RS67264B1 - Distribuirani antenski sistem, postupak i uređaj - Google Patents
Distribuirani antenski sistem, postupak i uređajInfo
- Publication number
- RS67264B1 RS67264B1 RS20250984A RSP20250984A RS67264B1 RS 67264 B1 RS67264 B1 RS 67264B1 RS 20250984 A RS20250984 A RS 20250984A RS P20250984 A RSP20250984 A RS P20250984A RS 67264 B1 RS67264 B1 RS 67264B1
- Authority
- RS
- Serbia
- Prior art keywords
- digital
- analog
- radio frequency
- signal
- unit
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0413—MIMO systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/38—Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
- H04B1/40—Circuits
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/25—Arrangements specific to fibre transmission
- H04B10/2575—Radio-over-fibre, e.g. radio frequency signal modulated onto an optical carrier
- H04B10/25752—Optical arrangements for wireless networks
- H04B10/25753—Distribution optical network, e.g. between a base station and a plurality of remote units
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/07—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
- H04B10/075—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
- H04B10/079—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
- H04B10/0795—Performance monitoring; Measurement of transmission parameters
- H04B10/07955—Monitoring or measuring power
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/50—Transmitters
- H04B10/564—Power control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/022—Site diversity; Macro-diversity
- H04B7/024—Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
-
- 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
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2210/00—Indexing scheme relating to optical transmission systems
- H04B2210/006—Devices for generating or processing an RF signal by optical means
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0413—MIMO systems
- H04B7/0452—Multi-user MIMO systems
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
Description
Opis
[0001] Predmetna patentna prijava odnosi se na oblast komunikacionih tehnologija i, naročito, na distribuirani antenski sistem i postupak prenosa signala.
[0002] U eri mobilne komunikacione tehnologije četvrte generacije (4G), u neke scenarije sa velikim intenzitetom usluga (kao što su aerodromi, železničke stanice i veliki prostori) uveden je novi digitalni sistem za distribuciju u zatvorenom prostoru. Novi digitalni sistem za distribuciju u zatvorenom prostoru ima prednosti jednostavnog postavljanja, malih poteškoća izgradnje, fleksibilnog proširenja, pogodnog rada i održavanja i slično, i značajno poboljšava kapacitet mreže.
[0003] Međutim, u predstojećoj eri pete generacije (5G), kako bi se nosilo sa sve većim brojem novih mobilnih usluga, pred mrežu se postavljaju rigidni zahtevi kao što su veliki propusni opseg, veliki kapacitet i malo kašnjenje. Njena konstrukcija karakteriše se većim propusnim opsegom, višim frekventnim opsegom i većim brojem antena (MIMO, mnoštvo ulaza mnoštvo izlaza). Zbog visokofrekventnog opsega, potrebno je poboljšati performanse uređaja kako bi se povećao kapacitet i poboljšalo korisničko iskustvo. Pored toga, antene mogu biti postavljene na više tačaka, a na svakoj tački je potrebno više antena da bi se postigao 2T2R ili 4T4R. To jest, novi digitalni sistem za distribuciju u zatvorenom prostoru ima problem visokih troškova izgradnje za scenarije 5G distribucije u zatvorenom prostoru.
[0004] US 2017/0118768 A1 obelodanjuje čvornu jedinicu distribuiranog antenskog sistema. KR 10-2018-0083454 obelodanjuje 5G distribuirani antenski sistem za prenos servisnog signala i upravljačkog kontrolnog signala u 5G mobilnom komunikacionom sistemu. CN 206332853 U obelodanjuje sistem pokrivanja za distribuciju mobilne komunikacije. CN 103973346 A obelodanjuje distribuirani sistem za upravljanje antenama. US 2012/027145 obelodanjuje distribuirani digitalni referentni takt.
[0005] Na toj osnovi, postoji potreba za obezbeđivanjem distribuiranog antenskog sistema, postupka i uređaja u vezi sa problemom visokih troškova izgradnje novog digitalnog sistema za distribuciju u zatvorenom prostoru.
[0006] Pronalazak je definisan u patentnim zahtevima.
[0007] Jedno od tehničkih rešenja ima sledeće prednosti i korisne efekte.
[0008] Distribuirani antenski sistem uključuje digitalno-analognu jedinicu za proširenje i udaljeni kaskadni lanac, pri čemu udaljeni kaskadni lanac uključuje mnoštvo udaljenih jedinica kaskadno povezanih pomoću radiofrekventnog kabla, a prva udaljena jedinica udaljenog kaskadnog lanca je povezana sa digitalno-analognom jedinicom za proširenje pomoću radiofrekventnog kabla. Digitalno-analogna jedinica za proširenje je podešena da na primljenom spoljnom signalu izvrši operaciju obrade osnovnog opsega preko prvog modula za obradu osnovnog opsega unutar digitalno-analogne jedinice za proširenje i da izvrši međusobnu konverziju analognog radiofrekventnog signala i digitalnog radiofrekventnog signala preko prvog modula za konverziju signala unutar digitalnoanalogne jedinice za proširenje, kako bi se dobio uzlazni (engl. uplink) digitalni radiofrekventni signal koji se prenosi na izvornu jedinicu ili silazni (engl. downlink) analogni radiofrekventni signal koji se prenosi na udaljeni kaskadni lanac. Udaljena jedinica je podešena da vrši interakciju analognog radiofrekventnog signala sa terminalnim uređajem, a dve susedne udaljene jedinice vrše interakciju analognog radiofrekventnog signala pomoću radiofrekventnog kabla. Na toj osnovi, digitalnoanalogna jedinica za proširenje i udaljene jedinice koriste topologiju lančanog (engl. daisy chain) povezivanja zasnovanu na kablovskoj vezi, što može i da poveća propusni opseg za prenos i da delotvorno smanji troškove veze za prenos. Pored toga, obrada osnovnog opsega koju izvršava digitalno-analogna jedinica za proširenje, i udaljena jedinica kojoj nije potrebna oprema za obradu osnovnog opsega, mogu delotvorno smanjiti troškove za sistemske komponente i potrošnju energije tokom rada. Istovremeno, pokrivenost udaljene jedinice nije ograničena propusnim opsegom i udaljena jedinica podržava višestruku pokrivenost pristupa signalu. Predmetni sistem karakterišu podrška za više režima rada i više frekvencijskih opsega, kao i razdvajanje ćelija, pri čemu se lako proširuje i ima male poteškoće izgradnje.
[0009] Ostale karakteristike, ciljevi i prednosti predmetne patentne prijave postaće očigledni čitanjem detaljnih opisa načina izvođenja koji nisu ograničavajući, a koji se pozivaju na sledeće priložene slike nacrta.
SL.1 je šematski dijagram koji ilustruje jedan scenario primene distribuiranog antenskog sistema prema jednom načinu izvođenja.
SL.2 je prvi šematski strukturni dijagram koji ilustruje distribuirani antenski sistem prema jednom načinu izvođenja.
SL.3 je drugi šematski strukturni dijagram koji ilustruje distribuirani antenski sistem prema jednom načinu izvođenja.
SL.4 je uporedni dijagram koji ilustruje udaljene jedinice distribuiranog antenskog sistema i novi digitalni sistem za distribuciju u zatvorenom prostoru prema jednom načinu izvođenja.
SL.5 je prvi uporedni dijagram koji ilustruje lančanu topologiju i zvezdastu topologiju prema jednom načinu izvođenja.
SL.6 je drugi uporedni dijagram koji ilustruje lančanu topologiju i zvezdastu topologiju prema jednom načinu izvođenja.
SL.7 je šematski dijagram koji ilustruje opsege frekvencija i propusne opsege prema jednom načinu izvođenja.
SL.8 je šematski strukturni dijagram koji ilustruje radiofrekventni kablovski snop prema jednom načinu izvođenja.
SL.9 je prvi šematski strukturni dijagram koji ilustruje digitalno-analognu jedinicu za proširenje distribuiranog antenskog sistema prema jednom načinu izvođenja.
SL.10 je treći šematski strukturni dijagram koji ilustruje distribuirani antenski sistem prema jednom načinu izvođenja.
SL.11 je drugi šematski strukturni dijagram koji ilustruje digitalno-analognu jedinicu za proširenje distribuiranog antenskog sistema prema jednom načinu izvođenja.
SL.12 je prvi šematski strukturni dijagram koji ilustruje udaljenu jedinicu distribuiranog antenskog sistema prema jednom načinu izvođenja.
SL.13 je drugi šematski strukturni dijagram koji ilustruje udaljenu jedinicu distribuiranog antenskog sistema prema jednom načinu izvođenja.
SL.14 je prvi šematski strukturni dijagram koji ilustruje jedinicu za pristup distribuiranog antenskog sistema prema jednom načinu izvođenja.
SL.15 je treći šematski strukturni dijagram koji ilustruje digitalno-analognu jedinicu za proširenje distribuiranog antenskog sistema prema jednom načinu izvođenja.
SL.16 je šematski dijagram koji ilustruje digitalnu kombinaciju koju izvodi distribuirani antenski sistem prema jednom načinu izvođenja.
SL.17 je uporedni dijagram koji ilustruje izvornu jedinicu distribuiranog antenskog sistema prema jednom načinu izvođenja.
SL.18 je drugi šematski strukturni dijagram koji ilustruje jedinicu za pristup distribuiranog antenskog sistema prema jednom načinu izvođenja.
SL.19 je šematski dijagram koji ilustruje spajanje signala digitalno-analogne jedinice za proširenje distribuiranog antenskog sistema prema jednom načinu izvođenja.
SL.20 je šematski dijagram koji ilustruje spajanje signala udaljene jedinice distribuiranog antenskog sistema prema jednom načinu izvođenja.
SL.21 je četvrti šematski strukturni dijagram koji ilustruje distribuirani antenski sistem prema jednom načinu izvođenja.
[0010] Radi lakšeg razumevanja predmetne patentne prijave, u nastavku će biti dat sveobuhvatniji opis predmetne prijave, sa pozivanjem na odgovarajuće prateće crteže. Prioritetni načini izvođenja predmetne patentne prijave dati su na crtežima. Međutim, predmetna prijava može biti implementirana u mnogo različitih oblika i nije ograničena na ovde opisane načine izvođenja. Umesto toga, ovi načini izvođenja dati su radi potpunijeg razumevanja sadržaja iznetog u predmetnoj prijavi.
[0011] Treba napomenuti da, kada se jedan element smatra „povezanim sa” drugim elementom, on može biti direktno povezan i integrisan sa drugim elementom, ili može postojati posrednički element. Termini „prvi port”, „prvi transportni port”, „drugi kraj” i slični izrazi koji se ovde koriste služe samo u ilustrativne svrhe.
[0012] Osim ako nije drugačije definisano, svi tehnički i naučni termini koji se ovde koriste imaju ista značenja kao što bi ih generalno razumeli stručnjaci u tehničkoj oblasti predmetne patentne prijave. Termini koji se ovde koriste u specifikaciji predmetne patentne prijave su samo u svrhu opisivanja specifičnih načina izvođenja i nisu namenjeni ograničavanju predmetne patentne prijave. Termin „i/ili“ koji se ovde koristi uključuje ma koju od i sve kombinacije jedne ili više povezanih navedenih stavki.
