JP2020018014A - 分散型アンテナシステムのデジタルマルチプレクサ - Google Patents

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Abstract

【課題】分散型アンテナシステム(DAS)において信号をルーティングするシステムを提供する。【解決手段】分散型アンテナシステム(DAS)において信号をルーティングするシステムは、1つまたは複数のベース・バンド・ユニット(BBU)を含む。1つまたは複数のBBUの各々は、1つまたは複数のデジタル出力を有する。システムは、互いに結合され複数のDMU間で信号をルーティングするように動作可能な複数のデジタル・マルチプレクサ・ユニット(DMU)を同様に含む。複数のDMUの各々は、1つまたは複数のBBUから1つまたは複数のデジタル入力を受信するように動作可能である。システムは、複数のDMUに結合され複数のDRUと複数のDMUのうちの1つまたは複数との間で信号を転送するように動作可能な複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)をさらに含む。【選択図】図1

Description

関連出願の相互参照
[0001]本出願は、その開示がすべての目的で全体として参照により本明細書に援用される、「分散型アンテナシステムのデジタルマルチプレクサ(“Digital Multiplexer in a Distributed Antenna System”)」という題の、2013年12月23日に提出された、米国仮特許出願第61/920,397号明細書の優先権を主張する。
[0002]ワイヤレス・ネットワーク・オペレータおよびモバイル・ネットワーク・オペレータは、高いデータ−トラフィック成長速度を効果的に管理するネットワークを構築するという継続的な課題に直面している。移動性およびエンドユーザのためのより高いレベルのマルチメディアコンテンツは、新たなサービスと、ブロードバンドおよび定額インターネットアクセスへのより大きい要求との両方をサポートする終端間ネットワーク適合を必要とする。ネットワークオペレータが直面する最も困難な課題の1つは、1つの場所から別の場所への加入者の物理的な移動によって、特にワイヤレス加入者が1つの場所に大勢集まるときにもたらされる。顕著な例は、多数のワイヤレス加入者が建物内のカフェテリアの場所を訪れる、ランチタイム中の企業施設である。その時、多数の加入者は、加入者のオフィスおよび通常の仕事場から離れている。ランチタイム中、ほとんど加入者がいない多くの場所が施設全体に存在する可能性が高い。屋内ワイヤレス・ネットワーク・リソースが、加入者が加入者の通常の仕事場にいる通常の仕事時間中の場合のように加入者負荷に対して設計工程中に適切にサイズを定められた場合、ランチタイムシナリオは、利用可能なワイヤレス容量およびデータスループットに関して予期しない課題を呈することになる可能性が非常に高い。
[0003]これらの問題に対処するために、分散型アンテナシステム(DAS:Distributed Antenna System)が開発され配置されている。DASによってなされた進歩にもかかわらず、DASに関連した改善された方法およびシステムが当該技術分野で必要である。
[0004]本発明は、一般に、分散型ワイヤレスネットワークの一部として分散型アンテナシステム(DAS)を使用するワイヤレス通信システムに関する。より具体的には、本発明は、ソフトウェア無線(SDR:software defined radio)を利用するDASに関する。ワイヤレス・ネットワーク・オペレータおよびモバイル・ネットワーク・オペレータは、高いデータ−トラフィック成長速度を効果的に管理するネットワークを構築するという継続的な課題に直面している。移動性およびエンドユーザのためのより高いレベルのマルチメディアコンテンツは、通常、新たなサービスならびにブロードバンドおよび定額インターネットアクセスへのより大きい要求をサポートする終端間ネットワーク適合を使用する。分散型アンテナシステム(DAS)は、所与の地理的な区域に分散されるさまざまなアンテナに信号をルーティングするための機構を提供する。信号は通常、RF周波数で、同じく基地局と呼ばれる、ベース・トランシーバ・ステーション(BTS:base transceiver station)から、またはベースバンドユニット(BBU:Baseband Unit)からデジタル方式で発生する。BBUは分散型基地局システムの一部であり、無線ユニット(RU:Radio Unit)はBBUから物理的に分離される。この種類の分散型アーキテクチャは、ネットワーキングの柔軟性を増加させ、ネットワークを維持するコストを減少させることができる。BBUとRUとの間のいくつかの一般的なインタフェース規格は、OBSAI(Open Base Station Architecture Initiative)およびCPRI(Common Public Radio Interface)である。セル方式のペイロードデータは、高いデータ速度で、複数のBBUとRUとの間で転送される。BBUフレームデータは、ペイロードIQデータ、制御および管理(C&M)情報、搬送周波数、信号帯域などで構成される。ベースバンドでのBBUと、RFでのBTSとの両方の間でインタフェース接続する一般的なDASプラットフォームは、分散型アンテナ・システム・アーキテクチャを簡単にすることになる。
[0005]本発明の一実施形態によれば、分散型アンテナシステム(DAS)において信号をルーティングするシステムが提供される。システムは、1つまたは複数のベース・バンド・ユニット(BBU:Base Band Unit)を含む。1つまたは複数のBBUの各々は、1つまたは複数のデジタル出力を有する。システムは、互いに結合され複数のDMU間で信号をルーティングするように動作可能な複数のデジタル・マルチプレクサ・ユニット(DMU:Digital Multiplexer Unit)を同様に含む。複数のDMUの各々は、1つまたは複数のBBUから1つまたは複数のデジタル入力を受信するように動作可能である。システムは、複数のDMUに結合され複数のDRUと複数のDMUのうちの1つまたは複数との間で信号を転送するように動作可能な複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU:Digital Remote Unit)をさらに含む。
