는 복수의 Dl/UL 분기부; 및
    상기 복수의 DL/UL 분기부와 연결되며, 상기 복수의 DL/UL 분기부로부터 전달되는 복수의 증폭된 다운링크 RF 신호를 적어도 하나의 안테나로 전달하도록 구성되는 리모트 결합/분배부;를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  24. 제15 항에 있어서,
    상기 리모트 장치는,
    각각이 복수의 대역 처리부 중 대응하는 대역 처리부와 연결되며, 대응하는 대역 처리부로부터 출력되는 증폭된 다운링크 RF 신호를 입력받고, 상기 증폭된 다운링크 RF 신호를 복수의 안테나 중 대응하는 안테나로 전달하도록 구성되는 복수의 DL/UL 분기부;를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111247750A (zh) * 2017-11-20 2020-06-05 康普技术有限责任公司 用以形成供分布式天线系统内使用的远程单元的互连模块化组件

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102098262B1 (ko) * 2018-06-27 2020-04-07 주식회사 쏠리드 신호 변조 모드 기반의 파고율 저감 방법 및 이를 이용하는 장치
KR102226254B1 (ko) * 2018-09-11 2021-03-10 주식회사 쏠리드 분산 안테나 시스템 및 분산 안테나 시스템의 서비스 방법
WO2024010245A1 (ko) * 2022-07-06 2024-01-11 삼성전자 주식회사 안테나를 포함하는 전자 장치 및 그 방법

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011098861A1 (en) * 2009-12-21 2011-08-18 Dali Systems Co. Ltd High efficiency, remotely reconfigurable remote radio head unit system and method for wireless communications
US20140064730A1 (en) * 2012-08-28 2014-03-06 Advanced Rf Technologies, Inc. Optic distributed antenna system supporting multi-band multi-carrier service over a reduced number of optic core lines
US20140269318A1 (en) * 2012-08-09 2014-09-18 Axell Wireless Ltd. Digital capacity centric distributed antenna system
US20140308044A1 (en) * 2010-10-13 2014-10-16 Ccs Technology, Inc. Power management for remote antenna units in distributed antenna systems
US20150016441A1 (en) * 2013-02-11 2015-01-15 Andrew Llc Automatic configuration sub-system for distributed antenna systems

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011098861A1 (en) * 2009-12-21 2011-08-18 Dali Systems Co. Ltd High efficiency, remotely reconfigurable remote radio head unit system and method for wireless communications
US20140308044A1 (en) * 2010-10-13 2014-10-16 Ccs Technology, Inc. Power management for remote antenna units in distributed antenna systems
US20140269318A1 (en) * 2012-08-09 2014-09-18 Axell Wireless Ltd. Digital capacity centric distributed antenna system
US20140064730A1 (en) * 2012-08-28 2014-03-06 Advanced Rf Technologies, Inc. Optic distributed antenna system supporting multi-band multi-carrier service over a reduced number of optic core lines
US20150016441A1 (en) * 2013-02-11 2015-01-15 Andrew Llc Automatic configuration sub-system for distributed antenna systems

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111247750A (zh) * 2017-11-20 2020-06-05 康普技术有限责任公司 用以形成供分布式天线系统内使用的远程单元的互连模块化组件
CN111247750B (zh) * 2017-11-20 2023-06-06 康普技术有限责任公司 用以形成供分布式天线系统内使用的远程单元的互连模块化组件

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