ES2318043T3 - Servicio celular multibanda por una red de television por cable. - Google Patents
Servicio celular multibanda por una red de television por cable. Download PDFInfo
- Publication number
- ES2318043T3 ES2318043T3 ES02769269T ES02769269T ES2318043T3 ES 2318043 T3 ES2318043 T3 ES 2318043T3 ES 02769269 T ES02769269 T ES 02769269T ES 02769269 T ES02769269 T ES 02769269T ES 2318043 T3 ES2318043 T3 ES 2318043T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- signals
- catv
- uplink
- downlink
- frequency
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 title claims abstract description 98
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 35
- 230000006854 communication Effects 0.000 claims description 30
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 30
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 claims description 12
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 claims description 12
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims description 12
- 230000010267 cellular communication Effects 0.000 claims description 11
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 9
- 230000032258 transport Effects 0.000 claims description 9
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 8
- 230000004656 cell transport Effects 0.000 claims description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims 6
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims 1
- 208000032370 Secondary transmission Diseases 0.000 abstract 1
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 abstract 1
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 50
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 10
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 6
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- 239000004606 Fillers/Extenders Substances 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 2
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 2
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000007175 bidirectional communication Effects 0.000 description 1
- 210000004271 bone marrow stromal cell Anatomy 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 238000006880 cross-coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000593 degrading effect Effects 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000000116 mitigating effect Effects 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000011218 segmentation Effects 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/14—Relay systems
- H04B7/15—Active relay systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/10—Small scale networks; Flat hierarchical networks
- H04W84/14—WLL [Wireless Local Loop]; RLL [Radio Local Loop]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N7/00—Television systems
- H04N7/10—Adaptations for transmission by electrical cable
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N7/00—Television systems
- H04N7/10—Adaptations for transmission by electrical cable
- H04N7/102—Circuits therefor, e.g. noise reducers, equalisers, amplifiers
- H04N7/104—Switchers or splitters
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/08—Access point devices
- H04W88/085—Access point devices with remote components
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Telephonic Communication Services (AREA)
- Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
Abstract
Un procedimiento para proveer comunicación celular de RF inalámbrica bidireccional multibanda a través de una red CATV (televisión por cable), caracterizado porque comprende: proveer un dispositivo de derivación en un punto activo en una red CATV; y comunicar señales celulares de RF inalámbricas de frecuencia desplazada y señales CATV, por la red CATV, entre un punto de acceso de la red CATV y un punto de terminación interior de la red CATV, en el que las señales CATV son comunicadas por el punto activo y las señales celulares de RF inalámbricas desplazadas son comunicadas por el dispositivo de derivación; en el que las señales celulares de RF inalámbricas de frecuencia desplazada comprenden tráfico multibanda; en el que el tráfico multibanda comprende tráfico de una pluralidad de sistemas celulares.
Description
Servicio celular multibanda por una red de
televisión por cable.
Esta solicitud reivindica el beneficio de la
solicitud provisional de EE.UU. Nº 60/287.705, presentada el 2 de
mayo de 2001, que se incorpora por referencia en este documento, en
su totalidad.
Esta descripción se refiere a un nuevo sistema y
topología para proveer servicio celular en múltiples bandas usando
una red de televisión por cable (CATV). El sistema puede mejorar la
cobertura en el interior de edificios y la capacidad disponible
total de redes celulares diferentes, usando la misma red CATV.
Estas redes celulares pueden tener múltiples interfaces aéreas,
diferentes bandas de frecuencia y pueden operarse simultáneamente
por diferentes proveedores de servicios celulares. Tal como se usan
en este documento, los términos "móvil", "celular" e
"inalámbrico" se refieren genéricamente a sistemas o redes de
radio como UMTS, GSM900, GSM1800, PCS1900, TDMA800, CDMA800,
CDMA2000 1X/3X, o PDC. Se conocen otros tipos, y todavía pueden
desarrollarse otros tipos en lo sucesivo, y se apreciará que
"móvil", "celular" e "inalámbrico" son términos
pensados para incluir todos esos sistemas.
En particular, esta descripción se refiere a una
ampliación de las redes de radio móvil convencionales que usan
televisión por cable o redes HFC (híbridas de fibra óptica y cable
coaxial) (y similares, denominadas todas en general como redes CATV
en lo sucesivo). Para ser incluso más específico, se describe un
procedimiento para fusionar redes CATV en redes de radio móvil para
proveer servicios y cobertura de voz y datos mejorados, mientras que
se aumenta la capacidad de la red; para proveer acceso en hogares y
oficinas para cualquier combinación de terminales de radio móvil,
en una red de radio móvil; para combinar y llevar cualquier
combinación de señales de radio móvil por el sistema CATV, sin
interferir entre sí, o el servicio CATV.
La teoría básica por la que funcionan las redes
de radio móvil y celular es perfectamente conocida. Puntos de
acceso de red distribuidos geográficamente, cada uno definiendo
células de la red, caracterizan las redes de radio celular. A los
puntos de acceso de red distribuidos geográficamente se les
denomina típicamente estaciones base BS o estaciones transceptoras
base BTS, e incluyen equipos de transmisión y recepción para
transmitir señales a y recibir señales de terminales de radio móvil
(MT). Aquí, un MT incluye no sólo un teléfono celular normal, sino
cualquier dispositivo capaz de realizar comunicaciones celulares.
Cada célula (o sector) está usando sólo parte de los recursos del
espectro total autorizados al operador de red, pero pueden usarse
recursos de la misma capacidad (ya sea frecuencia o código) muchas
veces en células diferentes, siempre que la interferencia de célula
a célula se mantenga en un nivel perfectamente definido. Esta
práctica se conoce como factor de reutilización de red. Las células
pueden subdividirse más, definiendo así microcélulas. Cada una de
tales microcélulas provee cobertura celular a un área definida (y
normalmente pequeña). Las microcélulas son limitadas normalmente en
cuanto a su capacidad disponible total.
Un problema que tiene que resolverse es la
incapacidad de las técnicas actuales de reutilización de frecuencia
o código (sectorización y subdivisión célula-área) de ocuparse del
problema de la "tercera dimensión". Las redes celulares no
tienen medio de ocuparse del problema de terminales de usuario en
elevaciones más altas de lo habitual, por ejemplo pisos superiores
de edificios de oficinas o residenciales de gran altura. La demanda
global de servicios móviles ha hecho que los operadores de redes
celulares desarrollen una red intensiva de BTS en áreas urbanas.
Esto ha mejorado la utilización del espectro (capacidad de red
incrementada) al nivel del suelo, pero ha agravado el problema en
edificios de gran altura donde los MT ahora "ven" varias BTS
en la misma frecuencia o código.
Las células de una red de radio celular están
conectadas típicamente a una entidad de superior nivel, que puede
denominarse centro de conmutación móvil (MSC), que provee ciertas
funciones de control y conmutación para todas las BTS conectadas a
él. Los MSC están conectados entre sí, y también a la red
telefónica pública conmutada (PSTN), o ellos mismos pueden tener tal
interfaz PSTN.
La implementación convencional de redes de radio
móvil ha tenido algunas limitaciones importantes. Al operar por
encima de 1 GHz, en una red de radio móvil convencional es
necesario construir numerosas estaciones base para proveer la
cobertura geográfica necesaria y para suministrar suficiente
capacidad para aplicaciones de datos a alta velocidad. Las
estaciones base requieren una cantidad importante de bienes
inmuebles, y son muy antiestéticas.
Otra limitación es que, como las torres
celulares son caras, y requieren bienes inmuebles, es
económicamente viable incluir en una red sólo un número limitado de
ellas. Por consiguiente, el tamaño de las células podría ser
bastante grande, y por lo tanto es necesario equipar los terminales
de radio móvil con la capacidad de radiar a alta potencia para
transmitir señales de radio suficientemente fuertes para que las
torres celulares dispersas geográficamente reciban.
A medida que aumenta el radio de las células, la
velocidad efectiva media de transmisión de datos por usuario en la
mayoría de los protocolos basados en paquetes disminuye en
consecuencia y el servicio de datos a alta velocidad podría
deteriorarse.
Otra limitación más de las redes de radio
celular tal como están implementadas convencionalmente es que las
antenas celulares están ubicadas típicamente fuera de los
edificios, aun cuando sería muy beneficioso proveer servicio
celular dentro de los edificios. La penetración de señales
celulares para aplicaciones en interior de edificios requiere
emplazamientos de alta potencia, o emplazamientos adicionales o
repetidores para superar la atenuación inherente a la penetración
en el interior de edificios. A medida que se incrementa la
frecuencia, el nivel de la señal en el interior de edificios
disminuye en consecuencia. Como las antenas de estación base están
situadas fuera de edificios, es difícil para los terminales de radio
móvil transmitir señales suficientemente fuertes para propagarse
eficazmente del interior del edificio al exterior del edificio. Por
lo tanto, el uso de terminales móviles dentro de edificios tiene
como resultado velocidad de transmisión de datos reducida y consume
una cantidad sustancial de la limitada duración de la batería.
Otra limitación más de las redes de radio móvil
tal como están implementadas convencionalmente es la capacidad
limitada inherente de todas y cada una de las BTS de proveer
servicio de voz y datos. Esta escasez de capacidad es debida al
modo en que se asignan los recursos del espectro a cada BTS. Para
permitir razonable calidad de voz y datos, cada BTS puede usar sólo
una parte de los recursos del espectro total poseídos por el
operador celular. Otras BTS pueden reutilizar la misma parte de los
recursos del espectro como una BTS dada, pero ha de respetarse un
patrón de dispersión geográfica. Esto se denomina un factor de
reutilización de código para las tecnologías basadas en CDMA, y
factor de reutilización de frecuencia para las tecnologías basadas
en TDMA.
Como la televisión por cable es tan omnipresente
hoy en día, incluso en áreas rurales, se vuelve interesante
intentar superar las limitaciones identificadas anteriormente de
los sistemas celulares aprovechando el ancho de banda de las redes
CATV.