[0006]本発明の別の実施形態によれば、複数のデジタル・マルチプレクサ・ユニット(DMU)および複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)を含む分散型アンテナシステム(DAS)において信号をルーティングする方法が提供される。方法は、1つまたは複数のベース・バンド・ユニット(BBU)のセクタポートからのデジタル信号を、複数のDMUのポートで、受信するステップを含む。方法は、複数のDMU間でデジタル信号をルーティングするステップと、複数のDMUと複数のDRUとの間でデジタル信号を転送するステップを同様に含む。
[0007]本発明の特定の実施形態によれば、分散型アンテナシステム(DAS)が提供される。DASは、互いに結合され複数のDMU間で信号をルーティングするように動作可能な複数のデジタル・マルチプレクサ・ユニット(DMU)を含む。複数のDMUの各々は、複数のBBUのうちの1つまたは複数からデジタル入力を受信するように動作可能な複数のデジタル入力ポートを含む。複数のBBUの各々は、複数のデジタル出力ポートを含む。DASは、互いに結合され複数のDAU間で信号をルーティングするように動作可能な複数のデジタル・アクセス・ユニット(DAU:Digital Access Unit)を同様に含む。複数のDAUの各々は、複数のBTSのうちの1つまたは複数からアナログRF入力を受信するように動作可能な複数のアナログ入力ポートを含む。複数のBTSの各々は、複数のアナログRF出力ポートを含む。DASは、複数のDMUに結合されDRUとDMUとの間で信号を転送するように動作可能な複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)をさらに含み、複数のDRUの各々はリモートアンテナを含む。
[0008]本発明の特定の実施形態によれば、分散型アンテナシステムにおいて信号をルーティングするシステムが提供される。システムは、複数のデジタル・マルチプレクサ・ユニット(DMU)を含む。複数のDMUは、結合され、複数のDMU間で信号をルーティングするように動作可能である。システムは、複数のDMUに結合されDRUとDMUとの間で信号を転送するように動作可能な複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)、複数のDMUへのデジタル接続を有し複数のDMUと複数のデジタル接続との間で信号をルーティングするように動作可能な複数のベース・バンド・ユニット(BBU)を同様に含む。
[0009]従来の技法に関して本発明を通して多数の便益が達成される。例えば、本発明の実施形態は、減少されたハードウェア要件(例えば、BTSにおける無線ユニットおよびDAUにおける無線ユニット)でシステム要素を利用する方法およびシステムを提供し、それによりシステムコストを減少させ、システム電力消費量を減少させ、そしてシステムサイズを減少させる。さらに、本明細書で説明する実施形態は、RFからデジタルへの変換およびデジタルからRFへの変換を行う要件を減少させまたは取り除き、それにより信号劣化を減少させる。多くのその利点および特徴とともに、本発明のこれらのおよび他の実施形態は、以下の文章および付属する図に関連してより詳細に説明される。
[0010]本発明のさらなる目的および利点は、添付の図面に関連してなされる次の詳細な説明から完全に理解することができる。
基本構造ならびに3個のDMUおよび各々のセルに対して互いにデイジーチェーン接続された7個のDRUとともに単一の3セクタBBUを有することに基づく転送ルーティングの実施例を示す、本発明の1つの実施形態によるブロック図である。 N=1の周波数再利用パターンに対する基本構造ならびに3個のDMUおよび各々のセルに対して互いにデイジーチェーン接続された7個のDRUとともに単一の3セクタBBUを有することに基づく転送ルーティングの実施例を示す、本発明の1つの実施形態によるブロック図である。 基本構造ならびに3個のDMUおよび各々のセルに対して互いにデイジーチェーン接続された7個のDRUとともに多数の3セクタBBUを有することに基づく転送ルーティングの実施例を示す、本発明の1つの実施形態によるブロック図である。 本発明の一実施形態による物理ノードおよびローカルルータを包含するデジタル・アクセス・ユニット(DAU)のブロック図である。 本発明の一実施形態によるデジタル・リモート・ユニット(DRU)のブロック図である。 本発明の一実施形態による、多数のローカルルータ(DMUおよびDAU)が多数のリモートルータと相互接続される典型的なトポロジを描写する。 DAUへのBTSとDMUへのBBUとの間の相互接続のブロック図を示す。 本発明の一実施形態によるデジタル・マルチプレクサ・ユニット(DMU)のブロック図である。 本発明の一実施形態によるDASにおける信号をルーティングする方法を例示する単純化されたフローチャートである。
[0020]分散型アンテナシステム(DAS)は、基地局リソースの利用の効率的な手段を提供する。DASと関連付けられた基地局は、基地局ホテルとして一般に知られる中心的な場所および/または施設に設置することができる。従来のDASネットワークは、基地局とデジタル・リモート・ユニット(DRU)との間でインタフェースとして機能する1つまたは複数のデジタル・アクセス・ユニット(DAU)を含む。DAUは、基地局と併置することができる。DRUは、互いにデイジーチェーン接続、および/または星状構成で設置することができ、所与の地理的な区域に対してカバレッジを提供することができる。DRUは通常、高速光ファイバリンクを使用することによってDAUと接続される。この手法は、基地局から遠隔地またはDRUによってサービスされる区域へのRF信号の転送を容易にする。典型的な基地局は、セクタとして一般に知られる、3つの独立した無線リソースを備える。これらの3つのセクタは通常、3つの異なったセクタでユーザ間の同一チャネル干渉を作り出すことなく3つの別個の地理的な区域をカバーするために用いられる。
[0021]分散型基地局アーキテクチャは、ベース・バンド・ユニット(BBU)および多くの遠隔に設置した無線ユニット(RU)の使用を伴う。BBUをRUにインタフェース接続するために多くの規格が存在し、いくつかの例はOBSAI(Open Base Station Architecture Initiative)およびCPRI(Common Public Radio Interface)である。慣例上、分散型基地局アーキテクチャおよび分散型アンテナシステム(DAS)は、同じシステムで共存しない。通常、分散型基地局アーキテクチャは、ベンダ固有のインフラストラクチャを伴い、遠隔無線ユニット共有に対応できない。これは、会場が空間上の制約、審美上の制約などの問題点のためにアンテナおよび無線ユニットの数を制限する要件を有するとき、問題となる。インフラストラクチャ共有は、所与の屋外または屋内の会場で番号可視のベンダ固有のユニットを減少させる手段である。分散型アンテナシステムは、好ましくは、すべての異なるベンダ固有のインタフェースに対応するためにベンダおよび変調非依存型である。RFでさまざまなベンダBTSからの信号を捕捉することは、DASシステムが非依存型になることを確実にする手段である。しかしながら、有効なDASシステムは、RF信号をデジタル化し、リモートユニットにそれらを転送することになり、リモートユニットでそれらは変換されRFに戻ることになる。デジタル・アクセス・ユニット(DAU)は、さまざまなBTSからのRF信号を受け入れるホストユニットである。
