JP2006229945A - Light transmission system - Google Patents

Light transmission system Download PDF

Info

Publication number
JP2006229945A
JP2006229945A JP2006014110A JP2006014110A JP2006229945A JP 2006229945 A JP2006229945 A JP 2006229945A JP 2006014110 A JP2006014110 A JP 2006014110A JP 2006014110 A JP2006014110 A JP 2006014110A JP 2006229945 A JP2006229945 A JP 2006229945A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
optical
unit
electrical
service
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2006014110A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Koichi Masuda
浩一 増田
Tomokazu Sada
友和 佐田
Tomoaki Ohira
智亮 大平
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP2006014110A priority Critical patent/JP2006229945A/en
Publication of JP2006229945A publication Critical patent/JP2006229945A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light transmission system at a low cost for carrying out optical transmission of a radio signal which can provide two or more services collectively. <P>SOLUTION: The system is provided with a key station, at least one slave station which has an antenna and an optical fiber which connects the key station and the slave station. The key station has a signal extraction part which extracts a signal about a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal from two or more services included in the radio signal, an amplifying section which amplifies the extracted signal, and an electric/optical transformation portion for transforming a signal outputted from amplifying section from electricity to light. The slave station has the optical/electric transformation portion for transforming to electricity from light about the optical signal outputted from the electric/optical transformation portion and a transmitting portion for sending out an electrical signal outputted from the optical/electric transformation portion to the radio area. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、地下街などの電波不感地帯における移動体端末に対して、複数のサービスを一括して提供可能な1つの無線信号を利用して新たなサービス、より特定的には地上波デジタル放送の1セグメント放送サービスを安価に提供可能とする光伝送システムに関する。   The present invention provides a new service, more specifically digital terrestrial broadcasting, using a single radio signal capable of providing a plurality of services collectively to a mobile terminal in a radio wave insensitive zone such as an underground shopping center. The present invention relates to an optical transmission system that can provide a one-segment broadcasting service at low cost.

携帯電話、自動車電話等を用いる移動体通信では、地下やトンネル内部など、無線基地局から電波が到達しない不感地帯を解消することが課題となる。この課題は、これらの移動体通信を用いて地上波デジタル放送の1セグメント放送サービスを受ける場合にも同様に問題となる。   In mobile communication using a mobile phone, a car phone, etc., it becomes a problem to eliminate a dead zone where radio waves do not reach from a radio base station, such as underground or inside a tunnel. This problem also becomes a problem when receiving a one-segment broadcasting service of digital terrestrial broadcasting using these mobile communications.

この課題を解決するものとして、アンテナ機能を省略した親局とアンテナ機能だけを持つ複数の子局とからなる無線基地局がある。そこでは、複数の子局は、不感地帯等に分散配置され、親局と各子局とが光ファイバで接続される。親局と子局との間の信号伝送は、無線信号(RF信号)を光信号に変換して伝送する光伝送方式によって行われる。図9は、上記の無線基地局で用いられ、親局と子局との間で信号を光伝送するための従来の光伝送システムの構成の一例を示すブロック図である。この種の光伝送システムは、例えば非特許文献1に記載されている。図9において、従来の光伝送システムは、伝送されるべき電気信号を増幅する増幅部500と、増幅部500から出力される信号を電気から光へ変換する電気/光変換部510と、伝送された光信号を光から電気へ変換する光/電気変換部520とを備えている。増幅部500および電気/光変換部510は親局20側に設けられ、光/電気変換部520は子局21側に設けられ、電気/光変換部510と光/電気変換部520とが光ファイバ22で接続される。   As a solution to this problem, there is a radio base station including a master station that omits the antenna function and a plurality of slave stations that have only the antenna function. In this case, a plurality of slave stations are distributed in a dead zone or the like, and the master station and each slave station are connected by an optical fiber. Signal transmission between the master station and the slave station is performed by an optical transmission method in which a radio signal (RF signal) is converted into an optical signal and transmitted. FIG. 9 is a block diagram showing an example of the configuration of a conventional optical transmission system that is used in the above-described radio base station and optically transmits a signal between a master station and a slave station. This type of optical transmission system is described in Non-Patent Document 1, for example. In FIG. 9, a conventional optical transmission system is transmitted with an amplification unit 500 that amplifies an electrical signal to be transmitted, and an electrical / optical conversion unit 510 that converts a signal output from the amplification unit 500 from electricity to light. And an optical / electrical converter 520 for converting the optical signal from light to electricity. The amplification unit 500 and the electrical / optical conversion unit 510 are provided on the master station 20 side, the optical / electrical conversion unit 520 is provided on the slave station 21 side, and the electrical / optical conversion unit 510 and the optical / electrical conversion unit 520 are optically connected. They are connected by a fiber 22.

この構成によれば、不感地帯に在る移動体通信端末に地上波デジタル放送の1セグメント放送サービスを提供する場合、親局はセンタ局から送信される13セグメントの全てを増幅し、電気/光変換して各子局へ送信する。そして、親局から送信された13セグメントの全てを受信した各子局は、移動体通信端末へこの13セグメントの全てを送信する。そして、各子局から送信された13セグメントの全てを受信した移動体通信端末は、地上波デジタル放送サービスを受けるために必要な1セグメントのみを抽出することとなる。   According to this configuration, when providing a one-segment broadcasting service of digital terrestrial broadcasting to a mobile communication terminal in a dead zone, the master station amplifies all 13 segments transmitted from the center station, Convert and send to each slave station. Each slave station that has received all the 13 segments transmitted from the master station transmits all of the 13 segments to the mobile communication terminal. And the mobile communication terminal which received all the 13 segments transmitted from each slave station will extract only one segment necessary for receiving the terrestrial digital broadcasting service.

ここで、電気/光変換部510は、入力信号の電力に関し、その変化に対する出力光信号の強度の変化が線形であるような所定の線形領域を有する。すなわち、この所定の線形領域の上限を超える電力の信号が電気/光変換部510に入力されると、出力光信号が歪むことになる。光/電気変換部520も、電気/光変換部510と同様に入力光信号の強度に関し、その変化に対する出力信号の電力の変化が線形であるような所定の線形領域を有する。すなわち、この所定の線形領域の上限を超える強度の光信号が光/電気変換部520に入力されると、出力信号が歪むことになる。増幅部500は、光/電気変換部520から出力される信号の電力が雑音の電力よりも十分に大きくなるような増幅率であって、しかも、電気/光変換部510へ入力される信号の電力が上記所定の線形領域の上限を超えることなく、かつ光/電気変換部520へ入力される光信号の強度が上記所定の線形領域の上限を超えることのないような増幅率を有する。これにより、子局側では、雑音に比べて十分に大きな電力の、しかも歪みのない信号が得られることになる。   Here, the electric / optical conversion unit 510 has a predetermined linear region in which the change in the intensity of the output optical signal with respect to the change in the input signal power is linear. That is, when a signal with power exceeding the upper limit of the predetermined linear region is input to the electrical / optical converter 510, the output optical signal is distorted. Similarly to the electrical / optical conversion unit 510, the optical / electrical conversion unit 520 also has a predetermined linear region in which the change in power of the output signal with respect to the intensity of the input optical signal is linear. That is, when an optical signal having an intensity exceeding the upper limit of the predetermined linear region is input to the optical / electrical converter 520, the output signal is distorted. The amplification unit 500 has an amplification factor such that the power of the signal output from the optical / electrical conversion unit 520 is sufficiently larger than the power of noise, and the signal input to the electrical / optical conversion unit 510 The amplification factor is such that the electric power does not exceed the upper limit of the predetermined linear region and the intensity of the optical signal input to the optical / electrical converter 520 does not exceed the upper limit of the predetermined linear region. As a result, on the slave station side, a signal having a sufficiently large power and no distortion can be obtained compared to the noise.

また、トンネルなどの不感地帯へ複数のサービスを低コストで提供するための方法として、各子局がそれぞれ必要とするサービスだけを取り出す方法が特許文献1に記載されている。図10にこの方法にかかるシステムの構成を示す。図10において、親局20と複数の子局21−1、21−2および21−nとは光ファイバ22で接続され、各子局21−1、21−2および21−nは、それぞれの子局21−1、21−2および21−nがカバーするサービスエリアに必要なサービスだけを取り出すことができるような機能を有している。このような機能を有することにより、子局21−1、21−2および21−nの低コスト化および小型化が可能となっている。   Further, Patent Document 1 describes a method for extracting only services that each slave station needs as a method for providing a plurality of services to a dead zone such as a tunnel at a low cost. FIG. 10 shows the configuration of a system according to this method. In FIG. 10, a master station 20 and a plurality of slave stations 21-1, 21-2 and 21-n are connected by an optical fiber 22, and each slave station 21-1, 21-2 and 21-n The slave station 21-1, 21-2, and 21-n have a function that allows only necessary services to be taken out to the service area covered. By having such functions, the slave stations 21-1, 21-2 and 21-n can be reduced in cost and size.

また、不感地帯に在る移動体通信端末に地上波デジタル放送の1セグメント放送サービスを提供する場合には、以上に記載した技術を組み合わせることによって以下の技術を考えることができる。
それは、親局は、センタ局から受信した13セグメントの全てを増幅した後に電気/光変換して子局へ送信し、親局から送信された13セグメントの全てを受信した各子局は、移動体通信端末が地上波デジタル放送サービスを受けるために必要な1セグメントのみを取り出して移動体通信端末へ送信する技術である。
特開2004−120064号公報 ナショナル テクニカル レポート (National Technical Report) Vol.39 No.4 ,Aug.1993
In addition, when providing a one-segment broadcasting service of digital terrestrial broadcasting to a mobile communication terminal in a dead zone, the following technologies can be considered by combining the technologies described above.
That is, the master station amplifies all 13 segments received from the center station, and then performs electrical / optical conversion to transmit to the slave station. Each slave station that receives all of the 13 segments transmitted from the master station moves This is a technology for extracting only one segment necessary for the body communication terminal to receive the terrestrial digital broadcasting service and transmitting it to the mobile communication terminal.
JP 2004-120064 A National Technical Report Vol. 39 no. 4, Aug. 1993

非特許文献1に記載されているように、アナログ光伝送においては、電気/光変換部などに求められる線形特性の要求性能が非常に厳しく、システムの動作条件にも細心の注意をはらうことが必要である。また、特許文献1のように一つのサービスエリアに複数のサービスを提供するためには、更に利用するデバイスへの要求性能が厳しくなる。しかしながら、特許文献1に記述されている方法では、子局の低コスト化および小型化は可能であるが、親局側の負担の軽減には何ら効果がない。従って、新たなサービスを追加する場合には、特に親局側に使用するデバイスに求められる線形特性の要求性能を満たすことが、大きな課題となる。そして、地上波デジタル放送で採用されているOFDM変調方式は、一つの無線信号が複数のサブキャリアからなっており、シングルキャリアからなる変調信号に比べ、瞬時振幅が非常に大きくなることが文献等で報告されている。これらの点を考慮した場合、従来の技術では、従来のサービスに地上波デジタル放送を付加して伝送し、所要性能を満足することは非常に困難であると考えられる。   As described in Non-Patent Document 1, in analog optical transmission, the required performance of the linear characteristic required for the electrical / optical conversion unit is very strict, and careful attention should be paid to the operating conditions of the system. is necessary. In addition, in order to provide a plurality of services in one service area as in Patent Document 1, the required performance for a device to be used becomes stricter. However, with the method described in Patent Document 1, it is possible to reduce the cost and size of the slave station, but there is no effect in reducing the burden on the master station side. Therefore, when a new service is added, it is a big problem to satisfy the required performance of the linear characteristics required for the device used on the master station side. The OFDM modulation method adopted in terrestrial digital broadcasting is that one radio signal is composed of a plurality of subcarriers, and the instantaneous amplitude is much larger than that of a modulation signal consisting of a single carrier. It is reported in. Considering these points, it is considered that it is very difficult for the conventional technology to satisfy the required performance by adding terrestrial digital broadcasting to the conventional service for transmission.