[0013] Sa razvojem tehnologija mobilne internet komunikacije i pristupom komercijalnoj upotrebi 5G, način izgradnje distributivne mreže u zatvorenom prostoru koja bi imala visoke performanse i nisku cenu koštanja suočava se sa ogromnim izazovom. U eri bežične telefonske tehnologije druge generacije (2G)/treće generacije (3G), radne frekvencije mobilnih komunikacija su niske, a šema pokrivenosti signalom u zatvorenom prostoru uglavnom se zasniva na korišćenju signala spoljnih makro stanica za pokrivanje unutra i/ili na primeni konvencionalnog distribuiranog antenskog sistema u zatvorenom prostoru (engl. distributed antenna system - DAS) (naime, udaljena radio jedinica (engl. remote radio unit - RRU) se koristi kao izvor za pokrivenost signalom u zatvorenom prostoru putem propusnih koaksijalnih kablova (engl. feeders) i antena distribuiranih u zatvorenom prostoru), što može rešiti problem pokrivenosti signalom i zadovoljiti potrebe za glasovnim uslugama.
[0014] U konvencionalnom DAS sistemu uglavnom se koriste pasivni uređaji, za koje postoji razvijen industrijski lanac, imaju prednosti malih investicija, jednostavnog sistema itd., i mogu jednostavno izvesti proširenje na više opsega kombinovanjem u kasnijoj fazi. Međutim, pod uslovima koji zahtevaju mnoštvo komunikacionih kanala, poput 2T2R i 4T4R sistema višestrukog ulaza i višestrukog izlaza (engl. multiple-input multiple-output - MIMO) koje zahteva 5G, troškovi izgradnje konvencionalnog DAS sistema mogu se udvostručiti. Istovremeno, usled faktora kao što su nedoslednost pasivnih uređaja i gubitak umetanja (engl. insertion loss) pri prenosu signala, konvencionalni DAS ne može u potpunosti da odražava performanse MIMO sistema. Štaviše, trenutni uređaji ne podržavaju visoke opsege frekvencija, što je nepovoljno za proširenje i nesmetani razvoj sistema. Pored toga, inženjerska izgradnja konvencionalnog DAS sistema je teška, sa mnogo skrivenih problema i poteškoća u otklanjanju kvarova.
[0015] Novi digitalni sistem za distribuciju u zatvorenom prostoru uveden u 4G eri, ima prednosti jednostavne inženjerske implementacije, vizuelnog rada i održavanja, jednostavne implementacije višekanalnog MIMO, lakog proširenja i razvoja i slično. Međutim, pod istim specifikacijama, troškovi izgradnje novog digitalnog sistema za distribuciju u zatvorenom prostoru su nekoliko puta veći od troškova konvencionalnog DAS. Osim toga, svi novi digitalni sistemi za distribuciju u zatvorenom prostoru su aktivni sistemi, a digitalni signali se prenose putem mrežnih kablova ili optičkih vlakana, što zahteva ogromnu potrošnju energije. Istovremeno, kod digitalnog prenosa, propusni opseg je ograničen brzinama optičkih modula ili mrežnih kablova. Ako se zahteva veći propusni opseg ili je podržan MIMO sistem kao što je 2T2R ili 4T4R, potrebno je propusni opseg za prenos proporcionalno povećati, a za obradu koristiti uređaj za usklađivanje performansi (kao što je analogno-digitalni konvertor (engl. analog-to-digital converter -ADC), digitalno-analogni konvertor (engl. digital-to-analog converter - DAC) ili programabilno integrisano kolo (engl. field-programmable gate array - FPGA)), pri čemu troškovi i potrošnja energije takođe značajno rastu.
[0016] U tu svrhu, predmetna patentna prijava obezbeđuje distribuirani antenski sistem, koji se može primeniti u okruženju prikazanom na SL. 1. Digitalno-analogna jedinica za proširenje, podešena za obradu osnovnog opsega i konverziju signala, postavljena je između izvorne jedinice i udaljene jedinice, kako bi se formirala troslojna struktura izvorne jedinice, digitalno-analogne jedinice za proširenje i udaljene jedinice. Štaviše, digitalno-analogna jedinica za proširenje kaskadno povezuje mnoštvo udaljenih jedinica korišćenjem radiofrekventnog kabla, kako bi se formirala lančana topologija. Troškovi udaljenog pokrivanja mogu se delotvorno smanjiti dok se propusni opseg povećava. Istovremeno, sistem podržava višestruku pokrivenost pristupa signalu i karakteriše ga podrška za više režima rada i više frekvencijskih opsega, proširenje i razdvajanje ćelija. Na toj osnovi, sistem usvaja digitalno-analogni hibridni način prenosa, koji ima prednosti jednostavne inženjerske implementacije, kontrolisanog upravljanja, višekanalnog MIMO i pogodnog proširenja, a ujedno je takođe u stanju da izbegne nedostatke visokih troškova izgradnje, velike potrošnje energije i ograničenog propusnog opsega za prenos.
[0017] Primera radi, kao što je prikazano na SL.2, distribuirani antenski sistem uključuje najmanje jednu digitalno-analognu jedinicu za proširenje povezanu sa izvornom jedinicom i najmanje dve udaljene jedinice. Između udaljenih jedinica usvojena je struktura povezivanja lančane topologije, kako bi se formirao udaljeni kaskadni lanac. Štaviše, udaljena jedinica na čelu udaljenog kaskadnog lanca povezana je sa digitalnoanalognom jedinicom za proširenje pomoću radiofrekventnog kabla. Digitalno-analogna jedinica za proširenje može biti povezana sa najmanje jednim udaljenim kaskadnim lancem. Pored toga, distribuirani antenski sistem može da uključuje najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje. Struktura povezivanja zvezdaste topologije i/ili struktura povezivanja lančane topologije može se usvojiti između jedne izvorne jedinice i mnoštva digitalno-analognih jedinica za proširenje. Treba napomenuti da je lančana topologija, pomenuta u načinu izvođenja predmetne patentne prijave, linearna lančana topologija.
[0018] U jednom načinu izvođenja, obezbeđen je distribuirani antenski sistem, koji, kao što je prikazano na SL. 3, uključuje digitalno-analognu jedinicu za proširenje i udaljeni kaskadni lanac, pri čemu udaljeni kaskadni lanac uključuje mnoštvo udaljenih jedinica kaskadno povezanih pomoću radiofrekventnog kabla, a prva udaljena jedinica udaljenog kaskadnog lanca je povezana sa digitalno-analognom jedinicom za proširenje pomoću radiofrekventnog kabla.
[0019] Digitalno-analogna jedinica za proširenje je podešena da, preko prvog modula za obradu osnovnog opsega unutar digitalno-analogne jedinice za proširenje, izvrši operaciju obrade osnovnog opsega na silaznom digitalnom radiofrekventnom signalu koji prenosi izvorna jedinica putem optičkog vlakna i izvrši digitalno-analognu konverziju preko prvog modula za konverziju signala unutar digitalno-analogne jedinice za proširenje, radi dobijanja silaznog analognog radiofrekventnog signala koji se prenosi na udaljeni kaskadni lanac; ili je digitalno-analogna jedinica za proširenje podešena da izvrši, preko prvog modula za konverziju signala, analogno-digitalnu konverziju na uzlaznom analognom radiofrekventnom signalu, koji se prenosi udaljenim kaskadnim lancem, i izvrši operaciju obrade osnovnog opsega preko prvog modula za obradu osnovnog opsega, radi dobijanja uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala koji se prenosi na izvornu jedinicu putem optičkog vlakna.
[0020] Udaljena jedinica je podešena da vrši interakciju analognog radiofrekventnog signala sa terminalnim uređajem, a dve susedne udaljene jedinice vrše interakciju analognog radiofrekventnog signala pomoću radiofrekventnog kabla.
[0021] Konkretno, u distribuiranom antenskom sistemu, digitalno-analogna jedinica za proširenje i udaljeni kaskadni lanac povezani su pomoću radiofrekventnog kabla. Jedna digitalno-analogna jedinica za proširenje može biti povezana sa mnoštvom udaljenih kaskadnih lanaca i sa svakim od njih obavljati prenos analognog radiofrekventnog signala pomoću radiofrekventnog kabla. Udaljene jedinice u udaljenom kaskadnom lancu sukcesivno su povezane u kaskadu pomoću radiofrekventnog kabla, a prva udaljena jedinica udaljenog kaskadnog lanca je povezana sa digitalno-analognom jedinicom za proširenje da bi se formirala lančana topologija. Susedne udaljene jedinice obavljaju prenos analognog radiofrekventnog signala pomoću radiofrekventnog kabla. Pored toga, digitalno-analogna jedinica za proširenje može biti povezana sa izvornom jedinicom putem optičkog vlakna i obavljati prenos digitalnog radiofrekventnog signala sa izvornom jedinicom u režimu optičkog signala.
[0022] Treba napomenuti da je digitalno-analogna jedinica za proširenje podešena da izvodi obradu osnovnog opsega na spoljnim podacima i dalje podešena za analognodigitalnu konverziju ili digitalno-analognu konverziju. Spoljni podaci su podaci izvan digitalno-analogne jedinice za proširenje, na primer, podaci sa udaljene jedinice, podaci sa izvorne jedinice i slično. Konkretno, modul za obradu signala osnovnog opsega i modul za konverziju signala raspoređeni su unutar digitalno-analogne jedinice za proširenje. Udaljena jedinica je podešena da ostvari pokrivanje signalom i obavljanje prenosa uzlaznog i silaznog analognog radiofrekventnog signala. Konkretno, modul komunikacione veze, uključujući radiofrekventne uređaje kao što su antena i filter, raspoređen je unutar udaljene jedinice.
[0023] Za vezu uzlaznog signala, udaljene jedinice primaju uzlazne analogne radiofrekventne signale preko odgovarajućih antena. Tekuća udaljena jedinica može da obradi, na primer da filtrira ili pojačava, primljeni analogni radiofrekventni signal, a zatim da ga prenese na udaljenu jedinicu višeg nivoa pomoću radiofrekventnog kabla. Udaljena jedinica višeg nivoa prima signal od udaljene jedinice nižeg nivoa, kombinuje taj signal sa signalom koji je primljen preko antene i dobijen obradom i neprekidno prenosi kombinovani signal na udaljenu jedinicu višeg nivoa ili na digitalno-analognu jedinicu za proširenje pomoću radiofrekventnog kabla. Digitalno-analogna jedinica za proširenje prima kombinovani signal udaljene jedinice koji prenosi udaljeni kaskadni lanac, konvertuje uzlazni analogni radiofrekventni signal dobijen kombinovanjem u uzlazni digitalni radiofrekventni signal i izvodi obradu osnovnog opsega, a zatim na izvornu jedinicu optički prenosi uzlazni digitalni radiofrekventni signal, dobijen obradom osnovnog opsega.
[0024] Za vezu silaznog signala, izvorna jedinica optički prenosi (putem optičkog vlakna) silazni digitalni radiofrekventni signal, tj. silazni optički signal, na digitalno-analognu jedinicu za proširenje. Digitalno-analogna jedinica za proširenje na primljenom silaznom digitalnom radiofrekventnom signalu izvodi obradu osnovnog opsega, zatim dobija silazni analogni radiofrekventni signal pomoću digitalno-analogne konverzije i prenosi silazni analogni radiofrekventni signal na udaljeni kaskadni lanac pomoću radiofrekventnog kabla. Svaka udaljena jedinica u udaljenom kaskadnom lancu dobija silazni analogni radiofrekventni signal spajanjem iz radiofrekventnog kabla, filtrira i pojačava signal, a zatim ga prenosi pomoću radiofrekventnog kabla, kako bi se ostvarilo pokrivanje signalom.