[0022]BTSは、BBUおよび併置された無線ユニットを含む。多数のベンダBTSのさまざまな無線ユニットは、RFでDAUにインタフェース接続する。より効率的なプロセスは、ベンダBBUに直接デジタル方式でインタフェース接続するデジタル・マルチプレクサ・ユニット(DMU)を利用することになる。このアーキテクチャは、信号をRFに変換し、そして次にDAUに信号をデジタルベースバンドに変換して戻す、BTSの要件を除去することになる。実質的な効果は、この付加的なステップの電力消費量を減少させることに加えて、変換プロセスを通して起こる任意の障害を取り除くことになる。このDMUは、さまざまなベンダBBUにインタフェース接続することが可能になる。DMUは、別の重要な機能を果たす。DMUは、さまざまなオペレータチャネルをさまざまなリモートユニットに送られる単一のデータストリーム上に順に並べる。リモートユニット無線チャネルは、さまざまなオペレータ間で共有される。DMUにおいて逆の動作が起こることになり、それによって、さまざまなリモートユニットからの受信されたアップリンク信号は、DMUに転送され戻り、そして次に特定のBBUに分配される。DMUのさらなる特徴は、システムがRFインタフェースを必要とする旧式のBTS機器を持つとき、DMUがDAUにインタフェース接続することができることである。
[0023]図1に示された実施形態は、本発明の一実施形態による基本的なDASネットワークアーキテクチャを例示し、3セクタBBUと多数のDRUとの間のデータ転送シナリオの例を提供する。この実施形態において、DRUは、特定の地理的な区域でカバレッジを達成するために互いにデイジーチェーン接続される。各々の個別のセクタは、セルとして識別される、独立した地理的な区域をカバーする。
[0024]図1は、多数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)および多数のデジタル・マルチプレクサ・ユニット(DMU)を使用するDASシステムを描写する。本発明によれば、各々のDRUは、その特定のデジタル・リモート・ユニットによって受信されたアップリンクデータを一意的に識別する、各々のDRUと関連付けられた一意的なヘッダ情報を提供する。
[0025]本発明の実施形態の1つの特徴は、DRUまたはDRUの群の間で基地局無線リソースをルーティングする能力である。1つまたは複数の基地局から入手可能な無線リソースをルーティングするために、DASネットワークにおけるDMUおよびDRUの個別のルータテーブルを構成することが望ましい。
[0026]DMU102、108、および111は、多数のDMUの間でDRU信号のルーティングを容易にするために互いにネットワーク化される。DMUは、BBUとDRUとの間でRFダウンリンク信号およびRFアップリンク信号の転送をサポートする。このアーキテクチャは、さまざまなベース・バンド・ユニット信号を、多数のDRUに、および多数のDRUから、同時にまたは並行して転送することを可能にする。ピアポートは、いくつかの実施形態において、DMUを相互接続しDRUを相互接続するために用いられる。
[0027]DMUは、DMUとそのDMUに接続されたベース・バンド・ユニットとの間で転送されるダウンリンク信号およびアップリンク信号の利得を(広い範囲にわたって小さい増加で)制御する性能を有する。この性能は、特定のDRU(または関連DMUを介したDRUの群)と特定のベース・バンド・ユニット・セクタとの間の経路のアップリンクおよびダウンリンク接続性を同時に制御するための柔軟性を提供する。
[0028]本発明の実施形態は、ネットワーク化されたDMUを構成するためにルータテーブルを用いる。ローカル・ルータ・テーブルは、さまざまな出力に対する入力のマッピングを確立する。内部のマージブロックは、外部ポートおよびピアポートからの入力を同じデータストリームにマージする必要があるとき、ダウンリンクテーブルのために利用される。同様に、マージブロックは、LANポートおよびピアポートからの入力を同じデータストリームにマージする必要があるとき、アップリンクテーブルで使用される。
[0029]リモート・ルータ・テーブルは、入力のさまざまな出力へのマッピングを確立する。内部のマージブロックは、LANポートおよびピアポートからの入力を同じデータストリームにマージする必要があるとき、ダウンリンクテーブルのために利用される。同様に、マージブロックは、外部ポートおよびピアポートからの入力を同じデータストリームにマージする必要があるとき、アップリンクテーブルで用いられる。
[0030]図1に示すように、個別のベース・バンド・ユニット・セクタの無線リソースは、DRUのデイジーチェーン接続されたネットワークに転送される。各々の個別のセクタの無線リソースは、ネットワーク化されたDRUを介して、独立した地理的な区域にカバレッジを提供する。図1は、各々7個のDRUの独立したネットワークを含む3つのセルが、どのように所与の地理的な区域にカバレッジを提供するかを明示する。サーバ112は、DASネットワークにおいて提供されるスイッチング機能を制御するために利用される。図1を参照すると、例として、DMU1(102)は、BBUセクタ1(101)からデジタルダウンリンク信号を受信する。DMU1は、他のDMUからのベースバンド信号をシリアルストリーム上に順に並べ、光ファイバケーブル123は、望ましいデジタル信号をDRU2(104)に転送する。光ケーブル105は、すべてのデジタル光信号をDRU3(106)に転送する。デイジーチェーンの他のDRUは、DRU1(107)に向かって光信号を渡すことに関与している。したがって、本発明の実施形態は、基地局のBBUの複数のセクタ(例えば、セクタ1(101)、セクタ2(109)、セクタ3(110))からデジタル信号を受信する能力を提供する。デジタル信号は、デジタル信号がDMU間でルーティングされ得るように、互いに接続されサーバ112によって制御される、1つまたは複数のDMUによって受信される。DMUで処理され得る、デジタル信号は、それから、図1でDRU1からDRU21によって例示される、デジタル・リモート・ユニットにルーティングされる。
