WO2011081142A1 - 無線装置共用装置 - Google Patents

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WO2011081142A1
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signal
wireless
radio
monitoring
interface
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PCT/JP2010/073584
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English (en)
French (fr)
Inventor
誠幸 茂木
義嗣 島津
秀彦 大矢根
山本 剛
Original Assignee
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/10Access point devices adapted for operation in multiple networks, e.g. multi-mode access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/12Interfaces between hierarchically different network devices between access points and access point controllers

Definitions

  • the present invention relates to a wireless device sharing apparatus that realizes sharing of a wireless device (RE) by a plurality of monitoring control devices (REC).
  • RE wireless device
  • REC monitoring control devices
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • compatibility can be secured so that RE and REC manufactured by different vendors can be easily connected.
  • the system according to the conventional wireless communication system for example, the third generation mobile communication system (hereinafter referred to as 3G) defined in 3GPP.
  • 3G the third generation mobile communication system
  • LTE Long Term Evolution
  • the RE can be shared by 3G and LTE
  • the REC is dedicated to each system, so if you try to connect the RE and the REC according to the CPRI described above, the RE / REC system corresponding to the 3G
  • RE / REC systems corresponding to LTE must be prepared, and RE cannot be used efficiently.
  • a radio base station system provided with a radio equipment shared device that realizes sharing of RE by a plurality of RECs between RE and a plurality of RECs corresponding to each system is being studied.
  • the existing system (3G) according to the conventional wireless communication method may not necessarily support CPRI, so 3G REC (MDE) to wireless Information that is transmitted and received between users (mobile stations) may be transmitted and received between the device sharing apparatuses after being modulated into radio frequency band (RF band) signals (hereinafter referred to as RF signals).
  • RF band radio frequency band
  • digital signals in accordance with CPRI are transmitted and received between the LTE REC (BDE) and the wireless device shared device.
  • the wireless device sharing apparatus described above has the following problems. That is, since the signal transmitted / received between the 3G REC (MDE) and the wireless device shared device is an RF signal, it is difficult to multiplex RE failure information (for example, sector failure) into the RF signal. There was a problem that information could not be sent to MDE.
  • MDE 3G REC
  • a wireless device is shared by a plurality of monitoring control devices (REC) having different wireless communication systems, and one REC is a digital in accordance with a standardized interface specification for connecting RE and REC.
  • An object of the present invention is to provide a wireless device shared apparatus that can transmit and receive signals, and that both RECs can monitor the RE status even when transmitting and receiving RF signals.
  • the present invention has the following features.
  • the first feature of the present invention includes a radio unit (radio unit 50) that transmits and receives a radio signal (radio signal RS) to and from a mobile station (mobile station 20), and according to the first radio communication method (3G), A first monitoring control device (MDE200) that monitors and controls the wireless unit, and a second monitoring control device (BDE300) that monitors and controls the wireless unit according to a second wireless communication method (LTE) different from the first wireless communication method.
  • a radio unit radio unit 50
  • MDE200 that monitors and controls the wireless unit
  • BDE300 second monitoring control device that monitors and controls the wireless unit according to a second wireless communication method (LTE) different from the first wireless communication method.
  • LTE second wireless communication method
  • the first monitoring control device uses an RF interface (3G RF-INF103) for transmitting and receiving an RF signal, which is a signal in a radio frequency band, and the second monitoring control device Used by the digital signal interface (TRX-IF105) for transmitting and receiving digital signals in accordance with the standardized interface specification (CPRI) for connecting the wireless device and the second supervisory control device
  • RF interface 3G RF-INF103
  • TRX-IF105 digital signal interface
  • CPRI standardized interface specification
  • a wireless device shared device BRE30
  • a monitoring signal interface (PORT-INF 110) for notifying the first monitoring control device of a monitoring signal indicating a state is provided, and signals transmitted and received via the monitoring signal interface are transmitted by the RF interface and the digital signal interface.
  • the gist is that the type is different from the signal to be transmitted and received.
  • the second feature of the present invention relates to the first feature of the present invention, and is summarized in that a signal transmitted and received through the monitoring signal interface is a ground signal.
  • a third feature of the present invention relates to the first feature of the present invention, wherein a radio frequency band used by the first radio communication system overlaps with a radio frequency band used by the second radio communication system.
  • the gist is a radio frequency band used by the first radio communication system overlaps with a radio frequency band used by the second radio communication system.