さらに、地下などの不感地帯において、上記した子局から地上波デジタル放送サービスを受ける端末としては、移動体通信端末が大部分であると考えられる。それにも関わらず、従来の技術では、親局は、13セグメントの全てをセンタ局から受信してこの13セグメントの全てを各子局へ送信し、各子局は、受信した13セグメントから必要な1セグメントのみを取り出している。このことによって、従来の技術では、親局には13セグメントを処理できる高性能なデバイスが必要であった。つまり、従来の技術では、親局及び各子局についてコストが高くなり、この結果として、サービスを提供するためのコストが高くなっていた。   Furthermore, in a dead zone such as underground, most of the mobile communication terminals are terminals that receive the terrestrial digital broadcast service from the above-described slave stations. Nevertheless, in the prior art, the master station receives all 13 segments from the center station and transmits all 13 segments to each slave station, and each slave station is required from the received 13 segments. Only one segment is extracted. Thus, in the conventional technique, the master station needs a high-performance device capable of processing 13 segments. That is, in the conventional technique, the cost for the master station and each slave station is high, and as a result, the cost for providing the service is high.

それ故に、本発明は、上記した従来技術の課題を解決するもので、既存サービスを提供している光伝送システムを利用して複数のサービスを一括して提供することが可能な無線信号を利用した新たなサービスを低コストで提供することを目的とする。   Therefore, the present invention solves the above-described problems of the prior art, and uses a radio signal that can provide a plurality of services in a lump using an optical transmission system that provides an existing service. The purpose is to provide new services at low cost.

本発明は、地上波デジタル放送(ISDB−T)サービスを含む複数のサービスを一括して提供することが可能な無線信号を光伝送するための光伝送システム及びそれに含まれる親局に向けられている。そして、上記目的を達成させるために、本発明の光伝送システムは、親局と、アンテナを有する少なくとも一つの子局と、親局と子局とをつなぐ光ファイバとを備えており、親局は、無線信号に含まれている複数のサービスから特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスに関する信号を抽出する信号抽出部と、抽出された信号を増幅する増幅部と、増幅部から出力される電気信号を光信号へ変換する電気/光変換部とを備え、子局は、電気/光変換部から出力される光信号を電気信号へ変換する光/電気変換部と、光/電気変換部から出力される電気信号を無線エリアへ向けて送出する送信部とを備える。   The present invention is directed to an optical transmission system for optically transmitting a radio signal capable of collectively providing a plurality of services including a terrestrial digital broadcasting (ISDB-T) service, and a master station included therein. Yes. In order to achieve the above object, an optical transmission system according to the present invention includes a master station, at least one slave station having an antenna, and an optical fiber connecting the master station and the slave station. A signal extraction unit that extracts a signal related to a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal from a plurality of services included in a radio signal, an amplification unit that amplifies the extracted signal, and an amplification An electrical / optical conversion unit that converts an electrical signal output from the unit into an optical signal, and the slave station includes an optical / electrical conversion unit that converts an optical signal output from the electrical / optical conversion unit into an electrical signal; A transmission unit that transmits an electric signal output from the optical / electrical conversion unit toward a wireless area.

また、本発明は、地上波デジタル放送(ISDB−T)サービスを含む複数のサービスを一括して提供することが可能な第1の無線信号と第1の無線信号と異なる周波数を有し既存の無線サービスを提供する第2の無線信号とを光伝送するための光伝送システムにも向けられている。   Further, the present invention provides a first radio signal capable of providing a plurality of services including a terrestrial digital broadcast (ISDB-T) service in a lump and a frequency different from that of the first radio signal. The present invention is also directed to an optical transmission system for optically transmitting a second wireless signal that provides a wireless service.

この第1及び第2の無線信号を扱う光伝送システムは、親局と、アンテナを有する少なくとも一つの子局と、親局と子局とをつなぐ光ファイバとを備えており、親局は、第1の無線信号に含まれている複数のサービスから特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスに関する信号を抽出する信号抽出部と、抽出された信号を増幅する第1の増幅部と、第2の無線信号を増幅する第2の増幅部と、第1の増幅部によって増幅された抽出された信号と第2の増幅部によって増幅された第2の無線信号とを合波する合波部と、合波部から出力された電気信号を光信号へ変換する電気/光変換部とを備え、子局は、電気/光変換部から出力される光信号を電気信号へ変換する光/電気変換部と、光/電気変換部から出力される周波数多重された無線信号を抽出された信号と第2の無線信号とに分離する分離部と、分離部によって分離された抽出された信号と第2の無線信号とを無線エリアへ向けて送出する送信部とを備える。   The optical transmission system that handles the first and second radio signals includes a master station, at least one slave station having an antenna, and an optical fiber that connects the master station and the slave station. A signal extraction unit that extracts a signal related to a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal from a plurality of services included in the first radio signal, and a first amplification that amplifies the extracted signal A second amplifying unit for amplifying the second radio signal, the extracted signal amplified by the first amplifying unit, and the second radio signal amplified by the second amplifying unit And an electrical / optical conversion unit that converts an electrical signal output from the multiplexing unit into an optical signal. The slave station converts the optical signal output from the electrical / optical conversion unit into an electrical signal. Output from the optical / electrical converter and the optical / electrical converter A separation unit that separates a radio signal that has been wave-number-multiplexed into an extracted signal and a second radio signal, and the extracted signal and the second radio signal that are separated by the separation unit are transmitted to a radio area. A transmission unit.

あるいは、この第1及び第2の無線信号を扱う光伝送システムは、親局と、アンテナを有する少なくとも一つの子局と、親局と子局とをつなぐ光ファイバとを備えており、親局は、第1の無線信号に含まれている複数のサービスから特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスに関する信号を抽出する信号抽出部と、抽出された信号を増幅する第1の増幅部と、第1の増幅部から出力される電気信号を第1の光信号へ変換する第1の電気/光変換部と、第2の無線信号を増幅する第2の増幅部と、第2の増幅部から出力される電気信号を第2の光信号へ変換する第2の電気/光変換部と、第1の光信号と第2の光信号とを波長多重する波長多重部とを備え、子局は、波長多重部から出力される光信号を、第1の光信号と第2の光信号とに波長分離する波長分離部と、第1の光信号を電気信号へ変換する第1の光/電気変換部、および第2の光信号を電気信号へ変換する第2の光/電気変換部と、第1の光/電気変換部から出力される抽出された信号と第2の光/電気変換部から出力される第2の無線信号とをそれぞれ無線エリアへ向けて送出する送信部とを備える。   Alternatively, the optical transmission system that handles the first and second radio signals includes a master station, at least one slave station having an antenna, and an optical fiber that connects the master station and the slave station. Includes a signal extraction unit that extracts a signal related to a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal from a plurality of services included in the first radio signal, and a first that amplifies the extracted signal An amplifying unit; a first electric / optical converting unit that converts an electric signal output from the first amplifying unit into a first optical signal; a second amplifying unit that amplifies a second radio signal; A second electrical / optical conversion unit that converts an electrical signal output from the second amplification unit into a second optical signal; a wavelength multiplexing unit that wavelength-multiplexes the first optical signal and the second optical signal; And the slave station converts the optical signal output from the wavelength multiplexing unit to the first optical signal. A wavelength separation unit for wavelength-separating into a second optical signal, a first optical / electrical conversion unit for converting the first optical signal into an electrical signal, and a second for converting the second optical signal into an electrical signal The optical / electrical conversion unit, the extracted signal output from the first optical / electrical conversion unit, and the second wireless signal output from the second optical / electrical conversion unit are respectively sent to the wireless area. A transmission unit.

好ましくは、隣接する子局が提供する無線エリアが重なる場合においては、親局から各子局を介して移動体通信端末までの伝搬遅延時間が信号のガードインターバル時間内に収まるように、子局が設置される。
また、好ましくは、親局は、地上波デジタル放送(ISDB−T)サービスを含む複数のサービスを一括して提供することが可能な無線信号の周波数をより低い周波数に変換する第1の周波数変換部をさらに備え、信号抽出部は、第1の周波数変換部から出力された信号を入力する。
また、好ましくは、親局が、信号抽出部と電気/光変換部との間に、第1の周波数変換部によって変換された周波数を元の周波数に変換する第2の周波数変換部をさらに備えるか、又は、子局が、光/電気変換部より後に、第1の周波数変換部によって変換された周波数を元の周波数に変換する第2の周波数変換部をさらに備える。
Preferably, when radio areas provided by adjacent slave stations overlap, the slave station is configured so that the propagation delay time from the master station to the mobile communication terminal via each slave station is within the guard interval time of the signal. Is installed.
Preferably, the master station performs first frequency conversion for converting a frequency of a radio signal capable of providing a plurality of services including a terrestrial digital broadcasting (ISDB-T) service to a lower frequency. The signal extraction unit receives the signal output from the first frequency conversion unit.
Preferably, the master station further includes a second frequency conversion unit that converts the frequency converted by the first frequency conversion unit into the original frequency between the signal extraction unit and the electrical / optical conversion unit. Alternatively, the slave station further includes a second frequency conversion unit that converts the frequency converted by the first frequency conversion unit to the original frequency after the optical / electrical conversion unit.

例えば、信号抽出部は、異なる帯域幅を有する複数のフィルタと、無線信号をフィルタへ分配する分配部とからなってもよい。
また、例えば、信号抽出部は、異なる帯域幅を有する複数のフィルタと、フィルタを切り替える切替部とからなってもよい。
また、例えば、特定の移動体通信端末向けのサービスは、地上波デジタル放送の移動体通信端末向け放送サービスであってもよい。
また、例えば、第2の無線信号が提供する無線サービスが携帯電話であってもよい。
For example, the signal extraction unit may include a plurality of filters having different bandwidths and a distribution unit that distributes the radio signal to the filters.
Further, for example, the signal extraction unit may include a plurality of filters having different bandwidths and a switching unit that switches the filters.
Further, for example, the service for a specific mobile communication terminal may be a broadcast service for mobile communication terminals of digital terrestrial broadcasting.
Further, for example, the wireless service provided by the second wireless signal may be a mobile phone.

さらに、上記した各構成における処理を方法ステップとする方法クレームとして考えることもできる。   Furthermore, it can also be considered as a method claim in which the processing in each configuration described above is a method step.