La Fig. 1 muestra un sistema CATV, de forma
esquemática muy simplificada. En el sistema CATV, la cabecera de
cable CATV está conectada a una red de cable CATV. La red de cable
CATV incluye diversos equipos, como amplificadores. La mayoría de
las redes CATV son bidireccionales hoy en día. Es decir, son
posibles comunicaciones desde la cabecera de cable CATV hacia el
usuario final (es decir, comunicaciones descendentes) y también
comunicaciones desde el usuario final hasta la cabecera de cable
CATV (es decir, comunicaciones ascendentes).
La red CATV mostrada en la Fig. 1 es un sistema
bidireccional. Los amplificadores CATV también son bidireccionales.
Las comunicaciones ascendentes son llevadas en una banda
relativamente estrecha de 5-45 MHz. Las
comunicaciones descendentes son transportadas en una banda
relativamente ancha de 50-750 MHz o
50-860 MHz, dependiendo del sistema particular.
Las comunicaciones que viajan en sentido
descendente desde la cabecera de cable CATV se pasan a través de
una red en forma de árbol hasta un decodificador (STB). El STB se
conecta al televisor. Por supuesto, es bastante posible que el
televisor incluya el equipo apropiado para permitir la conexión del
cable sin el uso de un STB. Asimismo, podría haber un cable módem u
otro dispositivo relacionado. Por conveniencia, en este documento se
usa STB para dar a entender cualquier dispositivo de esta
clase.
La Fig. 2 muestra un procedimiento convencional
de llevar comunicaciones celulares bidireccionales por tal red. En
este procedimiento, la red móvil terrestre pública (PLMN) está
conectada al sistema de cable por una interfaz I/F. Las
comunicaciones descendentes desde la PLMN se llevan a través de los
amplificadores CATV, y la red CATV a través de un controlador de
antena remota (RAD). El RAD toma las comunicaciones descendentes y
las emite a un MT.
Las comunicaciones ascendentes procedentes del
terminal móvil viajan a través del RAD, y a través de la parte
ascendente del ancho de banda, a través de los amplificadores CATV,
a través del I/F, y luego a la PLMN. Naturalmente, es necesaria
conversión de frecuencia en el RAD de manera que las comunicaciones
ascendentes puedan ser metidas en el ancho de banda ascendente de
la red CATV.
Los procedimientos anteriores para llevar
señales inalámbricas por la red CATV incluyen reordenar o
reempaquetar la señal de radio original para meterla dentro de las
frecuencias estándar (5-45 MHz y
50-750/860 MHz) y canales CATV existentes. Esto se
hace típicamente mediante elementos activos, que elevan y reducen
las frecuencias inalámbricas para que coincidan con las frecuencias
operacionales estándar CATV conocidas en las frecuencias
ascendentes y descendentes estándar CATV. Sin embargo, usar los
canales estándar CATV reduce el ancho de banda disponible de los
operadores CATV al proveer vídeo, datos y voz según los estándares
comunes CATV como DOCSIS y DVB.
Sin embargo, todos esos procedimientos han sido
desventajosos. En particular, si se desea reordenar y reempaquetar
la banda de frecuencias UMTS completa (1920-1980
MHz, 2110-2170 MHz) en los canales estándar CATV,
se encuentra que el ancho de banda ascendente UMTS (60 MHz) es
demasiado grande, y por lo tanto imposible de llevar para la
televisión por cable en sentido ascendente (40 MHz). Aunque fuera a
llevarse un menor ancho de banda UMTS por la televisión por cable
en sentido ascendente, esto reduciría drásticamente el escaso
recurso CATV ascendente. A continuación se resumen algunos
documentos de patente que representan tales procedimientos
desventajosos.
Las patentes de EE.UU. 5.802.173 y 5.809.395
(patentes relacionadas) describen un sistema de radiotelefonía en
el que se llevan señales celulares por una red CATV. Sin embargo,
la frecuencia de las comunicaciones celulares ascendentes es
convertida "en el intervalo de 5 a 30 MHz". Tal conversión es
necesaria porque la frecuencia de la red CATV normalmente está
dividida en dos bandas: una banda alta que se ocupa de la
transmisión descendente (cabecera de cable a concentrador a
abonado) y una banda baja que se ocupa de la transmisión ascendente
(abonado a concentrador a cabecera de cable). En otras palabras,
cualquier señal o comunicación ascendente por aproximadamente 45
MHz es filtrada por la propia red CATV como parte del
funcionamiento normal de la red. Según el procedimiento de la
patente '173, todas las comunicaciones ascendentes deben ser
metidas dentro de la banda baja (es decir, en "una parte del
espectro de frecuencia asignada en el sistema CATV para
comunicaciones ascendentes").
La patente de EE.UU. 5.828.946 describe un
esquema de comunicaciones inalámbricas basado en televisión por
cable. Según el procedimiento de la patente '946, para evitar que
múltiples recepciones celulares del exterior causen ruido por la
red CATV, sólo las señales recibidas a un nivel de potencia
suficiente son convertidas y enviadas en sentido ascendente.
La patente de EE.UU. 5.822.678 reconoce que la
naturaleza de frecuencia dividida de las redes CATV es un problema.
En particular, la patente '678 enseña que el ancho de banda
limitado disponible "dentro de la banda de frecuencias de cinco
megahercios a 40 megahercios" representa "un problema con el
uso de la planta de cable para llevar señales telefónicas". Para
resolver este problema, el procedimiento de la patente '678 es que
"las asignaciones de frecuencia existentes actualmente para
televisión por cable son redefinidas". Es decir, la división
entre bandas altas y bajas en una red CATV se desplaza de
aproximadamente 40 MHz a varios cientos de megahercios más alta.
Este procedimiento simplista es sumamente desventajoso porque
requiere sustitución de cantidades sustanciales de equipos en
cualquier red CATV. Un procedimiento tan caro aún no ha sido
adoptado para uso real.
La patente de EE.UU. 5.638.422, al igual que los
documentos mencionados previamente, enseña a llevar comunicaciones
celulares de enlace ascendente en el "camino de retorno del
sistema CATV, es decir, 5 a 30 MHz, para tráfico telefónico en la
dirección de retorno". Además las comunicaciones celulares de
enlace descendente se llevan desventajosamente en "el espectro
avanzado, es decir, 50 a 550 MHz del sistema CATV". Esto
interfiere con las señales CATV, y es problemático para el operador
CATV, que debe desplazar la programación existente a otras partes
del espectro para hacer sitio para las señales celulares de enlace
descendente.
La patente de EE.UU. 6.223.021 enseña cómo usar
controladores de antena remota programables para proveer cobertura
celular aumentada en áreas exteriores. Por ejemplo, durante la hora
punta de la mañana, las antenas remotas son sintonizadas a una
frecuencia establecida y a otras durante la hora punta de la tarde.
De este modo, pueden aumentarse flexiblemente las comunicaciones en
exteriores. Los controladores de antena remota y sus antenas son
colgados de cables exteriores CATV. La patente '021 no describe
cómo resolver el problema de ancho de banda ascendente limitado para
comunicaciones celulares de enlace ascendente.
La patente de EE.UU. 6.192.216 describe cómo
usar un tono de ganancia procedente de ubicaciones de antenas
remotas, enviado por una red CATV, para determinar un nivel
apropiado de señal en el que debe transmitir cada ubicación de
antena remota.
La patente de EE.UU. 6.122.529 describe el uso
de antenas remotas exteriores y controladores de antena remota para
aumentar un área de cobertura celular existente, pero sólo en áreas
donde las antenas celulares exteriores no proveen cobertura. La
señal de una BTS dada enviada a una torre de antena celular es
difundida simultáneamente por las antenas remotas para superar las
áreas "ciegas".
La patente de EE.UU. 5.953.670 describe también
cómo usar controladores de antena remota, pero adopta el
procedimiento identificado anteriormente de enviar comunicaciones
celulares de enlace ascendente en la banda baja CATV.
Por lo tanto, un objeto de la invención es
superar las limitaciones identificadas anteriormente de las redes
actuales de radio móvil, y las desventajas identificadas
anteriormente de los intentos relacionados de integrar redes de
radio móvil estándar con redes CATV.
Según un aspecto del sistema, se provee una
ampliación de las redes convencionales de radio móvil por la que se
permite que una red CATV transporte tráfico de radio móvil
bidireccional multibanda. Según otro aspecto del sistema, se provee
una red CATV capaz de ocuparse del tráfico en una configuración
multibanda predeterminada de diversos sistemas de radio móvil de
diversos proveedores, simultáneamente, sin degradar los servicios
CATV o los servicios celulares.
Para lograr los objetos anteriores y otros
objetos, la red CATV funciona como un elemento de acceso de las
redes de radio móvil, concretamente en la sección de
propagación-radiación de RF. Según el sistema
descrito en este documento, las capacidades de las redes CATV
existentes se conservan sustancialmente, y no tienen que
modificarse los terminales de radio móvil. Es decir, las señales
enviadas según el protocolo de comunicaciones de radio atraviesan
la red CATV sobre frecuencias CATV no utilizadas por encima de las
frecuencias usadas para programación CATV, pero llegan a los
terminales móviles exactamente a la misma frecuencia estándar que
fue producida originalmente por la estación base.
Las frecuencias de radio y estructuras de canal
de las redes de radio móvil y las redes CATV son diferentes. La red
CATV es modificada para permitir la propagación de las señales de
RF de la red de radio móvil, con frecuencia trasladada para
propagarse por el sistema CATV en una banda más alta que la
programación CATV.
Tal banda de frecuencias no es usada en absoluto
por los operadores CATV, pero puede usarse para llevar
combinaciones de señales de sistemas celulares mejorando
apropiadamente la infraestructura CATV. Por lo tanto, un objeto es
proveer un sistema capaz de transportar más de un sistema celular
simultáneamente (en otras palabras, servicio celular
multibanda).
