WO2024057490A1 - 伝送システム及び伝送方法 - Google Patents

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WO2024057490A1
WO2024057490A1 PCT/JP2022/034577 JP2022034577W WO2024057490A1 WO 2024057490 A1 WO2024057490 A1 WO 2024057490A1 JP 2022034577 W JP2022034577 W JP 2022034577W WO 2024057490 A1 WO2024057490 A1 WO 2024057490A1
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wireless
communication device
signal
optical signal
wavelength
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PCT/JP2022/034577
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English (en)
French (fr)
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秀紀 俊長
泰義 山本
雄太 高橋
裕史 白戸
拓人 新井
大誠 内田
直樹 北
Original Assignee
日本電信電話株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/27Arrangements for networking

Definitions

  • the present invention relates to a transmission system and a transmission method.
  • a segment constructed by mapping SSID and VLAN and consisting of a wireless section and a wired section is a logical segment, not a physical segment. For this reason, when a layer 2 switch is present in an intermediate route, there are problems such as a processing delay occurring in logical layer 2 switching and security concerns compared to physical segments.
  • an object of the present invention is to provide a transmission system and a transmission method that can reduce delay in signal transfer while improving security in a network including a wireless section and a wired section.
  • One aspect of the present invention includes one or more first communication devices that transmit and receive wireless signals with a wireless terminal device, one or more second communication devices that transmit and receive optical signals with the first communication device, and the first communication device. and one or more transfer devices that transfer optical signals between the first communication device and the second communication device, the first communication device transmitting and receiving wireless signals to and from the wireless terminal device, The transfer device converts the wireless signal into an optical signal having a wavelength according to the physical characteristic amount of the wireless section to be transmitted, and the transfer device inputs the optical signal between the first communication device and the second communication device.
  • the present invention is a transmission system that transmits and receives, with the first communication device, an optical signal of the wavelength that is transferred by the transfer device and that corresponds to a wireless section that is a processing target of the own device.
  • One aspect of the present invention includes one or more first communication devices that transmit and receive wireless signals with a wireless terminal device, one or more second communication devices that transmit and receive optical signals with the first communication device, and the first communication device. and one or more transfer devices that transfer optical signals between the first communication device and the second communication device, wherein the first communication device transmits and receives wireless signals to and from the wireless terminal device. a step of converting a signal into an optical signal having a wavelength according to a physical feature of a wireless section through which the wireless signal is transmitted; and a step of converting the transfer device between the first communication device and the second communication device.
  • a transmission method comprising the step of a second communication device transmitting and receiving, with the first communication device, an optical signal of the wavelength that is transferred by one or more of the transfer devices and that corresponds to a wireless section that is a processing target of the second communication device. It is.
  • the present invention it is possible to reduce delay in signal transfer while improving security in a network including a wireless section and a wired section.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a transmission system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing identifiers of wireless sections according to the same embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing identifiers of wireless sections according to the same embodiment. It is a functional block diagram of a first radio base station and a second radio base station according to the same embodiment. It is a figure showing the function of the gateway by the same embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing signal transfer in the transmission system according to the same embodiment.
  • the transmission system of this embodiment associates a wireless signal and an optical signal in a wired section by physical conversion and segments them. Therefore, there is no need for signal processing that causes delay when performing logical processing, or processing such as switching that is performed by storing data in a buffer. Therefore, processing delays can be reduced. Further, the transmission system of this embodiment can transfer signals without performing logical processing. Security is improved because there is no intermediate device that performs logical processing.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a transmission system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission system 1 is an analog RoF (Radio-over-Fiber) transmission system.
  • the transmission system 1 has a wireless terminal 2, a first wireless base station 3, a second wireless base station 4, and a gateway 5.
  • the first wireless base station 3 is a base station
  • the second wireless base station 4 is a central station.
  • the first wireless base station 3 transmits and receives wireless signals to and from the wireless terminal 2. Further, the first wireless base station 3 is connected to the gateway 5 via an optical fiber 6.
  • the first wireless base station 3 has a function of converting an RF (Radio Frequency) wireless signal received from the wireless terminal 2 into an optical signal as an analog signal.
  • the first wireless base station 3 converts the wireless signal received from the wireless terminal 2 into an optical signal with a wavelength corresponding to the identifier of the wireless section that the wireless signal transmits, and transmits the converted optical signal via the gateway 5. It is transmitted to the second wireless base station 4.
  • the physical characteristic amount of the wireless section is used as the identifier of the wireless section.
  • the first wireless base station 3 also converts the optical signal input from the second wireless base station 4 via the optical fiber 6 into an analog wireless signal, and converts the converted wireless signal into a signal according to the wavelength of the optical signal.
  • the identifier is transmitted to the wireless terminal 2 using the wireless section.
  • the second wireless base station 4 is connected to the gateway 5 via an optical transmission line 7.
  • the second radio base station 4 performs modulation/demodulation processing of radio signals, access control, etc. by digital processing.
  • the second wireless base station 4 that performs processing is determined for each wireless section.
  • the second wireless base station 4 receives the optical signal output from the first wireless base station 3 via one or more gateways 5, and converts the received optical signal into an electrical signal.
  • the second radio base station 4 demodulates the radio signal as an electrical signal through digital processing. Further, the second wireless base station 4 modulates the signal to be transmitted to the wireless terminal 2 by digital processing to generate a wireless signal.
  • the second wireless base station 4 converts the generated wireless signal into an optical signal with a wavelength corresponding to the wireless section used by the destination wireless terminal 2, and transmits the converted optical signal to the first wireless base station via the gateway 5. Output to 3.
  • the gateway 5 receives the optical signal and outputs the optical signal to an output destination according to the wavelength of the received optical signal. Specifically, the gateway 5 inputs the optical signal output from the first wireless base station 3, and drops the input optical signal to the second wireless base station 4 connected to the gateway 5, depending on the wavelength of the input optical signal ( branch) or transfer to another gateway 5 connected via the optical fiber 6, and perform the selected process. The gateway 5 also receives the optical signal output from the second wireless base station 4, and depending on its wavelength, either forwards the input optical signal to the first wireless base station 3 connected to the gateway 5, or transfers the input optical signal to the first wireless base station 3 connected to the gateway 5. The optical signal is transferred to the selected gateway 5, and the optical signal is transferred to the selected destination.
  • FIG. 1 shows an example in which the first wireless base station 3 transmits and receives an optical signal of a wavelength determined according to the identifier of the wireless section to and from the second wireless base station 4 via the gateway 5.
  • the three gateways 5 connected in a ring shape via the optical fiber 6 are respectively referred to as gateways 5a, 5b, and 5c.
  • the first wireless base station 3 and the second wireless base station 4 connected to the gateway 5a are respectively referred to as the first wireless base station 3a and the second wireless base station 4a, and the second wireless base station connected to the gateway 5b.
  • wireless terminal 4 is described as a second radio base station 4b, and the first radio base station 3 and second radio base station 4 connected to the gateway 5c are described as a first radio base station 3c and a second radio base station 4c, respectively. do.
