WO2016171298A1 - 분산 안테나 시스템 - Google Patents

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WO2016171298A1
WO2016171298A1 PCT/KR2015/004115 KR2015004115W WO2016171298A1 WO 2016171298 A1 WO2016171298 A1 WO 2016171298A1 KR 2015004115 W KR2015004115 W KR 2015004115W WO 2016171298 A1 WO2016171298 A1 WO 2016171298A1
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WO
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sub
main
signal
downlink
remote
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Application number
PCT/KR2015/004115
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English (en)
French (fr)
Inventor
여영신
이환선
유영주
Original Assignee
주식회사 쏠리드
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
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
    • H04B10/2575Radio-over-fibre, e.g. radio frequency signal modulated onto an optical carrier
    • H04B10/25752Optical arrangements for wireless networks
    • H04B10/25753Distribution optical network, e.g. between a base station and a plurality of remote units
    • 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
    • H04B10/40Transceivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity

Definitions

  • the technical idea of the present invention relates to a distributed antenna system. More specifically, the technical idea of the present invention relates to a distributed antenna system that can be easily operated by the administrator, reduced installation and operating costs, and efficient coverage expansion.
  • 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 has become difficult to cope efficiently with a back.
  • the distributed antenna system needs to secure broad coverage while meeting the requirements of the operator's facility and operation costs, and is required to be able to expand or change the predetermined coverage in response to changes in the operating environment.
  • a headend device is disposed at a local site and a plurality of remote devices are disposed at different remote sites to secure coverage.
  • the installation and operation costs are increased due to the addition of equipment and lines.
  • the distributed antenna system is difficult to meet the cost reduction requirements of the operator.
  • the technical problem to be achieved by the distributed antenna system and its remote device according to the technical idea of the present invention it is possible to improve the convenience of the administrator, and to improve the flexibility and scalability for environmental changes and to install and operate It is an object of the present invention to provide a distributed antenna system that can reduce costs and efficiently expand coverage.
  • 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;
  • a main configured to receive the downlink optical signal from the headend device, convert the downlink optical signal into the downlink transmission signal, and amplify the plurality of downlink RF signals included in the downlink transmission signal Remote device;
  • a sub-remote device configured to receive the downlink transmission signal from the main remote device and to amplify the plurality of downlink RF signals included in the distributed downlink transmission signal.
  • each other Cascaded to each other to transfer the downlink transmission signal from a front end to a rear end, each amplifying a downlink RF signal of a corresponding frequency band of the plurality of downlink RF signals included in the downlink transmission signal; And a plurality of main-side band processing units configured.
  • an administrator may easily respond to an abnormal occurrence of a specific service, thereby improving convenience of operation and management, and changing an operating environment such as a service provider or a service change. It can be appropriately responded to the flexibility and expandability can be improved, it is possible to secure a wide coverage, expansion and change of coverage at a low cost.
  • 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.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating some components of a main remote device and a sub-remote device according to an embodiment of the inventive concept
  • FIG. 5 is a main remote device according to an embodiment of the inventive concept. Exemplary drawings showing some configurations of the in more detail.
  • FIG. 6 is a diagram schematically illustrating some components of a main remote device and a sub-remote device according to another embodiment of the inventive concept.
  • FIG. 7 to 10 are exemplary diagrams showing some configurations of band processing units according to embodiments of the inventive concept in more detail.
  • 11 to 13 are views schematically illustrating some components of a main remote device according to embodiments 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), comprising a plurality of main remote devices (30m, 40m) and sub-remote devices (30s, 40s) constituting a remote node and disposed at each service location of the remote and communicatively connected to the user terminal; Can be.
  • 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
  • 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).
  • Various modifications are possible in consideration of specificity of hospitals, hospitals, stadiums, etc.). That is, the number of the head-end device 10, the expansion device 20, the main remote device (30m, 40m) and the sub-remote device (30s, 40s) and the connection relationship between the upper and lower ends of each other is different from FIG. Can be done.
  • the main remote device 40m connected to the expansion device 20 and all of the sub remote devices 30s are connected to the lower end of the main remote device 30m connected to the headend device 10.
  • the corresponding sub-remote devices 30s and 40s may not be connected to the lower end of at least some of the main remote devices 30m and 40m.
  • 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 main remote device 30m.
  • the expansion device 20 may transmit the received combined signal to the main remote device 40m connected to the expansion device 20.
  • the main remote device 30m may separate the combined signal received from the headend device 10 for each frequency band and perform signal processing such as amplification.
  • the main remote device 30m may distribute the combined signal received to the corresponding sub remote device 30s.
  • the sub-remote device 30s may separate the combined signal received from the main remote device 30m for each frequency band and perform signal processing such as amplification.
  • the main remote device 40m may separate the combined signal received from the expansion device 20 for each frequency band and perform signal processing such as amplification.
  • the main remote device 40m may distribute the combined signal transmitted to the corresponding sub remote device 40s.
  • the sub-remote device 40s may separate the combined signal received from the main remote device 40m for each frequency band and perform signal processing such as amplification.
  • the main remote devices 30m and 40m and the sub-remote devices 30s and 40s may transmit base station signals to user terminals within their service coverage through a service antenna (not shown).
  • a plurality of base stations (BTS # 1 to #n) and the headend device 10 are interconnected with each other through an RF cable, and the expansion device 20 and the lower stage from the headend device 10 are connected to each other.
  • the main remote device 30m and the expansion device 20 to the main remote device 40m are all shown as being interconnected via optical cables, the signal transport medium between them is also various other variations. This may be possible.
  • at least one of the head end device 10 and the expansion device 20, between the head end device 10 and the main remote device 30m, and between the expansion device 20 and the main remote device 40m In addition to the optical cable, it can be implemented by connecting via RF cable, twisted cable, UTP cable.
  • FIG. 1 illustrates that the main remote device 30m and the sub remote device 30s and the main remote device 40m and the sub remote device 40s are all connected through an RF cable
  • the RF cable may be replaced with an optical cable, a UTP cable, or the like.
  • the headend device 10 the expansion device 20, and the main remote devices 30m and 40m have an optical transceiver module for transmitting and receiving an optical type signal through all-optical conversion / photoelectric conversion.
  • the headend device 10 When 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.
  • Each of the uplink transmission signals may include uplink RF signals of different frequency bands received from the user terminals by the main remote apparatuses 30m and 40m and the sub remote apparatuses 30s and 40s.
  • 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 plurality of 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 main remote device 30m, 40m or the sub-remote device 30s, 40s.
  • the status information request signal is a signal for requesting information on the downlink power, the uplink power, whether an abnormality occurs, etc. of the expansion device 20, the main remote device 30m, 40m, or the sub-remote device 30s, 40s. Can be.
  • the delay measurement signal is transmitted between the headend device 10 and the expansion device 20, between the headend device 10 and the main remote device 30m, 40m or the headend device 10 and the sub-remote device 30s, 40s. May be a signal for measuring a delay between
  • the headend combining / distributing unit 12 may be a status information signal transmitted from the expansion device 20, the main remote device 30m or 40m, or the sub remote device 30s or 40s from the uplink transmission signals, and a delay.
  • the response signal may be separated, and the separated state information signal and the delay response signal may be transmitted to the headend controller 14.
  • the status information signal and the delay response signal are transmitted by the expansion device 20, the main remote device 30m, 40m, or the sub-remote device 30s, 40s in response to the status information request signal and the delay measurement signal, respectively. May be a signal.
  • 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. It can be processed to be transmitted to the expansion device 20, the main remote device (30m, 40m) or the sub-remote device (30s, 40s), the expansion device 20, the main remote device (30m, 40m) or the sub-remote device ( It is possible to process such that the status information signal from 30s, 40s and the like are used by the headend controller 14.
  • a signal conversion device such as a modem
  • the above-described predetermined control signal and the like may be combined with the downlink RF signals through the signal conversion device. It can be processed to be transmitted to the expansion device 20, the main remote device (30m, 40m) or the sub-remote device (30s, 40s), the expansion device 20, the main remote device (30m, 40m) or the sub-remote device ( It is possible to process such that
  • 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 transceivers 13_1 to 13_m may transmit the generated downlink optical signal to the expansion device 20 or the main remote device 30m through a corresponding optical transmission medium.
  • Each of the first to m th headend optical transceivers 13_1 to 13_m may receive an uplink optical signal from the expansion device 20 or the main remote device 30m 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 mth headend optical transceivers 13_1 to 13_m may perform photoelectric conversion of the input uplink optical signal, and then may include the expansion device 20, the main remote devices 30m and 40m, or the sub-remote.
  • the status information signal, the delay response signal, and the like transmitted from the devices 30s and 40s may be separated from the uplink transmission signal, and the separated status information signal and the delay response signal may be separated from the headend controller 14. Can be delivered to.
  • 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. All-optical conversion with the downlink transmission signal can be processed to be transmitted to the expansion device 20, the main remote device (30m, 40m) or the sub-remote device (30s, 40s), the expansion device 20, the main remote device (30m, 40m) or the status information signal transmitted from the sub-remote device 30s, 40s or the like can be processed by the headend controller 14 to be used.
  • a signal conversion device such as a modem
  • All-optical conversion with the downlink transmission signal can be processed to be transmitted to the expansion device 20, the main remote device (30m, 40m) or the sub-remote device (30s, 40s), the expansion device 20, the main remote device (30m, 40m) or the status information signal transmitted from the sub-remote device 30s, 40s or the like
  • 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 are transmitted to the distribution unit 12 or the first to mth headend optical transceivers 13_1 to 13_m so that the predetermined signals are extended to the expansion device 20, the main remote devices 30m and 40m, or the sub-remote device 30s, 40s).
  • the headend control unit 14 is an expansion device 20, a main remote device 30m, 40m or a sub from the headend coupling / distributing unit 12 or the first to mth headend optical transceivers 13_1 to 13_m. Status information signals, delay response signals, and the like of the remote devices 30s and 40s may be received.
  • the headend controller 14 may perform state analysis, delay measurement, etc. of the corresponding device based on the transmitted signals.
  • the headend controller 14 transmits the status information signal transmitted from the expansion device 20, the main remote device 30m, 40m, or the sub-remote device 30s, 40s to the external device through the above-described Ethernet link. It may be.
  • 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.
  • the limited transmission resource between the 10 and the main remote device 30m 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 transceiver 21 is generated by the main remote device 40m connected to the expansion device 20, and the optical link upconverts the uplink transmission signal by pre-converting a predetermined signal processed uplink transmission signal by the expansion processor 22.
  • a signal may be converted into a signal, and 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 the main remote device 40m are connected through the expansion device 20 as compared with the case in which the headend device 10 and the main remote device 30m 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 for the main remote device 40m or the sub-remote device 40s, etc., transmitted from the subordinate device 40m may be included in the downlink transmission signal.
  • the expansion processor 22 separates the delay response signal transmitted from the main remote device 40m or the sub-remote device 40s from the uplink transmission signal and transmits the delay response 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 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 a full optical conversion and convert the converted downlink optical signal into a downlink optical signal again, and converts the converted downlink optical signal into a main remote device ( 40m).
  • the second extended optical transceiver 23 may combine the uplink optical signals transmitted from the main remote device 40m and then perform photoelectric conversion to restore the uplink transmission signal, and restore the restored uplink transmission signal to the expansion processor 22. Can be printed as
  • the second extended optical transceiver 23 may transmit a delay measurement signal or the like to the expansion processor 22 to the main remote device 40m or the sub-remote device 40s transmitted from the expansion control unit 24.
  • the downlink optical signal may be generated by optical conversion with the downlink transmission signal processed by the optical signal.
  • the second extended optical transceiver 23 may convert the input uplink optical signal into photoelectric conversion and separate the uplink transmission signal into a delay response signal from the main remote device 40m or the sub-remote device 40s.
  • the separated uplink 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 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 transmits the delay measurement signal for the main remote device 40m or the sub-remote device 40s to the expansion processing unit 22 or the second extended optical transmitting / receiving unit 23 so that the main remote device 40m or The delay response signal of the main remote device 40m or the sub-remote device 40s transmitted through the expansion processor 22 or the second extended optical transceiver 23 may be transmitted to the sub-remote device 40s.
  • the delay between the expansion device 20 and the main remote device 40m or between the expansion device 20 and the sub-remote device 40s may be measured.
  • 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 so that the control signal or the like can be used in a corresponding configuration or can be used by the signal conversion device. have.
  • 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.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating some components of a main remote device and a sub-remote device according to an embodiment of the inventive concept
  • FIG. 5 is a main remote device according to an embodiment of the inventive concept. Exemplary drawings showing some configurations of the in more detail.
  • the main remote device and the sub-remote device shown in FIGS. 4 and 5 will be described by taking the case of the main remote device 30m and the sub-remote device 30s shown in FIG. 1 as an example, but the main remote device shown in FIG.
  • the device 40m and the sub remote device 40s may also correspond to the main remote device and the sub remote device shown in FIGS. 4 and 5.
  • the main remote device 30m includes a remote optical transmission / reception unit 31m, a main-side interface unit 32m, first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n, 1 to n-th DL (DownLink) / UL (UpLink) main side branching parts 34m_1 to 34m_n, main side remote coupling / distributing part 35m, main side remote control part 36m, main side remote power supply part 37m and
  • the main side antenna 38m may be included.
  • the remote optical transceiver 31m may include an optical signal distributor / combiner 311, a converter 312, a distributor 313, and a combination.
  • a portion 314 may be included.
  • at least one of the optical signal distributor / combiner 311, the converter 312, the distributor 313, and the combiner 314 may be implemented in a modular structure, and the remote optical transceiver 31m may be implemented. Itself may also be implemented in a modular structure.
