KR20000001105A - 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치 - Google Patents

무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치 Download PDF

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Abstract

1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야
본 발명은 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치에 관한 것임.
2. 발명이 해결하고자하는 기술적 요지
본 발명은, 중앙 기지국과 다수의 소형 기지국을 분기 소자를 이용하므로써, 단 하나의 광섬유만으로 연결할 수 있는 광전송 장치를 제공함에 그 목적이 있다.
3. 발명의 해결 방법의 요지
본 발명은, 중앙 기지국과 적어도 하나의 소형 기지국간의 신호를 송수신하는 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치에 있어서, 다수의 신호를 파장분할다중커플링하여 전송하고, 수신된 광신호를 다수의 신호로 분배하는 상기 중앙 기지국; 상기 중앙 기지국으로부터의 커플링된 광신호를 전달하고, 상기 다중화된 광신호를 상기 중앙 기지국으로 전달하기 위한 하나의 광섬유; 상기 광섬유으로부터 전달된 광신호를 커플링하여 전달하고, 전달된 광신호를 커플링하여 전송하는 제 1 신호 커플링수단; 및 상기 제 1 신호 커플링수단으로부터 전달된 광신호를 전기적신호로 변환하는 상기 적어도 하나의 소형 기지국을 포함한다.
4. 발명의 중요한 용도
본 발명은 무선통신 기지국에 이용됨.

Description

무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치
본 발명은 SCM(Subcarrier Multiplexing) 방식 등을 이용한 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치에 관한 것으로서, 특히 무선통신 기지국 시스템을 중앙 기지국과 소형 기지국으로 분리하고, 이 기지국들간에 아날로그 신호를 송수신하는 광전송 장치에 관한 것이다.
도 1은 무선통신 기지국 시스템에서 음영지역 해소 및 마이크로셀 구현을 위해 이용되던 종래의 광전송 시스템으로 중앙 기지국과 소형 기지국을 점대점으로 연결한 단일 성형 네트워크 구성도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 종래의 무선통신 기지국 시스템의 중앙 기지국은, 무선 주파수를 송수신하는 기지국 장치(110)와, 전/광 신호 변환부(121 내지 12n)와, 광/전 변환부(131 내지 13n)를 구비한다. 또한, 종래의 광전송 시스템을 통해 연결된 원격 소형 기지국(1 내지 n)은 각각, 광/전 변환부(140)와, 전력 증폭기(150)와, 듀플렉서(160)와, 저잡음 증폭기(170)와, 전/광 변환부(180)를 구비한다.
그리고, 종래의 무선통신 기지국 시스템은 중앙 기지국의 전/광 신호 변환부(121 내지 12n)는 해당되는 소형 기지국(1 내지 n)의 광/전 신호 변환부(140)와 직접 연결되고, 소형 기지국(1 내지 n)의 전/광 신호 변환부(180) 또한 해당되는 중앙 기지국의 광/전 신호 변환부(131 내지 13n)와 직접 연결하는 다수의 광섬유(190)를 구비한다.
상기 전/광 신호 변환부는 레이저 다이오드로 구성된다.
상기 광/전 신호 변환부는 광 다이오드로 이루어진다.
상기한 바와 같은 구조를 갖는 종래의 무선통신 기지국 시스템의 광전송 과정을 설명하면 다음과 같다.
무선통신 기지국과 소형 기지국(1 내지 n) 간의 송수신 과정은 동일하므로, 이하에서는 무선통신 기지국과 소형 기지국1 간의 송수신 과정에 대해서만 설명하기로 한다.
우선, 무선통신 기지국에서 소형 기지국1로 신호를 전송하는 과정에 대하여 설명한다.
무선통신 교환기와 연결된 기지국 장치(110)가 무선 주파수를 전/광 신호 변환부(121)로 전달하면, 전/광 신호 변환부(121)는 전달된 전기적 신호를 광신호로 변환시킨 다음, 광섬유(190)를 통해 소형 기지국1의 광/전 신호 변환부(140)로 전송한다.
이어서, 소형 기지국1의 광/전 신호 변환부(140)는 광섬유(190)를 통해 무선통신 기지국으로부터 전달된 광신호를 전기적신호로 변환시켜, 전력 증폭기(150)로 출력한다. 이렇게, 전달된 전기적 신호는 소형 기지국1의 전력 증폭기(150)에 의해 충분한 신호로 증폭된 다음, 소형 기지국1의 듀플렉서(160)와 안테나1를 차례로 거쳐 외부로 전송된다.