  • the three wireless terminals 2 that wirelessly communicate with the first wireless base station 3a are referred to as wireless terminals 2a-1 to 2a-3, and the wireless terminal 2 that wirelessly communicates with the first wireless base station 3c is referred to as wireless terminal 2c. It is written as
  • the first wireless base station 3a receives an uplink wireless signal and converts the received wireless signal into an optical signal with a wavelength corresponding to the identifier of the wireless section.
  • the first radio base station 3a selects the second radio base station 4 based on the identifier of the radio section, and converts it into an optical signal of a wavelength corresponding to the selected second radio base station 4.
  • the first wireless base station 3a converts the wireless signal received from the wireless terminal 2a-1 into an optical signal with a wavelength ⁇ , converts the wireless signal received from the wireless terminal 2a-2 into an optical signal with a wavelength ⁇ , and converts the wireless signal received from the wireless terminal 2a-2 into an optical signal with a wavelength ⁇ .
  • the wireless signal received from 2a-3 is converted into an optical signal of wavelength ⁇ .
  • the first wireless base station 3a outputs optical signals of these wavelengths ⁇ , ⁇ , and ⁇ to the optical fiber 6 between it and the gateway 5a.
  • the gateway 5a receives optical signals of wavelengths ⁇ , ⁇ , and ⁇ output from the first wireless base station 3a from the optical fiber 6.
  • the gateway 5a drops the optical signal of the wavelength ⁇ to the second wireless base station 4a, which is the output destination according to the wavelength ⁇ . Further, the gateway 5a outputs the optical signal with the wavelength ⁇ to the optical fiber 6 between the output destination gateway 5b according to the wavelength ⁇ , and outputs the optical signal with the wavelength ⁇ to the output destination gateway 5b according to the wavelength ⁇ .
  • 5c is output to the optical fiber 6.
  • the second wireless base station 4a converts the optical signal of wavelength ⁇ dropped by the gateway 5a into an electrical signal, and performs predetermined digital processing on the converted wireless signal from the wireless terminal 2a-1.
  • the gateway 5b drops the optical signal of wavelength ⁇ transferred from the gateway 5a to the output destination second wireless base station 4b corresponding to the wavelength ⁇ .
  • the second wireless base station 4b converts the optical signal of wavelength ⁇ dropped by the gateway 5b into an electrical signal, and performs predetermined digital processing on the converted wireless signal from the wireless terminal 2a-2.
  • the gateway 5c drops the optical signal of wavelength ⁇ transferred from the gateway 5a to the output destination second wireless base station 4c corresponding to the wavelength ⁇ .
  • the second wireless base station 4c converts the optical signal of wavelength ⁇ dropped by the gateway 5c into an electrical signal, and performs predetermined digital processing on the converted wireless signal from the wireless terminal 2a-3.
  • the second wireless base station 4a converts a wireless signal addressed to the wireless terminal 2a-1 into an optical signal with a wavelength ⁇ depending on the wireless section used by the wireless terminal 2a-1 or its own station, and transmits the converted optical signal.
  • Output to gateway 5a The gateway 5a outputs the optical signal of wavelength ⁇ input from the second wireless base station 4a to the optical fiber 6 between it and the first wireless base station 3a, which is an output destination according to the wavelength ⁇ .
  • the first wireless base station 3a converts the optical signal with the wavelength ⁇ into a wireless signal, and wirelessly transmits the converted wireless signal to the wireless terminal 2a-1 using a wireless section corresponding to the wavelength ⁇ .
  • the second wireless base station 4b converts the wireless signal addressed to the wireless terminal 2a-2 into an optical signal with a wavelength ⁇ depending on the wireless section used by the wireless terminal 2a-2 or its own station, and transmits the converted optical signal to the gateway 5b. Output to.
  • the gateway 5b outputs the optical signal of wavelength ⁇ input from the second radio base station 4b to the optical fiber 6 between it and the gateway 5a, which is an output destination according to the wavelength ⁇ .
  • the gateway 5a outputs the optical signal of wavelength ⁇ input from the second wireless base station 4b to the optical fiber 6 between it and the first wireless base station 3a, which is an output destination according to the wavelength ⁇ .
  • the first wireless base station 3a converts the optical signal with the wavelength ⁇ into a wireless signal, and wirelessly transmits the converted wireless signal to the wireless terminal 2a-2 using a wireless section corresponding to the wavelength ⁇ .
  • the second wireless base station 4c converts the wireless signal addressed to the wireless terminal 2a-3 into an optical signal with a wavelength ⁇ depending on the wireless section used by the wireless terminal 2a-3 or its own station, and transmits the converted optical signal to the gateway 5c. Output to.
  • the gateway 5c outputs the optical signal of wavelength ⁇ received from the second wireless base station 4c to the optical fiber 6 between it and the gateway 5a, which is an output destination according to the wavelength ⁇ .
  • the gateway 5a outputs the optical signal of wavelength ⁇ received from the second wireless base station 4c to the optical fiber 6 between it and the first wireless base station 3a, which is an output destination according to the wavelength ⁇ .
  • the first wireless base station 3a converts the optical signal of wavelength ⁇ into a wireless signal, and wirelessly transmits the converted wireless signal to the wireless terminal 2a-3 using a wireless section according to the wavelength ⁇ .
  • the analog RoF transmission system converts a wireless signal into an optical signal, and transmits the optical signal from the first wireless base station to the second wireless base station via the gateway.
  • An analog RoF transmission system determines a wavelength for transmitting an optical signal through an optical fiber using an identifier of a wireless section, and determines a gateway to transfer the optical signal according to the determined wavelength.
  • wavelengths may be used for uplink signals and downlink signals between the same devices.
  • different optical fibers 6 and optical transmission lines 7 may be used for the upstream and downstream signals, and the upstream and downstream signals are transmitted in a time-division manner. may be done.
  • FIG. 2 and 3 are diagrams showing identifiers of wireless sections.
  • FIG. 2 shows an example where the frequency of a wireless section is used as the identifier of the wireless section.
  • the first radio base station 3a determines which of the second radio base stations 4a, 4b, and 4c is the destination of the radio signal, depending on the frequency of the uplink radio signal received from the radio terminal 2.
  • the first radio base station 3a converts the received radio signal into an optical signal of a wavelength corresponding to the determined transmission destination.
  • the second radio base station 4 converts the downlink radio signal into an optical signal of a wavelength corresponding to the frequency used for transmitting the radio signal.
  • FIG. 3 shows an example in which time is used as an identifier for a wireless section.
  • the first wireless base station 3a determines whether the destination of the wireless signal is the second wireless base station 4a, 4b, or 4c, depending on the time when the uplink wireless signal received from the wireless terminal 2 is received. .
  • the first wireless base station 3a converts the received wireless signal into an optical signal with a wavelength corresponding to the determined destination. Note that the reception timing of the slot in which the wireless signal was received may be used as the reception time of the wireless signal.
  • the second radio base station 4 converts the downlink radio signal into an optical signal of a wavelength corresponding to the time of transmission of the radio signal. As the transmission time of the wireless signal, a transmission timing such as a slot for transmitting the wireless signal may be used.