Una red CATV convencional es una red de dos vías
que tiene una topología de árbol y ramas con cables,
amplificadores, separador/combinadores de señal y filtros. Según un
aspecto del sistema, los cables y otros componentes pasivos como
separadores/combinadores de señal no son modificados, pero los
elementos activos sí lo son. Por lo tanto, el sistema incluye
nuevos componentes para un sistema CATV que permiten superponer un
sistema de comunicación bidireccional, multiestándar, multibanda.
Los componentes modificados permiten que ambos tipos de señales
(las señales ascendentes y descendentes CATV y las señales
ascendentes y descendentes celulares) sean llevadas por la red
simultáneamente de manera totalmente independiente (sin ningún
acoplamiento cruzado que pueda ser una fuente de una interferencia
inaceptable).
Es importante observar que los cables (de fibra
y coaxiales) usados en redes CATV no están rigurosamente limitados
en cuanto a ancho de banda. Las redes CATV prácticas tienen el
ancho de banda limitado por el ancho de banda y las limitaciones de
carga de señal de los amplificadores repetidores prácticos. Las
redes CATV ahora usan filtros para segmentar el espectro del cable
en dos bandas - una para comunicaciones ascendentes y la otra para
comunicaciones descendentes. Añadir duplexores y filtros para
proveer segmentación adicional del espectro permite que
amplificadores adicionales se ocupen del tráfico de red celular
ascendente y descendente.
Según otro aspecto del sistema, se provee un
componente que actúa como antena de transmisión/recepción y
convertidor de frecuencia para cualquier combinación de señales
celulares, y como unidad de entrada/salida CATV para la red CATV.
El componente también puede proveer atenuación controlada en el
enlace descendente. La mayoría de las señales de vídeo CATV
existentes ya están limitadas a frecuencias inferiores 750 MHz
(algunas redes CATV suben hasta 860 MHz) así que las señales
celulares estandarizadas son trasladadas por encima de este límite.
Los diferentes tipos de señales (CATV y celulares) puede coexistir
dentro del mismo cable CATV debido a este hecho.
La red CATV se modifica así de un modo que
permite que las transmisiones CATV se mantengan en su formato y
asignaciones de frecuencia originales. Las modificaciones en la
propia red CATV puede hacerse usando sólo componentes lineales como
filtros y amplificadores. Las modificaciones son sencillas,
robustas y asequibles.
La invención se enseña más adelante por medio de
diversas realizaciones ejemplares específicas explicadas
detalladamente, y se ilustra en las figuras de dibujos adjuntas.
Sin embargo, se apreciará que la invención es mucho más amplia que
los ejemplos descritos más adelante, y los ejemplos se proveen por
enseñar la invención en su realización preferida actualmente. La
intención de las reivindicaciones adjuntas es describir el alcance
real de la invención.
Las figuras de dibujos representan, de forma
esquemática muy simplificada, realizaciones que reflejan los
principios de la invención. Muchos elementos y detalles que serán
entendidos inmediatamente por alguien familiarizado con este campo
han sido omitidos para evitar impedir ver claramente la invención.
En los dibujos:
La Fig. 1 muestra una red CATV convencional.
La Fig. 2 ejemplifica procedimientos anteriores
para llevar señales celulares por una red CATV.
La Fig. 3 muestra una red de cable celular
mejorada según una realización de la invención.
La Fig. 4 muestra un esquema de un dispositivo
de derivación celular según una realización de la invención.
La Fig. 5 muestra un dispositivo de acoplamiento
de red y una antena celular de montaje de cable según una
realización de la invención.
La Fig. 6 muestra un módulo de entrada celular
para un sistema de doble banda según una realización de la
invención.
La Fig. 7 muestra un esquema de asignación de
frecuencia para un sistema celular de doble banda.
La Fig. 8 muestra un esquema alternativo de
asignación de frecuencia para un sistema celular de doble
banda.
La Fig. 9 muestra un convertidor de frecuencia
(convertidor elevador/reductor, o UDC) para un sistema celular de
doble banda con frecuencias como en las Figs. 7 u 8.
La Fig. 10 muestra un módulo de entrada celular
para un sistema de triple banda según una realización de la
invención.
La Fig. 11 muestra un esquema de asignación de
frecuencia para un sistema celular de triple banda.
La Fig. 12 muestra un convertidor de frecuencia
para un sistema celular de tripla banda.
La Fig. 13 muestra un módulo de entrada celular
para un sistema de seis bandas según una realización de la
invención.
La Fig. 14 muestra un esquema de asignación de
frecuencia para un sistema celular de seis bandas.
La Fig. 15 muestra un convertidor de frecuencia
para un sistema de seis bandas.
A continuación se enseñará la invención usando
diversas realizaciones ejemplares. Aunque las realizaciones están
descritas detalladamente, se apreciará que la invención no está
limitada sólo a estas realizaciones, sino que tiene un alcance que
es significativamente más amplio. Deben consultarse las
reivindicaciones adjuntas para determinar el verdadero alcance de la
invención.
La Figura 3 muestra un segmento CATV en un
sistema híbrido inalámbrico/televisión por cable en el que está
implementada la invención. En la Fig. 3, las frecuencias
inalámbricas de enlace ascendente y de enlace descendente no son
convertidas al ancho de banda normal del sistema CATV. En cambio,
las frecuencias de enlace ascendente y de enlace descendente son
convertidas a parte del ancho de banda por encima de la programación
CATV. Es decir, todas las comunicaciones inalámbricas son llevadas,
por ejemplo, por encima de 860 MHz.
El amplificador CATV normalmente pasa sólo
frecuencias en la banda de 5-45 MHz para
comunicaciones ascendentes, y filtra todas las demás frecuencias
que pasan en sentido ascendente. El amplificador CATV normalmente
pasa sólo frecuencias en la banda de 50-750/860 MHz
para comunicaciones descendentes, y filtra todas las demás
frecuencias que pasan en sentido descendente. Esto representa un
problema de llevar las comunicaciones celulares en una banda por
encima de la programación normal CATV.
Para superar este problema, se instala una
derivación celular (CBP) en cada punto o componente activo (como un
amplificador CATV, un amplificador troncal, un extensor de línea,
un módulo de distribución, y similares). El CBP incluye un
amplificador celular y dispositivos de derivación (BPD). El CBP pasa
así las comunicaciones de enlace ascendente y enlace descendente
alrededor de los amplificadores CATV de manera que las
comunicaciones celulares no son filtradas por los amplificadores
CATV.
En cada ubicación de usuario final, hay provisto
un dispositivo de acoplamiento de red (NCD) y una antena celular de
montaje de cable (CMCA). El NCD pasa el tráfico CATV a y desde el
STB (o el televisor u otro componente si no se usa STB), y pasa el
tráfico celular a y desde la CMCA. La ubicación de usuario final
puede considerarse como un punto de terminación de interior de la
red CATV.
El tráfico procedente de la cabecera de cable se
combina con el tráfico procedente de la PLMN A y la PLMN B por
medio de un módulo de entrada celular (CEEM, descrito más
adelante). La PLMN A y la PLMN B son tipos de sistemas diferentes,
como GSM1800 y UMTS. El tráfico procedente de estos dos sistemas
diferentes puede considerarse como tráfico multibanda o
comunicaciones celulares multibanda. Tal como se usa en este
documento, "multibanda" significa tráfico de más de un sistema
(aunque tales sistemas podrían ser concebiblemente del mismo tipo,
como UMTS de un proveedor y UMTS de otro proveedor).
La Fig. 4 muestra una vista más detallada de la
derivación celular (CBP). Cada dispositivo de derivación BPD
incluye filtros que pasan el tráfico CATV
(5-750/860 MHz) al amplificador CATV, y que pasan el
tráfico celular al amplificador celular. El tráfico celular de
enlace ascendente y de enlace descendente no está a las frecuencias
celulares normales, sino que está desplazado a otra banda de
frecuencias que es típicamente inferior a las frecuencias normales
de transmisión, pero superior a la programación CATV. Como se
muestra en la Fig. 4, el tráfico de enlace ascendente y de enlace
descendente desplazado es amplificado y vuelto a unir después en el
cable en el otro dispositivo de derivación BPD.
También puede denominarse al CBP como un módulo
de transporte celular (CETM) porque transporta la señal celular a
través de la red CATV. El CETM está instalado en cualquier
componente activo de la red CATV, circunvalando los amplificadores
troncales, los extensores de línea y los módulos de distribución.
El CETM de la Fig. 4 es, por lo tanto, un repetidor amplificador
bidireccional que amplifica las señales celulares de enlace
ascendente desplazadas y de enlace descendente desplazadas. También
puede amplificar las portadoras de LO (oscilación local) (descritas
más adelante). La amplificación bidireccional de las señales
celulares desplazadas se hace en cada punto de la red CATV donde
está instalado un amplificador CATV, ya que el amplificador CATV
estándar no puede ocuparse de las señales celulares de enlace
ascendente desplazadas y de enlace descendente desplazadas tal como
es. El repetidor CETM debe ser suficientemente lineal, para
prevenir la distorsión de las señales celulares. Su ganancia no debe
variar demasiado por la banda de 75 MHz en cada dirección. El CETM
puede obtener su energía de la red CATV, en cuyo caso debe ser muy
eficiente con mínimo suministro de energía.
Según una realización específica, el CETM puede
instalarse incluso cuando no está presente un componente activo
como un amplificador CATV. Es decir, el CETM puede emplearse en
situaciones en las que sólo tienen que amplificarse las señales
celulares.
La Fig. 5 muestra el dispositivo de acoplamiento
de red NCD y la antena celular de montaje de cable CMCA. El NCD
simplemente pasa el tráfico CATV (860 MHZ e inferior, por ejemplo)
al decodificador STB, y pasa el tráfico celular (superior a 860
MHz, por ejemplo) a la CMCA. Las señales CATV y celulares, cuando
están juntas, pueden considerarse como una señal combinada.