다음은, 소형 기지국1에서 무선통신 기지국으로 신호를 전송하는 과정에 대하여 설명한다.
소형 기지국1의 듀플렉서(160)가 안테나1를 통해 수신된 신호중 필요한 주파수 대역의 신호만을 소형 기지국1의 저잡음 증폭기(170)로 전달하면, 소형 기지국1의 저잡음 증폭기(170)는 전달된 전기적 신호를 증폭시켜, 소형 기지국1의 전/광 신호 변환부(180)로 전달한다.
이어서, 소형 기지국1의 전/광 변환부(180)는 전달된 전기적신호를 광신호로 변환시킨 다음, 광섬유(190)를 통해 무선통신 기지국의 광/전 신호 변환부(131)로 전달한다. 이렇게, 소형 기지국1로부터 전달된 광신호는 광/전 신호 변환부(131)에 의해 전기적신호로 변한되어 기지국 장치(110)로 전달한다.
그러나, 상기와 같이 종래의 무선통신 기지국 시스템은, 간단한 구조를 가지고 있으나 중앙 기지국과 다수의 소형 기지국이 각각 일대일로 연결되므로, 중앙 기지국과 다수의 소형 기지국을 연결하기 위해서는 많은 광섬유가 사용되었고, 또한 중앙 기지국에는 전/광 신호 변환부 및 광/전 신호 변환부가 소형 기지국 수만큼 필요하여 시설 투자비가 과다하게 소요되는 문제점이 있었다.
따라서, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 무선통신 기지국 시스템의 중앙 기지국과 다수의 소형 기지국을 광신호 분기 소자를 이용하여 연결하므로써, 중앙 기지국과 다수의 소형 기지국을 단 하나의 광섬유만으로 연결할 수 있도록 하고, 또한 종래의 신호 변환 소자인 레이저 다이오드 보다 가격이 저렴한 소자를 이용하여, 전기적 신호를 광신호로 변환시킬 수 있는 광전송 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
도 1은 종래의 무선통신 기지국 시스템의 블록도.
도 2는 본 발명에 따른 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치의 일실시예 블록도.
도 3a는 본 발명에 따른 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치에서 소형 기지국내의 순방향 신호 스펙트럼을 나타내는 설명도.
도 3b는 본 발명에 따른 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치에서 소형 기지국내의 역방향 신호 스펙트럼을 나타내는 설명도.
도 4는 본 발명에 따른 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치의 역방향 링크의 광변조 지수 변화에 따른 신호대 잡음비를 나타내는 실험 결과도.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
210: 기지국 장치 221 내지 22n, 297: 하향 변환기
230: 신호 결합기 240: 전/광 신호 변환부
250, 291: 파장분할다중 커플러 260, 292: 광/전 신호 변환부
270: 신호 분배기 281 내지 28n, 293: 상향 변환기
294: 전력 증폭기 295: 듀플렉서
296: 저잡음 증폭기 298: 전/광 신호 변환부
310: 광섬유 320: 성형 커플러
이와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 기지국 장치를 포함하는 중앙 기지국과 적어도 하나의 소형 기지국간의 신호를 송수신하는 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치에 있어서, 상기 기지국 장치로부터 전달된 다수의 신호를 결합하여 광신호로 변환한 후에 파장분할다중커플링하여 전송하고, 다중화된 광신호를 수신하여 전기신호로 변환한 후에 다수의 신호로 분배하여 상기 기지국 장치로 전달하기 위한 상기 중앙 기지국; 상기 중앙 기지국으로부터의 커플링된 광신호를 전달하고, 상기 다중화된 광신호를 상기 중앙 기지국으로 전달하기 위한 하나의 광섬유; 상기 광섬유를 통해 상기 중앙 기지국으로부터 전달된 광신호를 커플링하여 상기 적어도 하나의 소형 기지국으로 전달하고, 상기 적어도 하나의 소형 기지국으로부터 전달된 광신호를 커플링하여 상기 광섬유를 통해 상기 중앙 기지국으로 상기 다중화된 광신호를 전송하는 제 1 신호 커플링수단; 및 상기 하나의 광섬유와 제 1 신호 커플링수단을 차례로 거쳐 상기 중앙 기지국으로부터 전달된 광신호를 파장분할다중커플링한 후 전기적신호로 변환하여 외부로 전송하고, 외부로부터 수신된 전기적신호를 광신호로 변환한 후 파장분할다중커플링하여 상기 제 1 신호 커플링수단으로 전달하는 상기 적어도 하나의 소형 기지국을 포함한다.