[0031]DMU1(102)は、セクタ2(109)およびセクタ3(110)からのダウンリンク信号をセル1のすべてのDRUに転送することを可能にするために、DMU2(108)およびDMU3(111)とネットワーク化される。システムのスイッチング機能およびルーティング機能は、どのセクタの信号が各々のDRUによって送信および受信されるかの選択を可能にする。DMU2(108)は、光ケーブル124を用いてセル3(DRU15〜21)に接続され、DMU3(111)は、光ケーブル125を用いてセル2(DRU8〜14)に接続される。
[0032]DMUは、他の通信媒体を用いることができるが、例えば、光ファイバを通して、ベース・バンド・ユニットからデジタル信号を受信するので、DMUは、受信したデジタル信号を処理し、ユーザにRF信号として一斉送信するためにDRUにデジタル信号を送信することが可能である。本発明の実施形態は、デジタル信号を受信および送信することを論じるが、同じくデジタル信号と呼ぶことができる、受信デジタル信号の処理バージョンを送信することができるので、これらのデジタル信号が同一であることは必要ではない。例として、デジタル信号は、DMU2(108)を通してセクタ2(109)からと同様、セクタ1(101)からDMU1(102)で受信することができる。これらのデジタル信号は、セル1に転送するために単一のデジタル信号に結合することができる。したがって、本明細書および特許請求の範囲は、通信プロセスのさまざまな段階におけるデジタル信号に言及するが、これらのデジタル信号が同一であることは必要とされない。当業者は多くの変化形、改良、および代替物を認識するであろう。
[0033]図1に例示するように、DMUは、BBUのセクタからデジタル信号を受信し、そして次にそれらのデジタル信号をさまざまなDRUに方向付ける。本発明の実施形態は、例えば、BBUから、デジタル信号を受信すること、および、例えば、DMUを通して、DRUにデジタル信号を送信することを論じるが、DRUに送信されるデジタル信号は、BBUから受信されるデジタル信号と同一でなくてもよいことに留意されたい。例として、上で論じたように、多数のセクタからの多数の信号は、DRUに結合された信号を送信するためにDMUで結合することができる。DASに関連したさらなる説明は、その開示がすべての目的で全体として参照により本明細書に援用される、2014年5月9日に公表された、米国特許出願公開第2013/0114963号明細書(代理人整理番号第91172−856309(102800US)号)で提供される。
[0034]図2は、N=1の周波数再利用パターンが用いられるとき、より大きい地理的な区域に対してカバレッジを提供するために単一のBBUをどのように用いることができるかを例示する実施形態を示す。図2を参照して、セル1およびセル8は、BBUのセクタ1(201)の無線リソースを共有することになる。同様に、それぞれ、光ケーブル231および232を介してDMU214に接続される、セル2およびセル10は、セクタ3(216)の無線リソースを共有することになる。
[0035]DMUは、BBUとDRUとの間のデータのルーティングを制御する。各々の個別のデータパケットは、それがどのDRUに関連付けられているかを一意的に識別するヘッダを備える。DMUは、多数のDMUの間でデータの転送を可能にするために、例えば、光ファイバを用いて、相互接続される。この特徴は、BBUのセクタと個別のDRUとの間で信号をルーティングするために、DASネットワークで一意的な柔軟性を提供する。サーバ220は、DASネットワークにおいて提供されるスイッチング機能を制御するために利用される。
[0036]図2を参照すると、例として、DMU1(202)は、BBU1セクタ1(201)からダウンリンク信号を受信する。DMU1は、他のDMUからのベースバンド信号をシリアルストリーム上に順に並べ、光ファイバケーブル203は望ましい信号をセル1のDRU2(204)に転送する。光ケーブル205は、すべての光信号をDRU3(206)に転送する。デイジーチェーンの他のDRUは、DRU1(207)に向かって光信号を渡すことに関与している。DMU1(202)は、セクタ2およびセクタ3からのダウンリンク信号をセル1のすべてのDRUに転送することを可能にするために、DMU2(208)およびDMU3(214)とネットワーク化される。
[0037]同様にセル8に対して、光ファイバケーブル209は、DMU1(202)からDRU23(210)に望ましい信号を転送する。光ケーブル211は、すべての光信号をDRU24(212)に転送する。セル8におけるデイジーチェーンの他のDRUは、DRU22(213)に向かって光信号を渡すことに関与している。周波数の再利用のために、DMU1(202)は、DMUの多数の光出力に接続された多数の光ケーブルを介して、図2で例示されるように星状構成の多数のセルに信号を渡すことが可能である。
[0038]図3は、所与の地理的な区域にサービスするためにN個のBBUが相互接続されるBBUホテルを使用する適用例を例示する実施形態を示す。BBUは、独立したワイヤレス・ネットワーク・オペレータおよび/または多数のインタフェース規格(CPRI、OBSAI、など)を表すことができる。図3に例示されるように、多数の3セクタBBUは、デイジーチェーン接続されたDASネットワークに接続され、各々のDMUが多数の光入力および所与のセルに接続された単一の光出力を利用する。したがって、異なるオペレータまたは異なるバンドは、BBUの異なるセクタによって表すことができる。明確化のために図3では例示されないが、DMUは、図2で例示される多数の出力と同様に、図3で例示される多数の入力を有することができる。したがって、異なるBBUからの多数のデジタル入力が受信される多入力アプリケーションおよび多数のデジタル出力がDMUで提供される多出力アプリケーションは、本発明の範囲内に含まれる。
[0039]図3を参照すると、例として、DMU1(302)は、BBUセクタ1(301)からダウンリンク信号を受信する。DMU1(302)は、望ましい信号をDRU2(304)に転送する。光ケーブル305は、すべての光信号をDRU3(306)に転送する。デイジーチェーンの他のDRUは、DRU1(307)に向かって光信号を渡すことに関与している。DMU1(302)は、BBU1セクタ2(320)からのダウンリンク信号をセル1のすべてのDRUに転送することを可能にするために、DMU2(308)とネットワーク化される。DMU1(302)は、BBUセクタN(309)からダウンリンク信号を受信する。DMU1(302)は、さまざまなBBUおよびDMUからのすべてのダウンリンク信号を順に並べる。