  • the identifier of the wireless section is not limited to frequency or time, but any physical characteristic may be used as long as the wireless section can be specified.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the first radio base station 3 and the second radio base station 4.
  • the first radio base station 3 and the second radio base station 4 are connected via a gateway 5 and an optical fiber 6, but the gateway 5 is omitted in FIG. 4.
  • the first radio base station 3 includes an antenna 31, a front end 32, and a TRx 33.
  • Antenna 31 transmits and receives wireless signals to and from wireless terminal 2 .
  • the front end 32 performs processing such as band limitation, frequency conversion, and power amplification on the wireless signal as an electrical signal.
  • the TRx 33 performs E/O conversion to convert the wireless signal as an electrical signal processed by the front end 32 into an optical signal, and outputs the converted optical signal to the optical fiber 6.
  • the TRx 33 converts the wireless signal into an optical signal of a wavelength corresponding to the wireless section identifier notified from the front end 32. Further, the TRx 33 inputs the downlink optical signal transmitted through the optical fiber 6, and performs O/E conversion to convert the input optical signal into a wireless signal as an electrical signal.
  • the TRx 33 outputs the converted wireless signal and information on the wavelength of the optical signal to the front end 32.
  • the front end 32 performs processing such as band limitation, frequency conversion, and power amplification on the wireless signal input from the TRx 33 so that it is transmitted using a wireless section corresponding to the wavelength of the optical signal, and transmits the wireless signal from the antenna 31. Send.
  • the second radio base station 4 includes a TRx 41 and a digital signal processing section 42.
  • the TRx 41 performs O/E conversion to convert an upstream optical signal into a wireless signal as an electric signal, and outputs the converted wireless signal to the digital signal processing unit 42 . Further, the TRx 41 performs E/O conversion to convert an electrical signal as a downlink wireless signal into an optical signal, and outputs the converted optical signal to the gateway 5.
  • the digital signal processing unit 42 includes a wireless signal processing unit 43 and a wireless access control unit 44.
  • the radio signal processing unit 43 modulates and demodulates radio signals by digital signal processing.
  • the wireless access control unit 44 performs logical access control of wireless signals through digital signal processing.
  • FIG. 5 is an image diagram showing the functions of the gateway 5.
  • the gateway 5 has a function of changing the transfer destination according to the wavelength.
  • the gateway 5 includes a plurality of first input/output sections 51, a plurality of second input/output sections 52, and a setting section 53.
  • the first input/output section 51 and the second input/output section 52 are connected to the optical fiber 6 or the optical transmission line 7, respectively.
  • a plurality of first input/output sections 51 may be connected to the same optical fiber 6 or optical transmission line 7, and a plurality of second input/output sections 52 may be connected to the same optical fiber 6 or optical transmission line 7.
  • a wavelength multiplexer/demultiplexer may be provided between the optical fiber 6 or the optical transmission line 7 and the plurality of first input/output sections 51 or the plurality of second input/output sections 52.
  • the gateway 5 outputs the optical signal input from the first input/output section 51 from one of the second input/output sections 52 according to the wavelength of the optical signal according to the set transfer route, and The optical signal inputted from the section 52 is outputted from one of the first input/output sections 51 according to the wavelength of the optical signal.
  • the setting unit 53 sets the connection between the first input/output unit 51 and the second input/output unit 52 and the wavelength of the optical signal used for the connection to the first input/output unit and the second input/output unit 52. By changing this setting by the setting unit 53, it is possible to change the destination of the optical signal according to the wavelength. Note that the setting unit 53 may be provided in another device connected to the gateway 5.
  • the front end 32 of the first radio base station 3a performs processing such as band limitation, frequency conversion, and power amplification on the upstream radio signal from the radio terminal 2a-2 received by the antenna 31.
  • the front end 32 outputs the processed wireless signal and information on the identifier of the wireless section of the wireless signal to the TRx 33.
  • the TRx 33 converts the electrical signal input from the front end 32 into an optical signal of wavelength ⁇ according to the identifier of the wireless section.
  • the TRx 33 outputs the converted optical signal to the optical fiber 6.
  • the front end 32 may instruct the TRx 33 to convert the wavelength ⁇ corresponding to the wireless section identifier instead of outputting the information on the wireless section identifier.
  • the front end 32 may select the second wireless base station 4b according to the identifier of the wireless section, and instruct the TRx 33 to convert to the wavelength ⁇ corresponding to the selected second wireless base station 4b. .
  • the first input/output unit 51 of the gateway 5a inputs the optical signal from the first wireless base station 3a transmitted through the optical fiber 6.
  • the first input/output section 51 outputs the input optical signal to the second input/output section 52 according to the wavelength ⁇ .
  • the second input/output unit 52 outputs the optical signal input from the first input/output unit 51 to the optical fiber 6 between it and the gateway 5b.
  • the first input/output unit 51 of the gateway 5b inputs the optical signal from the gateway 5a transmitted through the optical fiber 6.
  • the first input/output section 51 outputs the input optical signal to the second input/output section 52 according to the wavelength ⁇ .
  • the second input/output unit 52 drops the optical signal input from the first input/output unit 51 to the second wireless base station 4b.
  • the TRx 41 of the second radio base station 4b converts the optical signal dropped by the gateway 5b into a radio signal as an electrical signal.
  • the radio signal processing unit 43 demodulates the radio signal.
  • the radio signal processing unit 43 of the second radio base station 4b generates a downlink radio signal addressed to the radio terminal 2a-2.
  • the radio signal processing unit 43 acquires the radio section identifier of the wireless terminal 2a-2 from the radio access control section 44, and outputs the generated radio signal and the radio section identifier to the TRx 41.
  • the TRx 41 converts the wireless signal input from the wireless signal processing unit 43 from an electrical signal to an optical signal of wavelength ⁇ according to the identifier of the wireless section.
  • the radio signal processing unit 43 may instruct the TRx 33 to convert to the wavelength ⁇ corresponding to the wireless section identifier.
  • the TRx 41 may convert the wireless signal into an optical signal with a wavelength ⁇ corresponding to its own station.
  • the TRx 41 outputs the converted optical signal to the gateway 5b.
  • the second input/output unit 52 of the gateway 5b inputs the optical signal from the second wireless base station 4a.
  • the second input/output section 52 outputs the input optical signal to the first input/output section 51 according to the wavelength ⁇ .
  • the first input/output section 51 outputs the optical signal input from the second input/output section 52 to the optical fiber 6 between it and the gateway 5a.
  • the second input/output unit 52 of the gateway 5a inputs the optical signal from the gateway 5b transmitted through the optical fiber 6.
  • the second input/output section 52 outputs the input optical signal to the first input/output section 51 according to the wavelength ⁇ .
  • the first input/output unit 51 outputs the optical signal input from the second input/output unit 52 to the optical fiber 6 between it and the first wireless base station 3a.
  • the TRx 33 of the first wireless base station 3a converts the optical signal transmitted from the gateway 5a through the optical fiber 6 into a wireless signal as an electrical signal.