이하, 도 2를 참조하여 본 발명의 바람직한 일실시예를 설명한다.
도 2는 본 발명에 따른 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치의 일실시예 블록도이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 무선통신 기지국 시스템의 중앙 기지국은, 기지국 장치(210)와, 입력단이 기지국 장치(210)에 연결된 하향 변환기(221 내지 22 n)와, 입력단이 하향 변환기(221 내지 22n)의 출력단에 연결된 신호 결합기(230)와, 입력단이 신호 결합기(230)의 출력단에 연결된 전/광 신호 변환부(240)와, 전/광 신호 변환부(240)에 연결된 파장분할다중 커플러(250)와, 입력단이 파장분할다중 커플러(250)에 연결된 광/전 신호 변환부(260)와, 입력단이 광/전 신호 변환부(260)의 출력단에 연결된 신호 분배기(270)와, 입력단이 신호 분배기(270)의 출력단에 연결된 상향 변환기(281 내지 28n)를 구비한다.
또한, 본 발명의 무선통신 기지국 시스템의 소형 기지국(1 내지 n)들은 각각, 파장분할다중 커플러(291)와, 입력단이 파장분할다중 커플러(291)에 연결된 광/전 신호 변환부(292)와, 입력단이 광/전 신호 변환부(292)의 출력단에 연결된 상향 변환기(293)와, 입력단이 상향 변환기(293)의 출력단에 연결된 전력 증폭기(294)와, 전력 증폭기(294)의 출력단에 연결된 듀플렉서(295)와, 입력단이 듀플렉서(295)에 연결된 저잡음 증폭기(296)와, 입력단이 저잡음 증폭기(296)의 출력단에 연결된 하향 변환기(297)와, 입력단이 하향 변환기(297)의 출력단에 연결되고 출력단이 파장분할다중 커플러(291)에 연결된 전/광 신호 변환부(298)를 구비한다.
그리고, 무선통신 기지국 시스템은 중앙 기지국의 파장분할다중 커플러(250)에 연결된 광섬유(310)와, 일측단이 광섬유(310)에 연결되고 타측단이 소형 기지국(1 내지 n)의 파장분할다중 커플러(291)에 연결된 성형 커플러(320)를 구비한다.
중앙 기지국의 전/광 신호 변환부(240)는 레이저 다이오드를 포함한다. 여기서, 광파장은 소형 기지국 광원 파장에 따라 1.3㎛ 또는 1.5㎛ 파장 대역이다.
소형 기지국의 광/전 신호 변환부(292)는 1.3㎛ 내지 1.6㎛ 파장을 수신할 수 있는 광 다이오드로 이루어진다.
소형 기지국의 전/광 신호 변환부(298)는 1.3㎛ 파장 발광다이오드를 이용하거나, 또는 파장이 2㎓정도 분리된 1.55㎛ 파장 DFB(Distributed Feedback) 레이저 다이오드를 이용하여 광비트 잡음을 억제하였다.
상기한 바와 같은 구조를 갖는 본 발명의 무선통신 기지국 시스템의 동작을 상세하게 설명하면 다음과 같다.
우선, 중앙 기지국으로부터 소형 기지국(1 내지 n)으로 신호를 전송하는 과정에 대하여 설명한다.
기지국 장치(210)가 무선 주파수를 하향 변환기(221 내지 22n)로 전달하면, 하향 변환기(221 내지 22n)는 전달된 무선 주파수를 중간 주파수로 하향 변환시켜, 신호 결합기(230)로 전달한다. 이어서, 신호 결합기(230)는 하향 변환기(221 내지 22n)로부터 전달된 전기적 신호들을 결합한 다음, 전/광 신호 변환부(240)로 전달하고, 전/광 신호 변환부(240)는 전달된 전기적 신호를 광신호로 변환시켜, 1.3㎛/1.5㎛ 파장분할다중 커플러(250)로 전달한다. 이와 같이 전달된 광신호는 파장분할다중 커플러(250)에 의해 커플링되어 광섬유(310)를 통해 1xN(단, N은 2이상의 자연수) 성형 커플러(320)로 전달된 다음, 성형 커플러(320)에 의해 소형 기지국(1 내지 n)으로 전송된다.