  • a fourth feature of the present invention relates to the third feature of the present invention, and is summarized in that the monitoring signal is a signal indicating a state of a sector formed by the radio unit.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio base station system 10 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the BRE 30 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of the PORT-INF 110 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a state acquisition operation of the wireless unit 50 between the BRE 30 and the BDE 300 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing a table defining sector state notification operations between the BRE 30 and the MDE 200 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio base station system 10 according to the present embodiment. As shown in FIG. 1, the radio base station system 10 includes a BRE 30, an MDE 200, and a BDE 300.
  • the BRE 30 includes a radio unit 50 and a relay unit 100.
  • the radio unit 50 transmits and receives a radio signal RS in a predetermined radio frequency band with the mobile station 20.
  • the radio unit 50 includes a plurality of radio transmission / reception units (OA-RA), and is formed as a cover area C in which the mobile station 20 can perform radio communication with the radio unit 50.
  • the cover area C is composed of a plurality of sectors S (in the present embodiment, sectors 1 to 6).
  • the relay unit 100 is connected to the radio unit 50.
  • the relay unit 100 is connected to the MDE 200 and the BDE 300.
  • the relay unit 100 relays radio frequency band signals (hereinafter referred to as RF signals) transmitted and received by the MDE 200. Further, the relay unit 100 relays a digital signal according to CPRI transmitted and received by the BDE 300.
  • the BRE 30 constitutes a wireless device shared device.
  • the RF signal transmitted and received by the MDE 200 and the digital signal transmitted and received by the BDE 300 include information transmitted and received by the user (mobile station 20).
  • the BRE 30 functions as a Radio Equipment (RE) defined by the Common Public Radio Interface (CPRI) with respect to the BDE 300.
  • RE Radio Equipment
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • the MDE 200 is a monitoring control device for a third generation mobile communication system (3G) defined in 3GPP, and monitors and controls the radio unit 50.
  • MDE200 comprises the 1st monitoring control apparatus which monitors the radio
  • the radio unit 50 transmits and receives a radio signal RS based on the control of the MDE 200.
  • the BDE 300 is a monitoring control device for Long® Term Evolution (hereinafter, LTE) defined in 3GPP, and monitors and controls the radio unit 50.
  • LTE Long® Term Evolution
  • the BDE 300 constitutes a second monitoring control device that monitors the wireless unit 50 according to a second wireless communication method (LTE) different from the first wireless communication method.
  • LTE Long® Term Evolution
  • the BDE 300 functions as Radio Equipment Control (REC) defined by CPRI.
  • the radio frequency band (for example, 2 GHz band) used by 3G overlaps with the radio frequency band used by LTE.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the BRE 30 configuring the wireless device shared device in the present embodiment.
  • the BRE 30 includes a radio unit 50, a relay processing unit 101, a 3G RF-INF 103, a TRX-IF 105, a sector monitoring unit 107, and a PORT-INF 110.
  • the relay processing unit 101 relays an RF signal transmitted and received by the MDE 200 and a digital signal transmitted and received by the BDE 300.
  • the relay processing unit 101 relays the RF signal received from the MDE 200 via the 3G50RF-INF 103 to the radio unit 50. Similarly, the relay processing unit 101 relays the RF signal for the MDE 200 received from the wireless unit 50 to the MDE 200.
  • the relay processing unit 101 converts the digital signal received from the BDE 300 via the TRX-IF 105 into an RF signal and relays it to the radio unit 50. Similarly, the relay processing unit 101 converts the RF signal for the BDE 300 received from the wireless unit 50 into a digital signal and relays it to the BDE 300.
  • 3G RF-INF103 is an interface for transmitting and receiving an RF signal which is a signal in a radio frequency band with MDE200.
  • the 3G / RF-INF 103 constitutes an RF interface.
  • a coaxial cable or the like that can transmit an RF signal is connected to the 3G RF-INF 103.
  • the TRX-IF 105 is an interface for transmitting and receiving digital signals according to the BDE 300 and CPRI.
  • the TRX-IF 105 constitutes a digital signal interface.
  • the TRX-IF 105 is connected to an optical cable capable of transmitting digital signals.
  • the sector monitoring unit 107 monitors the state of the sector S (see FIG. 1) in the cover area C formed by the wireless unit 50. Specifically, the sector monitoring unit 107 acquires a signal indicating the state of a plurality of radio transmission / reception units (OA-RA) provided in the radio unit 50. Note that the wireless transmission / reception unit corresponds to each sector (sector 1 to sector 6 in this embodiment).