La CMCA incluye un convertidor elevador y
reductor UDC para convertir las frecuencias celulares de las
frecuencias desplazadas a las frecuencias normales según el
estándar o estándares particulares que se usen para comunicaciones
celulares. Asimismo, el UDC también toma las frecuencias celulares
normales y las convierte en frecuencias desplazadas para
transmisión a lo largo del cable. El UDC también puede denominarse,
más sencillamente, convertidor de frecuencia.
La CMCA, en particular, toma las comunicaciones
de enlace descendente y las convierte de su forma desplazada, tal
como se reciben del sistema de cable, en sus frecuencias normales
sin desplazar. Además, toma las comunicaciones de enlace ascendente
y las convierte de sus frecuencias normales sin desplazar, en
frecuencias desplazadas para transmisión a lo largo del sistema de
cable a la PLMN apropiada.
El convertidor elevador y reductor UDC está
acoplado con una antena para comunicar con un terminal móvil en las
frecuencias celulares normales.
El UDC puede incluir más de sólo un módulo
convertidor de frecuencia, y podría tener varios.
La Fig. 6 muestra un módulo de entrada celular
(CEEM) 110. Una BTS 60 del sistema celular A y una BTS del sistema
celular B están conectadas cada una al CEEM. En este ejemplo, el
sistema A es un sistema GSM1800, y el sistema B es un sistema UMTS.
Los dos sistemas A y B pueden ser del mismo o diferentes
proveedores.
La Fig. 7 muestra cómo pueden ser alojados estos
dos sistemas al mismo tiempo en el ancho de banda del sistema
CATV.
La Fig. 7 muestra, como ejemplo, las frecuencias
UMTS (para el sistema B) y GSM1800 (para el sistema A) antes y
después de la conversión de frecuencia. Es decir, la frecuencia del
sistema GSM1800 (sistema A) es trasladada de manera que el tráfico
de enlace ascendente ocupa la parte de las señales de enlace
ascendente desplazadas (ENLACE ASCENDENTE en la parte superior de la
figura) indicada por A. La frecuencia de este sistema GSM1800 (A)
también es trasladada de manera que el tráfico de enlace
descendente ocupa la parte de las señales de enlace descendente
desplazadas (ENLACE DESCENDENTE en la parte superior de la figura)
como también se indica por A.
Asimismo, la figura ejemplar muestra cómo la
frecuencia de las señales del sistema UMTS B son trasladadas a las
señales de enlace ascendente desplazadas y las señales de enlace
descendente desplazadas que son llevadas por las frecuencias sin
usar del sistema CATV. En la figura, el símbolo "R" indica una
sub-banda reservada, que puede usarse para cualquier
propósito particular. Cada parte de la banda de enlace ascendente y
la banda de enlace descendente se denomina así una
sub-banda en este documento.
La Fig. 8 muestra un procedimiento alternativo
de desplazamiento de frecuencia para ilustrar el hecho de que son
posibles muchas variaciones dentro de la invención, y que el
procedimiento descrito en este documento es muy flexible. En
particular, en la Fig. 8, las señales de enlace descendente
celulares desplazadas son llevadas en el intervalo de, por ejemplo,
960 MHz a 1035 MHz, y las señales de enlace ascendente desplazadas
son llevadas en el intervalo de, por ejemplo, 1080 MHz a 1155
MHz.
La ubicación de las bandas de enlace ascendente
y enlace descendente puede variarse para adaptarse a las
preferencias del proveedor local CATV, para proveer suficiente
aislamiento entre las señales celulares desplazadas y las señales
CATV, y para proveer suficiente aislamiento entre las señales
celulares de enlace ascendente desplazadas y de enlace descendente
desplazadas.
Los anchos de las bandas de enlace ascendente y
enlace descendente también pueden variarse, y asimismo también
pueden variarse los anchos de las sub-bandas y no
tienen que ser necesariamente de ancho uniforme.
Volviendo a la Fig. 6, la BTS 60 del sistema
GSM1800 A está conectada a un convertidor de frecuencia
elevador/reductor 210 que convierte las señales GSM1800 de enlace
descendente de su formato celular sin desplazar original a un
formato desplazado de acuerdo con el procedimiento o plan de
desplazamiento de frecuencia predeterminado (como los de las Figs. 7
u 8). Las señales de enlace descendente procedentes del sistema A
son desplazadas así a la parte de la banda de enlace descendente
puesta aparte para el sistema A.
La BTS 60 del sistema UMTS B está conectada a un
convertidor de frecuencia 210 que convierte las señales de enlace
descendente de su formato celular sin desplazar original a un
formato desplazado de acuerdo con el plan de frecuencias
predeterminado. Las señales de enlace descendente procedentes del
sistema B son desplazadas así a la parte de la banda de enlace
descendente puesta aparte para el sistema B.
Asimismo, los convertidores de frecuencia 210
convierten las señales celulares de enlace ascendente desplazadas
del formato desplazado (es decir, de las frecuencias en las bandas
de enlace ascendente puestas aparte para los sistemas particulares)
a su formato normal (es decir, en frecuencias GSM1800 o UMTS).
Se apreciará que el CEEM recibe señales
celulares originales procedentes de una pluralidad de estaciones
base, y convierte las señales celulares originales a un formato
desplazado en una sub-banda de acuerdo con un plan
de desplazamiento de frecuencia predeterminado, y pasa las señales
de enlace descendente desplazadas a un sistema CATV. Igualmente, el
CEEM recibe señales celulares desplazadas procedentes del sistema
CATV, y convierte las señales celulares desplazadas a un formato
original de acuerdo con el plan de desplazamiento de frecuencia
predeterminado, para generar señales celulares originales para
estaciones base respectivas de las estaciones base.
Las estaciones base participan en diferentes
sistemas celulares respectivos (es decir, un sistema GSM1800 para
el sistema A, y un sistema UMTS para el sistema B), y así cada una
de las sub-bandas puede llevar el tráfico para un
proveedor de servicios diferente y/o un sistema diferente.
Cada sub-banda de enlace
ascendente o enlace descendente puede ser trasladada
independientemente usando un oscilador local diferente en el UDC
210 respectivo del CEEM. En la figura no se muestran bandas de
guarda entre las sub-bandas por simplicidad. Sin
embargo, si se necesitan bandas de guarda entre las
sub-bandas, las frecuencias del oscilador local
pueden establecerse para crearlas.
Las sub-bandas son creadas de la
asignación de frecuencia estándar original de los sistemas de radio
móvil. El ancho de banda de la sub-banda que ha de
ser trasladada no está limitado por los ejemplos mostrados en este
documento. El proveedor del sistema de radio móvil puede ofrecer
transportar por este sistema hasta todo el ancho de banda que
posee.
La Fig. 9 muestra un convertidor de frecuencia
UDC para una CMCA de acuerdo con el sistema de las Figs. 6 y 7 u 8.
En particular, el UDC está adaptado para una situación en la que un
proveedor GSM y un proveedor UMTS son alojados al mismo tiempo por
el sistema de cable. Las señales celulares desplazadas son
comunicadas como se muestra en la parte superior de la figura por
medio de un combinador (para las señales de enlace ascendente) y un
divisor (para las señales de enlace descendente).
Las señales de enlace descendente son
convertidas de una manera conocida a una frecuencia intermedia (con
osciladores locales F1/F5), y luego convertidas a las frecuencias
celulares normales para GSM y UMTS, respectivamente (usando F3/F7).
Estas se pasan a la unidad de antena ANT.
Asimismo, las señales de enlace ascendente son
recibidas desde la unidad de antena ANT y convertidas de la manera
conocida (usando F4/F8) a una frecuencia intermedia, y luego
convertidas (usando F2/F6) a las frecuencias celulares desplazadas
y combinadas para transporte por la red CATV.
Como la CMCA en este ejemplo se ocupa de dos
sistemas diferentes, puede considerarse como un módulo de doble
banda de montaje de cable (CMDBM). Además, como la CMCA en este
ejemplo se ocupa de tráfico de tipo 3G, puede describirse como un
módulo de tercera generación de montaje de cable
(CMT-GM). Ambas maneras de descripción son
apropiadas, aunque a lo largo de toda esta descripción se usará el
término más genérico CMCA porque la entrega de señales procedentes
de un número arbitrario de sistemas y de cualquier tipo inalámbrico
es un objetivo
importante.
importante.
Como puede comprenderse a partir de lo anterior,
se necesitan osciladores locales (LO) precisos. Las frecuencias del
oscilador local pueden inyectarse en el sistema en el CEEM, y
llevarse a lo largo del camino a la CMCA. Tales frecuencias de LO
pueden denominarse como tonos piloto. La CMCA puede usar esta señal
de LO para convertir las señales de enlace ascendente y enlace
descendente a/de sus frecuencias estándar originales. El transporte
de las frecuencias del oscilador local a lo largo de la red hasta la
CMCA elimina la necesidad de usar fuentes de frecuencia precisas y
caras en la CMCA. Esto puede reducir la complejidad y coste de la
CMCA para el abonado. Por supuesto, se prefiere pero no se requiere
este procedimiento de transporte de las frecuencias de LO, y en la
CMCA pueden estar provistos osciladores locales precisos.
Algunos proveedores de servicios podrían querer
suministrar sólo servicio de banda única a algunos de sus clientes.
Un módulo de banda única puede coexistir con otros módulos de doble
o triple banda (o más) conectados a la misma red CATV mejorada
multibanda. Los mismos locales pueden tener un módulo de banda
única en una salida CATV, y un módulo de doble banda en una salida
CATV diferente, en otra parte de la casa o la oficina.
La Fig. 9 muestra un UDC dispuesto para uso en
una CMCA, pero resultará inmediatamente evidente para los que estén
familiarizados con este campo que podría usarse una disposición
sustancialmente similar como el UDC en el CEEM mostrado, por
ejemplo, en la Fig. 6, pero con los caminos de enlace ascendente y
de enlace descendente en las direcciones apropiadas.
