KR102149420B1 - Distributed antenna system and service method thereof - Google Patents
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Abstract
본 발명의 실시 예에 따른 분산 안테나 시스템의 서비스 방법은 복수의 서비스 채널 각각에 대한 복수의 데이터를 포함하는 FDD(Frequency Division Duplex) 캐리어를 수신하는 단계; 수신된 FDD 캐리어에 포함된 복수의 서비스 채널 각각을 복수의 TDD(Time Division Duplex) 캐리어로 변환하는 단계; 및 변환된 복수의 TDD 캐리어를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.A service method of a distributed antenna system according to an embodiment of the present invention includes: receiving a frequency division duplex (FDD) carrier including a plurality of data for each of a plurality of service channels; Converting each of the plurality of service channels included in the received FDD carrier into a plurality of Time Division Duplex (TDD) carriers; And transmitting a plurality of transformed TDD carriers.
Description
본 발명의 기술적 사상은 분산 안테나 시스템 및 분산 안테나 시스템의 서비스 방법에 관한 것이다.The technical idea of the present invention relates to a distributed antenna system and a service method of the distributed antenna system.
분산 안테나 시스템(Distributed Antenna System)은 복수의 안테나를 공간적으로 분산시켜 실내 환경 또는 정해진 영역의 높은 트래픽 용량 문제를 해결하는데 사용되는 안테나 시스템이다.A distributed antenna system is an antenna system used to spatially distribute a plurality of antennas to solve a problem of high traffic capacity in an indoor environment or a predetermined area.
분산 안테나 시스템은 기지국(Base Transceiver Station) 신호가 도달되기 어려운 음역 지역에서도 통신 서비스를 제공할 수 있도록, 빌딩 내부, 터널, 지하철 등에 설치되고 있으며, 경기장, 대형 시설물 및 서비스 수요가 많은 장소 등에서도 원활한 서비스 제공을 위해 이용된다.Distributed antenna systems are being installed inside buildings, tunnels, subways, etc. to provide communication services even in areas where base transceiver signals are difficult to reach, and are smoothly installed in stadiums, large facilities, and places with high demand for services. Used to provide services.
이와 같이, 분산 안테나 시스템은 기지국의 한정된 출력, 커버리지를 보완하기 위한 시스템으로, 서비스 음영 지역을 해소하고자 많이 이용되고 있다.As described above, the distributed antenna system is a system for supplementing the limited output and coverage of a base station, and is widely used to eliminate a service shadow area.
최근에는 통신 서비스가 데이터 통신 위주로 발달함에 따라, 분산 안테나 시스템은 통신 서비스 영역 확장뿐만 아니라, 다양한 서비스를 결합 제공하는 형태로 발달하고 있다.In recent years, as communication services are developed mainly for data communication, distributed antenna systems are developing not only to expand a communication service area, but also to provide a combination of various services.
한편, 분산 안테나 시스템은 한정된 공간에서 정해진 숫자의 안테나를 이용하여 통신 서비스를 제공하므로, 서비스 제공 용량 및 서비스 제공 범위가 제한적일 수 있다.Meanwhile, since the distributed antenna system provides a communication service using a predetermined number of antennas in a limited space, a service provision capacity and a service provision range may be limited.
이에 반해, 통신 서비스 이용량 및 사용자는 매우 유동적이어서, 고정된 서비스 제공 용량 및 서비스 제공 범위의 분산 안테나 시스템은 다소 한계가 있다.On the other hand, the amount of communication service usage and users are very flexible, and thus, a distributed antenna system having a fixed service provision capacity and a service provision range is somewhat limited.
본 발명의 기술적 사상에 따른 분산 안테나 시스템 및 분산 안테나 시스템의 서비스 방법은 서비스 신호 출력을 개선하고 서비스 영역을 확장하는데 목적이 있다.The distributed antenna system and the service method of the distributed antenna system according to the technical idea of the present invention aim to improve the service signal output and expand the service area.
또한, 본 발명은 서비스 대상 단말기의 위치 및 서비스 영역에 따라 시분할 듀플렉스 또는 주파수 분할 듀플렉스 이용하여, 효율적으로 서비스 신호를 제공하는데 목적이 있다.In addition, an object of the present invention is to efficiently provide a service signal by using a time division duplex or a frequency division duplex according to the location and service area of a service target terminal.
또한, 본 발명은 비상 전화를 위한 비상 채널 자원을 할당하여, 비상 전화 연결이 항상 가능하도록 하는데 목적이 있다.In addition, an object of the present invention is to allocate emergency channel resources for emergency calls so that emergency phone connections are always possible.
본 발명의 기술적 사상에 의한 일 양태에 따른 분산 안테나 시스템의 서비스 방법은, 복수의 서비스 채널 각각에 대한 복수의 데이터를 포함하는 FDD(Frequency Division Duplex) 캐리어를 수신하는 단계; 상기 수신된 FDD 캐리어에 포함된 복수의 서비스 채널 각각을 복수의 TDD(Time Division Duplex) 캐리어로 변환하는 단계; 및 상기 변환된 복수의 TDD 캐리어를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.A service method of a distributed antenna system according to an aspect of the present invention includes receiving a frequency division duplex (FDD) carrier including a plurality of data for each of a plurality of service channels; Converting each of a plurality of service channels included in the received FDD carrier into a plurality of Time Division Duplex (TDD) carriers; And transmitting the converted plurality of TDD carriers.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 복수의 TDD 캐리어로 변환하는 단계는 상기 복수의 서비스 신호 각각에 대한 시간 분할 정보를 생성하는 단계와, 상기 생성된 시간 분할 정보를 상기 복수의 TDD 캐리어 각각에 삽입하는 단계를 포함할 수 있다.According to an exemplary embodiment, the converting of the plurality of TDD carriers includes generating time division information for each of the plurality of service signals, and inserting the generated time division information into each of the plurality of TDD carriers. It may include steps.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 복수의 TDD 캐리어로 변환하는 단계는 상기 FDD 캐리어에 포함된 복수의 서비스 채널 각각이 전송될 전송 섹터를 판단하는 단계와, 상기 판단된 전송 섹터에 따라, 상기 복수의 서비스 채널 각각을 상기 TDD 캐리어로 변환하는 단계를 포함할 수 있다.According to an exemplary embodiment, the converting of the plurality of TDD carriers includes determining a transmission sector to which each of a plurality of service channels included in the FDD carrier is to be transmitted, and according to the determined transmission sector, the plurality of It may include converting each service channel into the TDD carrier.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 판단된 전송 섹터에 따라, 상기 복수의 서비스 채널 각각을 상기 TDD 캐리어로 변환하는 단계는 상기 판단된 전송 섹터가 동일한 복수의 서비스 채널이 하나의 TDD 캐리어에 포함되도록 상기 동일한 복수의 서비스 채널을 상기 TDD 캐리어로 변환하는 단계를 포함할 수 있다.According to an exemplary embodiment, the step of converting each of the plurality of service channels into the TDD carrier according to the determined transmission sector includes the plurality of service channels having the same determined transmission sector in one TDD carrier. It may include converting the same plurality of service channels into the TDD carrier.
예시적인 실시예에 따르면, 특정 섹터 내의 가입자를 탐색하기 위한 가입자 탐지용 채널이 할당된 가입자 탐지용 할당 신호를 생성하는 단계; 및 상기 생성된 가입자 탐지용 할당 신호를 상기 생성된 복수의 TDD 캐리어 사이에 삽입하는 단계를 더 포함할 수 있다.According to an exemplary embodiment, the method includes the steps of: generating a subscriber detection assignment signal to which a subscriber detection channel for searching for a subscriber in a specific sector is allocated; And inserting the generated subscriber detection allocation signal between the generated plurality of TDD carriers.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 가입자 탐지용 할당 신호에 따른 데이터 요구를 수신하는 단계; 및 상기 데이터 요구가 수신된 섹터에 대해 TDD 캐리어를 전송하기 위한 시간을 할당하는 단계를 더 포함할 수 있다.According to an exemplary embodiment, the method includes: receiving a data request according to the subscriber detection allocation signal; And allocating a time for transmitting the TDD carrier to the sector in which the data request is received.
예시적인 실시예에 따르면, 비상 통화를 위한 비상 서비스 채널 신호를 생성하는 단계를 더 포함하고, 상기 변환된 복수의 TDD 캐리어를 전송하는 단계는 상기 생성된 비상 서비스 채널 신호를 상기 변환된 복수의 TDD 캐리어 사이의 가드 기간(guard period)에 전송하는 단계를 포함할 수 있다.According to an exemplary embodiment, the step of generating an emergency service channel signal for an emergency call further comprises, and transmitting the converted plurality of TDD carriers comprises converting the generated emergency service channel signal to the converted plurality of TDD carriers. It may include transmitting in a guard period between carriers.
본 발명의 기술적 사상에 의한 다른 양태에 따른 분산 안테나 시스템의 메인 유닛은, 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 전기적으로 연결된 메모리를 포함하고, 상기 메모리는, 상기 프로세서가 실행 시에, 적어도 하나의 기지국으로부터, 복수의 서비스 채널 각각에 대한 복수의 데이터를 포함하는 FDD(Frequency Division Duplex) 캐리어를 수신하고, 상기 수신된 FDD 캐리어에 포함된 상기 복수의 서비스 채널 각각을 복수의 TDD(Time Division Duplex) 캐리어로 변환하고, 상기 변환된 복수의 TDD 캐리어를 리모트 유닛에 전송하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.A main unit of a distributed antenna system according to another aspect of the inventive concept includes at least one processor; And a memory electrically connected to the at least one processor, wherein the memory includes a plurality of data for each of a plurality of service channels from at least one base station when the processor is executed. ) Instructions for receiving a carrier, converting each of the plurality of service channels included in the received FDD carrier into a plurality of Time Division Duplex (TDD) carriers, and transmitting the converted plurality of TDD carriers to a remote unit Can be saved.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 메모리는, 상기 프로세서가 실행 시에, 상기 복수의 서비스 신호 각각에 대한 시간 분할 정보를 생성하고, 상기 생성된 시간 분할 정보를 상기 복수의 TDD 캐리어 각각에 삽입하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.According to an exemplary embodiment, the memory generates time division information for each of the plurality of service signals when the processor is executed, and inserts the generated time division information into each of the plurality of TDD carriers. You can save instructions.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 메모리는, 상기 프로세서가 실행 시에, 상기 FDD 캐리어에 포함된 복수의 서비스 채널 각각이 전송될 전송 섹터를 판단하고, 상기 판단된 전송 섹터에 따라, 상기 복수의 서비스 채널 각각을 상기 TDD 캐리어로 변환하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.According to an exemplary embodiment, when the processor is executed, the memory determines a transmission sector to which each of a plurality of service channels included in the FDD carrier is to be transmitted, and according to the determined transmission sector, the memory Instructions for converting each channel into the TDD carrier may be stored.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 메모리는, 상기 프로세서가 실행 시에, 상기 판단된 전송 섹터가 동일한 복수의 서비스 채널이 하나의 TDD 캐리어에 포함되도록 상기 동일한 복수의 서비스 채널을 상기 TDD 캐리어로 변환하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.According to an exemplary embodiment, when the processor is executed, the memory converts the same plurality of service channels into the TDD carrier so that a plurality of service channels having the same determined transmission sector are included in one TDD carrier. You can save the instructions you do.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 메모리는, 상기 프로세서가 실행 시에, 특정 섹터 내의 가입자를 탐색하기 위한 가입자 탐지용 채널이 할당된 가입자 탐지용 할당 신호를 생성하고, 상기 생성된 가입자 탐지용 할당 신호를 상기 생성된 복수의 TDD 캐리어 사이에 삽입하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.According to an exemplary embodiment, when the processor is executed, the memory generates a subscriber detection allocation signal to which a subscriber detection channel for searching for a subscriber in a specific sector is allocated, and the generated subscriber detection allocation signal Instructions to insert between the generated plurality of TDD carriers may be stored.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 메모리는, 상기 프로세서가 실행 시에, 상기 가입자 탐지용 할당 신호에 따른 데이터 요구를 수신하고, 상기 데이터 요구가 수신된 섹터에 대해 TDD 캐리어를 전송하기 위한 시간을 할당하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.According to an exemplary embodiment, when the processor is executed, the memory receives a data request according to the subscriber detection allocation signal and allocates a time for transmitting a TDD carrier to a sector in which the data request is received. You can save the instructions to do it.