  • the sector monitoring unit 107 outputs the acquired state of the wireless transmission / reception unit to each TRX-IF 105 and PORT-INF 110 as the state of each sector (normal or failure).
  • the state of each sector output to the TRX-IF 105 is notified to the BDE 300 using C & M Plane Data Channels (see CPRI Specification V4.0 Section 4.2.7.7).
  • the state of each sector output to the PORT-INF 110 is notified to the MDE 200 as a ground signal.
  • the PORT-INF 110 is an interface for notifying the MDE 200 of a monitoring signal indicating the state of the wireless unit 50, specifically, a signal indicating the state of each sector.
  • the PORT-INF 110 constitutes a monitoring signal interface.
  • the signal transmitted / received via the PORT-INF 110 is a ground signal.
  • the “geo signal” includes switching the relay contact to closed (loop) or open, or switching to a grounded state or an open state in accordance with the state (normal or failure) of the sector.
  • the “geo signal” may be one that switches between a state where a constant voltage is applied and an open state according to the state of the sector.
  • the signal transmitted / received via the PORT-INF 110 is different in type from the signal transmitted / received by the 3G RF-INF 103 (RF interface) and the TRX-IF 105 (digital signal interface).
  • FIG. 3 is a configuration diagram of the PORT-INF 110 that configures the monitoring signal interface in this embodiment.
  • the PORT-INF 110 includes a relay control unit 111, relays 113 1 to 113 6 , and a connector 115.
  • Relay control unit 111 controls the relays 113 1 to 113 6 in accordance with the state of each sector that is output from the sector monitor 107. Specifically, the relay control unit 111 controls the corresponding relay to be closed (ON) when the sector state is normal, and controls the corresponding relay to be open (OFF) when the sector is faulty. .
  • Relay 113 1 corresponds to sector 1.
  • relays 113 2 to 113 6 correspond to sectors 2 to 6.
  • Connector 115 is used to connect to the terminals of the relay 113 1 ⁇ 113 6 (A, B).
  • the connector 115 is connected to a cable having six or more pairs of core wires for connecting the MDE 200 and the PORT-INF 110.
  • FIG. 4 shows an example of status acquisition operation of the radio unit 50 between BRE 30 and BDE 300.
  • the BDE 300 transmits a status report request for an RE card (not shown) installed in the radio unit 50 to the BRE 30.
  • the BRE 30 transmits a RE card status report response to the BDE 300 based on the status report request received from the BDE 300. As described above, this status report request and status report response are executed using C & M Plane Data in accordance with CPRI Specification.
  • the status report response includes the status (operation / busy / failure) of each RE card and the failure factor as shown in FIG.
  • FIG. 5 shows a table defining the sector status notification operation between BRE 30 and MDE 200.
  • the connector numbers (1 to 6) shown in FIG. 5 correspond to the relays 113 1 to 113 6 (see FIG. 3).
  • connector number 1 (relay 113 1 ) is used for failure notification of sector 1.
  • connector numbers 2 to 6 (113 2 to 113 6 ) are used for failure notification of sectors 2 to 6.
  • the state of the BRE 30 can be notified to the MDE 200 without modifying the MDE 200. Furthermore, according to the BRE 30, the BDE 300 can also monitor the status of the BRE 30 in accordance with CPRI.
  • the wireless unit 50 is shared by a plurality of monitoring control devices (MDE200 / BDE300) having different wireless communication systems, and one monitoring control device (BDE300) complies with CPRI. Even when an RF signal is transmitted / received to / from the other monitoring control device (MDE 200), both monitoring control devices can monitor the state of the BRE 30.
  • 3G and LTE are used, but the wireless communication method used is not necessarily limited to these.
  • GSM and LTE may be used.
  • the function of the BRE 30 may be realized by hardware or may be realized by a software module executed by a processor. Alternatively, it may be realized by a combination of hardware and software.
  • a wireless device is shared by a plurality of monitoring and control devices (REC) having different wireless communication systems, and one REC has a standardized interface specification for connecting the RE and the REC.
  • This is useful in wireless communication because it can provide a wireless device shared device that can monitor the RE status even when the RF signal is transmitted / received with the other REC. is there.
