WO2016208821A1 - 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템 및 방법 - Google Patents

가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템 및 방법 Download PDF

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WO2016208821A1
WO2016208821A1 PCT/KR2015/012349 KR2015012349W WO2016208821A1 WO 2016208821 A1 WO2016208821 A1 WO 2016208821A1 KR 2015012349 W KR2015012349 W KR 2015012349W WO 2016208821 A1 WO2016208821 A1 WO 2016208821A1
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WO
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mobile communication
signal
preliminary
line
relay device
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Application number
PCT/KR2015/012349
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Inventor
최병도
강성구
Original Assignee
유니트론 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2575Radio-over-fibre, e.g. radio frequency signal modulated onto an optical carrier

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication relay system and method, and more particularly, to transmit a signal of a base station to a subscriber station by using a reserve circuit installed in an apartment house without using an expensive wavelength division multiplexing device (WDM).
  • WDM wavelength division multiplexing device
  • the present invention relates to a mobile communication relay system and method using a preliminary line of a subscriber premises network that can combine a terminal signal of a subscriber having passed through a mobile communication signal of a generation relay device installed by generation.
  • Korean Patent No. 10-0894433 discloses a wavelength multiplexing (WDM) based on a first optical signal from a base station of a mobile communication network and a second optical signal of the FTTH network.
  • a first relay apparatus for transmitting using an optical communication line of the FTTH network in a multiplexing manner; And separating the WDM scheme optical signal from the first relay device and transmitting the first optical signal to a mobile communication remote optical unit (ROU), and the second optical signal to an optical network terminal (ONT) of the FTTH network.
  • a mobile communication relay service providing apparatus including a second relay apparatus is provided.
  • Patent No. 10-0894433 has a problem of using an expensive wavelength division multiplexing device (WDM).
  • WDM wavelength division multiplexing device
  • An object of the present invention is to transfer the signal of the base station to the subscriber station using a preliminary line installed in an apartment house without using an expensive wavelength division multiplexing device (WDM), the movement of the generation relay device installed for each household
  • WDM wavelength division multiplexing device
  • the present invention provides a mobile communication relay system and method using a preliminary line of a subscriber premises network that can combine and transmit a terminal signal of a subscriber that has passed a communication signal to a base station.
  • the mobile communication relay system using the reserve line of the subscriber premises network outputs a reserve line signal having a form suitable for receiving a mobile communication signal from the mobile communication base station 10 and transmitting it to the reserve line 20.
  • Receives a preliminary line signal from the preliminary line 20 converts the received preliminary line signal into a mobile communication signal, transfers the preliminary line signal to the mobile communication terminal 30, and transfers the mobile communication signal transmitted from the mobile communication terminal 30 to the preliminary line.
  • At least one generation relay device 300 for converting the signal into the reserve circuit 20 and outputting the signal; And a distributor 200 having a plurality of ports and connected to a mobile communication relay device at one of the ports, and a preliminary line connected to a plurality of generation relay devices at another port, wherein the generation relay device 300 is mobile.
  • the mobile communication signal transmitted from the communication terminal 30 is characterized in that it is converted to have a different optical wavelength to be distinguished from other generation relay devices.
  • the mobile communication relay device 100 is located in the communication box of the building, the mobile communication relay device 100 is characterized in that connected to the spare line of the household terminal box.
  • the mobile communication relay apparatus 100 transmits to the antenna and the mobile communication signal received from the antenna 110 using the antenna 110, the transmission and reception of the mobile communication signal, the transmission and reception frequency difference Transmitting and receiving filter 120 for separating the mobile communication signal, down converter 130 for lowering the frequency band of the mobile communication signal output from the transmission and reception filter 120, the frequency of the mobile communication signal received and converted through the distributor 200 Converts the mobile communication signal output from the up converter 140 and the down converter 130 to raise the band into a preliminary line signal suitable for the preliminary line 20, or converts the preliminary line signal input from the distributor 200 into the mobile communication signal.
  • a signal converter 150 for converting the signal to the rising converter 140
  • the generation relay device 300 includes a mobile communication signal received from the mobile communication terminal 30 using a wavelength difference and the same.
  • a second transmission / reception filter 320 for separating a mobile communication signal transmitted to the communication terminal 30, a second falling converter 330 for lowering a frequency band of the mobile communication signal output from the second transmission / reception filter 320, and a spare
  • a second up-converter 340 for raising the preliminary line signal received through the line 20 to a frequency band of the mobile communication signal, and converts the preliminary line signal input from the preliminary line 20 into a mobile communication signal to convert the preliminary line signal into a mobile communication signal.
  • the signal converter 150 of the mobile communication repeater 100 converts the mobile communication signal output from the falling converter 130 into a conversion mobile communication signal, which is a preliminary optical signal, and outputs a light emitting device 151 and a splitter (
  • the light receiving element 152 converts the preliminary optical signal output from the 200 into a mobile communication signal
  • the second signal converter 350 of the generation relay device 300 is a mobile communication signal output from the second falling converter 330.
  • a second light emitting element 351 for converting the light into a preliminary optical signal and outputting the second light emitting element 352 for converting the preliminary optical signal output from the preliminary line 20 into a mobile communication signal In the case of converting the mobile communication signal into a preliminary optical signal, the device 351 may convert the light emitting devices to have different light wavelengths.
  • the different light wavelengths are characterized in that the wavelength difference of 1/100 nm unit.
  • the mobile communication relay system using the preliminary line of the subscriber premises network according to the present invention does not need to separately install a communication line for the mobile communication relay device because it uses a preliminary line installed in a multi-family house, a multi-family house, a single house, and a large building. There is an effect that can reduce the time and cost incurred to eliminate the shadow area.
  • the present invention is an advantage that the signal can be combined without using a wavelength division multiplexing device (WDM) in the mobile communication relay device converting the mobile communication signal of the mobile communication terminal received from the generation relay device to different wavelengths There is this.
  • WDM wavelength division multiplexing device
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a mobile communication relay system using a spare line of a subscriber premises network according to the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram of a mobile communication relay apparatus according to the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram of a signal converter of a mobile communication relay in the case of a spare optical line according to the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram of a signal converter of a mobile communication relay in case of a UTP line according to the present invention
  • FIG. 5 is a block diagram of a generation relay apparatus according to the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram of a second signal converter of a generation repeater in the case of a spare optical line according to the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram of a second signal converter of a generation repeater in case of a UTP line according to the present invention.
  • a mobile communication relay system using a spare line of a subscriber premises network includes a mobile communication base station 10, a mobile communication relay device 100 communicating with a mobile communication base station 10, and a reserve.