이어서, 소형 기지국(1 내지 n)의 1.3㎛/1.5㎛ 파장분할다중 커플러(291)가 중앙 기지국으로부터 전달된 광신호를 광/전 신호 변환부(292)로 전달하면, 광/전 신호 변환부(292)는 전달된 광신호를 전기적 신호로 변환하여 상향 변환기(293)로 전달한다. 이와 같이 전달된 전기적 신호는 상향 변환기(293)에 의해 고주파 신호로 상향 변환되어 전력 증폭기(294)로 전달된 다음, 전력 증폭기(294)를 통해 충분한 신호로 증폭되어 듀플렉서(295)로 전달된다. 이어서, 소형 기지국(1 내지 n)의 듀플렉서(295)는 전력 증폭기(294)로부터 전달된 전기적 신호를 안테나(1 내지 n)를 통해 외부로 전송한다.
다음은, 역방향 링크, 즉 소형 기지국(1 내지 n)으로부터 전달된 중앙 기지국으로 신호를 전달하는 과정에 대하여 설명한다.
안테나(1 내지 n)를 통해 수신된 신호가 소형 기지국(1 내지 n)의 듀플렉서(295)로 전달되면, 듀플렉서(295)는 수신된 전기적 신호중 해당 주파수 대역만을 통과시켜 저잡음 증폭기(296)로 전달한다. 이어, 저잡음 증폭기(296)는 전달된 신호를 충분한 신호로 증폭시켜 하향 변환기(297)로 전달하고, 이 증폭된 신호는 하향 변환기(297)를 통해 중간 주파수로 하향 변환되어 전/광 신호 변환부(298)로 전달된다. 이어서, 전/광 변환부(298)는 하향 변환기(297)로부터 전달된 전기적 신호를 광신호로 변환한 다음, 파장분할다중 커플러(291)로 전달한다. 이와 같이, 소형 기지국(1 내지 n)의 전/광 신호 변환부(298)를 통해 광신호로 변환된 광신호는 소형 기지국(1 내지 n)의 파장분할다중 커플러(291)를 통해 성형 커플러(320)로 전달되며, 성형 커플러(320)는 소형 기지국(1 내지 n)으로부터 전달된 광신호를 커플링하여 광섬유(310)를 통해 중앙 기지국의 파장분할다중 커플러(250)로 전달한다.
이어서, 중앙 기지국의 광/전 신호 변환부(260)가 파장분할다중 커플러(250)로부터 전달된 광신호를 전기적 신호로 변환시켜, 신호 분배기(270)로 전달하면, 신호 분배기(270)는 전달된 전기적 신호를 상향 변환기(281 내지 28n)로 분배하여 전달한다. 이어, 상향 변환기(281 내지 28n)는 신호 분배기(270)로부터 전달된 신호를 고주파 신호로 변환시켜 필요한 수신대역만을 필터링한 후 기지국 장치(210)로 전달한다.
도 3a는 본 발명에 따른 무선통신 기지국 시스템에서 소형 기지국내의 순방향 신호 스펙트럼을 나타내는 설명도이다.
도 3a에 도시된 바와 같이, 상단 부분은 소형 기지국의 광/전 변환부의 출력단 순방향 신호의 스펙트럼을 나타내며, 하단 부분은 소형 기지국의 안테나에서 공중으로 전송하는 신호의 스펙트럼을 보여준다. 각 소형 기지국에 할당된 통신 신호는 지정된 중간 주파수 대역을 할당받아 전송된다. 소형 기지국은 중앙 기지국에서 보낸 신호 중 자신의 소형 기지국에 해당하는 통신 신호를 선택하여 무선 공중파 주파수로 상향 변환한 후 안테나를 통하여 공중으로 전송한다.
도 3b는 본 발명에 따른 무선통신 기지국 시스템에서 소형 기지국내의 역방향 신호 스펙트럼을 나타내는 설명도이다.
도 3b에 도시된 바와 같이, 상단 부분은 소형 기지국의 안테나로부터 들어오는 역방향 신호의 스펙트럼을 보여주며, 하단 부분은 소형 기지국의 전/광 신호 변환부에서 중앙 기지국으로 보내는 역방향 신호의 스펙트럼을 보여준다. 소형 기지국에서 중앙 기지국으로 보내는 통신 신호는 무선 공중파 신호를 중간 주파수로 하향 변환한 신호로서 중간 주파수 값은 해당 기지국별로 다른 값을 가지게되어 중앙 기지국에서 분별이 가능하다.