上記のように、本発明の光伝送システム、親局及び光伝送方法によれば、一つの無線信号に含まれている複数のサービスから特定のサービスエリア向けのサービスを抽出することによって、伝送すべき信号の電力を大幅に低減でき、利用するデバイスに求められる要求性能を緩和できるため、光伝送システムの低コスト化が可能となる。特に、地上波デジタル放送で予定されている移動体通信端末向けの1セグメント放送を電波不感地帯に伝送する場合、13セグメントの内の1セグメントだけを抽出して伝送することにより、移動体通信端末向けサービスを提供したうえで、伝送帯域や信号電力などを大幅に低減することができるため、光伝送システムを構成するデバイスに求められる要求性能を緩和できる。
また、部分受信する信号の帯域幅が時間的に変更される場合やサービスをアップグレードするために帯域幅が変更される場合などであっても所望の信号を抽出することが可能となる。
また、隣接する子局が提供する無線エリアが重なる場合において、1つの端末が異なる子局から到来する信号を同時に受信した場合にもマルチパス干渉の影響を回避することが可能となり、常に品質の良い回線状態を維持することが可能となる。
また、より低い周波数帯に対応した信号抽出部を構成するバンドパスフィルタのスロープ特性は、周波数が高い場合よりも急峻に作成することが容易となるため、部分受信に不要な信号の成分をより抑圧することができ、効率の良い伝送が可能となる。
また、既存のサービス(携帯電話など)などを提供するインフラである光伝送路を利用する場合でも同様に伝送帯域や信号電力などを大幅に低減することができ、光伝送システムを構成するデバイスに求められる要求性能を緩和できるので、より低コストで特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスを提供することが可能となる。
As described above, according to the optical transmission system, the master station, and the optical transmission method of the present invention, transmission is performed by extracting a service for a specific service area from a plurality of services included in one radio signal. Since the power of the power signal can be greatly reduced and the required performance required for the device to be used can be relaxed, the cost of the optical transmission system can be reduced. In particular, when transmitting a one-segment broadcast for mobile communication terminals scheduled for terrestrial digital broadcasting to a radio wave insensitive zone, by extracting and transmitting only one of the 13 segments, the mobile communication terminal Since the transmission band, signal power, and the like can be significantly reduced after providing the service for the network, the required performance required for the devices constituting the optical transmission system can be relaxed.
Further, it is possible to extract a desired signal even when the bandwidth of a partially received signal is changed in time or when the bandwidth is changed to upgrade a service.
In addition, when wireless areas provided by adjacent slave stations overlap, it is possible to avoid the effects of multipath interference even when one terminal receives signals arriving from different slave stations at the same time. It is possible to maintain a good line state.
In addition, since the slope characteristics of the bandpass filter that constitutes the signal extraction unit corresponding to the lower frequency band can be created more steeply than when the frequency is high, more signal components unnecessary for partial reception can be obtained. Therefore, efficient transmission is possible.
In addition, even when using an optical transmission line, which is an infrastructure that provides existing services (such as mobile phones), the transmission band and signal power can be significantly reduced in the same way, and the device constituting the optical transmission system can be reduced. Since the required performance required can be relaxed, it is possible to provide a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal at a lower cost.

以下本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
(第1の実施形態)
図1は、本発明の第1の実施形態に係る光伝送システムの構成を示すブロック図である。図1において、光伝送システムは、信号抽出部100と送信側増幅部110と電気/光変換部120と光ファイバ22と光/電気変換部300と受信側増幅部310とアンテナ21aとを備えている。受信側増幅部310とアンテナ21aとで送信部が構成されている。信号抽出部100と送信側増幅部110と電気/光変換部120とは親局20側に設けられ、光/電気変換部300と受信側増幅部310とアンテナ21aとは子局21−n側に設けられる。
図2は、図1のシステムが適用される、移動体通信を行うための無線基地局の一例を示す模式図である。図2において、無線基地局は、アンテナ21aを省略した親局20とアンテナ21aを持つ1以上の子局21−1、21−2および21−n(但し、n≧1)とからなる。1以上の子局21−1、21−2および21−nは、電波の届かない不感地帯等に分散配置され、親局20と各子局21−1、21−2および21−nとが光ファイバ22で接続される。
図1の光伝送システムは、図2の無線基地局に適用されて、親局20と各子局21−1、21−2および21−nとの間の信号伝送を行う。すなわち、複数のサービスから構成されており信号の一部を部分受信することによって任意のサービスを提供できる無線信号(例えば、地上波デジタル放送信号)から抽出された部分受信信号を光信号に変換して、光ファイバ22を通じて伝送を行い、不感地帯等への無線信号の提供を行う。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
(First embodiment)
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an optical transmission system according to the first embodiment of the present invention. In FIG. 1, the optical transmission system includes a signal extraction unit 100, a transmission side amplification unit 110, an electrical / optical conversion unit 120, an optical fiber 22, an optical / electrical conversion unit 300, a reception side amplification unit 310, and an antenna 21a. Yes. The reception side amplification unit 310 and the antenna 21a constitute a transmission unit. The signal extraction unit 100, the transmission side amplification unit 110, and the electrical / optical conversion unit 120 are provided on the master station 20 side, and the optical / electrical conversion unit 300, the reception side amplification unit 310, and the antenna 21a are on the slave station 21-n side. Is provided.
FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of a radio base station for performing mobile communication to which the system of FIG. 1 is applied. In FIG. 2, the radio base station includes a master station 20 from which the antenna 21a is omitted and one or more slave stations 21-1, 21-2, and 21-n (where n ≧ 1) having the antenna 21a. One or more slave stations 21-1, 21-2 and 21-n are distributed in a dead zone where radio waves do not reach, and the master station 20 and each slave station 21-1, 21-2 and 21-n are arranged. They are connected by an optical fiber 22.
The optical transmission system of FIG. 1 is applied to the radio base station of FIG. 2 and performs signal transmission between the master station 20 and each of the slave stations 21-1, 21-2, and 21-n. In other words, a partial reception signal extracted from a radio signal (for example, a terrestrial digital broadcast signal) that is composed of a plurality of services and can provide an arbitrary service by partially receiving a part of the signal is converted into an optical signal. Then, transmission is performed through the optical fiber 22 to provide a radio signal to a dead zone or the like.

以上のように構成された光伝送システムの動作に関して図1および図2を用いて説明する。
親局20へは、図示していないセンタ局から空間に放射された信号が、無線伝搬路を通じて伝送される。親局20では、センタ局から伝送された複数のサービスを含んでいる無線信号から特定のサービスエリア向け又は特定の移動体端末向けのサービスに関する信号だけを抽出(図5)するために、図1に示すように信号抽出部100が具備されている。そして、信号抽出部100は、センタ局から伝送された信号から部分受信に必要な信号(部分受信信号)だけを抽出する。
The operation of the optical transmission system configured as described above will be described with reference to FIGS.
A signal radiated into the space from a center station (not shown) is transmitted to the master station 20 through a radio propagation path. The master station 20 extracts only a signal relating to a service for a specific service area or a specific mobile terminal from a radio signal including a plurality of services transmitted from the center station (FIG. 5). As shown in FIG. 1, a signal extraction unit 100 is provided. Then, the signal extraction unit 100 extracts only a signal (partial reception signal) necessary for partial reception from the signal transmitted from the center station.

なお、信号抽出部100の例としては、抽出する部分受信信号の中心周波数および帯域幅を有するバンドパスフィルタなどが考えられる。このバンドパスフィルタの特性は、移動体通信端末内に具備されているバンドパスフィルタの特性よりも不要な信号成分の抑圧度が小さいものでよい。また、地上波デジタル放送の1セグメント放送サービスを提供する場合、移動体通信端末向けの1セグメント信号を部分受信するために必要な信号を抽出することができれば良い。なお、部分受信に必要な信号とは、ISDB−T(地上波デジタル放送)の場合には、13セグメント中の1セグメントおよび同期信号であるCP信号のことを指している。そして、親局側に設置された送信側増幅部110及び電気/光変換部120、子局側に設置された光/電気変換部300及び受信側増幅部310で歪みが生じないレベルに不要な信号成分を抑圧できればよい。   As an example of the signal extraction unit 100, a band pass filter having the center frequency and bandwidth of the partial reception signal to be extracted can be considered. The characteristics of this bandpass filter may be those with a smaller degree of suppression of unnecessary signal components than the characteristics of the bandpass filter provided in the mobile communication terminal. Further, when providing a one-segment broadcasting service for terrestrial digital broadcasting, it is only necessary to extract a signal necessary for partially receiving a one-segment signal for a mobile communication terminal. In the case of ISDB-T (terrestrial digital broadcasting), the signal necessary for partial reception refers to one of 13 segments and a CP signal that is a synchronization signal. The transmission side amplification unit 110 and the electrical / optical conversion unit 120 installed on the master station side and the optical / electrical conversion unit 300 and the reception side amplification unit 310 installed on the slave station side are not required to a level at which no distortion occurs. It is sufficient that the signal component can be suppressed.

信号抽出部100によって抽出された部分受信信号は、送信側増幅部110へと送られ、送信側増幅部110ではこの部分受信信号だけを増幅する。増幅された部分受信信号は、電気/光変換部120へと入力される。電気/光変換部120は、入力された部分受信信号を電気から光へ変換する。なお、電気/光変換部120は、入力信号の電力の変化に対して出力信号の光の強度変化が線形であるような所定の線形領域を有している。すなわち、この所定の線形領域の上限を超える電力の信号が電気/光変換部120に入力されると、出力される光信号が歪むことになる。電気/光変換部120から出力された光信号は光ファイバ22を通じて、子局21−nに伝搬される。   The partial reception signal extracted by the signal extraction unit 100 is sent to the transmission side amplification unit 110, and the transmission side amplification unit 110 amplifies only this partial reception signal. The amplified partial reception signal is input to the electrical / optical conversion unit 120. The electrical / optical converter 120 converts the input partial reception signal from electricity to light. The electrical / optical converter 120 has a predetermined linear region in which the change in the intensity of the light of the output signal is linear with respect to the change in the power of the input signal. That is, when a signal with power exceeding the upper limit of the predetermined linear region is input to the electrical / optical converter 120, the output optical signal is distorted. The optical signal output from the electrical / optical converter 120 is propagated through the optical fiber 22 to the slave station 21-n.

子局21−nでは、光/電気変換部が、親局20から光ファイバ22を通じて伝送されてきた光信号を光から電気へ変換する。なお、光/電気変換部300は、入力光信号の強度の変化に対して出力信号の電力変化が線形であるような所定の線形領域を有している。すなわち、この所定の線形領域の上限を超える強度の光信号が光/電気変換部300に入力されると、出力信号が歪むこととなる。光/電気変換部300から出力された電気信号は、受信側増幅部310によって光/電気変換部300から出力される部分受信信号の電力が雑音の電力よりも十分に大きくなるような増幅率であって、所望のレベルまで増幅される。これにより、子局側では、雑音に比べて十分に大きな電力を有する(つまりC/N比の良好な)RF信号が得られる。最も好ましくは、送信側増幅部110は、上記の増幅率であって、しかも、電気/光変換部120への入力信号の電力が上記所定の線形領域の上限を超えることなく、かつ光/電気変換部300への入力光信号の強度が上記所定の線形領域の上限を超えることのないような増幅率で増幅を行う。これにより、子局側では、雑音に比べて十分に大きな電力で、かつ歪みのない無線信号を得ることができる。なお、受信側増幅部310の増幅率は予め決められた値に固定されていても、伝送中、C/N比や歪み量の変化に応じて調節するようにしてもよい。
増幅部310において増幅された部分受信信号は、子局21−nに設置されているアンテナ21aを通じ、子局21−nの通信エリア内の各移動体通信端末に向けて送信される。
In the slave station 21-n, the optical / electrical converter converts the optical signal transmitted from the master station 20 through the optical fiber 22 from light to electricity. The optical / electrical conversion unit 300 has a predetermined linear region in which the power change of the output signal is linear with respect to the change of the intensity of the input optical signal. That is, when an optical signal having an intensity exceeding the upper limit of the predetermined linear region is input to the optical / electrical converter 300, the output signal is distorted. The electrical signal output from the optical / electrical conversion unit 300 has an amplification factor such that the power of the partial reception signal output from the optical / electrical conversion unit 300 by the reception side amplification unit 310 is sufficiently larger than the noise power. And amplified to the desired level. Thereby, on the slave station side, an RF signal having a sufficiently large power compared to noise (that is, having a good C / N ratio) can be obtained. Most preferably, the transmission side amplifying unit 110 has the above amplification factor, and the power of the input signal to the electric / optical conversion unit 120 does not exceed the upper limit of the predetermined linear region, and the optical / electrical Amplification is performed at an amplification factor such that the intensity of the input optical signal to the conversion unit 300 does not exceed the upper limit of the predetermined linear region. As a result, on the slave station side, a radio signal with sufficiently large power and no distortion can be obtained compared to noise. Note that the amplification factor of the receiving side amplification unit 310 may be fixed to a predetermined value, or may be adjusted according to changes in the C / N ratio and distortion amount during transmission.
The partial reception signal amplified by the amplification unit 310 is transmitted to each mobile communication terminal in the communication area of the slave station 21-n through the antenna 21a installed in the slave station 21-n.