  • One or more generation relay devices 300 connected to the line 20 and located in each generation, and a distributor 200 connecting the mobile communication relay device 100 and the generation relay device 300.
  • the preliminary line 20 uses either an optical line or a UTP line.
  • the mobile communication relay device 100 transmits and receives a mobile communication signal to and from the mobile communication base station 10 and converts the received mobile communication signal into a preliminary line signal having a form suitable for transmission to the preliminary line 20. To provide. In addition, each preliminary line signal transmitted from the generation relay device 300 via the distributor 200 is converted into a mobile communication signal and then transmitted to the mobile communication base station 10.
  • the generation relay device 300 converts the preliminary line signal transmitted from the mobile communication repeater 100 through the preliminary line 20 into a mobile communication signal and then transmits the preliminary line signal to the mobile communication terminal 30.
  • the mobile communication signal transmitted from the mobile communication terminal 30 is converted to have a different light wavelength so as to be distinguished from other generation relay devices and transmitted to the distributor 200 through the preliminary circuit 20.
  • the distributor 200 includes a plurality of ports, and the mobile communication relay device 100 is connected to one of the ports, and the preliminary line 20 connected to the plurality of generation relay devices 300 is connected to the other port.
  • the preliminary line is an optical line
  • an optical coupler capable of transmitting an optical signal is used.
  • the mobile communication relay apparatus 100 transmits and receives an antenna 110, a mobile communication signal received from the antenna 110, and a mobile communication signal transmitted to the antenna 110. Transmitting and receiving filter 120 to separate the down, the down converter 130 for lowering the frequency band of the mobile communication signal output from the transmission and reception filter 120, the frequency band of the mobile communication signal received and converted by the splitter 200.
  • the mobile communication signal output from the up-converter 140 and the down-converter 130 to be converted into a preliminary line signal suitable for the preliminary line 20 to be provided to the distributor 200, or a preliminary line signal input from the divider 200. It is provided with a signal converter 150 for converting into a mobile communication signal to the up converter 140.
  • the transmission / reception filter 120 performs a function of separating a mobile communication signal received from the antenna 110 and a mobile communication signal transmitted to the antenna 110 in a system using a single antenna 110.
  • the signal converter 150 of the mobile communication relay 100 receives the mobile communication signal output from the down converter 130 as a preliminary line signal.
  • the light emitting device 151 converts a signal into a signal and a light receiving device 152 converting a preliminary optical signal, which is a preliminary line signal output from an optical coupler that is a splitter 200, into a mobile communication signal.
  • the light emitting device 151 converts the mobile communication signal into a preliminary optical signal, which is a preliminary line signal, by using a principle in which the brightness of light changes according to an input signal.
  • the light receiving element 152 is adjacent to the wavelength using the wavelength difference of the preliminary optical signal provided from each generation relay device 300 even if a plurality of preliminary optical signals are received through the plurality of preliminary lines 20 connected to the optical coupler. Each signal combination is possible without affecting at all.
  • the signal converter 150 of the mobile communication relay 100 converts the mobile communication signal output from the falling converter 130 into a digital signal.
  • the mobile communication relay device 100 may further include a power detector 160 by detecting the power of the mobile communication signal in order to compensate for the path loss of the mobile communication signal input from the mobile communication base station 10. That is, the power detector 160 automatically compensates for the spatial path loss of the mobile communication signal that may occur when the mobile communication signal moves forward from the mobile base station 10 to the relay device 100 so that a signal of a constant size is always provided. It is input to the signal converter 150.
  • the generation relay device 300 shown in FIG. 5 includes a second transmission / reception filter for separating the mobile communication signal received from the mobile communication terminal 30 and the mobile communication signal transmitted to the mobile communication terminal 30 using the wavelength difference ( 320, the second down converter 330 for lowering the frequency band of the mobile communication signal output from the second transmission / reception filter 320 and the preliminary line signal received through the preliminary line 20 as the frequency band of the mobile communication signal.
  • the second rising converter 340 to raise and the preliminary line signal input from the preliminary line 20 are converted into a mobile communication signal and transmitted to the second rising converter 340 or output from the second falling converter 330.
  • the second signal converter 350 converts the mobile communication signal into a preliminary line signal suitable for the preliminary line 20.
  • the second signal converter 350 converts the mobile communication signal output from the second down converter 330 into a preliminary line signal so as to have different wavelengths distinguished from other generation relay devices.
  • the second signal converter may combine optical signals without using a separate wavelength division multiplexing device (WDM).
  • WDM wavelength division multiplexing device
  • the second signal converter 350 of the generation relay 300 receives the mobile communication signal output from the second down converter 330 as a preliminary line signal.
  • the second light emitting device 351 and the preliminary circuit signal outputted from the preliminary circuit 20 are converted into a preliminary optical signal and outputted, and are converted to have different wavelengths for each light emitting device of the different generation relay apparatus 300.
  • a second light receiving element 352 converts the preliminary optical signal into a mobile communication signal. Therefore, the generation relay device 300 may convert the preliminary optical signal transmitted through the preliminary line 20 into a mobile communication signal and transmit the converted optical signal to the mobile communication terminal 30, and, conversely, a mobile received from the mobile communication terminal 30.
  • each generation relay device 300 can be distinguished since it is converted into a preliminary optical signal which is a preliminary circuit signal having a different wavelength.
  • the second signal converter 350 of the generation relay device 300 outputs a digital signal which is a preliminary line signal output from the preliminary line 20.
  • the second D / A converter 354 converting the mobile communication signal and the mobile communication signal output from the second falling converter 330 are converted into a digital signal, which is a preliminary line signal, and output. Therefore, the generation relay device 300 may convert a digital signal, which is a preliminary line signal transmitted through the preliminary line 20, into a mobile communication signal and transmit the digital signal to the mobile communication terminal 30, and, conversely, the mobile communication terminal 30.
  • the mobile communication signal received from the mobile station is transmitted to the base station via the generation relay device 300.
  • generation relay device 300 the second power detector 360 for detecting the power of the preliminary circuit signal in order to compensate for the loss along the length of the preliminary circuit 20 of the preliminary circuit signal input from the preliminary circuit 20. ) Is further provided. That is, the second power detector 360 automatically passes through the preliminary line 20 to automatically generate a signal loss according to the length of the preliminary line 20, which may occur until the preliminary line signal reaches the generation relay 300. Compensation ensures that signals of constant magnitude are always output.
  • a forward signal transmission process from the mobile communication base station 10 to the mobile communication terminal 30 will be described.