[0025] U načinu izvođenja predmetne patentne prijave, digitalno-analogna jedinica za proširenje može biti povezana sa izvornom jedinicom putem optičkog vlakna i koristiti digitalni prenos optičkim vlaknom radi diversifikacije pristupa izvoru. To znači da izvorna jedinica može biti unutrašnja jedinica osnovnog opsega (engl. building baseband unit -BBU) ili udaljena radio jedinica (RRU). Digitalno-analogna jedinica za proširenje je povezana sa udaljenim kaskadnim lancem pomoću radiofrekventnog kabla. Digitalnoanalogna jedinica za proširenje može spojiti signal snage, signal za praćenje i slično u radiofrekventni kabl. Udaljena jedinica može dobiti signal snage i slično spajanjem iz radiofrekventnog kabla, a zatim ostvariti aktivno pojačanje radiofrekventnog signala. Na toj osnovi, broj udaljenih jedinica na udaljenom kaskadnom lancu može se postaviti u skladu sa stvarnim zahtevima pokrivanja signala. Kada je potrebno dodati neku udaljenu jedinicu, neophodno je da se ta udaljena jedinica poveže nakon poslednje udaljene jedinice, čime se olakšava razvoj i proširenje sistema i, u poređenju sa konvencionalnim DAS, omogućuje fleksibilnije pokrivanje napajanjem sa većom snagom i može da vrši praćenje udaljene jedinice i pravovremeno prikupi informacije o konfiguraciji, informacije o alarmu, informacije o stanju, informacije o gubitku umetanja i slično, za svaku udaljenu jedinicu.
[0026] Za obezbeđivanje ukupnog pokrivanja signalom distribuirani antenski sistem mora biti opremljen mnoštvom udaljenih jedinica. Istovremeno, sa povećanjem propusnog opsega, neophodno je i da se adekvatno unaprede performanse uređaja na udaljenoj jedinici. Shodno tome, troškovi i potrošnja energije udaljene jedinice u sistemu su visoki. U načinu izvođenja predmetne prijave, digitalno-analogna jedinica za proširenje opremljena je modulom za obradu signala osnovnog opsega i modulom za konverziju signala, dok udaljena jedinica ne mora da bude opremljena bilo kojim uređajem za obradu osnovnog opsega, čime se ostvaruje ušteda na troškovima uređaja za obradu osnovnog opsega (kao što su FPGA ili integrisano kolo specifično za aplikaciju (engl. application specific integrated circuit - ASIC)), kao što je prikazano na SL. 4. Štaviše, u poređenju sa novim sistemom za distribuciju u zatvorenom prostoru koji koristi optičko vlakno ili mrežni kabl kao medijum za prenos, u načinu izvođenja predmetne prijave svaka udaljena jedinica udaljenog kaskadnog lanca koristi radiofrekventni kabl kao medijum za prenos za kaskadu, što može delotvorno smanjiti troškove izgradnje i potrošnju energije. Istovremeno, udaljena jedinica ne mora da bude opremljena uređajem za optičku obradu, Eternet kolom za prenos i slično, što dodatno može smanjiti troškove. Konkretno, u novom sistemu za distribuciju u zatvorenom prostoru, uređaj za obradu osnovnog opsega i medijum za prenos karakterišu veliki troškovi i visoka potrošnja energije, dok se na osnovu sistema prema načinu izvođenja predmetne patentne prijave troškovi izgradnje mogu znatno smanjiti, a potrošnja energije takođe može biti srazmerno smanjena.
[0027] Dalje, u načinu izvođenja predmetne patentne prijave, udaljene jedinice su vezane kaskadno korišćenjem lančane topologije, koja u poređenju sa zvezdastom topologijom korišćenom u novom sistemu za distribuciju u zatvorenom prostoru, može znatno smanjiti poteškoće inženjerske izgradnje, uštedeti količinu upotrebljenog radiofrekventnog kabla i smanjiti troškove izgradnje. Na primer, kao što je prikazano na SL.5, ako je svaka udaljena jedinica raspoređena na odstojanju od 15 m (metara), srednja dužina prenosa koju zahteva raspored četiri udaljene jedinice sa lančanom topologijom iznosi 60 m, dok je srednja dužina prenosa koju zahteva zvezdasta topologija 15 30 45 60 = 150 m.
[0028] Pored toga, kao što je prikazano na SL.6, ako je svaka digitalno-analogna jedinica za proširenje povezana sa osam udaljenih jedinica u načinu izvođenja predmetne patentne prijave, budući da je digitalno-analogna jedinica za proširenje povezana sa izvornom jedinicom putem optičkog vlakna i može biti vezana kaskadno sa drugom digitalno-analognom jedinicom za proširenje, jedna digitalno-analogna jedinica za proširenje zahteva dva interfejsa optičkog vlakna. Jedinica za proširenje u novom digitalnom sistemu za distribuciju u zatvorenom prostoru zahteva jedan interfejs optičkog vlakna koji je povezan sa izvornom jedinicom, pri čemu je interfejs optičkog vlakna kaskadno povezan sa jedinicom za proširenje, a osam interfejsa optičkog vlakna ili interfejsa mrežnog kabla je povezano sa udaljenim jedinicama. Sa zahtevom za velikim propusnim opsegom, troškovi svakog uređaja interfejsa se u skladu s tim povećavaju. Shodno tome, prema načinu izvođenja predmetne patentne prijave može se uštedeti na uređajima interfejsa, a troškovi smanjiti.
[0029] Treba napomenuti da su digitalno-analogna jedinica za proširenje i udaljena jedinica, kao i dve susedne udaljene jedinice, međusobno povezane pomoću radiofrekventnog kabla. Pasivni uređaji na radiofrekventnim kablovima i vezama mogu obavljati prenos sve dok je ispunjen zahtev granične frekvencije. Na primer, trenutno pasivni uređaji konvencionalnog DAS podržavaju od 700 M (megaherca) do 2.7 G (gigaherca). Ako je potrebno ispuniti zahtev domaće izgradnje 5G u načinu izvođenja predmetne patentne prijave, dovoljno je odabrati samo pasivne uređaje od 700 M do 3.5 G, a propusni opseg za prenos je praktično neograničen, kao što je prikazano na SL.7. Za udaljeni kraj nove digitalne distribucije u zatvorenom prostoru za prenos se uglavnom koriste digitalna optička vlakna ili mrežni kablovi, a radiofrekventni signali se moraju digitalizovati i zatim prenositi pomoću protokola zajedničkog javnog radio interfejsa (engl. common public radio interface - CPRI), što u velikoj meri ograničava propusni opseg za digitalni prenos. Na primer, kada je konfigurisana u skladu sa standardom za poređenje 5G distribucije u zatvorenom prostoru, udaljena jedinica ostvaruje pokrivanje signalima 4T4R MIMO i propusnim opsegom od 100 MHz (megaherca). Štaviše, u slučaju prenosa korišćenjem standardnog CPRI, njegov propusni opseg za prenos je:
122.88 MHz<x>2<x>15<x>16/15<x>10/8<x>4 = 19.6608 Gbps
gde 122.88 MHz označava brzinu prenosa signala propusnog opsega od 100 MHz, 2 označava IQ kanale, 15 označava širinu prenosa u bitovima, 16/15 označava režijski faktor (engl. overhead) kontrole prenosa, 10/8 označava kôd za prenos, a 4 označava broj antena. To znači, ako je zahtevana brzina prenosa od 19.66 Gbps (gigabita u sekundi) za pokrivanje signalom 4T4R /100 MHz, korišćenjem digitalnih optičkih vlakana ili mrežnih kablova i na osnovu standardnog CPRI, potrebni su optički modul i FPGA uređaj koji podržavaju 25 Gbps, što ima visoke troškove u poređenju sa načinom izvođenja predmetne patentne prijave. Istovremeno, Eternet trenutno podržava samo do 10 Gbps, zbog čega je teško da se ispune zahtevi. Ako je potrebna kompresija kako bi se smanjila brzina prenosa, složenost implementacije sistema može se povećati.
[0030] Konvencionalni DAS koristi 7/8 propusnih koaksijalnih kablova sa malim gubitkom umetanja kao medijum za prenos, ali su njegova masa i prečnik veliki. Istovremeno, prema zahtevu korišćenja 4T4R, potrebna su četiri 7/8 propusna koaksijalna kabla, što dovodi do poteškoća u izgradnji i visokih troškova. U načinu izvođenja predmetne patentne prijave, kao medijum za prenos može se koristiti radiofrekventni kabl malog prečnika i male mase. Udaljena jedinica ujedno može kompenzovati gubitak umetanja u radiofrekventnom prenosu putem aktivnog radiofrekventnog pojačanja. Zbog malog prečnika, mnoštvo radiofrekventnih kablova može se uvezati i kombinovati u jedan kabl radi olakšane izgradnje. Kao što je prikazano na SL. 8, četiri radiofrekventna kabla se kombinuju u jedan radiofrekventni kablovski snop, koji može ispuniti zahtev 4T4R.
[0031] Primera radi, kao što je prikazano na SL. 9, digitalno-analogna jedinica za proširenje uključuje prvi modul optičkog primopredajnika, prvi modul za obradu osnovnog opsega, prvi modul za konverziju signala i radiofrekventni modul prednjeg kraja, koji su sukcesivno povezani. Prvi modul optičkog primopredajnika je podešen da vrši interakciju optičkog signala sa izvornom jedinicom. Prvi modul za obradu osnovnog opsega je podešen da na primljenom signalu izvodi obradu osnovnog opsega, a zatim daje izlazni signal. Prvi modul za konverziju signala je podešen da vrši interakciju digitalnog radiofrekventnog signala sa modulom za obradu osnovnog opsega i vrši interakciju analognog radiofrekventnog signala sa radiofrekventnim modulom prednjeg kraja. Radiofrekventni modul prednjeg kraja je podešen da vrši interakciju analognog radiofrekventnog signala sa udaljenom jedinicom i podešen da izvodi obradu analognog radiofrekventnog signala.
[0032] Konkretno, prvi modul optičkog primopredajnika može biti podešen da prenosi optički signal na izvornu jedinicu ili da prima optički signal iz izvorne jedinice, radi ostvarivanja međusobne konverzije optičkog signala i digitalnog radiofrekventnog signala i može dalje biti podešen da prenosi digitalni radiofrekventni signal na prvi modul za obradu osnovnog opsega ili da prima digitalni radiofrekventni signal iz prvog modula za obradu osnovnog opsega. Po izboru, prvi modul optičkog primopredajnika može uključivati najmanje jedan optički primopredajnik.
[0033] Prvi modul za obradu osnovnog opsega može biti podešen da izvodi obradu osnovnog opsega na digitalnom radiofrekventnom signalu koji prenosi prvi modul optičkog primopredajnika i da prenosi obrađeni digitalni radiofrekventni signal na prvi modul za konverziju. Istovremeno, prvi modul za obradu osnovnog opsega može biti dalje podešen da obrađuje digitalni radiofrekventni signal koji prenosi prvi modul optičkog primopredajnika, i da prenosi obrađeni digitalni radiofrekventni signal na prvi modul optičkog primopredajnika. Prvi modul za obradu osnovnog opsega obrađuje digitalni radiofrekventni signal na bilo koji od sledećih načina ili ma kojom njihovom kombinacijom: digitalno kombinovanje, formiranje okvira signala (engl. signal framing), uklanjanje okvira signala (engl. signal de-framing), pretvaranje iz serijskog u paralelni oblik, pretvaranje iz paralelnog u serijski oblik, obnavljanje takta, digitalna obrada srednje frekvencije i slično. Po izboru, prvi modul za obradu osnovnog opsega može biti FPGA, ASIC ili slično, što ovde nije posebno ograničeno.