  • the TRx 33 outputs the converted wireless signal and information on the wavelength ⁇ of the optical signal to the front end 32.
  • the front end 32 performs processing such as band limitation, frequency conversion, and power amplification on the wireless signal input from the TRx 33 so as to use a wireless section corresponding to the wavelength ⁇ , and wirelessly transmits the signal from the antenna 31 .
  • Wireless terminal 2a-2 receives the wireless signal.
  • FIG. 6 is a diagram showing signal transfer in the transmission system 1 after the settings have been changed.
  • the network connection configuration is changed so that the connection destination of the second wireless base station 4b is changed from the gateway 5b to the gateway 5c.
  • the setting unit 53 of the gateway 5a sets the connection destination of the first input/output unit 51 that inputs and outputs the optical signal of wavelength ⁇ to the optical fiber 6 between the first wireless base station 3a and the gateway 5b.
  • the setting is changed from the second input/output unit 52 that inputs and outputs the optical signal of wavelength ⁇ to the optical fiber 6 of the gateway 5c to the second input/output unit 52 that inputs and outputs the wavelength ⁇ of the optical fiber 6 between the gateway 5c. conduct.
  • the setting unit 53 of the gateway 5c connects an optical transmission path between a first input/output unit 51 that inputs and outputs an optical signal of wavelength ⁇ to and from the optical fiber 6 between the gateway 5b and the second wireless base station 4b.
  • the settings are changed so that the second input/output unit 52 which inputs and outputs the optical signal of wavelength ⁇ is connected to the second input/output unit 52.
  • the setting unit 53 of each gateway 5 allows the second wireless base station 4 to select the gateway 5 that drops the optical signal of the wavelength corresponding to the wireless section to be processed. Set the correspondence between wavelength and forwarding destination.
  • the first wireless base station 3a operates in the same manner as in FIG. 1, converts the upstream wireless signal received from the wireless terminal 2a-2 into an optical signal of wavelength ⁇ , and transmits it to the gateway 5a.
  • the first input/output unit 51 of the gateway 5a outputs the optical signal input from the first wireless base station 3a from the second input/output unit 52 according to the wavelength ⁇ to the gateway 5c.
  • the first input/output unit 51 of the gateway 5c drops the optical signal input from the gateway 5a from the second input/output unit 52 corresponding to the wavelength ⁇ to the second wireless base station 4b.
  • the second wireless base station 4b converts the optical signal of wavelength ⁇ dropped by the gateway 5c into an electrical signal, and demodulates the converted wireless signal from the wireless terminal 2a-2.
  • the second wireless base station 4b converts the downlink wireless signal addressed to the wireless terminal 2a-2 into an optical signal of wavelength ⁇ , and outputs the converted optical signal to the gateway 5c.
  • the second input/output section 52 of the gateway 5c outputs the optical signal input from the second wireless base station 4b from the first input/output section 51 according to the wavelength ⁇ to the gateway 5a.
  • the second input/output unit 52 of the gateway 5a transfers the optical signal of wavelength ⁇ input from the gateway 5c from the first input/output unit 51 according to the wavelength ⁇ to the first wireless base station 3a.
  • the first wireless base station 3a converts the optical signal of the wavelength ⁇ into a wireless signal, and transmits the converted wireless signal to the wireless terminal 2a-2 through the wireless section according to the wavelength ⁇ , as before changing the network connection configuration. do.
  • the transmission system 1 of the present embodiment sends the gateway 5 that demultiplexes the optical signal to the second wireless base station that converts the optical signal into an electrical signal to modulate and demodulate the digital signal based on the identifier of the wireless section. can be selected. Furthermore, it is possible to change the gateway 5 that drops the wireless signals transmitted and received by the wireless terminal 2a-2 without affecting the transfer of the wireless signals transmitted and received by the wireless terminals 2a-1 and 2a-3.
  • the communication system of the embodiment described above it is possible to construct a network that is physically segmented into a wireless section and a wired section. Therefore, the communication system of this embodiment can reduce processing delays and improve security compared to the case of logical segmentation.
  • the transmission system includes one or more first communication devices that transmit and receive wireless signals with a wireless terminal device, one or more second communication devices that transmit and receive optical signals with the first communication device, It includes one or more transfer devices that transfer optical signals between the first communication device and the second communication device.
  • the first communication device corresponds to the first wireless base station 3 of the embodiment
  • the second communication device corresponds to the second wireless base station 4 of the embodiment
  • the transfer device corresponds to the gateway 5 of the embodiment. handle.
  • the first communication device converts a wireless signal transmitted/received to/from a wireless terminal device and an optical signal of a wavelength corresponding to a physical characteristic amount of a wireless section through which the wireless signal is transmitted.
  • the transfer device inputs an optical signal between the first communication device and the second communication device, and transfers the input optical signal to a first communication device, a second communication device, or a transfer destination according to the wavelength of the optical signal. Or transfer it to another transfer device.
  • the second communication device transmits and receives, with the first communication device, an optical signal having a wavelength that is transferred by one or more transfer devices and that corresponds to a wireless section that is a processing target of the second communication device.
  • the transmission system includes a setting unit that sets the correspondence between the wavelength and the transfer destination in the transfer device so that the second communication device can select a transfer device that drops an optical signal of a wavelength corresponding to the wireless section to be processed. May have.
  • the physical feature amount of the wireless section may be the frequency of the wireless signal, or the timing of reception or transmission of the wireless signal.

