WO2020166379A1 - 導出方法、通信システム及び収容局装置 - Google Patents

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瑞紀 菅
耕大 伊藤
白戸 裕史
直樹 北
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日本電信電話株式会社
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    • H04W92/12Interfaces between hierarchically different network devices between access points and access point controllers

Definitions

  • the present invention relates to a derivation method, a communication system, and an accommodation station device.
  • millimeter-wave band communication which can use a wider band than the microwave band, has been receiving attention.
  • the propagation loss increases in the wireless section according to the frequency of the wireless signal, the transmission distance of millimeter wave band communication is shorter than the transmission distance of microwave band communication. Therefore, the millimeter-wave band communication system can communicate only in a more limited area.
  • a method is proposed in which the antenna is extended from the signal processing unit and the area is expanded.
  • the accommodating station apparatus having a signal processing unit and the antenna are separated by using the technology of optical fiber radio (radio on fiber: RoF).
  • the apparent coverage area is expanded by disposing the antenna as the extension station device.
  • the coverage area is further expanded by point-to-multipoint (P2MP), in which multiple antennas are connected to one signal processing unit. Separation of the signal processing unit and the antenna can be expected to have advantages in simplification of the configuration of the extension station device, power saving, and cost.
  • P2MP point-to-multipoint
  • a method of connecting a plurality of antennas to one signal processing unit a method using a passive optical network (PON) technology is being studied.
  • beamforming may be used in millimeter wave band communication.
  • the power lost as a propagation loss is compensated for by the concentrated radiation of radio waves in a specific direction by beamforming.
  • the signal processing unit of the accommodating station apparatus needs to execute optical control beamforming.
  • optically controlled beamforming there is a method in which a signal processing unit forms a beam in accordance with a phase delay generated for each wavelength due to wavelength dispersion in an optical fiber (see Patent Document 1 and Non-Patent Document 1).
  • the accommodation station device derives the phase delay that occurs in the optical fiber in order to properly control the directivity.
  • the signal processing unit needs to estimate the length of the optical fiber (hereinafter referred to as “optical fiber length”).
  • Non-Patent Document 2 As a method for estimating the optical fiber length, a method using an optical time domain reflectometer (Optical Time Domain Reflectometry: OTDR) (see Non-Patent Document 2) and a round trip time (Round Trip Time: RTT) are used. (See Non-Patent Document 3).
  • OTDR optical Time Domain Reflectometry
  • RTT Round Trip Time
  • the accommodating station apparatus transmits the pulse signal to the pier station apparatus and then the time from when the pulse signal reflected by the pier station apparatus returns to the accommodating station apparatus. Based on this, the optical fiber length is estimated.
  • the optical fiber constitutes a passive optical network (PON)
  • PON passive optical network
  • a plurality of pulse signals reflected from a plurality of extension station devices are mixed, so which extension device reflects the pulse signal? Cannot be identified by the accommodation station device. Therefore, the accommodation station device cannot estimate the optical fiber length.
  • the accommodating station apparatus measures the time (round trip time) for a signal to make a round trip between the accommodating station apparatus and the overhanging station apparatus by a sequence called P2MP discovery.
  • the accommodation station device estimates the optical fiber length based on the measured round trip time.
  • the RRH device transmits the frame in which the identifier of the own RRH device is embedded to the accommodation station device.
  • the accommodating station apparatus measures each round trip time between the accommodating station apparatus and each extension station apparatus based on the identifier embedded in the frame received from the extension station apparatus.
  • the RRH device needs to embed the identifier of the own RRH device in the frame, and thus the RRH device needs to include a signal processing unit.
  • the conventional accommodating station apparatus may not be able to estimate the optical fiber length unless the overhang station apparatus includes the signal processing unit.
  • the present invention provides a derivation method, a communication system, and an accommodating station capable of estimating the optical fiber length between the accommodating station apparatus and the extruding station apparatus without providing the signal processing unit to the extending station apparatus.
  • the purpose is to provide a device.
  • One aspect of the present invention includes a communication including an access point including a storage station device and an extension station device connected to each other by an optical fiber that transmits an optical signal, and a wireless terminal that communicates with the extension station device using a radio signal.
  • a derivation method executed by a system comprising: a transmitting step of transmitting a first radio signal corresponding to an optical signal of a first wavelength and a second radio signal corresponding to an optical signal of a second wavelength to the wireless terminal; Information on a first communication start time which is a start time of communication in which the optical signal of the first wavelength is used in the accommodation station device, and second information which is start time of communication in which the optical signal of the second wavelength is used in the accommodation station device Communication start time information acquisition step of acquiring information of communication start time, information of first reception time which is reception time of the first radio wave signal in the accommodation station device, and reception of second radio wave signal in the accommodation station device.
  • One aspect of the present invention is the above derivation method, wherein in the step of deriving the optical fiber length, the difference between the first round trip time and the second round trip time, and the group velocity of the optical signal of the first wavelength or The length of the optical fiber is derived based on the group delay time and the group velocity or group delay time of the optical signal of the second wavelength.
  • One aspect of the present invention is the above derivation method, wherein in the step of deriving the optical fiber length, the difference between the first round trip time and the second round trip time, and the group velocity of the optical signal of the first wavelength or Group delay time, group velocity or group delay time of optical signal of second wavelength, group velocity or group delay time of optical signal of third wavelength, and group velocity or group delay time of optical signal of fourth wavelength Based on this, the length of the optical fiber is derived.
  • One aspect of the present invention includes a communication including an access point including a storage station device and an extension station device connected to each other by an optical fiber that transmits an optical signal, and a wireless terminal that communicates with the extension station device using a radio signal.
  • the accommodating station apparatus transmits a first radio wave signal corresponding to an optical signal of a first wavelength and a second radio wave signal corresponding to an optical signal of a second wavelength to the wireless terminal, Information of a first communication start time, which is a start time of communication in which the optical signal of the first wavelength is used in the accommodation station device, and start time of communication, in which an optical signal of the second wavelength is used in the accommodation station device 2
  • Communication start time information acquisition unit for acquiring information of communication start time, information of first reception time which is reception time of the first radio wave signal in the accommodation station device, and second radio wave signal in the accommodation station device
  • a reception time information acquisition unit that acquires information on the second reception time, which is the reception time, and a first round trip time, which is the time from the first communication start time
  • a transmission time deriving unit for deriving a second round trip time which is the time from the time to the second reception time, and a group velocity of the optical signals of the first round trip time, the second round trip time, and the first wavelength
  • An optical fiber length deriving unit that derives a length of the optical fiber based on a group delay time and a group velocity or a group delay time of an optical signal of a second wavelength.
  • One aspect of the present invention includes a communication including an access point including a storage station device and an extension station device connected to each other by an optical fiber that transmits an optical signal, and a wireless terminal that communicates with the extension station device using a radio signal.
  • the accommodating station device of the system comprising: a transmitting unit that transmits a first radio signal corresponding to an optical signal of a first wavelength and a second radio signal corresponding to an optical signal of a second wavelength to the wireless terminal; Information on a first communication start time which is a start time of communication in which the optical signal of the first wavelength is used in the accommodation station device, and second information which is start time of communication in which the optical signal of the second wavelength is used in the accommodation station device
  • a communication start time information acquisition unit that acquires information about a communication start time, information about a first reception time that is a reception time regarding a first radio wave signal in the accommodation station device, and reception about a second radio wave signal in the accommodation station device.
  • a reception time information acquisition unit that acquires information on the second reception time, which is the time, and a first round trip time, which is the time from the first communication start time to the first reception time, are derived to obtain the second communication start time.
  • Transmission time derivation unit for deriving a second round trip time, which is the time from the first to the second reception time, and a group speed or group of optical signals of the first round trip time, the second round trip time, and the first wavelength.
  • the accommodating station apparatus includes an optical fiber length deriving unit that derives the length of the optical fiber based on the delay time and the group velocity or the group delay time of the optical signal of the second wavelength.
  • the present invention it is possible to estimate the optical fiber length between the accommodation station device and the extension station device without the extension station device including the signal processing unit.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of the communication system 1a.
  • the communication system 1a is an optical fiber radio (ROF) system having a passive optical network (PON) configuration.
  • the communication system 1a includes an access point 2a and wireless terminals 3-1 to 3-N (N is an integer of 1 or more).
  • the access point 2a includes an accommodation station device 20a, an optical fiber 21, an optical splitter 22, and overhang station devices 23a-1 to 23a-M (M is an integer of 2 or more).
  • the extension station device 23a is arranged so as to extend from the accommodation station device 20a.
  • the accommodation station device 20a and the extension station device 23a are separated by using the optical fiber radio technology.
  • the accommodation station device 20 a includes a signal processing unit 201, a multi-wavelength light source 202, and an optical modulator 203.
  • the overhang station device 23a-m (m is an integer from 1 to M) includes an optical demultiplexer 230a-m and optical detectors 231-m-1 to 231-m-P (P is 2 or more). Integer) and.
  • Each photodetector 231 includes an antenna (transmission unit).
  • the access point 2a is a communication device that connects one or more wireless terminals 3 to a predetermined network by wireless communication.
  • the accommodation station device 20a is a device that accommodates signals of a plurality of wireless terminals 3 by wireless communication.
  • the optical fiber 21 transmits an optical signal between the accommodation station device 20a and each of the overhang station devices 23a.
  • the optical splitter 22 splits a downlink (downlink communication) optical signal transmitted through the optical fiber 21.
  • the optical splitter 22 multiplexes a plurality of uplink (uplink communication) optical signals transmitted through the optical fiber 21.
  • the extension station device 23a executes wireless communication with the wireless terminal 3.
  • the wireless terminal 3 is a terminal that executes wireless communication.
  • the accommodating station apparatus 20a estimates the optical fiber length between the overhanging station apparatus 23a and the accommodating station apparatus 20a to which the wireless terminal 3 (station) that is the communication destination of the accommodating station apparatus 20a is connected by wireless communication.
  • Optical control beamforming is executed based on the estimated value of the optical fiber length of the optical fiber 21 through which an optical signal is transmitted when the accommodation station device 20a communicates with the wireless terminal 3-n.
  • the accommodating station apparatus 20a uses the optical signals having mutually different wavelengths to make a round trip transmission time " ⁇ t" (RoF-RTT) of a signal (optical signal, radio wave signal) between the accommodating station apparatus 20a and the wireless terminal 3. Is derived for each wavelength of the optical signal based on the time information.
  • the wireless terminal 3 may derive the round-trip transmission time “ ⁇ t” for each wavelength of the optical signal.
  • the accommodating station apparatus 20a receives the round trip transmission time “ ⁇ t 1 ”of the communication using the optical signal of the first wavelength between the accommodating station apparatus 20a and the wireless terminal 3 and the transmission time between the accommodating station apparatus 20a and the wireless terminal 3.
  • the optical fiber length is estimated based on the difference from the round trip transmission time “ ⁇ t 2 ”of the communication using the optical signals of two wavelengths.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a part of the communication system 1a.