以上のように、第1の実施形態によれば、複数のサービスを一括して提供することが可能な無線信号を伝送する際、親局において複数のサービスから特定のサービスエリア向けのサービスだけを抽出する。これにより、伝送信号の電力は複数サービスを一括して伝送するよりも大幅に小さくなり、伝送に利用されるデバイスに求められる要求性能を緩和することができる。特に、地上波デジタル放送の1セグメントサービスを提供する場合、親局において13セグメントの内の少なくとも必要な1セグメントを抽出して伝送することによって、従来の技術と比べて伝送に利用されるデバイスに求められる要求性能を緩和することができる。なお、抽出した信号に適した増幅率で増幅して伝送することにより、光伝送後に子局側で得られる部分受信信号は、雑音に比べて十分に大きな電力を持ち、しかも歪むことがなくなる。   As described above, according to the first embodiment, when transmitting a radio signal capable of providing a plurality of services in a lump, only a service for a specific service area is transmitted from the plurality of services in the master station. Extract. As a result, the power of the transmission signal is much smaller than when a plurality of services are transmitted together, and the required performance required for the device used for transmission can be relaxed. In particular, when providing a one-segment service for terrestrial digital broadcasting, the base station extracts at least one necessary segment from the 13 segments and transmits it, thereby enabling a device used for transmission compared to the conventional technology. The required performance required can be relaxed. In addition, by amplifying and transmitting with an amplification factor suitable for the extracted signal, a partial reception signal obtained on the slave station side after optical transmission has sufficiently large power compared to noise and is not distorted.

(第2の実施形態)
図3は、本発明の実施の形態2に係る光伝送システムの構成を示すブロック図である。
図3のシステムは、図2と同様の無線基地局に適用されて、親局20と各子局21−1、21−2および21−nとの間の信号伝送を行う(第1の実施形態参照)。すなわち、既存サービス(例えば、携帯電話など)及び地上波デジタルラジオ放送の3セグメント放送サービスなどの提供に用いられる第2の無線信号、および複数のサービスから構成されており信号の一部を部分受信することによって任意のサービスを提供できる第1の無線信号(例えば、地上波デジタル放送信号)より抽出された部分受信信号からなる信号を光信号に変換して、光ファイバ22を通じて伝送する。
図3において、光伝送システムは、信号抽出部100と送信側第1の増幅部130と送信側第2の増幅部140と合波部150と電気/光変換部120と光ファイバ22と光/電気変換部300と分離部320と受信側第1の増幅部330と受信側第2の増幅部340とアンテナ21aとを備えている。受信側第1の増幅部330とアンテナ21aとで送信部が構成され、受信側第2の増幅部340とアンテナ21aとで送信部が構成される。信号抽出部100と送信側第1の増幅部130と送信側第2の増幅部140と合波部150と電気/光変換部120とは親局20側に設けられ、光/電気変換部300と分離部320と受信側第1の増幅部330と受信側第2の増幅部340とアンテナ21aとは子局21−n側に設けられる。そして、電気/光変換部120と光/電気変換部300とが光ファイバ22によって接続される。
(Second Embodiment)
FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the optical transmission system according to Embodiment 2 of the present invention.
The system in FIG. 3 is applied to the same radio base station as in FIG. 2, and performs signal transmission between the master station 20 and each of the slave stations 21-1, 21-2, and 21-n (first embodiment). See form). In other words, it consists of a second radio signal used to provide an existing service (for example, a mobile phone) and a three-segment broadcasting service such as terrestrial digital radio broadcasting, and a plurality of services. Thus, a signal composed of a partial reception signal extracted from a first wireless signal (for example, terrestrial digital broadcast signal) that can provide an arbitrary service is converted into an optical signal and transmitted through the optical fiber 22.
3, the optical transmission system includes a signal extraction unit 100, a transmission-side first amplification unit 130, a transmission-side second amplification unit 140, a multiplexing unit 150, an electrical / optical conversion unit 120, an optical fiber 22, and optical / optical An electrical conversion unit 300, a separation unit 320, a reception-side first amplification unit 330, a reception-side second amplification unit 340, and an antenna 21a are provided. The reception side first amplification unit 330 and the antenna 21a constitute a transmission unit, and the reception side second amplification unit 340 and the antenna 21a constitute a transmission unit. The signal extraction unit 100, the transmission side first amplification unit 130, the transmission side second amplification unit 140, the multiplexing unit 150, and the electrical / optical conversion unit 120 are provided on the master station 20 side, and the optical / electrical conversion unit 300 is provided. The separating unit 320, the receiving side first amplifying unit 330, the receiving side second amplifying unit 340, and the antenna 21a are provided on the slave station 21-n side. The electrical / optical conversion unit 120 and the optical / electrical conversion unit 300 are connected by the optical fiber 22.

以上のように構成された光伝送システムの動作に関して、以下に、図2および図3を用いて説明する。
親局20へは、第2の無線信号が、図示していないセンタ局などの所定の場所から所定の伝送経路を通じて伝送される。また、親局20へは、図示していないセンタ局や鉄塔などから空間に放射された第1の無線信号が無線伝搬路を通じて伝送される。このように、親局20では、第1の無線信号と第2の無線信号とがそれぞれ異なる伝送経路を通じて伝送されてくる。なお、双方の無線信号が同一の伝送路を通じて伝送されてくる場合は、それぞれを分離するための分離部を設ける必要がある。信号抽出部100は、複数のサービスを含んでいる第1の無線信号から特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスだけを抽出する(図5)。信号抽出部100の詳細に関しては、第1の実施形態の説明に記載したので省略する。送信側第1の増幅部130は、信号抽出部100によって抽出された伝送されるべき部分受信信号を増幅する。送信側第2の増幅部140は、伝送されるべき第2の無線信号を増幅する。送信側第1の増幅部130および送信側第2の増幅部140で増幅された各信号は、合波部150によって周波数多重される。電気/光変換部120は、合波部150から出力される双方の無線信号が多重された周波数多重信号を電気から光へ変換して光ファイバ22を通じて子局21−nに伝送する。
The operation of the optical transmission system configured as described above will be described below with reference to FIGS.
The second radio signal is transmitted to the master station 20 from a predetermined location such as a center station (not shown) through a predetermined transmission path. In addition, the first radio signal radiated into the space from a center station or a steel tower (not shown) is transmitted to the master station 20 through the radio propagation path. Thus, in the master station 20, the first radio signal and the second radio signal are transmitted through different transmission paths. When both wireless signals are transmitted through the same transmission path, it is necessary to provide a separation unit for separating each of the wireless signals. The signal extraction unit 100 extracts only a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal from a first radio signal including a plurality of services (FIG. 5). Details of the signal extraction unit 100 have been described in the description of the first embodiment, and are therefore omitted. The transmission-side first amplification unit 130 amplifies the partial reception signal to be transmitted, extracted by the signal extraction unit 100. The transmission-side second amplification unit 140 amplifies the second radio signal to be transmitted. The signals amplified by the transmission-side first amplification unit 130 and the transmission-side second amplification unit 140 are frequency-multiplexed by the multiplexing unit 150. The electrical / optical conversion unit 120 converts the frequency multiplexed signal, in which both radio signals output from the multiplexing unit 150 are multiplexed, from electricity to light, and transmits the converted signal to the slave station 21-n through the optical fiber 22.

上記のようにして親局20から送出された光信号は、光ファイバ22中を伝搬して、子局21−nに達する。子局21−nは、光/電気変換部300によって、伝送されてきた光信号を部分受信信号と第2の無線信号とが周波数多重された電気信号に変換する。その後、分離部320によって、この周波数多重された電気信号は、部分受信信号と第2の無線信号とに分離される。そして、部分受信信号は、受信側第1の増幅部330によって所望の信号レベルにまで増幅され、アンテナ21aを通じ、子局21−nの通信エリア内の各移動体通信端末に向けて送信される。同様に、第2の無線信号は、受信側第2の増幅部340において所望の信号レベルにまで増幅され、アンテナ21aを通じ、子局21−nの通信エリア内の各移動体通信端末に向けて送信される。   The optical signal transmitted from the master station 20 as described above propagates through the optical fiber 22 and reaches the slave station 21-n. The slave station 21-n converts the transmitted optical signal into an electrical signal in which the partial reception signal and the second radio signal are frequency-multiplexed by the optical / electrical conversion unit 300. Thereafter, the separation unit 320 separates the frequency-multiplexed electric signal into a partial reception signal and a second radio signal. Then, the partial reception signal is amplified to a desired signal level by the reception-side first amplifying unit 330 and transmitted to each mobile communication terminal in the communication area of the slave station 21-n through the antenna 21a. . Similarly, the second radio signal is amplified to a desired signal level in the second amplification unit 340 on the reception side, and is directed to each mobile communication terminal in the communication area of the slave station 21-n through the antenna 21a. Sent.

以上の動作において、送信側第1の増幅部130および送信側第2の増幅部140は、光/電気変換部300から出力される部分受信信号と第2の無線信号との電力が雑音の電力よりも十分に大きくなり、しかも、電気/光変換部120へ入力される信号、すなわち、部分受信信号と第2の無線信号とが周波数多重された周波数多重信号の電力が電気/光変換部120の線形領域の上限を超えることなく、かつ光/電気変換部300へ入力される光信号の強度が光/電気変換部300の線形領域の上限を超えることのないような増幅率で増幅を行う。このことによって、子局21−nで得られる部分受信信号と第2の無線信号は、雑音に比べて十分に大きな電力を持ち、歪むこともない。なお、送信側第1の増幅部130および送信側第2の増幅部140の増幅率はそれぞれ、予め決められた値に固定されていてもよく、伝送中に、C/N比や歪み量の変化に応じて調節するようにしてもよい。   In the above operation, the first amplification unit 130 on the transmission side and the second amplification unit 140 on the transmission side are such that the power of the partial reception signal output from the optical / electrical conversion unit 300 and the second radio signal is noise power. And the power of the signal input to the electrical / optical converter 120, that is, the frequency multiplexed signal obtained by frequency-multiplexing the partial reception signal and the second radio signal is the electrical / optical converter 120. Amplification is performed without exceeding the upper limit of the linear region and the intensity of the optical signal input to the optical / electrical converter 300 does not exceed the upper limit of the linear region of the optical / electrical converter 300. . As a result, the partially received signal and the second radio signal obtained by the slave station 21-n have sufficiently large power compared to noise and are not distorted. Note that the amplification factors of the transmission-side first amplification unit 130 and the transmission-side second amplification unit 140 may be fixed to predetermined values, respectively, and the C / N ratio and distortion amount during transmission may be fixed. You may make it adjust according to a change.

以上のように、第2の実施形態によれば、既存サービスなどを提供する無線信号(第2の無線信号)と部分受信信号とを周波数多重して各子局へ伝送する場合であっても、第1の実施形態に記載した効果と同様の効果を得ることができる。   As described above, according to the second embodiment, even when a radio signal (second radio signal) for providing an existing service or the like and a partial reception signal are frequency-multiplexed and transmitted to each slave station. The same effects as those described in the first embodiment can be obtained.