  • SYMBOLS 10 Radio base station system, 20 ... Mobile station, 30 ... BRE, 50 ... Radio

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Telephone Function (AREA)

Abstract

BRE30では、MDE200とは、RF信号を送受信するためのRFインタフェースが用いられるとともに、BDE300とは、CPRIに従ったデジタル信号を送受信するためのデジタル信号インタフェースが用いられる。BRE30は、無線部50の状態を示す監視信号をMDE200に通知するための監視信号インタフェースを備える。監視信号インタフェースを介して送受信される信号は地気信号であり、RFインタフェース及びデジタル信号インタフェースが送受信する信号と種別が異なる。

Description

無線装置共用装置
 本発明は、複数の監視制御装置(REC)による無線装置(RE)の共用を実現する無線装置共用装置に関する。
 近年、移動局と無線信号を送受信する無線装置(RE)と、当該無線装置の監視制御などを実行する監視制御装置(REC)との間におけるインタフェース仕様が、Common Public Radio Interface(CPRI)によって標準化されている(例えば、非特許文献1参照)。
 当該インタフェース仕様に従えば、異なるベンダーによって製造されたREとRECとを容易に接続できる互換性を確保できる。
 ところで、移動体通信システムでは、新たな無線通信方式への移行過渡期において、これまでの無線通信方式に従ったシステム、例えば、3GPPにおいて規定される第3世代移動体通信システム(以下、3G)と、新たな無線通信方式に従ったシステム、例えば、3GPPにおいて規定されるLong Term Evolution(以下、LTE)とが併存する時期が発生する。
 この場合、REは3GとLTEとで共用できるにもかかわらず、RECは各システム専用であるため、上述したCPRIに従ってREとRECとを接続しようとすると、3Gに対応したRE/RECの系統と、LTEに対応したRE/RECの系統をそれぞれ用意しなければならず、REを効率的に活用できない問題がある。
 そこで、REと、各システムに対応した複数のRECとの間に、複数のRECによるREの共用を実現する無線装置共用装置(BRE)設けた無線基地局システムが検討されている。このような無線装置共用装置が設けられる場合、これまでの無線通信方式に従った既存のシステム(3G)は、必ずしもCPRIに対応していない場合があるため、3G用のREC(MDE)~無線装置共用装置間では、ユーザ(移動局)が送受信する情報は、無線周波数帯(RF帯)の信号(以下、RF信号)に変調された上で送受信される場合がある。一方、LTE用のREC(BDE)~無線装置共用装置間では、CPRIに従ったデジタル信号が送受信される。
CPRI Specification V4.0、[online]、2008年6月30日、[平成21年4月1日検索]、インターネット<URL:http://www.cpri.info/downloads/CPRI_v_4_0_2008-06-30.pdf>
 しかしながら、上述した無線装置共用装置には、次のような問題があった。すなわち、3G用のREC(MDE)~無線装置共用装置間において送受信される信号はRF信号であるため、REの障害情報(例えば、セクタ障害)を当該RF信号に多重することが難しく、当該障害情報をMDEに通知できない問題があった。
 そこで、本発明は、無線通信方式が異なる複数の監視制御装置(REC)によって無線装置が共用されており、一方のRECとは、REとRECとを接続する標準化されたインタフェース仕様に従ったデジタル信号を送受信し、他方のRECとは、RF信号を送受信する場合でも、両方のRECがREの状態を監視できる無線装置共用装置の提供を目的とする。
 上述した問題を解決するため、本発明は、次のような特徴を有している。まず、本発明の第1の特徴は、移動局(移動局20)と無線信号(無線信号RS)を送受信する無線部(無線部50)を備え、第1無線通信方式(3G)に従い、前記無線部を監視及び制御する第1監視制御装置(MDE200)と、前記第1無線通信方式と異なる第2無線通信方式(LTE)に従い、前記無線部を監視及び制御する第2監視制御装置(BDE300)とに接続され、前記第1監視制御装置とは、無線周波数帯の信号であるRF信号を送受信するためのRFインタフェース(3G RF-INF103)が用いられるとともに、前記第2監視制御装置とは、無線装置と第2監視制御装置とを接続する標準化されたインタフェース仕様(CPRI)に従ったデジタル信号を送受信するためのデジタル信号インタフェース(TRX-IF105)が用いられ、前記第1監視制御装置が送受信する前記RF信号、及び前記無線部と前記第2監視制御装置が送受信する前記デジタル信号を中継する無線装置共用装置(BRE30)であって、前記無線部の状態を示す監視信号を前記第1監視制御装置に通知するための監視信号インタフェース(PORT-INF110)を備え、前記監視信号インタフェースを介して送受信される信号は、前記RFインタフェース及び前記デジタル信号インタフェースが送受信する信号と種別が異なることを要旨とする。