  • a part or all of the signal processing unit 201 is software by a processor such as a CPU (Central Processing Unit) executing a program stored in a memory that is a non-volatile recording medium (non-transitory recording medium). Is realized as.
  • Part or all of the signal processing unit 201 may be realized using hardware such as an LSI (Large Scale Integration) or an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • LSI Large Scale Integration
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the extension station device 23a-m is communicatively connected to the wireless terminal 3-n that is the communication destination of the accommodation station device 20a.
  • Receiving station device 20a a transmission time of the round trip of the optical signal having the wavelength "lambda 1" in the optical fiber section "2t 1", round-trip transmission time of the optical signal of the wavelength "lambda 2" in the optical fiber section "2t 2" If, based on the waiting time of the wireless terminal 3 "t s", estimated optical fiber length between the receiving stations 20a and overhanging stations 23a-m to "l".
  • the waiting time "t s" is greater than or equal to 0 of the fixed value.
  • the accommodation station device 20a When the accommodation station device 20a starts downlink communication using the optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ”, it acquires time information as information of communication start time “t 1 — tx ”.
  • the optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ” transmitted through the optical fiber 21 is transmitted to the optical detector 231-m via the optical demultiplexer 230a-m which is a variable optical demultiplexer.
  • the photodetector 231-m transmits a radio wave signal corresponding to the optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ”, from the antenna of the photodetector 231-m at a predetermined frequency.
  • the antenna of the wireless terminal 3-n receives the radio wave signal transmitted from the antenna of the photodetector 231-m via the wireless section.
  • the antenna of the wireless terminal 3-n is an array antenna
  • one antenna element forming the array antenna may receive the radio signal based on the optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ”.
  • the wireless terminal 3-n at time of standby time "t s" has elapsed from the reception of the radio signal, a radio wave signal communication uplink is transmitted from the antenna that receives the radio signal of the downlink communication.
  • the accommodation station device 20a When the accommodation station device 20a starts downlink communication using the optical signal of wavelength “ ⁇ 2 ”, it acquires time information as information of communication start time “t 2 — tx ”.
  • the optical signal of wavelength “ ⁇ 2 ”, which is transmitted through the optical fiber 21, is transmitted to the optical detector 231-m via the optical demultiplexer 230a-m which is a variable optical demultiplexer.
  • the photodetector 231-m transmits a radio signal corresponding to the optical signal of wavelength “ ⁇ 2 ”, from the antenna of the photodetector 231-m at a predetermined frequency.
  • the antenna of the wireless terminal 3-n receives the radio wave signal transmitted from the antenna of the photodetector 231-m via the wireless section.
  • one antenna element forming the array antenna may receive a radio wave signal based on an optical signal of wavelength “ ⁇ 2 ”.
  • the wireless terminal 3-n at time of standby time "t s" has elapsed from the reception of the radio signal, a radio wave signal communication uplink is transmitted from the antenna that receives the radio signal of the downlink communication.
  • the round-trip transmission time “ ⁇ t 1 ”when communication is started using the optical signal of the wavelength “ ⁇ 1 ” is represented by using the communication start time “t 1 — tx ” and the reception time “t 1 — rx ”. That is, the transmission time of the round trip "Delta] t 1" is the round-trip transmission time of the optical fiber section "2t 1", and the waiting time "t s", and a transmission time of the round trip of the radio signal in the radio section "2t r" Represented using.
  • the round-trip transmission time “ ⁇ t 2 ”when communication is started using the optical signal of the wavelength “ ⁇ 2 ” is represented by using the communication start time “t 2 — tx ” and the reception time “t 2 — rx ”. That is, the transmission time of the round trip "Delta] t 2" is the round-trip transmission time of the optical fiber section "2t 2", the standby time "t s", and a transmission time of the round trip of the radio signal in the radio section "2t r" Represented using. Therefore, the round-trip transmission time “ ⁇ t 1 ”and the transmission time “ ⁇ t 2 ” are expressed by the equation (1).
  • the pier station device 23a-m uses the same antenna in the pier station device 23a-m for the measurement of the round trip transmission time “ ⁇ t 1 "and the measurement of the round trip transmission time “ ⁇ t 2 ".
  • the wireless terminal 3-n uses the same antenna in the wireless terminal 3-n for the measurement of the round trip transmission time “ ⁇ t 1 ”and the measurement of the round trip transmission time “ ⁇ t 2 ”. In these cases, the transmission distance of the radio wave signal in the wireless section is the same in the measurement of the round trip transmission time “ ⁇ t 1 ”and the measurement of the round trip transmission time “ ⁇ t 2 ”.
  • the transmission time “t r ”of the radio wave signal in the wireless section between the photodetector 231-m and the wireless terminal 3-n is the round trip transmission time “ ⁇ t 1 ”measurement and the round trip transmission time “ ⁇ t 2 ”. It is constant in the measurement of. Transmission time of the radio wave signal "t r" is canceled in the radio section by the difference between the transmission time of the optical fiber section remains, the difference between the transmission time of the round trip "Delta] t 1" and round-trip transmission time of the "Delta] t 2" is , Is expressed as in equation (2).
  • “2t 1 ” represents the round-trip transmission time of the optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ”in the optical fiber section including the optical fiber 21.
  • “2t 2 ” represents the round-trip transmission time of the optical signal of wavelength “ ⁇ 2 ”in the optical fiber section including the optical fiber 21.
  • the transmission speed (group speed) of the optical signal in the optical fiber section is determined according to the type (material, etc.) of the optical fiber 21 and the wavelength of the optical signal.
  • the round-trip transmission time (round trip time) of the signal between the accommodation station device 20a and the wireless terminal 3 the difference between the round-trip transmission time “ ⁇ t 1 ”and the round-trip transmission time “ ⁇ t 2 ” is expressed by the equation (2). ), it is expressed as in Expression (3).
  • V 1 represents the transmission speed (group speed) of the optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ”in the optical fiber section.
  • V 2 represents the transmission speed (group speed) of the optical signal having the wavelength “ ⁇ 2 ”in the optical fiber section.
  • the optical fiber length “l” is expressed by the equation (4).
  • Receiving station 20a based on the known transmission speed "v 1" and transmission speed "v 2", the difference between the round trip transmission time based on the obtained time information "Delta] t 1 -.DELTA.t 2", the formula ( The optical fiber length "l” is derived as in 4).
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the accommodation station device 20a.
  • the accommodation station device 20a includes a signal processing unit 201, a multi-wavelength light source 202, an optical modulator 203, a demultiplexer 204, a detector 205, a transmission time deriving unit 206, an optical fiber length deriving unit 207, The control unit 208 and the fiber information holding unit 209 are provided.
  • the signal processing unit 201 acquires time information. When starting downlink communication, the signal processing unit 201 outputs information on the communication start time to the transmission time deriving unit 206.
  • the signal processing unit 201 includes a control information of the optical control beam forming based on the estimated optical fiber length, and the information of the standby time "t s" is acquired from the control unit 208.
  • the control information is, for example, weighting information on the phase of the radio signal transmitted from each antenna element.
  • RF Radio Frequency
  • the RF signal includes information on the waiting time in the wireless terminal 3.
  • the multi-wavelength light source 202 outputs the light of the wavelength “ ⁇ ” designated by the control unit 208 to the optical modulator 203.
  • the optical modulator 203 receives the light of wavelength “ ⁇ ” from the multi-wavelength light source 202.
  • the optical modulator 203 acquires the downlink RF signal from the signal processing unit 201.
  • the optical modulator 203 performs a modulation process on lights having different wavelengths according to a downlink RF signal.
  • the optical modulator 203 transmits the downlink optical signal, which is the result of the modulation processing, to the RRH device 23a-m as a transmission signal.
  • the demultiplexer 204 receives a plurality of uplink optical signals from the extension station devices 23a-m as reception signals.
  • the demultiplexer 204 demultiplexes a plurality of uplink optical signals.
  • the demultiplexer 204 outputs each demultiplexed optical signal to the wave detector 205.
  • the detector 205 executes a predetermined detection process on each optical signal.
  • the detector 205 outputs the uplink RF signal, which is the result of the detection processing, to the signal processing unit 201.
  • the transmission time deriving unit 206 acquires information on the communication start time from the signal processing unit 201 when the accommodation station device 20a starts downlink communication using an optical signal.
  • the transmission time deriving unit 206 acquires the reception time information from the signal processing unit 201.
  • the transmission time deriving unit 206 derives the difference between the round-trip transmission times of the optical signal as shown in Expression (2) based on the communication start time and the reception time.
  • the optical fiber length deriving unit 207 acquires group velocity information from the fiber information holding unit 209.
  • the optical fiber length deriving unit 207 derives the optical fiber length as in Expressions (3) and (4) based on the derived transmission time and group velocity.
  • the control unit 208 specifies the wavelength “ ⁇ ” of the optical signal used for the optical control beamforming to the multi-wavelength light source 202 based on the derived optical fiber length and the control information of the optical control beamforming.
  • the fiber information holding unit 209 stores in advance a data table in which the information on the wavelength “ ⁇ ” and the group velocity are associated with each other.
  • the fiber information storage unit 209 outputs the group velocity information associated with the wavelength “ ⁇ ” designated by the control unit 208 to the multi-wavelength light source 202 to the optical fiber length derivation unit 207.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of the wireless terminal 3.
  • the wireless terminal 3 includes a control unit 30 and a signal processing unit 31.
  • a part or all of the control unit 30 and the signal processing unit 31 is implemented as software by a processor such as a CPU executing a program stored in a memory that is a non-volatile recording medium (non-transitory recording medium). Will be realized.
  • Some or all of the control unit 30 and the signal processing unit 31 may be realized by using hardware such as an LSI or FPGA.
  • the control unit 30 acquires information on the waiting time from the signal processing unit 31. When acquiring the information on the waiting time, the control unit 30 acquires the current time information as the information on the reception time. The control unit 30 outputs a transmission control signal to the signal processing unit 31 when the standby time has elapsed from the reception time.
  • the signal processing unit 31 acquires information on the standby time from the radio wave signal.
  • the signal processing unit 31 outputs information on the waiting time to the control unit 30.
  • the signal processing unit 31 transmits a radio signal (transmission signal) associated with the uplink optical signal to the accommodation station device 20a.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing an example of the operation of the communication system 1a.
  • the signal processing unit 201 generates an RF signal including information on the waiting time (step S101).
  • the optical modulator 203 generates an optical signal of wavelength “ ⁇ ” (step S102).
  • the optical demultiplexer 230a acquires an optical signal via the optical fiber 21 (step S103).
  • the photodetector 231 transmits a downlink radio signal using the antenna (step S104).
  • the optical detector 231 receives the uplink radio signal using the antenna that has transmitted the downlink radio signal (step S105).
  • the transmission time deriving unit 206 acquires information on the reception time of the signal processing unit 201 (step S106).
  • the transmission time deriving unit 206 acquires information on the communication start time (step S107).
  • the transmission time deriving unit 206 derives the round-trip transmission time “ ⁇ t” (round trip time) based on the communication start time and the reception time.
  • the transmission time deriving unit 206 derives the difference “ ⁇ t 1 ⁇ t 2 ”in round trip transmission time of the signal (step S108).
