WO2024134877A1 - 中継無線システム、中継無線方法及び合分波装置 - Google Patents

中継無線システム、中継無線方法及び合分波装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2024134877A1
WO2024134877A1 PCT/JP2022/047625 JP2022047625W WO2024134877A1 WO 2024134877 A1 WO2024134877 A1 WO 2024134877A1 JP 2022047625 W JP2022047625 W JP 2022047625W WO 2024134877 A1 WO2024134877 A1 WO 2024134877A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
optical
transmitting
signals
receiving
multiplexer
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/047625
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一夫 大坂
利文 宮城
武 鬼沢
Original Assignee
日本電信電話株式会社
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 日本電信電話株式会社 filed Critical 日本電信電話株式会社
Priority to PCT/JP2022/047625 priority Critical patent/WO2024134877A1/ja
Publication of WO2024134877A1 publication Critical patent/WO2024134877A1/ja

Links

Images

Definitions

  • the present invention relates to a radio relay system, a radio relay method, and a multiplexing/demultiplexing device.
  • an antenna is installed on an outdoor steel tower to receive radio waves, and the received signal is then transmitted from the antenna to an indoor relay radio device via a power feeder.
  • a multiplexer/demultiplexer is used between the antenna and the transmitter/receiver units provided for each frequency within the relay radio device.
  • the feeder line system from the antenna to the indoor relay radio equipment is long, which can cause significant attenuation of the received signal level and degradation of line quality.
  • a waveguide is used for the feeder line.
  • the frequency of the transmitter/receiver of the relay radio device will be changed (frequency channel will be changed) to carry out communication.
  • a method of using an RF signal changeover switch to change the frequency can be considered.
  • the amount of attenuation increases further at the switching point.
  • the present invention was made in consideration of the above-mentioned problems, and aims to provide a relay radio system, a relay radio method, and a multiplexing/demultiplexing device that enable the setting of frequency channels to be changed without physically switching ports.
  • a relay radio system is provided with a transmitting device and a receiving device for transmitting signals of multiple frequency channels by a pair of antennas, the transmitting device comprising a plurality of transmitting side E/O units that perform E/O conversion of signals output by a plurality of transmitting units for each frequency channel in accordance with the wavelength of one or more switchable optical signals, a transmitting side optical multiplexer that combines the optical signals E/O converted by each of the transmitting side E/O units, a transmitting side optical demultiplexer that separates the signal combined by the transmitting side optical multiplexer into a plurality of optical signals for each wavelength, a plurality of transmitting side O/E units that perform O/E conversion of each of the multiple optical signals separated by the transmitting side optical demultiplexer, a transmitting side multiplexer/demultiplexer that combines each of the signals O/E converted by the multiple transmitting side O/E units, and a transmitting side multiplexer/demultiplexer that transmits the
  • the receiving device has an antenna for receiving the signal transmitted by the transmitting device, a receiving side multiplexer/demultiplexer that separates the signal received by the antenna into signals of multiple frequency channels, a plurality of receiving side E/O units that perform E/O conversion on each of the signals separated by the receiving side multiplexer/demultiplexer according to the wavelength of the optical signal, a receiving side optical multiplexer that combines the optical signals E/O converted by each of the receiving side E/O units, a receiving side optical demultiplexer that separates the signal combined by the receiving side optical multiplexer into multiple optical signals for each wavelength and outputs each to an output destination associated with each wavelength, a plurality of receiving side O/E units that perform O/E conversion on each of the multiple optical signals separated and output by the receiving side optical demultiplexer, and a plurality of receiving units that receive each of the signals O/E converted by the multiple receiving side O/E units.
  • a wireless relay method is a wireless relay method performed by a transmitting device and a receiving device that transmit signals of multiple frequency channels using a pair of antennas, the method including a transmitting-side E/O process for E/O converting signals output by multiple transmitting units for each frequency channel in accordance with the wavelength of one or more switchable optical signals, a transmitting-side optical multiplexing process for combining the optical signals E/O converted by the transmitting-side E/O process, a transmitting-side optical demultiplexing process for separating the signal combined by the transmitting-side optical multiplexing process into multiple optical signals for each wavelength, a transmitting-side O/E process for O/E converting each of the multiple optical signals separated by the transmitting-side optical demultiplexing process, a transmitting-side multiplexing/demultiplexing process for combining each of the O/E converted signals by the transmitting-side O/E process, and It is characterized by including a transmitting process for transmitting a signal combined by
  • a multiplexing/demultiplexing device is a multiplexing/demultiplexing device provided in a transmitting device or receiving device that transmits signals of multiple frequency channels using a single antenna, the multiplexing/demultiplexing device being a combination of multiple transmitting side E/O units that perform E/O conversion on signals output by multiple transmitting units for each frequency channel in accordance with the wavelength of one or more switchable optical signals, and a transmitting side optical multiplexer that combines the optical signals E/O converted by each of the transmitting side E/O units, or a transmitting side optical demultiplexer that separates the signal combined by the transmitting side optical multiplexer into multiple optical signals for each wavelength, and a multiple optical signal demultiplexer that performs O/E conversion on each of the multiple optical signals separated by the transmitting side optical demultiplexer.
  • the optical multiplexer has at least one of the following combinations: a combination of a plurality of transmitting O/E units that converts each of the signals separated by the receiving side multiplexer/demultiplexer into an E/O signal according to the wavelength of the optical signal, and a receiving side optical multiplexer that combines the optical signals E/O converted by each of the receiving side E/O units; or a combination of a receiving side optical demultiplexer that separates the signal combined by the receiving side optical multiplexer into multiple optical signals for each wavelength and outputs each to an output destination corresponding to each wavelength, and a combination of a plurality of receiving side O/E units that O/E convert each of the multiple optical signals separated and output by the receiving side optical demultiplexer.
  • the present invention makes it possible to change frequency channel settings without physically switching ports.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of a transmitting device of a relay wireless system according to an embodiment.
  • FIG. 2 illustrates an example of the configuration of an optical multiplexer.
  • FIG. 2 illustrates an example of the configuration of an optical demultiplexer.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of a receiving device.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an overview of a relay wireless system of a first comparative example.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an overview of a relay wireless system of a second comparative example.
  • FIG. 5 is a diagram showing an overview of a relay wireless system of a first comparative example.
  • a relay wireless device A transmits and receives wireless signals of multiple frequency channels with one antenna via a multiplexer/demultiplexer B that bundles multiple frequency channels.
  • the relay radio device A has transceiver units (f1) to (f3) that transmit and receive user signals 1 to 3, respectively.
  • the multiplexer/demultiplexer B has four input/output ports (f1 port to f4 port) and separates or combines frequency channels (f1) to (f4).