 本発明の第2の特徴は、本発明の第1の特徴に係り、前記監視信号インタフェースを介して送受信される信号は、地気信号であることを要旨とする。
 本発明の第3の特徴は、本発明の第1の特徴に係り、前記第1無線通信方式が利用する無線周波数帯は、前記第2無線通信方式が利用する無線周波数帯と重複することを要旨とする。
 本発明の第4の特徴は、本発明の第3の特徴に係り、前記監視信号は、前記無線部が形成するセクタの状態を示す信号であることを要旨とする。
図1は、本発明の実施形態に係る無線基地局システム10の全体概略構成図である。 図2は、本発明の実施形態に係るBRE30の機能ブロック構成図である。 図3は、本発明の実施形態に係るPORT-INF110の構成図である。 図4は、本発明の実施形態に係るBRE30~BDE300間における無線部50の状態取得動作例を示す図である。 図5は、本発明の実施形態に係るBRE30~MDE200間におけるセクタ状態の通知動作を規定したテーブルを示す図である。
 次に、本発明の実施形態について説明する。具体的には、(1)無線基地局システムの全体概略構成、(2)無線装置共用装置の機能ブロック構成、(3)監視信号インタフェースの構成、(4)無線装置共用装置の動作、(5)作用・効果、及び(6)その他の実施形態について説明する。
 なお、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一または類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。
 したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
 (1)無線基地局システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線基地局システム10の全体概略構成図である。図1に示すように、無線基地局システム10は、BRE30、MDE200及びBDE300によって構成される。
 BRE30は、無線部50と中継部100とによって構成される。無線部50は、移動局20と所定の無線周波数帯の無線信号RSを送受信する。具体的には、無線部50は、複数の無線送受信部(OA-RA)を備え、移動局20が無線部50と無線通信を実行できるカバーエリアCと形成する。カバーエリアCは、複数のセクタS(本実施形態では、セクタ1~セクタ6)によって構成される。
 中継部100は、無線部50と接続される。また、中継部100は、MDE200及びBDE300と接続される。中継部100は、MDE200が送受信する無線周波数帯の信号(以下、RF信号)を中継する。また、中継部100は、BDE300が送受信するCPRIに従ったデジタル信号を中継する。本実施形態において、BRE30は、無線装置共用装置を構成する。MDE200が送受信するRF信号、及びBDE300が送受信するデジタル信号には、ユーザ(移動局20)が送受信する情報などが含まれる。
 なお、本実施形態では、BRE30は、BDE300に対して、Common Public Radio Interface(CPRI)によって規定されるRadio Equipment(RE)として機能する。
 MDE200は、3GPPにおいて規定される第3世代移動体通信システム(3G)用の監視制御装置であり、無線部50を監視・制御する。本実施形態において、MDE200は、第1無線通信方式(3G)に従い、無線部50を監視する第1監視制御装置を構成する。無線部50は、MDE200の制御に基づいて、無線信号RSを送受信する。
 BDE300は、3GPPにおいて規定されるLong Term Evolution(以下、LTE)用の監視制御装置であり、無線部50を監視・制御する。本実施形態において、BDE300は、第1無線通信方式と異なる第2無線通信方式(LTE)に従い、無線部50を監視する第2監視制御装置を構成する。BDE300は、CPRIによって規定されるRadio Equipment Control(REC)として機能する。
 なお、本実施形態では、3Gが利用する無線周波数帯(例えば、2GHz帯)は、LTEが利用する無線周波数帯と重複している。
 (2)無線装置共用装置の機能ブロック構成
 図2は、本実施形態において無線装置共用装置を構成するBRE30の機能ブロック構成図である。図2に示すように、BRE30は、無線部50、中継処理部101、3G RF-INF103、TRX-IF105、セクタ監視部107及びPORT-INF110を備える。
 中継処理部101は、MDE200が送受信するRF信号、及びBDE300が送受信するデジタル信号を中継する。
 具体的には、中継処理部101は、3G RF-INF103を介してMDE200から受信したRF信号を無線部50に中継する。同様に、中継処理部101は、無線部50から受信したMDE200向けのRF信号をMDE200に中継する。