La Fig. 9 muestra un convertidor de frecuencia
UDC adaptado para ocuparse de dos sistemas (y así tener dos módulos
convertidores de frecuencia), pero podría adoptarse el mismo
procedimiento para ocuparse de cualquier número arbitrario de
sistemas. Asimismo, la realización de la conversión de frecuencia
intermedia podría realizarse aunque sólo estuviera siendo soportado
un sistema.
A continuación se presentará un ejemplo con tres
sistemas.
En la Fig. 10, los sistemas A y B son como en el
ejemplo previo, pero ahora se ha añadido un sistema adicional, el
sistema C. El sistema C es un sistema GSM900. El CEEM 110 de la
Fig. 10 tiene, por lo tanto, un tercer convertidor de frecuencia
210 al que está conectada una BTS para el sistema C. Las señales de
enlace descendente procedentes del sistema GSM 900 son desplazadas
por este convertidor de frecuencia de acuerdo con el plan de
frecuencias mostrado en la Fig. 11.
En la parte inferior, la Fig. 11 muestra las
bandas de enlace ascendente y enlace descendente sin desplazar
originales para los diversos sistemas de comunicaciones celulares
que aquí se consideran. Encima de eso, la Fig. 11 muestra las
bandas de enlace ascendente y enlace descendente a las que se
desplaza la frecuencia de las señales celulares. En la parte
superior de la figura, se muestra una vista más detallada de las
bandas de enlace ascendente y enlace descendente, incluyendo las
sub-bandas.
La Fig. 11 es un tanto similar a la Fig. 7, y
muy similar a la Fig. 8, excepto que una de las
sub-bandas está ahora dedicada para el sistema C. En
este ejemplo, se usa la disposición en la que las señales celulares
de enlace descendente desplazadas se llevan a una frecuencia
inferior a las señales celulares de enlace ascendente desplazadas,
siendo la banda de enlace descendente entre 960 y 1035 MHz, y la
banda de enlace ascendente entre 1080 y 1155 MHz.
La Fig. 12 muestra una CMCA adecuada para uso en
este ejemplo. Es decir, la CMCA tiene un UDC con tres módulos de
UDC diferentes, uno para cada uno de los sistemas celulares. En
particular, el módulo UDC A es un convertidor para señales GSM
1800, el módulo UDC B es un convertidor para señales celulares
UMTS, y el módulo UDC C es un convertidor para señales celulares
GSM 900. Cada uno de estos módulos convierte las señales celulares
de enlace ascendente sin desplazar originales en la
sub-banda apropiada, y viceversa.
A continuación, se proveerá un ejemplo en el que
hay seis estaciones base diferentes conectadas a un CEEM.
En la Fig. 13 están representados seis sistemas
celulares diferentes. Los sistemas A y B son sistemas GSM 1800. El
sistema C es un sistema GSM 900. Los sistemas D-F
son sistemas UMTS. Cada uno de estos seis sistemas tiene una BTS 60
conectada al CEM 110. Cada una está conectado a un UDC 210
respectivo. El UDC 210 respectivo para cada BTS realiza conversión
de frecuencia de acuerdo con el plan mostrado en la Fig. 14, que
muestra cómo las diferentes sub-bandas han sido
puestas aparte para el uso de cada sistema. La Fig. 15 muestra una
CMCA adecuada para uso en este ejemplo. La CMCA tiene un UDC con
seis módulos UDC. Cada uno de los seis módulos UDC es responsable
de conversión de frecuencia de las señales celulares entre el
formato sin desplazar original y el formato desplazado de acuerdo
con el plan de frecuencias mostrado en la Fig. 14. Se apreciará que
los seis sistemas pueden ser provistos del mismo o diferentes
proveedores, o combinaciones de proveedores.
Alguien familiarizado con este campo comprenderá
que el uso del equipo y procedimiento descritos en este documento
constituye un procedimiento para aumentar el rendimiento de redes
celulares de segunda y tercera generación. Con células de interior
a las que se accede a través de la red CATV celular, la potencia de
las unidades móviles transmisoras de interior puede ser muy baja.
Esto, asociado a los efectos atenuadores inherentes que ocurren
dentro de los edificios, se combina para posibilitar un servicio de
datos mucho mejor en células de interior.
Las diversas realizaciones y aspectos del
sistema descrito en este documento ayudan a superar las
restricciones de cobertura y capacidad descritas previamente a las
que ahora se enfrentan los operadores de redes celulares de radio
móvil. Mitigando estas restricciones de cobertura, se reduce el
coste de proveer excelente cobertura de radio y se mejoran los
niveles de servicio. Los operadores de sistemas CATV tendrán una
nueva fuente de ingresos potencial. Son posibles nuevos paquetes de
servicios en los que se combinan televisión por cable y servicio de
terminal de radio móvil.
Aunque anteriormente se ha descrito la invención
usando algunos ejemplos concretos por motivos de explicación, se
apreciará que la intención de estos ejemplos y las figuras
acompañantes no es limitar el alcance de la invención, que ha de
determinarse basándose en las reivindicaciones adjuntas. A los que
están familiarizados con este campo se les ocurrirán muchas
modificaciones y cambios menores, y pueden hacerse sin apartarse del
alcance de la invención.
\newpage
Esta lista de referencias citadas por el
solicitante pretende únicamente ayudar al lector y no forma parte
del documento de patente europea. Aun cuando se ha puesto el máximo
cuidado en su elaboración, no pueden excluirse errores u omisiones
y la EPO declina toda responsabilidad a este respecto.
\bullet US 28770501 P [0001]
\bullet US 58021 73 A [0020]
\bullet US 5809395 A [0020]
\bullet US 5828946 A [0021]
\bullet US 5822678 A [0022]
\bullet US 5638422 A [0023]
\bullet US 6223021 B [0024]
\bullet US 6192216 B [0025]
\bullet US 6122529 A [0026]
\bullet US 5953670 A [0027].
Claims (26)
1. Un procedimiento para proveer comunicación
celular de RF inalámbrica bidireccional multibanda a través de una
red CATV (televisión por cable), caracterizado porque
comprende:
proveer un dispositivo de derivación en un punto
activo en una red CATV; y
comunicar señales celulares de RF inalámbricas
de frecuencia desplazada y señales CATV, por la red CATV, entre un
punto de acceso de la red CATV y un punto de terminación interior
de la red CATV, en el que las señales CATV son comunicadas por el
punto activo y las señales celulares de RF inalámbricas desplazadas
son comunicadas por el dispositivo de derivación;
en el que las señales celulares de RF
inalámbricas de frecuencia desplazada comprenden tráfico
multibanda;
en el que el tráfico multibanda comprende
tráfico de una pluralidad de sistemas celulares.
2. El procedimiento según la reivindicación 1,
que además comprende, en el punto de terminación interior de la red
CATV:
recibir señales celulares de RF inalámbricas de
enlace descendente desplazadas procedentes de la red CATV;
convertir las señales celulares de RF de enlace
descendente desplazadas en señales celulares de RF inalámbricas de
enlace descendente de frecuencia original;
generar las señales celulares de RF inalámbricas
de enlace descendente de frecuencia original hacia una antena;
recibir señales de RF inalámbricas de enlace
ascendente de frecuencia original procedentes de la antena;
convertir las señales de RF inalámbricas de
enlace ascendente de frecuencia original en señales de RF
inalámbricas de enlace ascendente desplazadas; y
generar las señales de RF inalámbricas de enlace
ascendente desplazadas hacia la red CATV.
3. El procedimiento según la reivindicación 2,
que además comprende, en el punto de terminación interior de la red
CATV, comunicar señales CATV entre la red CATV y al menos un
dispositivo CATV por cable coaxial.
4. El procedimiento según la reivindicación 3,
en el que al menos un dispositivo CATV es uno o más de entre un N,
un set-top-box y un cable
módem.
5. El procedimiento según la reivindicación 2,
que además comprende comunicar las señales de RF inalámbricas de
frecuencia original por una interfaz radio común de la red
celular.
6. El procedimiento según la reivindicación 5,
en el que las señales de RF inalámbricas de enlace ascendente
desplazadas tienen una frecuencia superior a 905 MHz.
7. El procedimiento según la reivindicación 5,
en el que las señales de RF inalámbricas de enlace descendente
desplazadas tienen una frecuencia superior a 905 MHz.
8. El procedimiento según la reivindicación 5,
en el que las señales de RF inalámbricas de frecuencia original son
desplazadas a una banda de frecuencias superior a la señales
CATV.
9. El procedimiento según la reivindicación 8,
en el que la banda es de 945 a 1120 MHz.
10. El procedimiento según la reivindicación 8,
en el que la banda es de 960 a 1155 MHz.
11. El procedimiento según una cualquiera de
las reivindicaciones 1-10, que además comprende, en
el punto de acceso de la red CATV:
recibir señales celulares de RF inalámbricas de
enlace ascendente desplazadas procedentes de la red CATV; convertir
las señales celulares de RF de enlace ascendente desplazadas en
señales celulares de RF inalámbricas de enlace ascendente de
frecuencia original;
generar las señales celulares de RF inalámbricas
de enlace ascendente de frecuencia original hacia una BTS (60);
recibir señales de RF inalámbricas de enlace
descendente de frecuencia original procedentes de la BTS;
\newpage
convertir las señales de RF inalámbricas de
enlace descendente de frecuencia original en señales de RF
inalámbricas de enlace descendente desplazadas; y
generar las señales de RF inalámbricas de enlace
descendente desplazadas hacia la red CATV.