  • Multiplexer B is composed of, for example, filters, and the input/output ports and frequency channels are fixedly associated with each other. Therefore, if the signal at the f3 port deteriorates due to interference, the frequency channel (f3) is changed to the frequency channel (f4). At this time, it is necessary to physically switch the f3 port to the f4 port.
  • FIG. 6 is a diagram showing an overview of a relay wireless system of a second comparative example.
  • a relay wireless device C transmits and receives wireless signals of multiple frequency channels with one antenna via a multiplexer/demultiplexer D that bundles multiple frequency channels.
  • the relay radio device C has transceiver units (f1) to (f4) that are capable of transmitting and receiving multiple user signals.
  • the transceiver unit (f4) has a redundant configuration.
  • the multiplexer/demultiplexer D has four input/output ports (f1 port to f4 port) and separates or combines the frequency channels (f1) to (f4).
  • the input/output ports and frequency channels of relay radio device C and multiplexer/demultiplexer D are fixedly associated with each other. Therefore, if the signal at port f3 deteriorates due to interference or other reasons, the frequency channel (f3) is changed to frequency channel (f4). At this time, it is necessary to physically replace the transmitter/receiver unit (f3) with the transmitter/receiver unit (f4).
  • the relay wireless system according to one embodiment is configured to enable the frequency channel settings to be changed without physically switching ports.
  • the configuration of the relay wireless system according to one embodiment is explained below with reference to Figures 1 to 4.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a transmitting device 10 of a relay wireless system according to one embodiment.
  • the transmitting device 10 constitutes a relay wireless system together with a receiving device 30, which will be described later with reference to FIG. 4.
  • the relay wireless system is configured with a transmitting device and a receiving device that transmit signals of multiple frequency channels using a pair of antennas. Note that the same reference numerals are used to designate substantially the same configuration.
  • the transmitting device 10 has a relay radio device 20, a multiplexing/demultiplexing device 22, a multiplexing/demultiplexing device 24, a multiplexing/demultiplexer 26, and an antenna 100.
  • the relay radio device 20 has transmitters 201-203 that transmit signals using frequency channels (carrier frequencies) of, for example, f1-f4.
  • the multiplexer/demultiplexer 22 has E/O units 221-223 that perform E/O conversion of signals of frequency channels f1-f4 into optical signals of wavelengths ⁇ 1- ⁇ 4, and an optical multiplexer 50.
  • Each of the E/O units 221-223 is connected to each of the transmitters 201-203 by a high-frequency coaxial cable.
  • the E/O unit 223 acquires a signal of wavelength ⁇ 3 and performs E/O conversion to an optical signal of wavelength ⁇ 3, and when a signal of frequency channel f4 is input, it acquires a signal of wavelength ⁇ 4 and performs E/O conversion to an optical signal of wavelength ⁇ 4.
  • E/O units 221-223 are multiple transmitting E/O units that perform E/O conversion on the signals output by transmitting units 201-203 for each frequency channel, according to the wavelength of one or more switchable optical signals.
  • the optical multiplexer 50 combines the optical signals of wavelengths ⁇ 1 to ⁇ 4 and outputs the optical signal to the multiplexer/demultiplexer 24 via the optical cable.
  • the optical multiplexer 50 is a transmitting-side optical multiplexer that combines the optical signals E/O converted by the E/O units 221 to 223.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of the optical multiplexer 50.
  • the optical multiplexer 50 has, for example, ports 501 to 503 and optical couplers 504 and 505.
  • Port 501 outputs an optical signal of wavelength ⁇ 1 input from E/O unit 221 to optical coupler 504.
  • Port 502 outputs an optical signal of wavelength ⁇ 2 input from E/O unit 222 to optical coupler 504.
  • Port 503 outputs an optical signal of wavelength ⁇ 3 or wavelength ⁇ 4 input from E/O unit 223 to optical coupler 504.
  • Optical couplers 504 and 505 use, for example, a Y-branch using an optical waveguide.
  • a Y-branch has the characteristic of being wavelength independent, and each port does not correspond to an optical wavelength.
  • Optical coupler 504 combines the optical signals of wavelengths ⁇ 1 and ⁇ 2 and outputs the combined signal to optical coupler 505.
  • Optical coupler 505 combines the optical signals of wavelengths ⁇ 1 and ⁇ 2 output by optical coupler 504 with the optical signal of wavelength ⁇ 3 or wavelength ⁇ 4 output by port 503, and outputs the optical signals of wavelengths ⁇ 1 to ⁇ 4 to the optical cable (optical input to the optical cable).
  • the multiplexer/demultiplexer 24 ( Figure 1) has an optical demultiplexer 52 and O/E units 241-244 that perform O/E conversion on optical signals of wavelengths ⁇ 1- ⁇ 4 to signals of frequency channels f1-f4.
  • the O/E units 241-244 function as multiple transmitting O/E units that perform O/E conversion on each of the multiple optical signals separated by the optical demultiplexer 52.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of the optical splitter 52.
  • the optical splitter 52 has, for example, a memory unit 521, a control unit 522, wavelength changing units 523 and 524, and ports 525 to 527.
  • the optical splitter 52 functions as a transmitting side optical splitter that separates the signal combined by the optical multiplexer 50 into multiple optical signals for each wavelength.
  • the memory unit 521 stores the correspondence between each wavelength of the optical signal input via the optical cable and each of the ports 525 to 527.
  • the memory unit 521 stores information in a database indicating that the optical wavelengths output from the port 527 are ⁇ 3 and ⁇ 4.
  • the correspondence between the optical wavelengths and the ports may be determined remotely by the user, or may be calculated based on the optical wavelengths.
  • the control unit 522 controls each component of the optical splitter 52. For example, the control unit 522 outputs a control signal based on the information stored in the memory unit 521, and controls the wavelength changing units 523 and 524.
  • the wavelength change unit 523 is a wavelength-tunable filter that separates optical signals of wavelengths ⁇ 1 to ⁇ 4 input via an optical cable under the control of the control unit 522 into optical signals of wavelengths ⁇ 1 and ⁇ 2 and optical signals of wavelengths ⁇ 3 or ⁇ 4.
  • the wavelength changing unit 524 is a wavelength-tunable filter that separates the optical signals of wavelengths ⁇ 1 and ⁇ 2 separated by the wavelength changing unit 523 into an optical signal of wavelength ⁇ 1 and an optical signal of wavelength ⁇ 2 under the control of the control unit 522.
  • Port 525 outputs the optical signal of wavelength ⁇ 1 separated by wavelength conversion unit 524.
  • Port 526 outputs the optical signal of wavelength ⁇ 2 separated by wavelength conversion unit 524.
  • Port 527 outputs the optical signal of wavelength ⁇ 3 or wavelength ⁇ 4 separated by wavelength conversion unit 523.
  • the multiplexer/demultiplexer 24 and the multiplexer/demultiplexer 26 are connected by high-frequency coaxial cables for each frequency channel.
  • the multiplexer/demultiplexer 26 (Fig. 1) has an f1 port 261 that passes signals of frequency channel f1, an f2 port 262 that passes signals of frequency channel f2, an f3 port 263 that passes signals of frequency channel f3, and an f4 port 264 that passes signals of frequency channel f4, and combines the signals of frequency channels f1 to f4 and transmits them via the antenna 100.
  • the multiplexer/demultiplexer 26 functions as a transmitting side multiplexer/demultiplexer that combines each of the signals O/E converted by the multiple transmitting side O/E units.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the configuration of the receiving device 30.
  • the receiving device 30 has a multiplexer/demultiplexer 40, a multiplexer/demultiplexer device 42, a multiplexer/demultiplexer device 44, and a relay radio device 46.
  • the multiplexer/demultiplexer 40 has an f1 port 401 that passes signals of frequency channel f1, an f2 port 402 that passes signals of frequency channel f2, an f3 port 403 that passes signals of frequency channel f3, and an f4 port 404 that passes signals of frequency channel f4, and separates signals received via the antenna 100 into signals of frequency channels f1 to f4.
  • the multiplexer/demultiplexer 40 functions as a receiving-side multiplexer/demultiplexer that separates signals received by the antenna 100 into signals of multiple frequency channels.