  • the mobile communication relay device 100 located in a communication box of a building extracts only the received signal of the mobile communication base station 10 through the transmission / reception filter 120 and transmits the received signal to the falling converter 130, and the falling converter 130. Lowers the received signal to a frequency band suitable for the preliminary line 20.
  • the signal converter 150 of the signal converter 150 converts the lowered mobile communication signal into a preliminary line signal suitable to be transmitted through the preliminary line 20 and provides it to the distributor 200.
  • the distributor 200 provides the received preliminary line signals to the plurality of preliminary lines 20 connected to each generation relay device 300 connected to the generation terminal box.
  • the generation relay apparatus 300 converts the preliminary line signal transmitted through the preliminary line 20 from the second signal converter 350 into a mobile communication signal, and converts the mobile communication signal converted by the second up converter 340. After raising to the frequency band of the mobile communication signal and transmits to the mobile communication terminal 30 through the second transmission and reception filter 320 through the second antenna 310.
  • the signal converter 150 converts the frequency of the mobile communication signal lowered through the light emitting element 151 into a preliminary light signal, which is a preliminary line signal suitable to be transmitted through the optical line.
  • a preliminary line signal suitable to be transmitted through the optical line.
  • the generation repeater 300 receives an optical signal provided from the second light receiving element 352 of the second signal converter 350 to the preliminary circuit 20 and performs mobile communication.
  • the signal is converted into a signal, and the signal is raised to the frequency band of the mobile communication signal converted by the second up converter 340, and then transferred to the mobile communication terminal 30 through the second antenna 310 through the second transmission / reception filter 320. Done.
  • the signal converter 150 is a digital signal which is a preliminary line signal suitable for transmitting the frequency of the mobile communication signal lowered through the A / D converter 153 through the UTP line.
  • To the distributor 200 and the generation relay 300 receives and moves a digital signal provided to the reserve circuit 20 from the second D / A converter 354 of the second signal converter 350. After converting into a communication signal, and the frequency band of the mobile communication signal converted by the second up-converter 340, and then through the second transmission and reception filter 320 to the mobile communication terminal 30 through the second antenna 310. Will be delivered.
  • the generation relay unit 300 installed in each terminal box extracts only the mobile communication signal of the mobile communication terminal 30 through the second transmission / reception filter 320 and transmits it to the second falling converter 330 and the second falling converter ( 330 lowers the mobile communication signal to a frequency band suitable for the preliminary line 20.
  • the frequency of the lowered mobile communication signal is converted into a preliminary line signal of a type suitable to be transmitted through the preliminary line 20 in the second signal converter 350 and is provided to the distributor 200 through the preliminary line 20.
  • the distributor 200 transmits a pre-preferred optical signal provided through the preliminary line 20 to the connected mobile communication relay device 100.
  • the second signal converter 350 converts the second signal converter 350 to have a different optical wavelength.
  • the signal converter 150 of the mobile communication relay device 100 receives a preliminary line signal of the mobile communication terminal 30 from the distributor 200, converts the preliminary line signal into a mobile communication signal, and converts the movement converted by the up converter 140. After converting a communication signal into a high frequency signal and passing through a transmission / reception filter 120, the communication signal is transmitted to the mobile communication base station 10 through the antenna 110. At this time, the signal converter 150 uses the wavelength difference to the adjacent wavelengths even when the preliminary signals having the same frequency are received from the plurality of generation relay apparatuses 300 through the plurality of preliminary lines 20 connected to the distributor 200. It is possible to combine the signals without any effect.
  • the second signal converter 350 of the generation repeater 300 receives the mobile communication signal lowered from the second light emitting element 351 via the second down converter 330. 20 is converted into a preliminary optical signal which is a preliminary line signal suitable for transmission through the preliminary line 20, and is provided to the optical combiner, which is the distributor 200, through the preliminary line 20.
  • the optical coupler transmits a preliminary optical signal, which is a preliminary circuit signal provided through the preliminary circuit 20, to the connected mobile communication relay device 100.
  • the second light emitting device 351 of the second signal converter 350 converts the preliminary optical signal to have a different wavelength for each second light emitting device 351 when converting the mobile communication signal into an optical signal. .
  • the signal converter 150 of the mobile communication relay device 100 receives an optical signal of the mobile communication terminal 30 from the optical coupler through the light receiving element 152, converts the optical signal into a mobile communication signal, and converts the rising converter 140. After converting into a mobile communication signal and passes through the transmission and reception filter 120, and transmits to the mobile communication base station 10 through the antenna (110).
  • the light receiving element 152 of the signal converter 150 uses the wavelength difference of the preliminary optical signal even if the preliminary optical signals are received from the plurality of generation relay devices 300 through the plurality of preliminary circuits 20 connected to the optical coupler. It is possible to combine signals without affecting adjacent wavelengths at all.
  • the second signal converter 350 of the generation relay device 300 receives the mobile communication signal dropped through the second down converter 330 in the second A / D converter 353. After conversion to a digital signal which is a preliminary circuit signal suitable for transmission through the preliminary circuit 20, it is provided to the distributor 200 through the preliminary circuit 20.
  • the distributor 200 transmits a digital signal, which is a preliminary line signal provided through the preliminary line 20, to the connected mobile communication relay device 100.
  • the signal converter 150 of the mobile communication relay device 100 converts the digital signal provided from the distributor 200 through the D / A converter 154 into a mobile communication signal, and is converted by the up converter 140. After the mobile communication signal is raised to the frequency band of the mobile communication signal, the mobile communication signal is transmitted to the mobile communication base station 10 through the transmission / reception filter 120 through the antenna 110.

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Abstract

본 발명에 따른 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템은, 이동통신 기지국(10)으로부터 이동통신신호를 수신하여 예비회선(20)으로 전송하기 적합한 주파수 대역을 갖는 예비회선신호로 출력하고, 예비회선(20)으로 수신된 예비회선신호를 이동통신신호로 변환하여 이동통신 기지국(10)으로 전송하는 이동통신 중계장치(100)와; 예비회선(20)로부터 예비회선신호를 수신하고, 수신된 예비회선신호를 이동통신신호로 변환하여 이동통신단말기(30)로 전달하고, 이동통신단말기(30)로부터 송신된 이동통신신호를 예비회선신호로 변환하여 예비회선(20)로 출력하는 적어도 하나 이상의 세대 중계장치(300); 및 다수의 포트를 구비하며 포트 중의 하나에 이동통신 중계장치에 연결되고, 다른 포트에 다수의 세대 중계장치에 연결된 예비회선이 연결되는 분배기(200)를 포함하되, 세대 중계장치(300)는 이동통신단말기(30)로부터 송신된 이동통신신호를 다른 세대 중계장치와 구분되도록 서로 다른 광파장을 갖도록 변환하는 것을 특징으로 한다.