  • the optical signal distributor / combiner 311 may receive a downlink optical signal from the headend device 10, and may transmit the received downlink optical signal to the converter 312.
  • the optical signal distributor / combiner 311 may receive an uplink optical signal transmitted from the converter 312 and transmit the received uplink optical signal to the headend device 10.
  • the optical signal distribution / combination unit 311 may be configured, for example, of WDM.
  • the conversion unit 312 may photoelectrically convert the downlink optical signal into a downlink transmission signal, and may transmit the downlink transmission signal to the distribution unit 313.
  • the converting unit 313 may convert the uplink transmission signal transmitted from the combining unit 314 into the uplink optical signal and transmit the uplink transmission signal to the optical signal distribution / combining unit 311.
  • the uplink transmission signal is transmitted from the main uplink transmission signal transmitted from the main interface 32m of the main remote device 30m and the sub-uplink unit 32s of the sub remote device 30s. It may include at least one of the link transmission signal.
  • the distribution unit 313 may distribute the downlink transmission signal to the main interface 32m of the main remote device 30m and the sub interface 32s of the sub-remote device 30s.
  • the distribution unit 313 may transmit the downlink transmission signal only to the main interface 32m of the main remote device 30m when the connection between the main remote device 30m and the sub remote device 30s is released. .
  • the combiner 314 may generate the uplink transmission signal by combining the main uplink transmission signal and the sub uplink transmission signal, and transfer the generated uplink transmission signal to the conversion unit 312. .
  • the coupling unit 314 may generate the uplink transmission signal based on the main uplink transmission signal when the connection between the main remote device 30m and the sub remote device 30s is released, and the generated uplink signal may be generated.
  • the link transmission signal may be transmitted to the converter 312.
  • a signal processor for extracting a remote control signal or the like may be disposed between the rear end of the converter 312 and the front end of the distribution unit 313 and the coupling unit 314.
  • the signal processor may separate a remote control signal, a status information request signal, etc. for the main remote device 30m or the sub-remote device 30s from the downlink transmission signal, and separate the separated signals into the main remote control unit 36m. Can be delivered to.
  • the signal processor may transmit the status information signal of the main remote device 30m or the sub-remote device 30s transmitted from the main remote controller 36m to the converter 312 together with the uplink transmission signal.
  • the signal processor may include, for example, a signal conversion device such as a modem.
  • the main interface 32m may output a downlink transmission signal transmitted from the remote optical transceiver 31m along a preset downlink path.
  • the downlink path may be set such that the downlink transmission signal is transmitted to the foremost band processor based on a connection state between the main interface 32m and the first to nth main band processors 33m_1 to 33m_n. Can be.
  • the downlink transmission signal is the most advanced band processing unit.
  • the first main band processor 33m_1 may be set to be delivered.
  • the downlink path may be reset according to a change in the connection state between the main interface unit 32m and the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n.
  • the downlink path is disconnected from the main side interface unit 32m and the first main side band processing unit 33m_1, and the main side interface unit 32m and the second main side band processing unit 33m_2;
  • the downlink transmission signal may be reset to be transmitted to the second main band processor 33m_2, which is the band processor of the foremost stage in the current state.
  • the main interface 32m 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 main interface 32m when both the main interface 32m and the first to nth main band processing units 33m_1 to 33m_n are connected, the main interface 32m is the band of the foremost edge.
  • the uplink transmission signal may be received from the first main side band processor 33m_1, which is a processor, and transmitted to the remote optical transceiver 31m.
  • the uplink path is disconnected from the main interface 32m and the first main band processor 33m_1, and the main interface 32m and the second band processor 33m_2 and the third main side are disconnected.
  • the main interface 32m receives an uplink transmission signal from the second main band processor 33m_2, which is the band processor of the foremost stage in the current state, and receives the remote optical transceiver unit ( 31m) can be reset.
  • the main interface 32m is in communication with the remote optical transceiver 31m, the first to nth main band processing units 33m_1 to 33m_n, the main remote controller 36m, and the main remote power supply unit 37m. It can be implemented as an interface board connected to each other and enable the transmission and reception of signals and the like.
  • the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n transmit downlink transmission signals output from the main interface unit 32m from the front end to the rear end, and accumulate uplink RF signals from the rear end to the front end. Can be connected to each other in a cascade structure.
  • the first to third main side band processing units 33m_1 to 33m_3 are connected in a cascade structure
  • the first main side band processing unit 33m_1 is input from the main side interface unit 32m.
  • the link transmission signal is transmitted to the second main side band processor 33m_2, and the second main side band processor 33m_2_ transfers the downlink transmission signal transmitted from the first main side band processor 33m_1 to the third main side band.
  • the processing unit 33m_3 transfers the data to the processing unit 33m_3 again.
  • the third main side band processor 33m_3 transmits its uplink RF signal to the second main side band processor 33m_2, and the second main side band processor 33m_2 transmits the third main side band.
  • the uplink RF signal of the processing unit 33m_3 and its own uplink RF signal are combined and transmitted to the first main side band processing unit 33m_1, and the second and third mains in which the first main side band processing unit 33m_1 is combined.
  • the uplink RF signals of the side band processors 33m_2 and 33m_3 are combined with their uplink RF signals and output to the main interface 32m as a main uplink transmission signal.
  • Each of the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n amplifies 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.
  • Various signal processing can be performed.
  • Each of the first to nth main-side band processing units 33m_1 to 33m_n may include a main-side DL / UL branch corresponding to one of the first to n-th main-side DL / UL branching units 34m_1 to 34m_n after processing the downlink RF signal. You can output negative.
  • Each of the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n is an uplink RF signal transmitted from a corresponding main side DL / UL branch of the first to nth main side DL / UL branching units 34m_1 to 34m_n. Signal processing such as amplification can be performed.
  • Each of the first to nth main side band processors 33m_1 to 33m_n may combine the signal processed uplink RF signal transmitted from the rear end with the uplink RF signal processed by the first to nth main side band processor 33m_1 to 33m_n to the main side band processor of the front end.
  • the last main side band processing unit may transmit only the uplink RF signal processed by the front end to the main side band processing unit at the front end, and the front end main side band processing unit is delivered from the main side band processing unit at the rear end.
  • the uplink RF signal may be combined with the uplink RF signal processed by the uplink RF signal and output as the main uplink transmission signal to the main interface 32m.
  • Each of the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n may be implemented in a modular structure, and at least some of internal components of each of the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n may also have a modular structure. Can be implemented. Detailed configurations of the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n will be described below in more detail with reference to FIGS. 7 to 10.
  • Each of the first to nth main side DL / UL branch units 34m_1 to 34m_n may be connected to a corresponding main side band processing unit among the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n.
  • each of the first to n-th main side DL / UL branches 34m_1 to 34m_n may be implemented in a modular structure, wherein the first to n-th main side DL / UL branches 34m_1 to 34m_n
  • Each of the first to n-th main-side band processors 33m_1 to 33m_n may be implemented as an integrated module or a separate module.
  • Each of the first to nth main side DL / UL branch units 34m_1 to 34m_n may receive a downlink RF signal output from a connected main side band processor.
  • Each of the first to n th main side DL / UL branch units 34m_1 to 34m_n may remove noise of an input downlink RF signal and transmit the noise to the main side remote coupling / distributing unit 35m.
  • Each of the first to nth main side DL / UL branch units 34m_1 to 34m_n is an uplink of a frequency band required for the main side band processing unit connected in the uplink RF signal transmitted from the main side remote combining / distributing unit 35m.
  • the RF signal may be extracted, and the extracted uplink RF signal may be transferred to the connected main side band processor.
  • Each of the first to nth main-side DL / UL branches 34m_1 to 34m_n may be implemented as, for example, a duplexer.
  • the main remote coupling / distributing unit 35m transfers the downlink RF signal output from the first to nth main side DL / UL branching units 34m_1 to 34m_n to the main side antenna 38m so that the downlink RF signal is It can be sent to the user terminal.
  • the main remote coupling / distributing unit 35m may distribute an uplink signal of the user terminal received through the main antenna 38m to the first to nth main side DL / UL branching units 34m_1 to 34m_n. .
  • the main side remote control unit 36m may control the remote optical transmission / reception unit 31m and the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n.
  • the main remote controller 36m may generate first to nth control signals for controlling the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n, and the generated first to nth control signals.
  • the control signal can be output to the main interface 32m.
  • the main interface 32m may transmit the input first to n-th control signals to the corresponding main-side band processor among the first to n-th main-side band processors 33m_1 to 33m_n.
  • the main side remote control unit 36m generates the first to nth control signals based on a remote control signal for the main remote device 30m transmitted from the headend device 10 to remotely control the optical signal.
  • the transceiver 31m and the first to nth main side band processors 33m_1 to 33m_n may be controlled.
  • the main remote controller 36m may directly control the remote optical transceiver 31m and the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n using the remote control signal for the main remote device 30m. It may be.
  • the main remote control unit 36m may be directly connected to an external device such as an NMS connected to a network, a terminal of an administrator, etc., and may be remote to the main remote device 30m transmitted from the external device.
  • the first to nth control signals may be generated based on a control signal to control the remote optical transceiver 31m and the first to nth main side band processors 33m_1 to 33m_n.
  • the main remote controller 36m directly uses the remote control signal for the main remote device 30m transmitted from the external device to transmit the remote optical transceiver 31m and the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n) may be controlled.
  • the main remote controller 36m may transmit a remote control signal for the sub remote device 30s transmitted from the remote optical transceiver 31m or the external device to the sub remote controller 36s.
  • the main remote controller 36m may transmit a state information signal or the like transmitted from the sub-remote device 30s to the remote optical transceiver 31m.
  • the main side remote controller 36m may monitor the operation states of the remote optical transceiver 31m and the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n. Also, the main remote controller 36m may analyze the frequency spectrum of signals in the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n through the spectrum monitoring part 3336 described later.
  • the main remote control unit 36m may include, for example, a signal conversion device such as a modem, and may own a state information request signal, a delay measurement signal, and the like transmitted from the headend device 10 through the signal conversion device. This can be done to make it available.
  • the main remote controller 36m 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 main side remote control section 36m uses the generated state information signal, the delay response signal, and the state information signal transmitted from the sub side remote control section 36s by the remote optical transmission / reception section 31m using the signal conversion device. It can be processed to be sent to the end device 10.
  • the main remote controller 36m may transmit the generated state information signal, a delay response signal, and a state information signal transmitted from the sub-side remote controller 36s to the external device.
  • the main remote controller 36m may be implemented in a modular structure, and at least some of internal components of the main remote controller 36m may also be implemented in a modular structure.
  • the main side remote power supply unit 37m may include a power distribution unit 371 and a driving power generation unit 372. According to the embodiment, at least one of the power distribution unit 371 and the driving power generation unit 372 may be implemented in a modular structure, and the main side remote power supply unit 37m may also be implemented in a modular structure.
  • the power distribution unit 371 is configured to drive power provided from an external power supply (not shown) or an internal supply (not shown), and the sub-side remote power supply 37s of the driving power generation unit 372 and the sub-remote device 30s. ) Can be distributed.
  • the driving power generation unit 372 may generate driving power for driving the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n based on the power, and the generated driving power may be used as the main interface unit 32m. Can be printed as In this case, the main interface 32m may transfer the input driving power to the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n, respectively.
  • the sub-remote device 30s includes a sub-side interface unit 32s, first to nth sub-side band processing units 33s_1 to 33s_n, and first to nth sub-side DLs. / UL branch parts 34s_1 to 34s_n, sub-side remote coupling / distributing part 35s, sub-side remote control part 36s, sub-side remote power supply part 37s, and sub-side antenna 38s.
  • an embodiment in which the band processing unit and the DL / UL branching unit in the sub-remote device 30s are configured in the same number as the band processing unit and the DL / UL branching unit of the main remote device 30m, is not limited thereto.
  • the number of the band processor and DL / UL branch of the sub-remote device 30s may be different from the band processor and DL / UL branch of the main remote device 30m.
  • Each configuration of the sub-remote device 30s may correspond to each configuration of the main remote device 30m.
  • the main remote device 30m may be used. The description overlapping with is omitted and explained mainly on the difference.
  • the sub-side interface unit 32s outputs the downlink transmission signal distributed from the remote optical transmission / reception unit 31m of the main remote device 30m along a preset downlink path to output the downlink transmission signal to the first to nth.
  • the sub-side band processing units 33s_1 to 33s_n may be transferred to the band processing unit at the foremost stage.
  • the sub-side interface unit 32s may output the input sub uplink transmission signal to the remote optical transceiver 31m of the main remote device 30s along a preset uplink path.
  • the first to nth sub-side band processing units 33s_1 to 33s_n transmit downlink transmission signals output from the sub-side interface unit 32s from the front end to the rear end, and accumulate uplink RF signals from the rear end to the front end. Can be connected to each other in a cascade structure.
  • Each of the first to nth sub-side band processors 33s_1 to 33s_n amplifies 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. Various signal processing can be performed.
  • Each of the first to nth sub-side band processing units 33s_1 to 33s_n transmits the processed downlink RF signal to a corresponding sub-side DL / UL branch among the first to nth sub-side DL / UL branching units 34s_1 to 34s_n. You can output negative.
  • Each of the first to nth sub-side band processors 33s_1 to 33s_n is an uplink RF signal transmitted from a corresponding sub-side DL / UL branch among the first to nth sub-side DL / UL branches 34s_1 to 34s_n.
  • Signal processing such as amplification can be performed.