(第3の実施形態)
図4は、本発明の第3の実施形態に係る光伝送システムの構成を示すブロック図である。
図4のシステムは、図2と同様の無線基地局に適用されて、親局20と子局21−nとの間の信号伝送を行う(第1の実施形態参照)。すなわち、既存サービス(例えば、携帯電話など)及び地上波デジタルラジオ放送の3セグメント放送サービスなどの提供に用いられる第2の無線信号、および複数のサービスから構成されており信号の一部を部分受信することによって任意のサービスを提供できる第1の無線信号(例えば、地上波デジタル放送信号)より抽出された部分受信信号からなる信号を光信号に変換して、光ファイバ22を通じて伝送する。
図4において、光伝送システムは、信号抽出部100と送信側第1の増幅部130と送信側第2の増幅部140と第1の電気/光変換部160と第2の電気/光変換部170と波長多重部180と光ファイバ22と波長分離部350と第1の光/電気変換部360と第2の光/電気変換部370と受信側第1の増幅部330と受信側第2の増幅部340とアンテナ21aとを備えている。受信側第1の増幅部330とアンテナ21aとで送信部が構成され、受信側第2の増幅部340とアンテナ21aとで送信部が構成される。信号抽出部100と送信側第1の増幅部130と送信側第2の増幅部140と第1の電気/光変換部160と第2の電気/光変換部170と波長多重部180は、親局20側に設けられる。波長分離部350と第1の光/電気変換部360と第2の光/電気変換部370と受信側第1の増幅部330と受信側第2の増幅部340とアンテナ21aとは、子局21−n側に設けられる。そして、波長多重部180と波長分離部350とが光ファイバ22によって接続される。
(Third embodiment)
FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of an optical transmission system according to the third embodiment of the present invention.
The system in FIG. 4 is applied to the same radio base station as in FIG. 2 and performs signal transmission between the master station 20 and the slave stations 21-n (see the first embodiment). In other words, it consists of a second radio signal used to provide an existing service (for example, a mobile phone) and a three-segment broadcasting service such as terrestrial digital radio broadcasting, and a plurality of services. Thus, a signal composed of a partial reception signal extracted from a first wireless signal (for example, terrestrial digital broadcast signal) that can provide an arbitrary service is converted into an optical signal and transmitted through the optical fiber 22.
4, the optical transmission system includes a signal extraction unit 100, a transmission-side first amplification unit 130, a transmission-side second amplification unit 140, a first electrical / optical conversion unit 160, and a second electrical / optical conversion unit. 170, wavelength multiplexing unit 180, optical fiber 22, wavelength separation unit 350, first optical / electrical conversion unit 360, second optical / electrical conversion unit 370, reception side first amplification unit 330, and reception side second An amplifying unit 340 and an antenna 21a are provided. The reception side first amplification unit 330 and the antenna 21a constitute a transmission unit, and the reception side second amplification unit 340 and the antenna 21a constitute a transmission unit. The signal extraction unit 100, the transmission side first amplification unit 130, the transmission side second amplification unit 140, the first electrical / optical conversion unit 160, the second electrical / optical conversion unit 170, and the wavelength multiplexing unit 180 It is provided on the station 20 side. The wavelength separation unit 350, the first optical / electrical conversion unit 360, the second optical / electrical conversion unit 370, the reception-side first amplification unit 330, the reception-side second amplification unit 340, and the antenna 21a are slave stations It is provided on the 21-n side. The wavelength multiplexing unit 180 and the wavelength separation unit 350 are connected by the optical fiber 22.

以上のように構成された光伝送システムについて、以下に、図2および図4を用いて説明する。
親局20へは、第2の無線信号が、図示していないセンタ局などの所定の場所から所定の伝送経路を通じて伝送されてくる。また、親局20へは、図示していないセンタ局や鉄塔などから空間に放射された第1の無線信号が、無線伝搬路を通じて伝送されてくる。このように、親局20へは、第1の無線信号と第2の無線信号とがそれぞれ異なる伝送経路を通じて伝送されてくる。なお、双方の無線信号が同一の伝送路を通じて伝送されてくる場合は、それぞれを分離するための分離部を設ける必要がある。信号抽出部100は、複数のサービスを含んでいる第1の無線信号から特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスだけを抽出する(図5)。信号抽出部100の詳細に関しては、第1の実施形態の説明に記載したので省略する。送信側第1の増幅部130は、信号抽出部100によって抽出された伝送されるべき部分受信信号を増幅する。送信側第2の増幅部140は、伝送されるべき第2の無線信号を増幅する。送信側第1の増幅部130で増幅された信号は、第1の電気/光変換部160によって光信号に変換される。送信側第2の増幅部140で増幅された信号は、第2の電気/光変換部170によって光信号に変換される。第1の電気/光変換部160と第2の電気/光変換部170とから出力された光信号は、波長多重部180によって波長多重される。波長多重された光信号は、光ファイバ22を通じて子局21−nに伝送される。
The optical transmission system configured as described above will be described below with reference to FIGS.
The second radio signal is transmitted to the master station 20 from a predetermined location such as a center station (not shown) through a predetermined transmission path. Further, the first radio signal radiated into the space from a center station or a steel tower (not shown) is transmitted to the master station 20 through the radio propagation path. Thus, the first radio signal and the second radio signal are transmitted to the master station 20 through different transmission paths. When both wireless signals are transmitted through the same transmission path, it is necessary to provide a separation unit for separating each of the wireless signals. The signal extraction unit 100 extracts only a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal from a first radio signal including a plurality of services (FIG. 5). Details of the signal extraction unit 100 have been described in the description of the first embodiment, and are therefore omitted. The transmission-side first amplification unit 130 amplifies the partial reception signal to be transmitted, extracted by the signal extraction unit 100. The transmission-side second amplification unit 140 amplifies the second radio signal to be transmitted. The signal amplified by the transmission-side first amplification unit 130 is converted into an optical signal by the first electrical / optical conversion unit 160. The signal amplified by the transmission-side second amplification unit 140 is converted into an optical signal by the second electric / optical conversion unit 170. The optical signals output from the first electrical / optical converter 160 and the second electrical / optical converter 170 are wavelength multiplexed by the wavelength multiplexer 180. The wavelength-multiplexed optical signal is transmitted to the slave station 21-n through the optical fiber 22.

上記のようにして親局20から送出された光信号は、光ファイバ22中を伝搬して、子局21−nに達する。子局21−nでは、波長分離部350が、親局20から送出された光信号を、部分受信信号に対応する光信号と第2の無線信号に対応する光信号とに分離する。部分受信信号に対応する光信号は、第1の光/電気変換部360によって光から電気へ変換される。第2の無線信号に対応する光信号は、第2の光/電気変換部370によって光から電気へ変換される。このようにして得られた部分受信信号は、受信側第1の増幅部330によって所望の信号レベルにまで増幅される。同様に、このようにして得られた第2の無線信号は、受信側第2の増幅部340によって所望の信号レベルにまで増幅される。そして、部分受信信号および第2の無線信号は、子局21に設置されているアンテナ21aを通じ、子局21−nの通信エリア内の各移動体通信端末に向けて各々送信される。   The optical signal transmitted from the master station 20 as described above propagates through the optical fiber 22 and reaches the slave station 21-n. In the slave station 21-n, the wavelength separation unit 350 separates the optical signal transmitted from the master station 20 into an optical signal corresponding to the partial reception signal and an optical signal corresponding to the second radio signal. The optical signal corresponding to the partial reception signal is converted from light to electricity by the first optical / electrical converter 360. The optical signal corresponding to the second radio signal is converted from light to electricity by the second optical / electrical converter 370. The partial reception signal obtained in this way is amplified to a desired signal level by the reception-side first amplification unit 330. Similarly, the second radio signal thus obtained is amplified to a desired signal level by the receiving-side second amplifying unit 340. Then, the partial reception signal and the second radio signal are transmitted to each mobile communication terminal in the communication area of the slave station 21-n through the antenna 21a installed in the slave station 21.

以上の動作において、送信側第1の増幅部130は、第1の光/電気変換部360から出力される部分受信信号の電力が雑音の電力よりも十分に大きくなり、しかも、第1の電気/光変換部160へ入力される信号の電力が第1の電気/光変換部160の線形領域の上限を超えることなく、かつ第1の光/電気変換部360へ入力される光信号の強度が第1の光/電気変換部360の線形領域の上限を超えることのないような増幅率で増幅を行う。このことによって、子局21−nで得られる部分受信信号は、雑音に比べて十分に大きな電力を持ち、歪むこともない。
また、送信側第2の増幅部140は、第2の光/電気変換部370から出力されるRF信号の電力が雑音の電力よりも十分に大きくなり、しかも、第2の電気/光変換部170への入力信号の電力が第2の電気/光変換部170の線形領域の上限を超えることなく、かつ第2の光/電気変換部370へ入力される光信号の強度が第2の光/電気変換部370の線形領域の上限を超えることのないような増幅率で増幅を行う。このことによって、子局21−nで得られる部分受信信号は、雑音に比べて十分に大きな電力を持ち、歪むこともない。なお、送信側第1の増幅部130および送信側第2の増幅部140の増幅率はそれぞれ、予め決められた値に固定されていてもよく、伝送中、C/N比や歪み量の変化に応じて調節するようにしてもよい。
In the above operation, the transmission-side first amplifying unit 130 has the power of the partial reception signal output from the first optical / electrical conversion unit 360 sufficiently larger than the noise power, and the first electric signal is output from the first electric / electrical conversion unit 360. The intensity of the optical signal input to the first optical / electrical converter 360 without the power of the signal input to the optical / optical converter 160 exceeding the upper limit of the linear region of the first electric / optical converter 160 Is amplified at an amplification factor that does not exceed the upper limit of the linear region of the first optical / electrical converter 360. As a result, the partial reception signal obtained by the slave station 21-n has sufficiently large power compared to noise and is not distorted.
The transmission-side second amplifying unit 140 is configured such that the power of the RF signal output from the second optical / electrical conversion unit 370 is sufficiently larger than the noise power, and the second electrical / optical conversion unit. The power of the input signal to 170 does not exceed the upper limit of the linear region of the second electric / optical converter 170, and the intensity of the optical signal input to the second optical / electric converter 370 is the second light. / Amplification is performed at an amplification factor that does not exceed the upper limit of the linear region of the electrical conversion unit 370. As a result, the partial reception signal obtained by the slave station 21-n has sufficiently large power compared to noise and is not distorted. Note that the amplification factors of the transmission-side first amplification unit 130 and the transmission-side second amplification unit 140 may be fixed to predetermined values, respectively, and changes in the C / N ratio and distortion amount during transmission. You may make it adjust according to.

以上のように、第3の実施形態によれば、既存サービスなどを提供する無線信号(第2の無線信号)と部分受信信号とを周波数多重して各子局へ伝送する場合であっても、第1の実施形態に記載した効果と同様の効果を得ることができる。   As described above, according to the third embodiment, even when a radio signal (second radio signal) for providing an existing service or the like and a partial reception signal are frequency-multiplexed and transmitted to each slave station. The same effects as those described in the first embodiment can be obtained.

なお、第3の実施形態は、部分受信信号および第2の無線信号を含む信号を伝送する際に、部分受信信号と第2の無線信号とを別々に、それぞれの電力に適した増幅率で増幅してそれぞれに適した波長を利用して光伝送するようにしている。このことによって、子局で得られる部分受信信号および第2の無線信号は、第2の実施形態よりも、雑音に比べて十分に大きな電力を持ちしかも歪むことがなくなる。
言い換えれば、第3の実施形態は、第2の実施形態よりも線形領域の上限が低い電気/光変換部および光/電気変換部を用いたとしても第2の実施形態と同程度のC/N比および歪特性を得ることができる。なぜなら、第3の実施形態では、第2の実施形態と異なり、親局において部分受信信号と第2の無線信号とを別々に電気/光変換した後に多重して子局に伝送し、子局において伝送された光信号を分離して得られた部分受信信号と第2の無線信号とを別々に光/電気変換しているので、それぞれの電気/光変換部へ入力する信号の電力は小さくてよく、しかも光/電気変換部へ入力する光信号の強度も小さくてよくなるからである。
なお、第1の電気/光変換部160と第2の電気/光変換部170に使用する波長は、ビート成分が信号帯域内に発生しないように十分離れていることが必要となる。
In the third embodiment, when transmitting a signal including the partial reception signal and the second radio signal, the partial reception signal and the second radio signal are separately transmitted at an amplification factor suitable for each power. Amplification is performed and optical transmission is performed using wavelengths suitable for each. As a result, the partially received signal and the second radio signal obtained at the slave station have sufficiently larger power than the noise and are not distorted as compared with the second embodiment.
In other words, in the third embodiment, even if an electrical / optical conversion unit and an optical / electrical conversion unit whose upper limit of the linear region is lower than that of the second embodiment are used, the C / O of the same level as the second embodiment is used. N ratio and distortion characteristics can be obtained. This is because the third embodiment differs from the second embodiment in that the partial reception signal and the second radio signal are separately subjected to electrical / optical conversion in the master station and multiplexed and transmitted to the slave station. Since the partial reception signal obtained by separating the optical signal transmitted in step 1 and the second radio signal are separately subjected to optical / electrical conversion, the power of the signal input to each electric / optical conversion unit is small. This is because the intensity of the optical signal input to the optical / electrical converter may be small.
Note that the wavelengths used for the first electrical / optical conversion unit 160 and the second electrical / optical conversion unit 170 need to be sufficiently separated so that beat components are not generated in the signal band.