Description

가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템 및 방법
본 발명은 이동통신 중계 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 특히, 고가의 파장분할 다중화장치(WDM)를 사용하지 않고서도 공동주택 등에서 설치된 예비회선을 이용하여 기지국의 신호를 가입자 단말기에 전달하고, 또 개별 세대별로 설치된 세대 중계 장치의 이동통신신호를 통과한 가입자의 단말기 신호를 결합할 수 있는 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템 및 방법에 관한 것이다.
건물 및 지하에서 이동통신 음영지역이 발생하는 경우, 이를 해소하기 위해서 기존에는 광케이블이나 RF 동축 케이블을 시설하여 이동통신 신호를 중계하였다. 그러나 이러한 중계 방식은 광케이블 또는 RF 동축 케이블의 설치 시 많은 비용과 시간이 소요되며 중계 장치도 고가라는 문제가 있어 개인 가입자에게 이 방안을 적용하기에는 곤란하여 창가에 단독형 중계기를 설치하여 민원을 해결해 왔다. 하지만 이 방식은 창가신호의 품질이 약한 경우 품질개선이 되지 않을 뿐만 아니라, 안테나와 케이블 등으로 인하여 댁내의 인테리어에 나쁜 영향을 주어 가입자의 불만이 오히려 증가하는 문제를 일으키고 있다.
이러한 문제점을 해결하기 위하여 대한민국 등록특허 제10-0894433호에서는 이동 통신망의 기지국으로부터의 제1 광신호 및 상기 FTTH 망의 제2 광신호를 상기 제2 광신호를, 파장 다중화분할(WDM : Wavelength Division Multiplexing) 방식으로 상기 FTTH망의 광통신 회선을 이용하여 전송하는 제1중계 장치; 및 제1 중계 장치로부터의 WDM 방식 광신호를 분리하여 상기 제1 광신호는 이동 통신 ROU(Remote Optical Unit)로, 상기 제2 광신호는 상기 FTTH 망의 ONT(Optical Network Terminal)로, 전송하는 제2 중계 장치를 포함하는 이동 통신 중계 서비스 제공 장치를 제시하였다.
그러나, 등록특허 제10-0894433호는 고가의 파장분할 다중화장치(WDM)를 사용해야 하는 문제가 있다.
본 발명이 이루고자 하는 목적은 고가의 파장분할 다중화장치(WDM)를 사용하지 않고서도 공동주택 등에서 설치된 예비회선을 이용하여 기지국의 신호를 가입자 단말기에 전달하고, 또 개별 세대별로 설치된 세대 중계 장치의 이동통신신호를 통과한 가입자의 단말기 신호를 결합하여 기지국에 전달할 수 있는 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템 및 방법을 제공하는데 있다.
본 발명에 따른 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템은, 이동통신 기지국(10)으로부터 이동통신신호를 수신하여 예비회선(20)으로 전송하기 적합한 형태를 갖는 예비회선신호로 출력하고, 예비회선(20)으로 수신된 예비회선신호를 이동통신신호로 변환하여 이동통신 기지국(10)으로 전송하는 이동통신 중계장치(100)와; 예비회선(20)로부터 예비회선신호를 수신하고, 수신된 예비회선신호를 이동통신신호로 변환하여 이동통신단말기(30)로 전달하고, 이동통신단말기(30)로부터 송신된 이동통신신호를 예비회선신호로 변환하여 예비회선(20)로 출력하는 적어도 하나 이상의 세대 중계장치(300); 및 다수의 포트를 구비하며 포트 중의 하나에 이동통신 중계장치에 연결되고, 다른 포트에 다수의 세대 중계장치에 연결된 예비회선이 연결되는 분배기(200)를 포함하되, 세대 중계장치(300)는 이동통신단말기(30)로부터 송신된 이동통신신호를 다른 세대 중계장치와 구분되도록 서로 다른 광파장을 갖도록 변환하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 이동통신 중계장치(100)는 건물의 통신함에 위치하고, 이동통신 중계장치(100)는 세대 단자함의 예비회선에 연결되는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 이동통신 중계장치(100)는 이동통신신호의 송신 및 수신을 수행하는 안테나(110), 송수신 주파수 차이를 이용하여 안테나(110)로부터 수신되는 이동통신신호와 안테나(110)로 송신하는 이동통신신호를 분리하는 송수신 필터(120), 송수신 필터(120)로부터 출력되는 이동통신신호의 주파수 대역을 하강시키는 하강변환기(130), 분배기(200)를 통해 수신되어 변환된 이동통신신호의 주파수 대역을 상승시키는 상승변환기(140), 하강변환기(130)에서 출력되는 이동통신신호를 예비회선(20)에 적합한 예비회선신호로 변환하거나, 분배기(200)로부터 입력되는 예비회선신호를 이동통신신호로 변환하여 상승변환기(140)로 전송하는 신호변환기(150)를 포함하고, 세대 중계 장치(300)는, 파장 차이를 이용하여 이동통신단말기(30)로부터 수신되는 이동통신신호와 이동통신단말기(30)로 송신하는 이동통신신호를 분리하는 제2 송수신 필터(320), 제2 송수신 필터(320)로부터 출력되는 이동통신신호의 주파수 대역을 하강시키는 제2 하강변환기(330), 예비회선(20)을 통해 수신되는 예비회선신호를 이동통신신호의 주파수 대역으로 상승시키는 제2 상승변환기(340), 및 예비회선(20)으로부터 입력되는 예비회선신호를 이동통신신호로 변환하여 제2 상승변환기(340)로 전송하거나, 제2 하강변환기(330)에서 출력되는 이동통신신호를 예비회선(20)에 적합한 예비회선신호로 변환하는 제2 신호변환기(350)하되, 제2 신호변환기(350)는 제2 하강변환기(330)에서 출력되는 이동통신신호를 예비회선신호로 변환시킬 때에 다른 세대 중계장치와 구분되는 서로 다른 파장을 갖도록 변환하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 이동통신 중계장치(100)의 신호변환기(150)는 하강변환기(130)로부터 출력되는 이동통신신호를 예비광신호인 변환이동통신신호로 변환하여 출력하는 발광소자(151) 및 분배기(200)로부터 출력되는 예비 광신호를 이동통신신호로 변환하는 수광소자(152)이고, 세대 중계 장치(300)의 제2 신호변환기(350)는 제2 하강변환기(330)로부터 출력되는 이동통신신호를 예비광신호로 변환하여 출력하는 제2 발광소자(351), 및 예비회선(20)로부터 출력되는 예비 광신호를 이동통신신호로 변환하는 제2 수광소자(352)로 이루어지되, 제2 발광소자(351)는 이동통신신호를 예비광신호로 변환하는 경우에 발광소자마다 서로 다른 광파장을 갖도록 변환시키는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 서로 다른 광파장은 1/100 nm 단위의 파장차이인 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템은 공동주택, 다세대 주택, 단독 주택, 대형 건물 등에 설치된 예비회선을 이용하기 때문에 별도로 이동통신 중계 장치를 위한 통신라인을 설치할 필요가 없어 음영지역의 해소를 위해 발생되는 시간 및 비용을 절감할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 세대 중계 장치에서 수신된 이동통신단말기의 이동통신신호를 서로 다른 파장으로 변환하여 이를 수신하는 이동통신 중계장치에서 파장분할 다중화장치(WDM)를 사용하지 않고 신호의 결합이 가능한 장점이 있다.