  • Each of the first to nth sub-side band processors 33s_1 to 33s_n may combine the signal-processed uplink RF signal transmitted from the rear end with the uplink RF signal processed by the first to nth sub-side band processors 33s_1 to 33s_n to the sub-side band processor of the previous stage.
  • the foremost sub-side band processor may transmit the combined uplink RF signals to the sub-side interface unit 32s as the sub uplink transmission signal.
  • Each of the first to nth sub-side band processors 33s_1 to 33s_n may be implemented in a modular structure, and at least some of internal components of each of the first to nth sub-side band processors 33s_1 to 33s_n may also have a modular structure. Can be implemented.
  • Each of the first to nth sub-side DL / UL branch units 34s_1 to 34s_n may be connected to a corresponding band processor among the first to nth sub-side band processors 33s_1 to 33s_n.
  • each of the first to nth sub-side DL / UL branches 34s_1 to 34s_n may be implemented in a modular structure, where the first to nth sub-side DL / UL branches 34s_1 to 34s_n are used.
  • Each of the first to nth sub-side band processors 33s_1 to 33s_n may be implemented as an integrated module and a corresponding sub-side band processor, or may be implemented as separate modules.
  • Each of the first to nth sub-side DL / UL branch units 34s_1 to 34s_n may receive a downlink RF signal output from the connected sub-side band processing unit.
  • Each of the first to nth sub-side DL / UL branch units 34s_1 to 34s_n may remove noise of the input downlink RF signal and transmit the noise to the sub-side remote combiner / distributor 35s.
  • Each of the first to nth sub-side DL / UL branch units 34s_1 to 34s_n is an uplink RF signal of a frequency band required by a band processor connected in an uplink RF signal transmitted from the sub-side remote combining / distributing unit 35s. May be extracted, and the extracted uplink RF signal may be transferred to the connected sub-side band processor.
  • the sub-side remote coupling / distributing unit 35s transmits the downlink RF signal output from the first to nth sub-side DL / UL branching units 34s_1 to 34s_n to the sub-side antenna 38s to be transmitted to the user terminal.
  • the sub-side remote coupling / distributing unit 35s may distribute the uplink signal of the user terminal received through the sub-side antenna 38s to the first to n-th sub-side DL / UL branching units 34s_1 to 34s_n. .
  • the sub-side remote control unit 36s may control the first to n-th sub-side band processing units 33s_1 to 33s_n.
  • the sub-side remote control unit 36s may generate first to n-th control signals for controlling the first to n-th sub-band processing units 33s_1 to 33s_n, and generate the generated first to n-th control signals.
  • the control signal can be output to the sub interface 32s.
  • the sub-side interface unit 32s may transfer the input first to n-th control signals to the corresponding sub-side band processing units among the first to n-th sub-side band processing units 33s_1 to 33s_n, respectively.
  • the sub-side remote control unit 36s generates the first to n-th control signals based on a remote control signal for the sub-remote device 30s transmitted from the main-side remote control unit 36m.
  • the n th sub-band processing unit 33s_1 to 33s_n may be controlled.
  • the sub-side remote control unit 36s controls the first to n-th sub-side band processing units 33s_1 to 33s_n by directly using a remote control signal for the sub-remote device 30s transmitted from the main-side remote control unit 36m. can do.
  • the sub-side remote control unit 36s may generate a state information signal, a delay response signal, and the like in response to a state information request signal, a delay measurement signal, and the like for the sub-remote device 30s transmitted from the main-side remote control unit 36m. .
  • the sub-side remote control unit 36s may transmit the generated state information signal, the delay response signal, and the like to the main-side remote control unit 36m.
  • the sub-side remote control unit 36s may be implemented in a modular structure, and at least some of internal components of the sub-side remote control unit 36s may also be implemented in a modular structure.
  • the sub-side remote power supply unit 37s is the first to n-th sub-sides based on the power distributed from the main-side remote power supply unit 37m of the main remote device 30m, specifically, the power distribution unit 371 (see FIG. 5).
  • the driving power for driving the band processors 33s_1 to 33s_n may be generated, and the generated driving power may be output to the sub-side interface 32s.
  • the sub-side interface unit 32s may transfer the input driving power to the first to n-th sub-side band processing units 33s_1 to 33s_n, respectively.
  • the sub-side remote power supply unit 37s may be implemented in a modular structure, and at least some of internal components of the sub-side remote power supply unit 37s may also be implemented in a modular structure.
  • the interface unit may automatically generate a signal. It is connected to a cascade structure for changing a transmission path and transmitting downlink transmission signals between a plurality of band processors, and a plurality of band processors and a plurality of DL / UL branch units are implemented in a modular structure, thereby distributing such as service frequency band changes.
  • the administrator can easily respond to the change of the operating environment of the antenna system (DAS) or the occurrence of service abnormality in a specific frequency band by replacing only the band processing unit and the DL / UL branch that are required, so that the administrator can easily operate the system and the flexibility of the distributed antenna system. And scalability can be improved.
  • DAS operating environment of the antenna system
  • an additional main remote device in addition to the main remote device 30m pre-installed in the head-end device 10 may be connected to secure a wide coverage and request for expansion of the coverage.
  • the sub-remote device 30s may be connected to the main remote device 30m without increasing the separation distance between the head-end device 10 and the main remote device 30m. Connecting additional main remote devices to the headend device 10 or increasing the separation distance between the headend device 10 and the main remote device 30m is expensive due to the addition of equipment, optical lines, etc. While the resetting of the back light is required, cost reduction and setting change can be minimized by connecting the sub remote device 30s to the main remote device 30m.
  • FIG. 6 is a diagram schematically illustrating some components of a main remote device and a sub-remote device according to another embodiment of the inventive concept.
  • the main remote device and the sub-remote device shown in FIG. 6 show modifications of the main remote device and the sub-remote device shown in FIG. 4. Therefore, the main remote device 40m and the sub-remote device 40s shown in FIG. 1 may also correspond to the main remote device and the sub-remote device shown in FIG. 6.
  • FIG. 6 for convenience of description, the description will be made with reference to FIG. 4, but overlapping contents will be omitted and the description will be given based on differences.
  • each of the main remote device 30m and the sub-remote device 30s is not directly connected to the corresponding antenna, but connected through the combining / distributing device 50. It can be connected to the antenna 51 connected to / distribution device 50.
  • the combining / distributing device 50 may be implemented as a separate device from the main remote device 30m and the sub-remote device 30s, and predetermined with the main remote device 30m and the sub-remote device 30s. It may be connected via a transmission medium, for example an RF cable.
  • the technical spirit of the present invention is not limited thereto, and the combining / distributing device 50 may be integrated with any one of the main remote device 30m or the sub remote device 30s.
  • the coupling / distribution device 50 is illustrated as being connected to one antenna 51, but is not limited thereto.
  • the coupling / distribution device 50 may be connected to a plurality of antennas.
  • the combining / distributing device 50 may include amplified downlink RF signals output from the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n of the main remote device 30m and the first to nth of the sub remote device 30s.
  • the amplified downlink RF signals output from the sub-side band processing units 33s_1 to 33s_n may be combined.
  • the combining / distributing apparatus 50 may transmit the combined downlink RF signals to the antenna 51, and thus the combined downlink RF signals may be transmitted to the user terminal through the antenna 51.
  • the combining / distributing apparatus 50 may distribute the uplink signal of the user terminal received through the antenna 51 to the main side remote coupling / distributing unit 35m and the sub side remote coupling / distributing unit 35s.
  • the main remote device 30m and the sub-remote device 30s may be configured to use a common antenna through the combining / distributing device 50 according to the operating environment.
  • the main remote device 30m and / or the sub remote device 30s may be any one of a DL / UL branch unit and a remote combining / distributing unit as shown in FIGS. 12 and 13 to be described later. May be configured to be connected to the combining / distributing device 50 in a omitted state so as to use a common antenna.
  • 7 to 10 are exemplary diagrams showing some configurations of band processing units according to embodiments of the inventive concept in more detail.
  • 7 to 10 illustrate only the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n of the main remote device 30m, but the first to nth subside band processing units of the sub remote device 30s ( 33s_1 to 33s_n may also have a configuration corresponding to the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n of the main remote device 30m illustrated in any one of FIGS. 7 to 10.
  • 7 to 10 illustrate that the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n have corresponding configurations, the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • At least two or more of the n main-side band processors 33m_1 to 33m_n may have different configurations.
  • the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n have the same configuration will be described with reference to the first band processing unit 33m_1.
  • FIGS. 7 to 10 will be described with reference to FIG. 4, but overlapping descriptions will be omitted and descriptions will be given based on differences.
  • the first main side band processor 33m_1 may include an RF processor 331m_1 and a digital processor 333m_1. Can be.
  • the RF processor 331m_1 and / or the digital processor 333m_1 may be implemented in a modular structure.
  • the RF processor 331m_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 is configured to extract the downlink transmission signal output from the main side interface unit 32m and to distribute the extraction / conversion part 3312 and a later stage band processing unit, and more specifically, the second main side band processing unit 33m_2. I can distribute it in parts. According to the embodiment, the connection between the first main side band processor 33m_1 and the second main side band processor 33m_2 is released, and the first main side band processor 33m_1 and the third main side band processor 33m_2 When connected, the distribution part 3311 may transmit the downlink transmission signal to the distribution part of the extraction / conversion part 3312 and the third main side band processor 33m_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 separated from the main side band processing section (ie, the n-1 main side band processing section 33m_n-1) at the front end.
  • the transmitted downlink transmission signals may be transmitted only to corresponding extraction / conversion parts without being distributed to other main side band processing units.
  • 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 333m_1.
  • IF Intermediate Frequency
  • the DL amplification part 3313 is subjected to predetermined digital processing by the digital processing unit 333m_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 main side DL / UL branch unit 34m_1.
  • the UL amplification part 3314 may amplify an uplink RF signal transmitted from the first main side DL / UL branch 34m_1 and output the amplified uplink RF signal to the coupling part 3315.
  • the UL amplification part 3314 may include, for example, a low noise amplifier.
  • the combining part 3315 is configured to receive an uplink RF signal amplified by the UL amplifying part 3314 and an uplink RF signal transmitted after being amplified by a band processor (i.e., the second main-side band processor 33m_2) at a later stage. Can be combined to generate an uplink transmission signal.
  • the coupling part 3315 may transfer the generated uplink transmission signal to the main side interface unit 32m. Since the first main side band processor 33m_1 is disposed at the foremost end, the uplink transmission signal generated by the coupling part 3315 is included in the first main band of the second to nth main side band processors 33m_2 to 33m_n. Uplink RF signals of all frequency bands processed by the band processors connected to the rear end of the processor 33m_1 will be included.
  • the coupling part 3315 may include an amplifier, and an uplink RF signal and a second main side band processing unit output from the UL amplification part 3314 using the amplifier. Loss due to the coupling of the uplink RF signal transmitted from the coupling part of 33m_2).
  • the coupling part 3315 may include an attenuator, and the gain of the uplink RF signal transmitted from the coupling part of the second main band processor 33m_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 coupling part of the last band processing section does not have a band processing section connected to the rear end, so that only the uplink RF signal that has been amplified or the like is connected to the front end. It can be delivered to the combined part of the band processor.
  • the digital processing unit 333m_1 includes digital conversion and analog conversion parts (hereinafter, ADC / DAC, 3331), CFR (3332) and PD (3333), PIMD measurement part (hereinafter, PIMD, 3334), and 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 333m_1.
  • the ADC / DAC 3331 may digitize the IF-converted downlink RF signal transmitted from the extraction / conversion part 3312 of the RF processor 331m_1.
  • the ADC / DAC 3331 may analogize the digitized downlink RF signal subjected to the crest factor reduction process and the predistortion process, and output the same to the DL amplification part 3313 of the RF processor 331m_1.
  • the ADC / DAC 3331 may provide a signal conversion function when transmitting signals between the PIMD 3334, the VSWR 3335, and the SM 3336 and the RF processor 331m_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 331m_1 using the generated test signal. For example, the PIMD 3332 transmits a test signal for a specific frequency band of the RF processor 331m_1 to the RF processor 331m_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 331m_1. For example, 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. In addition, 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 331m_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 DL amplification part 3313 of the RF processor 331m_1 in the first main-side band processor 33m_1 shown in FIG. 9 directly amplifies the downlink RF signal extracted by the extraction / conversion part 3312.
  • the first main side DL / UL branch unit 34m_1 may be output.
  • the first main side band processor 33m_1 performs RF processing. It may include only configurations for.
  • the first main side band processor 33m_1 illustrated in FIG. 10 includes a plurality of frequencies included in the downlink transmission signal from which the extraction part 3316 is transmitted from the distribution part 3311.
  • a downlink RF signal of a corresponding frequency band can be passed among the bands, and the DL amplification part 3313 amplifies the downlink RF signal extracted from the extraction part 3316 to form the first main side DL / UL branch 34m_1.
  • the RF processing unit 331m_1 and / or the digital processing unit 333m_1 are implemented in a modular structure, and at least some of the components inside the digital processing unit 333m_1 are modularized so that the main remote device 30m is modularized.
  • the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n may be variously configured according to an operating environment required for the distributed antenna system.
  • 11 to 13 are views schematically illustrating some components of a main remote device according to embodiments of the inventive concept.
  • 11 to 13 the first to nth main side DL / UL branch parts 34m_1 to 34m_n, the main side remote coupling / distributing part 35m and the main side in the main remote device 30m shown in FIG.
  • modifications of the antenna 38m are shown, the first to nth sub-side DL / UL branch units 34s_1 to 34s_n, the sub-side remote coupling / distributing unit 35s and the sub-side of the sub-remote device 30s are shown.