12. El procedimiento según la reivindicación
11, en el que el dispositivo de derivación realiza las etapas
de:
recibir, como una señal acoplada, las señales
CATV y las señales celulares de RF inalámbricas de frecuencia
desplazada;
diferenciar entre las señales CATV de la señal
acoplada y las señales celulares de RF inalámbricas de frecuencia
desplazada de la señal acoplada;
pasar las señales CATV de la señal acoplada a
través del componente activo de la red CATV;
pasar sólo las señales celulares de RF
inalámbricas de frecuencia desplazada de la señal acoplada
alrededor del componente activo de la red CATV; y
después de las etapas de paso, recombinar las
señales CATV con las señales celulares de RF inalámbricas de
frecuencia desplazada para proveer una señal para otra comunicación
por la red CATV.
13. El procedimiento según la reivindicación
11, que además comprende:
inyectar, en el punto de acceso de la red CATV,
una o más frecuencias piloto de onda continua para comunicación al
punto de terminación interior; y
realizar traslación de frecuencia inversa en el
punto de terminación interior usando la una o más frecuencias
piloto de onda continua, para convertir las señales < celulares
de RF de enlace descendente desplazadas y para convertir las
señales de RF inalámbricas de enlace ascendente de frecuencia
original.
14. El procedimiento según la reivindicación
13, en el que el dispositivo de derivación amplifica la una o más
frecuencias piloto de onda continua sólo en la dirección desde el
punto de acceso hacia < el punto de terminación interior.
15. Un sistema para comunicar simultáneamente
tráfico celular bidireccional multibanda por una red CATV,
caracterizado porque comprende:
un módulo de entrada celular, denominado en lo
sucesivo CEEM (110), a un punto de acceso a la red CATV, recibiendo
señales de enlace descendente originales, incluyendo señales de
enlace descendente procedentes de una pluralidad de BTS (60), y
desplazando las señales de enlace descendente originales a una
banda de frecuencias superior a las señales de televisión de la red
CATV para proveer señales celulares desplazadas, incluyendo al
menos primeras señales de enlace descendente desplazadas de una
primera BTS y segundas señales de enlace descendente desplazadas de
una segunda BTS, teniendo el CEEM un convertidor de frecuencia
(210) para cada conversión de BTS que provee conversión de
frecuencia de acuerdo con un plan de frecuencias predeterminado en
sub-bandas predeterminadas de dicha banda de
frecuencias;
una antena celular de montaje de cable,
denominada en lo sucesivo CMCA, en un punto de terminación interior
de la red CATV, adaptada para recibir señales de enlace ascendente
originales, incluyendo primeras señales de enlace ascendente
originales y segundas señales de enlace ascendente originales, y
desplazar las señales de enlace ascendente originales a una banda
de frecuencias superior a las señales de televisión de la red CATV
para proveer señales celulares desplazadas, incluyendo primeras
señales de enlace ascendente desplazadas y segundas señales de
enlace ascendente desplazadas; y un módulo de transporte celular,
denominado en lo sucesivo CETM en un componente activo de la red
CATV, siendo comunicadas las señales celulares desplazadas por la
red CATV entre el CEEM y la CMCA por medio del CETM.
16. El sistema según la reivindicación 15, en
el que la pluralidad de BTS incluye al menos tres BTS.
17. El sistema según la reivindicación 16, en
el que la pluralidad de BTS incluye una BTS de un sistema GSM1800,
una BTS de un sistema UMTS y una BTS de un sistema GSM900.
18. El sistema según la reivindicación 15, en
el que la banda de frecuencias superior a las señales de televisión
de la red CATV es una banda de 945 a 1120 MHz.
19. El sistema según la reivindicación 15, en
el que la banda de frecuencias superior a las señales de televisión
de la red CATV es una banda de 960 a 1155 MHz.
\newpage
20. El sistema según la reivindicación 15, en
el que el CEEM realiza las etapas de:
recibir señales CATV de enlace descendente
procedentes de la red CATV;
el desplazamiento de las primeras señales de
enlace descendente originales para proveer las primeras señales de
enlace descendente desplazadas y de las segundas señales de enlace
descendente originales para proveer las segundas señales de enlace
descendente desplazadas;
acoplar las señales CATV de enlace descendente,
las primeras señales de enlace descendente desplazadas y también
las segundas señales de enlace descendente desplazadas para proveer
una señal de enlace descendente acoplada;
transportar la señal de enlace descendente
acoplada a través de la red CATV;
recibir una señal de enlace ascendente acoplada
procedente de la red CATV;
desacoplar la señal de enlace ascendente
acoplada para proveer señales CATV de enlace ascendente y las
señales celulares desplazadas;
desplazar las primeras señales de enlace
ascendente desplazadas para proveer primeras señales de enlace
ascendente restauradas que corresponden en frecuencia a las
primeras señales de enlace ascendente originales y desplazar las
segundas señales de enlace ascendente desplazadas para proveer
segundas señales de enlace ascendente restauradas que corresponden
en frecuencia a las segundas señales de enlace ascendente
originales;
transportar las señales CATV de enlace
ascendente a la red CATV; y transportar las primeras señales de
enlace ascendente restauradas y las segundas señales de enlace
ascendente restauradas a la red celular.
21. El sistema según la reivindicación 20, en el
que la CMCA realiza las etapas de:
recibir señales CATV de enlace ascendente;
la recepción de las primeras señales de enlace
ascendente originales las segundas señales de enlace ascendente
originales por una antena bidireccional;
el desplazamiento de las primeras señales de
enlace ascendente originales para proveer las primeras señales de
enlace ascendente desplazadas y el desplazamiento de las segundas
señales de enlace ascendente originales para proveer las segundas
señales de enlace ascendente desplazadas;
acoplar las señales CATV de enlace ascendente,
las primeras señales de enlace ascendente desplazadas y las
segundas señales de enlace ascendente desplazadas para proveer una
señal de enlace ascendente acoplada;
transportar la señal de enlace ascendente
acoplada a través de la red CATV;
recibir la señal de enlace descendente acoplada
procedente de la red CATV;
desacoplar la señal de enlace descendente
acoplada para proveer señales CATV de enlace descendente, las
primeras señales de enlace descendente desplazadas y las segundas
señales de enlace descendente desplazadas;
desplazar las primeras señales de enlace
descendente desplazadas para proveer primeras señales de enlace
descendente restauradas que corresponden en frecuencia a las
primeras señales de enlace descendente originales y desplazar las
segundas señales de enlace descendente desplazadas para proveer
segundas señales de enlace descendente restauradas que corresponden
en frecuencia a las segundas señales de enlace descendente
originales;
transportar las señales CATV de enlace
descendente a un receptor de señal de televisión; y
transmitir las primeras señales de enlace
descendente restauradas y las segundas señales de enlace
descendente restauradas por la antena bidireccional.
22. El sistema según la reivindicación 20, que
además comprende:
inyectar, en el CEEM, una o más frecuencias
piloto de onda continua en la señal de enlace descendente acoplada;
y
realizar traslación de frecuencia inversa usando
la una o más frecuencias piloto de onda continua, en la CMCA, para
realizar el desplazamiento de las primeras y segundas señales de
enlace descendente desplazadas y el desplazamiento de las primeras
y segundas señales de enlace ascendente originales.
\newpage
23. El sistema según la reivindicación 21, en
el que el CETM realiza las etapas de:
recibir, como una señal acoplada, una de la
señal de enlace ascendente acoplada y la señal de enlace
descendente acoplada;
diferenciar entre señales CATV de la señal
acoplada y las primeras y segundas señales desplazadas de la señal
acoplada;
pasar las señales CATV de la señal acoplada a
través del componente activo de la red CATV;
pasar las primeras y segundas señales
desplazadas de la señal acoplada alrededor del componente activo de
la red CATV; y
después de las etapas de paso, recombinar las
señales CATV de la señal acoplada con las primeras y segundas
señales desplazadas de la señal acoplada para proveer una señal
para transmisión por la red CATV.
24. El sistema según la reivindicación 23, que
además comprende:
inyectar, en el CEEM, una o más frecuencias
piloto de onda continua en la señal de enlace descendente acoplada;
y
realizar traslación de frecuencia inversa usando
la una o más frecuencias piloto de onda continua, en la CMCA, para
realizar el desplazamiento de las primeras y segundas señales de
enlace descendente desplazadas y el desplazamiento de las primeras
y segundas señales de enlace ascendente originales.
25. Un aparato para soportar comunicación
celular bidireccional multibanda en un punto de terminación
interior de una red CATV, caracterizado porque
comprende:
un primer convertidor de frecuencia (210)
para:
- convertir las señales de RF inalámbricas de enlace ascendente de frecuencia original de un primer sistema celular, recibidas desde una antena, en primeras señales de RF inalámbricas de enlace ascendente desplazadas correspondientes, y
- convertir las primeras señales de RF inalámbricas de enlace descendente desplazadas, recibidas desde la red CATV, en señales de RF inalámbricas de enlace descendente de frecuencia original del primer sistema celular; y
un segundo convertidor de frecuencia (210)
para:
- convertir las señales de RF inalámbricas de enlace ascendente de frecuencia original de un segundo sistema celular, recibidas desde una antena, en segundas señales de RF inalámbricas de enlace ascendente desplazadas correspondientes, y
- convertir las segundas señales de RF inalámbricas de enlace descendente desplazadas, recibidas desde la red CATV, en señales de RF inalámbricas de enlace descendente de frecuencia original del segundo sistema celular;
en el que las señales de RF
inalámbricas desplazadas tienen frecuencias de
sub-banda respectivas de acuerdo con un plan de
frecuencias
predeterminado.