ここで、以上で説明した第1から第3の実施形態に共通する内容について以下に説明する。
まず、信号抽出部100に入力される無線信号が複数の場合における信号抽出部100の構成例を図6に示す。図6に示したように、複数の無線信号を分配部101によって分配し、分配された信号に所望の透過帯域を有するバンドバスフィルタ102−1、102−2、102−nを設置することにより、各無線信号において部分受信に必要な信号を抽出することが可能となる。また、別の構成としては、透過帯域に周波数の周期性を有するフィルタを利用することにより、同様の効果を得ることも可能である。なお、部分受信に必要な信号とは、ISDB−T(地上波デジタル放送)の場合には、13セグメント中の1セグメントおよび同期信号であるCP信号のことを指している。
Here, the contents common to the first to third embodiments described above will be described below.
First, FIG. 6 shows a configuration example of the signal extraction unit 100 when there are a plurality of radio signals input to the signal extraction unit 100. As shown in FIG. 6, by distributing a plurality of radio signals by the distribution unit 101, bandpass filters 102-1, 102-2, 102-n having a desired transmission band are installed in the distributed signals. It becomes possible to extract a signal necessary for partial reception in each radio signal. As another configuration, a similar effect can be obtained by using a filter having frequency periodicity in the transmission band. In the case of ISDB-T (terrestrial digital broadcasting), the signal necessary for partial reception refers to one of 13 segments and a CP signal that is a synchronization signal.

または、信号抽出部100として、図7に記載したように異なる帯域幅を有する複数のフィルタ105−1、105−2、105−nとこれらの各フィルタを切り替える切替部104aおよび切替部104bとを設けてもよい。このことにより、部分受信する信号の帯域幅が時間的に変更されるようなサービスやサービスのアップグレードによる帯域幅の変更などに対しても所望の信号を抽出することが可能となる。なお、図7では入力側に切替部104aを、出力側に切替部104bを設置した構成を図示しているが、出力側には合波部103を設置する、または、入力側には分配部101を設置することでも同様の効果を得ることが可能である。   Alternatively, as the signal extraction unit 100, a plurality of filters 105-1, 105-2, and 105-n having different bandwidths as described in FIG. 7, and a switching unit 104a and a switching unit 104b that switch these filters are used. It may be provided. This makes it possible to extract a desired signal even for a service in which the bandwidth of a partially received signal is changed in time or a bandwidth change due to a service upgrade. 7 illustrates a configuration in which the switching unit 104a is installed on the input side and the switching unit 104b is installed on the output side. However, the multiplexing unit 103 is installed on the output side, or the distribution unit is installed on the input side. The same effect can be obtained by installing 101.

また、デバイスの周波数特性を緩和するために、図8に示すように所定の経路より伝搬してきた無線信号を周波数変換部190によって、より低い周波数帯に周波数変換後、信号抽出部100に入力し、その後、信号抽出部100によって抽出した信号を再度、周波数変換部200によって元の信号に周波数変換してもよい。この場合、信号抽出部100が備えるバンドパスフィルタのスロープ特性は、信号抽出部100に入力される信号の周波数が高い場合よりも急峻に作成することが容易となるため、部分受信に不要な成分をより抑圧することが可能となる。ここで、信号抽出部100によって抽出した信号を再度元の周波数に変換せず光伝送し、子局側(例えば、光/電気変換部より後)において所望の周波数に変換し無線空間へ放出しても構わない。これらの構成のメリットは、親局20側に設置した信号抽出部100から例えば子局21側に設置した周波数変換部(図示せず)までの間に利用されるデバイスの周波数特性を緩和することができることである。また、前述した複数の無線信号から、一括して部分受信に必要な信号を抽出する場合に利用するフィルタも周波数変換後の低い周波数帯を利用した場合の方が、容易に作成が可能となる。   Further, in order to relax the frequency characteristics of the device, as shown in FIG. 8, the radio signal propagated from a predetermined path is frequency-converted to a lower frequency band by the frequency converter 190 and then input to the signal extraction unit 100. Thereafter, the signal extracted by the signal extraction unit 100 may be frequency-converted again to the original signal by the frequency conversion unit 200. In this case, the slope characteristic of the bandpass filter included in the signal extraction unit 100 can be more easily created than when the frequency of the signal input to the signal extraction unit 100 is high. Can be further suppressed. Here, the signal extracted by the signal extraction unit 100 is optically transmitted without being converted back to the original frequency, converted to a desired frequency on the slave station side (for example, after the optical / electrical conversion unit), and released to the radio space. It doesn't matter. The merit of these configurations is that the frequency characteristics of the device used between the signal extraction unit 100 installed on the master station 20 side and the frequency conversion unit (not shown) installed on the slave station 21 side is relaxed. It is possible to do. In addition, a filter used when extracting signals necessary for partial reception from the plurality of radio signals described above can be easily created when a low frequency band after frequency conversion is used. .

また、隣接する子局21−1、21−2および21−nが提供する無線エリアが重なる場合において、親局20から各子局21−1、21−2および21−nを介して端末までの伝搬遅延時間が信号のガードインターバル時間内に収まるように隣接する各子局21−1、21−2および21−nを設置してもよい。このことにより、1つの端末において異なる子局21−1、21−2および21−nから到来する信号を同時に受信した場合にもマルチパス干渉の影響を回避することが可能となり、常に品質の良い回線状態を維持することが可能となる。   Further, when the wireless areas provided by the adjacent slave stations 21-1, 21-2, and 21-n overlap, from the master station 20 to the terminal via each of the slave stations 21-1, 21-2, and 21-n Each of the adjacent slave stations 21-1, 21-2, and 21-n may be installed so that the propagation delay time is within the guard interval time of the signal. This makes it possible to avoid the influence of multipath interference even when signals arriving from different slave stations 21-1, 21-2 and 21-n are simultaneously received in one terminal, and the quality is always good. The line state can be maintained.

さらに、部分受信信号を抽出する方法として、伝送されてきた複数のサービスを含んだ信号をすべて復調し、復調されたデータから特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスに必要なデータだけを抽出し、再度変調してもよい。また、再度変調する際に、特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスを一括して変調することにより、複数のサービスを提供することも可能となる。   Furthermore, as a method of extracting a partially received signal, all signals including a plurality of transmitted services are demodulated, and a service required for a specific service area or a specific mobile communication terminal is required from the demodulated data. Only the data may be extracted and remodulated. In addition, when modulating again, it is possible to provide a plurality of services by collectively modulating services for a specific service area or a specific mobile communication terminal.

本発明は、低コストでの光伝送システムの提供等に利用可能であり、特に、複数のサービスを含んだ信号から特定のサービスエリア向け等の信号だけを抽出する抽出部を有することにより、信号の瞬時振幅を抑えて、使用するデバイスに求められる要求性能を緩和する場合等に有用である。   INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can be used for providing an optical transmission system at a low cost, and in particular, by including an extraction unit that extracts only a signal for a specific service area or the like from a signal including a plurality of services. This is useful when the required performance required for the device to be used is relaxed by suppressing the instantaneous amplitude of.

本発明実施の形態1に係る光伝送システムの構成を示すブロック図1 is a block diagram showing a configuration of an optical transmission system according to Embodiment 1 of the present invention. 図1のシステムが適用される、無線基地局の一例を示す模式図Schematic diagram showing an example of a radio base station to which the system of FIG. 1 is applied 本発明実施の形態2に係る光伝送システムの構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the optical transmission system which concerns on Embodiment 2 of this invention. 本発明実施の形態3に係る光伝送システムの構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the optical transmission system which concerns on Embodiment 3 of this invention. 図1、図3および図4の信号抽出部100の機能の一例を示す模式図Schematic diagram showing an example of the function of the signal extraction unit 100 of FIGS. 1, 3 and 4 図1、図3および図4の複数の無線信号から、部分受信信号を抽出するための信号抽出部100の内部構成の一例を示す模式図Schematic diagram showing an example of an internal configuration of a signal extraction unit 100 for extracting a partial reception signal from the plurality of radio signals of FIGS. 1, 3 and 4 図1、図3および図4の信号抽出部100が抽出する帯域幅を可変とする、信号抽出部100の内部構成の一例を示す模式図FIG. 1 is a schematic diagram showing an example of the internal configuration of the signal extraction unit 100 in which the bandwidth extracted by the signal extraction unit 100 of FIGS. 1, 3, and 4 is variable. 部分受信信号を周波数変換する機能を有する場合の光伝送システムの構成を示すブロック図Block diagram showing the configuration of an optical transmission system having a function of converting the frequency of a partially received signal 従来の光伝送システムの構成を示す図Diagram showing the configuration of a conventional optical transmission system 複数サービスを低コストで提供するための従来の光伝送システムの構成を示す図The figure which shows the structure of the conventional optical transmission system for providing multiple services at low cost

符号の説明Explanation of symbols

20 親局
21 子局
21a アンテナ
22 光ファイバ
100 信号抽出部
101 分配部
102−1〜102−n バンドパスフィルタ
103、150 合波部
104a、104b 切替部
105−1〜105−n バンドパスフィルタ
110、130、140、310、330、340 増幅部
120、160、170 電気/光変換部
180 波長多重部
190、200 周波数変換部
300、360、370 光/電気変換部
320 分離部
350 波長分離部

20 master station 21 slave station 21a antenna 22 optical fiber 100 signal extraction unit 101 distribution unit 102-1 to 102-n band pass filter 103, 150 multiplexing unit 104a, 104b switching unit 105-1 to 105-n band pass filter 110 , 130, 140, 310, 330, 340 Amplifier 120, 160, 170 Electric / optical converter 180 Wavelength multiplexer 190, 200 Frequency converter 300, 360, 370 Optical / electric converter 320 Separator 350 Wavelength separator

Claims (32)