 また、中継処理部101は、TRX-IF105を介してBDE300から受信したデジタル信号をRF信号に変換して無線部50に中継する。同様に、中継処理部101は、無線部50から受信したBDE300向けのRF信号をデジタル信号に変換してBDE300に中継する。
 3G RF-INF103は、MDE200と無線周波数帯の信号であるRF信号を送受信するためのインタフェースである。本実施形態において、3G RF-INF103は、RFインタフェースを構成する。3G RF-INF103には、RF信号を伝送可能な同軸ケーブルなどが接続される。
 TRX-IF105は、BDE300とCPRIに従ったデジタル信号を送受信するためのインタフェースである。本実施形態において、TRX-IF105は、デジタル信号インタフェースを構成する。TRX-IF105には、デジタル信号を伝送可能な光ケーブルなどが接続される。
 セクタ監視部107は、無線部50が形成するカバーエリアCのセクタS(図1参照)の状態を監視する。具体的には、セクタ監視部107は、無線部50に備えられる複数の無線送受信部(OA-RA)の状態を示す信号を取得する。なお、当該無線送受信部は、各セクタ(本実施形態では、セクタ1~セクタ6)に対応している。
 セクタ監視部107は、取得した無線送受信部の状態を各セクタの状態(正常または障害)として、TRX-IF105及びPORT-INF110に出力する。TRX-IF105に出力された各セクタの状態は、C&M Plane Data Channels(CPRI Specification V4.0 Section 4.2.7.7参照)を用いてBDE300に通知される。一方、PORT-INF110に出力された各セクタの状態は、地気信号としてMDE200に通知される。
 PORT-INF110は、無線部50の状態を示す監視信号、具体的には、各セクタの状態を示す信号をMDE200に通知するためのインタフェースである。本実施形態において、PORT-INF110は、監視信号インタフェースを構成する。
 本実施形態では、PORT-INF110を介して送受信される信号は、地気信号である。ここで、「地気信号」とは、セクタの状態(正常または障害)に応じて、リレー接点をクローズ(ループ)またはオープンに切り替えたり、接地状態やオープン状態に切り替えたりすることを含む。或いは、「地気信号」は、セクタの状態に応じて一定の電圧を印加した状態やオープン状態を切り替えるものであってもよい。
 つまり、PORT-INF110を介して送受信される信号は、3G RF-INF103(RFインタフェース)及びTRX-IF105(デジタル信号インタフェース)が送受信する信号と種別が異なる。
 (3)監視信号インタフェースの構成
 図3は、本実施形態において監視信号インタフェースを構成するPORT-INF110の構成図である。図3に示すように、PORT-INF110は、リレー制御部111、リレー113~113、及びコネクタ115を備える。
 リレー制御部111は、セクタ監視部107から出力された各セクタの状態に応じてリレー113~113を制御する。具体的には、リレー制御部111は、セクタの状態が正常の場合、対応するリレーをクローズ(ON)状態に制御し、セクタが障害の場合、対応するリレーをオープン(OFF)状態に制御する。
 リレー113は、セクタ1に対応する。同様に、リレー113~113は、セクタ2~セクタ6に対応する。
 コネクタ115は、リレー113~113の各端子(A,B)に接続するために用いられる。コネクタ115には、MDE200とPORT-INF110とを接続する6ペア以上の芯線を有するケーブルが接続される。
 本実施形態では、リレーがクローズするとリレーに接続された回路(不図示)に電流が流れるように構成されている。
 (4)無線装置共用装置の動作
 次に、無線装置共用装置を構成するBRE30の動作について説明する。具体的には、(4.1)BRE30~BDE300間における無線部50の状態取得動作、及び(4.2)BRE30~MDE200間におけるセクタ状態の通知動作について説明する。
 (4.1)BRE30~BDE300間における無線部50の状態取得動作
 図4は、BRE30~BDE300間における無線部50の状態取得動作例を示す。図4に示すように、BDE300は、無線部50に実装されるREカード(不図示)の状態報告要求をBRE30に送信する。
 BRE30は、BDE300から受信した状態報告要求に基づいて、REカードの状態報告応答をBDE300に送信する。なお、上述したように、この状態報告要求及び状態報告応答は、CPRI Specificationに従い、C&M Plane Dataを用いて実行される。
 当該状態報告応答には、図4に示すように、各REカードの状態(運用/使用中/故障)や故障要因が含まれる。
 (4.2)BRE30~MDE200間におけるセクタ状態の通知動作