도 1은 본 발명에 따른 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템의 개략도이다.
도 2는 본 발명에 따른 이동통신 중계장치의 블록도이다.
도 3은 본 발명에 따른 예비광회선인 경우 이동통신 중계장치의 신호변환기 블록도.
도 4는 본 발명에 따른 UTP 회선인 경우 이동통신 중계장치의 신호변환기 블록도.
도 5는 본 발명에 따른 세대 중계장치의 블록도이다.
도 6은 본 발명에 따른 예비광회선인 경우 세대 중계장치의 제2 신호변환기 블록도.
도 7은 본 발명에 따른 UTP 회선인 경우 세대 중계장치의 제2 신호변환기 블록도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템을 자세히 설명한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템은 이동통신 기지국(10), 이동통신 기지국(10)과 통신하는 이동통신 중계장치(100), 예비회선(20)에 연결되어 있으며 각각의 세대에 위치하는 하나 이상의 세대 중계장치(300)와, 이동통신 중계장치(100)와 세대 중계장치(300)를 연결하는 분배기(200)로 이루어진다. 이때, 예비회선(20)은 광회선 또는 UTP 회선 중의 어느 하나를 사용하게 된다.
이동통신 중계장치(100)는 이동통신 기지국(10)과 이동통신신호를 송수신하고, 수신된 이동통신신호를 예비회선(20)으로 전송하기 적합한 형태를 갖는 예비회선신호로 변환한 후에 분배기(200)로 제공한다. 또한, 분배기(200)를 거쳐 세대 중계장치(300)로부터 송신된 각각의 예비회선신호를 이동통신신호로 변환한 후에 이동통신 기지국(10)으로 전송한다.
세대 중계장치(300)는 예비회선(20)을 통해 이동통신 중계장치(100)로부터 송신된 예비회선신호를 이동통신신호로 변환한 후에 이동통신단말기(30)로 전송한다. 또한, 이동통신단말기(30)로부터 송신된 이동통신신호를 다른 세대 중계장치와 구분되도록 서로 다른 광파장을 갖도록 변환하여 예비회선(20)을 통해 분배기(200)로 전송한다.
분배기(200)는 다수의 포트를 구비하며 포트 중의 하나에 이동통신 중계장치(100)가 연결되고, 다른 포트에 다수의 세대 중계장치(300)에 연결된 예비회선(20)이 연결된다. 이때, 예비회선이 광회선인 경우에는 광신호를 전송할 수 있는 광결합기가 사용된다.
도 2를 참조하면, 이동통신 중계장치(100)는 이동통신신호의 송신 및 수신을 수행하는 안테나(110), 안테나(110)로부터 수신되는 이동통신신호와 안테나(110)로 송신하는 이동통신신호를 분리하는 송수신 필터(120), 송수신 필터(120)로부터 출력되는 이동통신신호의 주파수 대역을 하강시키는 하강변환기(130), 분배기(200)를 통해 수신되어 변환된 이동통신신호의 주파수 대역을 상승시키는 상승변환기(140), 하강변환기(130)에서 출력되는 이동통신신호를 예비회선(20)에 적합한 예비회선신호로 변환하여 분배기(200)로 제공하거나, 분배기(200)로부터 입력되는 예비회선신호를 이동통신신호로 변환하여 상승변환기(140)로 전송하는 신호변환기(150)를 구비한다.
송수신 필터(120)는 단일의 안테나(110)를 사용하는 시스템에서 안테나(110)로부터 수신되는 이동통신신호와 안테나(110)로 송신하는 이동통신신호를 분리하는 기능을 수행한다.
도 3에 도시된 바와 같이, 예비회선(20)이 광회선인 경우에 이동통신 중계장치(100)의 신호변환기(150)는 하강변환기(130)로부터 출력되는 이동통신신호를 예비회선신호인 예비광신호로 변환하여 출력하는 발광소자(151) 및 분배기(200)인 광결합기로부터 출력되는 예비회선신호인 예비광신호를 이동통신신호로 변환하는 수광소자(152)로 이루어진다. 발광소자(151)는 입력되는 신호에 따라서 빛의 밝기가 변화되는 원리를 이용하여 이동통신신호를 예비회선신호인 예비광신호로 변환시킨다. 이때, 수광소자(152)는 광결합기에 연결된 다수의 예비회선(20)을 통해서 다수의 예비광신호가 수신되더라도 각각의 세대 중계장치(300)에서 제공되는 예비광신호의 파장차이를 이용하여 인접한 파장에 전혀 영향을 주지 않고서도 각각의 신호결합이 가능하게 된다.
도 4에 도시된 바와 같이, 예비회선(20)이 UTP 회선인 경우에 이동통신 중계장치(100)의 신호변환기(150)는 하강변환기(130)로부터 출력되는 이동통신신호를 디지털 신호로 변환하여 출력하는 A/D 변환기(153)와, 예비회선(20)로부터 출력되는 예비신호인 디지털 신호를 이동통신신호로 변환하는 D/A 변환기(154)로 이루어진다.
한편, 이동통신 중계장치(100)는 이동통신 기지국(10)으로부터 입력되는 이동통신신호의 경로손실을 보상하기 위하여 이동통신신호의 전력을 검출하여 전력검출기(160)를 더 구비할 수 있다. 즉, 전력검출기(160)는 이동통신 기지국(10)으로부터 중계장치(100)까지 이동통신신호가 순방향으로 이동하는데 발생할 수 있는 이동통신신호의 공간경로손실을 자동으로 보상하여 항상 일정한 크기의 신호가 신호변환기(150)로 입력되도록 한다.