  • the antenna 38s may also have a configuration corresponding to the modification shown in any one of FIGS. 11 to 13.
  • FIG. 4 for convenience of description, the description will be made with reference to FIG. 4, but overlapping contents will be omitted and the description will be given based on differences.
  • the main remote device 30m_a includes a remote optical transceiver 31m, a main interface 32m, first to n-th main band processing units 33m_1 to 33m_n, and first to nth.
  • Main side DL / UL branching section 34m_1 to 34m_n, main side remote coupling / distributing section 35m, main side remote control section 36m, main side remote power supply section 37m, first and second antennas 38m_1, 38m_2 ) May be included.
  • the main remote device 30m_a may include a plurality of antennas.
  • the remote coupling distribution unit 35m may be connected to the first and second antennas 38m_1 and 38m_2, and combines the downlink RF signals output from the first to nth main side DL / UL branch units 34m_1 to 34m_n. It is possible to distribute the combined downlink RF signal to the first and second main side antennas 38m_1 and 38m_2. In another embodiment, the remote coupling distribution unit 35m combines some downlink RF signals output from the first to nth main side DL / UL branching units 34m_1 to 34m_n to the first main side antenna 38m_1. Some other downlink RF signals may be combined and transmitted to the second main side antenna 38m_2.
  • the main remote coupling / distributing unit 35m may receive an uplink signal transmitted from a user terminal through the first and second main side antennas 38m_1 and 38m_2, and transmit the uplink signal to the first to nth. It can distribute to the main side DL / UL branch part 34m_1-34m_n.
  • the main remote device 30m_b includes a remote optical transceiver 31m, a main interface 32m, first to n-th main band processing units 33m_1 to 33m_n, and first to n-th mains. And a side DL / UL branching part 34m_1 to 34m_n, a main side remote control unit 36m, a main side remote power supply unit 37m, and first to nth main side antennas 38m_1 to 38m_n.
  • the remote combining / distributing unit may be omitted in the main remote device 30m_b.
  • Each of the first to nth main side DL / UL branch parts 34m_1 to 34m_n may be connected to a corresponding main side antenna among the first to nth main side antennas 38m_1 to 38m_n, and the first to nth main side Signal-processed downlink RF signals, such as amplification, may be transmitted to the corresponding main antennas among the antennas 38m_1 to 38m_n.
  • the main remote device 30m_c includes a remote optical transmission / reception unit 31m, a main interface unit 32m, first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n, and a main side remote coupling / minute It may include a rear panel 35m, a main remote control unit 36m, a main remote power supply unit 37m, and a main antenna 38m.
  • the first to n-th main side DL / UL branch parts may be omitted in the main remote device 30m_c.
  • one main antenna 38m is connected to the main remote coupling / distributing unit 35m in FIG. 12, the present invention is not limited thereto.
  • a plurality of antennas may be connected to the main side remote coupling / distributing unit 35m.
  • the remote coupling distribution unit 35m may be connected to the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n, and combines the downlink RF signals output from the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n. To the main antenna 38m.
  • the main remote coupling / distributing unit 35m may receive an uplink signal transmitted from the user terminal through the main antenna 38m, and may include first to nth main side band processing units 33m_1 to n from the uplink signal.
  • the uplink RF signals required for each of 33m_n) may be separated, and the separated uplink RF signals may be transmitted to the corresponding band processing units among the first to nth main side band processing units 33m_1 to 33m_n.

Abstract

본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 분산 안테나 시스템은, 복수의 기지국으로부터 수신된 서로 다른 주파수 대역의 복수의 다운링크 RF 신호를 결합하여 다운링크 전송 신호를 생성하고, 다운링크 전송 신호를 다운링크 광 신호로 변환하도록 구성되는 헤드엔드 장치와, 헤드엔드 장치로부터 다운링크 광 신호를 수신하고, 다운링크 광 신호를 다운링크 전송 신호로 변환하고, 다운링크 전송 신호에 포함된 복수의 다운링크 RF 신호를 증폭하도록 구성되는 메인 리모트 장치, 및 메인 리모트 장치로부터 다운링크 전송 신호를 분배받고, 분배받은 다운링크 전송 신호에 포함된 복수의 다운링크 RF 신호를 증폭하도록 구성되는 서브 리모트 장치를 포함한다.

Description

분산 안테나 시스템
본 발명의 기술적 사상은 분산 안테나 시스템에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명의 기술적 사상은 관리자의 운영이 용이하고 설치 및 운영 비용이 저감되며 효율적으로 커버리지 확장이 가능한 분산 안테나 시스템에 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 운영 환경 변화에 따른 사업자, 서비스 변경 등에 효율적으로 대응하기가 어려워지고 있다.
한편, 분산 안테나 시스템은 사업자의 시설 및 운영 비용 감소 요구를 충족시키면서 브로드한 커버리지를 확보할 필요성이 있으며, 운영 환경 변화에 대응하여 기설정된 커버리지를 확장 또는 변경시킬 수 있을 것이 요구된다. 일반적으로 분산 안테나 시스템에서는 헤드엔드 장치를 로컬 사이트(local site)에 배치하고 다수의 리모트 장치를 서로 다른 원격 사이트(remote site)에 배치하여 커버리지를 확보하고 있다. 그러나, 넓은 커버리지의 확보, 커버리지의 확장 등을 위해 헤드엔드 장치와 연결되는 리모트 장치의 수를 증가시키거나 리모트 장치의 위치를 변경시키는 경우 장비 및 선로 등의 추가로 인해 설치 및 운영 비용의 증가가 야기되고, 이로 인해 분산 안테나 시스템이 사업자의 비용 감소 요구를 충족시키기 어려운 문제가 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 가능하고 설치 및 운영 비용이 저감되며 효율적으로 커버리지 확장이 가능한 분산 안테나 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 기술적 사상에 의한 일 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; 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 증폭하도록 구성되는 메인 리모트 장치; 및 상기 메인 리모트 장치로부터 상기 다운링크 전송 신호를 분배받고, 상기 분배받은 다운링크 전송 신호에 포함된 상기 복수의 다운링크 RF 신호를 증폭하도록 구성되는 서브 리모트 장치;를 포함하되, 상기 메인 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 메인측(main-side) 대역 처리부;를 포함한다.
본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 분산 안테나 시스템은, 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 있고, 저비용으로 넓은 커버리지의 확보, 커버리지의 확장 및 변경이 가능할 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 4는 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 메인 리모트 장치 및 서브 리모트 장치의 일부 구성을 개략적으로 나타내는 도면이며, 도 5는 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 메인 리모트 장치의 일부 구성을 더 상세하게 나타내는 예시적인 도면들이다.
도 6은 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 실시예에 따른 메인 리모트 장치 및 서브 리모트 장치의 일부 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 7 내지 도 10은 본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 대역 처리부들의 일부 구성을 더 상세하게 나타내는 예시적인 도면들이다.
도 11 내지 도 13은 본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 메인 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 메인 리모트 장치(30m, 40m) 및 서브 리모트 장치(30s, 40s)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), 메인 리모트 장치(30m, 40m) 및 서브 리모트 장치(30s, 40s)의 개수와 이들 상호 간의 상/하위 단의 연결 관계가 도 1과 상이해질 수 있다. 예를 들어, 도 1에서는 헤드엔드 장치(10)와 연결되는 메인 리모트 장치(30m)의 하위단에 서브 리모트 장치(30s)가 모두 연결되고 확장 장치(20)와 연결되는 메인 리모트 장치(40m)의 하위단에 서브 리모트 장치(40s)가 모두 연결되는 것으로 도시하였으나, 적어도 일부의 메인 리모트 장치(30m, 40m)의 하위단에는 대응하는 서브 리모트 장치(30s, 40s)가 연결되지 않을 수 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 메인 리모트 장치(30m)로 분배하는 역할을 수행할 수 있다.
확장 장치(20)는 전달받은 결합된 신호를 확장 장치(20)와 연결된 메인 리모트 장치(40m)로 전달할 수 있다.
메인 리모트 장치(30m)는 헤드엔드 장치(10)로부터 전달받은 결합된 신호를 주파수 대역 별로 분리하고 증폭 등의 신호 처리를 수행할 수 있다. 메인 리모트 장치(30m)는 대응하는 서브 리모트 장치(30s)로 전달받은 결합된 신호를 분배할 수 있다. 서브 리모트 장치(30s)는 메인 리모트 장치(30m)로부터 전달받은 결합된 신호를 주파수 대역 별로 분리하고 증폭 등의 신호 처리를 수행할 수 있다.
메인 리모트 장치(40m)는 확장 장치(20)로부터 전달받은 결합된 신호를 주파수 대역 별로 분리하고 증폭 등의 신호 처리를 수행할 수 있다. 메인 리모트 장치(40m)는 대응하는 서브 리모트 장치(40s)로 전달받은 결합된 신호를 분배할 수 있다. 서브 리모트 장치(40s)는 메인 리모트 장치(40m)로부터 전달받은 결합된 신호를 주파수 대역 별로 분리하고 증폭 등의 신호 처리를 수행할 수 있다.
이에 따라 메인 리모트 장치(30m, 40m) 및 서브 리모트 장치(30s, 40s)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 하위단의 확장 장치(20) 및 메인 리모트 장치(30m)까지 그리고 확장 장치(20)로부터 메인 리모트 장치(40m)까지는 모두 광 케이블을 통해 상호 연결되는 것으로 도시하고 있으나, 이들 상호 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 메인 리모트 장치(30m) 사이, 확장 장치(20)와 메인 리모트 장치(40m) 사이 중 적어도 하나는 광 케이블 외에 RF 케이블, 트위스트 케이블, UTP 케이블 등을 통해서 연결되는 방식으로도 구현될 수 있다.
또한, 도 1에서는 메인 리모트 장치(30m)와 서브 리모트 장치(30s) 사이 및 메인 리모트 장치(40m)와 서브 리모트 장치(40s) 사이는 모두 RF 케이블을 통해서 연결되는 것으로 도시하고 있으나, 이들 상호 간의 신호 전송 매체도 이와 다른 다양한 변형이 가능할 수 있다. 예를 들어, 상기 RF 케이블은, 광 케이블, UTP 케이블 등으로 대체될 수도 있다.
다만, 이하에서는 도 1을 기준으로 설명하기로 한다. 따라서, 분산 안테나 시스템(DAS)에서 헤드엔드 장치(10), 확장 장치(20) 및 메인 리모트 장치(30m, 40m)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 메인 리모트 장치(30m, 40m) 및 서브 리모트 장치(30s, 40s)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 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 결합된 복수의 업링크 전송 신호를 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 메인 리모트 장치(30m, 40m) 또는 서브 리모트 장치(30s, 40s)를 제어하기 위한 신호일 수 있다. 상기 상태 정보 요청 신호는 확장 장치(20), 메인 리모트 장치(30m, 40m) 또는 서브 리모트 장치(30s, 40s)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) 사이, 헤드엔드 장치(10)와 메인 리모트 장치(30m, 40m) 사이 또는 헤드엔드 장치(10) 와 서브 리모트 장치(30s, 40s) 사이의 지연을 측정하기 위한 신호일 수 있다.
또는, 헤드엔드 결합/분배부(12)는 상기 업링크 전송 신호들로부터 확장 장치(20), 메인 리모트 장치(30m, 40m) 또는 서브 리모트 장치(30s, 40s)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), 메인 리모트 장치(30m, 40m) 또는 서브 리모트 장치(30s, 40s)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), 메인 리모트 장치(30m, 40m) 또는 서브 리모트 장치(30s, 40s)로 전송되도록 처리할 수 있고, 확장 장치(20), 메인 리모트 장치(30m, 40m) 또는 서브 리모트 장치(30s, 40s)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 메인 리모트 장치(30m)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 메인 리모트 장치(30m)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), 메인 리모트 장치(30m, 40m) 또는 서브 리모트 장치(30s, 40s)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), 메인 리모트 장치(30m, 40m) 또는 서브 리모트 장치(30s, 40s)로 전송되도록 처리할 수 있고, 확장 장치(20), 메인 리모트 장치(30m, 40m) 또는 서브 리모트 장치(30s, 40s)로부터 전송되는 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), 메인 리모트 장치(30m, 40m) 또는 서브 리모트 장치(30s, 40s)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), 메인 리모트 장치(30m, 40m) 또는 서브 리모트 장치(30s, 40s)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. 헤드엔드 제어부(14)는 확장 장치(20), 메인 리모트 장치(30m, 40m) 또는 서브 리모트 장치(30s, 40s)로부터 전달된 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 메인 리모트 장치(30m) 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 확장 장치(20)와 연결된 메인 리모트 장치(40m)에 의해 생성되되 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 메인 리모트 장치(40m)가 확장 장치(20)를 통해 연결되는 경우 헤드엔드 장치(10)와 메인 리모트 장치(30m)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 메인 리모트 장치(40m) 또는 서브 리모트 장치(40s)에 대한 지연 측정 신호 등을 상기 다운링크 전송 신호에 포함시킬 수 있다.
또는, 확장 처리부(22)는, 메인 리모트 장치(40m) 또는 서브 리모트 장치(40s)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 메인 리모트 장치(40m)로 분배할 수 있다.