[0034] Prvi modul za konverziju signala može biti podešen da izvodi digitalno-analognu konverziju na digitalnom radiofrekventnom signalu koji prenosi prvi modul za obradu osnovnog opsega i da prenosi analogni radiofrekventni signal dobijen digitalnoanalognom konverzijom na radiofrekventni modul prednjeg kraja. Istovremeno, prvi modul za konverziju signala može dalje biti podešen da izvodi analogno-digitalnu konverziju na analognom radiofrekventnom signalu, koji prenosi radiofrekventni modul prednjeg kraja, i da prenosi digitalni radiofrekventni signal dobijen analogno-digitalnom konverzijom na prvi modul za obradu osnovnog opsega. Po izboru, prvi modul za konverziju signala može uključivati digitalno-analogni konvertor, analogno-digitalni konvertor i slično, što ovde nije posebno ograničeno.
[0035] Radiofrekventni modul prednjeg kraja može biti podešen da obrađuje analogni radiofrekventni signal koji prenosi prvi modul za konverziju signala, a zatim da ga prenese na udaljeni kaskadni lanac i može biti dalje podešen da obrađuje analogni radiofrekventni signal koji prenosi udaljeni kaskadni lanac, a zatim da ga prenese na prvi modul za konverziju signala. Radiofrekventni modul prednjeg kraja obrađuje analogni radiofrekventni signal na bilo koji od sledećih načina ili ma kojom njihovom kombinacijom: filtriranje, konverzija frekvencije, pojačavanje i slično. Po izboru, radiofrekventni modul prednjeg kraja može uključivati filter, pretvarač, pojačavač i slično, što ovde nije posebno ograničeno.
[0036] Treba napomenuti da mnoštvo kanala za obradu može biti raspoređeno unutar svakog od prvog modula za obradu osnovnog opsega, prvog modula za konverziju signala i radiofrekventnog modula prednjeg kraja i podešeno tako da obrađuje signale mnoštva komunikacionih kanala, radi ispunjavanja komunikacionih zahteva poput 2T2R i 4T4R.
[0037] Po izboru, kao što je prikazano na SL.10, distribuirani antenski sistem uključuje najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje. Jedna od digitalno-analognih jedinica za proširenje povezana je na izvornu jedinicu putem optičkog vlakna, a dve susedne digitalno-analogne jedinice za proširenje su vezane kaskadno optičkim vlaknom preko odgovarajućih prvih modula optičkih primopredajnika.
[0038] Konkretno, izvorna jedinica može biti povezana sa drugim digitalno-analognim jedinicama za proširenje preko jedne od digitalno-analognih jedinica za proširenje, kako bi se ostvarila interakcija signala među digitalno-analognim jedinicama za proširenje. Na toj osnovi, broj optičkih portova potrebnih izvornoj jedinici može se smanjiti, čime se smanjuju troškovi izgradnje sistema.
[0039] Na primer, distribuirani antenski sistem uključuje digitalno-analognu jedinicu za proširenje prvog nivoa, koja sadrži najmanje tri optička interfejsa i mnoštvo digitalnoanalognih jedinica za proširenje drugog nivoa koje sadrže dva optička interfejsa. Izvorna jedinica može biti povezana sa digitalno-analognim jedinicama za proširenje drugog nivoa preko digitalno-analogne jedinice za proširenje prvog nivoa, a digitalno-analogne jedinice za proširenje drugog nivoa mogu se takođe povezivati kaskadno sa digitalnoanalognim jedinicama za proširenje narednog nivoa putem optičkog vlakna. Broj digitalno-analognih jedinica za proširenje drugog nivoa može biti manji ili jednak broju optičkih interfejsa digitalno-analogne jedinice za proširenje prvog nivoa.
[0040] U drugom primeru, digitalno-analogne jedinice za proširenje mogu biti kaskadno povezane putem optičkih vlakana tako da formiraju lančanu topologiju, a prva digitalnoanalogna jedinica za proširenje povezana je na izvornu jedinicu putem optičkog vlakna. Na toj osnovi, svaka digitalno-analogna jedinica za proširenje zahteva samo dva optička interfejsa bez potrebe za proširenjem interfejsa, što može da smanji potrebu za medijumom za prenos, kao i da smanji broj optičkih interfejsa potrebnih izvornoj jedinici, što smanjuje troškove izgradnje sistema.
[0041] Treba napomenuti da se između izvorne jedinice i digitalno-analogne jedinice za proširenje može formirati zvezdasta topologija, lančana topologija i hibridna topologija zvezdaste i lančane. Digitalno-analogna jedinica za proširenje može emitovati silazni digitalni radiofrekventni signal koji prenosi izvorna jedinica na digitalno-analognu jedinicu za proširenje sledeće kaskade, a može takođe preneti uzlazni optički signal koji sama dobije na izvornu jedinicu preko digitalno-analogne jedinice za proširenje prethodne kaskade.
[0042] Primera radi, kao što je prikazano na SL.10, obezbeđena su najmanje dva udaljena kaskadna lanca, a jedna od digitalno-analognih jedinica za proširenje odgovara najmanje jednom od udaljenih kaskadnih lanaca. Radiofrekventni modul prednjeg kraja svake od digitalno-analognih jedinica za proširenje povezan je sa prvom udaljenom jedinicom svakog odgovarajućeg udaljenog kaskadnog lanca.
[0043] Konkretno, u distribuiranom antenskom sistemu, prema zahtevima pokrivanja signalom, digitalno-analogna jedinica za proširenje može biti povezana sa mnoštvom udaljenih kaskadnih lanaca radi prenosa analognih radiofrekventnih signala sa udaljenim kaskadnim lancima. Konkretno, prva udaljena jedinica svakog udaljenog kaskadnog lanca je povezana sa radiofrekventnim modulom prednjeg kraja digitalno-analogne jedinice za proširenje. Radiofrekventni modul prednjeg kraja može dodeliti odgovarajući kanal za obradu signala svakom udaljenom kaskadnom lancu. Na toj osnovi, digitalno-analogna jedinica za proširenje može se proširiti radi povezivanja sa mnoštvom udaljenih kaskadnih lanaca, što omogućava fleksibilan dizajn pokrivanja signalom, ispunjava zahteve rasporeda različitih struktura u zatvorenom prostoru i ima veliku primenljivost.
[0044] Po mogućstvu je digitalno-analogna jedinica za proširenje dalje podešena da formira okvir silaznog digitalnog radiofrekventnog signala koji prenosi izvorna jedinica i da tako uokvireni digitalni radiofrekventni signal prenosi transparentno optičkim vlaknom na susednu digitalno-analognu jedinicu za proširenje.
[0045] Konkretno, silazni digitalni radiofrekventni signal može se prenositi emitovanjem (engl. broadcast). Kada ulazi u digitalno-analognu jedinicu za proširenje radi obrade osnovnog opsega, silazni digitalni radiofrekventni signal može se podeliti na dva kanala. Jedan kanal, nakon uklanjanja okvira, obrade srednje frekvencije, uzlazne konverzije, digitalnog filtriranja, digitalno-analogne konverzije i obrade radiofrekventnog prednjeg kraja, može se spojiti u radiofrekventnom kablu i preneti na udaljeni kaskadni lanac. Drugi kanal može se uokviriti radi dodavanja kontrolnih informacija, a uokvireni signal se transparentno prenosi optičkim vlaknom na digitalno-analognu jedinicu za proširenje nižeg nivoa. Na toj osnovi, kaskadna digitalno-analogna jedinica za proširenje može brzo preneti silazni signal koji prenosi izvorna jedinica na kaskadnu jedinicu nižeg nivoa da se olakša da digitalno-analogna jedinica za proširenje nižeg nivoa izvodi obradu i pokrivanje signalom, čime se obezbeđuje pravovremenost prenosa signala u sistemu uz smanjenje troškova izgradnje sistema.
[0046] Po izboru, digitalno-analogna jedinica za proširenje je dalje podešena da: utvrdi da li će digitalno kombinovati primljeni višekanalni signal, prema tome da li su karakteristike višekanalnih signala primljenih od strane tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje iste;
ako je karakteristika signala prvog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala ista kao karakteristika drugog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala, digitalno kombinuje prvi uzlazni digitalni radiofrekventni signal sa drugim uzlaznim digitalnim radiofrekventnim signalom, radi dobijanja trećeg uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje, konvertuje treći uzlazni digitalni radiofrekventni signal radi dobijanja uzlaznog optičkog signala tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje i prenosi uzlazni optički signal na digitalno-analognu jedinicu za proširenje višeg nivoa ili na izvornu jedinicu, pri čemu je prvi uzlazni digitalni radiofrekventni signal dobijen obradom uzlaznog optičkog signala digitalno-analogne jedinice za proširenje nižeg nivoa od strane tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje, a drugi uzlazni digitalni radiofrekventni signal je dobijen obavljanjem analognodigitalne konverzije i obrade osnovnog opsega na uzlaznom analognom radiofrekventnom signalu udaljenog kaskadnog lanca, povezanog na tekuću digitalno-analognu jedinicu za proširenje, od strane tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje; i
ako je karakteristika signala prvog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala različita od karakteristike drugog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala, konvertuje prvi uzlazni digitalni radiofrekventni signal i drugi uzlazni digitalni radiofrekventni signal, respektivno, radi dobijanja odgovarajućih uzlaznih optičkih signala, i prenosi uzlazne optičke signale na digitalno-analognu jedinicu za proširenje višeg nivoa ili na izvornu jedinicu.
[0047] Konkretno, digitalno-analogna jedinica za proširenje može primati signale udaljenih kaskadnih lanaca povezanih na nju i signale kaskadno vezanih digitalnoanalognih jedinica za proširenje i digitalno kombinovati, prema karakteristikama signala, signale koji imaju istu karakteristiku signala u višekanalne signale, čime se smanjuje propusni opseg koji zauzima signal kada se prenosi na izvornu jedinicu i poboljšava iskorišćenje medijuma za prenos i uređaja. Karakteristika signala uključuje bilo koji od sledećih parametara ili ma koju njihovu kombinaciju: standard, opseg frekvencija, ćelija i slično.
[0048] Konkretno, ako su digitalno-analogne jedinice za proširenje vezane kaskadno, digitalno-analogna jedinica za proširenje nižeg nivoa prenosi dobijeni uzlazni digitalni radiofrekventni signal tekućoj digitalno-analognoj jedinici za proširenje putem optičkog vlakna. Ako preneti uzlazni digitalni radiofrekventni signal ima istu karakteristiku (kao što je isti standard, isti frekvencijski opseg ili ista ćelija) kao uzlazni digitalni radiofrekventni signal koji tekuća digitalno-analogna jedinica za proširenje dobija obradom, potrebno je izvršiti digitalno sabiranje (koje spada u digitalno kombinovanje), a zatim uzlazni digitalni radiofrekventni signal dobijen sabiranjem konvertovati u optički signal i preneti digitalno-analognoj jedinici za proširenje višeg nivoa ili izvornoj jedinici. Ako signali nemaju istu karakteristiku, signal prenet sa nižeg nivoa potrebno je transparentno preneti digitalno-analognoj jedinici za proširenje višeg nivoa ili izvornoj jedinici. Ako se signal prenet sa nižeg nivoa može digitalno sabirati, tada se ne zauzima propusni opseg koji tekuća digitalno-analogna jedinica za proširenje prenosi ka višem nivou. Ako je signal prenet sa nižeg nivoa potrebno preneti transparentno ka višem nivou, tada je potrebno da signal zauzme dodatni propusni opseg za prenos. Karakteristika signala može biti standard signala, opseg frekvencija, ćelija i slično. Treba napomenuti da se karakteristika signala ne odnosi na sadržaj informacija koji signal nosi.