예시적인 실시예에 따르면, 상기 메모리는, 상기 프로세서가 실행 시에, 비상 통화를 위한 비상 서비스 채널 신호를 생성하고, 상기 생성된 비상 서비스 채널 신호를 상기 변환된 복수의 TDD 캐리어 사이의 가드 기간(guard period)에 전송하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.According to an exemplary embodiment, when the processor is executed, the memory generates an emergency service channel signal for an emergency call, and converts the generated emergency service channel signal to a guard period between the converted plurality of TDD carriers ( guard period) can be stored.
본 발명의 기술적 사상에 의한 또다른 양태에 따른 분산 안테나 시스템은, 메인 유닛 및 적어도 하나의 리모트 유닛을 포함하고, 상기 메인 유닛은 적어도 하나의 기지국으로부터, 복수의 서비스 채널 각각에 대한 복수의 데이터를 포함하는 FDD(Frequency Division Duplex) 캐리어를 수신하고, 상기 수신된 FDD 캐리어에 포함된 상기 복수의 서비스 채널 각각을 복수의 TDD(Time Division Duplex) 캐리어로 변환하고, 상기 변환된 복수의 TDD 캐리어를 상기 적어도 하나의 리모트 유닛에 전송하고, 상기 적어도 하나의 리모트 유닛은 상기 메인 유닛으로부터 전송된 상기 복수의 TDD 캐리어를 서비스 영역 내의 적어도 하나의 단말기에 대해 시분할하여 출력할 수 있다.A distributed antenna system according to another aspect of the inventive concept includes a main unit and at least one remote unit, wherein the main unit receives a plurality of data for each of a plurality of service channels from at least one base station. Receives a frequency division duplex (FDD) carrier containing, converts each of the plurality of service channels included in the received FDD carrier into a plurality of time division duplex (TDD) carriers, and converts the converted plurality of TDD carriers to the The transmission may be performed to at least one remote unit, and the at least one remote unit may time-division and output the plurality of TDD carriers transmitted from the main unit to at least one terminal in a service area.
본 발명의 기술적 사상에 의한 실시예들에 따른 분산 안테나 시스템 및 분산 안테나 시스템의 서비스 방법은 서비스 신호 출력을 개선하고 서비스 영역을 확장할 수 있다.The distributed antenna system and the service method of the distributed antenna system according to the embodiments of the present invention may improve service signal output and expand a service area.
또한, 본 발명은 서비스 대상 단말기의 위치 및 서비스 영역에 따라 시분할 듀플렉스 또는 주파수 분할 듀플렉스를 이용하여, 효율적으로 서비스 신호를 제공할 수 있다.Further, according to the present invention, a service signal can be efficiently provided by using a time division duplex or a frequency division duplex according to the location and service area of a service target terminal.
또한, 본 발명은 비상 전화를 위한 비상 채널 자원을 할당하여, 비상 전화 연결이 항상 가능하도록 할 수 있다.In addition, according to the present invention, by allocating emergency channel resources for emergency calls, the emergency phone connection can always be possible.
본 발명의 상세한 설명에서 인용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 분산 안테나 시스템에 대한 개념도이다.
도 2는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 메인 유닛의 구성에 대한 블록도이다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 트랜시버 모듈의 구성에 대한 블록도이다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 허브 유닛의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 리모트 유닛의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전송 방식 전환에 대한 예시도이다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 리모트 유닛의 신호 출력에 대한 예시도이다.
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 시간 분할 정보 전송에 대한 예시도이다.
도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 리모트 유닛의 하나의 섹터에 대한 서비스에 대한 예시도이다.
도 10은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 하나의 섹터에 대응하는 서비스 신호 전송에 대한 예시도이다.
도 11은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 하나의 섹터의 특정 방향에 대한 서비스 집중에 대한 예시도이다.
도 12는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 시간 분할 정보를 포함하는 서비스 신호 전송에 대한 예시도이다.
도 13은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 서로 다른 방향에 대한 서비스 신호 전송에 대한 예시도이다.
도 14는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 가입자 탐지용 할당 신호 전송에 대한 예시도이다.
도 15는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 비상 채널 전송에 대한 예시도이다.
도 16은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 비상 채널 신호 전송에 대한 예시도이다.
도 17은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 비상 신호가 고정 할당된 주파수 분할 방식에 대한 예시도이다.
도 18은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 비상 신호가 고정 할당된 시간 분할 방식에 대한 예시도이다.Brief description of each drawing is provided in order to more fully understand the drawings cited in the detailed description of the present invention.
1 is a conceptual diagram of a distributed antenna system according to an embodiment of the present invention.
2 is a block diagram of a configuration of a main unit according to various embodiments of the present disclosure.
3 is a block diagram illustrating a configuration of a transceiver module according to various embodiments of the present disclosure.
4 is a block diagram showing the configuration of a hub unit according to various embodiments of the present disclosure.
5 is a block diagram illustrating a configuration of a remote unit according to various embodiments of the present disclosure.
6 is an exemplary diagram for switching a transmission method according to various embodiments of the present invention.
7 is an exemplary diagram for signal output from a remote unit according to various embodiments of the present invention.
8 is an exemplary diagram for transmission of time division information according to various embodiments of the present invention.
9 is an exemplary diagram for a service for one sector of a remote unit according to various embodiments of the present invention.
10 is an exemplary diagram of service signal transmission corresponding to one sector according to various embodiments of the present invention.
11 is an exemplary diagram for service concentration in a specific direction of one sector according to various embodiments of the present disclosure.
12 is an exemplary diagram of service signal transmission including time division information according to various embodiments of the present invention.
13 is an exemplary diagram for service signal transmission in different directions according to various embodiments of the present invention.
14 is an exemplary diagram for transmission of an allocation signal for subscriber detection according to various embodiments of the present invention.
15 is an exemplary diagram for emergency channel transmission according to various embodiments of the present invention.
16 is an exemplary diagram for transmitting an emergency channel signal according to various embodiments of the present invention.
17 is an exemplary diagram of a frequency division method to which an emergency signal is fixedly allocated according to various embodiments of the present disclosure.
18 is an exemplary diagram for a time division method in which an emergency signal is fixedly allocated according to various embodiments of the present disclosure.
본 발명의 기술적 사상은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는 바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 이를 상세히 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명의 기술적 사상을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 기술적 사상의 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.The technical idea of the present invention is that various changes may be made and various embodiments may be provided, and specific embodiments will be illustrated in the drawings and described in detail. However, this is not intended to limit the technical idea of the present invention to a specific embodiment, it should be understood to include all changes, equivalents, and substitutes included in the scope of the technical idea of the present invention.
본 발명의 기술적 사상을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 본 명세서의 설명 과정에서 이용되는 숫자(예를 들어, 제1, 제2 등)는 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위한 식별기호에 불과하다.In describing the technical idea of the present invention, when it is determined that a detailed description of a related known technology may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention, a detailed description thereof will be omitted. In addition, numbers (eg, first, second, etc.) used in the description of the present specification are merely identification symbols for distinguishing one component from another component.
또한, 본 명세서에서, 일 구성요소가 다른 구성요소와 "연결된다" 거나 "접속된다" 등으로 언급된 때에는, 상기 일 구성요소가 상기 다른 구성요소와 직접 연결되거나 또는 직접 접속될 수도 있지만, 특별히 반대되는 기재가 존재하지 않는 이상, 중간에 또 다른 구성요소를 매개하여 연결되거나 또는 접속될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.In addition, in the present specification, when one component is referred to as "connected" or "connected" to another component, the one component may be directly connected or directly connected to the other component, but specially It should be understood that as long as there is no opposing substrate, it may be connected or may be connected via another component in the middle.
또한, 본 명세서에 기재된 "~부", "~기", "~자", "~모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 프로세서(Processor), 마이크로 프로세서(Micro Processer), 마이크로 컨트롤러(Micro Controller), CPU(Central Processing Unit), GPU(Graphics Processing Unit), APU(Accelerate Processor Unit), DSP(Digital Signal Processor), ASIC(Application Specific Integrated Circuit), FPGA(Field Programmable Gate Array) 등과 같은 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.In addition, terms such as "~ unit", "~ group", "~ character", and "~ module" described in the present specification mean a unit that processes at least one function or operation, which is a processor or microcomputer. Processor (Micro Processer), Micro Controller, CPU (Central Processing Unit), GPU (Graphics Processing Unit), APU (Accelerate Processor Unit), DSP (Digital Signal Processor), ASIC (Application Specific Integrated Circuit), FPGA It can be implemented by hardware or software such as (Field Programmable Gate Array), or a combination of hardware and software.
그리고 본 명세서에서의 구성부들에 대한 구분은 각 구성부가 담당하는 주기능 별로 구분한 것에 불과함을 명확히 하고자 한다. 즉, 이하에서 설명할 2개 이상의 구성부가 하나의 구성부로 합쳐지거나 또는 하나의 구성부가 보다 세분화된 기능별로 2개 이상으로 분화되어 구비될 수도 있다. 그리고 이하에서 설명할 구성부 각각은 자신이 담당하는 주기능 이외에도 다른 구성부가 담당하는 기능 중 일부 또는 전부의 기능을 추가적으로 수행할 수도 있으며, 구성부 각각이 담당하는 주기능 중 일부 기능이 다른 구성부에 의해 전담되어 수행될 수도 있음은 물론이다.In addition, it is intended to clarify that the division of the constituent parts in the present specification is merely divided by the main function that each constituent part is responsible for. That is, two or more constituent parts to be described below may be combined into one constituent part, or one constituent part may be divided into two or more according to more subdivided functions. In addition, each of the constituent units to be described below may additionally perform some or all of the functions of other constituent units in addition to its own main function, and some of the main functions of each constituent unit are different. It goes without saying that it may be performed exclusively by.
이하, 본 발명의 기술적 사상에 따른 실시 예들을 차례로 상세히 설명한다.Hereinafter, embodiments according to the technical idea of the present invention will be described in detail in order.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 분산 안테나 시스템에 대한 개념도이다.1 is a conceptual diagram of a distributed antenna system according to an embodiment of the present invention.