26. El aparato según la reivindicación 25, que
además comprende una tercera frecuencia para:
convertir las señales de RF inalámbricas de
enlace ascendente de frecuencia original de un tercer sistema
celular, recibidas desde una antena, en terceras señales de RF
inalámbricas de enlace ascendente desplazadas correspondientes,
y
convertir las terceras señales de RF
inalámbricas de enlace descendente desplazadas, recibidas desde la
red CATV, en señales de RF inalámbricas de enlace descendente de
frecuencia original del tercer sistema celular.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US28770501P | 2001-05-02 | 2001-05-02 | |
| US287705P | 2001-05-02 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2318043T3 true ES2318043T3 (es) | 2009-05-01 |
Family
ID=23103985
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES02769269T Expired - Lifetime ES2318043T3 (es) | 2001-05-02 | 2002-05-01 | Servicio celular multibanda por una red de television por cable. |
Country Status (15)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US7403742B2 (es) |
| EP (1) | EP1384333B1 (es) |
| JP (1) | JP2004527965A (es) |
| KR (1) | KR20030096343A (es) |
| CN (1) | CN1507703A (es) |
| AT (1) | ATE415017T1 (es) |
| BR (1) | BR0209354A (es) |
| CA (1) | CA2445442C (es) |
| CY (1) | CY1108810T1 (es) |
| DE (1) | DE60229930D1 (es) |
| DK (1) | DK1384333T3 (es) |
| ES (1) | ES2318043T3 (es) |
| IL (1) | IL158520A0 (es) |
| PT (1) | PT1384333E (es) |
| WO (1) | WO2002091618A1 (es) |
Families Citing this family (66)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20040166833A1 (en) * | 2001-03-02 | 2004-08-26 | Dan Shklarsky | Mobile radio service over catv network |
| WO2003069815A1 (en) * | 2002-01-30 | 2003-08-21 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and system for transmission of carrier signals between first and second antenna networks |
| US7970368B2 (en) * | 2002-02-07 | 2011-06-28 | Qualcomm Incorporated | Wired cellular telephone system |
| EP1347643A1 (de) * | 2002-03-21 | 2003-09-24 | Alcatel | System zum Verteilen von Fernsehprogrammen und zum Durchführen von Kommunikationsdiensten |
| US20050048968A1 (en) * | 2003-08-28 | 2005-03-03 | Martin Haueis | Wireless communication system with a supplemental communication sub-system |
| EP1709825A2 (en) * | 2004-01-26 | 2006-10-11 | Passover, Inc. | Wlan services over catv using csma/ca |
| US9083436B2 (en) * | 2004-03-05 | 2015-07-14 | Interdigital Technology Corporation | Full duplex communication system using disjoint spectral blocks |
| IL161869A (en) | 2004-05-06 | 2014-05-28 | Serconet Ltd | A system and method for carrying a signal originating is wired using wires |
| US20060248566A1 (en) * | 2004-12-14 | 2006-11-02 | Tibor Urbanek | Amplifier for use with voice over internet protocol signal |
| KR100900268B1 (ko) * | 2004-12-23 | 2009-05-29 | 심한식 | 공동주택의 이동통신 중계시스템 |
| US7386308B2 (en) * | 2005-01-05 | 2008-06-10 | Ernest Mann | In-building radio frequency communications system with automatic failover recovery |
| US9026036B2 (en) | 2005-02-28 | 2015-05-05 | Corning Optical Communications Wireless Ltd. | Method and system for integrating an RF module into a digital network access point |
| JP4663399B2 (ja) * | 2005-05-19 | 2011-04-06 | 株式会社ブロードネットマックス | Catvシステム |
| US7606529B1 (en) * | 2005-12-14 | 2009-10-20 | Sprint Communications Company L.P. | Wireless-signal distribution system via set-top box |
| US7813451B2 (en) | 2006-01-11 | 2010-10-12 | Mobileaccess Networks Ltd. | Apparatus and method for frequency shifting of a wireless signal and systems using frequency shifting |
| KR100835321B1 (ko) * | 2006-12-11 | 2008-06-04 | 고남옥 | Utp케이블을 사용하는 인터넷망을 이용한 이동통신서비스 시스템 |
| US8873585B2 (en) | 2006-12-19 | 2014-10-28 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | Distributed antenna system for MIMO technologies |
| WO2008088859A2 (en) | 2007-01-18 | 2008-07-24 | Mobileaccess Networks Ltd. | Hybrid passive active broadband antenna for a distributed antenna system |
| US9312938B2 (en) | 2007-02-19 | 2016-04-12 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | Method and system for improving uplink performance |
| US8594133B2 (en) | 2007-10-22 | 2013-11-26 | Corning Mobileaccess Ltd. | Communication system using low bandwidth wires |
| US8175649B2 (en) | 2008-06-20 | 2012-05-08 | Corning Mobileaccess Ltd | Method and system for real time control of an active antenna over a distributed antenna system |
| US8195224B2 (en) | 2008-05-13 | 2012-06-05 | Corning Mobileaccess Ltd | Multiple data services over a distributed antenna system |
| WO2010013142A1 (en) | 2008-07-30 | 2010-02-04 | Mobileaccess Networks Ltd. | Method and system for coupling multimode optical fiber to an optical detector |
| EP2159933B1 (en) * | 2008-08-28 | 2013-03-27 | Alcatel Lucent | Levelling amplifiers in a distributed antenna system |
| WO2010091004A1 (en) | 2009-02-03 | 2010-08-12 | Corning Cable Systems Llc | Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for calibration thereof |
| US9673904B2 (en) | 2009-02-03 | 2017-06-06 | Corning Optical Communications LLC | Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for calibration thereof |
| AU2010210766A1 (en) | 2009-02-03 | 2011-09-15 | Corning Cable Systems Llc | Optical fiber-based distributed antenna systems, components, and related methods for monitoring and configuring thereof |
| JP5649588B2 (ja) | 2009-02-08 | 2015-01-07 | コーニング モバイルアクセス エルティディ. | イーサネット信号を搬送するケーブルを用いる通信システム |
| KR100920122B1 (ko) * | 2009-03-19 | 2009-10-05 | 에스케이브로드밴드주식회사 | Hfc 전송망을 이용한 이동통신 중계 방법 및 시스템 |
| US8280259B2 (en) | 2009-11-13 | 2012-10-02 | Corning Cable Systems Llc | Radio-over-fiber (RoF) system for protocol-independent wired and/or wireless communication |
| US8275265B2 (en) | 2010-02-15 | 2012-09-25 | Corning Cable Systems Llc | Dynamic cell bonding (DCB) for radio-over-fiber (RoF)-based networks and communication systems and related methods |
| US9252874B2 (en) | 2010-10-13 | 2016-02-02 | Ccs Technology, Inc | Power management for remote antenna units in distributed antenna systems |
| CN103609146B (zh) | 2011-04-29 | 2017-05-31 | 康宁光缆系统有限责任公司 | 用于增加分布式天线系统中的射频(rf)功率的系统、方法和装置 |
| WO2012148938A1 (en) | 2011-04-29 | 2012-11-01 | Corning Cable Systems Llc | Determining propagation delay of communications in distributed antenna systems, and related components, systems and methods |
| US8787223B2 (en) | 2011-09-16 | 2014-07-22 | Rogers Communications Inc. | Coaxial cable distribution of CATV and wireless signals |
| CN102547775B (zh) * | 2012-02-29 | 2015-01-07 | 中邮科通信技术股份有限公司 | 使用catv线缆进行多种通信信号室内同时覆盖的系统和方法 |
| WO2013142662A2 (en) | 2012-03-23 | 2013-09-26 | Corning Mobile Access Ltd. | Radio-frequency integrated circuit (rfic) chip(s) for providing distributed antenna system functionalities, and related components, systems, and methods |
| EP2832012A1 (en) | 2012-03-30 | 2015-02-04 | Corning Optical Communications LLC | Reducing location-dependent interference in distributed antenna systems operating in multiple-input, multiple-output (mimo) configuration, and related components, systems, and methods |
| WO2013162988A1 (en) | 2012-04-25 | 2013-10-31 | Corning Cable Systems Llc | Distributed antenna system architectures |
| EP2883416A1 (en) | 2012-08-07 | 2015-06-17 | Corning Optical Communications Wireless Ltd. | Distribution of time-division multiplexed (tdm) management services in a distributed antenna system, and related components, systems, and methods |
| US9455784B2 (en) | 2012-10-31 | 2016-09-27 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | Deployable wireless infrastructures and methods of deploying wireless infrastructures |
| EP2926466A1 (en) | 2012-11-29 | 2015-10-07 | Corning Optical Communications LLC | HYBRID INTRA-CELL / INTER-CELL REMOTE UNIT ANTENNA BONDING IN MULTIPLE-INPUT, MULTIPLE-OUTPUT (MIMO) DISTRIBUTED ANTENNA SYSTEMS (DASs) |
| US9647758B2 (en) | 2012-11-30 | 2017-05-09 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | Cabling connectivity monitoring and verification |
| WO2014199380A1 (en) | 2013-06-12 | 2014-12-18 | Corning Optical Communications Wireless, Ltd. | Time-division duplexing (tdd) in distributed communications systems, including distributed antenna systems (dass) |
| CN105452951B (zh) | 2013-06-12 | 2018-10-19 | 康宁光电通信无线公司 | 电压控制式光学定向耦合器 |
| US9247543B2 (en) | 2013-07-23 | 2016-01-26 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | Monitoring non-supported wireless spectrum within coverage areas of distributed antenna systems (DASs) |
| US9661781B2 (en) | 2013-07-31 | 2017-05-23 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | Remote units for distributed communication systems and related installation methods and apparatuses |
| US9385810B2 (en) | 2013-09-30 | 2016-07-05 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | Connection mapping in distributed communication systems |
| US9178635B2 (en) | 2014-01-03 | 2015-11-03 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | Separation of communication signal sub-bands in distributed antenna systems (DASs) to reduce interference |
| US9775123B2 (en) | 2014-03-28 | 2017-09-26 | Corning Optical Communications Wireless Ltd. | Individualized gain control of uplink paths in remote units in a distributed antenna system (DAS) based on individual remote unit contribution to combined uplink power |