[0049] Primera radi, kao što je prikazano na SL. 11, digitalno-analogna jedinica za proširenje dalje uključuje prvo kolo za praćenje, kolo za napajanje i prvu spojnicu, koja je povezana sa prvom udaljenom jedinicom udaljenog kaskadnog lanca pomoću radiofrekventnog kabla.
[0050] Prva spojnica je povezana sa prvim modulom za obradu osnovnog opsega, radiofrekventnim modulom prednjeg kraja, prvim kolom za praćenje i kolom za napajanje. Prva spojnica je podešena da izvodi najmanje jednu od sledećih operacija: spajanje signala za prebacivanje uzlaznih i silaznih signala koje generiše prvi modul za obradu osnovnog opsega u radiofrekventni kabl, spajanje signala snage u radiofrekventni kabl, ostvarivanje interakcije signala za praćenje sa udaljenom jedinicom i ostvarivanje interakcije analognog radiofrekventnog signala sa udaljenom jedinicom.
[0051] Konkretno, digitalno-analogna jedinica za proširenje dalje uključuje prvu spojnicu povezanu između radiofrekventnog modula prednjeg kraja i udaljenog kaskadnog lanca i prvo kolo za praćenje i kolo za napajanje koja su oba povezana sa prvom spojnicom. Prvo kolo za praćenje je podešeno da generiše i obrađuje signal za praćenje, koji može pratiti informacije o stanju, informacije o uređaju, informacije o alarmu i slično za svaku udaljenu jedinicu spajanjem signala za praćenje u radiofrekventni kabl preko prve spojnice. Po izboru, prvo kolo za praćenje može biti kolo za generisanje i obradu radiofrekventnog signala male brzine. Radiofrekventni signal male brzine može biti bluetooth signal, digitalno frekvencijski modulisan signal (engl. frequency-shift keying - FSK) signal ili slično. Radiofrekventni signal male brzine ne ometa druge signale na radiofrekventnom kablu. Na primer, prvo kolo za praćenje može uključivati prvi procesor i prvi bluetooth čip, povezan između prvog procesora i prve spojnice.
[0052] Kolo za napajanje je podešeno da generiše signal snage i spaja ga u radiofrekventni kabl preko prve spojnice, radi obezbeđivanja signala snage za svaku udaljenu jedinicu, kako bi se olakšalo da udaljena jedinica pojačava radiofrekventni signal. Prvi modul za obradu osnovnog opsega može dalje biti podešen da generiše signale za prebacivanje uzlaznih i silaznih signala koji se spajaju u radiofrekventni kabl preko prve spojnice, čime se pokreće udaljena jedinica da realizuje pokrivanje vremenskim dupleksiranjem (engl. time division duplexing - TDD). Prva spojnica je podešena da spaja silazni analogni radiofrekventni signal, signale za prebacivanje uzlaznih i silaznih signala, signal snage, signal za praćenje i slično u radiofrekventni kabl, da olakša udaljenim jedinicama u udaljenom kaskadnom lancu da izdvoje odgovarajuće signale iz radiofrekventnog kabla. Prva spojnica je dalje podešena da dobije uzlazni analogni radiofrekventni signal, signal za praćenje i slično, spajanjem iz radiofrekventnog kabla. Treba napomenuti da radiofrekventni modul prednjeg kraja može biti u režimu nultog nivoa srednje frekvencije, superheterodinskom režimu, u režimu direktnog uzorkovanja radiofrekvencije ili sličnom režimu. Kada se signal za praćenje i signal snage spoje u radiofrekventni kabl preko prve spojnice, oni mogu biti spojeni u jedan radiofrekventni kabl ili u mnoštvo radiofrekventnih kablova, kako bi se obezbedilo da signali snage i signal za praćenje budu dovedeni na svaku udaljenu jedinicu.
[0053] U načinu izvođenja predmetne patentne prijave, digitalno-analogna jedinica za proširenje može spajati mnoštvo signala u radiofrekventni kabl preko spojnice, što olakšava svakoj udaljenoj jedinici da prihvati signal, čime se obogaćuje funkcionalnost udaljene jedinice i smanjuje potražnja sistema za medijumom za prenos.
[0054] Primera radi, mešovita digitalno-analogna jedinica za proširenje uglavnom uključuje multiplekser (ili duplekser), spojnicu, radiofrekventni prednji kraj, obradu osnovnog opsega, digitalno-analogni/analogno-digitalni konvertor i optički primopredajnik. Za 1T1R sistem potreban je samo jedan radiofrekventni kabl za prenos. Za MIMO sistem je potrebno više radiofrekventnih kablova ili se MIMO signali u istom opsegu frekvencija konvertuju a zatim prenose istim kablom. Mešovita digitalno-analogna jedinica za proširenje uključuje najmanje dva optička primopredajnika, od kojih je jedan povezan sa izvornom jedinicom ili mešovitom digitalno-analognom jedinicom za proširenje višeg nivoa, a drugi sa drugom digitalno-analognom jedinicom za proširenje. Obrada osnovnog opsega se ostvaruje pomoću FPGA ili pomoću ASIC sa istom funkcijom.
[0055] Za silazni prenos, obrada osnovnog opsega tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje uključuje prihvatanje digitalnog radiofrekventnog signala iz izvorne jedinice ili iz digitalno-analogne jedinice za proširenje višeg nivoa putem optičkog primopredajnika, koji se nakon obrade, kao što su obnavljanje takta, pretvaranje iz serijskog u paralelni oblik, uklanjanje okvira, konverzija brzine i digitalna uzlazna konverzija, prenosi na digitalno-analogni konvertor kako bi se pretvorio u analogni radiofrekventni signal, zatim prenosi u radiofrekventni modul prednjeg kraja, gde se nakon obrade kao što je filtriranje, konverzija frekvencije i pojačavanje, prenosi u multiplekser, spaja preko prve spojnice i zatim dovodi na radiofrekventni kabl.
[0056] Za uzlazni prenos, prva spojnica dobija analogni radiofrekventni signal spajanjem iz radiofrekventnog kabla, koji se filtrira multiplekserom, a zatim dolazi na radiofrekventni prednji kraj radi pojačavanja, filtriranja i konverzije frekvencije. Radiofrekventni signal obrađen u radiofrekventnom prednjem kraju konvertuje se putem analogno-digitalnog konvertora u digitalni radiofrekventni signal, koji se nakon obrade osnovnog opsega, kao što su digitalna silazna konverzija (engl. digital down conversion -DDC), konverzija brzine, formiranje okvira signala i pretvaranje iz paralelnog u serijski oblik, pretvara fotoelektrično u optički signal i zatim prenosi na digitalno-analognu jedinicu za proširenje višeg nivoa ili na izvornu jedinicu.
[0057] Ako je signal u TDD standardu, potrebno je da udaljena jedinica oporavlja prekidač za prebacivanje uzlaznog i silaznog signala, radi prebacivanja između uzlaznih i silaznih signala. Ako udaljena jedinica ne može da prihvati signal koji označava oporavak prekidača iz radiofrekventnog signala, potrebno je da digitalno-analogna jedinica za proširenje neposredno obezbedi signale za prebacivanje uzlaznih i silaznih signala pomoću radiofrekventnog kabla.
[0058] Primera radi, kao što je prikazano na SL.12, udaljena jedinica uključuje najmanje jedan modul komunikacione veze. Dve susedne udaljene jedinice su povezane preko mnoštva radiofrekventnih kablova, a po mogućstvu mogu biti povezani preko kablovskog snopa. Radiofrekventni kablovski snop uključuje najmanje jedan radiofrekventni kabl, a jedan radiofrekventni kabl je odgovarajuće povezan sa jednim modulom komunikacione veze udaljene jedinice nižeg nivoa.
[0059] Konkretno, prema broju komunikacionih kanala podešenih za komunikaciju, udaljena jedinica može biti opremljena mnoštvom modula komunikacione veze podešenih da spajaju i obrađuju analogne radiofrekventne signale odgovarajućih komunikacionih kanala iz radiofrekventnog kabla. Istovremeno, radiofrekventni kabl u sistemu može biti odgovarajuće postavljen u radiofrekventni kablovski snop koji uključuje mnoštvo radiofrekventnih kablova. Jedan modul komunikacione veze je povezan sa jednim modulom komunikacione veze udaljene jedinice nižeg nivoa putem jednog radiofrekventnog kabla ili povezan sa digitalno-analognom jedinicom za proširenje putem jednog radiofrekventnog kabla. Na primer, u komunikacionom sistemu koji podržava 4T4R, udaljena jedinica može uključivati četiri modula komunikacione veze, a radiofrekventni kablovski snop uključuje četiri radiofrekventna kabla, od kojih je svaki podešen za ostvarivanje radiofrekventnog prenosa 1T1R antene. Radiofrekventni kablovi u radiofrekventnom kablovskom snopu mogu biti povezani sa modulima komunikacione veze u udaljenoj jedinici na način jedan-na-jedan, čime se obezbeđuje radiofrekventni prenos u 4T4R režimu. Konkretno, modul komunikacione veze može uglavnom uključivati spojnicu, filter, DC kolo za izolaciju, pojačavač, antenu i slično, što ovde nije posebno ograničeno. Treba napomenuti da se mnoštvo signala u različitim frekvencijskim opsezima može prenositi istim radiofrekventnim kablom, ali se uzlazni i silazni signali mogu razdvajati ili kombinovati multiplekserom, tako da se pokrivanje može izvesti na različitim antenama.
[0060] Primera radi, kao što je prikazano na SL.13, modul komunikacione veze uključuje drugu spojnicu, kolo za radiofrekventnu interakciju, drugo kolo za praćenje, kolo za konverziju snage i kolo prekidača za uzlazni i silazni signal. Druga spojnica je povezana sa prvom spojnicom ili sa modulom komunikacione veze udaljene jedinice višeg nivoa pomoću radiofrekventnog kabla. Druga spojnica je povezana sa kolom za radiofrekventnu interakciju, drugim kolom za praćenje, kolom za konverziju snage i kolom prekidača za uzlazni i silazni signal. Kolo za radiofrekventnu interakciju je povezano sa kolom za konverziju snage i sa kolom prekidača za uzlazni i silazni signal.
[0061] Druga spojnica je podešena da vrši najmanje jednu od sledećih operacija: prihvatanje signala snage, prihvatanje signala za prebacivanje uzlaznog i silaznog signala, ostvarivanje interakcije signala za praćenje sa digitalno-analognom jedinicom za proširenje, ostvarivanje interakcije analognog radiofrekventnog signala sa digitalnoanalognom jedinicom za proširenje i ostvarivanje interakcije analognog radiofrekventnog signala sa udaljenom jedinicom nižeg nivoa.