도 1을 참조하면, 분산 안테나 시스템(10, Distributed Antenna System)은 POI(Point Of Interest, 30), 메인 유닛(100), 허브 유닛(200), 리모트 유닛(300)을 포함할 수 있다. 여기서 POI(30)와 메인 유닛(100)을 헤드 엔드(Head End)라고 할 수 있고, 메인 유닛(100)을 헤드 엔드라고 할 수도 있다.Referring to FIG. 1, a distributed
POI(30)는 복수의 기지국(1a~1n) 각각과 연결될 수 있고, 연결된 복수의 기지국(10a~10n)으로부터 다운 링크에 대응하는 기지국 신호(BTS signal)를 수신할 수 있다. 그리고 POI(30)는 처리된 기지국 신호를 메인 유닛(100)에 전송할 수 있다.The
POI(30)는 기지국(BTS, 1a~1n)으로부터 전송되는 신호를 분산 안테나 시스템(10)에서 처리할 수 있도록 신호 처리할 수 있고, 분산 안테나 시스템(10)이 수신하고 처리한 단말기 신호를 기지국(1a~1n)에 전송할 수 있도록 신호 처리할 수 있다.The
예를 들면, POI(30)는 높은 파워 레벨의 기지국 신호를 감쇄하여 분산 안테나 시스템(10)에 적절한 레벨로 변환할 수 있고, 기지국(1a~1n)으로부터 전송되는 기지국 신호를 다운 링크와 업 링크로 분리할 수 있다. 또한, POI(30)는 분산 안테나 시스템(10)에서 처리된 단말기 신호를 기지국(1a~1n)에 적합하도록 감쇄할 수 있다.For example, the
여기서 POI(30)는 신호 정합 장치라고 칭할 수도 있다.Here, the
메인 유닛(100)은 POI(30), 허브 유닛(200), 복수의 리모트 유닛(300)과 통신 매체를 통해 연결될 수 있다. 여기서 통신 매체는 광 케이블(optical fiber), 동축 케이블(coaxial cable) 등을 포함할 수 있다.The
메인 유닛(100)은 수신된 기지국 신호를 허브 유닛(200), 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다.The
예를 들면, 메인 유닛(100)은 RF 신호를 디지털 신호로 변환할 수 있고, 변환된 디지털 신호를 허브 유닛(200), 리모트 유닛(300)에 분배할 수 있다.For example, the
구체적으로, 메인 유닛(100)는 수신된 RF 신호가 출력될 영역에 대응하는 리모트 유닛(300)에 전송하도록, 변환된 디지털 신호를 분배할 수 있다.Specifically, the
메인 유닛(100)은 다른 메인 유닛과 연결될 수 있고, 연결된 다른 메인 유닛과 기지국 신호 또는 단말기 신호를 전송 또는 수신할 수 있다. 여기서 기지국 신호는 다운 링크 신호를 의미하고, 단말기 신호는 업 링크 신호를 의미할 수 있다.The
메인 유닛(100)은 통신 서비스를 위한 용량(capacity)을 분배 또는 재분배할 수 있다.The
또한, 메인 유닛(100)은 주파수 분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex) 방식과 시분할 듀플렉스(Time Division Duplex) 방식 간의 신호 변환을 수행할 수 있다. 예를 들면, 메인 유닛(100)은 FDD 캐리어를 TDD 캐리어로 변환할 수 있고, TDD 캐리어를 FDD 캐리어로 변환할 수 있다. 여기서 캐리어는 서비스 신호에 따른 데이터를 포함할 수 있고, 서비스 신호를 의미할 수도 있다.Further, the
메인 유닛(100)은 DAU(Distribution & Aggregation Unit)이라고 칭할 수도 있다.The
도 2를 참조하여 메인 유닛의 구성에 대해 상세히 설명한다.The configuration of the main unit will be described in detail with reference to FIG. 2.
도 2는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 메인 유닛(100)의 구성에 대한 블록도이다.2 is a block diagram of a configuration of a
도 2를 참조하면, 메인 유닛(100)은 RF 모듈(110), 베이스밴드 모듈(120), 백플레인(150), 트랜시버 모듈(170) 및 파워 서플라이 모듈(190)을 포함할 수 있다. 그리고 메인 유닛(100)은 후술할 채널 스캐너(180)를 포함하거나 외부 장치인 채널 스캐너(180)와 연결될 수도 있다.Referring to FIG. 2, the
RF 모듈(110)은 복수의 RF 모듈(111~119)을 포함할 수 있다.The
일 실시예로, 복수의 RF 모듈(111~119) 각각은 서로 다른 대역의 RF 신호를 수신하고, 송신할 수 있다.In an embodiment, each of the plurality of
다른 실시예로, 복수의 RF 모듈(111~119) 각각은 서로 다른 기지국과 연결되어, 다운 링크 신호를 수신하고, 업 링크 신호를 송신할 수 있다. In another embodiment, each of the plurality of
RF 모듈(110)은 다운 링크 신호를 감쇄할 수 있고, 다운 링크 신호를 디지털 신호로 변환할 수 있다. 예를 들면, RF 모듈(110)은 다운 링크 신호인 RF 신호를 감쇄하고 디지털 신호로 변환할 수 있다.The
RF 모듈(110)은 업 링크 신호를 RF 신호로 변환하고 증폭시킬 수 있다. 예를 들면, RF 모듈(110)은 업 링크 신호인 디지털 신호를 RF 신호로 변환하고 증폭시킬 수 있다.The
RF 모듈(110)은 아날로그 신호와 디지털 신호 간의 변환을 위한ADC(Analog to Digital Converter) 및 DAC(Digital to Analog Converter)를 포함할 수 있다.The
베이스밴드 모듈(120)은 디지털 신호 인터페이스를 포함할 수 있고, 디지털 신호를 수신할 수 있다. The
구체적으로, 베이스밴드 모듈(120)은 CPRI(Common Public Radio Interface), OBSAI(Open Baseband Remote Radiohead Interface)와 같은 규격의 디지털 신호를 수신하도록 인터페이싱할 수 있다.Specifically, the
예를 들면, 베이스밴드 모듈(120)은 C-RAN(Centralized Radio Access Networks, Cloud-RAN), RAX, 통합된 BTS(All-in-one BTS) 등과 인터페이싱할 수 있다.For example, the
백플레인(150)은 POI(30), RF 모듈(110), 베이스밴드 모듈(120), 트랜시버 모듈(170) 및 파워 서플라이 모듈(190)과 연결될 수 있다. 예를 들면, 백플레인(150)은 상술한 구성들과 연결될 수 있는 적어도 하나 이상의 타입의 인터페이스 모듈을 포함할 수 있다. 그래서 백플레인(150)은 메인 유닛(100)에서 데이터 버스(data bus) 구조를 형성할 수 있다.The
백플레인(150)은 신호 및 파워를 분배할 수 있고, 고속 신호 라우팅(high speed signal routing)을 수행할 수 있다. 또한, 백플레인(150)은 파워 및 입출력 신호(I/O signal)를 POI(30)에 제공할 수 있다.The
백플레인(150)은 메인보드라고 칭할 수도 있다.The
트랜시버 모듈(170)은 허브 유닛(200), 리모트 유닛(300)과 연결될 수 있다.The
트랜시버 모듈(170)은 RF 모듈(110), 베이스밴드 유닛(120)과 허브 유닛(200), 리모트 유닛(300) 간에 인터페이싱할 수 있다.The
또한, 트랜시버 모듈(170)은 다른 메인 유닛과의 인터페이싱을 위한 확장을 지원할 수 있다. 이에 따라, 트랜시버 모듈(170)을 통해, 메인 유닛(100)은 다른 메인 유닛과 연결될 수 있다.Also, the
트랜시버 모듈(170)은 RF 모듈(110), 베이스밴드 유닛(120)으로부터 수신된 신호를 어그리게이션(aggregation)할 수 있고, 허브 유닛(200), 리모트 유닛(300)으로 분배할 수 있다. 예를 들면, 트랜시버 모듈(170)은 광 포트(optic port)를 통해 어그리게이션된 신호를 허브 유닛(200), 리모트 유닛(300)으로 분배할 수 있다.The
트랜시버 모듈(170)은 노이즈 제거 필터링(noise rejection filtering), 레이트 변환(rate conversion)을 수행할 수 있다.The
트랜시버 모듈(170)은 신호 전송에 따른 밴드 할당(band allocation)을 수행할 수 있고, 섹터화(sectorization)을 수행할 수도 있다. 또한, 트랜시버 모듈(170)은 SISO/MIMO 신호 라우팅을 수행할 수 있다.The
트랜시버 모듈(170)은 시스템 상태(system status)를 제어하고 모니터링할 수 있다.The
트랜시버 모듈(170)의 구성에 대해서는 도 3을 참조하여 설명한다.The configuration of the
도 3은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 트랜시버 모듈의 구성에 대한 블록도이다.3 is a block diagram illustrating a configuration of a transceiver module according to various embodiments of the present disclosure.
도 3을 참조하면, 트랜시버 모듈(170)은 FPGA(171), CPU(173), 스펙트럼 분석 모듈(175)을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 3, the
FPGA(Field Programmable Gate Array, 171) 및 CPU(Central Processing Unit, 173)은 상술한 트랜시버 모듈(170)의 기능을 수행하도록 할 수 있다. The Field Programmable Gate Array (FPGA) 171 and the Central Processing Unit (CPU) 173 may perform the functions of the
스펙트럼 분석 모듈(175)은 스펙트럼을 표시하고 분석할 수 있다.The
스펙트럼 분석 모듈(175)은 스펙트럼 파형(spectrum waveform을 표시할 수 있다. 예를 들면, 스펙트럼 분석 모듈(175)은 ACLR(Adjacent Channel Leakage Power Ratio), 채널 파워, OBW, 스펙트럼 방출 마스크(Spectrum emission Mask) 등을 표시하고 분석할 수 있다. The
스펙트럼 분석 모듈(175)은 분석을 통해, 다양한 정보를 감지할 수 있다. 예를 들면, 스펙트럼 분석 모듈(175)은 프로토콜(protocol), 캐리어(carrier), 영역(region), 밴드(band), MIMO, 섹터(sector) 등을 감지할 수도 있다. The
또한, 스펙트럼 분석 모듈(175)은 EVM(Error Vector Magnitude)을 측정할 수 있다.In addition, the
다시 도 2를 참조한다.Refer back to FIG. 2.
메인 유닛(100)은 채널 스캐너(180)를 포함하거나, 외부 장치인 채널 스캐너(180)와 연결되어 채널 스캐너(180)로부터 다양한 정보를 획득할 수 있다. The
채널 스캐너(180)는 디코드 장치 또는 디코드 서브랙(decode subrack)이라고 칭할 수도 있다.The
채널 스캐너(180)는 수신되는 신호의 채널 주파수(Channel Frequency), 대역폭(Bandwidth), MNC(Mobile Network Code), MCC(Mobile Country Code), 채널 파워(Channel power), 파일럿 파워(Pilot power), RSRP(Reference Signal Received Power), 셀 ID(cell ID) 및 SISO(Single Input Single Output)/MIMO(Multiple Input Multiple Output)과 관련된 정보를 판단할 수 있다. 그리고 채널 스캐너(180)는 판단된 정보를 메인 유닛(100)에 포함된 적어도 하나의 구성에 전달할 수 있다.The
또한, 채널 스캐너(180)는 수신되는 신호의 스펙트럼 분석을 수행할 수도 있다. Additionally, the
파워 서플라이 모듈(190)은 입력, 출력되는 전력을 변환할 수 있다. 예를 들면, 파워 서플라이 모듈(190)은 입력, 출력되는 전력을 AC(Alternating Current)에서 DC(Direct Current) 또는 DC에서 AC로 변환할 수 있다. The
상술한 메인 유닛(100)의 구성에 대한 설명은 설명에 대한 예시로, 상술한 구성 이외에 다른 구성이 더 포함될 수 있으며, 상술한 구성 중 일부 구성이 포함되지 않을 수도 있다. The description of the configuration of the
또한, 메인 유닛(100)은 적어도 하나의 프로세서 및 메모리를 포함하여, 메모리에 저장된 실행어들이 프로세서에 의해 실행되는 형태로 구성될 수도 있다.In addition, the
다시 도 1을 참조한다.See FIG. 1 again.