[0040]有限のBBUリソースを効率的に利用するために、DRUのネットワークは、それらの個別のアップリンク信号およびダウンリンク信号をBBUセクタのいずれかに、およびBBUセクタのいずれかから、リダイレクトする性能を有するべきである。DRUデータトラフィックは、一意的なストリームを有するので、DMUルータは、異なるBBUに信号をルーティングする機構を有する。
[0041]図4は、DAUにおける2つの主要な要素、物理ノード(400)およびローカルルータ(401)を示す。物理ノードは、RF信号をダウンリンク用のベースバンドに、そしてベースバンドからアップリンク用のRFに変換する。ローカルルータは、さまざまなLANポート、ピアポートおよび外部ポートの間でトラフィックを方向付ける。物理ノードは、無線周波数(RF)でBTSに接続される。物理ノードは、異なるオペレータ、異なる周波数バンド、異なるチャネル、などに対して使用することができる。物理ノードは、デュプレクサを介してダウンリンク信号とアップリンク信号を結合することができ、または物理ノードは、単信構成に対する場合のように、ダウンリンク信号とアップリンク信号を別個の状態に保つことができる。図8に例示されるDMUと比較すると、いくつかの実施形態において、図8に例示されるDMUでは、物理ノード400が利用されない。
[0042]図4は、物理ノードがアップリンク(405)用の別個の出力およびダウンリンク経路(404)用の別個の入力を有する、DAUの実施形態を示す。物理ノードは、RFからダウンリンク経路用のベースバンドに、そしてベースバンドからアップリンク経路用のRFに、信号を変換する。物理ノードは外部ポート(409、410)を介してローカルルータに接続される。ルータは、LANポートおよびピアポートからのアップリンク・データ・ストリームを選択された外部U(アップリンク)ポートに方向付ける。同様に、ルータは、外部D(ダウンリンク)ポートからのダウンリンク・データ・ストリームを選択されたLANポートおよびピアポートに方向付ける。
[0043]1つの実施形態において、LANポートおよびピアポートは、DMUおよびDRUのネットワークに光ファイバを介して接続される。ネットワーク接続は、CAT5または6のケーブル配線などの銅配線、または他の適切な相互接続機具を同様に使用することができる。DAUは、IP(406)を用いてインターネットネットワークに同様に接続される。イーサネット(登録商標)接続(408)は、ホストユニットとDAUとの間で通信するために同様に使用される。DRUは同様に、イーサネット(登録商標)ポートを介して遠隔動作制御センタ(407)に直接接続することができる。DAUに関連したさらなる説明は、米国特許出願公開第2013/0114963号明細書で提供され、上記の参照により援用される。
[0044]図5は、DRUにおける2つの主要な要素、物理ノード(501)およびリモートルータ(500)を示す。DRUは、リモートルータおよび物理ノードの両方を含む。リモートルータは、LANポート、外部ポートおよびピアポートの間でのトラフィックを方向付ける。物理ノードは、無線周波数(RF)でBTSに接続される。物理ノードは、異なるオペレータ、異なる周波数バンド、異なるチャネル、などに対して用いることができる。図5は、物理ノードがアップリンク(504)用の別個の入力およびダウンリンク経路(503)用の別個の出力を有する実施形態を示す。物理ノードは、RFからアップリンク経路用のベースバンドに、そしてベースバンドからダウンリンク経路用のRFに、信号を変換する。物理ノードは外部ポート(506、507)を介してリモートルータに接続される。ルータは、LANポートおよびピアポートからのダウンリンク・データ・ストリームを、選択された外部Dポートに方向付ける。同様に、ルータは、外部Uポートからのアップリンク・データ・ストリームを、選択されたLANポートおよびピアポートに方向付ける。DRUは、リモートコンピュータまたはワイヤレス・アクセス・ポイントがインターネットに接続できるように、イーサネット(登録商標)スイッチ(505)を同様に含む。DRUに関連したさらなる説明は、米国特許出願公開第2013/0114963号明細書で提供され、上記の参照により援用される。
[0045]図6は、DMUおよびDAUネットワークトポロジにおいて多数のDMU、1つまたは複数のDAU、ならびに多数のDRUを含む、DASネットワークを描写する。DMU AおよびDMU B、ならびにDAU Lで例示される、ローカルルータは、デイジーチェーン構成で示される。明確化のために単一のDAUが例示されるが、この実装においてさらなるDAUが利用され得る。DRU601、605、606、607、および609の一部によって例示される、リモートルータは、星状および/またはデイジーチェーン構成で示される。図5と比較すると、リモートルータ601Aおよび物理ノード601Bは、両方ともDRUの構成要素であることが分かる。光ケーブル617および620で例示されるように、DMUおよびDAUにおけるローカルルータは、ピアポートを介して相互接続することができる。ローカルルータは、光、銅、または他の適切な接続を介して、DRUにおけるリモートルータに接続することができる。DRUにおけるリモートルータは、他のDRUとデイジーチェーン構成で接続することができ、または、それらは星状構成を介してローカルルータと接続してもよい。DMUにおけるピアポートは、ローカルルータ(例えば、DMU)に接続された物理ノードとリモートルータ(例えば、DRU)に接続された物理ノードとの間に直接接続がないときに用いられる。DRUでのピアポートは、2つ以上のDRUの間でデイジーチェーン接続するために用いられる。DMU600/604は、光ケーブル630/632を介してBBUネットワーク631/633からデジタル信号を受信する。DMU600は、光ケーブル615および616を介してDRU601に接続される。DRU601は、光ケーブル619Aおよび619Bを介してDRU605に接続される。DMU604は、光ケーブル618および621を用いて星状構成でDRU606および607に接続される。DAU608は、光ケーブル622を介してDRU609に接続される。