제2 확장 광 송수신부(23)는 메인 리모트 장치(40m)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 메인 리모트 장치(40m) 또는 서브 리모트 장치(40s)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 업링크 전송 신호와 메인 리모트 장치(40m) 또는 서브 리모트 장치(40s)로부터의 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) 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 메인 리모트 장치(40m) 또는 서브 리모트 장치(40s)에 대한 지연 측정 신호를 확장 처리부(22) 또는 제2 확장 광 송수신부(23)로 전달하여 메인 리모트 장치(40m) 또는 서브 리모트 장치(40s)로 전송되도록 할 수 있고, 확장 처리부(22) 또는 제2 확장 광 송수신부(23)를 통해 전송되는 메인 리모트 장치(40m) 또는 서브 리모트 장치(40s)의 지연 응답 신호를 기초로 확장 장치(20)와 메인 리모트 장치(40m) 사이 또는 확장 장치(20)와 서브 리모트 장치(40s) 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 이용될 수 있도록 또는 자신이 이용할 수 있도록 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 4는 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 메인 리모트 장치 및 서브 리모트 장치의 일부 구성을 개략적으로 나타내는 도면이며, 도 5는 본 발명의 기술적 사상에 의한 일 실시예에 따른 메인 리모트 장치의 일부 구성을 더 상세하게 나타내는 예시적인 도면들이다. 도 4 및 도 5에 도시된 메인 리모트 장치 및 서브 리모트 장치는 각각 도 1에 도시된 메인 리모트 장치(30m) 및 서브 리모트 장치(30s)인 경우를 예로 들어 설명하나, 도 1에 도시된 메인 리모트 장치(40m) 및 서브 리모트 장치(40s)도 도 4 및 도 5에 도시된 메인 리모트 장치 및 서브 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, 메인 리모트 장치(30m)는 리모트 광 송수신부(31m), 메인측(main-side) 인터페이스부(32m), 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n), 제1 내지 제n DL(DownLink)/UL(UpLink) 메인측 분기부(34m_1 내지 34m_n), 메인측 리모트 결합/분배부(35m), 메인측 리모트 제어부(36m), 메인측 리모트 전원부(37m) 및 메인측 안테나(38m)를 포함할 수 있다.
먼저, 도 5를 더 참조하여 리모트 광 송수신부(31m)를 설명하면, 리모트 광 송수신부(31m)는 광 신호 분배/결합부(311), 변환부(312), 분배부(313) 및 결합부(314)를 포함할 수 있다. 구현예에 따라서, 광 신호 분배/결합부(311), 변환부(312), 분배부(313) 및 결합부(314) 중 적어도 하나는 모듈러 구조로 구현될 수 있으며, 리모트 광 송수신부(31m) 자체 또한 모듈러 구조로 구현될 수 있다.
광 신호 분배/결합부(311)는 헤드엔드 장치(10)로부터 다운링크 광 신호를 수신할 수 있고, 수신된 다운링크 광 신호를 변환부(312)로 전달할 수 있다. 광 신호 분배/결합부(311)는 변환부(312)로부터 전달되는 업링크 광 신호를 입력받아 헤드엔드 장치(10)로 송신할 수 있다. 광 신호 분배/결합부(311)는 예를 들어, WDM으로 구성될 수 있다.
변환부(312)는 상기 다운링크 광 신호를 다운링크 전송 신호로 광전 변환할 수 있고, 상기 다운링크 전송 신호를 분배부(313)로 전달할 수 있다. 변환부(313)는 결합부(314)로부터 전달되는 업링크 전송 신호를 상기 업링크 광 신호로 전광 변환할 수 있고, 상기 업링크 전송 신호를 광 신호 분배/결합부(311)로 전달할 수 있다. 여기서, 상기 업링크 전송 신호는 메인 리모트 장치(30m)의 메인측 인터페이스부(32m)로부터 전달되는 메인 업링크 전송 신호 및 서브 리모트 장치(30s)의 서브측 인터페이스부(32s)로부터 전달되는 서브 업링크 전송 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
분배부(313)는 상기 다운링크 전송 신호를 메인 리모트 장치(30m)의 메인측 인터페이스부(32m) 및 서브 리모트 장치(30s)의 서브측 인터페이스부(32s)로 분배할 수 있다. 분배부(313)는, 메인 리모트 장치(30m)와 서브 리모트 장치(30s)의 연결이 해제되면, 상기 다운링크 전송 신호를 메인 리모트 장치(30m)의 메인측 인터페이스부(32m)로만 전달할 수 있다.
결합부(314)는 상기 메인 업링크 전송 신호 및 상기 서브 업링크 전송 신호를 결합하여 상기 업링크 전송 신호를 생성할 수 있고, 생성된 상기 업링크 전송 신호를 변환부(312)로 전달할 수 있다. 결합부(314)는, 메인 리모트 장치(30m)와 서브 리모트 장치(30s)의 연결이 해제되면, 상기 메인 업링크 전송 신호를 기초로 상기 업링크 전송 신호를 생성할 수 있고, 생성된 상기 업링크 전송 신호를 변환부(312)로 전달할 수 있다.
한편, 도 5에 도시되지는 않았으나, 변환부(312)의 후단 및 분배부(313)와 결합부(314)의 전단 사이에는 리모트 제어 신호 등을 추출하기 위한 신호 처리부가 배치될 수 있다. 상기 신호 처리부는 상기 다운링크 전송 신호로부터 메인 리모트 장치(30m) 또는 서브 리모트 장치(30s)에 대한 리모트 제어 신호, 상태 정보 요청 신호 등을 분리할 수 있고 분리된 신호들을 메인측 리모트 제어부(36m)로 전달할 수 있다. 또한, 상기 신호 처리부는 메인측 리모트 제어부(36m)로부터 전달되는 메인 리모트 장치(30m) 또는 서브 리모트 장치(30s)의 상태 정보 신호 등을 상기 업링크 전송 신호와 함께 변환부(312)로 전달할 수 있다. 상기 신호 처리부는 예를 들어, 모뎀 등과 같은 신호 변환 장치를 포함할 수 있다.
다시 도 4를 참조하면, 메인측 인터페이스부(32m)는 리모트 광 송수신부(31m)로부터 전달된 다운링크 전송 신호를 미리 설정된 다운링크 경로를 따라 출력할 수 있다.
상기 다운링크 경로는, 메인측 인터페이스부(32m)와 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)의 연결 상태를 전제로 상기 다운링크 전송 신호가 최전단의 대역 처리부로 전달되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 다운링크 경로는, 메인측 인터페이스부(32m)와 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)가 모두 연결되는 경우, 상기 다운링크 전송 신호가 최전단의 대역 처리부인 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)로 전달되도록 설정될 수 있다.
상기 다운링크 경로는, 메인측 인터페이스부(32m)와 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)의 연결 상태 변경에 따라 재설정될 수 있다. 예를 들어, 상기 다운링크 경로는, 메인측 인터페이스부(32m)와 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)의 연결이 해제되고 메인측 인터페이스부(32m)와 제2 메인측 대역 처리부(33m_2) 및 제3 메인측 대역 처리부(33m_3)의 연결이 유지되면, 상기 다운링크 전송 신호가 현재 상태에서 최전단의 대역 처리부인 제2 메인측 대역 처리부(33m_2)로 전달되도록 재설정될 수 있다.
메인측 인터페이스부(32m)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, 메인측 인터페이스부(32m)와 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)가 모두 연결되는 경우, 메인측 인터페이스부(32m)가 최전단의 대역 처리부인 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)로부터 업링크 전송 신호를 입력받아 리모트 광 송수신부(31m)로 전달하도록 설정될 수 있다. 또한, 상기 업링크 경로는, 메인측 인터페이스부(32m)와 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)의 연결이 해제되고 메인측 인터페이스부(32m)와 제2 대역 처리부(33m_2) 및 제3 메인측 대역 처리부(33m_3)의 연결이 유지되면, 메인측 인터페이스부(32m)가 현재 상태에서 최전단의 대역 처리부인 제2 메인측 대역 처리부(33m_2)로부터 업링크 전송 신호를 입력받아 리모트 광 송수신부(31m)로 전달하도록 재설정될 수 있다.
메인측 인터페이스부(32m)는, 리모트 광 송수신부(31m), 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n), 메인측 리모트 제어부(36m) 및 메인측 리모트 전원부(37m)와 통신적으로 연결되며 이들 상호간에 신호 등의 송수신을 가능하게 하는 인터페이스 보드로 구현될 수 있다.
제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)는 메인측 인터페이스부(32m)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 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_3)가 캐스케이드 구조로 연결된 경우를 예로 들어 설명하면, 다운링크에서는 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)가 메인측 인터페이스부(32m)로부터 입력되는 다운링크 전송 신호를 제2 메인측 대역 처리부(33m_2)로 전달하고, 제2 메인측 대역 처리부(33m_2)_가 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)로부터 전달되는 다운링크 전송 신호를 제3 메인측 대역 처리부(33m_3)로 다시 전달하게 된다. 그리고, 업링크에서는 제3 메인측 대역 처리부(33m_3)가 자신의 업링크 RF 신호를 제2 메인측 대역 처리부(33m_2)로 전달하고, 제2 메인측 대역 처리부(33m_2)가 제3 메인측 대역 처리부(33m_3)의 업링크 RF 신호와 자신의 업링크 RF 신호를 결합하여 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)로 전달하고, 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)가 결합된 제2 및 제3 메인측 대역 처리부(33m_2, 33m_3)의 업링크 RF 신호를 자신의 업링크 RF 신호와 결합하여 메인 업링크 전송 신호로서 메인측 인터페이스부(32m)로 출력하게 된다.
제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_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 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n) 각각은 신호 처리된 다운링크 RF 신호를 제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n) 중 대응하는 메인측 DL/UL 분기부로 출력할 수 있다.
제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n) 각각은 제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n) 중 대응하는 메인측 DL/UL 분기부로부터 전달되는 업링크 RF 신호에 대해 증폭 등의 신호 처리를 수행할 수 있다. 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n) 각각은 후단으로부터 전달되는 신호 처리된 업링크 RF 신호를 자신이 처리한 업링크 RF 신호와 결합하여 전단의 메인측 대역 처리부로 전달할 수 있다. 이 경우, 최후단의 메인측 대역 처리부는 자신이 처리한 업링크 RF 신호만을 전단의 메인측 대역 처리부로 전달할 수 있고, 최전단의 메인측 대역 처리부는 후단의 메인측 대역 처리부로부터 전달되는 결합된 업링크 RF 신호를 자신이 처리한 업링크 RF 신호와 결합하여 메인 업링크 전송 신호로서 메인측 인터페이스부(32m)로 출력할 수 있다.
제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n) 각각은 모듈러 구조로 구현될 수 있으며, 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n) 각각의 내부 구성들 중 적어도 일부 또한 모듈러 구조로 구현될 수 있다. 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)의 세부 구성은 이하에서 도 7 내지 도 10을 참조하여 더 상세히 설명한다.
제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n) 각각은 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n) 중 대응하는 메인측 대역 처리부와 연결될 수 있다. 구현예에 따라서, 제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n) 각각은 모듈러 구조로 구현될 수 있는데, 이 때 제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n) 각각은 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n) 중 대응하는 메인측 대역 처리부와 통합 모듈로 구현되거나 상호 별개의 모듈로 구현될 수 있다.
제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n) 각각은 연결된 메인측 대역 처리부로부터 출력되는 다운링크 RF 신호를 입력받을 수 있다. 제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n) 각각은 입력된 다운링크 RF 신호의 잡음 등을 제거하여 메인측 리모트 결합/분배부(35m)로 전달할 수 있다.
제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n) 각각은 메인측 리모트 결합/분배부(35m)로부터 전달된 업링크 RF 신호에서 연결된 메인측 대역 처리부에 요구되는 주파수 대역의 업링크 RF 신호를 추출할 수 있고, 추출된 업링크 RF 신호를 연결된 메인측 대역 처리부로 전달할 수 있다.
제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n) 각각은, 예를 들어 듀플렉서(duplexer)로 구현될 수 있다.
메인측 리모트 결합/분배부(35m)는 제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n)로부터 출력되는 다운링크 RF 신호를 메인측 안테나(38m)로 전달하여 다운링크 RF 신호가 사용자 단말로 송출될 수 있도록 한다. 메인측 리모트 결합/분배부(35m)는 메인측 안테나(38m)를 통해 수신되는 사용자 단말의 업링크 신호를 제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n)로 분배할 수 있다.
메인측 리모트 제어부(36m)는 리모트 광 송수신부(31m) 및 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 메인측 리모트 제어부(36m)는 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)를 제어하기 위한 제1 내지 제n 제어 신호를 생성할 수 있으며, 생성된 제1 내지 제n 제어 신호를 메인측 인터페이스부(32m)로 출력할 수 있다. 이 때, 메인측 인터페이스부(32m)는 입력된 제1 내지 제n 제어 신호를 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n) 중 대응하는 메인측 대역 처리부로 전달할 수 있다.
구현예에 따라서, 메인측 리모트 제어부(36m)는, 헤드엔드 장치(10)로부터 전달되는 메인 리모트 장치(30m)에 대한 리모트 제어 신호를 기초로 상기 제1 내지 제n 제어 신호를 생성하여 리모트 광 송수신부(31m) 및 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)를 제어할 수 있다. 또는 메인측 리모트 제어부(36m)는 상기 메인 리모트 장치(30m)에 대한 리모트 제어 신호를 직접 이용하여 리모트 광 송수신부(31m) 및 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)를 제어할 수도 있다.