도 1을 참조하면, 허브 유닛(200)은 메인 유닛(100) 및 리모트 유닛(300)과 연결될 수 있다. 예를 들면, 허브 유닛(200)은 광 케이블(optic fiber)를 통해, 메인 유닛(100) 및 복수의 리모트 유닛(300)과 연결될 수 있다.Referring to FIG. 1, the
허브 유닛(200)은 메인 유닛(100)과 리모트 유닛(300) 사이에 연결되어, 메인 유닛(100)의 리모트 유닛(300) 연결 용량을 확장시킬 수 있다. 예를 들면, 허브 유닛(200)은 메인 유닛(100)과 연결되고, 제1 내지 제3 리모트 유닛(300a~300c)과 연결될 수 있다. 이에 따라, 메인 유닛(100)은 제4 내지 제n 리모트 유닛(300d~300n)과는 직접 연결되고, 제1 내지 제3 리모트 유닛(300a~300c)과는 허브 유닛(200)을 통해 연결될 수 있다.The
다른 실시예로, 분배 안테나 시스템(10)은 리모트 유닛(300)이 허브 유닛(200)을 통해 메인 유닛(100)과 연결되는 형태의 토폴로지(topology)로 구성될 수도 있다.In another embodiment, the distributed
허브 유닛(200)은 연결된 메인 유닛(100)과 리모트 유닛(300) 사이에서 신호를 전달할 수 있다.The
예를 들면, 허브 유닛(200)은 메인 유닛(100)으로부터 전송된 디지털 신호를 이더넷 포맷으로 변환하고, 이더넷 포맷으로 변환된 데이터를 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다.For example, the
허브 유닛(200)은 리모트 유닛(300)에 파워를 공급할 수 있다. 예를 들면, 허브 유닛(200)은 PoE(Power of Ethernet)을 통해, 연결된 리모트 유닛(300)에 파워를 공급할 수 있다.The
허브 유닛(200)은 연결된 복수의 리모트 유닛(300) 각각에 대한 전류를 모니터링 할 수 있고, 모니터링에 따라 자동적으로 전원을 차단할 수 있다.The
도 4를 참조하여, 허브 유닛의 구성에 대해 설명한다.Referring to Fig. 4, the configuration of the hub unit will be described.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 허브 유닛의 구성을 나타내는 블록도이다.4 is a block diagram showing the configuration of a hub unit according to various embodiments of the present disclosure.
도 4를 참조하면, 허브 유닛(200)은 트랜시버 모듈(270) 및 파워 서플라이 모듈(290)을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 4, the
트랜시버 모듈(270)은 메인 유닛(100)과 인터페이싱을 위한 포트를 포함할 수 있고, 데이지 체인(daisy chain) 형태로 다른 허브 유닛과 인터페이싱하기 위한 포트를 포함할 수 있다.The
트랜시버 모듈(270)은 시스템 상태를 제어 및 모니터링할 수 있다.The
또한, 트랜시버 모듈(270)은 상술한 허브 유닛(200)의 기능을 수행할 수 있다.In addition, the
파워 서플라이 모듈(290)은 허브 유닛(200)에 포함된 구성에 파워를 공급할 수 있고, 연결된 리모트 유닛(300)에 파워를 공급할 수 있다.The
다시 도 1을 참조한다.See FIG. 1 again.
리모트 유닛(300)은 메인 유닛(100)에 연결될 수 있고, 허브 유닛(200)을 통해 메인 유닛(100)에 연결될 수 있다.The
리모트 유닛(300)은 메인 유닛(100)으로부터 전송된 신호를 안테나를 통해 출력할 수 있고, 안테나를 통해 수신된 단말기 신호를 메인 유닛(100)에 전송할 수 있다. The
리모트 유닛(300)은 출력에 따라 하이 파워(high power)와 로우 파워(low power)로 구분될 수 있다. 출력 파워가 로우 파워인 리모트 유닛을 로우 파워 무선 노드(Low power Radio Node)라고 할 수 있고, 출력 파워가 하이 파워인 리모트 유닛을 하이 파워 무선 노드(High power Radio Node)라고 할 수 있다.The
리모트 유닛(300)은 내장된 안테나(integrated antenna)를 포함할 수 있고, 외부 안테나 포트(external antenna port)를 통해 외부 안테나와 연결될 수 있다.The
또한, 리모트 유닛(300)은 방향성을 갖는 복수의 안테나를 포함하거나 연결될 수 있어서, 특정 영역 또는 특정 섹터에 신호를 전송하고, 특정 영역 또는 특정 섹터로부터의 신호를 수신할 수 있다. 예를 들면, 리모트 유닛(300)은 적어도 하나의 섹터(sector antenna) 안테나를 포함하거나 섹터 안테나와 연결될 수 있다. 또한, 리모트 유닛(300)은 무지향성 안테나(omnidirectional antenna), 지향성 안테나(directional antenna)를 포함하거나 연결될 수도 있다.Further, the
리모트 유닛(300)은 내장된 안테나와 외부 안테나 중 일부 안테나만을 선택적으로 동작시킬 수도 있다.The
도 5를 참조하여 리모트 유닛(300)의 구성에 대해 설명한다.The configuration of the
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 리모트 유닛의 구성을 나타내는 블록도이다.5 is a block diagram illustrating a configuration of a remote unit according to various embodiments of the present disclosure.
도 5를 참조하면, 리모트 유닛(300)은 트랜시버 모듈(370) 및 RF 모듈(380)을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 5, the
트랜시버 모듈(370) 및 RF 모듈(380)은 상술한 리모트 유닛(300)의 기능을 수행할 수 있다.The
트랜시버 모듈(370)은 섹터화(sectorization) 및 MIMO 신호 라우팅을 수행할 수 있다.The
트랜시버 모듈(370)은 디지털 신호를 다운 링크 RF 신호로 변환할 수 있고, 업 링크 RF 신호를 디지털 신호로 변환할 수 있다. 또한, 트랜시버 모듈(370)은 업 링크 RF 신호를 디지털 신호로 변환할 때, 디지털 필터링을 적용할 수 있다.The
트랜시버 모듈(370)은 시스템 상태 제어 및 모니터링을 수행할 수 있다.The
트랜시버 모듈(370)은 WiFi 접속을 통한 원격 접속을 지원할 수도 있다.The
RF 모듈(380)은 내장된 안테나를 포함할 수 있고, 듀플렉서(duplexer) 필터 및/또는 BPF(Band Pass Filter) 필터를 포함할 수 있다. The
RF 모듈(380)은 다운 링크 RF 신호를 증폭할 수 있고 필터링할 수 있다.The
RF 모듈(380)은 업 링크 RF 신호를 필터링하고 증폭할 수 있다.The
RF 모듈(380)은 내장 안테나와 외장 안테나 포트 사이의 연결 및 이용을 선택할 수 있다. 또한, RF 모듈(380)은 내장 안테나와 외장 안테나 포트 사이의 선택을 위한 기계적인 커넥터(mechanical connector)를 포함할 수 있다.The
RF 모듈(380)에 내장되는 내장 안테나는 다양한 조합으로 포함될 수 있다.The built-in antenna built into the
다시 도 1을 참조한다.See FIG. 1 again.
NMS(Network Management System, 50)은 분산 안테나 시스템(10)을 포함하는 네트워크를 관리할 수 있다. 예를 들면, NMS(50)는 분산 안테나 시스템(10)에 포함된 구성들, 예를 들면 하나의 노드의 상태 및 동작을 모니터링할 수 있고, 제어할 수 있다. A network management system (NMS) 50 may manage a network including the distributed
상술한 분산 안테나 시스템(10)에 대한 설명은 설명을 위한 예시로, 설계자 또는 사용자의 선택에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 따라서, 상술한 디지털 처리 구성 이외에 아날로그 처리 구성으로 구현될 수도 있고, 디지털 처리 구성과 아날로그 처리 구성이 혼합하여 구현될 수도 있다.The description of the above-described distributed
상술한 분산 안테나 시스템(10)에 대한 구성 및 설명을 기초로, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 분산 안테나 시스템(10) 및 분산 안테나 시스템(10)의 서비스 방법에 대해 설명한다.Based on the configuration and description of the above-described distributed
본 발명의 다양한 실시예에 따른 분산 안테나 시스템(10)은 서비스 대비 출력을 향상시키고, 서비스 영역을 확장시킬 수 있도록 서비스 신호의 전송 방식을 전환할 수 있다. 여기서 서비스 영역은 커버리지(coverage) 영역이라고 칭할 수도 있다.The distributed
예를 들면, 분산 안테나 시스템(10)은 서비스를 개선하기 위해, 주파수 분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex) 방식으로 수신된 신호를 시분할 듀플렉스(Time Division Duplex) 방식으로 변환하고, 변환된 시분할 듀플렉스 방식의 신호를 리모트 유닛(300)에서 출력할 수 있다. 그리고 분산 안테나 시스템(10)은 리모트 유닛(300)으로부터 TDD 방식으로 전송된 신호를 FDD 방식으로 변환할 수 있다. 또한, 분산 안테나 시스템(10)은 상술한 설명과는 다른 실시예로, TDD 방식으로 전송된 신호를 FDD 방식으로 변환하여 리모트 유닛(300)에서 출력하고, 리모트 유닛(300)으로부터 FDD 방식으로 수신된 신호를 TDD 신호로 변환할 수 있다. For example, the distributed
이하, 이에 대해 자세히 설명한다.Hereinafter, this will be described in detail.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전송 방식 전환에 대한 예시도이다.6 is an exemplary diagram for switching a transmission method according to various embodiments of the present invention.