地上波デジタル放送(ISDB−T)サービスを含む複数のサービスを一括して提供することが可能な無線信号を光伝送するための光伝送システムであって、
親局と、アンテナを有する少なくとも一つの子局と、前記親局と前記子局とをつなぐ光ファイバとを備え、
前記親局は、
前記無線信号に含まれている複数のサービスから特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスに関する信号を抽出する信号抽出部と、
前記抽出された信号を増幅する増幅部と、
前記増幅部から出力される電気信号を光信号へ変換する電気/光変換部とを備え、
前記子局は、
前記電気/光変換部から出力される光信号を電気信号へ変換する光/電気変換部と、
前記光/電気変換部から出力される電気信号を無線エリアへ向けて送出する送信部とを備えることを特徴とする光伝送システム。
An optical transmission system for optically transmitting a radio signal capable of providing a plurality of services including a terrestrial digital broadcast (ISDB-T) service in a lump.
A master station, at least one slave station having an antenna, and an optical fiber connecting the master station and the slave station,
The master station is
A signal extraction unit that extracts a signal related to a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal from a plurality of services included in the radio signal;
An amplifying unit for amplifying the extracted signal;
An electrical / optical conversion unit that converts an electrical signal output from the amplification unit into an optical signal;
The slave station is
An optical / electrical converter that converts an optical signal output from the electrical / optical converter into an electrical signal;
An optical transmission system comprising: a transmission unit that transmits an electric signal output from the optical / electrical conversion unit toward a wireless area.
前記信号抽出部は、
異なる帯域幅を有する複数のフィルタと、
前記無線信号を前記フィルタへ分配する分配部とからなることを特徴とする、請求項1に記載の光伝送システム。
The signal extraction unit
A plurality of filters having different bandwidths;
The optical transmission system according to claim 1, further comprising a distribution unit that distributes the wireless signal to the filter.
前記信号抽出部は、
異なる帯域幅を有する複数のフィルタと、
前記フィルタを切り替える切替部とからなることを特徴とする、請求項1に記載の光伝送システム。
The signal extraction unit
A plurality of filters having different bandwidths;
The optical transmission system according to claim 1, further comprising a switching unit that switches the filter.
前記特定の移動体通信端末向けのサービスは、地上波デジタル放送の移動体通信端末向け放送サービスであることを特徴とする請求項1に記載の光伝送システム。   2. The optical transmission system according to claim 1, wherein the service for the specific mobile communication terminal is a broadcast service for mobile communication terminals of digital terrestrial broadcasting. 隣接する前記子局の提供する無線エリアが重なる場合において、前記親局から各前記子局を介して移動体通信端末までの伝搬遅延時間が信号のガードインターバル時間内に収まるように、前記子局が設置されていることを特徴とする請求項1または4に記載の光伝送システム。   When the wireless areas provided by the adjacent slave stations overlap, the slave station is configured such that the propagation delay time from the master station to the mobile communication terminal via each slave station is within the guard interval time of the signal. The optical transmission system according to claim 1, wherein the optical transmission system is installed. 前記親局は、地上波デジタル放送(ISDB−T)サービスを含む複数のサービスを一括して提供することが可能な前記無線信号の周波数をより低い周波数に変換する第1の周波数変換部をさらに備え、
前記信号抽出部は、前記第1の周波数変換部から出力された信号を入力することを特徴とする請求項1に記載の光伝送システム。
The master station further includes a first frequency conversion unit that converts a frequency of the radio signal into a lower frequency capable of collectively providing a plurality of services including a terrestrial digital broadcast (ISDB-T) service. Prepared,
The optical transmission system according to claim 1, wherein the signal extraction unit inputs a signal output from the first frequency conversion unit.
前記親局は、前記信号抽出部と前記電気/光変換部との間に、前記第1の周波数変換部によって変換された周波数を元の周波数に変換する第2の周波数変換部をさらに備えることを特徴とする請求項6に記載の光伝送システム。   The master station further includes a second frequency conversion unit that converts the frequency converted by the first frequency conversion unit into an original frequency between the signal extraction unit and the electrical / optical conversion unit. The optical transmission system according to claim 6. 前記子局は、前記光/電気変換部より後に、前記第1の周波数変換部によって変換された周波数を元の周波数に変換する第2の周波数変換部をさらに備えることを特徴とする請求項6に記載の光伝送システム。   The said slave station is further equipped with the 2nd frequency conversion part which converts the frequency converted by the said 1st frequency conversion part into the original frequency after the said optical / electrical conversion part. The optical transmission system described in 1. 地上波デジタル放送(ISDB−T)サービスを含む複数のサービスを一括して提供することが可能な第1の無線信号と、前記第1の無線信号とは異なる周波数を有し既存の無線サービスを提供する第2の無線信号とを光伝送するための光伝送システムであって、
親局と、アンテナを有する少なくとも一つの子局と、前記親局と前記子局とをつなぐ光ファイバとを備え、
前記親局は、
前記第1の無線信号に含まれている複数のサービスから特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスに関する信号を抽出する信号抽出部と、
前記抽出された信号を増幅する第1の増幅部と、
前記第2の無線信号を増幅する第2の増幅部と、
前記第1の増幅部によって増幅された前記抽出された信号と前記第2の増幅部によって増幅された前記第2の無線信号とを合波する合波部と、
前記合波部から出力された電気信号を光信号へ変換する電気/光変換部とを備え、
前記子局は、
前記電気/光変換部から出力される光信号を電気信号へ変換する光/電気変換部と、
前記光/電気変換部から出力される周波数多重された電気信号を前記抽出された信号と前記第2の無線信号とに分離する分離部と、
前記分離部によって分離された前記抽出された信号と前記第2の無線信号とを無線エリアへ向けて送出する送信部とを備えることを特徴とする光伝送システム。
A first wireless signal capable of providing a plurality of services including a terrestrial digital broadcasting (ISDB-T) service in a lump, and an existing wireless service having a frequency different from that of the first wireless signal An optical transmission system for optically transmitting a second wireless signal to be provided,
A master station, at least one slave station having an antenna, and an optical fiber connecting the master station and the slave station,
The master station is
A signal extraction unit that extracts a signal related to a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal from a plurality of services included in the first radio signal;
A first amplification unit for amplifying the extracted signal;
A second amplifying unit for amplifying the second radio signal;
A multiplexing unit that combines the extracted signal amplified by the first amplification unit and the second radio signal amplified by the second amplification unit;
An electrical / optical conversion unit that converts an electrical signal output from the multiplexing unit into an optical signal;
The slave station is
An optical / electrical converter that converts an optical signal output from the electrical / optical converter into an electrical signal;
A separation unit that separates the frequency-multiplexed electrical signal output from the optical / electrical conversion unit into the extracted signal and the second radio signal;
An optical transmission system comprising: a transmission unit that transmits the extracted signal separated by the separation unit and the second wireless signal toward a wireless area.
前記信号抽出部は、
異なる帯域幅を有する複数のフィルタと、
前記無線信号を前記フィルタへ分配する分配部とからなることを特徴とする、請求項9に記載の光伝送システム。
The signal extraction unit
A plurality of filters having different bandwidths;
The optical transmission system according to claim 9, further comprising a distribution unit that distributes the wireless signal to the filter.
前記信号抽出部は、
異なる帯域幅を有する複数のフィルタと、
前記フィルタを切り替える切替部とからなることを特徴とする請求項9に記載の光伝送システム。
The signal extraction unit
A plurality of filters having different bandwidths;
The optical transmission system according to claim 9, further comprising a switching unit that switches the filter.
前記特定の移動体通信端末向けのサービスは、地上波デジタル放送の移動体通信端末向け放送サービスであることを特徴とする請求項9に記載の光伝送システム。   The optical transmission system according to claim 9, wherein the service for the specific mobile communication terminal is a broadcast service for mobile communication terminals of digital terrestrial broadcasting. 前記第2の無線信号の提供する無線サービスが、携帯電話であることを特徴とする請求項9乃至12のいずれかに記載の光伝送システム。   13. The optical transmission system according to claim 9, wherein the wireless service provided by the second wireless signal is a mobile phone. 隣接する前記子局が提供する無線エリアが重なる場合において、前記親局から各前記子局を介して移動体通信端末までの伝搬遅延時間が信号のガードインターバル時間内に収まるように、前記子局が設置されていることを特徴とする請求項9または12に記載の光伝送システム。   When the wireless areas provided by the adjacent slave stations overlap, the slave station is configured such that the propagation delay time from the master station to the mobile communication terminal via each slave station is within the signal guard interval time. The optical transmission system according to claim 9 or 12, wherein the optical transmission system is installed. 前記第1の無線信号の周波数をより低い周波数に変換する第1の周波数変換部をさらに備え、
前記信号抽出部は、前記第1の周波数変換部から出力された信号を入力することを
特徴とする請求項9乃至14いずれかに記載の光伝送システム。
A first frequency converter that converts the frequency of the first radio signal to a lower frequency;
The optical transmission system according to claim 9, wherein the signal extraction unit inputs a signal output from the first frequency conversion unit.
前記親局は、前記信号抽出部と前記電気/光変換部との間に、前記第1の周波数変換部によって変換された周波数を元の周波数に変換する第2の周波数変換部をさらに備えることを特徴とする請求項9に記載の光伝送システム。   The master station further includes a second frequency conversion unit that converts the frequency converted by the first frequency conversion unit into an original frequency between the signal extraction unit and the electrical / optical conversion unit. The optical transmission system according to claim 9. 前記子局は、前記光/電気変換部より後に、前記第1の周波数変換部によって変換された周波数を元の周波数に変換する第2の周波数変換部をさらに備えることを特徴とする請求項9に記載の光伝送システム。   The said slave station is further equipped with the 2nd frequency conversion part which converts the frequency converted by the said 1st frequency conversion part into the original frequency after the said optical / electrical conversion part. The optical transmission system described in 1. 地上波デジタル放送(ISDB−T)サービスを含む複数のサービスを一括して提供することが可能な第1の無線信号と、前記第1の無線信号とは異なる周波数を有し既存の無線サービスを提供する第2の無線信号とを光伝送するための光伝送システムであって、
親局と、アンテナを有する少なくとも一つの子局と、前記親局と前記子局とをつなぐ光ファイバとを備え、
前記親局は、
前記第1の無線信号に含まれている複数のサービスから特定のサービスエリア向け
又は特定の移動体通信端末向けのサービスに関する信号を抽出する信号抽出部と、
前記抽出された信号を増幅する第1の増幅部と、
前記第1の増幅部から出力される電気信号を第1の光信号へ変換する第1の電気/光変換部と、
前記第2の無線信号を増幅する第2の増幅部と、
前記第2の増幅部から出力される電気信号を第2の光信号へ変換する第2の電気/光変換部と、
前記第1の光信号と前記第2の光信号とを波長多重する波長多重部とを備え、
前記子局は、
前記波長多重部から出力される光信号を、前記第1の光信号と前記第2の光信号とに波長分離する波長分離部と、
前記第1の光信号を電気信号へ変換する第1の光/電気変換部と、
前記第2の光信号を電気信号へ変換する第2の光/電気変換部と、
前記第1の光/電気変換部から出力される前記抽出された信号と前記第2の光/電気変換部から出力される前記第2の無線信号とをそれぞれ無線エリアへ向けて送出する送信部とを備えることを特徴とする光伝送システム。
A first wireless signal capable of providing a plurality of services including a terrestrial digital broadcasting (ISDB-T) service in a lump, and an existing wireless service having a frequency different from that of the first wireless signal An optical transmission system for optically transmitting a second wireless signal to be provided,
A master station, at least one slave station having an antenna, and an optical fiber connecting the master station and the slave station,
The master station is
A signal extraction unit that extracts a signal related to a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal from a plurality of services included in the first radio signal;
A first amplification unit for amplifying the extracted signal;
A first electrical / optical converter that converts an electrical signal output from the first amplifier to a first optical signal;
A second amplifying unit for amplifying the second radio signal;
A second electrical / optical converter that converts an electrical signal output from the second amplifier to a second optical signal;
A wavelength multiplexing unit that wavelength-multiplexes the first optical signal and the second optical signal;
The slave station is
A wavelength demultiplexing unit for wavelength demultiplexing the optical signal output from the wavelength multiplexing unit into the first optical signal and the second optical signal;
A first optical / electrical converter that converts the first optical signal into an electrical signal;
A second optical / electrical converter for converting the second optical signal into an electrical signal;
A transmission unit that transmits the extracted signal output from the first optical / electrical conversion unit and the second wireless signal output from the second optical / electrical conversion unit to a wireless area, respectively. An optical transmission system comprising:
前記信号抽出部は、
異なる帯域幅を有する複数のフィルタと、
前記無線信号を前記フィルタへ分配する分配部とからなることを特徴とする、請求項18に記載の光伝送システム。
The signal extraction unit
A plurality of filters having different bandwidths;
The optical transmission system according to claim 18, further comprising a distribution unit that distributes the wireless signal to the filter.
前記信号抽出部は、
異なる帯域幅を有する複数のフィルタと、
前記フィルタを切り替える切替部とからなることを特徴とする請求項18に記載の光伝送システム。
The signal extraction unit
A plurality of filters having different bandwidths;
The optical transmission system according to claim 18, further comprising a switching unit that switches the filter.
前記特定の移動体通信端末向けのサービスは、地上波デジタル放送の移動体通信端末向け放送サービスであることを特徴とする請求項18に記載の光伝送システム。   19. The optical transmission system according to claim 18, wherein the service for the specific mobile communication terminal is a broadcast service for mobile communication terminals of digital terrestrial broadcasting. 前記第2の無線信号の提供する無線サービスが、携帯電話であることを特徴とする請求項18乃至21いずれかに記載の光伝送システム。   The optical transmission system according to any one of claims 18 to 21, wherein the wireless service provided by the second wireless signal is a mobile phone. 隣接する前記子局が提供する無線エリアが重なる場合において、前記親局から各前記子局を介して移動体通信端末までの伝搬遅延時間が信号のガードインターバル時間内に収まるように、前記子局が設置されていることを特徴とする請求項18に記載の光伝送システム。   When the wireless areas provided by the adjacent slave stations overlap, the slave station is configured such that the propagation delay time from the master station to the mobile communication terminal via each slave station is within the signal guard interval time. The optical transmission system according to claim 18, wherein the optical transmission system is installed. 前記第1の無線信号の周波数をより低い周波数に変換する第1の周波数変換部をさらに備え、
前記信号抽出部は、前記第1の周波数変換部から出力された信号を入力することを特徴とする請求項18に記載の光伝送システム。
A first frequency converter that converts the frequency of the first radio signal to a lower frequency;
The optical transmission system according to claim 18, wherein the signal extraction unit inputs the signal output from the first frequency conversion unit.
前記親局は、前記信号抽出部と前記電気/光変換部との間に、前記第1の周波数変換部によって変換された周波数を元の周波数に変換する第2の周波数変換部をさらに備えることを特徴とする請求項24に記載の光伝送システム。   The master station further includes a second frequency conversion unit that converts the frequency converted by the first frequency conversion unit into an original frequency between the signal extraction unit and the electrical / optical conversion unit. The optical transmission system according to claim 24. 前記子局は、前記光/電気変換部より後に、記第1の周波数変換部によって変換された周波数を元の周波数に変換する第2の周波数変換部をさらに備えることを特徴とする請求項24に記載の光伝送システム。   25. The slave station further includes a second frequency conversion unit that converts the frequency converted by the first frequency conversion unit to the original frequency after the optical / electrical conversion unit. The optical transmission system described in 1. 地上波デジタル放送(ISDB−T)サービスを含む複数のサービスを一括して提供することが可能な無線信号を光伝送する親局であって、
前記無線信号に含まれている複数のサービスから特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスを含む信号を抽出する信号抽出部と、
前記抽出された信号を増幅する増幅部と、
前記増幅部から出力される電気信号を光信号へ変換する電気/光変換部とを備えることを特徴とする親局。
A master station that optically transmits a radio signal capable of providing a plurality of services including a terrestrial digital broadcasting (ISDB-T) service in a lump,
A signal extraction unit that extracts a signal including a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal from a plurality of services included in the wireless signal;
An amplifying unit for amplifying the extracted signal;
A master station comprising: an electrical / optical conversion unit that converts an electrical signal output from the amplification unit into an optical signal.
地上波デジタル放送(ISDB−T)サービスを含む複数のサービスを一括して提供することが可能な第1の無線信号と、前記第1の無線信号とは異なる周波数を有し既存の無線サービスを提供する第2の無線信号とを光伝送する親局であって、
前記第1の無線信号に含まれている複数のサービスから特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスを含む信号を抽出する信号抽出部と、
前記抽出された信号を増幅する第1の増幅部と、
前記第2の無線信号を増幅する第2の増幅部と、
前記第1の増幅部によって増幅された前記抽出された信号と前記第2の増幅部によって増幅された前記第2の無線信号とを合波する合波部と、
前記合波部から出力された電気信号を光信号へ変換する電気/光変換部とを備えることを特徴とする親局。
A first wireless signal capable of providing a plurality of services including a terrestrial digital broadcasting (ISDB-T) service in a lump, and an existing wireless service having a frequency different from that of the first wireless signal A master station for optically transmitting a second radio signal to be provided;
A signal extraction unit that extracts a signal including a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal from a plurality of services included in the first radio signal;
A first amplification unit for amplifying the extracted signal;
A second amplifying unit for amplifying the second radio signal;
A multiplexing unit that combines the extracted signal amplified by the first amplification unit and the second radio signal amplified by the second amplification unit;
A master station comprising: an electrical / optical conversion unit that converts an electrical signal output from the multiplexing unit into an optical signal.
地上波デジタル放送(ISDB−T)サービスを含む複数のサービスを一括して提供することが可能な第1の無線信号と、前記第1の無線信号とは異なる周波数を有し既存の無線サービスを提供する第2の無線信号とを光伝送する親局であって、
前記第1の無線信号に含まれている複数のサービスから特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスを含む信号を抽出する信号抽出部と、
前記抽出された信号を増幅する第1の増幅部と、
前記第1の増幅部から出力された電気信号を第1の光信号へ変換する第1の電気/光変換部と、
前記第2の無線信号を増幅する第2の増幅部と、
前記第2の増幅部から出力された電気信号を第2の光信号へ変換する第2の電気/光変換部と、
前記第1の光信号と前記第2の光信号とを波長多重する波長多重部とを備えることを特徴とする親局。
A first wireless signal capable of providing a plurality of services including a terrestrial digital broadcasting (ISDB-T) service in a lump, and an existing wireless service having a frequency different from that of the first wireless signal A master station for optically transmitting a second radio signal to be provided;
A signal extraction unit that extracts a signal including a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal from a plurality of services included in the first radio signal;
A first amplification unit for amplifying the extracted signal;
A first electrical / optical converter that converts the electrical signal output from the first amplifier to a first optical signal;
A second amplifying unit for amplifying the second radio signal;
A second electrical / optical converter that converts the electrical signal output from the second amplification unit into a second optical signal;
A master station comprising: a wavelength multiplexing unit that wavelength-multiplexes the first optical signal and the second optical signal.
地上波デジタル放送(ISDB−T)サービスを含む複数のサービスを一括して提供することが可能な無線信号を子局へ光伝送する方法であって、
前記無線信号に含まれている複数のサービスから特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスを含む信号を抽出するステップと、
前記抽出された信号を増幅するステップと、
前記増幅された電気信号を光信号へ変換するステップとを備えることを特徴とする光伝送方法。
A method of optically transmitting a radio signal capable of collectively providing a plurality of services including a terrestrial digital broadcasting (ISDB-T) service to a slave station,
Extracting a signal including a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal from a plurality of services included in the wireless signal;
Amplifying the extracted signal;
A step of converting the amplified electrical signal into an optical signal.
地上波デジタル放送(ISDB−T)サービスを含む複数のサービスを一括して提供することが可能な第1の無線信号と、前記第1の無線信号とは異なる周波数を有し既存の無線サービスを提供する第2の無線信号とを子局へ光伝送する方法であって、
前記第1の無線信号に含まれている複数のサービスから特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスを含む信号を抽出するステップと、
前記抽出された信号を増幅するステップと、
前記第2の無線信号を増幅するステップと、
増幅された前記抽出された信号および増幅された前記第2の無線信号とを合波するステップと、
合波された電気信号を光信号へ変換するステップとを備えることを特徴とする光伝送方法。
A first wireless signal capable of providing a plurality of services including a terrestrial digital broadcasting (ISDB-T) service in a lump, and an existing wireless service having a frequency different from that of the first wireless signal A method of optically transmitting a second radio signal to be provided to a slave station,
Extracting a signal including a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal from a plurality of services included in the first radio signal;
Amplifying the extracted signal;
Amplifying the second radio signal;
Combining the amplified extracted signal and the amplified second radio signal;
And a step of converting the combined electrical signal into an optical signal.
地上波デジタル放送(ISDB−T)サービスを含む複数のサービスを一括して提供することが可能な第1の無線信号と、前記第1の無線信号とは異なる周波数を有し既存の無線サービスを提供する第2の無線信号とを子局へ光伝送する方法であって、
前記第1の無線信号に含まれている複数のサービスから特定のサービスエリア向け又は特定の移動体通信端末向けのサービスを含む信号を抽出するステップと、
前記抽出された信号を増幅するステップと、
前記抽出された信号を増幅した電気信号を第1の光信号へ変換するステップと、
前記第2の無線信号を増幅するステップと、
前記第2の無線信号を増幅した電気信号を第2の光信号へ変換するステップと、
前記第1の光信号と第2の光信号とを波長多重するステップとを備えることを特徴とする光伝送方法。