도 5에 도시한 세대 중계장치(300)는 파장 차이를 이용하여 이동통신단말기(30)로부터 수신되는 이동통신신호와 이동통신단말기(30)로 송신하는 이동통신신호를 분리하는 제2 송수신 필터(320), 제2 송수신 필터(320)로부터 출력되는 이동통신신호의 주파수 대역을 하강시키는 제2 하강변환기(330), 예비회선(20)을 통해 수신되는 예비회선신호를 이동통신신호의 주파수 대역으로 상승시키는 제2 상승변환기(340), 및 예비회선(20)으로부터 입력되는 예비회선신호를 이동통신신호로 변환하여 제2 상승변환기(340)로 전송하거나, 제2 하강변환기(330)에서 출력되는 이동통신신호를 예비회선(20)에 적합한 예비회선신호로 변환하는 제2 신호변환기(350)를 구비한다. 이때, 제2 신호변환기(350)는 제2 하강변환기(330)에서 출력되는 이동통신신호를 예비회선신호로 변환시킬 때에 다른 세대 중계장치와 구분되는 서로 다른 파장을 갖도록 변환한다. 특히, 제2 신호변환기는 약 1/100 nm 단위의 파장차이를 갖도록 만들면 서로 간섭을 일으키지 않기 때문에 별도의 파장분할 다중화장치(WDM)를 사용하지 않고 광신호를 결합할 수 있게 된다.
도 6에 도시된 바와 같이, 예비회선(20)이 광회선인 경우에 세대 중계장치(300)의 제2 신호변환기(350)는 제2 하강변환기(330)로부터 출력되는 이동통신신호를 예비회선신호인 예비광신호로 변환하여 출력하되, 서로 다른 세대 중계장치(300)의 발광소자마다 서로 다른 파장을 갖도록 변환시키는 제2 발광소자(351), 및 예비회선(20)로부터 출력되는 예비회선신호인 예비광신호를 이동통신신호로 변환하는 제2 수광소자(352)로 이루어진다. 따라서, 세대 중계장치(300)는 예비회선(20)을 통해서 전송되는 예비광신호를 이동통신신호로 변환하여 이동통신단말기(30)로 전송할 수 있고, 반대로 이동통신단말기(30)로부터 수신되는 이동통신신호의 경우에는 세대 중계장치(300)마다 서로 다른 파장을 갖는 예비회선신호인 예비광신호로 변환되기 때문에 구별할 수 있게 되다.
도 7에 도시된 바와 같이, 예비회선(20)이 UTP 회선인 경우에 세대 중계장치(300)의 제2 신호변환기(350)는 예비회선(20)로부터 출력되는 예비회선신호인 인 디지털 신호를 이동통신신호로 변환하는 제2 D/A 변환기(354)와, 제2 하강변환기(330)로부터 출력되는 이동통신신호를 예비회선신호인 디지털 신호로 변환하여 출력한다. 따라서, 세대 중계장치(300)는 예비회선(20)을 통해서 전송되는 예비회선신호인 디지털 신호를 이동통신신호로 변환하여 이동통신단말기(30)로 전송할 수 있고, 반대로, 이동통신단말기(30)로부터 수신되는 이동통신신호는 세대 중계장치(300)를 거쳐 기지국으로 전송된다.
한편, 세대 중계장치(300)는, 예비회선(20)로부터 입력되는 예비회선신호의 예비회선(20)의 길이에 따른 손실을 보상하기 위하여 예비회선신호의 전력을 검출하는 제2 전력검출기(360)를 더 구비한다. 즉, 제2 전력검출기(360)는 예비회선(20)을 통과하여 세대 중계장치(300)에 예비회선신호가 도달할 때까지 발생할 수 있는 예비회선(20)의 길이에 따른 신호손실을 자동으로 보상하여 항상 일정한 크기의 신호가 출력되도록 한다.
본 발명에 따른 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템의 전체 동작을 상세하게 설명하면 다음과 같다.
이동통신 기지국(10)에서 이동통신단말기(30)로의 순방향 신호전달과정을 설명한다.
먼저, 건물의 통신함 등에 위치하는 이동통신 중계장치(100)는 송수신 필터(120)를 통해서 이동통신 기지국(10)의 수신신호만을 뽑아내어 하강변환기(130)로 전달하고, 하강변환기(130)는 수신신호를 예비회선(20)에 적합한 주파수 대역으로 하강시킨다. 그리고, 신호변환기(150)의 신호변환기(150)는 하강된 이동통신신호를 예비회선(20)을 통하여 전달되기에 적합한 예비회선신호로 변환하여 분배기(200)로 제공한다. 분배기(200)는 수신된 예비회선신호를 연결된 다수의 예비회선(20)로 제공하여 세대 단자함에 연결된 각각의 세대 중계장치(300)로 전송한다.
한편, 세대 중계장치(300)는 제2 신호변환기(350)에서 예비회선(20)을 통해 전송된 예비회선신호를 이동통신신호로 변환하고, 제2 상승변환기(340)에서 변환된 이동통신신호를 이동통신신호의 주파수 대역으로 상승시킨 후에 제2 송수신 필터(320)를 거쳐 제2 안테나(310)를 통해 이동통신단말기(30)로 전달한다.
이때, 예비회선(20)이 광회선인 경우에 신호변환기(150)는 발광소자(151)를 통해서 하강된 이동통신신호의 주파수를 광회선을 통하여 전달되기에 적합한 예비회선신호인 예비광신호로 변환하여 분배기(200)인 광결합기로 제공하고, 세대 중계장치(300)는 제2 신호변환기(350)의 제2 수광소자(352)에서 예비회선(20)로 제공되는 광신호를 수신하여 이동통신신호로 변환하고, 제2 상승변환기(340)에서 변환된 이동통신신호의 주파수 대역으로 상승시킨 후에 제2 송수신 필터(320)를 거쳐 제2 안테나(310)를 통해 이동통신단말기(30)로 전달하게 된다.
또한, 예비회선(20)이 UTP 회선인 경우에 신호변환기(150)는 A/D 변환기(153)를 통해서 하강된 이동통신신호의 주파수를 UTP회선을 통하여 전달되기에 적합한 예비회선신호인 디지털 신호로 변환하여 분배기(200)로 제공하고, 세대 중계장치(300)는 제2 신호변환기(350)의 제2 D/A 변환기(354)에서 예비회선(20)로 제공되는 디지털 신호를 수신하여 이동통신신호로 변환하고, 제2 상승변환기(340)에서 변환된 이동통신신호의 주파수 대역으로 상승시킨 후에 제2 송수신 필터(320)를 거쳐 제2 안테나(310)를 통해 이동통신단말기(30)로 전달하게 된다.