도 6을 참조하면, 메인 유닛(100)은 다운 링크인 FDD 캐리어(500)를 수신하고, 수신된 FDD 캐리어(500)를 TDD 캐리어(600)로 변환하여 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다. 그리고 메인 유닛(100)은 업 링크인 TDD 캐리어(700)를 리모트 유닛(300)으로부터 전송받아 FDD 캐리어(800)로 변환할 수 있다. Referring to FIG. 6, the
구체적으로, 메인 유닛(100)은 복수의 서비스 채널 각각에 대응하는 복수의 다운 링크 데이터인 제1 서비스 채널 데이터(510), 제2 서비스 채널 데이터(520) 및 제3 서비스 채널 데이터(530)를 포함하는 FDD 캐리어(500)를 수신할 수 있다. 메인 유닛(100)은 수신된 FDD 캐리어(500)에 포함된 서로 다른 서비스 채널 각각에 대한 데이터를 서로 다른 시간에 전송할 수 있도록 TDD 캐리어(600)로 변환할 수 있다. 예를 들면, 메인 유닛(100)의 트랜시버 모듈(170)은 FDD 캐리어(500)를 제1 서비스 채널 데이터에 대응하는 제1 TDD 캐리어(610), 제2 서비스 채널 데이터에 대응하는 제2 TDD 캐리어(620), 제3 서비스 채널 데이터에 대응하는 제3 TDD 캐리어(630)로 변환할 수 있다. 여기서 제1 서비스 채널 내지 제3 서비스 채널은 서로 다른 사업자를 의미할 수 있고, 서로 다른 단말기에 대한 서비스 채널을 의미할 수도 있다. 메인 유닛(100)은 변환된 TDD 캐리어(600)를 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다. 이에 따라 리모트 유닛(300)은 TDD 캐리어(600)를 수신하여, 안테나를 통해 전송할 수 있다. 그리고 메인 유닛(100)은 리모트 유닛(300)으로부터 서로 다른 서비스 채널 각각에 대응하는 업 링크 TDD 캐리어(700)를 전송받아, 업 링크 TDD 캐리어(700)를 FDD 캐리어(800)로 변환할 수 있다. 예를 들면, 메인 유닛(100)의 트랜시버 모듈(170)은 리모트 유닛(300)으로부터 제1 서비스 채널 데이터에 대응하는 제1 TDD 캐리어(710), 제2 서비스 채널 데이터에 대응하는 제2 TDD 캐리어(720), 제3 서비스 채널 데이터에 대응하는 제3 TDD 캐리어(730)를 수신하고, 하나의 FDD 캐리어(800)로 변환할 수 있다. 이에 따라 업 링크 FDD 캐리어(800)는 복수의 업 링크 데이터인 제1 서비스 채널 데이터(810), 제2 서비스 채널 데이터(820) 및 제3 서비스 채널 데이터(830)를 포함할 수 있다.Specifically, the
리모트 유닛(300)은 TDD 캐리어(600)를 수신하면, 방향성 안테나 또는 섹터 안테나를 통해 각각의 서비스 채널에 대응하는 방향으로 전송할 수 있다. 또한, 리모트 유닛(300)은 방향성 안테나 또는 섹터 안테나를 통해 각각의 서비스 채널에 대응하는 방향의 단말기로부터 업 링크 신호를 수신할 수도 있다. 이에 대해 도 7을 참조하여 설명한다.Upon receiving the
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 리모트 유닛의 신호 출력에 대한 예시도이다.7 is an exemplary diagram for signal output from a remote unit according to various embodiments of the present invention.
도 7을 참조하면, 리모트 유닛(300)의 안테나(385)는 서비스 영역(900) 내의 복수의 섹터인 제1 섹터(910), 제2 섹터(920) 및 제3 섹터(930) 각각에 대해 신호를 출력할 수 있는 복수의 섹터 안테나를 포함할 수 있다. 여기서 안테나(385)는 리모트 유닛(300)에 내장된 안테나일 수도 있고, 외장 안테나 포트를 통해 연결된 안테나일 수도 있다. 그리고 제1 섹터(910)는 알파 섹터, 제2 섹터(920)는 베타 섹터, 제3 섹터(930)는 감마 섹터라고 칭할 수도 있다. 리모트 유닛(300)은 수신된 TDD 캐리어(600)에 포함된 복수의 TDD 캐리어를 시간 절체를 통해 출력할 수 있다. 예를 들면, 리모트 유닛(300)의 트랜시버 모듈(370)은 시간 절체를 통해, RF 모듈(380)이 제1 단말기(1010)에 대응하는 제1 TDD 캐리어(610)를 제1 섹터(910)로 출력하고, 제2 단말기(1020)에 대응하는 제2 TDD 캐리어(620)를 제2 섹터(920)로 출력하고, 제3 단말기(1030)에 대응하는 제3 TDD 캐리어(630)를 제3 섹터(930)로 출력하도록 할 수 있다. Referring to FIG. 7, the
이에 따라, 리모트 유닛(300)은 FDD 캐리어(500)를 안테나를 통해 전송할 경우, 제1 서비스 채널 내지 제3 서비스 채널의 합이 되는 파워로 전송하는데 비해, TDD 캐리어(600)를 안테나로 전송할 경우, 각각의 서비스 채널 별로 적절한 파워로 전송할 수 있어서, 리모트 유닛(300)의 신호 출력을 위한 전력을 감소시킬 수 있다. Accordingly, when transmitting the
다양한 실시예에 따른 분산 안테나 시스템(10)의 메인 유닛(100)은 FDD 캐리어를 TDD 캐리어로 변환 시, 시간 분할 정보를 생성하고, 생성된 시간 분할 정보를 TDD 캐리어에 포함하여 전송할 수 있다. 그래서 리모트 유닛(300)이 수신된 TDD 캐리어에 포함된 시간 분할 정보를 기초로, 안테나 절체하여 서비스 신호를 출력할 수 있다. 이에 대해 도 8을 참조하여 설명한다.The
도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 시간 분할 정보 전송에 대한 예시도이다.8 is an exemplary diagram for transmission of time division information according to various embodiments of the present invention.
도 8을 참조하면, 메인 유닛(100)은 제1 서비스 채널 내지 제3 서비스 채널 각각에 대한 데이터(510, 520, 530)을 포함하는 다운 링크 FDD 캐리어(500)를 수신할 수 있다. 메인 유닛(100)은 수신된 FDD 캐리어(500)에 포함된 데이터들 각각에 대응하는 가입자(단말기), 사업자 및 셀 설계 운용 중 적어도 하나를 기초로 시간 분할 정보를 생성할 수 있다. 예를 들면, 메인 유닛(100)의 채널 스캐너(180)가 수신된 FDD 캐리어(500)에 포함된 데이터들 각각에 대응하는 정보를 획득하고, 획득된 정보를 기초로, 트랜시버 모듈(170)이 시간 분할 정보를 생성할 수 있다. 메인 유닛(100)은 FDD 캐리어(500)를 TDD 캐리어(600)로 변환할 수 있다. 예를 들면, 메인 유닛(100)의 트랜시버 모듈(170)은 FDD 캐리어(500)에 포함된 각각의 서비스 채널 데이터를 제1 TDD 캐리어(610), 제2 TDD 캐리어(620), 제3 TDD 캐리어(630)로 변환할 수 있다. 그리고 메인 유닛(100)의 트랜시버 모듈(170)은 생성된 시간 분할 정보(618, 628, 638)를 제1 TDD 캐리어(610), 제2 TDD 캐리어(620), 제3 TDD 캐리어(630) 각각에 포함시킬 수 있다. 리모트 유닛(300)은 수신된 TDD 캐리어 각각에 포함된 시간 분할 정보를 기초로, 수신된 TDD 캐리어(610, 620, 630)을 전송할 수 있다. 예를 들면, 리모트 유닛(300)의 트랜시버 모듈(370)은 시간 분할 정보를 기초로 안테나 절체하여 제1 TDD 캐리어(610), 제2 TDD 캐리어(620), 제3 TDD 캐리어(630)를 출력하도록 할 수 있다. 일 실시예로, 리모트 유닛(300)의 RF 모듈(380)은 시간 분할 정보를 기초로, 제1 시간에 제1 TDD 캐리어(610)를 출력하고, 제2 시간에 제2 TDD 캐리어(620)를 출력하고, 제3 시간에 제3 TDD 캐리어(630)를 출력할 수 있다. 이와 같이, 메인 유닛(100)은 다운 링크 FDD 캐리어에 포함된 서비스 채널 데이터들을 TDD 캐리어로 변환 시, 시간 분할 정보를 생성하고 생성된 시간 분할 정보를 리모트 유닛(300)에 전송하여 리모트 유닛(300)이 시간 분할 정보를 기초로 안테나 절체할 수 있도록 할 수 있다.Referring to FIG. 8, the
상술한 설명은 설명을 위한 예시로써, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 메인 유닛(100)은 설명된 구성 이외의 다른 구성에 의해서도 통신 서비스 방식 변환 및 시간 분할 정보 생성을 수행할 수 있다.The above description is for illustrative purposes only, and the
다양한 실시예에 따른 분산 안테나 시스템(10)은 하나의 섹터에만 가입자(단말기)가 있는 경우 또는 하나의 섹터에만 서비스할 경우에는, 다운 링크 신호를 시분할 하지 않도록 제어하여 해당 섹터에만 서비스를 집중할 수 있다. 이에 대해 도 9 내지 도 10을 참조하여 설명한다.The distributed
도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 리모트 유닛의 하나의 섹터에 대한 서비스에 대한 예시도이다.9 is an exemplary diagram for a service for one sector of a remote unit according to various embodiments of the present invention.
도 10은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 하나의 섹터에 대응하는 서비스 신호 전송에 대한 예시도이다.10 is an exemplary diagram of service signal transmission corresponding to one sector according to various embodiments of the present invention.
도 9를 참조하면, 서비스 대상인 제1 단말기(1010), 제2 단말기(1020), 제3 단말기(1030)는 리모트 유닛(300)의 서비스 영역(900) 중 하나의 섹터인 제2 섹터(920)에만 위치할 수 있다. 메인 유닛(100)은 제2 섹터(920)에만 서비스 대상 단말기(1010, 1020, 1030)이 위치하므로, 제2 섹터(9290)에만 리모트 유닛(300)이 동작하도록 리모트 유닛(300)에 서비스 신호를 전송할 수 있다.Referring to FIG. 9, a
도 10을 참조하면, 메인 유닛(100)은 복수의 서비스 채널 각각에 대응하는 복수의 다운 링크 데이터인 제1 서비스 채널 데이터(510), 제2 서비스 채널 데이터(520) 및 제3 서비스 채널 데이터(530)를 포함하는 FDD 캐리어(500)를 수신할 수 있다. 여기서 제1 서비스 채널 데이터(510)는 제1 단말기(1010)에 대응하는 데이터이고, 제2 서비스 채널 데이터(520)는 제2 단말기(1020)에 대응하는 데이터이고, 제3 서비스 채널 데이터(530)는 제3 단말기(1030)에 대응하는 데이터일 수 있다. 메인 유닛(100)은 수신된 FDD 캐리어(500)에 포함된 데이터들(510, 520, 530)이 리모트 유닛(300)의 하나의 서비스 영역인 제2 섹터(920)에만 서비스되는 것으로 판단되면, 수신된 FDD 캐리어(500)를 TDD 캐리어로 변환하지 않고 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다. 구체적으로, 메인 유닛(100)의 트랜시버 모듈(170)은 수신된 FDD 캐리어(500)에 포함된 데이터들(510, 520, 530)이 동일한 섹터인 제2 섹터(920)에만 서비스된다고 판단되면, 수신된 FDD 캐리어(500)를 시분할에 따른 TDD 캐리어로 변환하지 않고 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다. 일 실시예로, 메인 유닛(100)은 수신된 FDD 캐리어(500)에 포함된 데이터들에 대한 시간 분할 정보를 생성할 수도 있고, 시간 분할 정보를 생성하지 않을 수도 있다. 메인 유닛(100)은 시간 분할 정보를 생성한 경우, 생성된 시간 분할 정보를 포함하는 FDD 캐리어(600)를 리모트 유닛에 전송할 수 있다. 여기서 시간 분할 정보를 포함하는 FDD 캐리어(600)는 수신된 FDD 캐리어(500)에 포함된 서비스 채널 각각에 대한 데이터들(510, 520, 530)에 대응하는 데이터들(640, 650, 660)을 포함할 수 있고, 생성된 시간 분할 정보(608)를 포함할 수 있다. 리모트 유닛(300)은 전송된 FDD 캐리어(600)를 수신하고, 수신된 FDD 캐리어(600)를 제2 섹터(920)에 위치하는 제1 단말기 내지 제3 단말기(1010, 1020, 1030)에 전송할 수 있다. 예를 들면, 리모트 유닛(300)은 제2 섹터(920)에 위치하는 제1 단말기 내지 제3 단말기(1010, 1020, 1030)에 각각의 서비스 채널 데이터(640, 650, 660)를 전송할 수 있다.Referring to FIG. 10, the
다양한 실시예에 따른 리모트 유닛(300)은 수신된 서비스 신호 및 시간 분할 정보를 이용하여, 하나의 섹터 또는 하나의 섹터에서도 특정 방향으로만 서비스를 집중할 수 있다. 이에 대해 도 11을 참조하여 설명한다.The
도 11은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 하나의 섹터의 특정 방향에 대한 서비스 집중에 대한 예시도이다.11 is an exemplary diagram for service concentration in a specific direction of one sector according to various embodiments of the present disclosure.