또 다른 구현예에 따라서는, 메인측 리모트 제어부(36m)는 네트워크를 통해 접속되는 NMS, 관리자의 단말 등과 같은 외부 장치와 직접 연결될 수 있으며 상기 외부 장치로부터 전송되는 메인 리모트 장치(30m)에 대한 리모트 제어 신호를 기초로 상기 제1 내지 제n 제어 신호를 생성하여 리모트 광 송수신부(31m) 및 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)를 제어할 수 있다. 또는 메인측 리모트 제어부(36m)는 상기 외부 장치로부터 전송되는 메인 리모트 장치(30m)에 대한 리모트 제어 신호를 직접 이용하여 리모트 광 송수신부(31m) 및 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)를 제어할 수도 있다.
메인측 리모트 제어부(36m)는 리모트 광 송수신부(31m)로부터 또는 상기 외부 장치로부터 전달되는 서브 리모트 장치(30s)에 대한 리모트 제어 신호를 서브측 리모트 제어부(36s)로 전달할 수 있다. 메인측 리모트 제어부(36m)는 서브 리모트 장치(30s)로부터 전달되는 상태 정보 신호 등을 리모트 광 송수신부(31m)로 전달할 수 있다.
메인측 리모트 제어부(36m)는 리모트 광 송수신부(31m) 및 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)의 동작 상태를 모니터링할 수 있다. 또한, 메인측 리모트 제어부(36m)는 후술되는 스펙트럼 모니터링 파트(3336)를 통해 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n) 내부에서 신호들의 주파수 스펙트럼을 분석할 수도 있다.
메인측 리모트 제어부(36m)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. 메인측 리모트 제어부(36m)는 처리된 상태 정보 요청 신호, 지연 측정 신호 등에 응답하여 상태 정보 신호, 지연 응답 신호 등을 생성할 수 있다. 메인측 리모트 제어부(36m)는 상기 생성된 상태 정보 신호, 지연 응답 신호 등과 서브측 리모트 제어부(36s)로부터 전달되는 상태 정보 신호등을 상기 신호 변환 장치를 이용하여 리모트 광 송수신부(31m)에 의해 헤드엔드 장치(10)로 전송되도록 처리할 수 있다. 한편, 메인측 리모트 제어부(36m)는 상기 생성된 상태 정보 신호, 지연 응답 신호 등과 서브측 리모트 제어부(36s)로부터 전달되는 상태 정보 신호 등을 상기 외부 장치로 전송할 수도 있다.
메인측 리모트 제어부(36m)는 모듈러 구조로 구현될 수 있으며, 메인측 리모트 제어부(36m)의 내부 구성들 중 적어도 일부 또한 모듈러 구조로 구현될 수 있다.
도 5를 더 참조하여 메인측 리모트 전원부(37m)를 설명하면, 메인측 리모트 전원부(37m)는 전원 분배부(371) 및 구동 전원 생성부(372)를 포함할 수 있다. 구현예에 따라서, 전원 분배부(371) 및 구동 전원 생성부(372) 중 적어도 하나는 모듈러 구조로 구현될 수 있으며, 메인측 리모트 전원부(37m) 또한 모듈러 구조로 구현될 수 있다.
전원 분배부(371)는 외부 전원 장치(도시 생략) 또는 내부 공급부(도시 생략)로부터 제공되는 전원(power)을 구동 전원 생성부(372) 및 서브 리모트 장치(30s)의 서브측 리모트 전원부(37s)로 분배할 수 있다.
구동 전원 생성부(372)는 상기 전원을 기초로 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)를 구동하기 위한 구동 전원을 생성할 수 있고, 생성된 구동 전원을 메인측 인터페이스부(32m)로 출력할 수 있다. 이 때, 메인측 인터페이스부(32m)는 입력된 구동 전원을 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)로 각기 전달할 수 있다.
다시 도 4를 참조하면, 서브 리모트 장치(30s)는 서브측(sub-side) 인터페이스부(32s), 제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n), 제1 내지 제n 서브측 DL/UL 분기부(34s_1 내지 34s_n), 서브측 리모트 결합/분배부(35s), 서브측 리모트 제어부(36s), 서브측 리모트 전원부(37s) 및 서브측 안테나(38s)를 포함할 수 있다. 도 4에서는 서브 리모트 장치(30s)에서 대역 처리부 및 DL/UL 분기부가 메인 리모트 장치(30m)의 대역 처리부 및 DL/UL 분기부와 동일한 개수로 구성되는 실시예를 나타내고 있으나, 이에 국한되는 것은 아니며, 서브 리모트 장치(30s)의 대역 처리부 및 DL/UL 분기부의 개수는 메인 리모트 장치(30m)의 대역 처리부 및 DL/UL 분기부와 상이할 수 있다. 서브 리모트 장치(30s)의 각 구성들은 메인 리모트 장치(30m)의 각 구성들과 상응할 수 있는바, 이하에서는, 서브 리모트 장치(30s)의 각 구성을 설명함에 있어서 메인 리모트 장치(30m)에서와 중복되는 설명은 생략하고 차이점 위주로 설명한다.
서브측 인터페이스부(32s)는 메인 리모트 장치(30m)의 리모트 광 송수신부(31m)로부터 분배된 다운링크 전송 신호를 미리 설정된 다운링크 경로를 따라 출력하여 상기 다운링크 전송 신호를 제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n) 중 최전단의 대역 처리부로 전달할 수 있다.
서브측 인터페이스부(32s)는 입력된 서브 업링크 전송 신호를 미리 설정된 업링크 경로를 따라 메인 리모트 장치(30s)의 리모트 광 송수신부(31m)로 출력할 수 있다.
제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n)는 서브측 인터페이스부(32s)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 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_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 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n) 각각은 신호 처리된 다운링크 RF 신호를 제1 내지 제n 서브측 DL/UL 분기부(34s_1 내지 34s_n) 중 대응하는 서브측 DL/UL 분기부로 출력할 수 있다.
제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n) 각각은 제1 내지 제n 서브측 DL/UL 분기부(34s_1 내지 34s_n) 중 대응하는 서브측 DL/UL 분기부로부터 전달되는 업링크 RF 신호에 대해 증폭 등의 신호 처리를 수행할 수 있다.
제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n) 각각은 후단으로부터 전달되는 신호 처리된 업링크 RF 신호를 자신이 처리한 업링크 RF 신호와 결합하여 전단의 서브측 대역 처리부로 전달할 수 있다. 그리고 최전단의 서브측 대역 처리부는 결합된 업링크 RF 신호들을 상기 서브 업링크 전송 신호로서 서브측 인터페이스부(32s)로 전달할 수 있다.
제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n) 각각은 모듈러 구조로 구현될 수 있으며, 제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n) 각각의 내부 구성들 중 적어도 일부 또한 모듈러 구조로 구현될 수 있다.
제1 내지 제n 서브측 DL/UL 분기부(34s_1 내지 34s_n) 각각은 제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n) 중 대응하는 대역 처리부와 연결될 수 있다. 구현예에 따라서, 제1 내지 제n 서브측 DL/UL 분기부(34s_1 내지 34s_n) 각각은 모듈러 구조로 구현될 수 있는데, 이 때 제1 내지 제n 서브측 DL/UL 분기부(34s_1 내지 34s_n) 각각은 제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n) 중 대응하는 서브측 대역 처리부와 통합 모듈로 구현되거나 상호 별개의 모듈로 구현될 수 있다.
제1 내지 제n 서브측 DL/UL 분기부(34s_1 내지 34s_n) 각각은 연결된 서브측 대역 처리부로부터 출력되는 다운링크 RF 신호를 입력받을 수 있다. 제1 내지 제n 서브측 DL/UL 분기부(34s_1 내지 34s_n) 각각은 입력된 다운링크 RF 신호의 잡음 등을 제거하여 서브측 리모트 결합/분배부(35s)로 전달할 수 있다.
제1 내지 제n 서브측 DL/UL 분기부(34s_1 내지 34s_n) 각각은 서브측 리모트 결합/분배부(35s)로부터 전달된 업링크 RF 신호에서 연결된 대역 처리부에 요구되는 주파수 대역의 업링크 RF 신호를 추출할 수 있고, 추출된 업링크 RF 신호를 연결된 서브측 대역 처리부로 전달할 수 있다.
서브측 리모트 결합/분배부(35s)는 제1 내지 제n 서브측 DL/UL 분기부(34s_1 내지 34s_n)로부터 출력되는 다운링크 RF 신호를 서브측 안테나(38s)로 전달하여 사용자 단말로 송출될 수 있도록 한다. 서브측 리모트 결합/분배부(35s)는 서브측 안테나(38s)를 통해 수신되는 사용자 단말의 업링크 신호를 제1 내지 제n 서브측 DL/UL 분기부(34s_1 내지 34s_n)로 분배할 수 있다.
서브측 리모트 제어부(36s)는 제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 서브측 리모트 제어부(36s)는 제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n)를 제어하기 위한 제1 내지 제n 제어 신호를 생성할 수 있으며, 생성된 제1 내지 제n 제어 신호를 서브측 인터페이스부(32s)로 출력할 수 있다. 이 때, 서브측 인터페이스부(32s)는 입력된 제1 내지 제n 제어 신호를 제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n) 중 대응하는 서브측 대역 처리부로 각기 전달할 수 있다.
구현예에 따라서, 서브측 리모트 제어부(36s)는 메인측 리모트 제어부(36m)로부터 전달되는 서브 리모트 장치(30s)에 대한 리모트 제어 신호를 기초로 상기 제1 내지 제n 제어 신호를 생성하여 제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n)를 제어할 수 있다. 또는 서브측 리모트 제어부(36s)는 메인측 리모트 제어부(36m)로부터 전달되는 서브 리모트 장치(30s)에 대한 리모트 제어 신호를 직접 이용하여 제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n)를 제어할 수 있다.
서브측 리모트 제어부(36s)는 메인측 리모트 제어부(36m)로부터 전달된 서브 리모트 장치(30s)에 대한 상태 정보 요청 신호, 지연 측정 신호 등에 응답하여 상태 정보 신호, 지연 응답 신호 등을 생성할 수 있다. 서브측 리모트 제어부(36s)는 상기 생성된 상태 정보 신호, 지연 응답 신호 등을 메인측 리모트 제어부(36m)로 전달할 수 있다.
서브측 리모트 제어부(36s)는 모듈러 구조로 구현될 수 있으며, 서브측 리모트 제어부(36s)의 내부 구성들 중 적어도 일부 또한 모듈러 구조로 구현될 수 있다.
서브측 리모트 전원부(37s)는 메인 리모트 장치(30m)의 메인측 리모트 전원부(37m), 상세하게는 전원 분배부(371, 도 5 참조)로부터 분배된 전원을 기초로 제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n)를 구동하기 위한 구동 전원을 생성할 수 있고, 생성된 구동 전원을 서브측 인터페이스부(32s)로 출력할 수 있다. 이 때, 서브측 인터페이스부(32s)는 입력된 구동 전원을 제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n)로 각기 전달할 수 있다.
서브측 리모트 전원부(37s)는 모듈러 구조로 구현될 수 있으며, 서브측 리모트 전원부(37s)의 내부 구성들 중 적어도 일부 또한 모듈러 구조로 구현될 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 기술적 사상에 의한 분산 안테나 시스템(DAS)에서는 메인 리모트 장치(30m) 및 서브 리모트 장치(30s) 각각이 복수의 대역 처리부들의 연결상태가 변화되는 경우에도 인터페이스부가 자동으로 신호의 전송 경로를 변경하고 복수의 대역 처리부들 상호 간에 다운링크 전송 신호를 전달하는 캐스케이드 구조로 연결되며 복수의 대역 처리부 및 복수의 DL/UL 분기부가 모듈러 구조로 구현됨에 따라, 서비스 주파수 대역 변경 등과 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 교체하는 방식으로 손쉽게 대응할 수 있어 관리자의 운영 편의성, 분산 안테나 시스템의 유연성 및 확장성이 향상될 수 있다.
또한, 본 발명의 기술적 사상에 의한 분산 안테나 시스템(DAS)에서는 넓은 커버리지의 확보, 커버리지의 확장 요구 등에 대해 헤드엔드 장치(10)에 기설치된 메인 리모트 장치(30m)외에 추가적인 메인 리모트 장치를 연결하거나 헤드엔드 장치(10)와 메인 리모트 장치(30m)의 이격 거리를 증가시키지 않고 메인 리모트 장치(30m)에 서브 리모트 장치(30s)를 연결시켜 대응할 수 있다. 추가적인 메인 리모트 장치를 헤드엔드 장치(10)에 연결시키거나 헤드엔드 장치(10)와 메인 리모트 장치(30m)의 이격 거리를 증가시키는 경우 장비, 광 선로 등의 추가로 인해 비용이 소요되고 운영 환경 등의 재설정이 요구되는 반면, 서브 리모트 장치(30s)를 메인 리모트 장치(30m)에 연결시킴으로써 비용 소모와 설정 변경 등을 최소화할 수 있다.
도 6은 본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 실시예에 따른 메인 리모트 장치 및 서브 리모트 장치의 일부 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 6에 도시된 메인 리모트 장치 및 서브 리모트 장치는 도 4에 도시된 메인 리모트 장치 및 서브 리모트 장치의 변형 예를 나타낸다. 따라서 도 1에 도시된 메인 리모트 장치(40m) 및 서브 리모트 장치(40s)도 도 6에 도시된 메인 리모트 장치 및 서브 리모트 장치에 상응할 수 있음은 물론이다. 도 6을 설명함에 있어서, 설명의 편의를 위해 도 4를 함께 참조하여 설명하되 중복되는 내용은 생략하고 차이점 위주로 설명한다.