  • the multiplexer/demultiplexer 42 has E/O units 421-424 that perform E/O conversion of signals of frequency channels f1-f4 to optical signals of wavelengths ⁇ 1- ⁇ 4, and an optical multiplexer 50.
  • the E/O units 421-424 function as multiple receiving side E/O units that perform E/O conversion of each of the signals separated by the multiplexer/demultiplexer 40 according to the wavelength of the optical signal.
  • the multiplexer/demultiplexer 42 is connected to the multiplexer/demultiplexer 40 by high frequency coaxial cables for each frequency channel.
  • the optical multiplexer 50 functions as a receiving-side optical multiplexer that combines the optical signals E/O converted by each of the E/O units 421 to 424.
  • the optical demultiplexer 52 functions as a receiving-side optical demultiplexer that separates the signal combined by the optical multiplexer 50 into multiple optical signals for each wavelength and outputs each to the output destination associated with each wavelength.
  • the multiplexer/demultiplexer 44 has an optical demultiplexer 52, O/E units 441-443 that perform O/E conversion on optical signals of wavelengths ⁇ 1- ⁇ 4 to signals of frequency channels f1-f4, and a memory unit 444.
  • the O/E units 441 to 443 function as multiple receiving side O/E units that perform O/E conversion on each of the multiple optical signals separated and output by the optical splitter 52.
  • the memory unit 444 stores the correspondence between each of the wavelengths of the optical signal input via the optical cable and each of the ports 525 to 527. Note that the multiplexer/demultiplexer 44 may be configured to include either the memory unit 444 or the memory unit 521.
  • the relay radio device 46 has receivers 461-463 that receive signals on frequency channels f1-f4 output by the multiplexer/demultiplexer 44.
  • the multiplexing/demultiplexing device 22 converts the radio frequency input from the relay radio device 20 to an optical wavelength.
  • the conversion between the radio frequency channel number and the optical wavelength channel number is fixed (for example, the conversion destination of f1 is ⁇ 1).
  • the multiplexer/demultiplexer 22 converts one or more radio frequency channels into optical wavelength channels and transmits them over one or more optical cables. For example, if radio interference occurs in the frequency (e.g., f3) of the transmitter 203, the multiplexer/demultiplexer 22 changes the transmission frequency from f3 to f4 by changing the settings of the transmitter 203.
  • the frequency e.g., f3
  • the multiplexer/demultiplexer 22 converts f3 to ⁇ 3 when transmitting f3, but has the function of converting f4 to ⁇ 4 when transmitting f4.
  • the multiplexer/demultiplexer 24 also converts one or more optical wavelength channels transmitted over one or more optical cables into radio frequency channels.
  • the multiplexer/demultiplexer 24 is physically connected to a port that matches the radio frequency channel of the multiplexer/demultiplexer 26. Therefore, even if the multiplexer/demultiplexer 24 changes the frequency due to interference, the input to the multiplexer/demultiplexer 26 is possible without physically switching ports.
  • the multiplexer/demultiplexer 24 when transmitting at f3, the multiplexer/demultiplexer 24 converts ⁇ 3 to f3 and connects to the f3 port 263 of the multiplexer/demultiplexer 26, but when transmitting at f4, it converts ⁇ 4 to f4 and connects to the f4 port 264 of the multiplexer/demultiplexer 26.
  • the E/O unit 223 acquires a signal of wavelength ⁇ 3 and converts the input signal of frequency channel f3 into an optical signal of wavelength ⁇ 3.
  • the multiplexer/demultiplexer 24 outputs signals of frequency channels f1 to f3 via the O/E units 241 to 243.
  • the transmitting device 10 transmits signals of frequency channels f1 to f3 via the f1 port 261 to the f3 port 263.
  • the transmitting device 10 switches from frequency channel f3 to frequency channel f4.
  • the E/O unit 223 acquires a signal of wavelength ⁇ 4 and converts the input signal of frequency channel f4 into an optical signal of wavelength ⁇ 4.
  • the multiplexer/demultiplexer 24 outputs signals of frequency channels f1, f2, and f4 by the O/E units 241, 242, and 244.
  • the multiplexer/demultiplexer 42 converts the radio frequency input from the multiplexer/demultiplexer 40 to an optical wavelength.
  • the conversion between the radio frequency channel number and the optical wavelength channel number is fixed (for example, the conversion destination of f1 is ⁇ 1).
  • the multiplexer/demultiplexer 42 converts one or more radio frequency channels into optical wavelength channels and transmits them over one or more optical cables. For example, when the multiplexer/demultiplexer 42 receives f3, it converts f3 to ⁇ 3 and outputs it to the multiplexer/demultiplexer 44, but when it receives f4, it converts f4 to ⁇ 4 and outputs it to the multiplexer/demultiplexer 44.
  • the optical splitter 52 refers to the memory unit 444 (or the memory unit 521) as a database that associates optical wavelengths with ports.
  • the multiplexer/demultiplexer 44 converts one or more optical wavelength channels transmitted over one or more optical cables into radio frequency channels.
  • the conversion between the optical wavelength channel number and the radio frequency channel number is fixed (for example, the conversion destination of ⁇ 1 is f1).
  • the receiving device 30 can continue receiving signals without having to physically switch ports.
  • the multiplexer/demultiplexer 44 converts ⁇ 3 to f3 when receiving f3, but has the function of converting ⁇ 4 to f4 when receiving f4.
  • the receivers 461-463 can change the reception frequency by setting, and if f3 cannot be used due to interference, the setting is changed from f3 to f4.
  • the optical demultiplexer 52 when the multiplexer/demultiplexer 40 is receiving signals of frequency channels f1 to f3, the optical demultiplexer 52, under the control of the control unit 522, references the correspondence between each wavelength and each port stored in the memory unit 521, and outputs optical signals of wavelengths ⁇ 1 to ⁇ 3.
  • the receiving units 461 to 463 receive signals on frequency channels f1 to f3.
  • the receiving device 30 switches from frequency channel f3 to frequency channel f4.
  • the controller 522 controls the memory unit 521 to refer to the correspondence between each wavelength and each port, and outputs optical signals of wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 4.
  • the multiplexer/splitter 44 outputs signals of frequency channels f1, f2, and f4 through the O/E units 441, 442, and 443.
  • the relay radio device 46 receives signals on frequency channels f1, f2, and f4 via receivers 461 to 463.
  • the relay wireless system is equipped with an optical multiplexer 50 and an optical demultiplexer 52, making it possible to change the frequency channel settings without physically switching ports.
  • the relay wireless system does not require physical port switching, so it is possible to change frequency channel settings remotely, eliminating the need for on-site response.
  • the relay wireless system can replace the waveguide in the comparative example with an optical cable, thereby reducing transmission loss.
  • the relay wireless system can also compensate for the signal level with an amplifier function, making it possible to relay signals at a predetermined RF signal level that satisfies the line quality.
  • the multiplexing/demultiplexing device 24 or the multiplexing/demultiplexing device 42 is installed immediately adjacent to the antenna 100, and the multiplexing/demultiplexing device 22 or the multiplexing/demultiplexing device 44 is installed immediately adjacent to the relay radio device 20 or the relay radio device 46, so that the waveguide of the comparative example can be replaced with an optical cable, and transmission loss can be reduced.
  • multiplexing/demultiplexing device 22, multiplexing/demultiplexing device 24, multiplexing/demultiplexing device 42, and multiplexing/demultiplexing device 44 may be integrated in any combination or sharing to form a single multiplexing/demultiplexing device, or may be made into a common component.
  • the functions of the relay wireless system may be configured in whole or in part by hardware such as a PLD (Programmable Logic Device) or an FPGA (Field Programmable Gate Array), or may be configured as a program executed by a processor such as a CPU.
  • hardware such as a PLD (Programmable Logic Device) or an FPGA (Field Programmable Gate Array)
  • PLD Processable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • control unit 522 can be realized using a computer and a program, and the program can be recorded on a storage medium or provided via a network.