[0062] Konkretno, modul komunikacione veze uključuje drugu spojnicu povezanu sa radiofrekventnim kablom i podešenu da vrši prenos analognog radiofrekventnog signala pomoću prve spojnice, modula komunikacione veze udaljene jedinice višeg nivoa ili modula komunikacione veze udaljene jedinice nižeg nivoa. Konkretno, druga spojnica ima prvi port povezan sa prvom spojnicom ili sa modulom komunikacione veze udaljene jedinice višeg nivoa pomoću radiofrekventnog kabla, drugi port povezan sa modulom komunikacione veze udaljene jedinice nižeg nivoa i treći port povezan sa kolom za radiofrekventnu interakciju, drugim kolom za praćenje, kolom za konverziju snage i sa kolom prekidača za uzlazni i silazni signal u modulu komunikacione veze.
[0063] Treba napomenuti da je kolo za radiofrekventnu interakciju podešeno tako da vrši interakciju radiofrekventnog signala sa spoljnim terminalom i može uključivati uređaje kao što su filter, pojačavač i antena. Konkretno, kolo za radiofrekventnu interakciju može da dobije analogni radiofrekventni signal iz radiofrekventnog kabla preko druge spojnice, koji se nakon obrade, kao što su filtriranje i pojačavanje, prenosi antenom. Kolo za radiofrekventnu interakciju takođe može prihvatiti analogni radiofrekventni signal koji prenosi spoljni terminal preko antene, koji se nakon obrade, kao što su filtriranje i pojačavanje, spaja u radiofrekventni kabl preko druge spojnice i zatim prenosi na digitalno-analognu jedinicu za proširenje.
[0064] Drugo kolo za praćenje može biti podešeno tako da prihvata signal za praćenje preko druge spojnice i da izvodi obradu, a može dalje prosleđivati signal za praćenje preko druge spojnice, radi ostvarivanja interakcije signala za praćenje između udaljene jedinice i digitalno-analogne jedinice za proširenje. Konkretno, drugo kolo za praćenje može biti kolo za generisanje i obradu radiofrekventnog signala male brzine, kao što je bluetooth signal ili FSK signal. Drugo kolo za praćenje može prosleđivati informacije o stanju, informacije o uređaju, informacije o alarmu i slično, tekuće udaljene jedinice, putem signala za praćenje. Na primer, drugo kolo za praćenje može uključivati drugi procesor i drugi bluetooth čip, povezan između drugog procesora i druge spojnice. Drugi procesor može biti povezan sa atenuatorom kola za radiofrekventnu interakciju radi kontrole vrednosti slabljenja u kolu za radiofrekventnu interakciju.
[0065] Kolo za konverziju snage može biti podešeno da prihvata signal snage preko druge spojnice i da konvertuje signal snage radi dobijanja standardnog signala snage potrebnog za svaki uređaj u udaljenoj jedinici, čime se obezbeđuje aktivno pojačavanje kola za radiofrekventnu interakciju. Konkretno, napon spajanja na radiofrekventnom kablu je uobičajeno 48 V (volti) i potrebno ga je konvertovati u 5 V, 3.3 V ili slične vrednosti. Kolo prekidača za uzlazni i silazni signal mogu biti podešena da prihvataju signale za prebacivanje uzlaznih i silaznih signala preko druge spojnice, i da upravljaju uzlaznim i silaznim prebacivanjem kola za radiofrekventnu interakciju, kako bi se ostvarilo pokrivanje signalom u skladu sa TDD standardom. Po izboru, signali za prebacivanje uzlaznih i silaznih signala mogu se takođe neposredno izvući iz analognog radiofrekventnog signala.
[0066] Udaljena jedinica u načinu izvođenja predmetne patentne prijave može dobiti silazni analogni radiofrekventni signal, signal za praćenje, signal snage i slično spajanjem iz radiofrekventnog kabla preko spojnice, radi ostvarivanja pokrivanja signalom. Štaviše, uređaj ima jednostavnu strukturu i niske troškove i omogućava proširenje sistema.
[0067] Primera radi, udaljena jedinica je dodatno podešena da: prihvata prvi uzlazni analogni radiofrekventni signal terminala i drugi uzlazni analogni radiofrekventni signal, koji prenosi udaljena jedinica nižeg nivoa, i kombinuje prvi uzlazni analogni radiofrekventni signal sa drugim uzlaznim analognim radiofrekventnim signalom, radi dobijanja uzlaznog analognog radiofrekventnog signala tekuće udaljene jedinice; i prenosi uzlazni analogni radiofrekventni signal na udaljenu jedinicu višeg nivoa ili na digitalno-analognu jedinicu za proširenje.
[0068] Konkretno, za uzlazni prenos, u udaljenom kaskadnom lancu tekuća udaljena jedinica prihvata uzlazni analogni radiofrekventni signal spoljnog terminala putem radiofrekventne interakcije. Istovremeno, tekuća udaljena jedinica dalje prihvata i uzlazni analogni radiofrekventni signal koji prenosi udaljena jedinica nižeg nivoa, kombinuje dobijene uzlazne analogne radiofrekventne signale i prenosi kombinovani uzlazni analogni radiofrekventni signal na udaljenu jedinicu višeg nivoa ili na digitalno-analognu jedinicu za proširenje, radi ostvarivanja prenosa uzlaznih radiofrekventnih signala.
[0069] Po izboru, distribuirani antenski sistem dalje uključuje izvornu jedinicu povezanu sa digitalno-analognom jedinicom za proširenje.
[0070] Izvorna jedinica je BBU ili RRU. Ako je izvorna jedinica RRU, distribuirani antenski sistem dalje uključuje jedinicu za pristup povezanu između RRU i digitalno-analogne jedinice za proširenje. Jedinica za pristup je podešena da na primljenom spoljnom signalu izvršava operaciju obrade osnovnog opsega preko drugog modula za obradu signala osnovnog opsega unutar jedinice za pristup i da vrši međusobnu konverziju analognog radiofrekventnog signala i digitalnog radiofrekventnog signala preko drugog modula za konverziju signala unutar jedinice za pristup, radi dobijanja trećeg uzlaznog analognog radiofrekventnog signala koji se prenosi na RRU ili silaznog digitalnog radiofrekventnog signala koji se prenosi na digitalno-analognu jedinicu za proširenje.
[0071] Konkretno, izvorna jedinica može biti BBU, koja može neposredno obrađivati signal osnovnog opsega i koja je podešena da sabira primljene digitalne radiofrekventne signale sa istim karakteristikama signala (isti standard, isti frekvencijski opseg ili ista ćelija). Signal dobijen sabiranjem se demoduliše i dekodira ili podleže drugoj obradi signala osnovnog opsega u izvornoj jedinici. Ako su u pitanju signali sa različitim karakteristikama signala, oni se dodeljuju različitim jedinicama osnovnog opsega za obradu signala osnovnog opsega. Izvorna jedinica može biti i RRU. U ovom slučaju, potrebno je da jedinica za pristup konvertuje analogni radiofrekventni signal RRU u digitalni radiofrekventni signal i prenese ga digitalno-analognoj jedinici za proširenje putem optičkog vlakna. Štaviše, jedinica za pristup dalje konvertuje digitalni radiofrekventni signal digitalno-analogne jedinice za proširenje u analogni radiofrekventni signal i prenosi ga RRU. Pored toga, jedinica za pristup je dodatno podešena da izvršava operaciju obrade osnovnog opsega na raznim spoljnim signalima, na primer, uklanjanje okvira signala, digitalno kombinovanje, formiranje okvira signala i vršenje digitalne obrade srednje frekvencije na digitalnom radiofrekventnom signalu. Na toj osnovi, jedinica za pristup može da uklanja okvir signala, kombinuje i konvertuje signale koje prenosi mnoštvo digitalno-analognih jedinica za proširenje, a zatim da prenosi, putem odgovarajućih radiofrekventnih kablova, mnoštvo dobijenih analognih radiofrekventnih signala RRU na obradu. Istovremeno, jedinica za pristup takođe može konvertovati, izvoditi obradu srednje frekvencije i formirati okvir mnoštva analognih radiofrekventnih signala koje prenosi RRU, a zatim ih preneti na digitalno-analogne jedinice za proširenje putem optičkih portova.
[0072] Primera radi, kao što je prikazano na SL. 14, jedinica za pristup uključuje drugi modul optičkog primopredajnika, drugi modul za obradu osnovnog opsega, drugi modul za konverziju signala i modul radiofrekventnog kanala, koji su sukcesivno povezani. Drugi modul optičkog primopredajnika je podešen da vrši interakciju optičkog signala sa digitalno-analognom jedinicom za proširenje. Drugi modul za obradu signala osnovnog opsega je podešen da na primljenom signalu izvodi obradu osnovnog opsega i zatim daje izlazni signal. Drugi modul za konverziju signala je podešen da vrši interakciju digitalnog radiofrekventnog signala sa drugim modulom za obradu osnovnog opsega i interakciju analognog radiofrekventnog signala sa modulom radiofrekventnog kanala. Modul radiofrekventnog kanala je podešen da vrši interakciju analognog radiofrekventnog signala sa RRU i da izvodi obradu analognog radiofrekventnog signala.
[0073] Na toj osnovi, u načinu izvođenja predmetne patentne prijave, digitalno-analogna jedinica za proširenje i udaljene jedinice koriste lančanu topologiju zasnovanu na kablovskoj vezi, koja može i da poveća propusni opseg za prenos i da delotvorno smanji troškove veze za prenos. Pored toga, obrada osnovnog opsega koju izvršava digitalnoanalogna jedinica za proširenje i udaljena jedinica koja ne zahteva opremu za obradu osnovnog opsega, mogu delotvorno da smanje troškove za komponente sistema i potrošnju energije tokom rada. Istovremeno, pokrivenost udaljene jedinice nije ograničena propusnim opsegom i udaljena jedinica podržava višestruku pokrivenost pristupa signalu. Predmetni sistem karakteriše podrška za više režima rada, više frekvencijskih opsega i razdvajanje ćelija, lako se proširuje i ima male poteškoće izgradnje.
[0074] U jednom načinu izvođenja, obezbeđen je postupak prenosa signala. Postupak prenosa signala je primenjiv na prethodno opisan distribuirani antenski sistem i uključuje sledeće korake.
[0075] Udaljena jedinica prihvata prvi uzlazni analogni radiofrekventni signal terminala i drugi uzlazni analogni radiofrekventni signal koji prenosi udaljena jedinica nižeg nivoa.
[0076] Udaljena jedinica kombinuje prvi uzlazni analogni radiofrekventni signal sa drugim uzlaznim analognim radiofrekventnim signalom, radi dobijanja uzlaznog analognog radiofrekventnog signala tekuće udaljene jedinice i prenosi uzlazni analogni radiofrekventni signal tekuće udaljene jedinice na udaljenu jedinicu višeg nivoa ili na digitalno-analognu jedinicu za proširenje.
[0077] Digitalno-analogna jedinica za proširenje izvodi analogno-digitalnu konverziju i obradu osnovnog opsega na dobijenom uzlaznom analognom radiofrekventnom signalu, radi dobijanja uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala koji se prenosi na izvornu jedinicu putem optičkog vlakna.
[0078] U jednom načinu izvođenja dalje je obezbeđen postupak prenosa signala. Postupak prenosa signala je primenjiv na distribuirani antenski sistem opisan prethodno i uključuje sledeće korake.