  • the optical fiber length deriving unit 207 determines the optical fiber length between the overhang station device 23a of the antenna that has transmitted the downlink radio signal and the accommodating station device 20a based on the difference in the round trip transmission time “ ⁇ t” of the signal. It is derived (step S109).
  • the signal processing unit 31 receives a radio signal (received signal) based on the downlink optical signal (step S201).
  • the signal processing unit 31 performs demodulation processing on the received radio wave signal.
  • the signal processing unit 31 acquires information on the waiting time from the radio signal (step S202).
  • the signal processing unit 31 waits for the transmission of the radio wave signal associated with the uplink optical signal until the transmission control signal is acquired from the control unit 30 (step S203).
  • the signal processing unit 31 transmits the radio wave signal associated with the uplink optical signal (step S204).
  • the communication system 1a of the first embodiment includes the access point 2a and one or more wireless terminals 3.
  • the access point 2a has an accommodating station apparatus 20a and an extension station apparatus 23a which are connected to each other by an optical fiber 21 which transmits an optical signal.
  • the wireless terminal 3 communicates with the extension station device 23a using a radio signal.
  • the accommodation station device 20a includes a transmission time derivation unit 206 (communication start time information acquisition unit, reception time information acquisition unit) and an optical fiber length derivation unit 207.
  • the antenna of the extension station device 23a receives the first radio wave signal corresponding to the optical signal of the first wavelength “ ⁇ 1 ”and the second radio wave signal corresponding to the optical signal of the second wavelength “ ⁇ 2 ” from the wireless terminal 3 Send to.
  • the transmission time deriving unit 206 uses the information of the first communication start time, which is the start time of communication when the accommodating station apparatus 20a uses the optical signal of the first wavelength, and the accommodating station apparatus 20a uses the optical signal of the second wavelength. Information on the second communication start time, which is the communication start time, is acquired.
  • the transmission time deriving unit 206 stores information on a first reception time which is a reception time regarding the first radio wave signal in the accommodation station device 20a, and information on a second reception time which is a reception time regarding the second radio wave signal in the accommodation station device 20a. To get.
  • the transmission time derivation unit 206 derives the first round trip time “ ⁇ t 1 ”, which is the time from the first communication start time “t 1 — tx ” to the first reception time “t 1 — rx ”.
  • the transmission time deriving unit 206 derives the second round trip time “ ⁇ t 2 ”, which is the time from the second communication start time “t 2 — tx ” to the second reception time “t 2 — rx ”.
  • the optical fiber length deriving unit 207 determines the first round trip time “ ⁇ t 1 ”, the second round trip time “ ⁇ t 2 ”, the group velocity “v 1 ”of the optical signal of the first wavelength, and the second wavelength.
  • the length "l" of the optical fiber is derived based on the group velocity "v 2 "of the optical signal.
  • the optical fiber length deriving unit 207 determines the difference “ ⁇ t 1 ⁇ t 2 ” between the first round trip time and the second round trip time, the group velocity “v 1 ”of the optical signal of the first wavelength, and the second wavelength. Based on the group velocity “v 2 ”of the optical signal of, the length “l” of the optical fiber is derived as in Expression (4).
  • the second embodiment is different from the first embodiment in that optical signals of different wavelengths and radio signals of different frequencies are used in the uplink and the downlink. In the second embodiment, differences from the first embodiment will be described.
  • the accommodating station apparatus 20a or the wireless terminal 3 derives the transmission time of optical signals of different wavelengths in the downlink between the accommodating station apparatus 20a and the wireless terminal 3.
  • the accommodating station apparatus 20a uses the optical signals of different wavelengths in the uplink and the downlink between the accommodating station apparatus 20a and the wireless terminal 3 to determine the difference in round-trip transmission time of the optical signal. Derive.
  • the accommodation station device 20a or the wireless terminal 3 estimates the optical fiber length based on the derived difference in transmission time.
  • the wireless terminal 3 receives a wireless signal of frequency “f DL ”.
  • the wireless terminal 3 transmits a wireless signal of the frequency “f UL ”when the waiting time has elapsed from the reception time.
  • the frequency “f UL ”of the uplink radio signal and the frequency “f DL ”of the downlink radio signal may be different from each other. Even when the frequency of the radio signal is different between the uplink and the downlink, the transmission time “t r ”in the wireless section is constant. Therefore, as in the first embodiment, it is possible to estimate the optical fiber length based on the communication start time and the reception time.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of a part of the communication system 1a.
  • the extension station device 23a-m is communicatively connected to the wireless terminal 3-n that is the communication destination of the accommodation station device 20a.
  • the accommodation station device 20a uses the downlink transmission time “t 1 ”of the optical signal of the wavelength “ ⁇ 1 ” in the optical fiber section and the downlink transmission time “t 1 ” of the optical signal of the wavelength “ ⁇ 2 ” in the optical fiber section.
  • “l” represents the optical fiber length.
  • “V 1 ” represents the transmission speed (group speed) of the optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ”in the optical fiber section.
  • “V 2 ” represents the transmission speed (group speed) of the optical signal having the wavelength “ ⁇ 2 ”in the optical fiber section.
  • “V 3 ” represents the transmission speed (group speed) of the optical signal of wavelength “ ⁇ 3 ”in the optical fiber section.
  • “V 4 ” represents the transmission speed (group speed) of the optical signal of wavelength “ ⁇ 4 ”in the optical fiber section.
  • the optical fiber length “l” is expressed by the equation (8).
  • the accommodating station apparatus 20a uses the known transmission rate “v 1 ”, the transmission rate “v 2 ”, the transmission rate “v 3 ”, and the transmission rate “v 4 ”, and the difference between the round-trip transmission times based on the acquired time information. Based on “ ⁇ t 1 ⁇ t 2 ”, the optical fiber length “l” is derived as in Expression (8).
  • the optical fiber length derivation unit 207 of the second embodiment determines the difference between the first round trip time “ ⁇ t 1 ”and the second round trip time “ ⁇ t 2 ” and the optical signal of the first wavelength.
  • a group velocity "v 1”, and the group velocity of the optical signal of the second wavelength "v 2”, the group velocity of the optical signal in the third wavelength "v 3", the group velocity "v 4 of the optical signal of the fourth wavelength ”, the length “l” of the optical fiber is derived as in Expression (8).
  • the extension station device 23a does not include the signal processing unit 201, and the optical fiber length "l" between the accommodation station device 20a and the extension station device 23a is used by using optical signals of different wavelengths in the uplink and the downlink. It is possible to estimate
  • the third embodiment is different from the first embodiment in that the group delay time is used instead of the group velocity for estimating the optical fiber length. In the third embodiment, differences from the first embodiment will be described.
  • the group delay time may be used instead of the group velocity.
  • the group delay time is a transmission time per unit length and is represented by the reciprocal of the group speed.
  • the group delay time of the optical signal in the optical fiber section is determined according to the type of the optical fiber 21 and the wavelength of the optical signal.
  • Expression (7) is expressed as Expression (9).
  • ⁇ 1 represents the group delay time of the optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ” in the optical fiber section.
  • ⁇ 2 represents the group delay time of the optical signal of wavelength “ ⁇ 2 ”in the optical fiber section.
  • the optical fiber length “l” is expressed by the equation (10).
  • the fiber information holding unit 209 stores information on the group delay time.
  • the accommodation station device 20a is based on the known group delay time “ ⁇ 1 ”and group delay time “ ⁇ 2 ”, and the round-trip transmission time “ ⁇ t 1 ”and transmission time “ ⁇ t 2 ” based on the acquired time information. Then, the optical fiber length “l” is derived as in Expression (10).
  • the transmission time deriving unit 206 derives the transmission time of the optical signal as in Expressions (1) and (2) based on the communication start time and the reception time.
  • the optical fiber length deriving unit 207 acquires the group delay time information from the fiber information holding unit 209.
  • the optical fiber length deriving unit 207 derives the optical fiber length as in Expressions (9) and (10) based on the derived transmission time and group delay time.
  • the optical fiber length deriving unit 207 of the third embodiment uses the first round trip time “ ⁇ t 1 ”, the second round trip time “ ⁇ t 2 ”, and the group of optical signals of the first wavelength. Based on the delay time “ ⁇ 1 ”and the group delay time “ ⁇ 2 ” of the optical signal of the second wavelength, the length “l” of the optical fiber is derived as shown in Expression (10).
  • the optical fiber length deriving unit 207 calculates the difference between the first round trip time and the second round trip time “ ⁇ t 1 ⁇ t 2 ”, the group delay time “ ⁇ 1 ”of the optical signal of the first wavelength, and the second Based on the group delay time “ ⁇ 2 ”of the optical signal of the wavelength, the length “l” of the optical fiber is derived as in Expression (10).
  • the fourth embodiment is different from the third embodiment in that optical signals of different wavelengths and radio signals of different frequencies are used in the uplink and the downlink. In the fourth embodiment, differences from the third embodiment will be described.
  • the accommodation station device 20a or the wireless terminal 3 derives the round-trip transmission time of the optical signal of the same wavelength on the uplink and the downlink between the accommodation station device 20a and the wireless terminal 3.
  • the accommodation station device 20a or the wireless terminal 3 derives the round-trip transmission time of optical signals of different wavelengths on the uplink and the downlink between the accommodation station device 20a and the wireless terminal 3.
  • the accommodation station device 20a or the wireless terminal 3 estimates the optical fiber length based on the derived difference in round-trip transmission time.
  • the extension station device 23a-m is communicatively connected to the wireless terminal 3-n that is the communication destination of the accommodation station device 20a.
  • the accommodation station device 20a uses the downlink transmission time “t 1 ”of the optical signal of the wavelength “ ⁇ 1 ” in the optical fiber section and the downlink transmission time “t 1 ” of the optical signal of the wavelength “ ⁇ 2 ” in the optical fiber section.
  • the accommodation station device 20a When the accommodation station device 20a starts downlink communication using the optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ”, it acquires time information as information of communication start time “t 1 — tx ”.
  • the optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ” transmitted through the optical fiber 21 is transmitted to the optical detector 231-m via the optical demultiplexer 230a-m which is a variable optical demultiplexer.
  • the photodetector 231-m transmits a radio wave signal corresponding to the optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ”, from the antenna of the photodetector 231-m at a predetermined frequency.
  • the antenna of the wireless terminal 3-n receives the radio signal of the frequency “f DL ”transmitted from the antenna of the photodetector 231-m via the wireless section.
  • the antenna of the wireless terminal 3-n is an array antenna
  • one antenna element forming the array antenna may receive the radio signal based on the optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ”.
  • the wireless terminal 3-n at time of standby time "t s" has elapsed from the reception of the radio signal, a radio wave signal of a frequency of the communication "f UL" uplink, receiving a radio wave signal communication downlink Send from the antenna.
  • the extension station device 23a receives the radio signal of the frequency "f UL "of the uplink communication by the antenna of the photodetector 231-m.
  • the accommodating station apparatus 20a acquires the optical signal of the wavelength " ⁇ 3 "from the optical detector 231-m.