Landscapes

  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

本発明の一実施形態にかかる中継無線システムは、送信装置が、複数の送信部がそれぞれ周波数チャネルごとに出力した信号を、切替可能にされた1つ以上の光信号の波長に応じてE/O変換する複数の送信側E/O部と、送信側E/O部それぞれがE/O変換した光信号を合成する送信側光合波器と、送信側光合波器が合成した信号を波長ごとに複数の光信号に分離させる送信側光分波器と、送信側光分波器が分離させた複数の光信号をそれぞれO/E変換する複数の送信側O/E部と、複数の送信側O/E部がO/E変換した信号それぞれを合成する送信側合分波器と、送信側合分波器が合成した信号を送信するアンテナとを有する。

Description

中継無線システム、中継無線方法及び合分波装置
 本発明は、中継無線システム、中継無線方法及び合分波装置に関する。
 従来、長距離無線通信では、例えば屋外の鉄塔の上にアンテナを設置して電波を受信し、アンテナから給電線を介して屋内の中継無線装置へ受信信号を伝送している。また、複数の周波数チャネルの無線信号を1つのアンテナで送受信する場合、中継無線装置内に周波数ごとに設けられた送受信部とアンテナとの間に合分波器が用いられる。
 合分波器は、例えばフィルタなどにより構成されていることから、入出力ポートと周波数チャネルとは、固定して対応付けられている(例えば、非特許文献1参照)。
平塚 敏朗、電子情報通信学会「知識ベース」知識の森9群7編4章4-4合分波器、Ver.1/2010.7.22
 しかしながら、アンテナが鉄塔の上などの高い場所に設置されているため、アンテナから屋内の中継無線装置までの給電線系が長くなり、受信信号レベルが大きく減衰し、回線品質の劣化が生じることがある。例えば、マイクロ波帯以上の周波数では、給電線に導波管が用いられている。
 また、複数の周波数チャネルの無線信号に干渉が発生した場合には、中継無線装置の送受信部の周波数を変更(周波数チャネルを変更)して通信を行うこととなる。例えば、周波数を変更するために、RF信号の切替スイッチを用いる方法が考えられる。しかし、合分波器による信号の減衰量に加え、切替部分でさらに減衰量は増加する。
 また、中継無線装置の送受信部の周波数チャネルを変更するときには、入出力ポートと送受信部の接続を物理的に入れ替える必要があった。
 本発明は、上述した課題を鑑みてなされたものであり、物理的にポートを入れ替えることなく、周波数チャネルの設定変更を可能にする中継無線システム、中継無線方法及び合分波装置を提供することを目的とする。
 本発明の一実施形態にかかる中継無線システムは、複数の周波数チャネルの信号を1対のアンテナで伝送する送信装置及び受信装置を備えた中継無線システムにおいて、前記送信装置は、複数の送信部がそれぞれ周波数チャネルごとに出力した信号を、切替可能にされた1つ以上の光信号の波長に応じてE/O変換する複数の送信側E/O部と、前記送信側E/O部それぞれがE/O変換した光信号を合成する送信側光合波器と、前記送信側光合波器が合成した信号を波長ごとに複数の光信号に分離させる送信側光分波器と、前記送信側光分波器が分離させた複数の光信号をそれぞれO/E変換する複数の送信側O/E部と、複数の前記送信側O/E部がO/E変換した信号それぞれを合成する送信側合分波器と、前記送信側合分波器が合成した信号を送信するアンテナとを有し、前記受信装置は、前記送信装置が送信した信号を受信するアンテナと、前記アンテナが受信した信号を複数の周波数チャネルの信号に分離する受信側合分波器と、前記受信側合分波器が分離した信号それぞれを光信号の波長に応じてE/O変換する複数の受信側E/O部と、前記受信側E/O部それぞれがE/O変換した光信号を合成する受信側光合波器と、前記受信側光合波器が合成した信号を、波長ごとに複数の光信号に分離させ、波長ごとに対応付けられた出力先へそれぞれ出力する受信側光分波器と、前記受信側光分波器が分離させて出力した複数の光信号をそれぞれO/E変換する複数の受信側O/E部と、複数の前記受信側O/E部がO/E変換した信号それぞれを受信する複数の受信部とを有することを特徴とする。
 また、本発明の一実施形態にかかる中継無線方法は、複数の周波数チャネルの信号を1対のアンテナで伝送する送信装置及び受信装置が行う中継無線方法において、複数の送信部がそれぞれ周波数チャネルごとに出力した信号を、切替可能にされた1つ以上の光信号の波長に応じてE/O変換する送信側E/O工程と、前記送信側E/O工程によりE/O変換した光信号を合成する送信側光合波工程と、前記送信側光合波工程により合成した信号を波長ごとに複数の光信号に分離させる送信側光分波工程と、前記送信側光分波工程により分離させた複数の光信号をそれぞれO/E変換する送信側O/E工程と、前記送信側O/E工程によりO/E変換した信号それぞれを合成する送信側合分波工程と、前記送信側合分波工程により合成した信号を送信する送信工程と送信した信号を複数の周波数チャネルの信号に分離する受信側合分波工程と、前記受信側合分波工程により分離した信号それぞれを光信号の波長に応じてE/O変換する受信側E/O工程と、前記受信側E/O工程によりE/O変換した光信号を合成する受信側光合波工程と、前記受信側光合波工程により合成した信号を、波長ごとに複数の光信号に分離させ、波長ごとに対応付けられた出力先へそれぞれ出力する受信側光分波工程と、前記受信側光分波工程により分離させて出力した複数の光信号をそれぞれO/E変換する受信側O/E工程と、前記受信側O/E工程によりO/E変換した信号それぞれを受信する受信工程とを含むことを特徴とする。