Abstract

伝送システムは、無線端末装置と無線信号を送受信する1以上の第一通信装置と、第一通信装置と光信号を送受信する1以上の第二通信装置と、第一通信装置と第二通信装置との間の光信号を転送する1以上の転送装置とを備える。第一通信装置は、無線端末装置との間で送受信される無線信号と、その無線信号が伝送する無線区間の物理的な特徴量に応じた波長の光信号とを変換する。転送装置は、第一通信装置と第二通信装置との間の光信号を入力し、入力した光信号を、当該光信号の波長に応じた転送先の第一通信装置、第二通信装置、又は、転送装置へ転送する。第二通信装置は、1以上の転送装置により転送され、かつ、自装置が処理対象の無線区間に対応した波長の光信号を第一通信装置と送受信する。

Description

伝送システム及び伝送方法
 本発明は、伝送システム及び伝送方法に関する。
 無線システムを効率的に収容するための技術として、無線信号をそのまま光信号に変換し、光ファイバに通して伝送するアナログRoF(Radio-over-Fiber)技術の検討が進められている(例えば、非特許文献1参照)。例えば、無線LAN(Local Area Network)では、無線区間の識別子であるSSID(Service Set Identifier)とVLAN(Virtual Local Area Network)とをマッピングし、無線区間と有線区間で論理的にセグメントされたネットワークを構築する技術がある(例えば、非特許文献2参照)。
伊藤 耕大,外4名,"アナログRoFを活用した多様な高周波数帯無線システムの効率的収容",NTT技術ジャーナル,2020年3月号,インターネット〈URL:https://journal.ntt.co.jp/article/1248> 北條 博史,"NTTグループのWi-Fiプラットフォームを支えるNTTBPの取り組み",NTT技術ジャーナル,2014年3月号,インターネット〈URL:https://journal.ntt.co.jp/backnumber2/1403/files/jn201403077.html>
 SSIDとVLANをマッピングし、無線区間と有線区間で構築されるセグメントは論理的なセグメントであり、物理的なセグメントではない。こうしたことから、中間経路にレイヤ2スイッチが存在する場合、論理的なレイヤ2スイッチングにおいて処理遅延が発生する、物理的なセグメントと比較してセキュリティに懸念があるなどの問題がある。
 上記事情に鑑み、本発明は、無線区間と有線区間を含むネットワークにおいてセキュリティを向上させながら信号転送の遅延を低減することができる伝送システム及び伝送方法を提供することを目的としている。
 本発明の一態様は、無線端末装置と無線信号を送受信する1以上の第一通信装置と、前記第一通信装置と光信号を送受信する1以上の第二通信装置と、前記第一通信装置と前記第二通信装置との間の光信号を転送する1以上の転送装置とを備える伝送システムであって、前記第一通信装置は、無線端末装置との間で送受信される無線信号と、前記無線信号が伝送する無線区間の物理的な特徴量に応じた波長の光信号とを変換し、前記転送装置は、前記第一通信装置と前記第二通信装置との間の光信号を入力し、入力した前記光信号を、当該光信号の波長に応じた転送先の前記第一通信装置、前記第二通信装置、又は、他の転送装置へ転送し、前記第二通信装置は、1以上の前記転送装置により転送され、かつ、自装置が処理対象の無線区間に対応した前記波長の光信号を前記第一通信装置と送受信する、伝送システムである。
 本発明の一態様は、無線端末装置と無線信号を送受信する1以上の第一通信装置と、前記第一通信装置と光信号を送受信する1以上の第二通信装置と、前記第一通信装置と前記第二通信装置との間の光信号を転送する1以上の転送装置とを備える伝送システムにおける伝送方法であって、前記第一通信装置が、無線端末装置との間で送受信される無線信号と、前記無線信号が伝送する無線区間の物理的な特徴量に応じた波長の光信号とを変換するステップと、前記転送装置が、前記第一通信装置と前記第二通信装置との間の光信号を入力し、入力した前記光信号を、当該光信号の波長に応じた転送先の前記第一通信装置、前記第二通信装置、又は、他の転送装置へ転送するステップと、前記第二通信装置が、1以上の前記転送装置により転送され、かつ、自装置が処理対象の無線区間に対応した前記波長の光信号を前記第一通信装置と送受信するステップと、を有する伝送方法である。
 本発明により、無線区間と有線区間を含むネットワークにおいてセキュリティを向上させながら信号転送の遅延を低減することが可能となる。
本発明の実施形態による伝送システムの構成例を示す図である。 同実施形態による無線区間の識別子を示す図である。 同実施形態による無線区間の識別子を示す図である。 同実施形態による第一無線基地局及び第二無線基地局の機能ブロック図である。 同実施形態によるゲートウェイの機能を示す図である。 同実施形態による伝送システムにおける信号転送を示す図である。
 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を詳細に説明する。本実施形態の伝送システムは、無線信号と、有線区間の光信号とを物理的な変換で対応付けし、セグメント化する。そのため、論理的な処理を行う場合に遅延の要因となる信号処理や、バッファに蓄積して行うスイッチング等の処理がなくなる。よって、処理遅延を低減できる。また、本実施形態の伝送システムは、論理的な処理を行わずに信号を転送可能である。論理的な処理を行う中間装置がないため、セキュリティが向上する。
 図1は、本発明の実施形態による伝送システム1の構成例を示す図である。伝送システム1は、アナログRoF(Radio-over-Fiber)伝送システムである。伝送システム1は、無線端末2と、第一無線基地局3と、第二無線基地局4と、ゲートウェイ5とを有する。例えば、第一無線基地局3は張出局であり、第二無線基地局4は集約局である。
 第一無線基地局3は、無線端末2と無線信号を送受信する。また、第一無線基地局3は、ゲートウェイ5と光ファイバ6を介して接続される。第一無線基地局3は、無線端末2から受信したRF(Radio Frequency:無線周波数)の無線信号をアナログ信号のまま光信号に変換する機能を有する。第一無線基地局3は、無線端末2から受信した無線信号を、その無線信号が伝送する無線区間の識別子に応じた波長の光信号に変換し、変換した光信号を、ゲートウェイ5を介して第二無線基地局4に送信する。無線区間の識別子には、無線区間の物理的な特徴量が用いられる。また、第一無線基地局3は、第二無線基地局4から光ファイバ6を介して入力した光信号をアナログ信号の無線信号に変換し、変換した無線信号をその光信号の波長に応じた識別子の無線区間により無線端末2へ送信する。
 第二無線基地局4は、ゲートウェイ5と光伝送路7を介して接続される。第二無線基地局4は、デジタル処理により、無線信号の変復調処理やアクセス制御等を行う。無線区間ごとに、処理を行う第二無線基地局4が決められる。第二無線基地局4は、第一無線基地局3が出力した光信号を、1以上のゲートウェイ5を介して受信し、受信した光信号を電気信号に変換する。第二無線基地局4は、デジタル処理により、電気信号としての無線信号を復調する。また、第二無線基地局4は、デジタル処理により、無線端末2へ送信する信号を変調して無線信号を生成する。第二無線基地局4は、生成した無線信号を、宛先の無線端末2が使用する無線区間に応じた波長の光信号に変換し、変換した光信号をゲートウェイ5を介して第一無線基地局3に出力する。