[0079] Digitalno-analogna jedinica za proširenje izvodi obradu osnovnog opsega i digitalno-analognu konverziju na silaznom digitalnom radiofrekventnom signalu koji prenosi izvorna jedinica putem optičkog vlakna, radi dobijanja silaznog analognog radiofrekventnog signala, i prenosi silazni analogni radiofrekventni signal na udaljeni kaskadni lanac.
[0080] Udaljena jedinica prihvata silazni analogni radiofrekventni signal i obavlja prenos silaznog radiofrekventnog signala na osnovu silaznog analognog radiofrekventnog signala.
[0081] Po izboru, u distribuiranom antenskom sistemu, obezbeđene su najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje. Dve susedne digitalno-analogne jedinice za proširenje su vezane kaskadno optičkim vlaknima preko odgovarajućih modula optičkih primopredajnika, a prva digitalno-analogna jedinica za proširenje je povezana sa izvornom jedinicom putem optičkog vlakna. Postupak prenosa signala može dalje uključivati sledeće korake.
[0082] Digitalno-analogna jedinica za proširenje utvrđuje da li će digitalno kombinovati primljene višekanalne signale prema tome da li su karakteristike višekanalnih signala primljenih od strane tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje iste.
[0083] Ako je karakteristika signala prvog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala ista kao karakteristika drugog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala, digitalnoanalogna jedinica za proširenje digitalno kombinuje prvi uzlazni digitalni radiofrekventni signal sa drugim uzlaznim digitalnim radiofrekventnim signalom, radi dobijanja trećeg uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje, konvertuje treći uzlazni digitalni radiofrekventni signal da dobije uzlazni optički signal tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje i prenosi uzlazni optički signal na digitalno-analognu jedinicu za proširenje višeg nivoa ili na izvornu jedinicu. Prvi uzlazni digitalni radiofrekventni signal je dobijen obradom uzlaznog optičkog signala digitalno-analogne jedinice za proširenje nižeg nivoa od strane tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje. Drugi uzlazni digitalni radiofrekventni signal je dobijen obavljanjem analogno-digitalne konverzije i obrade osnovnog opsega na uzlaznom analognom radiofrekventnom signalu udaljenog kaskadnog lanca, povezanog na tekuću digitalno-analognu jedinicu za proširenje, od strane tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje.
[0084] Ako je karakteristika signala prvog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala različita od karakteristike drugog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala, digitalno-analogna jedinica za proširenje konvertuje prvi uzlazni digitalni radiofrekventni signal i drugi uzlazni digitalni radiofrekventni signal, respektivno, radi dobijanja odgovarajućih uzlaznih optičkih signala, i prenosi uzlazne optičke signale na digitalnoanalognu jedinicu za proširenje višeg nivoa ili na izvornu jedinicu.
[0085] Digitalno-analogna jedinica za proširenje formira okvir silaznog digitalnog radiofrekventnog signala koji prenosi izvorna jedinica i prenosi uokvireni digitalni radiofrekventni signal transparentno optičkim vlaknom na digitalno-analognu jedinicu za proširenje nižeg nivoa.
[0086] Specifična ograničenja postupka za prenos signala mogu se dobiti u odnosu na ograničenja prethodno navedenog distribuiranog antenskog sistema, što ovde nije detaljno opisano.
[0087] Primera radi, antena 4T4R se uglavnom koristi za 5G distribuciju u zatvorenom prostoru, pri čemu antena 4T4R ima propusni opseg od najmanje 100 MHz, na primer, propusni opseg od 160 MHz za 2.6 G opseg frekvencija, propusni opseg od 200 MHz za 3.5 G opseg frekvencija, a i 2.6 G i 3.5 G opsezi su TDD signali. Na primer, prema konfiguraciji 4T4R/100 MHz propusnog opsega, komunikacioni sistem može uključivati jednu izvornu jedinicu, četiri digitalno-analogne jedinice za proširenje i trideset dve udaljene jedinice. Izvorna jedinica može biti BBU, ili može uglavnom uključivati RRU i modul za pristup. Svaka jedinica bazne stanice, odnosno izvorna jedinica, povezana je sa četiri digitalnoanalogne jedinice za proširenje. Svaka digitalno-analogna jedinica za proširenje povezana je sa osam udaljenih jedinica.
[0088] Konkretno, radi ispunjavanja komunikacionih zahteva 4T4R, svi kablovi na 4T4R komunikacionim vezama su kablovski snopovi koji sadrže četiri podkabla, od kojih je svaki podešen da ostvari 1T1R antenski radiofrekventni prenos. Konfiguracija udaljene jedinice je prikazana na SL. 12, uključujući četiri modula komunikacione veze koji odgovaraju podkablovima, respektivno. Drugim rečima, svaki podkabl u kablovskom snopu može biti odgovarajuće povezan sa jednom spojnicom kada se povezuje sa udaljenom jedinicom. Na toj osnovi, udaljena jedinica može spajati signale u podkablu. Istovremeno, signal u kablu koji prolazi kroz spojnicu ima relativno mali gubitak umetanja snage, i može se prenositi na udaljenu jedinicu nižeg nivoa putem kabla. Silazni radiofrekventni signal se izdvaja iz spojnice, zatim prolazi kroz filter (TDD signal je filter), pojačava se pomoću pojačavača snage, zatim se filtrira i prenosi preko antene. Uzlazni radiofrekventni signal se prima sa antene, filtrira filterom, pojačava pomoću niskošumnog pojačavača, ponovo filtrira, i spaja iz spojnice u kablovski snop.
[0089] Digitalno-analogna jedinica za proširenje može biti, kao što je prikazano na SL.15, opremljena sa dva optička porta, od kojih je jedan glavni optički port, podešen za povezivanje sa digitalno-analognom jedinicom za proširenje višeg nivoa ili izvornom jedinicom, a drugi je kaskadni optički port, podešen za povezivanje sa digitalnoanalognom jedinicom za proširenje nižeg nivoa. Silazni signal glavnog optičkog porta prenosi se putem emitovanja i deli se na dva kanala nakon ulaska u FPGA. Jedan kanal se, nakon uklanjanja okvira, deli na četiri silazna signala od kojih svaki odgovara po jednoj od četiri antene, koji zatim ulaze u odgovarajuće digitalne module srednje frekvencije za digitalnu uzlaznu konverziju (engl. Digital Up Conversion - DUC), digitalno filtriranje i drugu obradu, podležu digitalno-analognoj konverziji i radiofrekventnoj obradi prednjeg kraja, a zatim se prenose do odgovarajućih kablova i na udaljeni kaskadni lanac. Drugi kanal prolazi kroz modul za formiranje okvira i nakon dodavanja određenih kontrolnih informacija, prenosi se transparentno na kaskadni optički port. Četiri uzlazna signala podležu odgovarajućoj radiofrekventnoj obradi prednjeg kraja iz udaljene jedinice putem kablovskog snopa, a zatim se konvertuju u digitalne signale nakon analogno-digitalne konverzije, ulaze u FPGA i u FPGA prvo prolaze kroz digitalni modul srednje frekvencije, a zatim ulaze u modul digitalnog sabiranja nakon DDC i digitalnog filtriranja. Kao što je prikazano na SL. 16, uzlazni signali modula digitalnog sabiranja i kaskadnog optičkog porta se digitalno sabiraju (digitalno kombinuju). Mogu se kombinovati samo signali sa istih antena i radiofrekventnih kanala.
[0090] Izvorna jedinica može biti direktno BBU, podešena da neposredno demoduliše, dekodira ili izvrši drugu obradu signala osnovnog opsega na digitalnom radiofrekventnom signalu koji prenosi digitalno-analogna jedinica za proširenje, kao što je prikazano na SL. 17. Izvorna jedinica može takođe biti RRU, a sistem dalje uključuje jedinicu za pristup povezanu između RRU i digitalno-analogne jedinice za proširenje, kao što je prikazano na SL.17. Jedinica za pristup može biti podešena za konverziju između radio frekventnog i digitalnog signala, da vrši interakciju digitalnog radiofrekventnog signala sa digitalno-analognom jedinicom za proširenje i interakciju analognog radiofrekventnog signala sa RRU. Kao što je prikazano na SL.18, jedinica za pristup može biti opremljena sa 4 optička porta (ili nekim drugim brojem takođe). U slučaju uzlaznog prenosa, signali koje prenose digitalno-analogne jedinice za proširenje se digitalno kombinuju u skladu sa istim karakteristikama signala, to jest,
Optical Port 1 Channel 1 Optical Port 2 Channel 1 Optical Port 3 Channel 1 Optical Port 4 Channel 1 = Total Channel 1 signal.
[0091] Po analogiji, ukupni signali kanala 2, 3 i 4 se dobijaju, a zatim prenose na odgovarajuće veze za obradu srednje frekvencije radi obrade, a na kraju se konvertuju u analogne radiofrekventne signale i prenose na odgovarajuće RRU portove 4T4R. U slučaju silaznog prenosa, četiri silazna signala se dovode u modul za pristup iz portova RRU, podležu odgovarajućoj obradi radiofrekventnog kanala, analogno-digitalnoj konverziji i obradi srednje frekvencije, a zatim se formira njihov okvir. Signal koji je dobijen formiranjem okvira se emituje na svaki optički port. Drugim rečima, silazni signal svakog optičkog dela može uključivati signale kanala 1, 2, 3 i 4.
[0092] Tokom prenosa između izvorne jedinice i digitalno-analogne jedinice za proširenje, kao i tokom prenosa između digitalno-analognih jedinica za proširenje, ako se prenosi signal 4T4R/100 MHz propusnog opsega korišćenjem standardnog CPRI, potrebna je brzina prenosa od 19.6 GBps i modul optičkog primopredajnika od 25 G. U ovom slučaju, troškovi prenosa i troškovi uređaja mogu se značajno povećati. U načinu izvođenja predmetne patentne prijave, prenos se može obavljati pomoću kompresije CPRI i korišćenjem nestandardnog CPRI:
122.88 MHz<x>2<x>9<x>16/15<x>66/64<x>4 = 9.732 Gbps < 10 Gbps
gde 122.88 MHz označava brzinu prenosa signala propusnog opsega od 100 MHz, 2 označava IQ kanale, 15 označava širinu prenosa u bitovima, 16/15 označava režijski faktor kontrole prenosa, 10/8 označava kôd za prenos, a 4 označava broj antena. U ovom slučaju, brzina prenosa je manja od 10 Gbps, pa se mogu koristiti optički modul od 10 G i FPGA, čime se u velikoj meri smanjuju troškovi.
[0093] Treba napomenuti da, kao što je prikazano na SL.19, digitalno-analogna jedinica za proširenje u načinu izvođenja predmetne patentne prijave može putem kabla dovoditi signal snage, signal za prebacivanje TDD prekidača i signal za praćenje usklađen sa udaljenom jedinicom. Signal za praćenje može se prenositi putem bluetooth signala ili korišćenjem FSK ili drugih radiofrekventnih signala male brzine, pod uslovom da izabrani opseg frekvencija ne izaziva smetnje na drugim signalima. Na primer, bluetooth opseg frekvencija je 2.4 G, što nije isti opseg frekvencija kao 2.6 G signala pokrivanja. Napajanje uobičajeno može biti napajanje od 48 V. Signal snage se spaja na kabl pomoću spojnice ili kombinatora sa DC spajanjem za prenos. Signal za prebacivanje TDD prekidača takođe se može direktno spajati na radiofrekventni kabl.