  • the accommodating station apparatus 20a also uses the optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ”and the optical signal of wavelength “ ⁇ 3 ”for communication using the optical signal of wavelength “ ⁇ 2 ”and the optical signal of wavelength “ ⁇ 4 ”. It operates similarly to communication.
  • the group delay time of the optical signal in the optical fiber section is determined according to the type of the optical fiber 21 and the wavelength of the optical signal.
  • Expression (7) is expressed as Expression (11).
  • “l” represents the optical fiber length.
  • “ ⁇ 1 ” represents the group delay time of the downlink optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ” in the optical fiber section.
  • “ ⁇ 2 ” represents the group delay time of the downlink optical signal of wavelength “ ⁇ 2 ”in the optical fiber section.
  • “ ⁇ 3 ” represents the group delay time of the uplink optical signal of wavelength “ ⁇ 3 ” in the optical fiber section.
  • “ ⁇ 4 ” represents the group delay time of the uplink optical signal of wavelength “ ⁇ 4 ”in the optical fiber section.
  • the optical fiber length “l” is expressed as in Expression (12).
  • the accommodation station device 20a uses the group delay time “ ⁇ 1 ”, the group delay time “ ⁇ 2 ”, the group delay time “ ⁇ 3 ”and the group delay time “ ⁇ 4 ”, and the round-trip transmission time based on the acquired time information. Based on the difference “ ⁇ t 1 ⁇ t 2 ”, the optical fiber length “l” is derived as in Expression (12).
  • the optical fiber length derivation unit 207 of the fourth embodiment determines the difference between the first round trip time “ ⁇ t 1 ”and the second round trip time “ ⁇ t 2 ” and the optical signal of the first wavelength.
  • Group delay time “ ⁇ 1 ”, group delay time “ ⁇ 2 ”of the optical signal of the second wavelength, group delay time “ ⁇ 3 ”of the optical signal of the third wavelength, and group delay of the optical signal of the fourth wavelength Based on the time “ ⁇ 4 ”, the length “l” of the optical fiber is derived as in Expression (12).
  • the RRH device 23a does not include the signal processing unit 201, and the accommodation station device 20a and the RRH device 23a use optical signals of different wavelengths and radio signals of different frequencies on the uplink and the downlink. It is possible to estimate the optical fiber length "l" between
  • the fifth embodiment is different from the first embodiment in that the accommodation station device includes a plurality of light sources having fixed wavelengths instead of the multi-wavelength light source. In the fifth embodiment, differences from the first embodiment will be described.
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration example of the communication system 1b.
  • the communication system 1b is an optical fiber radio (ROF) system having a passive optical network (PON) configuration.
  • the communication system 1b includes an access point 2b and wireless terminals 3-1 to 3-N.
  • the access point 2b is a communication device that connects one or more wireless terminals 3 to a predetermined network by wireless communication.
  • the access point 2b includes an accommodation station device 20b, an optical fiber 21, an optical splitter 22, and extension station devices 23b-1 to 23b-M.
  • the accommodation station device 20b includes a signal processing unit 201, optical modulators 203-1 to 203-W (W is an integer of 2 or more), light sources 210-1 to 210-W, and an optical multiplexer 211.
  • the light source 210-w (w is any integer from 2 to W) is a light source with a fixed wavelength.
  • the light source 210-w is connected to the optical modulator 203-w.
  • the light source 210-w generates an optical signal according to the signal output from the signal processing unit 201.
  • the optical multiplexer 211 combines the optical signals generated by the light sources 210-1 to 210-W.
  • the optical multiplexer 211 transmits the optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ”to the RRH device 23a-m according to the result of combining the optical signals.
  • the optical multiplexer 211 transmits an optical signal of wavelength “ ⁇ 2 ”to the extension station devices 23a-m according to the combination result.
  • the accommodation station device 20b of the fifth embodiment includes the light sources 210-1 to 210-W.
  • the plurality of light sources 210 outputs light of fixed wavelengths from the wavelength “ ⁇ 1 ”to the wavelength “ ⁇ L ” to the plurality of optical modulators 203 associated with the light sources 210. With this, it is possible to estimate the optical fiber length “l” between the accommodating station apparatus 20b and the pier station apparatus 23b without the signal processing unit 201 being provided in the pier station apparatus 23b.
  • the sixth embodiment is different from the fifth embodiment in that the extension station device includes an optical demultiplexer having a fixed wavelength instead of the variable optical demultiplexer. In the sixth embodiment, differences from the fifth embodiment will be described.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration example of the communication system 1c.
  • the communication system 1c is an optical fiber radio (ROF) system having a passive optical network (PON) configuration.
  • the communication system 1c includes an access point 2c and wireless terminals 3-1 to 3-N.
  • the access point 2c is a communication device that connects one or more wireless terminals 3 to a predetermined network by wireless communication.
  • the access point 2c includes an accommodation station device 20c, an optical fiber 21, an optical splitter 22, and extension station devices 23c-1 to 23c-M.
  • the extension station device 23c includes an optical demultiplexer 230c, one or more optical switches 232, and one or more optical detectors 231.
  • the optical demultiplexer 230c is a fixed wavelength optical demultiplexer.
  • the optical demultiplexer 230c outputs the optical signal of wavelength “ ⁇ 1 ”and the optical signal of wavelength “ ⁇ 2 ” to the optical switch 232.
  • the optical switch 232 outputs the optical signal of the wavelength selected from the wavelength “ ⁇ 1 ”or the wavelength “ ⁇ 2 ” to the optical detector 231.
  • the photodetector 231 transmits a radio wave signal corresponding to the optical signal of the selected wavelength from the antenna of the photodetector 231-m at a predetermined frequency.
  • the lengths of the optical fibers between the optical demultiplexer 230c and the optical switch 232 are all the same.
  • the extension station device 23c of the sixth embodiment includes one or more optical switches 232 and one or more optical detectors 231.
  • the photodetector 231 transmits a radio wave signal corresponding to the optical signal of the selected wavelength from the antenna of the photodetector 231-m at a predetermined frequency. With this, it is possible to estimate the optical fiber length “l” between the accommodation station device 20c and the extension station device 23c without the signal processing unit 201 being provided in the extension station device 23c.
  • the seventh embodiment differs from the first embodiment in that the transmission time “t r ”of the radio signal in the wireless section is not constant. In the seventh embodiment, differences from the first embodiment will be described.
  • the allowable amount of the moving distance or the moving speed of the wireless terminal 3 is set according to the estimation error allowed by the communication system 1a.
  • the wireless terminal 3 moves within an allowable range of moving distance or moving speed.
  • the accommodating station apparatus 20a estimates the optical fiber length "l" based on the optical signal received from the overhanging station apparatus 23a communicating with the wireless terminal 3 moving within the allowable range.
  • the optical fiber length deriving unit 207 of the seventh embodiment uses the optical signal received from the extension station device 23a communicating with the wireless terminal 3 that is moving within the allowable range, based on the optical signal. Derive the fiber length "l".
  • the optical fiber length deriving unit 207 determines whether or not the wireless terminal 3 is moving within the allowable range, for example, based on the positioning result by the positioning system using the radio wave transmitted from the artificial satellite. With this, it is possible to estimate the optical fiber length “l” between the accommodating station apparatus and the extended station apparatus without the extended station apparatus 23a including the signal processing unit 201.
  • the embodiments may be combined.
  • the present invention can be applied to an optical wireless communication system.

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Abstract

導出方法は、第1波長の光信号に応じた第1電波信号と第2波長の光信号に応じた第2電波信号とを無線端末に送信する送信ステップと、第1通信開始時刻の情報と第2通信開始時刻の情報とを取得する通信開始時刻情報取得ステップと、第1受信時刻の情報と第2受信時刻の情報とを取得する受信時刻情報取得ステップと、第1ラウンド・トリップ時間を導出し、第2ラウンド・トリップ時間を導出する伝送時間導出ステップと、第1ラウンド・トリップ時間と第2ラウンド・トリップ時間と第1波長の光信号の群速度又は群遅延時間と第2波長の光信号の群速度又は群遅延時間とに基づいて、光ファイバの長さを導出する光ファイバ長導出ステップとを含む。

Description

導出方法、通信システム及び収容局装置
 本発明は、導出方法、通信システム及び収容局装置に関する。
 近年、無線通信の需要の増加に応えるため、マイクロ波帯よりも広い帯域を利用可能であるミリ波帯通信が注目されている。しかしながら、無線区間では無線信号の周波数に応じて伝搬損失が増大するので、ミリ波帯通信の伝送距離は、マイクロ波帯通信の伝送距離に比べて短い。このため、ミリ波帯通信の通信システムは、より限られたエリアでしか通信できない。
 アンテナが信号処理部から張り出して配置されることによってエリアを拡張する方法が提案されている。この方法では、信号処理部を有する収容局装置とアンテナとが、光ファイバ無線(radio on fiber: RoF)の技術を用いて分離される。アンテナが張出局装置として配置されることによって、見かけ上のカバーエリアが拡張される。
 この方法では、1台の信号処理部に複数のアンテナが接続されるポイント・トゥー・マルチポイント(point to multi point: P2MP)によって、カバーエリアはさらに拡張される。信号処理部とアンテナとが分離されることによって、張出局装置の構成の簡易化と省電力化とコスト面でのメリットとが期待できる。1台の信号処理部に複数のアンテナを接続する方法として、受動光ネットワーク(passive optical network : PON)技術を用いる方法が検討されている。
 無線区間では伝搬損失が大きいので、ミリ波帯通信ではビームフォーミング(Beamforming : BF)が用いられることがある。ビームフォーミングによって特定の方向に集中的に電波が放射されることによって、伝搬損失として失われる電力が補償される。ビームフォーミングが適切に実行されるためには、通信システムが複数のアンテナ素子を用いて電波の指向性を制御(指向性制御)する必要がある。
 信号処理部を張出局装置が備えていなくても、収容局装置の信号処理部が光制御ビームフォーミングを実行する必要がある。光制御ビームフォーミングの代表的な方法として、光ファイバ内で波長分散によって波長ごとに生じる位相遅延に応じて信号処理部がビームを形成する方法がある(特許文献1、非特許文献1参照)。
 この方法では、収容局装置は、指向性を適切に制御するために、光ファイバ内で生じる位相遅延を導出する。位相遅延を導出するためには、信号処理部が光ファイバの長さ(以下「光ファイバ長」という。)を推定する必要がある。
 光ファイバ長の推定方法として、オプティカル・タイム・ドメイン・リフレクトメータ(Optical Time Domain Reflectometry : OTDR)が用いられる方法と(非特許文献2参照)、ラウンド・トリップ時間(Round Trip Time : RTT)が用いられる方法とがある(非特許文献3参照)。
特許第4246724号公報
Dennis T. K. Tong and Ming C. Wu, "A Novel MultiwavelengthOptically Controlled Phased Array Antenna with a Programmable Dispersion Matrix, "IEEE Photonics Technology Letters, vol.8, no.6, pp.812-814, June 1996. Recommendation ITU-T G.650.3:"Test methods for installed single-mode optical fibre cable links," 2017. IEEE Std 802.3ah-2004.