 ゲートウェイ5は、光信号を受信し、受信した光信号の波長に応じた出力先にその光信号を出力する。具体的には、ゲートウェイ5は、第一無線基地局3が出力した光信号を入力し、入力した光信号をその波長に応じて、自装置に接続される第二無線基地局4にドロップ(分岐)するか、光ファイバ6を介して接続される他のゲートウェイ5に転送するかを選択し、選択した処理を行う。また、ゲートウェイ5は、第二無線基地局4が出力した光信号を入力し、入力した光信号をその波長に応じて、自装置に接続される第一無線基地局3に転送するか、他のゲートウェイ5に転送するかを選択し、選択した転送先に光信号を転送する。
 図1では、第一無線基地局3が、無線区間の識別子に応じて決まる波長の光信号を、ゲートウェイ5を介して第二無線基地局4と送受信する例を示している。光ファイバ6を介してリング状に接続される3台のゲートウェイ5をそれぞれ、ゲートウェイ5a、5b、5cと記載する。ゲートウェイ5aに接続される第一無線基地局3及び第二無線基地局4をそれぞれ、第一無線基地局3a及び第二無線基地局4aと記載し、ゲートウェイ5bに接続される第二無線基地局4を、第二無線基地局4bと記載し、ゲートウェイ5cに接続される第一無線基地局3及び第二無線基地局4をそれぞれ、第一無線基地局3c及び第二無線基地局4cと記載する。また、第一無線基地局3aと無線通信する3台の無線端末2を、無線端末2a-1~2a-3と記載し、第一無線基地局3cと無線通信する無線端末2を無線端末2cと記載する。
 無線端末2から第二無線基地局4の方向の上り通信における信号転送を説明する。第一無線基地局3aは、上りの無線信号を受信し、受信した無線信号を無線区間の識別子に応じた波長の光信号に変換する。あるいは、第一無線基地局3aは、無線区間の識別子に基づいて第二無線基地局4を選択し、選択した第二無線基地局4に応じた波長の光信号に変換する。第一無線基地局3aは、無線端末2a-1から受信した無線信号を波長αの光信号に変換し、無線端末2a-2から受信した無線信号を波長βの光信号に変換し、無線端末2a-3から受信した無線信号を波長γの光信号に変換する。第一無線基地局3aは、これら波長α、β、γそれぞれの光信号を、ゲートウェイ5aとの間の光ファイバ6に出力する。
 ゲートウェイ5aは、第一無線基地局3aが出力した波長α、β、γそれぞれ光信号を光ファイバ6から入力する。ゲートウェイ5aは、波長αの光信号を、波長αに応じた出力先の第二無線基地局4aにドロップする。また、ゲートウェイ5aは、波長βの光信号を、波長βに応じた出力先のゲートウェイ5bとの間の光ファイバ6に出力し、波長γの光信号を、波長γに応じた出力先のゲートウェイ5cとの間の光ファイバ6に出力する。
 第二無線基地局4aは、ゲートウェイ5aがドロップした波長αの光信号を電気信号に変換し、電気信号に変換された無線端末2a-1からの無線信号に所定のデジタル処理を行う。
 ゲートウェイ5bは、ゲートウェイ5aから転送された波長βの光信号を、波長βに対応した出力先の第二無線基地局4bにドロップする。第二無線基地局4bは、ゲートウェイ5bがドロップした波長βの光信号を電気信号に変換し、電気信号に変換された無線端末2a-2からの無線信号に所定のデジタル処理を行う。
 ゲートウェイ5cは、ゲートウェイ5aから転送された波長γの光信号を、波長γに対応した出力先の第二無線基地局4cにドロップする。第二無線基地局4cは、ゲートウェイ5cがドロップした波長γの光信号を電気信号に変換し、電気信号に変換された無線端末2a-3からの無線信号に所定のデジタル処理を行う。
 第二無線基地局4から無線端末2の方向の下りの通信における信号転送は、上記の上りの通信と逆である。すなわち、第二無線基地局4aは、無線端末2a-1宛ての無線信号を、無線端末2a-1が用いる無線区間又は自局に応じた波長αの光信号に変換し、変換した光信号をゲートウェイ5aに出力する。ゲートウェイ5aは、第二無線基地局4aから入力した波長αの光信号を、波長αに応じた出力先の第一無線基地局3aとの間の光ファイバ6に出力する。第一無線基地局3aは、波長αの光信号を無線信号に変換し、変換された無線信号を波長αに応じた無線区間を用いて無線端末2a-1に無線送信する。
 第二無線基地局4bは、無線端末2a-2宛ての無線信号を、無線端末2a-2が用いる無線区間又は自局に応じた波長βの光信号に変換し、変換した光信号をゲートウェイ5bに出力する。ゲートウェイ5bは、第二無線基地局4bから入力した波長βの光信号を、波長βに応じた出力先のゲートウェイ5aとの間の光ファイバ6に出力する。ゲートウェイ5aは、第二無線基地局4bから入力した波長βの光信号を、波長βに応じた出力先の第一無線基地局3aとの間の光ファイバ6に出力する。第一無線基地局3aは、波長βの光信号を無線信号に変換し、変換された無線信号を波長βに応じた無線区間を用いて無線端末2a-2に無線送信する。
 第二無線基地局4cは、無線端末2a-3宛ての無線信号を、無線端末2a-3が用いる無線区間又は自局に応じた波長γの光信号に変換し、変換した光信号をゲートウェイ5cに出力する。ゲートウェイ5cは、第二無線基地局4cから受信した波長γの光信号を、波長γに応じた出力先のゲートウェイ5aとの間の光ファイバ6に出力する。ゲートウェイ5aは、第二無線基地局4cから受信した波長γの光信号を、波長γに応じた出力先の第一無線基地局3aとの間の光ファイバ6に出力する。第一無線基地局3aは、波長γの光信号を無線信号に変換し、変換された無線信号を波長γに応じた無線区間を用いて無線端末2a-3に無線送信する。
 上記のように、アナログRoF伝送システムは、無線信号を光信号に変換し、第一無線基地局から第二無線基地局へゲートウェイを介して光信号を伝送する。アナログRoF伝送システムは、光ファイバで光信号を伝送する際の波長を無線区間の識別子を用いて決定し、決定した波長に応じて光信号を転送するゲートウェイを決定する。
 なお、同じ装置間の上り信号と下り信号とで異なる波長を用いてもよい。同じ装置間で上り信号と下り信号とに同じ波長を用いる場合、上り信号と下り信号とが異なる光ファイバ6及び光伝送路7を用いてもよく、上り信号と下り信号とが時分割で送信されてもよい。
 図2及び図3は、無線区間の識別子を示す図である。図2は、無線区間の識別子として、無線区間の周波数が用いられる場合の例を示している。第一無線基地局3aは、無線端末2から受信した上りの無線信号の周波数に応じて、無線信号の送信先が第二無線基地局4a、4b、4cのいずれであるかを決定する。第一無線基地局3aは、受信した無線信号を、決定した送信先に応じた波長の光信号に変換する。また、第二無線基地局4は、下りの無線信号を、その無線信号の送信に用いる周波数に応じた波長の光信号に変換する。
 図3は、無線区間の識別子として時間を用いる場合の例を示す。第一無線基地局3aは、無線端末2から受信した上りの無線信号を受信した時刻に応じて、無線信号の送信先が第二無線基地局4a、4b、4cのいずれであるかを決定する。第一無線基地局3aは、受信した無線信号を、決定した送信先に応じた波長の光信号に変換する。なお、無線信号の受信時刻として、無線信号を受信したスロットなどの受信タイミングを用いてもよい。また、第二無線基地局4は、下りの無線信号を、その無線信号の送信の時刻に応じた波長の光信号に変換する。無線信号の送信時刻として、無線信号を送信するスロットなどの送信タイミングを用いてもよい。