도 11을 참조하면, 제1 서비스 채널 데이터에 대응하는 제1 단말기(1010), 제2 서비스 채널 데이터에 대응하는 제2 단말기(1020), 제3 서비스 채널 데이터에 대응하는 제3 단말기(1030)는 제1 섹터(910)에 위치할 수 있고, 제1 섹터(910) 내에서도, 리모트 유닛(300)의 안테나(385)로부터 동일한 방향인 제1 방향에 위치할 수 있다. 리모트 유닛(300)은 수신된 서비스 신호에 포함된 제1 서비스 채널 데이터 내지 제3 서비스 채널 데이터를, 제1 섹터(910)의 제1 방향에 대해서 출력할 수 있다. 이에 따라, 리모트 유닛(300)은 특정 섹터뿐만 아니라, 특정 방향에 대해서도 서비스를 집중할 수 있다. 여기서 리모트 유닛(300)이 수신한 서비스 신호는 FDD 캐리어일 수도 있고, TDD 캐리어일 수도 있다.Referring to FIG. 11, a first terminal 1010 corresponding to first service channel data, a second terminal 1020 corresponding to second service channel data, and a third terminal 1030 corresponding to third service channel data. May be located in the
본 발명의 다양한 실시예에 따른 리모트 유닛(300)은 하나의 섹터 내의 서로 다른 방향에 위치하는 복수의 단말기 각각에 대해 각각의 방향으로 서비스 신호를 출력할 수 있다. 이에 대해 도 12 내지 도 13을 참조하여 설명한다.The
도 12는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 시간 분할 정보를 포함하는 서비스 신호 전송에 대한 예시도이다.12 is an exemplary diagram of service signal transmission including time division information according to various embodiments of the present invention.
도 13은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 서로 다른 방향에 대한 서비스 신호 전송에 대한 예시도이다.13 is an exemplary diagram for service signal transmission in different directions according to various embodiments of the present invention.
도 12를 참조하면, 메인 유닛(100)은 수신된 서비스 신호인 다운링크 신호를 시분할한 TDD 캐리어(600)로 변환할 수 있다. 메인 유닛(100)은 변환된 TDD 캐리어(600)에 시간 분할 정보를 포함시켜서 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다. Referring to FIG. 12, the
예를 들면, 메인 유닛(100)의 트랜시버 모듈(170)은 수신된 다운 링크 신호를, 제1 단말기(1010)에 대응하는 제1 TDD 캐리어(610), 제2 단말기(1020)에 대응하는 제2 TDD 캐리어(620), 제3 단말기(1030)에 대응하는 제3 TDD 캐리어(630)로 변환할 수 있다. 그리고 메인 유닛(100)의 트랜시버 모듈(170)은 제1 TDD 캐리어 내지 제3 TDD 캐리어(610, 620, 630)에 각각의 서비스에 대한 시간 분할 정보(618, 628, 638)을 포함시킬 수 있다. 리모트 유닛(300)은 시간 분할 정보(618, 628, 638)를 포함하는 제1 TDD 캐리어 내지 제3 TDD 캐리어(610, 620, 630)를 메인 유닛(100)으로부터 수신하고, 시간 분할 정보(618, 628, 638)를 기초로, 제1 TDD 캐리어 내지 제3 TDD 캐리어(610, 620, 630)를 안테나(385)를 통해 시분할 출력할 수 있다. 또한, 리모트 유닛(300)은 출력 시, 각각의 서비스 신호를 수신하는 단말기에 대응하는 방향으로 출력할 수 있다. 이에 대해 도 13을 참조하여 설명한다.For example, the
도 13을 참조하면, 리모트 유닛(300)은 수신된 제1 TDD 캐리어(610), 제2 TDD 캐리어(620), 제3 TDD 캐리어(630)을 시간 분할하여, 순차적으로 안테나(385)를 통해 출력할 수 있다. 리모트 유닛(300)은 지향성 안테나 또는 섹터 안테나를 이용하여, 각각의 캐리어를 출력할 때, 각각의 캐리어를 수신하는 단말기에 대응하는 방향으로 출력할 수 있다. 예를 들면, 리모트 유닛(300)은 시간 분할 정보를 기초로, 제1 섹터(910)에 위치하는, 제1 단말기(1010), 제2 단말기(1020), 제3 단말기(1030) 각각에 대해, 각각의 단말기 방향으로 제1 TDD 캐리어(610), 제2 TDD 캐리어(620), 제3 TDD 캐리어(630)에 따른 신호를 출력할 수 있다. 구체적으로, 리모트 유닛(300)은 수신되는 TDD 캐리어에 포함된 시간 분할 정보를 기초로, 순차적으로, 제1 섹터(910)에 위치하는, 제1 단말기(1010)에 대응하는 방향으로, 제1 TDD 캐리어(610)에 따른 서비스 신호를 출력하고, 제2 단말기(1020)에 대응하는 방향으로, 제2 TDD 캐리어(620)에 따른 서비스 신호를 출력하고, 제3 단말기(1030)에 대응하는 방향으로, 제3 TDD 캐리어(630)에 따른 서비스 신호를 출력할 수 있다.13, the
다양한 실시예에 따른 분산 안테나 시스템(10)은 가입자(단말기)를 탐지하기 위한 가입자 탐지용 할당 신호를 출력할 수 있다. 예를 들면, 메인 유닛(100)은 리모트 유닛(300)의 전체 서비스 영역에서, 가입자가 위치하는 섹터에만 서비스 제공하는 경우, 가입자가 위치하지 않는 섹터의 섹터 가입자(단말기)를 탐지하기 위한 가입자 탐지용 할당 신호를 생성하고, 생성된 가입자 탐지용 할당 신호를 다운 링크 신호와 함께 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다. The distributed
이에 대해 도 14를 참조하여 설명한다.This will be described with reference to FIG. 14.
도 14는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 가입자 탐지용 할당 신호 전송에 대한 예시도이다.14 is an exemplary diagram for transmission of an allocation signal for subscriber detection according to various embodiments of the present invention.
도 14를 참조하면, 제1 단말기 내지 제3 단말기가 리모트 유닛(300)의 동일한 섹터인 제3 섹터에 위치하는 경우, 메인 유닛(100)은 제1 단말기 내지 제3 단말기에 대응하는 서비스 신호를 하나의 신호로 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다. 예를 들면, 메인 유닛(100)은 제1 단말기 내지 제3 단말기에 대응하는 서비스 채널 데이터를 포함하는 FDD 캐리어(601, 604)를 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다. 메인 유닛(100)은 가입자(단말기)가 위치하는 제3 섹터 이외의 다른 섹터에 위치하는 가입자(단말기)를 탐지하기 위한 가입자 탐지용 할당 신호(602, 603, 605, 606)를 생성할 수 있다. 예를 들면, 메인 유닛(100)은 제3 섹터 이외의, 제1 섹터 및 제2 섹터 각각의 가입자(단말기)를 탐지하기 위한 가입자 탐지용 할당 신호인 제1 가입자 탐지용 할당 신호(602, 605) 및 제2 가입자 탐지용 할당 신호(603, 606)를 생성할 수 있다. 여기서 제1 가입자 탐지용 할당 신호(602, 605)는 제1 섹터의 가입자를 탐지하기 위한 신호이고, 제2 가입자 탐지용 할당 신호(603, 606)는 제2 섹터의 가입자를 탐지하기 위한 신호일 수 있다. 메인 유닛(100)은 FDD 캐리어(601, 604) 사이에 가입자 탐지용 할당 신호를 할당하여 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다. 예를 들면, 제1 FDD 캐리어(601)와 제2 FDD 캐리어(604) 사이에 제1 가입자 탐지용 할당 신호(602) 및 제2 가입자 탐지용 할당 신호(603)을 전송할 수 있다.Referring to FIG. 14, when a first terminal to a third terminal is located in a third sector that is the same sector of the
메인 유닛(100)은 FDD 캐리어(601, 604) 및 가입자 탐지용 할당 신호(602, 603, 605, 606) 중 적어도 하나에 시간 분할 정보를 포함하여 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다.The
한편, 메인 유닛(100)은 전송된 가입자 탐지용 할당 신호에 따른 데이터 요구가 수신되면, 해당 섹터에 대한 시간 할당을 변경할 수 있다. 예를 들면, 메인 유닛(100)은 전송된 제1 가입자 탐지용 할당 신호(602)에 따른 데이터 요구가 수신되면, 제1 섹터에 대한 시간 할당을 변경할 수 있다. 예를 들면, 메인 유닛(100)은 제1 섹터에 대한 다운 링크 신호를 전송할 수 있도록 시간을 할당하고, 수신되는 다운 링크 신호를 시분할로 변환하여 할당된 시간에 전송할 수 있다.Meanwhile, the
다양한 실시예에 따른 분산 안테나 시스템(10)은 비상 전화를 위한 비상 채널을 고정 할당할 수 있다. 예를 들면, 메인 유닛(100)은 다운 링크 신호 전송 시, 서비스 신호에 따른 캐리어별로 비상 채널을 할당하여 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다. 여기서 비상 전화란 비상 시 정해진 전화번호, 기관 등에 연락하기 위한 통신을 의미할 수 있어서, 비상 시에 사용하는 다양한 통신을 의미할 수 있다.The distributed
이에 대해 이하 설명한다.This will be described below.
도 15는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 비상 채널 전송에 대한 예시도이다.15 is an exemplary diagram for emergency channel transmission according to various embodiments of the present invention.