 オプティカル・タイム・ドメイン・リフレクトメータが用いられる方法では、収容局装置は、張出局装置にパルス信号を送信してから、張出局装置で反射されたパルス信号が収容局装置に戻るまでの時間に基づいて、光ファイバ長を推定する。しかしながら、光ファイバが受動光ネットワーク(PON)を構成している場合、複数の張出局装置から反射された複数のパルス信号が混ざってしまうので、どの張出局装置で反射されたパルス信号であるかを収容局装置は識別できない。このため、収容局装置は光ファイバ長を推定することができない。
 ラウンド・トリップ時間が用いられる方法では、収容局装置は、収容局装置及び張出局装置の間を信号が往復する時間(ラウンド・トリップ時間)を、P2MPディスカバリと呼ばれるシーケンスによって測定する。収容局装置は、測定されたラウンド・トリップ時間に基づいて、光ファイバ長を推定する。張出局装置は、自張出局装置の識別子が埋め込まれたフレームを、収容局装置に送信する。収容局装置は、収容局装置及び各張出局装置の間の各ラウンド・トリップ時間を、張出局装置から受信されたフレームに埋め込まれた識別子に基づいて測定する。しかしながら、ラウンド・トリップ時間が用いられる方法では、自張出局装置の識別子を張出局装置がフレームに埋め込む必要があるので、信号処理部を張出局装置が備える必要がある。このように、従来の収容局装置は、信号処理部を張出局装置が備えなければ、光ファイバ長を推定することができない場合がある。
 上記事情に鑑み、本発明は、信号処理部を張出局装置が備えることなく、収容局装置及び張出局装置の間の光ファイバ長を推定することが可能である導出方法、通信システム及び収容局装置を提供することを目的としている。
 本発明の一態様は、光信号を伝送する光ファイバで互いに接続された収容局装置及び張出局装置を有するアクセスポイントと、電波信号を用いて前記張出局装置と通信する無線端末とを備える通信システムが実行する導出方法であって、第1波長の光信号に応じた第1電波信号と第2波長の光信号に応じた第2電波信号とを前記無線端末に送信する送信ステップと、前記収容局装置において第1波長の光信号が用いられる通信の開始時刻である第1通信開始時刻の情報と、前記収容局装置において第2波長の光信号が用いられる通信の開始時刻である第2通信開始時刻の情報とを取得する通信開始時刻情報取得ステップと、前記収容局装置における第1電波信号に関する受信時刻である第1受信時刻の情報と、前記収容局装置における第2電波信号に関する受信時刻である第2受信時刻の情報とを取得する受信時刻情報取得ステップと、第1通信開始時刻から第1受信時刻までの時間である第1ラウンド・トリップ時間を導出し、第2通信開始時刻から第2受信時刻までの時間である第2ラウンド・トリップ時間を導出する伝送時間導出ステップと、第1ラウンド・トリップ時間と第2ラウンド・トリップ時間と第1波長の光信号の群速度又は群遅延時間と第2波長の光信号の群速度又は群遅延時間とに基づいて、前記光ファイバの長さを導出する光ファイバ長導出ステップと、を含む導出方法である。
 本発明の一態様は、上記の導出方法であって、前記光ファイバ長導出ステップでは、第1ラウンド・トリップ時間及び第2ラウンド・トリップ時間の差と、第1波長の光信号の群速度又は群遅延時間と、第2波長の光信号の群速度又は群遅延時間とに基づいて前記光ファイバの長さを導出する。
 本発明の一態様は、上記の導出方法であって、前記光ファイバ長導出ステップでは、第1ラウンド・トリップ時間及び第2ラウンド・トリップ時間の差と、第1波長の光信号の群速度又は群遅延時間と、第2波長の光信号の群速度又は群遅延時間と、第3波長の光信号の群速度又は群遅延時間と、第4波長の光信号の群速度又は群遅延時間とに基づいて、前記光ファイバの長さを導出する。
 本発明の一態様は、光信号を伝送する光ファイバで互いに接続された収容局装置及び張出局装置を有するアクセスポイントと、電波信号を用いて前記張出局装置と通信する無線端末とを備える通信システムであって、前記収容局装置は、第1波長の光信号に応じた第1電波信号と第2波長の光信号に応じた第2電波信号とを前記無線端末に送信する送信部と、前記収容局装置において第1波長の光信号が用いられる通信の開始時刻である第1通信開始時刻の情報と、前記収容局装置において第2波長の光信号が用いられる通信の開始時刻である第2通信開始時刻の情報とを取得する通信開始時刻情報取得部と、前記収容局装置における第1電波信号に関する受信時刻である第1受信時刻の情報と、前記収容局装置における第2電波信号に関する受信時刻である第2受信時刻の情報とを取得する受信時刻情報取得部と、第1通信開始時刻から第1受信時刻までの時間である第1ラウンド・トリップ時間を導出し、第2通信開始時刻から第2受信時刻までの時間である第2ラウンド・トリップ時間を導出する伝送時間導出部と、第1ラウンド・トリップ時間と第2ラウンド・トリップ時間と第1波長の光信号の群速度又は群遅延時間と第2波長の光信号の群速度又は群遅延時間とに基づいて、前記光ファイバの長さを導出する光ファイバ長導出部とを備える、通信システムである。
 本発明の一態様は、光信号を伝送する光ファイバで互いに接続された収容局装置及び張出局装置を有するアクセスポイントと、電波信号を用いて前記張出局装置と通信する無線端末とを備える通信システムの前記収容局装置であって、第1波長の光信号に応じた第1電波信号と第2波長の光信号に応じた第2電波信号とを前記無線端末に送信する送信部と、前記収容局装置において第1波長の光信号が用いられる通信の開始時刻である第1通信開始時刻の情報と、前記収容局装置において第2波長の光信号が用いられる通信の開始時刻である第2通信開始時刻の情報とを取得する通信開始時刻情報取得部と、前記収容局装置における第1電波信号に関する受信時刻である第1受信時刻の情報と、前記収容局装置における第2電波信号に関する受信時刻である第2受信時刻の情報とを取得する受信時刻情報取得部と、第1通信開始時刻から第1受信時刻までの時間である第1ラウンド・トリップ時間を導出し、第2通信開始時刻から第2受信時刻までの時間である第2ラウンド・トリップ時間を導出する伝送時間導出部と、第1ラウンド・トリップ時間と第2ラウンド・トリップ時間と第1波長の光信号の群速度又は群遅延時間と第2波長の光信号の群速度又は群遅延時間とに基づいて、前記光ファイバの長さを導出する光ファイバ長導出部とを備える収容局装置である。
 本発明により、信号処理部を張出局装置が備えることなく、収容局装置及び張出局装置の間の光ファイバ長を推定することが可能である。
第1実施形態における、通信システムの構成例を示す図である。 第1実施形態における、通信システムの一部の構成例を示す図である。 第1実施形態における、収容局装置の構成例を示す図である。 第1実施形態における、無線端末の構成例を示す図である。 第1実施形態における、通信システムの動作の例を示すシーケンス図である。 第2実施形態における、通信システムの一部の構成例を示す図である。 第5実施形態における、通信システムの構成例を示す図である。 第6実施形態における、通信システムの構成例を示す図である。
 本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 図1は、通信システム1aの構成例を示す図である。通信システム1aは、受動光ネットワーク(PON)の構成の光ファイバ無線(ROF)システムである。通信システム1aは、アクセスポイント2aと、無線端末3-1~3-N(Nは1以上の整数)とを備える。
 アクセスポイント2aは、収容局装置20aと、光ファイバ21と、光スプリッタ22と、張出局装置23a-1~23a-M(Mは2以上の整数)とを備える。張出局装置23aは、収容局装置20aから張り出して配置される。収容局装置20aと張出局装置23aとが、光ファイバ無線の技術を用いて分離される。
 収容局装置20aは、信号処理部201と、多波長光源202と、光変調器203とを備える。張出局装置23a-m(mは1からMまでのいずれかの整数)は、光分波器230a-mと、光検波器231-m-1~231-m-P(Pは2以上の整数)とを備える。各光検波器231は、アンテナ(送信部)を備える。
 アクセスポイント2aは、無線通信によって1台以上の無線端末3を所定のネットワークに接続する通信装置である。収容局装置20aは、複数の無線端末3の信号を無線通信によって収容する装置である。光ファイバ21は、収容局装置20a及び各張出局装置23aの間の光信号を伝送する。光スプリッタ22は、光ファイバ21を伝送されているダウンリンク(下り通信)の光信号を分岐する。光スプリッタ22は、光ファイバ21を伝送されているアップリンク(上り通信)の複数の光信号を合波する。張出局装置23aは、無線端末3との無線通信を実行する。無線端末3は、無線通信を実行する端末である。
 通信システム1aが光制御ビームフォーミングを実行するために、アクセスポイント2aの全ての張出局装置23aと収容局装置20aとの間の各光ファイバ長が推定される必要はない。収容局装置20aは、収容局装置20aの通信先となった無線端末3(station)が無線通信によって接続している張出局装置23aと収容局装置20aとの間の光ファイバ長を推定する。収容局装置20aが無線端末3-nと通信する際に光信号が伝送される光ファイバ21の光ファイバ長の推定値に基づいて、光制御ビームフォーミングを実行する。
 そこで、収容局装置20aは、互いに異なる波長の光信号を用いて、収容局装置20a及び無線端末3の間における信号(光信号、電波信号)の往復の伝送時間「Δt」(RoF-RTT)を、時刻情報に基づいて光信号の波長ごとに導出する。収容局装置20aが往復の伝送時間を導出する代わりに、無線端末3が往復の伝送時間「Δt」を光信号の波長ごとに導出してもよい。収容局装置20aは、収容局装置20a及び無線端末3の間における第1波長の光信号を用いた通信の往復の伝送時間「Δt」と、収容局装置20a及び無線端末3の間における第2波長の光信号を用いた通信の往復の伝送時間「Δt」との差に基づいて光ファイバ長を推定する。
 図2は、通信システム1aの一部の構成例を示す図である。信号処理部201の一部又は全部は、CPU(Central Processing Unit)等のプロセッサが、不揮発性の記録媒体(非一時的な記録媒体)であるメモリに記憶されたプログラムを実行することにより、ソフトウェアとして実現される。信号処理部201の一部又は全部は、例えば、LSI(Large Scale Integration)又はFPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを用いて実現されてもよい。
 張出局装置23a-mは、収容局装置20aの通信先である無線端末3-nと通信接続している。収容局装置20aは、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号の往復の伝送時間「2t」と、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号の往復の伝送時間「2t」と、無線端末3の待機時間「t」とに基づいて、収容局装置20a及び張出局装置23a-mの間の光ファイバ長「l」を推定する。待機時間「t」は、0以上の固定値である。
 収容局装置20aは、波長「λ」の光信号を用いてダウンリンクの通信を開始した場合、時刻情報を通信開始時刻「t1_tx」の情報として取得する。光ファイバ21を伝送された波長「λ」の光信号は、可変光分波器である光分波器230a-mを介して、光検波器231-mに伝送される。光検波器231-mは、波長「λ」の光信号に応じた電波信号を、所定周波数で光検波器231-mのアンテナから送信する。無線端末3-nのアンテナは、光検波器231-mのアンテナから送信された電波信号を、無線区間を介して受信する。無線端末3-nのアンテナがアレーアンテナである場合、アレーアンテナを構成している1個のアンテナ素子が、波長「λ」の光信号に基づく電波信号を受信してもよい。無線端末3-nは、電波信号を受信してから待機時間「t」が経過した時刻において、アップリンクの通信の電波信号を、ダウンリンクの通信の電波信号を受信したアンテナから送信する。