 なお、無線区間の識別子は、周波数あるいは時間に限らず、無線区間を特定可能であれば、いかなる物理的な特徴を用いてもよい。
 図4は、第一無線基地局3及び第二無線基地局4の機能ブロック図である。第一無線基地局3及び第二無線基地局4は、ゲートウェイ5及び光ファイバ6を介して接続されるが、図4では、ゲートウェイ5を省略して記載している。
 第一無線基地局3は、アンテナ31と、フロントエンド32と、TRx33とを備える。アンテナ31は、無線端末2と無線信号を送受信する。フロントエンド32は、電気信号としての無線信号に対して、帯域制限、周波数変換、電力増幅等の処理を行う。
 TRx33は、フロントエンド32により処理が行われた電気信号としての無線信号を光信号に変換するE/O変換を行い、変換した光信号を光ファイバ6に出力する。TRx33は、無線信号を、フロントエンド32から通知された無線区間の識別子に応じた波長の光信号に変換する。また、TRx33は、光ファイバ6を伝送した下りの光信号を入力し、入力した光信号を電気信号としての無線信号に変換するO/E変換を行う。TRx33は、変換した無線信号と、光信号の波長の情報とをフロントエンド32に出力する。フロントエンド32は、TRx33から入力した無線信号に対して、光信号の波長に対応した無線区間を用いて送信されるように帯域制限、周波数変換、電力増幅等の処理を行い、アンテナ31から無線送信する。
 第二無線基地局4は、TRx41と、デジタル信号処理部42とを備える。TRx41は、上りの光信号を電気信号としての無線信号に変換するO/E変換を行い、変換した無線信号をデジタル信号処理部42に出力する。また、TRx41は、下りの無線信号としての電気信号を光信号に変換するE/O変換を行い、変換された光信号をゲートウェイ5に出力する。
 デジタル信号処理部42は、無線信号処理部43と、無線アクセス制御部44とを備える。無線信号処理部43は、デジタル信号処理により、無線信号の変復調を行う。無線アクセス制御部44は、デジタル信号処理により、無線信号の論理的なアクセス制御等を行う。
 図5は、ゲートウェイ5の機能を示すイメージ図である。ゲートウェイ5は、波長に応じて転送先を変更する機能を有する。ゲートウェイ5の構成方法として、例えば、参考文献1に示すようなPhotonic GWを利用することが考えられる。
(参考文献1)吉田 智暁,“APNを支えるPhotonic Gatewayと光アクセス技術”,NTT技術ジャーナル,2021年2月号,インターネット〈URL:https://journal.ntt.co.jp/article/10379>
 ゲートウェイ5は、複数の第一入出力部51と、複数の第二入出力部52と、設定部53とを有する。第一入出力部51及び第二入出力部52はそれぞれ、光ファイバ6又は光伝送路7と接続される。複数の第一入出力部51が同じ光ファイバ6又は光伝送路7と接続されてもよく、複数の第二入出力部52が同じ光ファイバ6又は光伝送路7と接続されてもよい。その場合、光ファイバ6又は光伝送路7と、複数の第一入出力部51又は複数の第二入出力部52との間に、波長合分波器が設けられてもよい。
 ゲートウェイ5は、設定された転送経路に従って、第一入出力部51から入力された光信号を、その光信号の波長に応じたいずれかの第二入出力部52から出力し、第二入出力部52から入力された光信号を、その光信号の波長に応じたいずれかの第一入出力部51から出力する。設定部53は、第一入出力部51と第二入出力部52との間の接続及びその接続に用いられる光信号の波長を第一入出力部及び第二入出力部52に設定する。設定部53がこの設定を変更することによって、波長に応じた光信号の転送先を変更可能である。なお、設定部53は、ゲートウェイ5と接続される他の装置に備えられてもよい。
 図4及び図5の構成を用いて、図1に示す無線端末2a-2が無線信号を送受信する場合の処理を説明する。
 第一無線基地局3aのフロントエンド32は、アンテナ31が受信した無線端末2a-2からの上りの無線信号に対して、帯域制限、周波数変換、電力増幅等の処理を行う。フロントエンド32は、処理を行った無線信号と、無線信号の無線区間の識別子の情報をTRx33に出力する。TRx33は、フロントエンド32から入力した電気信号を、無線区間の識別子に応じて波長βの光信号に変換する。TRx33は、変換した光信号を光ファイバ6へ出力する。あるいは、フロントエンド32は、無線区間の識別子の情報を出力する代わりに、無線区間の識別子に対応した波長βへの変換をTRx33に指示してもよい。またあるいは、フロントエンド32は、無線区間の識別子に対応して第二無線基地局4bを選択し、選択した第二無線基地局4bに対応した波長βへの変換をTRx33に指示してもよい。
 ゲートウェイ5aの第一入出力部51は、光ファイバ6を伝送した第一無線基地局3aからの光信号を入力する。第一入出力部51は、入力した光信号を波長βに応じた第二入出力部52へ出力する。第二入出力部52は、第一入出力部51から入力した光信号をゲートウェイ5bとの間の光ファイバ6へ出力する。
 ゲートウェイ5bの第一入出力部51は、光ファイバ6を伝送したゲートウェイ5aからの光信号を入力する。第一入出力部51は、入力した光信号を波長βに応じた第二入出力部52へ出力する。第二入出力部52は、第一入出力部51から入力した光信号を第二無線基地局4bへドロップする。第二無線基地局4bのTRx41は、ゲートウェイ5bがドロップした光信号を電気信号としての無線信号に変換する。無線信号処理部43は、無線信号を復調する。
 また、第二無線基地局4bの無線信号処理部43は、無線端末2a-2宛ての下りの無線信号を生成する。無線信号処理部43は、無線アクセス制御部44から無線端末2a-2の無線区間の識別子を取得し、生成した無線信号と無線区間の識別子をTRx41に出力する。TRx41は、無線信号処理部43から入力した無線信号を、無線区間の識別子に応じて電気信号から波長βの光信号に変換する。あるいは、無線信号処理部43は、無線区間の識別子を出力する代わりに、無線区間の識別子に対応した波長βへの変換をTRx33に指示してもよい。またあるいは、TRx41は、無線信号を、自局に対応した波長βの光信号に変換してもよい。TRx41は、変換した光信号をゲートウェイ5bへ出力する。
 ゲートウェイ5bの第二入出力部52は、第二無線基地局4aからの光信号を入力する。第二入出力部52は、入力した光信号を波長βに応じた第一入出力部51へ出力する。第一入出力部51は、第二入出力部52から入力した光信号をゲートウェイ5aとの間の光ファイバ6へ出力する。
 ゲートウェイ5aの第二入出力部52は、光ファイバ6を伝送したゲートウェイ5bからの光信号を入力する。第二入出力部52は、入力した光信号を波長βに応じた第一入出力部51へ出力する。第一入出力部51は、第二入出力部52から入力した光信号を第一無線基地局3aとの間の光ファイバ6へ出力する。
 第一無線基地局3aのTRx33は、光ファイバ6を伝送したゲートウェイ5aからの光信号を電気信号としての無線信号に変換する。TRx33は、変換した無線信号と、光信号の波長βの情報をフロントエンド32へ出力する。フロントエンド32は、TRx33から入力した無線信号に、波長βに対応した無線区間を用いるように帯域制限、周波数変換、電力増幅等の処理を行い、アンテナ31から無線送信する。無線端末2a-2は、無線信号を受信する。