도 6을 참조하면, 도 4에서와 달리 메인 리모트 장치(30m)와 서브 리모트 장치(30s) 각각은, 대응하는 안테나와 직접적으로(directly) 접속되지 않고, 결합/분배 장치(50)를 통해 결합/분배 장치(50)에 연결된 안테나(51)와 접속될 수 있다. 여기서, 결합/분배 장치(50)는, 메인 리모트 장치(30m) 및 서브 리모트 장치(30s)와 별개의 장치로 구현될 수 있으며, 메인 리모트 장치(30m) 및 서브 리모트 장치(30s)와 소정의 전송 매체, 예를 들어 RF 케이블을 통해 접속될 수 있다. 그러나, 본 발명의 기술적 사상이 이에 한정되는 것은 아니며, 결합/분배 장치(50)는 메인 리모트 장치(30m) 또는 서브 리모트 장치(30s) 중 어느 하나와 통합적으로 구현될 수도 있다. 한편, 도 6에서는 결합/분배 장치(50)가 하나의 안테나(51)와 연결되는 것으로 도시되고 있으나, 이에 국한되는 것은 아니며, 결합/분배 장치(50)는 복수의 안테나와 연결될 수도 있다.
결합/분배 장치(50)는 메인 리모트 장치(30m)의 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)로부터 출력되는 증폭된 다운링크 RF 신호들 및 서브 리모트 장치(30s)의 제1 내지 제 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n)로부터 출력되는 증폭된 다운링크 RF 신호들을 결합할 수 있다. 결합/분배 장치(50)는 상기 결합된 다운링크 RF 신호들을 안테나(51)로 전달할 수 있고, 이에 따라 상기 결합된 다운링크 RF 신호들이 안테나(51)를 통해 사용자 단말로 송신될 수 있다.
결합/분배 장치(50)는 안테나(51)를 통해 수신되는 사용자 단말의 업링크 신호를 메인측 리모트 결합/분배부(35m)와 서브측 리모트 결합/분배부(35s)로 분배할 수 있다.
이와 같이, 메인 리모트 장치(30m)와 서브 리모트 장치(30s)는 운영 환경에 따라 결합/분배 장치(50)를 통해 공통의 안테나를 이용할 수 있도록 구성될 수 있다. 한편, 도 6에 도시되지는 않았으나, 메인 리모트 장치(30m) 및/또는 서브 리모트 장치(30s)는 후술되는 도 12 및 도 13에서와 같이 DL/UL 분기부 및 리모트 결합/분배부 중 어느 하나가 생략된 상태에서 결합/분배 장치(50)와 연결되어 공통의 안테나를 이용할 수 있도록 구성될 수도 있다.
도 7 내지 도 10은 본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 대역 처리부들의 일부 구성을 더 상세하게 나타내는 예시적인 도면들이다. 도 7 내지 도 10에서는, 메인 리모트 장치(30m)의 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)만을 도시하고 있으나, 서브 리모트 장치(30s)의 제1 내지 제n 서브측 대역 처리부(33s_1 내지 33s_n)도 도 7 내지 도 10 중 어느 하나에 도시된 메인 리모트 장치(30m)의 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)와 상응하는 구성을 가질 수 있다. 또한, 도 7 내지 도 10에서는 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)가 서로 상응하는 구성을 갖는 것으로 도시되고 있으나, 본 발명의 기술적 사상이 이에 한정되는 것은 아니며, 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n) 중 적어도 둘 이상은 서로 다른 구성을 가질 수도 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)가 서로 동일한 구성을 갖는 경우를 예로 들되 제1 대역 처리부(33m_1)를 중심으로 설명한다. 이하에서, 도 7 내지 도 10을 설명함에 있어서, 도 4를 함께 참조하여 설명하되 중복되는 내용은 생략하고 차이점 위주로 설명한다.
먼저 도 7 및 도 8을 참조하여 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)의 일 실시예를 설명하면, 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)는 RF 처리부(331m_1) 및 디지털 처리부(333m_1)를 포함할 수 있다. 여기서, RF 처리부(331m_1) 및/또는 디지털 처리부(333m_1)는 모듈러 구조로 구현될 수 있다.
RF 처리부(331m_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 메인측 인터페이스부(32m)로부터 출력된 다운링크 전송 신호를 추출/변환 파트(3312) 및 후단의 대역 처리부, 더 상세하게는, 제2 메인측 대역 처리부(33m_2)의 분배 파트로 분배할 수 있다. 구현예에 따라서, 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)와 제2 메인측 대역 처리부(33m_2)의 연결이 해제되고, 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)와 제3 메인측 대역 처리부(33m_2)가 연결되는 경우에는, 분배 파트(3311)는 상기 다운링크 전송 신호를 추출/변환 파트(3312) 및 제3 메인측 대역 처리부(33m_3)의 분배 파트로 전달할 수 있다.
도 7 및 도 8에 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 메인측 대역 처리부(즉, 제n 메인측 대역 처리부(33m_n))에서 분배 파트는 전단의 메인측 대역 처리부(즉, 제n-1 메인측 대역 처리부(33m_n-1))로부터 전달되는 다운링크 전송 신호를 다른 메인측 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(333m_1)로 출력할 수 있다.
DL 증폭 파트(3313)는 디지털 처리부(333m_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 메인측 DL/UL 분기부(34m_1)로 출력할 수 있다.
UL 증폭 파트(3314)는 제1 메인측 DL/UL 분기부(34m_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 메인측 대역 처리부(33m_2))에서 증폭처리 된 후 전달되는 업링크 RF 신호를 결합하여 업링크 전송 신호를 생성할 수 있다. 결합 파트(3315)는 생성된 업링크 전송 신호를 메인측 인터페이스부(32m)로 전달할 수 있다. 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)가 최전단에 배치되므로, 결합 파트(3315)에 의해 생성된 업링크 전송 신호에는 제2 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_2 내지 33m_n) 중 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)의 후단에 연결된 대역 처리부들에 의해 처리된 모든 주파수 대역의 업링크 RF 신호들이 포함될 것이다.
도 7 및 도 8에 도시되지는 않았으나, 결합 파트(3315)는 증폭기를 포함할 수 있으며, 상기 증폭기를 이용하여 UL 증폭 파트(3314)로부터 출력되는 업링크 RF 신호와 제2 메인측 대역 처리부(33m_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 메인측 대역 처리부(33m_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 메인측 대역 처리부(33m_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(333m_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(333m_1)에서 분리될 수 있다.
ADC/DAC(3331)는 RF 처리부(331m_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(331m_1)의 DL 증폭 파트(3313)로 출력할 수 있다. ADC/DAC(3331)는 PIMD(3334), VSWR(3335) 및 SM(3336)과 RF 처리부(331m_1) 사이에서 신호의 전송시 신호 변환 기능을 제공할 수 있다. 도 8에서는, 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(331m_1)에 의한 수동 상호 변조 왜곡의 정도를 측정할 수 있다. 예를 들어, PIMD(3334)는, RF 처리부(331m_1)의 특정 주파수 대역에 대한 테스트 신호를 RF 처리부(331m_1)로 전달하고, RF 처리부(331m_1)가 상기 테스트 신호에 응답하여 출력하는 IM(intermodulation) 신호를 기초로 수동 상호 변조 왜곡의 정도를 측정할 수 있다.
VSWR(3335)은 RF 처리부(331m_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(331m_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 7 및 도 9를 참조하여 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)의 다른 실시예를 설명하면, 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)는 도 8에 도시된 실시예와 마찬가지로 RF 처리부(331m_1) 및 디지털 처리부(333m_1)를 포함할 수 있으나, 도 8에 도시된 실시예와 달리 디지털 처리부(333m_1)가 CFR(3332) 및 PD(3333)를 제외하고 ADC/DAC(3331), PIMD(3334), VSWR(3335) 및 SM(3336)만을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 9에 도시된 실시예는, CFR(3332) 및 PD(3333)가 디지털 처리부(333m_1)에서 분리된 경우를 예시한다.
이 경우, 도 9에 도시된 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)에서 RF 처리부(331m_1)의 DL 증폭 파트(3313)는 추출/변환 파트(3312)에 의해 추출된 다운링크 RF 신호를 직접 증폭하여 제1 메인측 DL/UL 분기부(34m_1)로 출력할 수 있다.
다음으로 도 10을 참조하여 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)의 다른 실시예를 설명하면, 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)는 도 8 및 도 9에 도시된 실시예들과 달리 RF 처리를 위한 구성들만을 포함할 수 있다.
이 경우, 도 10에 도시된 제1 메인측 대역 처리부(33m_1)는 도 8 및 도 9에서와 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 메인측 DL/UL 분기부(34m_1)로 출력할 수 있다.
이와 같이, RF 처리부(331m_1) 및/또는 디지털 처리부(333m_1)가 모듈러 구조로 구현되고, 또한 디지털 처리부(333m_1) 내부의 구성들 중 적어도 일부가 분리 가능하도록 모듈화됨으로써, 메인 리모트 장치(30m)는 분산 안테나 시스템에 요구되는 운영 환경에 따라 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)를 다양하게 구성할 수 있게 된다.
도 11 내지 도 13은 본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 메인 리모트 장치의 일부 구성을 개략적으로 나타내는 도면들이다. 도 11 내지 도 13에서는, 도 4에 도시된 메인 리모트 장치(30m)에서 제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n), 메인측 리모트 결합/분배부(35m) 및 메인측 안테나(38m)의 변형 예들을 도시하고 있으나, 서브 리모트 장치(30s)의 제1 내지 제n 서브측 DL/UL 분기부(34s_1 내지 34s_n), 서브측 리모트 결합/분배부(35s) 및 서브측 안테나(38s)도 도 11 내지 도 13 중 어느 하나에 도시된 변형 예와 상응하는 구성을 가질 수 있음은 물론이다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 도 4를 함께 참조하여 설명하되 중복되는 내용은 생략하고 차이점 위주로 설명한다.
먼저 도 11을 참조하면, 메인 리모트 장치(30m_a)는 리모트 광 송수신부(31m), 메인측 인터페이스부(32m), 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n), 제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n), 메인측 리모트 결합/분배부(35m), 메인측 리모트 제어부(36m), 메인측 리모트 전원부(37m), 제1 및 제2 안테나(38m_1, 38m_2)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 4에 도시된 메인 리모트 장치(30m)와 달리 메인 리모트 장치(30m_a)는 복수의 안테나를 포함할 수 있다.
리모트 결합 분배부(35m)는 제1 및 제2 안테나(38m_1, 38m_2)와 연결될 수 있으며, 제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n)로부터 출력되는 다운링크 RF 신호를 결합할 수 있고, 결합된 다운링크 RF 신호를 제1 및 제2 메인측 안테나(38m_1, 38m_2)로 분배할 수 있다. 다른 실시예에서, 리모트 결합 분배부(35m)는 제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n)로부터 출력되는 일부 다운링크 RF 신호를 결합하여 제1 메인측 안테나(38m_1)로 전달하고, 다른 일부 다운링크 RF 신호를 결합하여 제2 메인측 안테나(38m_2)로 전달할 수도 있다.
메인측 리모트 결합/분배부(35m)는 제1 및 제2 메인측 안테나(38m_1, 38m_2)를 통해 사용자 단말로부터 전송된 업링크 신호를 전달받을 수 있고, 상기 업링크 신호를 제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n)로 분배할 수 있다.
도 12를 참조하면, 메인 리모트 장치(30m_b)는 리모트 광 송수신부(31m), 메인측 인터페이스부(32m), 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n), 제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n), 메인측 리모트 제어부(36m), 메인측 리모트 전원부(37m) 및 제1 내지 제n 메인측 안테나(38m_1 내지 38m_n)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 4에 도시된 메인 리모트 장치(30m)와 달리 메인 리모트 장치(30m_b)에서는 리모트 결합/분배부가 생략될 수 있다.
제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n) 각각은 제1 내지 제n 메인측 안테나(38m_1 내지 38m_n) 중 대응하는 메인측 안테나와 연결될 수 있으며, 제1 내지 제n 메인측 안테나(38m_1 내지 38m_n) 중 대응하는 메인측 안테나로 증폭 등의 신호 처리된 다운링크 RF 신호를 전달할 수 있다.
제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부(34m_1 내지 34m_n) 각각은 제1 내지 제n 메인측 안테나(38m_1 내지 38m_n) 중 대응하는 메인측 안테나로부터 전달되는 업링크 신호에서 연결된 메인측 대역 처리부에 요구되는 주파수 대역의 업링크 RF 신호를 추출할 수 있고, 추출된 업링크 RF 신호를 상기 연결된 메인측 대역 처리부로 전달할 수 있다.
도 13을 참조하면, 메인 리모트 장치(30m_c)는 리모트 광 송수신부(31m), 메인측 인터페이스부(32m), 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n), 메인측 리모트 결합/분배부(35m), 메인측 리모트 제어부(36m), 메인측 리모트 전원부(37m) 및 메인측 안테나(38m)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 4에 도시된 메인 리모트 장치(30m)와 달리 메인 리모트 장치(30m_c)에서는 제1 내지 제n 메인측 DL/UL 분기부가 생략될 수 있다. 한편, 도 12에서 하나의 메인측 안테나(38m)가 메인측 리모트 결합/분배부(35m)와 연결되는 것으로 도시되고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 도 10에 도시된 메인 리모트 장치(30m_a)에서와 마찬가지로 복수의 안테나가 메인측 리모트 결합/분배부(35m)에 연결될 수 있음은 물론이다. 리모트 결합 분배부(35m)는 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)와 연결될 수 있고, 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n)로부터 출력되는 다운링크 RF 신호를 결합하여 메인측 안테나(38m)로 전달할 수 있다.