도 15를 참조하면, 메인 유닛(100)은 다운 링크 신호 전송 시, 다운 링크 신호에 따른 제1 FDD 캐리어(607) 및 제2 FDD 캐리어(608)별로 비상 채널을 할당하여, 할당된 비상 채널 신호(608a, 608b)를 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다. 구체적으로, 메인 유닛(100)은 제1 FDD 캐리어(607)에 따른 비상 채널 신호(608a)를 할당하고, 제2 FDD 캐리어(609)에 따른 비상 채널 신호(608b)를 할당하여, 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다. 이와 같이, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 분산 안테나 시스템(10)은 비상 전화를 위한 비상 채널을 캐리어별로 할당하여, 비상 시 비상 전화 연결이 항상 가능하도록 할 수 있다. 또한, 메인 유닛(100)은 비상 전화가 많아질 경우, 할당된 비상 채널을 조정할 수 있다.Referring to FIG. 15, when transmitting a downlink signal, the
다양한 실시예에 따른 분산 안테나 시스템(10)은 비상 채널이 포함된 FDD 캐리어를 수신하면, 수신된 FDD 캐리어를 TDD 캐리어로 변환하여 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다. 그리고 분산 안테나 시스템(10)은 비상 채널 신호를 TDD 캐리어들 사이의 가드 기간(Guard Period)에 삽입하여 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다. 여기서 가드 기간은 TDD 전송 방식에 있어서, 서로 다른 데이터 간의 간섭을 방지하기 위한 기간을 의미할 수 있다.When receiving an FDD carrier including an emergency channel, the distributed
이에 대해 16을 참조하여 설명한다.This will be described with reference to 16.
도 16은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 비상 채널 신호 전송에 대한 예시도이다.16 is an exemplary diagram for transmitting an emergency channel signal according to various embodiments of the present invention.
도 16을 참조하면, 메인 유닛(100)은 제1 서비스 채널, 제2 서비스 채널, 제3 서비스 채널 각각에 대한 데이터(510, 520, 530) 및 비상 채널에 대한 데이터(540)를 포함하는 FDD 캐리어(500)를 수신할 수 있다. 메인 유닛(100)은 수신된 FDD 캐리어(500)를 TDD 캐리어(600)로 변환할 수 있고, 비상 채널에 대한 데이터(540)를 TDD 캐리어(610, 620, 630) 사이의 가드 기간에 삽입하여 리모트 유닛(300)에 전송할 수 있다. 구체적으로, 메인 유닛(100)은 제1 서비스 채널에 대응하는 제1 FDD 캐리어(610)와 제2 서비스 채널에 대응하는 제2 FDD 캐리어(620) 사이의 가드 기간에 제1 비상 채널 신호(650)를 할당할 수 있고, 제2 FDD 캐리어(620)와 제3 서비스 채널에 대응하는 제3 FDD 캐리어(630) 사이의 가드 기간에 제2 비상 채널 신호(660)을 할당할 수 있다. 여기서 제1 비상 채널 신호(650)와 제2 비상 채널 신호(660)는 동일한 비상 채널에 따른 신호일 수 있고, 서로 다른 비상 채널에 따른 신호일 수도 있다. 리모트 유닛(300)은 업 링크 전송 시, 단말기들로부터 수신된 단말기 신호에 따른 업 링크 신호를 TDD 캐리어(700)로 메인 유닛(100)에 전송할 수 있고, 비상 통화에 따른 비상 채널 신호(750, 760)를 TDD 캐리어(710, 720, 730) 사이의 가드 기간에 삽입하여 메인 유닛(100)에 전송할 수 있다. 구체적으로, 리모트 유닛(300)은 제1 서비스 채널에 대응하는 제1 FDD 캐리어(710)와 제2 서비스 채널에 대응하는 제2 FDD 캐리어(720) 사이의 가드 기간에 제1 비상 채널 신호(750)를 할당할 수 있고, 제2 FDD 캐리어(720)와 제3 서비스 채널에 대응하는 제3 FDD 캐리어(730) 사이의 가드 기간에 제2 비상 채널 신호(760)을 할당할 수 있다. 메인 유닛(100)은 리모트 유닛(300)으로부터 전송된 업 링크 신호인 TDD 캐리어(700)를 수신하고, 수신된 TDD 캐리어(700)를 FDD 캐리어(800)로 변환할 수 있다. 그리고 메인 유닛(100)은 변환된 FDD 캐리어(800)를 기지국에 전송할 수 있다. 여기서 변환된 FDD 캐리어(800)는 1 서비스 채널, 제2 서비스 채널, 제3 서비스 채널 각각에 대한 데이터(810, 820, 830) 및 비상 채널에 대한 데이터(840)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 16, the
다양한 실시예에 따른 분산 안테나 시스템(10)의 메인 유닛(100)과 리모트 유닛(300)은 하나의 주파수 대역을 시간 분할하여, 업 링크와 다운 링크로 나누어 통신할 수 있고, 각각의 업 링크 및 다운 링크 영역에 비상 신호를 할당할 수 있다. 이에 대해 도 17 내지 도 18을 참조하여 설명한다.The
도 17은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 비상 신호가 고정 할당된 주파수 분할 방식에 대한 예시도이다.17 is an exemplary diagram of a frequency division method to which an emergency signal is fixedly allocated according to various embodiments of the present disclosure.
도 17을 참조하면, 메인 유닛(100)과 리모트 유닛(300)은 두 대역의 주파수로 다운 링크 및 업 링크 신호 각각을 시간 분할하고, 다운 링크 영역 및 업 링크 영역 각각에 비상 신호를 할당하여 다운 링크 신호와 업 링크 신호를 주고 받을 수 있다. 이에 따라, 메인 유닛(100)과 리모트 유닛(300)은 업 링크 전송과 다운 링크 전송을 동시에 수행할 수 있다.Referring to FIG. 17, the
도 18은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 비상 신호가 고정 할당된 시간 분할 방식에 대한 예시도이다.18 is an exemplary diagram for a time division method in which an emergency signal is fixedly allocated according to various embodiments of the present disclosure.
도 18을 참조하면, 메인 유닛(100)과 리모트 유닛(300)은 하나의 대역 주파수로 다운 링크 및 업 링크 신호 각각을 시간 분할하고, 다운 링크 영역 및 업 링크 영역 각각에 비상 신호를 할당하여 다운 링크 신호와 업 링크 신호를 주고 받을 수 있다. 이에 따라, 메인 유닛(100)과 리모트 유닛(300)은 업 링크 전송과 다운 링크 전송을 순차적으로 수행할 수 있다.Referring to FIG. 18, the
본 발명의 다양한 실시예에 따른 분산 안테나 시스템(10)의 메인 유닛(100)은 비상 전화량, 수요에 따라 비상 채널에 대한 비상 자원을 추가 할당할 수 있어서, 비상 통화량이 많아지는 경우, 비상 채널 자원을 추가 할당하여 비상 통화를 안정적으로 연결할 수 있다. 또한, 분산 안테나 시스템(10)의 메인 유닛(10)은 리모트 유닛(300)의 서비스 영역 내의 비상 통화를 연결하는 단말기의 위치, 단말기가 위치하는 섹터에 따라 비상 채널 자원을 할당할 수도 있다.The
상술한 설명은 용이한 설명을 위해 분산 안테나 시스템(10)의 메인 유닛(100)이 서비스 신호의 전송 방식을 변환하는 것으로 설명하였으나, 시스템 설계 및 사용자 선택에 따라 허브 유닛(200)이 서비스 신호의 전송 방식을 변환할 수도 있고, 비상 채널 자원을 할당할 수도 있다. 이에 따라, 허브 유닛(200)이 메인 유닛(100)으로부터 전송받은 FDD 캐리어를 TDD 캐리어로 변환하여 리모트 유닛(300)으로 전송하고, 리모트 유닛(300)으로부터 전송된 TDD 캐리어를 FDD 캐리어로 변환하여 메인 유닛(100)에 전송할 수도 있다. 그리고 허브 유닛(200)이 비상 채널 자원을 할당하고, 서비스 채널 사이 또는 가드 기간에 비상 채널 신호를 전송할 수 있다. 또한, 필요에 따라, 분산 안테나 시스템(10)의 리모트 유닛(300)이 서비스 신호의 전송 방식을 변환하고, 비상 채널 자원을 할당할 수도 있다.In the above description, for ease of explanation, the
이와 같이, 다양한 실시예에 따른 본 발명의 분산 안테나 시스템은 서비스 신호 출력을 개선하고 서비스 영역을 확장시킬 수 있다. 특히, 본 발명의 분산 안테나 시스템은 서비스 대상 단말기의 위치 및 서비스 영역에 따라 시분할 듀플렉스(TDD) 또는 주파수 분할 듀플렉스(FDD)를 이용하여 효율적으로 서비스 신호를 제공할 수 있다. 또한, 본 발명의 분산 안테나 시스템은 비상 전화를 위한 비상 채널 자원을 할당하여 비상 전화 연결을 안정적으로 연결할 수 있다.As described above, the distributed antenna system of the present invention according to various embodiments may improve service signal output and expand a service area. In particular, the distributed antenna system of the present invention can efficiently provide a service signal using a time division duplex (TDD) or a frequency division duplex (FDD) according to the location and service area of a service target terminal. In addition, the distributed antenna system of the present invention can stably connect emergency phone connections by allocating emergency channel resources for emergency calls.
이상, 본 발명의 기술적 사상을 다양한 실시 예들을 들어 상세하게 설명하였으나, 본 발명의 기술적 사상은 상기 실시 예들에 한정되지 않고, 본 발명의 기술적 사상의 범위 내에서 당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 여러가지 변형 및 변경이 가능하다.In the above, the technical idea of the present invention has been described in detail with reference to various embodiments, but the technical idea of the present invention is not limited to the above embodiments, and those of ordinary skill in the art within the scope of the technical idea of the present invention Various modifications and changes are possible by this.
1a~1n: BTS 10: 분산 안테나 시스템
30: POI 50: NMS
100: 메인 유닛 110: RF 모듈
120: 베이스밴드 모듈 150: 백플레인
170: 트랜시버 모듈 171: FPGA
173: CPU 175: 스펙트럼 분석 모듈
180: 채널 스캐너 190: 파워 서플라이 모듈
200: 허브 유닛 270: 트랜시버 모듈
290: 파워 서플라이 모듈 300: 리모트 유닛
370: 트랜시버 모듈 380: RF 모듈
385: 안테나 500, 800: FDD 캐리어
600, 700: TDD 캐리어 900: 서비스 영역
1010, 1020, 1030, 1040: 단말기1a~1n: BTS 10: distributed antenna system
30: POI 50: NMS
100: main unit 110: RF module
120: baseband module 150: backplane
170: transceiver module 171: FPGA
173: CPU 175: spectrum analysis module
180: channel scanner 190: power supply module
200: hub unit 270: transceiver module
290: power supply module 300: remote unit
370: transceiver module 380: RF module
385:
600, 700: TDD carrier 900: service area
1010, 1020, 1030, 1040: terminal
Claims (15)
상기 수신된 FDD 캐리어에 포함된 복수의 서비스 채널 각각을 복수의 TDD(Time Division Duplex) 캐리어로 변환하는 단계; 및
상기 변환된 복수의 TDD 캐리어를 전송하는 단계를 포함하는
분산 안테나 시스템의 서비스 방법.
Receiving a frequency division duplex (FDD) carrier including data for each of a plurality of service channels of different frequency bands;
Converting each of a plurality of service channels included in the received FDD carrier into a plurality of Time Division Duplex (TDD) carriers; And
Including the step of transmitting the converted plurality of TDD carriers
Distributed antenna system service method.