| US9357551B2 (en) | 2014-05-30 | 2016-05-31 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | Systems and methods for simultaneous sampling of serial digital data streams from multiple analog-to-digital converters (ADCS), including in distributed antenna systems |
| US9525472B2 (en) | 2014-07-30 | 2016-12-20 | Corning Incorporated | Reducing location-dependent destructive interference in distributed antenna systems (DASS) operating in multiple-input, multiple-output (MIMO) configuration, and related components, systems, and methods |
| US9730228B2 (en) | 2014-08-29 | 2017-08-08 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | Individualized gain control of remote uplink band paths in a remote unit in a distributed antenna system (DAS), based on combined uplink power level in the remote unit |
| US9602210B2 (en) | 2014-09-24 | 2017-03-21 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | Flexible head-end chassis supporting automatic identification and interconnection of radio interface modules and optical interface modules in an optical fiber-based distributed antenna system (DAS) |
| US9184960B1 (en) | 2014-09-25 | 2015-11-10 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | Frequency shifting a communications signal(s) in a multi-frequency distributed antenna system (DAS) to avoid or reduce frequency interference |
| US9420542B2 (en) | 2014-09-25 | 2016-08-16 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | System-wide uplink band gain control in a distributed antenna system (DAS), based on per band gain control of remote uplink paths in remote units |
| US9729267B2 (en) | 2014-12-11 | 2017-08-08 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | Multiplexing two separate optical links with the same wavelength using asymmetric combining and splitting |
| US20160249365A1 (en) | 2015-02-19 | 2016-08-25 | Corning Optical Communications Wireless Ltd. | Offsetting unwanted downlink interference signals in an uplink path in a distributed antenna system (das) |
| US9681313B2 (en) | 2015-04-15 | 2017-06-13 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | Optimizing remote antenna unit performance using an alternative data channel |
| US9948349B2 (en) | 2015-07-17 | 2018-04-17 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | IOT automation and data collection system |
| DE102015011875A1 (de) * | 2015-09-10 | 2017-03-16 | Kathrein-Werke Kg | Einrichtung zum Senden und Empfangen von Mobilfunk-Signalen mittels einer stationären Antenne |
| US10560214B2 (en) | 2015-09-28 | 2020-02-11 | Corning Optical Communications LLC | Downlink and uplink communication path switching in a time-division duplex (TDD) distributed antenna system (DAS) |
| US10236924B2 (en) | 2016-03-31 | 2019-03-19 | Corning Optical Communications Wireless Ltd | Reducing out-of-channel noise in a wireless distribution system (WDS) |
| US10998990B2 (en) * | 2016-05-31 | 2021-05-04 | Sumatronic Ag | System and method for transmitting radio stations on cable networks with increased data traffic in the VHF range |
| US10797753B2 (en) * | 2017-04-12 | 2020-10-06 | Cable Television Laboratories, Inc. | Systems and methods for LTE ingress characterize using PNM metrics |
| KR102022342B1 (ko) * | 2018-01-11 | 2019-09-18 | (주)에이디알에프코리아 | 비면허대역 주파수 집성기술 기지국 장치 |
Family Cites Families (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5809395A (en) * | 1991-01-15 | 1998-09-15 | Rogers Cable Systems Limited | Remote antenna driver for a radio telephony system |
| US5638422A (en) * | 1992-01-15 | 1997-06-10 | General Instrument Corp. | Distributed antenna personal communication networks system |
| US5425027A (en) * | 1993-01-04 | 1995-06-13 | Com21, Inc. | Wide area fiber and TV cable fast packet cell network |
| US5488413A (en) * | 1994-06-14 | 1996-01-30 | Xel Communications, Inc. | CATV telephony system using subsplit band for both directions of transmission |
| US5642155A (en) * | 1994-09-14 | 1997-06-24 | Cheng; Alexander L. | Method and apparatus for supporting two-way telecommunications on CATV networks |
| US5812951A (en) * | 1994-11-23 | 1998-09-22 | Hughes Electronics Corporation | Wireless personal communication system |
| GB9508901D0 (en) * | 1995-05-02 | 1995-06-21 | Northern Telecom Ltd | Communications system |
| CA2222603C (en) * | 1995-06-22 | 2002-11-26 | Scientific-Atlanta, Inc. | Hybrid fiber coax communications system |
| US6128470A (en) * | 1996-07-18 | 2000-10-03 | Ericsson Inc. | System and method for reducing cumulative noise in a distributed antenna network |
| US5822678A (en) * | 1996-08-29 | 1998-10-13 | Ericsson, Inc. | CATV network for transport of radio frequency signals |
| US5974302A (en) * | 1997-03-24 | 1999-10-26 | Lucent Technologies Inc. | Dual band cellular/PCS transceiver |
| US6349200B1 (en) * | 1997-12-24 | 2002-02-19 | Transcept, Inc. | Monitoring and command system for transceivers used to inter-connect wireless telephones to a broadband network |
| JP2000232403A (ja) * | 1999-02-08 | 2000-08-22 | Maspro Denkoh Corp | 有線放送システム,及びヘッドエンド装置,屋内装置 |
| DE60139116D1 (de) * | 2000-03-27 | 2009-08-13 | Opencell Corp | System zum Verteilen von Multiprotokoll-RF-Signalen |
| ES2656351T3 (es) * | 2000-12-14 | 2018-02-26 | Counterpath Corporation | Método de re-selección de teléfono móvil entre una red celular de conmutación de circuitos y una red de conmutación de paquetes |
| WO2003019946A1 (en) * | 2001-08-24 | 2003-03-06 | Passover, Inc. | Cable tv network frequency range extension with passive bypass device |
-
2002
- 2002-05-01 DE DE60229930T patent/DE60229930D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-05-01 IL IL15852002A patent/IL158520A0/xx unknown
- 2002-05-01 WO PCT/US2002/011867 patent/WO2002091618A1/en not_active Ceased
- 2002-05-01 KR KR10-2003-7014226A patent/KR20030096343A/ko not_active Withdrawn
- 2002-05-01 BR BR0209354-5A patent/BR0209354A/pt not_active Application Discontinuation
- 2002-05-01 ES ES02769269T patent/ES2318043T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2002-05-01 CA CA2445442A patent/CA2445442C/en not_active Expired - Fee Related
- 2002-05-01 EP EP02769269A patent/EP1384333B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-05-01 JP JP2002587963A patent/JP2004527965A/ja active Pending
- 2002-05-01 US US10/476,412 patent/US7403742B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2002-05-01 PT PT02769269T patent/PT1384333E/pt unknown
- 2002-05-01 AT AT02769269T patent/ATE415017T1/de active
- 2002-05-01 CN CNA028092724A patent/CN1507703A/zh active Pending
- 2002-05-01 DK DK02769269T patent/DK1384333T3/da active
-
2008
- 2008-06-23 US US12/144,275 patent/US20080263609A1/en not_active Abandoned
-
2009
- 2009-02-18 CY CY20091100182T patent/CY1108810T1/el unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2004527965A (ja) | 2004-09-09 |
| EP1384333B1 (en) | 2008-11-19 |
| CY1108810T1 (el) | 2014-04-09 |
| CN1507703A (zh) | 2004-06-23 |
| BR0209354A (pt) | 2004-06-08 |
| US20050176458A1 (en) | 2005-08-11 |
| US7403742B2 (en) | 2008-07-22 |
| US20080263609A1 (en) | 2008-10-23 |
| CA2445442C (en) | 2013-01-22 |
| PT1384333E (pt) | 2009-02-20 |
| KR20030096343A (ko) | 2003-12-24 |
| IL158520A0 (en) | 2004-05-12 |
| WO2002091618A1 (en) | 2002-11-14 |
| EP1384333A1 (en) | 2004-01-28 |
| DE60229930D1 (de) | 2009-01-02 |
| ATE415017T1 (de) | 2008-12-15 |
| EP1384333A4 (en) | 2007-09-26 |
| DK1384333T3 (da) | 2009-03-09 |
| CA2445442A1 (en) | 2002-11-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7403742B2 (en) | Multi-band cellular service over CATV network | |
| US7263293B2 (en) | Indoor wireless voice and data distribution system | |
| US7844273B2 (en) | System for and method of for providing dedicated capacity in a cellular network | |
| US20070019959A1 (en) | Apparatus and method for transferring signals between a fiber network and a wireless network antenna | |
| US8090411B2 (en) | Wireless millimeter wave communication system | |
| US11082122B2 (en) | Frequency translating bi-directional amplifier | |
| US6560441B1 (en) | Low noise in-building distribution network for wireless signals | |
| US7664534B1 (en) | Communications system and method using remote antennas | |
| WO2003107564A1 (en) | Signal translating repeater for a non-terrestrial environment | |
| CN102378191B (zh) | 对相邻信道进行辅助发射的方法、系统和无线通信装置 | |
| CN102057745A (zh) | 远程分布式天线 | |
| US5638422A (en) | Distributed antenna personal communication networks system | |
| US20050026561A1 (en) | Third generation (3g) mobile service over catv network | |
| CN100477555C (zh) | 一种ism频段移动通信移频传输直放站 | |
| CN113519132B (zh) | 基站与位于有限空间中的终端之间通信的方法和系统 | |
| US20050030915A1 (en) | Multi-band cellular service over direct broadcasting service (dbs) network | |
| WO2004073331A2 (en) | Multi-band wifi, cellular and catv upstream service over catv network | |
| US20040166833A1 (en) | Mobile radio service over catv network | |
| KR100543786B1 (ko) | 이동통신용 주파수 대역 변환 중계장치 | |
| AU2002307330A1 (en) | Multi-band cellular service over catv network | |
| WO2001093475A1 (en) | Mobile radio service over catv network | |
| Yo-Shie et al. | Wireless IP Access System (WIPAS)-Broadband Access System by" fiber+ radio" | |
| WO1999026357A1 (en) | Improvements to above-ground telecommunications systems and methods of designing same | |
| CN105704804A (zh) | 一种无线通讯信号室内增益设备和方法 | |
| HK1018138B (en) | Low power microcellular wireless drop interactive network |