 また、本発明の一実施形態にかかる合分波装置は、複数の周波数チャネルの信号を1つのアンテナで伝送する送信装置又は受信装置が備える合分波装置において、複数の送信部がそれぞれ周波数チャネルごとに出力した信号を、切替可能にされた1つ以上の光信号の波長に応じてE/O変換する複数の送信側E/O部と、前記送信側E/O部それぞれがE/O変換した光信号を合成する送信側光合波器との組合せ、又は、前記送信側光合波器が合成した信号を波長ごとに複数の光信号に分離させる送信側光分波器と、前記送信側光分波器が分離させた複数の光信号をそれぞれO/E変換する複数の送信側O/E部との組合せ、又は、受信側合分波器が分離した信号それぞれを光信号の波長に応じてE/O変換する複数の受信側E/O部と、前記受信側E/O部それぞれがE/O変換した光信号を合成する受信側光合波器との組合せ、又は、前記受信側光合波器が合成した信号を、波長ごとに複数の光信号に分離させ、波長ごとに対応付けられた出力先へそれぞれ出力する受信側光分波器と、前記受信側光分波器が分離させて出力した複数の光信号をそれぞれO/E変換する複数の受信側O/E部との組合せの少なくともいずれか1つの組合せを有することを特徴とする。
 本発明によれば、物理的にポートを入れ替えることなく、周波数チャネルの設定変更を可能にすることができる。
一実施形態にかかる中継無線システムの送信装置の構成例を示す図である。 光合波器の構成例を示す図である。 光分波器の構成例を示す図である。 受信装置の構成例を示す図である。 第1比較例の中継無線システムの概要を示す図である。 第2比較例の中継無線システムの概要を示す図である。
 まず、本発明がなされるに至った背景について説明する。図5は、第1比較例の中継無線システムの概要を示す図である。第1比較例の中継無線システムは、中継無線装置Aが、複数の周波数チャネルを束ねる合分波器Bを介して、1つのアンテナで複数の周波数チャネルの無線信号を送受信している。
 中継無線装置Aは、ユーザ信号1~3をそれぞれ送受信する送受信部(f1)~(f3)を備えている。合分波器Bは、4つの入出力ポート(f1ポート~f4ポート)を備え、周波数チャネル(f1)~(f4)を分離又は合成する。
 合分波器Bは、例えばフィルタなどによって構成されており、入出力ポートと周波数チャネルはそれぞれ対応付けが固定されている。そのため、干渉などによってf3ポートの信号が劣化した場合、周波数チャネル(f3)を周波数チャネル(f4)に変更する。このとき、物理的にf3ポートをf4ポートに入れ替える必要がある。
 図6は、第2比較例の中継無線システムの概要を示す図である。第2比較例の中継無線システムは、中継無線装置Cが、複数の周波数チャネルを束ねる合分波器Dを介して、1つのアンテナで複数の周波数チャネルの無線信号を送受信している。
 中継無線装置Cは、複数のユーザ信号をそれぞれ送受信可能にされた送受信部(f1)~(f4)を備えている。送受信部(f4)は、冗長構成である。合分波器Dは、4つの入出力ポート(f1ポート~f4ポート)を備え、周波数チャネル(f1)~(f4)を分離又は合成する。
 中継無線装置Cと合分波器Dは、入出力ポートと周波数チャネルがそれぞれ対応付けられて固定されている。そのため、干渉などによってf3ポートの信号が劣化した場合、周波数チャネル(f3)を周波数チャネル(f4)に変更する。このとき、物理的に送受信部(f3)を送受信部(f4)に入れ替える必要がある。
 そこで、一実施形態にかかる中継無線システムは、物理的にポートを入れ替えることなく、周波数チャネルの設定変更を可能にするように構成されている。以下、図1~4を用いて一実施形態にかかる中継無線システムの構成について説明する。
 図1は、一実施形態にかかる中継無線システムの送信装置10の構成例を示す図である。例えば、送信装置10は、図4を用いて後述する受信装置30とにより、中継無線システムを構成する。例えば、中継無線システムは、複数の周波数チャネルの信号を1対のアンテナで伝送する送信装置及び受信装置を備えて構成される。なお、実質的に同一の構成には同一の符号を付すこととする。
 例えば、送信装置10は、中継無線装置20、合分波装置22、合分波装置24、合分波器26、及びアンテナ100を有する。
 中継無線装置20は、例えばf1~f4の周波数チャネル(搬送波周波数)により信号を送信する送信部201~203を有する。
 合分波装置22は、周波数チャネルf1~f4の信号を波長λ1~λ4の光信号にE/O変換するE/O部221~223と、光合波器50とを有する。E/O部221~223それぞれは、送信部201~203それぞれと高周波同軸ケーブルで接続されている。
 E/O部223は、周波数チャネルf3の信号を入力される場合には、波長λ3の信号を取得して波長λ3の光信号へのE/O変換を行い、周波数チャネルf4の信号を入力される場合には、波長λ4の信号を取得して波長λ4の光信号へのE/O変換を行う。
 つまり、E/O部221~223は、送信部201~203がそれぞれ周波数チャネルごとに出力した信号を、切替可能にされた1つ以上の光信号の波長に応じてE/O変換する複数の送信側E/O部である。
 光合波器50は、波長λ1~λ4の光信号を合成し、光ケーブルを介して光信号を合分波装置24に対して出力する。つまり、光合波器50は、E/O部221~223それぞれがE/O変換した光信号を合成する送信側光合波器である。
 図2は、光合波器50の構成例を示す図である。光合波器50は、例えばポート501~503、光結合器504,505を有する。
 ポート501は、E/O部221から入力された波長λ1の光信号を光結合器504に対して出力する。ポート502は、E/O部222から入力された波長λ2の光信号を光結合器504に対して出力する。ポート503は、E/O部223から入力された波長λ3又は波長λ4の光信号を光結合器504に対して出力する。
 光結合器504,505は、例えば光導波路を用いたY分岐を利用したものである。Y分岐は、波長依存性がないという特徴があり、各ポートは光波長と対応されていない。
 光結合器504は、波長λ1,λ2の光信号を結合させて光結合器505へ出力する。光結合器505は、光結合器504が出力した波長λ1,λ2の光信号と、ポート503が出力した波長λ3又は波長λ4の光信号とを結合させて、波長λ1~λ4の光信号を光ケーブルに対して出力する(光ケーブルに対する光入力)。