 収容局装置20aは、波長「λ」の光信号を用いてダウンリンクの通信を開始した場合、時刻情報を通信開始時刻「t2_tx」の情報として取得する。光ファイバ21を伝送された波長「λ」の光信号は、可変光分波器である光分波器230a-mを介して、光検波器231-mに伝送される。光検波器231-mは、波長「λ」の光信号に応じた電波信号を、所定周波数で光検波器231-mのアンテナから送信する。無線端末3-nのアンテナは、光検波器231-mのアンテナから送信された電波信号を、無線区間を介して受信する。無線端末3-nのアンテナがアレーアンテナである場合、アレーアンテナを構成している1個のアンテナ素子が、波長「λ」の光信号に基づく電波信号を受信してもよい。無線端末3-nは、電波信号を受信してから待機時間「t」が経過した時刻において、アップリンクの通信の電波信号を、ダウンリンクの通信の電波信号を受信したアンテナから送信する。
 波長「λ」の光信号を用いて通信を開始した場合における往復の伝送時間「Δt」は、通信開始時刻「t1_tx」と受信時刻「t1_rx」とを用いて表される。すなわち、往復の伝送時間「Δt」は、光ファイバ区間における往復の伝送時間「2t」と、待機時間「t」と、無線区間における電波信号の往復の伝送時間「2t」とを用いて表される。
 波長「λ」の光信号を用いて通信を開始した場合における往復の伝送時間「Δt」は、通信開始時刻「t2_tx」と受信時刻「t2_rx」とを用いて表される。すなわち、往復の伝送時間「Δt」は、光ファイバ区間における往復の伝送時間「2t」と、待機時間「t」と、無線区間における電波信号の往復の伝送時間「2t」とを用いて表される。したがって、往復の伝送時間「Δt」及び伝送時間「Δt」は、式(1)のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 張出局装置23a-mは、往復の伝送時間「Δt」の測定と往復の伝送時間「Δt」の測定とにおいて、張出局装置23a-mにおける同じアンテナを使用する。無線端末3-nは、往復の伝送時間「Δt」の測定と往復の伝送時間「Δt」の測定とにおいて、無線端末3-nにおける同じアンテナを使用する。これらの場合、往復の伝送時間「Δt」の測定と往復の伝送時間「Δt」の測定とにおいて、無線区間における電波信号の伝送距離は同じである。すなわち、光検波器231-m及び無線端末3-nの間の無線区間における電波信号の伝送時間「t」は、往復の伝送時間「Δt」の測定と往復の伝送時間「Δt」の測定とにおいて一定である。無線区間における電波信号の伝送時間「t」が打ち消され、光ファイバ区間の伝送時間の差が残ることによって、往復の伝送時間「Δt」と往復の伝送時間「Δt」との差は、式(2)のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 ここで、「2t」は、光ファイバ21を含む光ファイバ区間における波長「λ」の光信号の往復の伝送時間を表す。「2t」は、光ファイバ21を含む光ファイバ区間における波長「λ」の光信号の往復の伝送時間を表す。
 光ファイバ区間における光信号の伝送速度(群速度)は、光ファイバ21の種類(材質等)と光信号の波長とに応じて定まる。収容局装置20a及び無線端末3の間における信号の往復の伝送時間(ラウンド・トリップ時間)に関して、往復の伝送時間「Δt」と往復の伝送時間「Δt」との差は、式(2)に基づいて、式(3)のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 ここで、「l」は、光ファイバ長を表す。「v」は、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号の伝送速度(群速度)を表す。「v」は、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号の伝送速度(群速度)を表す。光ファイバ長「l」は、式(4)のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 収容局装置20aは、既知の伝送速度「v」及び伝送速度「v」と、取得された時刻情報に基づく往復の伝送時間の差「Δt-Δt」とに基づいて、式(4)のように光ファイバ長「l」を導出する。
 次に、収容局装置20a及び無線端末3の詳細を説明する。
 図3は、収容局装置20aの構成例を示す図である。収容局装置20aは、信号処理部201と、多波長光源202と、光変調器203と、分波器204と、検波器205と、伝送時間導出部206と、光ファイバ長導出部207と、制御部208と、ファイバ情報保持部209とを備える。
 信号処理部201は、時刻情報を取得する。信号処理部201は、ダウンリンクの通信を開始する場合、通信開始時刻の情報を、伝送時間導出部206に出力する。信号処理部201は、推定された光ファイバ長に基づいた光制御ビームフォーミングの制御情報と、待機時間「t」の情報とを、制御部208から取得する。制御情報は、例えば、各アンテナ素子から送信される無線信号の位相の重み付け情報である。信号処理部201は、アップリンクの通信において、電波信号に対応付けられた電気信号(以下「RF(Radio Frequency)信号」という。)を受信した場合、通信開始時刻の情報と受信時刻の情報とを、伝送時間導出部206に出力する。RF信号は、無線端末3における待機時間の情報を含む。多波長光源202は、制御部208から指定された波長「λ」の光を、光変調器203に出力する。
 光変調器203は、波長「λ」の光を多波長光源202から受信する。光変調器203は、ダウンリンクのRF信号を、信号処理部201から取得する。光変調器203は、互いに異なる波長の光に対して、ダウンリンクのRF信号に応じた変調処理を実行する。光変調器203は、変調処理の結果であるダウンリンクの光信号を、送信信号として張出局装置23a-mに送信する。
 分波器204は、アップリンクの複数の光信号を、受信信号として張出局装置23a-mから受信する。分波器204は、アップリンクの複数の光信号を分波する。分波器204は、分波された各光信号を、検波器205に出力する。検波器205は、各光信号に対して所定の検波処理を実行する。検波器205は、検波処理の結果であるアップリンクのRF信号を、信号処理部201に出力する。
 伝送時間導出部206は、光信号を用いて収容局装置20aがダウンリンクの通信を開始した場合、通信開始時刻の情報を信号処理部201から取得する。伝送時間導出部206は、アップリンクの光信号を収容局装置20aが受信した場合、受信時刻の情報を信号処理部201から取得する。伝送時間導出部206は、通信開始時刻及び受信時刻に基づいて、式(2)のように光信号の往復の伝送時間の差を導出する。
 光ファイバ長導出部207は、群速度の情報をファイバ情報保持部209から取得する。光ファイバ長導出部207は、導出された伝送時間と群速度とに基づいて、式(3)及び式(4)のように光ファイバ長を導出する。
 制御部208は、導出された光ファイバ長と光制御ビームフォーミングの制御情報とに基づいて、光制御ビームフォーミングに用いられる光信号の波長「λ」を、多波長光源202に指定する。ファイバ情報保持部209は、波長「λ」の情報と群速度とが対応付けられたデータテーブルを予め記憶する。ファイバ情報保持部209は、多波長光源202に制御部208が指定した波長「λ」に対応付けられた群速度の情報を、光ファイバ長導出部207に出力する。
 図4は、無線端末3の構成例を示す図である。無線端末3は、制御部30と、信号処理部31とを備える。制御部30及び信号処理部31の一部又は全部は、CPU等のプロセッサが、不揮発性の記録媒体(非一時的な記録媒体)であるメモリに記憶されたプログラムを実行することにより、ソフトウェアとして実現される。制御部30及び信号処理部31の一部又は全部は、例えば、LSI又はFPGA等のハードウェアを用いて実現されてもよい。
 制御部30は、待機時間の情報を信号処理部31から取得する。制御部30は、待機時間の情報を取得した場合、現在時刻情報を受信時刻の情報として取得する。制御部30は、待機時間が受信時刻から経過した場合、送信制御信号を信号処理部31に出力する。
 信号処理部31は、ダウンリンクの光信号に基づく電波信号(受信信号)を受信した場合、待機時間の情報を電波信号から取得する。信号処理部31は、待機時間の情報を制御部30に出力する。信号処理部31は、送信制御信号を制御部30から取得した場合、アップリンクの光信号に対応付けられた電波信号(送信信号)を、収容局装置20aに送信する。
 次に、通信システム1aの動作例を説明する。
 図5は、通信システム1aの動作の例を示すシーケンス図である。信号処理部201は、待機時間の情報を含むRF信号を生成する(ステップS101)。光変調器203は、波長「λ」の光信号を生成する(ステップS102)。光分波器230aは、光ファイバ21を介して、光信号を取得する(ステップS103)。光検波器231は、アンテナを用いて、ダウンリンクの電波信号を送信する(ステップS104)。
 光検波器231は、ダウンリンクの電波信号を送信したアンテナを用いて、アップリンクの電波信号を受信する(ステップS105)。伝送時間導出部206は、アップリンクのRF信号を信号処理部201が取得した場合、信号処理部201における受信時刻の情報を取得する(ステップS106)。伝送時間導出部206は、通信開始時刻の情報を取得する(ステップS107)。
 伝送時間導出部206は、通信開始時刻及び受信時刻に基づいて、往復の伝送時間「Δt」(ラウンド・トリップ時間)を導出する。伝送時間導出部206は、信号の往復の伝送時間の差「Δt-Δt」を導出する(ステップS108)。光ファイバ長導出部207は、ダウンリンクの電波信号を送信したアンテナの張出局装置23aと収容局装置20aとの間の光ファイバ長を、信号の往復の伝送時間「Δt」の差に基づいて導出する(ステップS109)。
 信号処理部31は、ダウンリンクの光信号に基づく電波信号(受信信号)を受信する(ステップS201)。信号処理部31は、受信された電波信号に対して復調処理を実行する。信号処理部31は、待機時間の情報を電波信号から取得する(ステップS202)。
信号処理部31は、送信制御信号を制御部30から取得するまで、アップリンクの光信号に対応付けられた電波信号の送信を待機する(ステップS203)。信号処理部31は、送信制御信号を制御部30から取得した場合、アップリンクの光信号に対応付けられた電波信号を送信する(ステップS204)。
 以上のように、第1実施形態の通信システム1aは、アクセスポイント2aと、1台以上の無線端末3とを備える。アクセスポイント2aは、光信号を伝送する光ファイバ21で互いに接続された収容局装置20a及び張出局装置23aを有する。無線端末3は、電波信号を用いて張出局装置23aと通信する。収容局装置20aは、伝送時間導出部206(通信開始時刻情報取得部、受信時刻情報取得部)と、光ファイバ長導出部207とを備える。張出局装置23aのアンテナは、第1波長「λ」の光信号に応じた第1電波信号と、第2波長「λ」の光信号に応じた第2電波信号とを、無線端末3に送信する。伝送時間導出部206は、収容局装置20aにおいて第1波長の光信号が用いられる通信の開始時刻である第1通信開始時刻の情報と、収容局装置20aにおいて第2波長の光信号が用いられる通信の開始時刻である第2通信開始時刻の情報とを取得する。伝送時間導出部206は、収容局装置20aにおける第1電波信号に関する受信時刻である第1受信時刻の情報と、収容局装置20aにおける第2電波信号に関する受信時刻である第2受信時刻の情報とを取得する。伝送時間導出部206は、第1通信開始時刻「t1_tx」から第1受信時刻「t1_rx」までの時間である第1ラウンド・トリップ時間「Δt」を導出する。伝送時間導出部206は、第2通信開始時刻「t2_tx」から第2受信時刻「t2_rx」までの時間である第2ラウンド・トリップ時間「Δt」を導出する。光ファイバ長導出部207は、第1ラウンド・トリップ時間「Δt」と、第2ラウンド・トリップ時間「Δt」と、第1波長の光信号の群速度「v」と、第2波長の光信号の群速度「v」とに基づいて、光ファイバの長さ「l」を導出する。