도 4는 본 발명에 따른 무선통신 기지국 시스템을 위한 광전송 시스템 역방향 링크의 광변조 지수 변화에 따른 신호대 잡음비를 나타내는 실험 결과도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 기존의 레이저 다이오드를 소형 기지국 전/광 신호 변환부에서 이용하면 광비트 잡음이 발생되어 본 발명에서 제시한 광전송 시스템 구조를 얻을 수 없다. 따라서, 본 발명에는 소형 기지국의 전/광 신호 변환부에 1.3㎛ 파장 발광다이오드를 이용하거나, 또는 파장이 2㎓정도 분리된 1.55㎛ 파장 DFB(Distributed Feedback) 레이저 다이오드를 이용하여 광비트 잡음을 억제하였다. 여기서, 광변조 지수는 레이저의 평균 광전력에 대한 변조 신호의 광세기(optical intensity)비를 나타낸다.
신호대 잡음비 측정에 사용된 잡음 대역폭은 현재 상용화된 코드분할다중접속(CDMA : Code Division Multiplex Access) 방식을 이용한 셀룰라 및 개인 휴대 송신 서비스를 고려하여 1㎒로 하였다. 도 4의 결과를 보면 광변조 지수가 0.2를 넘어서면서 신호대 잡음비가 급격히 감소하고 있음을 볼 수 있다. 이것은, 소형 기지국내의 전/광 변환부의 비선형성에 의한 것으로, 특히 파장 선택된 DFB 레이저의 경우에는 레이저를 구동하는 신호가 순간적으로 문턱전류(threshold current) 이하로 내려감으로써, 발생하는 클리핑 왜곡(clipping distortion)에 의한 것이다. 도 4의 결과를 보면 파장 선택된 DFB 레이저와 발광다이오드 모두 36dB의 역방향 링크 다이내믹(dynamic) 영역 요구 조건을 만족시키고 있음을 알 수 있다. 이러한 결과는, 파장 선택된 1.55㎛ 대역 DFB 레이저 또는 1.3㎛ 대역 발광다이오드를 사용하여 CDMA 방식의 무선통신 기지국을 위한 이중 성형 구조 SCM(Subcarrier Multiplexing) 방식 광전송 시스템 구현이 가능하다는 것을 보여주는 것이다. 물론, 이 방식은 낮은 다이내믹 레인지가 요구되는 TDMA(Time Division Multiplex Access) 방식 무선통신 기지국 시스템에도 적용될 수 있다.
본 발명의 기술 사상은 상기 바람직한 실시예에 따라 구체적으로 기술되었으나, 상기한 실시예는 그 설명을 위한 것이며 그 제한을 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. 또한, 본 발명의 기술 분야의 통상의 전문가라면 본 발명의 기술 사상의 범위내에서 다양한 실시예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명은, 중앙 기지국과 다수의 소형 기지국들을 파장분할다중 커플러(250, 291)들과 성형 커플러(320)를 이용하므로써, 중앙 기지국과 소형 기지국 간을 단 하나의 광섬유만으로 연결할 수 있으며, 종래의 신호 변환 소자로 이용되던 레이저 다이오드 대신에 비교적 가격이 저렴한 발광다이오드를 이용하여 전기적 신호를 광신호로 변환시키므로써, 설비 투자 비용을 현저하게 줄일 수 있다.
또한, 본 발명은, 발광다이오드 대신에 파장 선택된 DFB 레이저 다이오드를 이용하여 장거리를 연결하거나 많은 소형 기지국을 연결할 수 있다.
특히, 본 발명은, 이와 같이 무선통신 기지국 시스템을 소형화 하고 간단하게 설치하여, 지하철, 건물 내부 및 터널 등과 같은 전파 음영지역에 기지국을 용이하게 설치할 수 있도록 하고, 또한 유지보수 및 관리에 소요되는 비용을 현저하게 절감할 수 있다.