[0046]図7は、所与の地理的な区域にサービスするために多数のBTSおよびBBUが相互接続され得る基地局/ベース・バンド・ユニット・ホテルを使用する適用例を例示する実施形態を示す。当業者には明白であるように、図6および図7は、デジタル信号がBBUから光ケーブルを介してDMU600/604によって受信され、RF信号がBTSからRFケーブルを介してDAU608によって受信される、関連したネットワークトポロジの実例を提供する。図7に例示される実施形態において、1つまたは複数の3セクタBTSおよび1つまたは複数の3セクタBBUは、デイジーチェーン接続されたDASネットワークに接続することができる。BBUは、独立したワイヤレス・ネットワーク・オペレータ、多数のバンド、および/または多数のインタフェース規格(CPRI、OBSAI、など)を表すことができる。BTSは、独立したワイヤレス・ネットワーク・オペレータを表しRFでDAUとインタフェース接続することができる。図7を参照すると、例として、DAU1(702)は、RFケーブル711を介してBTS Nセクタ1(709)からダウンリンク信号を受信する。DAU1(702)は、光ケーブル703を介して望ましい信号をDRU2(704)に転送する。光ケーブル705は、すべての光信
号をDRU3(706)に転送する。デイジーチェーンの他のDRUは、DRU1(707)に向かって光信号を渡すことに関与している。DAU1(702)は、BTS Nセクタ2からのダウンリンク信号をセル1のすべてのDRUに転送することを可能にするために、DAU2(708)とネットワーク化される。DAU2(708)は、RFケーブル732を介してBTSセクタ2(731)からダウンリンク信号を受信するのと同様に、DAU1を介してBTSセクタN(709)からダウンリンク信号を受信する。
[0047]DMU1(712)は、BBU1セクタ1(701)にインタフェース接続する。DMU1は、光ケーブル741を介してDAU3 743に接続される。DAUのDMUへのネットワーキングは、BTSからの信号をBBUからの信号とともに順に並べる機構を提供する。したがって、BTSからのアナログRF信号およびBBUからのデジタル光信号は、図7に例示されるトポロジを用いて望ましいDRUにルーティングすることができる。
[0048]図7に例示するように、BTSからのアナログ信号およびBBUからのデジタル信号は、それぞれ、DAUおよびDMUを用いることでDASネットワークによって受信することができる。したがって、本発明の実施形態によって提供されるDASシステムは、BTSからのアナログRF入力と同様にBBUネットワークからのデジタル入力を受信し、そして次にシステムを通してリモートアンテナへそれらの信号を通信することができるので、入力信号非依存型とみなすことができる。もちろん、アップリンク経路において、システムは、リモートアンテナで入力を受信し、そして次にそれらの信号をデジタルまたはアナログフォーマットでBBUまたはDAUに通信することができる。
[0049]図8は、デジタル・マルチプレクサ・ユニット(DMU)のブロック図を示す。DMU800は、ルータおよびBBUインタフェースノードの両方を含む。ルータは、LANポート、BBUポートおよびピアポートの間でのトラフィックを方向付ける。BBUノードは、異なるオペレータBBU機器のために用いることができる。ルータは、LANポートおよびピアポートからのアップリンク・データ・ストリームを、選択されたBBUポートに方向付ける。同様に、ルータは、BBUポートからのダウンリンク・データ・ストリームを、選択されたLANポートおよびピアポートに方向付ける。BBUポートは、その特定のポートに定められたアップリンク信号を、その特定のポートに接続されたBBUによって用いられるインタフェース規格に変換する。同様に、BBUポートからのダウンリンク信号は、特定のBBUプロトコル規格から、さまざまなダウンリンク信号を順に並べるために用いられる一般的なベースバンド信号に変換される。DMUは、リモートコンピュータまたはワイヤレス・アクセス・ポイントがインターネットに接続できるように、イーサネット(登録商標)ポート(802)を包含する。DMUのLANポートは、DMUに接続されたさまざまなDRUにインタフェース接続する。ピアポートは、他のDMUまたはDAUにインタフェース接続するために用いられる。
[0050]DMUは、いくつかの点でDAUと異なる。DAUの場合、基地局へのインタフェースは、RF、すなわち、DAUで受信されているアナログRF信号である。基地局は2つのエンティティすなわち、デジタルベースバンド信号処理を行う、ベース・バンド・ユニット(BBU)、および、同じく無線ユニットと呼ぶことができる、RFユニットを含むためである。DAUを用いるシステムにおいて、BBUは、デジタル信号をRFユニットに渡し、RFユニットは、信号をRFにアップコンバートして、信号をDAUに提供し、DAUはそれから、RF信号をデジタル信号に変換する。本発明の実施形態は、BBUからデジタル信号を受信するためにDMUを用い、デジタルからRFへの変換、そしてそれに続くRFからデジタルへの変換のプロセスを取り除く。したがって、実施形態は、BBUに直接デジタルインタフェースを提供するDMUを用い、それによりBTSの無線ユニットをバイパスし、DAUに存在するRF部分をバイパスする。
[0051]図1に関連して論じたように、信号処理は、デジタル信号が例えばLANポート1を通してDRUに送信される前に、例えばBBUポート1で、BBUから受信したデジタル信号に対して行うことができる。したがって、BBUポートで受信されるデジタル信号は、LANポートで送信されるデジタル信号と同一でなくてもよい。したがって、本明細書中のデジタル信号という用語の使用は、デジタル信号が受信され、DMUによって処理され、受信および送信されるデジタル信号が同一であることを必要とせず、デジタル信号が送信される実装を含む。当業者は、多くの変化形、改良、および代替物を認識するであろう。
[0052]図8を再び参照すると、入力808はBBUネットワークからのデジタル入力であり、出力803はDRUへのデジタル出力である。BBUネットワークからの信号に加えて、DMU800は同様に、インターネット805またはIPデータの他のソースからIPトラフィックを受信することができる。したがって、BBUネットワークからのセル方式のトラフィックおよびインターネットからのIPトラフィックの両方が、図8に例示されるDMUを通して上流および下流の両方に移動することができる。
[0053]図9は、本発明の一実施形態によるDASにおける信号をルーティングする方法を例示する単純化されたフローチャートである。DASは、複数のデジタル・マルチプレクサ・ユニット(DMU)および複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)を含む。方法は、対応するベース・バンド・ユニット(BBU)のセクタポートからのデジタル信号を、複数のDMUのポートで、受信するステップを含む。DMUのポートは、デジタル光信号とすることができる、デジタル信号を送受信する入力/出力ポートである。BBUのセクタポートは、BBUのセクタと関連付けられ、同様に、デジタル光信号とすることができる、デジタル信号を送受信する入力/出力ポートである。