 合分波装置24(図1)は、光分波器52、及び波長λ1~λ4の光信号を周波数チャネルf1~f4の信号にO/E変換するO/E部241~244を有する。そして、O/E部241~244は、光分波器52が分離させた複数の光信号をそれぞれO/E変換する複数の送信側O/E部として機能する。
 図3は、光分波器52の構成例を示す図である。光分波器52は、例えば記憶部521、制御部522、波長変更部523,524、及びポート525~527を有する。そして、光分波器52は、光合波器50が合成した信号を波長ごとに複数の光信号に分離させる送信側光分波器として機能する。
 記憶部521は、光ケーブルを介して入力される光信号の波長それぞれと、ポート525~527それぞれとの対応を記憶する。
 例えば、記憶部521は、ポート527から出力される光波長をλ3とλ4とする情報がデータベースとして蓄積されている。光波長とポートの対応付けは、ユーザによる遠隔によるものであってもよいし、光波長に基づいて算出するものであってもよい。
 制御部522は、光分波器52を構成する各部を制御する。例えば、制御部522は、記憶部521が記憶している情報に基づく制御信号を出力し、波長変更部523,524を制御する。
 波長変更部523は、制御部522の制御により、光ケーブルを介して入力される波長λ1~λ4の光信号を、波長λ1,λ2の光信号と、波長λ3又は波長λ4の光信号とに分離する波長可変フィルタである。
 波長変更部524は、制御部522の制御により、波長変更部523が分離した波長λ1,λ2の光信号を波長λ1の光信号と、波長λ2の光信号とに分離する波長可変フィルタである。
 ポート525は、波長変更部524が分離した波長λ1の光信号を出力する。ポート526は、波長変更部524が分離した波長λ2の光信号を出力する。ポート527は、波長変更部523が分離した波長λ3又は波長λ4の光信号を出力する。
 合分波装置24と合分波器26とは、周波数チャネルごとにそれぞれ高周波同軸ケーブルで接続されている。
 合分波器26(図1)は、周波数チャネルf1の信号を通過させるf1ポート261、周波数チャネルf2の信号を通過させるf2ポート262、周波数チャネルf3の信号を通過させるf3ポート263、及び周波数チャネルf4の信号を通過させるf4ポート264を備え、周波数チャネルf1~f4の信号を合成し、アンテナ100を介して送信する。つまり、合分波器26は、複数の送信側O/E部がO/E変換した信号それぞれを合成する送信側合分波器として機能する。
 図4は、受信装置30の構成例を示す図である。例えば、受信装置30は、合分波器40、合分波装置42、合分波装置44及び中継無線装置46を有する。
 合分波器40は、周波数チャネルf1の信号を通過させるf1ポート401、周波数チャネルf2の信号を通過させるf2ポート402、周波数チャネルf3の信号を通過させるf3ポート403、及び周波数チャネルf4の信号を通過させるf4ポート404を有し、アンテナ100を介して受信した信号を周波数チャネルf1~f4の信号に分離する。つまり、合分波器40は、アンテナ100が受信した信号を複数の周波数チャネルの信号に分離する受信側合分波器として機能する。
 合分波装置42は、周波数チャネルf1~f4の信号を波長λ1~λ4の光信号にE/O変換するE/O部421~424と、光合波器50とを有する。そして、E/O部421~424は、合分波器40が分離した信号それぞれを光信号の波長に応じてE/O変換する複数の受信側E/O部として機能する。合分波装置42は、周波数チャネルごとに高周波同軸ケーブルで合分波器40と接続されている。
 なお、合分波装置42において、光合波器50は、E/O部421~424それぞれがE/O変換した光信号を合成する受信側光合波器として機能する。また、合分波装置42において、光分波器52は、光合波器50が合成した信号を、波長ごとに複数の光信号に分離させ、波長ごとに対応付けられた出力先へそれぞれ出力する受信側光分波器として機能する。
 合分波装置44は、光分波器52、波長λ1~λ4の光信号を周波数チャネルf1~f4の信号にO/E変換するO/E部441~443、及び記憶部444を有する。
 そして、O/E部441~443は、光分波器52が分離させて出力した複数の光信号をそれぞれO/E変換する複数の受信側O/E部として機能する。
 記憶部444は、光ケーブルを介して入力される光信号の波長それぞれと、ポート525~527それぞれとの対応を記憶する。なお、合分波装置44は、記憶部444又は記憶部521のいずれかを備える構成であってもよい。
 中継無線装置46は、合分波装置44が出力するf1~f4の周波数チャネルの信号を受信する受信部461~463を有する。
 次に、送信装置10(図1)及び受信装置30(図4)を有する中継無線システムの動作例について説明する。
 送信装置10が送信を行う場合、合分波装置22は、中継無線装置20から入力された無線周波数を光波長へ変換する。無線周波数チャネル番号と光波長チャネル番号の変換は固定とする(例えば、f1の変換先はλ1とする)。
 合分波装置22は、1つ以上の無線周波数チャネルを光波長チャネルへ変換し、1つ以上の光ケーブルで送信する。例えば、合分波装置22は、送信部203の周波数(例えばf3)に電波干渉などが生じた場合、送信部203の設定を変更することによって送信周波数をf3からf4へ変更する。
 合分波装置22は、f3送信時にはf3をλ3へ変換していたが、f4送信時にはf4をλ4に変換する機能を有する。
 また、合分波装置24は、1つ以上の光ケーブルで送信されてきた1つ以上の光波長チャネルを、無線周波数チャネルへ変換する。
 合分波装置24は、合分波器26の無線周波数チャネルに合ったポートと物理的に接続されている。そのため、合分波装置24は、干渉の発生などにより周波数を変更した場合にも、物理的なポート入れ替えなく、合分波器26に対する入力が可能である。
 例えば、合分波装置24は、f3送信時にはλ3をf3へ変換して合分波器26のf3ポート263に接続されていたが、f4送信時にはλ4をf4に変換して合分波器26のf4ポート264に接続される。