한편, 이동통신단말기(30)에서 이동통신 기지국(10)으로의 역방향 신호전달과정을 설명한다.
각 세대의 단자함에 설치된 세대 중계장치(300)는 제2 송수신 필터(320)를 통해 이동통신단말기(30)의 이동통신신호만을 뽑아내어 제2 하강변환기(330)로 전달하고 제2 하강변환기(330)는 이동통신신호를 예비회선(20)에 적합한 주파수 대역으로 하강시킨다.
하강된 이동통신신호의 주파수는 제2 신호변환기(350)에서 예비회선(20)을 통하여 전달되기에 적합한 형태의 예비회선신호로 변환시켜 예비회선(20)을 통해 분배기(200)로 제공된다. 분배기(200)는 예비회선(20)을 통해서 제공받은 예비선호광신호를 연결된 이동통신 중계장치(100)로 전송한다. 이때, 제2 신호변환기(350)는 이동통신신호를 예비회선신호로 변환시킬 때에 각각의 제2 신호변환기(350) 마다 서로 다른 광파장을 갖도록 변환하여 변환시키게 된다.
그리고, 이동통신 중계장치(100)의 신호변환기(150)는 분배기(200)로부터 이동통신단말기(30)의 예비회선신호를 수신하여 이동통신신호로 변환하고, 상승변환기(140)에서 변환된 이동통신신호를 고주파신호로 변환하고 송수신 필터(120)를 거친 후에 안테나(110)를 통해 이동통신 기지국(10)으로 전달한다. 이때, 신호변환기(150)는 분배기(200)에 연결된 다수의 예비회선(20)을 통해서 다수의 세대 중계장치(300)로부터 서로 같은 주파수를 갖는 예비신호가 수신되더라도 파장차이를 이용하여 인접한 파장에 전혀 영향을 주지 않고서도 신호의 결합이 가능하게 된다.
이때, 예비회선이 광회선인 경우에 세대 중계장치(300)의 제2 신호변환기(350)는 제2 발광소자(351)에서 제2 하강변환기(330)를 거쳐 하강된 이동통신신호를 예비회선(20)을 통하여 전달되기에 적합한 예비회선신호인 예비광신호로 변환되어 예비회선(20)을 통해 분배기(200)인 광결합기로 제공된다. 광결합기는 예비회선(20)을 통해서 제공받은 예비회선신호인 예비광신호를 연결된 이동통신 중계장치(100)로 전송한다. 이때, 제2 신호변환기(350)의 제2 발광소자(351)는 이동통신신호를 광신호로 변환시킬 때에 각각의 제2 발광소자(351) 마다 서로 다른 파장을 갖도록 예비광신호를 변환시키게 된다.
그리고, 이동통신 중계장치(100)의 신호변환기(150)는 수광소자(152)를 통해서 광결합기로부터 이동통신단말기(30)의 광신호를 수신하여 이동통신신호로 변환하고, 상승변환기(140)에서 이동통신신호로 변환하고 송수신 필터(120)를 거친 후에 안테나(110)를 통해 이동통신 기지국(10)으로 전달한다. 이때, 신호변환기(150)의 수광소자(152)는 광결합기에 연결된 다수의 예비회선(20)을 통해서 다수의 세대 중계장치(300)로부터 예비광신호가 수신되더라도 예비광신호의 파장차이를 이용하여 인접한 파장에 전혀 영향을 주지 않고서도 신호의 결합이 가능하게 된다.
또한, 예비회선이 UTP회선인 경우에 세대 중계장치(300)의 제2 신호변환기(350)는 제2 A/D 변환기(353)에서 제2 하강변환기(330)를 거쳐 하강된 이동통신신호를 예비회선(20)을 통하여 전달되기에 적합한 예비회선신호인 디지털 신호로 변환시킨 후에 예비회선(20)을 통해 분배기(200)로 제공된다. 분배기(200)는 예비회선(20)을 통해서 제공받은 예비회선신호인 디지털 신호를 연결된 이동통신 중계장치(100)로 전송한다.
그리고, 이동통신 중계장치(100)의 신호변환기(150)는 D/A 변환기(154)를 통해서 분배기(200)로부터 제공받은 디지털 신호를 이동통신신호로 변환하고, 상승변환기(140)에서 변환된 이동통신신호를 이동통신신호의 주파수 대역으로 상승시킨 후에 송수신 필터(120)를 거쳐 안테나(110)를 통해 이동통신 기지국(10)으로 전달한다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명의 범위에 속하는 것은 당연하다.

Claims (8)

  1. 이동통신 기지국(10)으로부터 이동통신신호를 수신하여 예비회선(20)으로 전송하기 적합한 주파수 대역을 갖는 예비회선신호로 출력하고, 예비회선(20)으로 수신된 예비회선신호를 이동통신신호로 변환하여 이동통신 기지국(10)으로 전송하는 이동통신 중계장치(100)와,
    예비회선(20)로부터 예비회선신호를 수신하고, 수신된 예비회선신호를 이동통신신호로 변환하여 이동통신단말기(30)로 전달하고, 이동통신단말기(30)로부터 송신된 이동통신신호를 예비회선신호로 변환하여 예비회선(20)로 출력하는 적어도 하나 이상의 세대 중계장치(300), 및
    다수의 포트를 구비하며 포트 중의 하나에 이동통신 중계장치에 연결되고, 다른 포트에 다수의 세대 중계장치에 연결된 예비회선이 연결되는 분배기(200)를 포함하되,
    세대 중계장치(300)는 이동통신단말기(30)로부터 송신된 이동통신신호를 다른 세대 중계장치와 구분되도록 서로 다른 광파장을 갖도록 변환하는 것을 특징으로 하는 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템.
  2. 청구항 1에 있어서, 이동통신 중계장치(100)는 건물의 통신함에 위치하고, 이동통신 중계장치(100)는 세대 단자함의 예비회선에 연결되는 것을 특징으로 하는 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템.