A first wireless signal capable of providing a plurality of services including a terrestrial digital broadcasting (ISDB-T) service in a lump, and an existing wireless service having a frequency different from that of the first wireless signal A method of optically transmitting a second radio signal to be provided to a slave station,
Extracting a signal including a service for a specific service area or a specific mobile communication terminal from a plurality of services included in the first radio signal;
Amplifying the extracted signal;
Converting an electrical signal obtained by amplifying the extracted signal into a first optical signal;
Amplifying the second radio signal;
Converting an electrical signal obtained by amplifying the second wireless signal into a second optical signal;
An optical transmission method comprising: wavelength-multiplexing the first optical signal and the second optical signal.

JP2006014110A 2005-01-24 2006-01-23 Light transmission system Pending JP2006229945A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006014110A JP2006229945A (en) 2005-01-24 2006-01-23 Light transmission system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005015077 2005-01-24
JP2006014110A JP2006229945A (en) 2005-01-24 2006-01-23 Light transmission system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2006229945A true JP2006229945A (en) 2006-08-31

Family

ID=36990837

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2006014110A Pending JP2006229945A (en) 2005-01-24 2006-01-23 Light transmission system

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2006229945A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009065569A (en) * 2007-09-07 2009-03-26 Chubu Electric Power Co Inc Relay device, and radio communication apparatus

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009065569A (en) * 2007-09-07 2009-03-26 Chubu Electric Power Co Inc Relay device, and radio communication apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3812787B2 (en) Optical conversion repeater amplification system
JP2897492B2 (en) Mobile communication device
EP3146686B1 (en) Signal aggregation for wireless fronthaul communication
EP2433377B2 (en) System for the distribution of radio-frequency signals
CN1214550C (en) Signal transmission apparatus and method for optical base station
CN211830769U (en) 5G frequency conversion light distribution system
US9320081B2 (en) Radio communication apparatus, radio communication system and radio communication method
KR20140037912A (en) Distributed antenna system architectures
US10164731B2 (en) Method for base station backhaul, related device and system for base station backhaul
WO2015024453A1 (en) Ftth network based optical fiber, and wireless hybrid access system and hybrid access method
Kao et al. End-to-end demonstration of fiber-wireless fronthaul networks using a hybrid multi-IF-over-fiber and radio-over-fiber system
KR20160106996A (en) Remote Radio Unit for Communicating with Digital Unit through Radio Over Fiber in Mobile Communication Base Station
Tanaka et al. First experimental demonstration of 5G mobile fronthaul consisting of cascaded IF-over-fiber links, frequency converters and a channel selector
KR20060104636A (en) Integrated radio optical repeater
CN109462438B (en) Relay network element equipment, remote network element equipment and optical fiber distributed system
KR20080107795A (en) Radio over optical fiber relay system and signal control method which can automatically control the gain of signal received from antenna of remote station based on tdd operation
JP2006229945A (en) Light transmission system
US9608847B2 (en) Analog distributed antenna system for processing ethernet signal
Ishimura et al. Simultaneous transmission of aggregated microwave and millimeter-wave signals over fiber with parallel IM/PM transmitter for mobile fronthaul links
WO2021115234A1 (en) Central unit and remote unit
JP4280551B2 (en) Optical transmission system
Nishimura et al. Analog radio-over-fiber based mobile fronthaul toward beyond-5G Era
KR102129051B1 (en) Mobile communication relay having exchangeable communication module
Yang et al. Converged fiber-wireless access networks for next generation mobile backhaul enabling CoMP
JPH11122157A (en) Radio base station