 つまり、送信部203が周波数チャネルf3の信号を送信している場合には、E/O部223は、波長λ3の信号を取得し、入力された周波数チャネルf3の信号を波長λ3の光信号に変換する。このとき、合分波装置24は、O/E部241~243により周波数チャネルf1~f3の信号を出力する。
 そして、送信装置10は、f1ポート261~f3ポート263を介して周波数チャネルf1~f3の信号を送信する。
 その後、例えば周波数チャネルf3の信号に所定値以上の干渉が発生した場合、送信装置10は、周波数チャネルf3を周波数チャネルf4に切替える。
 具体的には、送信部203が周波数チャネルf4の信号を送信するために、E/O部223は、波長λ4の信号を取得し、入力された周波数チャネルf4の信号を波長λ4の光信号に変換する。このとき、合分波装置24は、O/E部241,242,244により周波数チャネルf1,f2,f4の信号を出力する。
 また、受信装置30が受信を行う場合、合分波装置42は、合分波器40から入力された無線周波数を光波長へ変換する。無線周波数チャネル番号と光波長チャネル番号の変換は固定とする(例えば、f1の変換先はλ1とする)。
 合分波装置42は、1つ以上の無線周波数チャネルを光波長チャネルへ変換し、1つ以上の光ケーブルで送信する。例えば、合分波装置42は、f3受信時にはf3をλ3へ変換して合分波装置44へ出力するが、f4受信時にはf4をλ4に変換して合分波装置44へ出力する。
 光分波器52は、光波長とポートを対応付けるデータベースとして記憶部444(又は記憶部521)を参照する。
 合分波装置44は、1つ以上の光ケーブルで送信されてきた1つ以上の光波長チャネルを無線周波数チャネルへ変換する光波長チャネル番号と、無線周波数チャネル番号の変換は固定であるとする(例えば、λ1の変換先はf1とする)。
 そのため、受信装置30は、干渉の発生などにより周波数を変更した場合にも、物理的なポート入れ替えをすることなく、受信が可能である。
 例えば、合分波装置44は、f3受信時にはλ3をf3へ変換していたが、f4受信時にはλ4をf4に変換する機能を有する。また、受信部461~463は、受信周波数を設定により変更可能であり、干渉などでf3が使用できない場合には、f3からf4へ設定変更する。
 つまり、合分波器40が周波数チャネルf1~f3の信号を受信している場合には、光分波器52は、制御部522の制御によって記憶部521が記憶している波長それぞれとポートそれぞれとの対応を参照し、波長λ1~λ3の光信号を出力する。
 そして、受信装置30は、受信部461~463が周波数チャネルf1~f3の信号を受信する。
 その後、例えば周波数チャネルf3の信号に所定値以上の干渉が発生した場合、受信装置30は、周波数チャネルf3を周波数チャネルf4に切替える。
 具体的には、光分波器52が周波数チャネルf4の信号を出力するために、制御部522の制御によって記憶部521が記憶している波長それぞれとポートそれぞれとの対応を参照し、波長λ1,λ2,λ4の光信号を出力する。このとき、合分波装置44は、O/E部441,442,443により周波数チャネルf1,f2,f4の信号を出力する。
 そして、中継無線装置46は、受信部461~463により、周波数チャネルf1,f2,f4の信号を受信する。
 このように、一実施形態にかかる中継無線システムは、光合波器50及び光分波器52を備えているので、物理的にポートを入れ替えることなく、周波数チャネルの設定変更を可能にすることができる。
 また、一実施形態にかかる中継無線システムは、物理的なポート入れ替えが不要となるため、遠隔操作により周波数チャネルの設定を変更することも可能となり、現地対応が不要となる。
 また、一実施形態にかかる中継無線システムは、比較例における導波管を光ケーブルに換えることができ、伝送損失を低減することができる。中継無線システムは、E/O変換に加えてアンプ機能で信号レベルを補償することにより、回線品質を満足する所定のRF信号レベルで信号を中継することも可能である。
 また、一実施形態にかかる中継無線システムは、合分波装置24又は合分波装置42をアンテナ100の直近に設置し、合分波装置22又は合分波装置44を中継無線装置20又は中継無線装置46の直近に設置することにより、比較例の導波管を光ケーブルに換えることができ、伝送損失を低減することができる。
 なお、中継無線システムにおいて、合分波装置22、合分波装置24、合分波装置42及び合分波装置44は、任意の組み合わせ又は共用化により一体にされて一つの合分波装置を構成してもよいし、共通部品化されてもよい。
 なお、中継無線システムが有する機能は、一部又は全部がPLD(Programmable Logic Device)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアによって構成されてもよいし、CPU等のプロセッサが実行するプログラムとして構成されてもよい。
 例えば、制御部522は、コンピュータとプログラムを用いて実現することができ、プログラムを記憶媒体に記録することも、ネットワークを通して提供することも可能である。
 10・・・送信装置、20・・・中継無線装置、22・・・合分波装置、24・・・合分波装置、26・・・合分波器、30・・・受信装置、40・・・合分波器、42・・・合分波装置、44・・・合分波装置、46・・・中継無線装置、50・・・光合波器、52・・・光分波器、100・・・アンテナ、201~203・・・送信部、221~223・・・E/O部、241~244・・・O/E部、261・・・f1ポート、262・・・f2ポート、263・・・f3ポート、264・・・f4ポート、401・・・f1ポート、402・・・f2ポート、403・・・f3ポート、404・・・f4ポート、421~424・・・E/O部、441~443・・・O/E部、444・・・記憶部、461~463・・・受信部、501~503・・・ポート、504,505・・・光結合器、521・・・記憶部、522・・・制御部、523,524・・・波長変更部、525~527・・・ポート