 これによって、信号処理部201を張出局装置23aが備えることなく、収容局装置20a及び張出局装置23aの間の光ファイバ長「l」を推定することが可能である。
 光ファイバ長導出部207は、第1ラウンド・トリップ時間及び第2ラウンド・トリップ時間の差「Δt-Δt」と、第1波長の光信号の群速度「v」と、第2波長の光信号の群速度「v」とに基づいて、式(4)のように光ファイバの長さ「l」を導出する。
 (第2実施形態)
 第2実施形態では、アップリンク及びダウンリンクで互いに異なる波長の光信号と互いに異なる周波数の無線信号とが用いられる点が、第1実施形態と相違する。第2実施形態では、第1実施形態の相違点を説明する。
 第1実施形態では、収容局装置20a又は無線端末3は、収容局装置20a及び無線端末3の間のダウンリンクにおける、互いに異なる波長の光信号の伝送時間を導出している。第2実施形態では、収容局装置20aは、収容局装置20a及び無線端末3の間におけるアップリンクとダウンリンクとで互いに異なる波長の光信号を用いて、光信号の往復の伝送時間の差を導出する。収容局装置20a又は無線端末3は、導出された伝送時間の差に基づいて、光ファイバ長を推定する。
 ダウンリンクの通信において、無線端末3は、周波数「fDL」の無線信号を受信する。アップリンクの通信において、無線端末3は、待機時間が受信時刻から経過した場合、周波数「fUL」の無線信号を送信する。アップリンクの無線信号の周波数「fUL」と、ダウンリンクの無線信号の周波数「fDL」とは、互いに異なっていてもよい。アップリンクとダウンリンクとで電波信号の周波数が異なる場合でも、無線区間の伝送時間「t」は一定である。このため、第1実施形態と同様に、通信開始時刻及び受信時刻に基づいて、光ファイバ長の推定が可能である。
 図6は、通信システム1aの一部の構成例を示す図である。張出局装置23a-mは、収容局装置20aの通信先である無線端末3-nと通信接続している。収容局装置20aは、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号のダウンリンクの伝送時間「t」と、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号のダウンリンクの伝送時間「t」と、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号のアップリンクの伝送時間「t」と、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号のアップリンクの伝送時間「t」と、無線区間における電波信号の往復の伝送時間「2t」と、無線端末3の待機時間「t」とに基づいて、収容局装置20a及び張出局装置23a-mの間の光ファイバ長「l」を推定する。待機時間「t」は固定値である。往復の伝送時間「Δt」と往復の伝送時間「Δt」とは、式(5)のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 往復の伝送時間「Δt」と往復の伝送時間「Δt」との差は、式(6)のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 往復の伝送時間「Δt」と往復の伝送時間「Δt」との差は、式(6)に基づいて、式(7)のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 ここで、「l」は、光ファイバ長を表す。「v」は、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号の伝送速度(群速度)を表す。「v」は、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号の伝送速度(群速度)を表す。「v」は、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号の伝送速度(群速度)を表す。「v」は、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号の伝送速度(群速度)を表す。光ファイバ長「l」は、式(8)のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 収容局装置20aは、既知の伝送速度「v」、伝送速度「v」、伝送速度「v」及び伝送速度「v」と、取得された時刻情報に基づく往復の伝送時間の差「Δt-Δt」とに基づいて、式(8)のように光ファイバ長「l」を導出する。
 以上のように、第2実施形態の光ファイバ長導出部207は、第1ラウンド・トリップ時間「Δt」及び第2ラウンド・トリップ時間「Δt」の差と、第1波長の光信号の群速度「v」と、第2波長の光信号の群速度「v」と、第3波長の光信号の群速度「v」と、第4波長の光信号の群速度「v」とに基づいて、式(8)のように光ファイバの長さ「l」を導出する。
 これによって、信号処理部201を張出局装置23aが備えることなく、アップリンクとダウンリンクとで異なる波長の光信号を用いて、収容局装置20a及び張出局装置23aの間の光ファイバ長「l」を推定することが可能である。
 (第3実施形態)
 第3実施形態では、光ファイバ長の推定に、群速度の代わりに群遅延時間が用いられる点が、第1実施形態と相違する。第3実施形態では、第1実施形態との相違点を説明する。
 光ファイバ長「l」の推定には、群速度の代わりに群遅延時間が用いられてもよい。群遅延時間は、単位長さ当たりの伝送時間であり、群速度の逆数で表される。光ファイバ区間における光信号の群遅延時間は、光ファイバ21の種類と光信号の波長とに応じて定まる。式(7)は、式(9)のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 ここで、「τ」は、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号の群遅延時間を表す。「τ」は、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号の群遅延時間を表す。光ファイバ長「l」は、式(10)のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 ファイバ情報保持部209は、群遅延時間の情報を記憶する。収容局装置20aは、既知の群遅延時間「τ」及び群遅延時間「τ」と、取得された時刻情報に基づく往復の伝送時間「Δt」及び伝送時間「Δt」とに基づいて、式(10)のように光ファイバ長「l」を導出する。
 このように、伝送時間導出部206は、通信開始時刻及び受信時刻に基づいて、式(1)及び(2)のように光信号の伝送時間を導出する。光ファイバ長導出部207は、群遅延時間の情報をファイバ情報保持部209から取得する。光ファイバ長導出部207は、導出された伝送時間と群遅延時間とに基づいて、式(9)及び式(10)のように光ファイバ長を導出する。
 以上のように、第3実施形態の光ファイバ長導出部207は、第1ラウンド・トリップ時間「Δt」と、第2ラウンド・トリップ時間「Δt」と、第1波長の光信号の群遅延時間「τ」と、第2波長の光信号の群遅延時間「τ」とに基づいて、式(10)のように光ファイバの長さ「l」を導出する。
 これによって、信号処理部201を張出局装置23aが備えることなく、群遅延時間に基づいて、収容局装置20a及び張出局装置23aの間の光ファイバ長「l」を推定することが可能である。
 光ファイバ長導出部207は、第1ラウンド・トリップ時間及び第2ラウンド・トリップ時間の差「Δt-Δt」と、第1波長の光信号の群遅延時間「τ」と、第2波長の光信号の群遅延時間「τ」とに基づいて、式(10)のように光ファイバの長さ「l」を導出する。
 (第4実施形態)
 第4実施形態では、アップリンク及びダウンリンクで互いに異なる波長の光信号と互いに異なる周波数の無線信号とが用いられる点が、第3実施形態と相違する。第4実施形態では、第3実施形態との相違点を説明する。
 第3実施形態では、収容局装置20a又は無線端末3は、収容局装置20a及び無線端末3の間におけるアップリンクとダウンリンクとで同じ波長の光信号の往復の伝送時間を導出している。第4実施形態では、収容局装置20a又は無線端末3は、収容局装置20a及び無線端末3の間におけるアップリンクとダウンリンクとで互いに異なる波長の光信号の往復の伝送時間を導出する。収容局装置20a又は無線端末3は、導出された往復の伝送時間の差に基づいて、光ファイバ長を推定する。
 張出局装置23a-mは、収容局装置20aの通信先である無線端末3-nと通信接続している。収容局装置20aは、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号のダウンリンクの伝送時間「t」と、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号のダウンリンクの伝送時間「t」と、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号のアップリンクの伝送時間「t」と、光ファイバ区間における波長「λ」の光信号のアップリンクの伝送時間「t」と、無線区間における電波信号の往復の伝送時間「2t」と、無線端末3の待機時間「t」とに基づいて、収容局装置20a及び張出局装置23a-mの間の光ファイバ長「l」を推定する。待機時間「t」は固定値である。
 収容局装置20aは、波長「λ」の光信号を用いてダウンリンクの通信を開始した場合、時刻情報を通信開始時刻「t1_tx」の情報として取得する。光ファイバ21を伝送された波長「λ」の光信号は、可変光分波器である光分波器230a-mを介して、光検波器231-mに伝送される。光検波器231-mは、波長「λ」の光信号に応じた電波信号を、所定周波数で光検波器231-mのアンテナから送信する。無線端末3-nのアンテナは、光検波器231-mのアンテナから送信された周波数「fDL」の電波信号を、無線区間を介して受信する。無線端末3-nのアンテナがアレーアンテナである場合、アレーアンテナを構成している1個のアンテナ素子が、波長「λ」の光信号に基づく電波信号を受信してもよい。無線端末3-nは、電波信号を受信してから待機時間「t」が経過した時刻において、アップリンクの通信の周波数「fUL」の電波信号を、ダウンリンクの通信の電波信号を受信したアンテナから送信する。張出局装置23aは、アップリンクの通信の周波数「fUL」の電波信号を、光検波器231-mのアンテナで受信する。収容局装置20aは、波長「λ」の光信号を、光検波器231-mから取得する。
 収容局装置20aは、波長「λ」の光信号と波長「λ」の光信号とを用いる通信についても、波長「λ」の光信号と波長「λ」の光信号とを用いる通信と同様に動作する。
 光ファイバ区間における光信号の群遅延時間は、光ファイバ21の種類と光信号の波長とに応じて定まる。式(7)は、式(11)のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