 図5は、BRE30~MDE200間におけるセクタ状態の通知動作を規定したテーブルを示す。図5に示すコネクタ番号(1~6)は、リレー113~113(図3参照)に対応している。例えば、コネクタ番号1(リレー113)は、セクタ1の障害通知に用いられる。同様に、コネクタ番2~6(113~113)は、セクタ2~セクタ6の障害通知に用いられる。
 (5)作用・効果
 BRE30によれば、ユーザ情報などが変調されたRF信号を送受信するためのRFインタフェース(3G RF-INF103)を介してBRE30とMDE200とが接続されている場合でも、地気信号を利用した監視信号インタフェース(PORT-INF110)が備えられるため、BRE30の状態をMDE200に通知でき、BRE30の障害に対する速やかな対処が実現し得る。つまり、当該障害に伴う提供サービスへの影響を最小限に留めることができる。
 また、BRE30によれば、広く用いられている地気信号を利用した監視信号インタフェースが用いられるため、MDE200を改修することなくBRE30の状態をMDE200に通知できる。さらに、BRE30によれば、BDE300とはCPRIに従ったBRE30の状態監視も実現できる。
 すなわち、BRE30によれば、無線通信方式が異なる複数の監視制御装置(MDE200・BDE300)によって無線部50(RE)が共用されており、一方の監視制御装置(BDE300)とは、CPRIに従ったデジタル信号を送受信し、他方の監視制御装置(MDE200)とは、RF信号を送受信する場合でも、両方の監視制御装置がBRE30の状態を監視できる。
 (6)その他の実施形態
 上述したように、本発明の一実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態が明らかとなろう。
 例えば、上述した本発明の実施形態では、3GとLTEとが用いられていたが、用いられる無線通信方式は、必ずしもこれらに限定されない。例えば、GSMとLTEとが用いられてもよい。
 また、BRE30の機能は、ハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよい。或いは、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせによって実現されてもよい。
 このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
 なお、日本国特許出願第2009-298417号(2009年12月28日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 本発明によれば、無線通信方式が異なる複数の監視制御装置(REC)によって無線装置(RE)が共用されており、一方のRECとは、REとRECとを接続する標準化されたインタフェース仕様に従ったデジタル信号を送受信し、他方のRECとは、RF信号を送受信する場合でも、両方のRECがREの状態を監視できる無線装置共用装置を提供することができるため、無線通信などにおいて有用である。
10…無線基地局システム、20…移動局、30…BRE、50…無線部、100…共用部、101…中継処理部、103…3G RF-INF、105…TRX-IF、107…セクタ監視部、110…PORT-INF、111…リレー制御部、113~113…リレー、115…コネクタ、300…BDE、200…MDE、C…カバーエリア、RS…無線信号、S…セクタ

Claims (4)

  1.  移動局と無線信号を送受信する無線部を備え、
     第1無線通信方式に従い、前記無線部を監視及び制御する第1監視制御装置と、
     前記第1無線通信方式と異なる第2無線通信方式に従い、前記無線部を監視及び制御する第2監視制御装置とに接続され、
     前記第1監視制御装置とは、無線周波数帯の信号であるRF信号を送受信するためのRFインタフェースが用いられるとともに、前記第2監視制御装置とは、無線装置と第2監視制御装置とを接続する標準化されたインタフェース仕様に従ったデジタル信号を送受信するためのデジタル信号インタフェースが用いられ、
     第1監視制御装置が送受信する前記RF信号、及び前記第2監視制御装置が送受信する前記デジタル信号を中継する無線装置共用装置であって、
     前記無線部の状態を示す監視信号を前記第1監視制御装置に通知するための監視信号インタフェースを備え、
     前記監視信号インタフェースを介して送受信される信号は、前記RFインタフェース及び前記デジタル信号インタフェースが送受信する信号と種別が異なる無線装置共用装置。
  2.  前記監視信号インタフェースを介して送受信される信号は、地気信号である請求項1に記載の無線装置共用装置。
  3.  前記第1無線通信方式が利用する無線周波数帯は、前記第2無線通信方式が利用する無線周波数帯と重複する請求項1に記載の無線装置共用装置。
  4.  前記監視信号は、前記無線部が形成するセクタの状態を示す信号である請求項3に記載の無線装置共用装置。
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