 図6は、設定変更後の伝送システム1における信号転送を示す図である。図6では、第二無線基地局4bの接続先を、ゲートウェイ5bからゲートウェイ5cにするようネットワーク接続構成を変更している。この場合、ゲートウェイ5aの設定部53は、第一無線基地局3aとの間の光ファイバ6に波長βの光信号を入出力する第一入出力部51の接続先を、ゲートウェイ5bとの間の光ファイバ6に波長βの光信号を入出力する第二入出力部52から、ゲートウェイ5cとの間の光ファイバ6に波長βを入出力する第二入出力部52に変更するよう設定を行う。また、ゲートウェイ5cの設定部53は、ゲートウェイ5bとの間の光ファイバ6に波長βの光信号を入出力する第一入出力部51と、第二無線基地局4bとの間の光伝送路7に波長βの光信号を入出力する第二入出力部52とを接続するよう設定を変更する。
 このように、各ゲートウェイ5の設定部53は、第二無線基地局4が処理対象とする無線区間に対応した波長の光信号をドロップするゲートウェイ5を選択できるように、ゲートウェイ5に光信号の波長と転送先との対応を設定する。
 第一無線基地局3aは、図1の場合と同様に動作し、無線端末2a-2から受信した上りの無線信号を波長βの光信号に変換してゲートウェイ5aに送信する。ゲートウェイ5aの第一入出力部51は、第一無線基地局3aから入力した光信号を、波長βに応じた第二入出力部52からゲートウェイ5cへ出力する。ゲートウェイ5cの第一入出力部51は、ゲートウェイ5aから入力した光信号を、波長βに対応した第二入出力部52から第二無線基地局4bにドロップする。第二無線基地局4bは、ゲートウェイ5cがドロップした波長βの光信号を電気信号に変換し、電気信号に変換された無線端末2a-2からの無線信号を復調する。
 第二無線基地局4bは、無線端末2a-2宛ての下りの無線信号を、波長βの光信号に変換し、変換した光信号をゲートウェイ5cに出力する。ゲートウェイ5cの第二入出力部52は、第二無線基地局4bから入力した光信号を、波長βに応じた第一入出力部51からゲートウェイ5aに出力する。ゲートウェイ5aの第二入出力部52は、ゲートウェイ5cから入力した波長βの光信号を、波長βに応じた第一入出力部51から第一無線基地局3aに転送する。第一無線基地局3aは、ネットワーク接続構成変更前と同様に、波長βの光信号を無線信号に変換し、変換された無線信号を波長βに応じた無線区間により無線端末2a-2に送信する。
 上記のように、本実施形態の伝送システム1は、デジタル信号を変復調するため光信号を電気信号へ変換する第二無線基地局に光信号を分波するゲートウェイ5を、無線区間の識別子に基づいて選択可能である。また、無線端末2a-1、2a-3が送受信する無線信号の転送に影響なく、無線端末2a-2が送受信する無線信号をドロップするゲートウェイ5を変更可能である。
 上述した実施形態の通信システムによれば、無線区間と有線区間で物理的にセグメントされたネットワークを構築することができる。よって、本実施形態の通信システムは、論理的にセグメントした場合に比べて、処理遅延の低減およびセキュリティの向上が可能となる。
 以上説明した実施形態によれば、伝送システムは、無線端末装置と無線信号を送受信する1以上の第一通信装置と、第一通信装置と光信号を送受信する1以上の第二通信装置と、第一通信装置と第二通信装置との間の光信号を転送する1以上の転送装置とを備える。例えば、第一通信装置は、実施形態の第一無線基地局3に対応し、第二通信装置は、実施形態の第二無線基地局4に対応し、転送装置は、実施形態のゲートウェイ5に対応する。第一通信装置は、無線端末装置との間で送受信される無線信号と、その無線信号が伝送する無線区間の物理的な特徴量に応じた波長の光信号とを変換する。転送装置は、第一通信装置と第二通信装置との間の光信号を入力し、入力した光信号を、当該光信号の波長に応じた転送先の第一通信装置、第二通信装置、又は、他の転送装置へ転送する。第二通信装置は、1以上の転送装置により転送され、かつ、自装置が処理対象の無線区間に対応した波長の光信号を第一通信装置と送受信する。
 伝送システムは、第二通信装置が処理対象とする無線区間に対応した波長の光信号をドロップする転送装置が選択可能なように、転送装置に波長と転送先との対応を設定する設定部を有してもよい。また、無線区間の物理的な特徴量は、無線信号の周波数でもよく、無線信号の受信又は送信のタイミングでもよい。
 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、具体的な構成はこれら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。
1 伝送システム
2a-1~2a-3、2c 無線端末
3、3a、3c 第一無線基地局
4、4a、4b、4c 第二無線基地局
5、5a、5b、5c ゲートウェイ
6 光ファイバ
7 光伝送路
31 アンテナ
32 フロントエンド
33 TRx
41 TRx
42 デジタル信号処理部
43 無線信号処理部
44 無線アクセス制御部
51 第一入出力部
52 第二入出力部
53 設定部

Claims (5)

  1.  無線端末装置と無線信号を送受信する1以上の第一通信装置と、
     前記第一通信装置と光信号を送受信する1以上の第二通信装置と、
     前記第一通信装置と前記第二通信装置との間の光信号を転送する1以上の転送装置とを備える伝送システムであって、
     前記第一通信装置は、無線端末装置との間で送受信される無線信号と、前記無線信号が伝送する無線区間の物理的な特徴量に応じた波長の光信号とを変換し、
     前記転送装置は、前記第一通信装置と前記第二通信装置との間の光信号を入力し、入力した前記光信号を、当該光信号の波長に応じた転送先の前記第一通信装置、前記第二通信装置、又は、他の転送装置へ転送し、
     前記第二通信装置は、1以上の前記転送装置により転送され、かつ、自装置が処理対象の無線区間に対応した前記波長の光信号を前記第一通信装置と送受信する、
     伝送システム。
  2.  前記第二通信装置が処理対象とする無線区間に対応した波長の光信号をドロップする転送装置を選択可能なように、前記転送装置に波長と転送先との対応を設定する設定部を有する、
     請求項1に記載の伝送システム。
  3.  前記特徴量は、前記無線信号の周波数である、
     請求項1又は請求項2に記載の伝送システム。
  4.  前記特徴量は、前記無線信号の受信又は送信のタイミングである、
     請求項1又は請求項2に記載の伝送システム。
  5.  無線端末装置と無線信号を送受信する1以上の第一通信装置と、
     前記第一通信装置と光信号を送受信する1以上の第二通信装置と、
     前記第一通信装置と前記第二通信装置との間の光信号を転送する1以上の転送装置とを備える伝送システムにおける伝送方法であって、
     前記第一通信装置が、無線端末装置との間で送受信される無線信号と、前記無線信号が伝送する無線区間の物理的な特徴量に応じた波長の光信号とを変換するステップと、
     前記転送装置が、前記第一通信装置と前記第二通信装置との間の光信号を入力し、入力した前記光信号を、当該光信号の波長に応じた転送先の前記第一通信装置、前記第二通信装置、又は、他の転送装置へ転送するステップと、
     前記第二通信装置が、1以上の前記転送装置により転送され、かつ、自装置が処理対象の無線区間に対応した前記波長の光信号を前記第一通信装置と送受信するステップと、
     を有する伝送方法。
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