Claims (3)

  1.  複数の周波数チャネルの信号を1対のアンテナで伝送する送信装置及び受信装置を備えた中継無線システムにおいて、
     前記送信装置は、
     複数の送信部がそれぞれ周波数チャネルごとに出力した信号を、切替可能にされた1つ以上の光信号の波長に応じてE/O変換する複数の送信側E/O部と、
     前記送信側E/O部それぞれがE/O変換した光信号を合成する送信側光合波器と、
     前記送信側光合波器が合成した信号を波長ごとに複数の光信号に分離させる送信側光分波器と、
     前記送信側光分波器が分離させた複数の光信号をそれぞれO/E変換する複数の送信側O/E部と、
     複数の前記送信側O/E部がO/E変換した信号それぞれを合成する送信側合分波器と、
     前記送信側合分波器が合成した信号を送信するアンテナと
     を有し、
     前記受信装置は、
     前記送信装置が送信した信号を受信するアンテナと、
     前記アンテナが受信した信号を複数の周波数チャネルの信号に分離する受信側合分波器と、
     前記受信側合分波器が分離した信号それぞれを光信号の波長に応じてE/O変換する複数の受信側E/O部と、
     前記受信側E/O部それぞれがE/O変換した光信号を合成する受信側光合波器と、
     前記受信側光合波器が合成した信号を、波長ごとに複数の光信号に分離させ、波長ごとに対応付けられた出力先へそれぞれ出力する受信側光分波器と、
     前記受信側光分波器が分離させて出力した複数の光信号をそれぞれO/E変換する複数の受信側O/E部と、
     複数の前記受信側O/E部がO/E変換した信号それぞれを受信する複数の受信部と
     を有することを特徴とする中継無線システム。
  2.  複数の周波数チャネルの信号を1対のアンテナで伝送する送信装置及び受信装置が行う中継無線方法において、
     複数の送信部がそれぞれ周波数チャネルごとに出力した信号を、切替可能にされた1つ以上の光信号の波長に応じてE/O変換する送信側E/O工程と、
     前記送信側E/O工程によりE/O変換した光信号を合成する送信側光合波工程と、
     前記送信側光合波工程により合成した信号を波長ごとに複数の光信号に分離させる送信側光分波工程と、
     前記送信側光分波工程により分離させた複数の光信号をそれぞれO/E変換する送信側O/E工程と、
     前記送信側O/E工程によりO/E変換した信号それぞれを合成する送信側合分波工程と、
     前記送信側合分波工程により合成した信号を送信する送信工程と、
     送信した信号を複数の周波数チャネルの信号に分離する受信側合分波工程と、
     前記受信側合分波工程により分離した信号それぞれを光信号の波長に応じてE/O変換する受信側E/O工程と、
     前記受信側E/O工程によりE/O変換した光信号を合成する受信側光合波工程と、
     前記受信側光合波工程により合成した信号を、波長ごとに複数の光信号に分離させ、波長ごとに対応付けられた出力先へそれぞれ出力する受信側光分波工程と、
     前記受信側光分波工程により分離させて出力した複数の光信号をそれぞれO/E変換する受信側O/E工程と、
     前記受信側O/E工程によりO/E変換した信号それぞれを受信する受信工程と
     を含むことを特徴とする中継無線方法。
  3.  複数の周波数チャネルの信号を1つのアンテナで伝送する送信装置又は受信装置が備える合分波装置において、
     複数の送信部がそれぞれ周波数チャネルごとに出力した信号を、切替可能にされた1つ以上の光信号の波長に応じてE/O変換する複数の送信側E/O部と、
     前記送信側E/O部それぞれがE/O変換した光信号を合成する送信側光合波器と
     の組合せ、
     又は、
     前記送信側光合波器が合成した信号を波長ごとに複数の光信号に分離させる送信側光分波器と、
     前記送信側光分波器が分離させた複数の光信号をそれぞれO/E変換する複数の送信側O/E部と
     の組合せ、
     又は、
     受信側合分波器が分離した信号それぞれを光信号の波長に応じてE/O変換する複数の受信側E/O部と、
     前記受信側E/O部それぞれがE/O変換した光信号を合成する受信側光合波器と
     の組合せ、
     又は、
     前記受信側光合波器が合成した信号を、波長ごとに複数の光信号に分離させ、波長ごとに対応付けられた出力先へそれぞれ出力する受信側光分波器と、
     前記受信側光分波器が分離させて出力した複数の光信号をそれぞれO/E変換する複数の受信側O/E部と
     の組合せの
     少なくともいずれか1つの組合せを有することを特徴とする合分波装置。
PCT/JP2022/047625 2022-12-23 2022-12-23 中継無線システム、中継無線方法及び合分波装置 WO2024134877A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/047625 WO2024134877A1 (ja) 2022-12-23 2022-12-23 中継無線システム、中継無線方法及び合分波装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/047625 WO2024134877A1 (ja) 2022-12-23 2022-12-23 中継無線システム、中継無線方法及び合分波装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024134877A1 true WO2024134877A1 (ja) 2024-06-27

Family

ID=91587903

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/047625 WO2024134877A1 (ja) 2022-12-23 2022-12-23 中継無線システム、中継無線方法及び合分波装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2024134877A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11146446A (ja) * 1997-08-29 1999-05-28 Lucent Technol Inc 柔軟な波長多重化を使用する無線ネットワークの動的再構成
US20070147273A1 (en) * 2005-12-22 2007-06-28 Samsung Electronics Co.; Ltd ROF link system for supporting various services

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11146446A (ja) * 1997-08-29 1999-05-28 Lucent Technol Inc 柔軟な波長多重化を使用する無線ネットワークの動的再構成
US20070147273A1 (en) * 2005-12-22 2007-06-28 Samsung Electronics Co.; Ltd ROF link system for supporting various services

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10491273B2 (en) Distributed antenna system for MIMO signals
EP2433377B2 (en) System for the distribution of radio-frequency signals
KR100651544B1 (ko) 다종 서비스를 수용하는 광-무선 링크 시스템
JP2013541301A (ja) 波長選択スイッチのバンド・アグリゲータおよびバンド・デアグリゲータ、ならびにそれを使用するシステムおよび方法
WO2008099383A2 (en) Mimo-adapted distributed antenna system
KR20150123832A (ko) 범용 원격 라디오 헤드
US10855393B2 (en) Transmitting device and transmission system
WO2019151067A1 (ja) 光伝送装置、伝送システム、及び伝送システムの制御方法
WO2011000786A1 (en) System and method for transmitting optical signals
US20060246850A1 (en) Branching filter and multiplex transceiver
US4385378A (en) High power multiplexer for dual polarized frequency reuse earth stations
US11115146B2 (en) Optical signal demultiplexing device, optical signal reception device, and optical signal demultiplexing method
KR20020037291A (ko) 이동 통신망에서 광 중계 장치 및 방법
US10044462B2 (en) Optical ring network
WO2024134877A1 (ja) 中継無線システム、中継無線方法及び合分波装置
KR101045760B1 (ko) 방향성 커플러를 이용한 브이에이치에프용 능동형 무전기 안테나 분배기
US20210050929A1 (en) Optical transmission device, optical reception device, optical communication system, optical transmission method, setting method, and computer-readable medium
JP7060085B2 (ja) 光伝送装置、光通信システム及び光通信方法
GB2513724A (en) Apparatus for allowing radio frequency selectivity and method of use thereof
US11929787B2 (en) Optical transmission apparatus and optical transmission method
EP2777092B1 (en) Combining apparatus for use in signal transmitting and/ or receiving apparatus
WO2017158910A1 (ja) アクティブアンテナシステム
WO2023047510A1 (ja) 海底光通信システム
JP2019153945A (ja) 光無線変換機、回り込み信号除去機、通信ネットワーク及び回り込み信号除去方法
WO2021166071A1 (ja) 光伝送システム、光伝送装置及び光伝送方法