상기 복수의 TDD 캐리어로 변환하는 단계는
상기 복수의 서비스 채널 각각에 대한 시간 분할 정보를 생성하는 단계와,
상기 생성된 시간 분할 정보를 상기 복수의 TDD 캐리어 각각에 삽입하는 단계를 포함하는
분산 안테나 시스템의 서비스 방법.
The method of claim 1,
Converting into the plurality of TDD carriers
Generating time division information for each of the plurality of service channels; and
Including the step of inserting the generated time division information into each of the plurality of TDD carriers
Distributed antenna system service method.
상기 복수의 TDD 캐리어로 변환하는 단계는
상기 FDD 캐리어에 포함된 복수의 서비스 채널 각각이 전송될 전송 섹터를 판단하는 단계와,
상기 판단된 전송 섹터에 따라, 상기 복수의 서비스 채널 각각을 상기 TDD 캐리어로 변환하는 단계를 포함하는
분산 안테나 시스템의 서비스 방법.
The method of claim 1,
Converting into the plurality of TDD carriers
Determining a transmission sector in which each of a plurality of service channels included in the FDD carrier is to be transmitted,
And converting each of the plurality of service channels into the TDD carrier according to the determined transmission sector.
Distributed antenna system service method.
상기 판단된 전송 섹터에 따라, 상기 복수의 서비스 채널 각각을 상기 TDD 캐리어로 변환하는 단계는
상기 판단된 전송 섹터가 동일한 복수의 서비스 채널이 하나의 TDD 캐리어에 포함되도록 상기 동일한 복수의 서비스 채널을 상기 TDD 캐리어로 변환하는 단계를 포함하는
분산 안테나 시스템의 서비스 방법.
The method of claim 3,
According to the determined transmission sector, converting each of the plurality of service channels into the TDD carrier
And converting the plurality of identical service channels into the TDD carrier so that a plurality of service channels having the same determined transmission sector are included in one TDD carrier.
Distributed antenna system service method.
상기 복수의 TDD 캐리어로 변환하는 단계 후에,
특정 섹터 내의 가입자를 탐색하기 위한 가입자 탐지용 채널이 할당된 가입자 탐지용 할당 신호를 생성하는 단계; 및
상기 생성된 가입자 탐지용 할당 신호를 상기 변환된 복수의 TDD 캐리어 사이에 삽입하는 단계를 더 포함하는
분산 안테나 시스템의 서비스 방법.
The method of claim 1,
After converting the plurality of TDD carriers,
Generating a subscriber detection assignment signal to which a subscriber detection channel for searching for a subscriber in a specific sector is allocated; And
Inserting the generated subscriber detection allocation signal between the converted plurality of TDD carriers, further comprising
Distributed antenna system service method.
상기 가입자 탐지용 할당 신호를 생성하는 단계 후에,
상기 가입자 탐지용 할당 신호에 따른 데이터 요구를 수신하는 단계; 및
상기 데이터 요구가 수신된 섹터에 대해 TDD 캐리어를 전송하기 위한 시간을 할당하는 단계를 더 포함하는
분산 안테나 시스템의 서비스 방법.
The method of claim 5,
After the step of generating the subscriber detection allocation signal,
Receiving a data request according to the subscriber detection allocation signal; And
Allocating a time for transmitting the TDD carrier to the sector in which the data request was received, further comprising
Distributed antenna system service method.
상기 복수의 TDD 캐리어로 변환하는 단계 후에,
비상 통화를 위한 비상 서비스 채널 신호를 생성하는 단계를 더 포함하고,
상기 변환된 복수의 TDD 캐리어를 전송하는 단계는
상기 생성된 비상 서비스 채널 신호를 상기 변환된 복수의 TDD 캐리어 사이의 가드 기간(guard period)에 전송하는 단계를 포함하는
분산 안테나 시스템의 서비스 방법.
The method of claim 1,
After converting the plurality of TDD carriers,
Further comprising the step of generating an emergency service channel signal for the emergency call,
Transmitting the converted plurality of TDD carriers
Transmitting the generated emergency service channel signal in a guard period between the converted plurality of TDD carriers.
Distributed antenna system service method.
적어도 하나의 프로세서; 및
상기 적어도 하나의 프로세서에 전기적으로 연결된 메모리를 포함하고,
상기 메모리는, 상기 프로세서가 실행 시에,
적어도 하나의 기지국으로부터, 서로 다른 주파수 대역의 복수의 서비스 채널 각각에 대한 데이터를 포함하는 FDD(Frequency Division Duplex) 캐리어를 수신하고,
상기 수신된 FDD 캐리어에 포함된 상기 복수의 서비스 채널 각각을 복수의 TDD(Time Division Duplex) 캐리어로 변환하고,
상기 변환된 복수의 TDD 캐리어를 리모트 유닛에 전송하도록 하는 인스트럭션들을 저장하는
메인 유닛.
In the main unit of the distributed antenna system,
At least one processor; And
A memory electrically connected to the at least one processor,
The memory, when the processor is executed,
Receiving a frequency division duplex (FDD) carrier including data for each of a plurality of service channels of different frequency bands from at least one base station,
Each of the plurality of service channels included in the received FDD carrier is converted into a plurality of TDD (Time Division Duplex) carriers,
Storing instructions for transmitting the converted plurality of TDD carriers to a remote unit
Main unit.
상기 메모리는, 상기 프로세서가 실행 시에,
상기 복수의 서비스 채널 각각에 대한 시간 분할 정보를 생성하고,
상기 생성된 시간 분할 정보를 상기 복수의 TDD 캐리어 각각에 삽입하도록 하는 인스트럭션들을 저장하는
메인 유닛.
The method of claim 8,
The memory, when the processor is executed,
Generating time division information for each of the plurality of service channels,
Storing instructions for inserting the generated time division information into each of the plurality of TDD carriers
Main unit.
상기 메모리는, 상기 프로세서가 실행 시에,
상기 FDD 캐리어에 포함된 복수의 서비스 채널 각각이 전송될 전송 섹터를 판단하고,
상기 판단된 전송 섹터에 따라, 상기 복수의 서비스 채널 각각을 상기 TDD 캐리어로 변환하도록 하는 인스트럭션들을 저장하는
메인 유닛.
The method of claim 8,
The memory, when the processor is executed,
Determining a transmission sector in which each of a plurality of service channels included in the FDD carrier is to be transmitted,
Storing instructions for converting each of the plurality of service channels into the TDD carrier according to the determined transmission sector
Main unit.
상기 메모리는, 상기 프로세서가 실행 시에,
상기 판단된 전송 섹터가 동일한 복수의 서비스 채널이 하나의 TDD 캐리어에 포함되도록 상기 동일한 복수의 서비스 채널을 상기 TDD 캐리어로 변환하도록 하는 인스트럭션들을 저장하는
메인 유닛.
The method of claim 10,
The memory, when the processor is executed,
Storing instructions for converting the same plurality of service channels into the TDD carrier so that a plurality of service channels having the same determined transmission sector are included in one TDD carrier.
Main unit.
상기 메모리는, 상기 프로세서가 실행 시에,
특정 섹터 내의 가입자를 탐색하기 위한 가입자 탐지용 채널이 할당된 가입자 탐지용 할당 신호를 생성하고,
상기 생성된 가입자 탐지용 할당 신호를 상기 생성된 복수의 TDD 캐리어 사이에 삽입하도록 하는 인스트럭션들을 저장하는
메인 유닛.
The method of claim 8,
The memory, when the processor is executed,
Generates a subscriber detection assignment signal to which a subscriber detection channel is allocated to search for a subscriber in a specific sector,
Storing instructions for inserting the generated subscriber detection allocation signal between the generated plurality of TDD carriers
Main unit.
상기 메모리는, 상기 프로세서가 실행 시에,
상기 가입자 탐지용 할당 신호에 따른 데이터 요구를 수신하고,
상기 데이터 요구가 수신된 섹터에 대해 TDD 캐리어를 전송하기 위한 시간을 할당하도록 하는 인스트럭션들을 저장하는
메인 유닛.
The method of claim 12,
The memory, when the processor is executed,
Receiving a data request according to the subscriber detection allocation signal,
Storing instructions for allocating a time for transmitting a TDD carrier for the sector in which the data request was received
Main unit.
상기 메모리는, 상기 프로세서가 실행 시에,
비상 통화를 위한 비상 서비스 채널 신호를 생성하고,
상기 생성된 비상 서비스 채널 신호를 상기 변환된 복수의 TDD 캐리어 사이의 가드 기간(guard period)에 전송하도록 하는 인스트럭션들을 저장하는
메인 유닛.
The method of claim 8,
The memory, when the processor is executed,
Generate emergency service channel signals for emergency calls,
Storing instructions for transmitting the generated emergency service channel signal in a guard period between the converted plurality of TDD carriers
Main unit.
상기 메인 유닛은
적어도 하나의 기지국으로부터, 서로 다른 주파수 대역의 복수의 서비스 채널 각각에 대한 데이터를 포함하는 FDD(Frequency Division Duplex) 캐리어를 수신하고,
상기 수신된 FDD 캐리어에 포함된 상기 복수의 서비스 채널 각각을 복수의 TDD(Time Division Duplex) 캐리어로 변환하고, 상기 변환된 복수의 TDD 캐리어를 상기 적어도 하나의 리모트 유닛에 전송하고,
상기 적어도 하나의 리모트 유닛은
상기 메인 유닛으로부터 전송된 상기 복수의 TDD 캐리어를 서비스 영역 내의 적어도 하나의 단말기에 대해 시분할하여 출력하는
분산 안테나 시스템.In the distributed antenna system comprising a main unit and at least one remote unit,
The main unit is
Receiving a frequency division duplex (FDD) carrier including data for each of a plurality of service channels of different frequency bands from at least one base station,
Each of the plurality of service channels included in the received FDD carrier is converted into a plurality of TDD (Time Division Duplex) carriers, and the converted plurality of TDD carriers are transmitted to the at least one remote unit,
The at least one remote unit
Time-dividing and outputting the plurality of TDD carriers transmitted from the main unit for at least one terminal in a service area
Distributed antenna system.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020180070410A KR102149420B1 (en) | 2018-06-19 | 2018-06-19 | Distributed antenna system and service method thereof |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020180070410A KR102149420B1 (en) | 2018-06-19 | 2018-06-19 | Distributed antenna system and service method thereof |
Publications (2)
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---|---|
KR20190143003A KR20190143003A (en) | 2019-12-30 |
KR102149420B1 true KR102149420B1 (en) | 2020-08-31 |
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---|---|---|---|
KR1020180070410A KR102149420B1 (en) | 2018-06-19 | 2018-06-19 | Distributed antenna system and service method thereof |
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Country | Link |
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KR (1) | KR102149420B1 (en) |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2001189960A (en) * | 1999-12-28 | 2001-07-10 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Digital wireless communication method and system |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR102116557B1 (en) * | 2014-02-12 | 2020-05-28 | 한국전자통신연구원 | Terminal for d2d communication and rejecting interference method thereof |
-
2018
- 2018-06-19 KR KR1020180070410A patent/KR102149420B1/en active IP Right Grant
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JP2001189960A (en) * | 1999-12-28 | 2001-07-10 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Digital wireless communication method and system |
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