  3. 청구항 1에 있어서, 이동통신 중계장치(100)는 이동통신신호의 송신 및 수신을 수행하는 안테나(110), 송수신 주파수 차이를 이용하여 안테나(110)로부터 수신되는 이동통신신호와 안테나(110)로 송신하는 이동통신신호를 분리하는 송수신 필터(120), 송수신 필터(120)로부터 출력되는 이동통신신호의 주파수 대역을 하강시키는 하강변환기(130), 분배기(200)를 통해 수신되어 변환된 이동통신신호의 주파수 대역을 상승시키는 상승변환기(140), 하강변환기(130)에서 출력되는 이동통신신호를 예비회선(20)에 적합한 예비회선신호로 변환하거나, 분배기(200)로부터 입력되는 예비회선신호를 이동통신신호로 변환하여 상승변환기(140)로 전송하는 신호변환기(150)를 포함하고,
    세대 중계장치(300)는, 송수신 주파수 차이를 이용하여 이동통신단말기(30)로부터 수신되는 이동통신신호와 이동통신단말기(30)로 송신하는 이동통신신호를 분리하는 제2 송수신 필터(320), 제2 송수신 필터(320)로부터 출력되는 이동통신신호의 주파수 대역을 하강시키는 제2 하강변환기(330), 예비회선(20)을 통해 수신되는 예비회선신호를 이동통신신호의 주파수 대역으로 상승시키는 제2 상승변환기(340), 및 예비회선(20)으로부터 입력되는 예비회선신호를 이동통신신호로 변환하여 제2 상승변환기(340)로 전송하거나, 제2 하강변환기(330)에서 출력되는 이동통신신호를 예비회선(20)에 적합한 예비회선신호로 변환하는 제2 신호변환기(350)하되,
    제2 신호변환기(350)는 제2 하강변환기(330)에서 출력되는 이동통신신호를 예비회선신호로 변환시킬 때에 다른 세대 중계장치와 구분되는 서로 다른 광파장을 갖도록 변환하는 것을 특징으로 하는 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템.
  4. 청구항 3에 있어서, 이동통신 중계장치(100)의 신호변환기(150)는 하강변환기(130)로부터 출력되는 이동통신신호를 예비광신호인 변환이동통신신호로 변환하여 출력하는 발광소자(151) 및 분배기(200)로부터 출력되는 예비광신호를 이동통신신호로 변환하는 수광소자(152)이고,
    세대 중계장치(300)의 제2 신호변환기(350)는 제2 하강변환기(330)로부터 출력되는 이동통신신호를 예비광신호로 변환하여 출력하는 제2 발광소자(351), 및 예비회선(20)로부터 출력되는 예비광신호를 이동통신신호로 변환하는 제2 수광소자(352)로 이루어지되,
    제2 발광소자(351)는 이동통신신호를 예비광신호로 변환하는 경우에 발광소자마다 서로 다른 광파장을 갖도록 변환시키는 것을 특징으로 하는 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템.
  5. 청구항 1 내지 청구항 4 중의 어느 한 항에 있어서, 서로 다른 광파장은 1/100 nm 단위의 파장차이인 것을 특징으로 하는 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템.
  6. 청구항 1 내지 청구항 4 중의 어느 한 항에 있어서, 이동통신 중계장치(100)는, 이동통신 기지국(10)으로부터 입력되는 이동통신신호의 경로손실을 보상하기 위하여 이동통신신호의 전력을 검출하여 전력검출기(160)를 더 포함하고,
    세대 중계장치(300)는, 예비회선(20)로부터 입력되는 예비회선신호의 예비회선(20)의 길이에 따른 손실을 보상하기 위하여 예비회선신호의 전력을 검출하는 제2 전력검출기(360)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계시스템.
  7. 개별 세대별에 연결된 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계방법에 있어서,
    이동통신 중계장치(100)는 이동통신 기지국으로부터 이동통신신호를 수신하는 단계 ;
    이동통신 중계장치(100)는 이동통신신호의 주파수 대역을 하강시키는 단계 ;
    이동통신 중계장치(100)는 하강된 이동통신신호를 예비회선(20)을 통하여 전달되기에 적합한 예비회선신호로 변환시키는 단계 ;
    이동통신 중계장치(100)는 변환된 예비회선신호를 연결된 분배기(200)로 제공하는 단계;
    분배기(200)는 세대 중계장치(300)에 연결된 예비회선(20)으로 예비회선신호로 제공하는 단계;
    세대 중계장치(300)는 예비회선(20)의 예비회선신호를 수신하여 이동통신신호로 변환시키는 단계;
    세대 중계장치(300)는 변환된 이동통신신호를 이동통신단말기(30)로 전달하는 단계;
    세대 중계장치(300)는 이동통신단말기(30)로부터 이동통신신호를 수신하는 단계;
    세대 중계장치(300)는 이동통신신호의 주파수 대역을 하강시키는 단계 ;
    세대 중계장치(300)는 하강된 이동통신신호를 예비회선(20)을 통하여 전달되기에 적합한 예비회선신호로 변환시키는 단계 ;
    세대 중계장치(300)는 연결된 예비회선(20)로 예비회선신호를 제공하는 단계;
    분배기(200)는 연결된 예비회선(20)로부터 예비회선신호를 수신하는 단계;
    분배기(200)는 수신된 예비회선신호를 이동통신 중계장치(100)로 전송하는 단계;
    이동통신 중계장치(100)는 분배기(200)를 통해 수신된 각각의 예비회선신호를 이동통신신호로 변환시키는 단계; 및
    이동통신 중계장치(100)는 변환된 이동통신신호를 이동통신단말기(30)로 전달하는 단계를 포함하되,
    세대 중계장치(300)는 이동통신단말기(30)로부터 송신된 이동통신신호를 다른 세대 중계장치와 구분되도록 서로 다른 광파장을 갖도록 변환하는 것을 특징으로 하는 이동통신 중계방법.
  8. 청구항 6에 있어서, 예비회선이 광회선인 경우에 이동통신 중계장치(100)는 발광소자(151)에서 하강된 이동통신신호를 예비광신호로 변환시켜 분배기(200)로 제공하고, 수광소자(152)에서 분배기(200)로부터 출력되는 예비광신호를 이동통신신호로 변환하며,
    세대 중계장치(300)는 제2 발광소자(351)에서 하강된 이동통신신호를 예비광신호로 변환시켜 분배기(200)로 제공하고, 제2 수광소자(352)에서 예비회선(20)로부터 출력되는 예비광신호를 이동통신신호로 변환하되,
    제2 발광소자(351)는 이동통신신호를 예비광신호로 변환하는 경우에 발광소자마다 서로 다른 광파장을 갖도록 변환시키는 것을 특징으로 하는 가입자 구내망의 예비회선을 이용한 이동통신 중계방법.
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