[0054]方法は、複数のDMU間でデジタル信号をルーティングするステップを同様に含む。本明細書に例示するように、DMUは、例えば、ピアポートで、光ファイバを用いて、DMU間の通信を可能にして、互いに結合される。複数のDMU間のデジタル信号のルーティングは、第1のBBUから受信した第1のデジタル信号および第2のBBUから受信した第2のデジタル信号を順に並べるサブステップを含み得る。例えば、第1のBBUのセクタ1および第2のBBUのセクタ1と関連付けることができる、デジタル信号は、それから結合された信号としてルーティングすることができる。この実施形態において、順に並べられたデジタル信号は、信号を処理しリモートアンテナを用いて一斉送信することができる複数のDRUのうちの1つに方向付けられる。
[0055]方法は、複数のDMUと複数のDRUとの間でデジタル信号を転送するステップを含む。DMUおよびDRUの結合は、例えば、光ファイバを用いて、BBUから受信したデジタル信号をDRUに転送することを可能にし、DRUで受信した信号をBBUに転送することを可能にする。
[0056]いくつかの実施形態において、DMU間でデジタル信号をルーティングするステップは、ルーティングテーブルを用いるサブステップを含む。これらのルーティングテーブルは、複数のDMUに結合されたサーバで、格納または別の方法で提供され得る。別の実装において、ルーティングテーブルは、1つまたは複数のDRUで、格納または別の方法で提供される。ルーティングテーブルは、多数のDRUで受信された信号のマージを容易にするマージブロックを含むことができる。一実施形態において、各々のDRUにおける各々のキャリアのパワーレベルは、独立して制御され、システム性能を改善する。
[0057]図9に例示される具体的なステップは、本発明の一実施形態によるDASにおける信号をルーティングする特定の方法を提供することを理解されたい。代替の実施形態に従って、他の一連のステップを行ってもよい。例えば、本発明の代替の実施形態は、上に概説したステップを異なる順序で行ってもよい。さらに、図9に例示される個別のステップは、個別のステップに応じて、さまざまなシーケンスで行われ得る多数のサブステップを含んでもよい。そのうえ、特定の適用分野に応じて、さらなるステップを追加または削除してもよい。当業者は多くの変化形、改良、および代替物を認識するであろう。
[0058]本発明のいくつかの実施形態において、ネットワーク化されたDAUを構成するためにルータテーブルを用いる。ローカル・ルータ・テーブルは、入力のさまざまな出力へのマッピングを確立する。内部のマージブロックは、外部ポートおよびピアポートからの入力を同じデータストリームにマージする必要があるとき、ダウンリンクテーブルのために利用される。同様に、マージブロックは、LANポートおよびピアポートからの入力を同じデータストリームにマージする必要があるとき、アップリンクテーブルで使用される。
[0059]リモート・ルータ・テーブルは、入力のさまざまな出力へのマッピングを確立する。内部のマージブロックは、LANポートおよびピアポートからの入力を同じデータストリームにマージする必要があるとき、ダウンリンクテーブルのために利用される。同様に、マージブロックは、外部ポートおよびピアポートからの入力を同じデータストリームにマージする必要があるとき、アップリンクテーブルで使用される。ルータテーブルに関連したさらなる説明は、米国特許出願公開第2013/0114963号明細書で提供され、上記の参照により援用される。
[0060]例として、特定のDMU/DRUまたはDMU/DRUの群に割り当てられる無線リソース(RFキャリア、各々のキャリアのパワーレベル、LTEリソースブロック、CDMAコードまたはTDMAタイムスロットなど)の量は、望ましい容量およびスループット目標またはワイヤレス加入者ニーズを満たすためにソフトウェア制御を介して設定することができる。本発明の適用分野は、分散型基地局、分散型ベースバンドユニット、分散型アンテナシステム、分散型中継器、モバイル機器およびワイヤレスターミナル、携帯型無線装置、ならびにマイクロ波および衛星通信などの他のワイヤレス通信システムで使用するのに適している。
[0061]本明細書で説明した実施例および実施形態は、例示的な目的のためだけものであり、これらを踏まえたさまざまな改良または変更は、当業者に示唆されることになり、本出願の精神および範囲の内に、そして添付の特許請求の範囲の範囲内に含まれるべきであることは、同様に理解される。
[0062]付録Iは、本明細書で用いる用語集であり、頭字語を含む。
付録I
用語集
ACLR 隣接チャネル漏洩比
ACPR 隣接チャネル電力比
ADC アナログ・デジタル・コンバータ
AQDM アナログ直交復調器
AQM アナログ直交変調器
AQDMC アナログ直交復調器コレクタ
AQMC アナログ直交変調器コレクタ
BPF バンドパスフィルタ
CDMA 符号分割多重アクセス
CFR 波高率低減
DAC デジタル・アナログ・コンバータ
DET 検出器
DHMPA デジタル・ハイブリッド・モード電力増幅器
DDC デジタル・ダウン・コンバータ
DNC ダウンコンバータ
DPA ドハティ電力増幅器
DQDM デジタル直交復調器
DQM デジタル直交変調器
DSP デジタル信号処理
DUC デジタル・アップ・コンバータ
EER 包絡線除去・復元(Envelope Elimination and Re
storation)
EF 包絡線追従
ET 包絡線追跡
EVM エラーベクトル振幅
FFLPA フィードフォワード線形電力増幅器
FIR 有限インパルス応答
FPGA フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ
GSM(登録商標) グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ
I−Q 同相/直交
IF 中間周波数
LINC 非線形素子を用いた線形増幅
LO 局所発信器
LPF ロー・パス・フィルタ
MCPA マルチキャリア電力増幅器
MDS 多方向探索
OFDM 直交周波数分割多重
PA 電力増幅器
PAPR ピーク対平均電力比
PD デジタル・ベースバンド・プリディストーション
PLL 位相ロックループ
QAM 直交振幅変調