Claims (7)

  1. 기지국 장치를 포함하는 중앙 기지국과 적어도 하나의 소형 기지국간의 신호를 송수신하는 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치에 있어서,
    상기 기지국 장치로부터 전달된 다수의 신호를 결합하여 광신호로 변환한 후에 파장분할다중커플링하여 전송하고, 다중화된 광신호를 수신하여 전기신호로 변환한 후에 다수의 신호로 분배하여 상기 기지국 장치로 전달하기 위한 상기 중앙 기지국;
    상기 중앙 기지국으로부터의 커플링된 광신호를 전달하고, 상기 다중화된 광신호를 상기 중앙 기지국으로 전달하기 위한 하나의 광섬유;
    상기 광섬유를 통해 상기 중앙 기지국으로부터 전달된 광신호를 커플링하여 상기 적어도 하나의 소형 기지국으로 전달하고, 상기 적어도 하나의 소형 기지국으로부터 전달된 광신호를 커플링하여 상기 광섬유를 통해 상기 중앙 기지국으로 상기 다중화된 광신호를 전송하는 제 1 신호 커플링수단; 및
    상기 하나의 광섬유와 상기 제 1 신호 커플링수단을 통하여 상기 중앙 기지국으로부터 전달된 광신호를 파장분할다중커플링한 후에 전기적신호로 변환하여 외부로 전송하고, 외부로부터 수신된 전기적신호를 광신호로 변환한 후 파장분할다중커플링하여 상기 제 1 신호 커플링수단으로 전달하는 상기 적어도 하나의 소형 기지국
    을 포함하여 이루어진 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 중앙 기지국은,
    상기 기지국 장치로부터 전달된 다수의 고주파신호를 중간주파수로 하향 변환하기 위한 다수의 제 1 하향 변환수단;
    상기 다수의 제 1 하향 변환수단으로부터 전달된 중간주파수들을 결합하기 위한 신호 결합수단;
    상기 신호 결합수단으로부터 출력된 전기적 신호를 광신호로 변환하기 위한 제 1 신호 변환수단;
    상기 제 1 신호 변환수단으로부터 출력된 광신호를 파장분할다중커플릴하여 상기 하나의 광섬유로 전달하고, 상기 하나의 광섬유로부터 수신된 신호를 파장분할다중커플링하여 전달하는 제 2 신호 커플링수단;
    상기 제 2 신호 커플링수단으로부터 전달된 광신호를 전기적 신호로 변환하기 위한 제 2 신호 변환수단;
    상기 제 2 신호 변환수단으로부터 출력된 전기적 신호를 다수의 신호로 분배하기 위한 신호 분배수단; 및
    상기 신호 분배수단으로부터 출력된 신호를 고주파신호로 상향 변환하여 상기 기지국 장치로 전달하는 다수의 제 1 상향 변환수단
    을 포함하여 이루어진 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 소형 기지국은 각각,
    상기 제 1 신호 커플링수단으로부터 전달된 광신호를 파장분할다중커플링하여 전달하고, 변환된 광신호를 파장분할다중커플링하여 상기 제 1 신호 커플링수단으로 전달하는 제 3 신호 커플링수단;
    상기 제 3 신호 커플링수단으로부터 전달된 광신호를 전기적신호로 변환시키기 위한 제 3 신호 변환수단;
    상기 제 3 신호 변환수단으로부터 출력된 전기적신호를 상향 변환하기 위한 제 2 상향 변환수단;
    상기 제 2 상향 변환수단으로부터 전달된 신호를 증폭하기 위한 전력 증폭수단;
    상기 전력 증폭수단으로부터 출력된 신호를 외부로 송신하고, 외부로부터 수신된 신호를 전달하는 송/수신수단;
    상기 송/수신수단으로부터 전달된 신호를 증폭하기 위한 저잡음 증폭수단;
    상기 저잡음 증폭수단으로부터 전달된 고주파신호를 하향 변환하기 위한 제 2 하향 변환수단; 및
    상기 하향 변환수단으로부터 출력된 전기적 신호를 광신호로 변환하여 상기 제 3 신호 커플링수단으로 전달하는 제 4 신호 변환수단
    을 포함하여 이루어진 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 4 신호 변환수단은,
    발광다이오드를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 1 신호 변환수단은,
    레이저 다이오드를 포함하는 것을 특징으로하는 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제 2 및 제 3 신호 변환수단은 각각,
    1.3㎛ 내지 1.6㎛ 파장을 수신할 수 있는 광 다이오드를 포함하는 것을 특징으로하는 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치.
  7. 제 1 항 내지 제 3 항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 4 신호 변환수단은,
    DFB(Distributed Feedback) 레이저 다이오드를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선통신 기지국 시스템의 광전송 장치.
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