 ここで、「l」は、光ファイバ長を表す。「τ」は、光ファイバ区間における波長「λ」のダウンリンクの光信号の群遅延時間を表す。「τ」は、光ファイバ区間における波長「λ」のダウンリンクの光信号の群遅延時間を表す。「τ」は、光ファイバ区間における波長「λ」のアップリンクの光信号の群遅延時間を表す。「τ」は、光ファイバ区間における波長「λ」のアップリンクの光信号の群遅延時間を表す。光ファイバ長「l」は、式(12)のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 収容局装置20aは、群遅延時間「τ」、群遅延時間「τ」、群遅延時間「τ」及び群遅延時間「τ」と、取得された時刻情報に基づく往復の伝送時間の差「Δt-Δt」とに基づいて、式(12)のように光ファイバ長「l」を導出する。
 以上のように、第4実施形態の光ファイバ長導出部207は、第1ラウンド・トリップ時間「Δt」及び第2ラウンド・トリップ時間「Δt」の差と、第1波長の光信号の群遅延時間「τ」と、第2波長の光信号の群遅延時間「τ」と、第3波長の光信号の群遅延時間「τ」と、第4波長の光信号の群遅延時間「τ」とに基づいて、式(12)のように光ファイバの長さ「l」を導出する。
 これによって、信号処理部201を張出局装置23aが備えることなく、アップリンク及びダウンリンクで互いに異なる波長の光信号と互いに異なる周波数の無線信号とを用いて、収容局装置20a及び張出局装置23aの間の光ファイバ長「l」を推定することが可能である。
 (第5実施形態)
 第5実施形態では、多波長光源の代わりに固定波長の複数の光源を収容局装置が備える点が、第1実施形態と相違する。第5実施形態では、第1実施形態との相違点を説明する。
 図7は、通信システム1bの構成例を示す図である。通信システム1bは、受動光ネットワーク(PON)の構成の光ファイバ無線(ROF)システムである。通信システム1bは、アクセスポイント2bと、無線端末3-1~3-Nとを備える。アクセスポイント2bは、無線通信によって1台以上の無線端末3を所定のネットワークに接続する通信装置である。
 アクセスポイント2bは、収容局装置20bと、光ファイバ21と、光スプリッタ22と、張出局装置23b-1~23b-Mとを備える。収容局装置20bは、信号処理部201と、光変調器203-1~203-W(Wは2以上の整数)と、光源210-1~210-Wと、光合波器211とを備える。
 光源210-w(wは2からWまでのいずれかの整数)は、固定波長の光源である。光源210-wは、光変調器203-wに接続される。光源210-wは、信号処理部201から出力された信号に応じて、光信号を生成する。
 光合波器211は、光源210-1~210-Wによって生成された各光信号を合成する。光合波器211は、各光信号の合成結果に応じて、波長「λ」の光信号を張出局装置23a-mに送信する。光合波器211は、合成結果に応じて、波長「λ」の光信号を張出局装置23a-mに送信する。
 以上のように、第5実施形態の収容局装置20bは、光源210-1~210-Wを備える。複数の光源210は、波長「λ」から波長「λ」までの固定波長の光を、光源210に対応付けられた複数の光変調器203に出力する。これによって、信号処理部201を張出局装置23bが備えることなく、収容局装置20b及び張出局装置23bの間の光ファイバ長「l」を推定することが可能である。
 (第6実施形態)
 第6実施形態では、可変光分波器の代わりに固定波長の光分波器を張出局装置が備える点が、第5実施形態と相違する。第6実施形態では、第5実施形態との相違点を説明する。
 図8は、通信システム1cの構成例を示す図である。通信システム1cは、受動光ネットワーク(PON)の構成の光ファイバ無線(ROF)システムである。通信システム1cは、アクセスポイント2cと、無線端末3-1~3-Nとを備える。アクセスポイント2cは、無線通信によって1台以上の無線端末3を所定のネットワークに接続する通信装置である。
 アクセスポイント2cは、収容局装置20cと、光ファイバ21と、光スプリッタ22と、張出局装置23c-1~23c-Mとを備える。張出局装置23cは、光分波器230cと、1以上の光スイッチ232と、1以上の光検波器231とを備える。
 光分波器230cは、固定波長の光分波器である。光分波器230cは、波長「λ」の光信号と波長「λ」の光信号とを、光スイッチ232に出力する。光スイッチ232は、波長「λ」又は波長「λ」のうちから選択された波長の光信号を、光検波器231に出力する。光検波器231は、選択された波長の光信号に応じた電波信号を、所定周波数で光検波器231-mのアンテナから送信する。なお、光分波器230c及び光スイッチ232の間の光ファイバの長さは、全て同じである。
 以上のように、第6実施形態の張出局装置23cは、1以上の光スイッチ232と、1以上の光検波器231とを備える。光検波器231は、選択された波長の光信号に応じた電波信号を、所定周波数で光検波器231-mのアンテナから送信する。これによって、信号処理部201を張出局装置23cが備えることなく、収容局装置20c及び張出局装置23cの間の光ファイバ長「l」を推定することが可能である。
 (第7実施形態)
 第7実施形態では、無線区間における電波信号の伝送時間「t」が一定ではない点が、第1実施形態と相違する。第7実施形態では、第1実施形態との相違点を説明する。
 無線端末3が移動することによって、無線区間における電波信号の伝送時間「t」が一定ではない場合、無線端末3の移動距離に応じて、光ファイバ長「l」の推定誤差が生じる。そのため、通信システム1aが許容する推定誤差に応じて、無線端末3の移動距離又は移動速度の許容量が設定される。無線端末3は、移動距離又は移動速度の許容量の範囲で移動する。収容局装置20aは、許容量の範囲で移動している無線端末3と通信している張出局装置23aから受信された光信号に基づいて、光ファイバ長「l」を推定する。
 以上のように、第7実施形態の光ファイバ長導出部207は、許容量の範囲で移動している無線端末3と通信している張出局装置23aから受信された光信号に基づいて、光ファイバ長「l」を導出する。光ファイバ長導出部207は、許容量の範囲で無線端末3が移動しているか否かを、例えば人工衛星から送信された電波を用いる測位システムによる測位結果に基づいて判定する。これによって、信号処理部201を張出局装置23aが備えることなく、収容局装置及び張出局装置の間の光ファイバ長「l」を推定することが可能である。なお、各実施形態は組み合わされてもよい。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
 本発明は、光無線通信システムに適用可能である。
 1a,1b,1c…通信システム、2a,2b…アクセスポイント、3…無線端末、20a,20b,20c…収容局装置、21…光ファイバ、22…光スプリッタ、23a,23b,23c…張出局装置、30…制御部、31…信号処理部、201…信号処理部、202…多波長光源、203…光変調器、204…分波器、205…検波器、206…伝送時間導出部、207…光ファイバ長導出部、208…制御部、209…ファイバ情報保持部、210…光源、211…光合波器、230a,230b,230c…光分波器、231…光検波器、232…光スイッチ

Claims (5)

  1.  光信号を伝送する光ファイバで互いに接続された収容局装置及び張出局装置を有するアクセスポイントと、電波信号を用いて前記張出局装置と通信する無線端末とを備える通信システムが実行する導出方法であって、
     第1波長の光信号に応じた第1電波信号と第2波長の光信号に応じた第2電波信号とを前記無線端末に送信する送信ステップと、
     前記収容局装置において第1波長の光信号が用いられる通信の開始時刻である第1通信開始時刻の情報と、前記収容局装置において第2波長の光信号が用いられる通信の開始時刻である第2通信開始時刻の情報とを取得する通信開始時刻情報取得ステップと、
     前記収容局装置における第1電波信号に関する受信時刻である第1受信時刻の情報と、前記収容局装置における第2電波信号に関する受信時刻である第2受信時刻の情報とを取得する受信時刻情報取得ステップと、
     第1通信開始時刻から第1受信時刻までの時間である第1ラウンド・トリップ時間を導出し、第2通信開始時刻から第2受信時刻までの時間である第2ラウンド・トリップ時間を導出する伝送時間導出ステップと、
     第1ラウンド・トリップ時間と第2ラウンド・トリップ時間と第1波長の光信号の群速度又は群遅延時間と第2波長の光信号の群速度又は群遅延時間とに基づいて、前記光ファイバの長さを導出する光ファイバ長導出ステップと、
     を含む導出方法。
  2.  前記光ファイバ長導出ステップでは、第1ラウンド・トリップ時間及び第2ラウンド・トリップ時間の差と、第1波長の光信号の群速度又は群遅延時間と、第2波長の光信号の群速度又は群遅延時間とに基づいて前記光ファイバの長さを導出する、
     請求項1に記載の導出方法。
  3.  前記光ファイバ長導出ステップでは、第1ラウンド・トリップ時間及び第2ラウンド・トリップ時間の差と、第1波長の光信号の群速度又は群遅延時間と、第2波長の光信号の群速度又は群遅延時間と、第3波長の光信号の群速度又は群遅延時間と、第4波長の光信号の群速度又は群遅延時間とに基づいて、前記光ファイバの長さを導出する、
     請求項1に記載の導出方法。
  4.  光信号を伝送する光ファイバで互いに接続された収容局装置及び張出局装置を有するアクセスポイントと、電波信号を用いて前記張出局装置と通信する無線端末とを備える通信システムであって、
     前記収容局装置は、
     第1波長の光信号に応じた第1電波信号と第2波長の光信号に応じた第2電波信号とを前記無線端末に送信する送信部と、
     前記収容局装置において第1波長の光信号が用いられる通信の開始時刻である第1通信開始時刻の情報と、前記収容局装置において第2波長の光信号が用いられる通信の開始時刻である第2通信開始時刻の情報とを取得する通信開始時刻情報取得部と、
     前記収容局装置における第1電波信号に関する受信時刻である第1受信時刻の情報と、前記収容局装置における第2電波信号に関する受信時刻である第2受信時刻の情報とを取得する受信時刻情報取得部と、
     第1通信開始時刻から第1受信時刻までの時間である第1ラウンド・トリップ時間を導出し、第2通信開始時刻から第2受信時刻までの時間である第2ラウンド・トリップ時間を導出する伝送時間導出部と、
     第1ラウンド・トリップ時間と第2ラウンド・トリップ時間と第1波長の光信号の群速度又は群遅延時間と第2波長の光信号の群速度又は群遅延時間とに基づいて、前記光ファイバの長さを導出する光ファイバ長導出部とを備える、
     通信システム。
  5.  光信号を伝送する光ファイバで互いに接続された収容局装置及び張出局装置を有するアクセスポイントと、電波信号を用いて前記張出局装置と通信する無線端末とを備える通信システムの前記収容局装置であって、
     第1波長の光信号に応じた第1電波信号と第2波長の光信号に応じた第2電波信号とを前記無線端末に送信する送信部と、
     前記収容局装置において第1波長の光信号が用いられる通信の開始時刻である第1通信開始時刻の情報と、前記収容局装置において第2波長の光信号が用いられる通信の開始時刻である第2通信開始時刻の情報とを取得する通信開始時刻情報取得部と、
     前記収容局装置における第1電波信号に関する受信時刻である第1受信時刻の情報と、前記収容局装置における第2電波信号に関する受信時刻である第2受信時刻の情報とを取得する受信時刻情報取得部と、
     第1通信開始時刻から第1受信時刻までの時間である第1ラウンド・トリップ時間を導出し、第2通信開始時刻から第2受信時刻までの時間である第2ラウンド・トリップ時間を導出する伝送時間導出部と、
     第1ラウンド・トリップ時間と第2ラウンド・トリップ時間と第1波長の光信号の群速度又は群遅延時間と第2波長の光信号の群速度又は群遅延時間とに基づいて、前記光ファイバの長さを導出する光ファイバ長導出部と
     を備える収容局装置。
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