QPSK 4位相偏移変調
RF 無線周波数
RRH リモート無線ヘッド
RRU リモート無線ヘッドユニット
SAW 表面弾性波フィルタ
UMTS ユニバーサル移動体通信システム
UPC アップコンバータ
WCDMA(登録商標) 広帯域符号分割多重アクセス
WLAN ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク

Claims (20)

  1. 分散型アンテナシステムにおいて信号をルーティングするシステムであって、前記システムは、
    1つまたは複数のベース・バンド・ユニット(BBU)であって、前記1つまたは複数のBBUの各々は、1つまたは複数のデジタル出力を有する、1つまたは複数のベース・バンド・ユニット(BBU)と、
    互いに結合され複数のDMU間で信号をルーティングするように動作可能な複数のデジタル・マルチプレクサ・ユニット(DMU)であって、前記複数のDMUの各々は、前記1つまたは複数のBBUから1つまたは複数のデジタル入力を受信するように動作可能である、複数のデジタル・マルチプレクサ・ユニット(DMU)と、
    前記複数のDMUに結合され、複数のDRUと前記複数のDMUのうちの1つまたは複数との間で信号を転送するように動作可能な複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)と、
    を備える、システム。
  2. 前記1つまたは複数のBBUの各々は、前記1つまたは複数のデジタル出力を出力するように動作可能な複数のセクタ接続を含む、請求項1に記載のシステム。
  3. 前記複数のセクタ接続の各々は、光出力を備える、請求項2に記載のシステム。
  4. 前記複数のDMUの各々は、前記複数のBBUの各々からデジタル信号を受信するように動作可能である、請求項1に記載のシステム。
  5. 前記複数のDMUは、イーサネット(登録商標)ケーブル、光ファイバ、マイクロウェーブ・ライン・オブ・サイト・リンク、ワイヤレスリンク、または衛星リンクのうちの少なくとも1つを介して、互いに結合され前記複数のDRUに結合される、請求項1に記載のシステム。
  6. 前記DRUは、デイジーチェーン構成で接続される、請求項1に記載のシステム。
  7. 前記DRUは、星状構成で前記複数のDMUに接続される、請求項1に記載のシステム。
  8. 前記DMUは、イーサネット(登録商標)ケーブル、光ファイバ、マイクロウェーブ・ライン・オブ・サイト・リンク、ワイヤレスリンク、または衛星リンクのうちの少なくとも1つを介して、前記BBUに接続される、請求項1に記載のシステム。
  9. 前記DRUは、複数のDMUにループ状に接続される、請求項1に記載のシステム。
  10. 複数のデジタル・マルチプレクサ・ユニット(DMU)および複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)を含む分散型アンテナシステム(DAS)において信号をルーティングする方法であって、前記方法は、
    1つまたは複数のベース・バンド・ユニット(BBU)のセクタポートからのデジタル信号を、前記複数のDMUのポートで、受信するステップと、
    前記複数のDMU間で前記デジタル信号をルーティングするステップと、
    前記複数のDMUと複数のDRUとの間で前記デジタル信号を転送するステップと、
    を含む、方法。
  11. 前記DMU間で前記デジタル信号をルーティングするステップは、ルーティングテーブルを用いるサブステップを含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記ルーティングテーブルは、前記複数のDMUに結合されたサーバにおいて提供される、請求項11に記載の方法。
  13. 前記ルーティングテーブルは、1つまたは複数の前記DRUにおいて提供される、請求項11に記載の方法。
  14. 前記ルーティングテーブルは、マージブロックを含む、請求項13に記載の方法。
  15. 各々の前記DRUにおける各々のキャリアのパワーレベルは、独立して制御される、請求項10に記載の方法。
  16. 前記複数のDMU間で前記デジタル信号をルーティングするステップは、
    第1のBBUから受信した第1のデジタル信号および第2のBBUから受信した第2のデジタル信号を順に並べるサブステップと、
    前記順に並べたデジタル信号を前記複数のDRUのうちの1つに方向付けるサブステップと、
    を含む、請求項10に記載の方法。
  17. 互いに結合され複数のDMU間で信号をルーティングするように動作可能な複数のデジタル・マルチプレクサ・ユニット(DMU)であって、前記複数のDMUの各々は、複数のBBUのうちの1つまたは複数からデジタル入力を受信するように動作可能な複数のデジタル入力ポートを含み、前記複数のBBUの各々は、複数のデジタル出力ポートを含む、複数のデジタル・マルチプレクサ・ユニット(DMU)と、
    互いに結合され複数のDAU間で信号をルーティングするように動作可能な複数のデジタル・アクセス・ユニット(DAU)であって、前記複数のDAUの各々は、複数のBTSのうちの1つまたは複数からアナログRF入力を受信するように動作可能な複数のアナログ入力ポートを含み、前記複数のBTSの各々は、複数のアナログRF出力ポートを含む、複数のデジタル・アクセス・ユニット(DAU)と、
    前記複数のDMUに結合されDRUとDMUとの間で信号を転送するように動作可能な複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)であって、前記複数のDRUの各々は、リモートアンテナを含む、複数のデジタル・リモート・ユニット(DRU)と、
    を備える、分散型アンテナシステム(DAS)。
  18. 前記DMUの各々の、前記複数のデジタル入力ポートの各々は、前記複数のBBUのうちの対応するBBUのセクタと関連付けられる、請求項17に記載の分散型アンテナシステム(DAS)。
  19. 前記複数のBTSの各々の、前記複数のアナログRF出力ポートの各々は、前記複数のBTSのうちの対応するBTSのセクタと関連付けられる、請求項17に記載の分散型アンテナシステム(DAS)。
  20. 前記BBUのうちの1つの前記複数のデジタル出力ポートであって、そのうちの1つは、光ファイバを用いて前記DMUの前記複数のデジタル入力ポートのうちの1つに接続される、請求項17に記載の分散型アンテナシステム(DAS)。
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