메인측 리모트 결합/분배부(35m)는 메인측 안테나(38m)를 통해 사용자 단말로부터 전송된 업링크 신호를 전달받을 수 있고, 상기 업링크 신호로부터 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_n) 각각에 요구되는 업링크 RF 신호를 분리할 수 있고, 분리된 업링크 RF 신호를 제1 내지 제n 메인측 대역 처리부(33m_1 내지 33m_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 (22)

  1. 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;
    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 증폭하도록 구성되는 메인 리모트 장치; 및
    상기 메인 리모트 장치로부터 상기 다운링크 전송 신호를 분배받고, 상기 분배받은 다운링크 전송 신호에 포함된 상기 복수의 다운링크 RF 신호를 증폭하도록 구성되는 서브 리모트 장치;를 포함하되,
    상기 메인 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 메인측(main-side) 대역 처리부;를 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 메인 리모트 장치는,
    상기 다운링크 광 신호를 상기 다운링크 전송 신호로 변환하고, 상기 다운링크 전송 신호를 상기 서브 리모트 장치로 분배하도록 구성되는 리모트 광 송수신부;
    공급된 전원을 상기 서브 리모트 장치로 분배하고, 상기 전원을 기초로 상기 복수의 메인측 대역 처리부를 구동하기 위한 메인측 구동 전원을 생성하도록 구성되는 메인측 리모트 전원부; 및
    상기 리모트 광 송수신부로부터 상기 다운링크 전송 신호를 입력받고, 상기 다운링크 전송 신호를 상기 복수의 메인측 대역 처리부 중 최전단의 메인측 대역 처리부로 전달하고, 상기 메인측 리모트 전원부로부터 상기 메인측 구동 전원을 입력받고, 상기 메인측 구동 전원을 상기 복수의 메인측 대역 처리부로 각기 전달하도록 구성되는 메인측 인터페이스부;를 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 리모트 광 송수신부는,
    상기 다운링크 광 신호를 상기 다운링크 전송 신호로 변환하는 변환부; 및
    상기 다운링크 전송 신호를 상기 메인측 인터페이스부 및 상기 서브 리모트 장치로 분배하는 분배부;를 포함하고,
    상기 메인측 리모트 전원부는,
    상기 전원을 기초로 상기 메인측 구동 전원을 생성하고, 상기 메인측 구동 전원을 상기 메인측 인터페이스부로 전달하는 구동 전원 생성부; 및
    상기 전원을 상기 구동 전원 생성부 및 상기 서브 리모트 장치로 분배하는 전원 분배부;를 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 메인 리모트 장치는,
    상기 복수의 메인측 대역 처리부를 제어하는 메인측 리모트 제어부;를 더 포함하고,
    상기 메인측 인터페이스부는,
    상기 메인측 리모트 제어부로부터 각각 상기 복수의 메인측 대역 처리부 중 대응하는 메인측 대역 처리부를 제어하기 위한 복수의 메인측 제어 신호를 입력받고, 상기 복수의 메인측 제어 신호를 대응하는 메인측 대역 처리부로 각기 전달하도록 더 구성되는, 분산 안테나 시스템.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 메인측 대역 처리부 중 적어도 하나는,
    상기 다운링크 전송 신호를 후단의 메인측 대역 처리부로 분배하고, 상기 다운링크 전송 신호에 포함된 상기 복수의 다운링크 RF 신호 중 대응하는 주파수 대역의 다운링크 RF 신호를 추출하도록 구성되는 메인측 RF 처리부; 및
    상기 추출된 다운링크 RF 신호에 대해 파고율 감소 처리 및 전치 왜곡 처리를 수행하도록 구성되는 메인측 디지털 처리부;를 포함하되,
    상기 메인측 RF 처리부는,
    상기 메인측 디지털 처리부에 의해 파고율 감소 처리 및 전치 왜곡 처리된 다운링크 RF 신호를 증폭하여 출력하도록 구성되는, 분산 안테나 시스템.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 메인측 디지털 처리부는,
    상기 다운링크 전송 신호, 상기 추출된 다운링크 RF 신호 및 상기 증폭된 다운링크 RF 신호 중 적어도 하나의 스펙트럼을 모니터링하는 메인측 스펙트럼 모니터링 파트와, 소정의 테스트 신호를 생성하고 상기 테스트 신호를 이용하여 상기 메인측 RF 처리부에 의한 수동 상호 변조 왜곡의 정도를 측정하는 메인측 PIMD 측정 파트와, 상기 메인측 RF 처리부의 신호 경로 상에서 전압 정재파 비를 측정하는 메인측 VSWR 측정 파트 중 적어도 하나를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 메인측 대역 처리부 중 적어도 하나는,
    상기 다운링크 전송 신호를 후단의 메인측 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 메인측 RF 처리부;를 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 복수의 메인측 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 메인측 스펙트럼 모니터링 파트와, 소정의 테스트 신호를 생성하고 상기 테스트 신호를 이용하여 상기 메인측 RF 처리부에 의한 수동 상호 변조 왜곡의 정도를 측정하는 메인측 PIMD 측정 파트와, 상기 RF 처리부의 신호 경로 상에서 전압 정재파 비를 측정하는 VSWR 측정 파트 중 적어도 하나를 포함하는 메인측 디지털 처리부;를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 메인 리모트 장치는,
    각각이 복수의 메인측 대역 처리부 중 대응하는 메인측 대역 처리부와 연결되며, 대응하는 메인측 대역 처리부로부터 출력되는 증폭된 다운링크 RF 신호를 입력받도록 구성되는 복수의 메인측 DL/UL 분기부; 및
    상기 복수의 메인측 DL/UL 분기부와 연결되며, 상기 복수의 메인측 DL/UL 분기부로부터 전달되는 복수의 증폭된 다운링크 RF 신호를 적어도 하나의 안테나로 전달하도록 구성되는 메인측 리모트 결합/분배부;를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 메인 리모트 장치는,
    각각이 복수의 메인측 대역 처리부 중 대응하는 메인측 대역 처리부와 연결되며, 대응하는 메인측 대역 처리부로부터 출력되는 증폭된 다운링크 RF 신호를 입력받고, 상기 증폭된 다운링크 RF 신호를 복수의 안테나 중 대응하는 안테나로 전달하도록 구성되는 복수의 메인측 DL/UL 분기부;를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  11. 제1 항에 있어서,
    상기 메인 리모트 장치는,
    상기 복수의 메인측 대역 처리부와 연결되며, 상기 복수의 메인측 대역 처리부로부터 출력되는 증폭된 다운링크 RF 신호를 적어도 하나의 안테나로 전달하는 메인측 리모트 결합/분배부;를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  12. 제1 항에 있어서,
    상기 서브 리모트 장치는,
    전단으로부터 후단으로 상기 분배받은 다운링크 전송 신호를 전달하도록 서로 캐스케이드 구조로 연결되고, 각각이 상기 분배받은 다운링크 전송 신호에 포함된 상기 복수의 다운링크 RF 신호 중 대응하는 주파수 대역의 다운링크 RF 신호를 증폭하도록 구성되는 복수의 서브측(sub-side) 대역 처리부;를 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 메인 리모트 장치는,
    상기 다운링크 광 신호를 상기 다운링크 전송 신호로 변환하고, 상기 다운링크 전송 신호를 상기 서브 리모트 장치로 분배하도록 구성되는 리모트 광 송수신부; 및
    공급된 전원을 상기 서브 리모트 장치로 분배하고, 상기 전원을 기초로 상기 복수의 메인측 대역 처리부를 구동하기 위한 메인측 구동 전원을 생성하도록 구성되는 메인측 리모트 전원부;를 더 포함하고,
    상기 서브 리모트 장치는,
    상기 메인 리모트 장치의 상기 메인측 리모트 전원부로부터 상기 전원을 분배받고, 상기 분배받은 전원을 기초로 상기 복수의 서브측 대역 처리부를 구동하기 위한 서브측 구동 전원을 생성하도록 구성되는 서브측 리모트 전원부; 및
    상기 메인 리모트 장치의 상기 리모트 광 송수신부로부터 상기 다운링크 전송 신호를 분배받고, 상기 분배받은 다운링크 전송 신호를 상기 복수의 서브측 대역 처리부 중 최전단의 서브측 대역 처리부로 전달하고, 상기 서브측 리모트 전원부로부터 상기 서브측 구동 전원을 입력받고, 상기 서브측 구동 전원을 상기 복수의 서브측 대역 처리부로 각기 전달하도록 구성되는 서브측 인터페이스부;를 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 서브 리모트 장치는,
    상기 복수의 서브측 대역 처리부를 제어하는 서브측 리모트 제어부;를 더 포함하고,
    상기 서브측 인터페이스부는,
    상기 서브측 리모트 제어부로부터 각각 상기 복수의 서브측 대역 처리부 중 대응하는 서브측 대역 처리부를 제어하기 위한 복수의 서브측 제어 신호를 입력받고, 상기 복수의 서브측 제어 신호를 대응하는 서브측 대역 처리부로 각기 전달하도록 더 구성되는, 분산 안테나 시스템.
  15. 제12 항에 있어서,
    상기 복수의 서브측 대역 처리부 중 적어도 하나는,
    상기 분배받은 다운링크 전송 신호를 후단의 서브측 대역 처리부로 분배하고, 상기 분배받은 다운링크 전송 신호에 포함된 상기 복수의 다운링크 RF 신호 중 대응하는 주파수 대역의 다운링크 RF 신호를 추출하도록 구성되는 서브측 RF 처리부; 및
    상기 추출된 다운링크 RF 신호에 대해 파고율 감소 처리 및 전치 왜곡 처리를 수행하도록 구성되는 서브측 디지털 처리부;를 포함하되,
    상기 서브측 RF 처리부는,
    상기 서브측 디지털 처리부에 의해 파고율 감소 처리 및 전치 왜곡 처리된 다운링크 RF 신호를 증폭하여 출력하도록 구성되는, 분산 안테나 시스템.
  16. 제15 항에 있어서,
    상기 서브측 디지털 처리부는,
    상기 분배받은 다운링크 전송 신호, 상기 추출된 다운링크 RF 신호 및 상기 증폭된 다운링크 RF 신호 중 적어도 하나의 스펙트럼을 모니터링하는 서브측 스펙트럼 모니터링 파트와, 소정의 테스트 신호를 생성하고 상기 테스트 신호를 이용하여 상기 서브측 RF 처리부에 의한 수동 상호 변조 왜곡의 정도를 측정하는 서브측 PIMD 측정 파트와, 상기 서브측 RF 처리부의 신호 경로 상에서 전압 정재파 비를 측정하는 서브측 VSWR 측정 파트 중 적어도 하나를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  17. 제12 항에 있어서,
    상기 복수의 서브측 대역 처리부 중 적어도 하나는,
    상기 분배받은 다운링크 전송 신호를 후단의 서브측 대역 처리부로 분배하고, 상기 분배받은 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 서브측 RF 처리부;를 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  18. 제17 항에 있어서,
    상기 복수의 서브측 대역 처리부 중 적어도 하나는,
    상기 분배받은 다운링크 전송 신호, 상기 추출된 다운링크 RF 신호 및 상기 증폭된 다운링크 RF 신호 중 적어도 하나의 스펙트럼을 모니터링하는 서브측 스펙트럼 모니터링 파트와, 소정의 테스트 신호를 생성하고 상기 테스트 신호를 이용하여 상기 서브측 RF 처리부에 의한 수동 상호 변조 왜곡의 정도를 측정하는 서브측 PIMD 측정 파트와, 상기 서브측 RF 처리부의 신호 경로 상에서 전압 정재파 비를 측정하는 서브측 VSWR 측정 파트 중 적어도 하나를 포함하는 서브측 디지털 처리부;를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  19. 제12 항에 있어서,
    상기 서브 리모트 장치는,
    각각이 복수의 서브측 대역 처리부 중 대응하는 서브측 대역 처리부와 연결되며, 대응하는 서브측 대역 처리부로부터 출력되는 증폭된 다운링크 RF 신호를 입력받도록 구성되는 복수의 서브측 DL/UL 분기부; 및
    상기 복수의 서브측 DL/UL 분기부와 연결되며, 상기 복수의 서브측 DL/UL 분기부로부터 전달되는 복수의 증폭된 다운링크 RF 신호를 적어도 하나의 안테나로 전달하도록 구성되는 서브측 리모트 결합/분배부;를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  20. 제12 항에 있어서,
    상기 서브 리모트 장치는,
    각각이 복수의 서브측 대역 처리부 중 대응하는 서브측 대역 처리부와 연결되며, 대응하는 서브측 대역 처리부로부터 출력되는 증폭된 다운링크 RF 신호를 입력받고, 상기 증폭된 다운링크 RF 신호를 복수의 안테나 중 대응하는 안테나로 전달하도록 구성되는 복수의 서브측 DL/UL 분기부;를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  21. 제12 항에 있어서,
    상기 서브 리모트 장치는,
    상기 복수의 서브측 대역 처리부와 연결되며, 상기 복수의 서브측 대역 처리부로부터 출력되는 증폭된 다운링크 RF 신호를 적어도 하나의 안테나로 전달하는 서브측 리모트 결합/분배부;를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
  22. 제1 항에 있어서,
    상기 분산 안테나 시스템은,
    상기 메인 리모트 장치에 의해 증폭된 복수의 다운링크 RF 신호를 입력받고, 상기 서브 리모트 장치에 의해 증폭된 복수의 다운링크 RF 신호를 입력받고, 상기 메인 및 서브 리모트 장치에 의해 증폭된 복수의 다운링크 RF 신호를 결합하여 적어도 하나의 안테나로 전달하도록 구성되는 결합/분배 장치;를 더 포함하는, 분산 안테나 시스템.
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