[0094] Budući da se svi signali prenose kablom, za udaljenu jedinicu proces izdvajanja signala može biti prikazan na SL.20. Spojen preko spojnice, DC signal snage prolazi kroz niskopropusni filter koji uklanja visokofrekventne komponente signala, a zatim se prenosi na kolo za konverziju snage radi dobijanja napona napajanja potrebnog za rad udaljene jedinice. Kolo prekidača za TDD prebacivanje može preko DC izolacionog kola izolovati DC signal snage, koji prolazi kroz filter propusnik opsega kako bi se dobio prekidački signal za prebacivanje uzlaznog i silaznog signala. Bluetooth čip može biti podešen da prenosi signal za praćenje, koji prolazi kroz DC izolaciono kolo da izoluje DC signal snage i da prima signal za praćenje, koji prenosi digitalno-analogna jedinica za proširenje nakon što signal za praćenje prođe kroz filter propusnik opsega. Istovremeno, MCU udaljene jedinice može takođe vraćati signal za praćenje nazad na digitalnoanalognu jedinicu za proširenje preko bluetooth čipa, čime se ostvaruje dvosmerna komunikacija. Silazni radiofrekventni signal koji je konačno pokriven takođe mora biti prenet od strane antene nakon prolaska kroz DC izolaciono kolo i filter.
[0095] Dalje, pošto udaljena jedinica koristi radiofrekventni kabl za prenos analognog radiofrekventnog signala, radiofrekventni kabl može prouzrokovati gubitak umetanja signala. Istovremeno, u načinu izvođenja predmetne patentne prijave, upotreba lančanog kaskadnog režima povezivanja dovodi do neujednačenih dužina radiofrekventnih kablova između udaljenih jedinica i digitalno-analognih jedinica za proširenje na istoj lančanoj strukturi (tj. udaljenom kaskadnom lancu), kao što je prikazano na SL. 21. Udaljena jedinica može pojačavati signal pomoću pojačavača kako bi se kompenzovao gubitak umetanja kabla. Istovremeno, pojačanjima različitih udaljenih jedinica se upravlja pomoću digitalnog atenuatora sa kontrolisanim slabljenjem, a odgovarajući gubitak umetanja može se uskladiti. Konkretan proces može biti sledeći.
[0096] Kada je udaljena jedinica povezana sa digitalno-analognom jedinicom za proširenje, mikrokontrolerska jedinica (MCU) udaljene jedinice prvo uspostavlja vezu kanala za praćenje sa MCU digitalno-analogne jedinice za proširenje putem bluetooth čipa. Digitalno-analogna jedinica za proširenje prenosi na kabl bluetooth signal sa fiksnom snagom Pt_bluetooth, za koju se pretpostavlja da iznosi 0 dBm. Svaka udaljena jedinica može primati bluetooth signal i meriti primljenu snagu Pr_bluetooth. Zbog neujednačenih dužina radiofrekventnih kablova, vrednosti snage primljene od strane različitih udaljenih jedinica takođe su neujednačene. Na osnovu izmerene vrednosti snage, udaljena jedinica može izračunati gubitak umetanja signala Ploss između udaljene jedinice i digitalnoanalogne jedinice za proširenje, na primer,
Ploss = Pt_bluetooth – Pr_bluetooth.
[0097] Nakon što se dobije gubitak umetanja Ploss, može biti dobijena dužina kabla prema karakteristikama gubitka umetanja kabla (koje odgovaraju opsegu frekvencija 2.4 G Bluetooth signala). Potom se vrednost gubitka umetanja, potrebna za pokrivanje frekvencijskog opsega signala (poput mobilne 2.6 G), dobija u skladu sa dužinom kabla, a zatim se može obaviti usklađivanje podešavanjem digitalnog atenuatora sa kontrolisanim slabljenjem.
[0098] Na primer, vrednost gubitka umetanja za 2.6 G izračunata je na 30 dB, a silazno pojačanje udaljene jedinice je 50 dB. U ovom slučaju, podešavanje vrednosti slabljenja od 20 dB može ostvariti usklađenost između pojačanja udaljene jedinice i gubitka umetanja linije.
[0099] U drugom primeru, izlazna snaga udaljene jedinice je veća od izlazne snage digitalno-analogne jedinice za proširenje, tako da je potrebno smanjiti podešeni iznos slabljenja. Na primer, izlazna snaga signala digitalno-analogne jedinice za proširenje je 15 dBm, gubitak u kablu je 30 dBm, snaga koju na izlazu daje udaljena jedinica je 23 dBm, a maksimalno pojačanje udaljene jedinice je i dalje 50 dBm, tako da je vrednost slabljenja: 23 - (15 - 30 50) = 12 dB. To znači da je vrednost slabljenja potrebno podesiti na 12 dB, a ne na 20 dB.
[0100] U jednom načinu izvođenja, obezbeđen je postupak kontrole pojačanja. Postupak kontrole pojačanja je primenljiv na distribuirani antenski sistem opisan prethodno. Postupak kontrole pojačanja uključuje sledeće korake.
[0101] Udaljena jedinica prihvata radiofrekventni signal koji prenosi digitalno-analogna jedinica za proširenje pomoću radiofrekventnog kabla i meri radiofrekventni signal radi dobijanja prve vrednosti snage. Radiofrekventni signal je signal koji generiše digitalnoanalogna jedinica za proširenje prema unapred podešenom opsegu frekvencija i unapred podešenoj vrednosti snage.
[0102] Udaljena jedinica dobija gubitak umetanja radiofrekventnog signala na osnovu prve vrednosti snage i unapred podešene vrednosti snage i dobija dužinu kabla u skladu sa gubitkom umetanja radiofrekventnog signala i unapred podešenim opsegom frekvencija.
[0103] Udaljena jedinica dobija ciljni gubitak umetanja signala na osnovu dužine kabla i ciljnog frekventnog opsega signala i usklađuje vrednost slabljenja digitalnog atenuatora sa kontrolisanim slabljenjem na osnovu gubitka umetanja ciljnog signala, ciljne predajne snage i vrednosti pojačanja.
[0104] Konkretno, digitalno-analogna jedinica za proširenje generiše odgovarajući signal prema unapred podešenom opsegu frekvencija i podešenoj vrednosti snage i spaja ga u radiofrekventni kabl. Nakon što udaljena jedinica dobije signal spajanjem iz radiofrekventnog kabla, meri tekuću vrednost snage signala. Zatim se dužina radiofrekventnog kabla između udaljene jedinice i digitalno-analogne jedinice za proširenje može izračunati prema tekućoj vrednosti snage, unapred podešenoj vrednosti snage i opsegu frekvencija. Udaljena jedinica može, na osnovu dužine kabla i opsega frekvencija signala koji pokriva, dobiti gubitak umetanja koji taj opseg frekvencija generiše na radiofrekventnom kablu. Zatim se vrednost slabljenja digitalnog atenuatora sa kontrolisanim slabljenjem podešava u skladu sa gubitkom umetanja, vrednošću pojačanja pojačavača i vrednošću snage potrebnih za pokrivanje signala, kako bi se ostvarila kontrola pojačanja na udaljenoj jedinici. Treba napomenuti da radiofrekventni signal može biti bluetooth signal, FSK signal ili drugi radiofrekventni signal male brzine, koji se mogu odabrati u skladu sa zahtevima frekventnog opsega signala i nisu ovde posebno ograničeni.
[0105] Na toj osnovi, način izvođenja predmetne patentne prijave može ne samo da smanji troškove izgradnje sistema, već i da izvrši potpuno merenje dužine radiofrekventnog kabla putem interakcije signala između udaljene jedinice i digitalnoanalogne jedinice za proširenje, čime se prilagođava vrednosti slabljenja unutar udaljene jedinice kako bi se ostvarila pokrivenost signalom ciljne snage i osigurao kvalitet komunikacije sistema.
[0106] U jednom načinu izvođenja, obezbeđen je uređaj za kontrolu pojačanja primenjen na distribuirani antenski sistem. Uređaj za kontrolu pojačanja je raspoređen u svakoj od udaljenih jedinica.
[0107] Uređaj za kontrolu pojačanja uključuje:
modul za merenje snage, podešen da prihvata radiofrekventni signal koji prenosi digitalno-analogna jedinica za proširenje pomoću radiofrekventnog kabla i meri radiofrekventni signal radi dobijanja prve vrednosti snage, pri čemu je radiofrekventni signal signal koji generiše digitalno-analogna jedinica za proširenje prema unapred podešenom opsegu frekvencija i unapred podešenoj vrednosti snage;
modul za određivanje dužine kabla, podešen da dobije gubitak umetanja radiofrekventnog signala na osnovu prve vrednosti snage i unapred podešene vrednosti snage i da dobije dužinu kabla prema gubitku umetanja radiofrekventnog signala i unapred podešenom opsegu frekvencija; i
modul za usklađivanje vrednosti slabljenja, podešen da dobije ciljni gubitak umetanja signala na osnovu dužine kabla i ciljnog frekventnog opsega signala i da usklađuje vrednost slabljenja digitalnog atenuatora sa kontrolisanim slabljenjem na osnovu gubitka umetanja ciljnog signala, ciljne predajne snage i vrednosti pojačanja.
[0108] Specifična ograničenja u vezi sa uređajem za kontrolu pojačanja mogu se dobiti u odnosu na ograničenja prethodno navedenog postupka kontrole pojačanja, što ovde nije detaljno opisano. Svaki modul u uređaju za kontrolu pojačanja može biti u celosti ili delimično implementiran korišćenjem softvera, hardvera ili njihove kombinacije. Prethodno opisani moduli u hardverskom obliku mogu biti ugrađeni ili nezavisni od procesora računarskog uređaja, ili mogu biti čuvani u memoriji računarskog uređaja u softverskom obliku, tako da procesor poziva i izvršava operaciju koja odgovara svakom od prethodno navedenih modula.
[0109] U jednom načinu izvođenja obezbeđen je računarski uređaj koji uključuje memoriju i procesor. U memoriji se čuva računarski program. Prilikom izvršavanja računarskog programa procesor izvodi sledeće korake:
prihvatanje radiofrekventnog signala koji prenosi digitalno-analogna jedinica za proširenje pomoću radiofrekventnog kabla i merenje radiofrekventnog signala, radi dobijanja prve vrednosti snage, pri čemu je radiofrekventni signal signal koji generiše digitalno-analogna jedinica za proširenje prema unapred podešenom opsegu frekvencija i unapred podešenoj vrednosti snage;
dobijanje gubitka umetanja radiofrekventnog signala na osnovu prve vrednosti snage i unapred podešene vrednosti snage i dobijanje dužine kabla prema gubitku umetanja radiofrekventnog signala i unapred podešenom opsegu frekvencija; i dobijanje ciljnog gubitka umetanja signala na osnovu dužine kabla i ciljnog frekventnog opsega signala i usklađivanje vrednosti slabljenja digitalnog atenuatora sa kontrolisanim slabljenjem na osnovu gubitka umetanja ciljnog signala, ciljne predajne snage i vrednosti pojačanja.
[0110] Specifična ograničenja u vezi sa računarskim uređajem mogu se dobiti u odnosu na ograničenja prethodno navedenog postupka kontrole pojačanja, što ovde nije detaljno opisano.
[0111] U jednom načinu izvođenja, obezbeđen je računarski čitljiv medijum za skladištenje, na kojem je sačuvan računarski program. Kada se računarski program izvršava od strane procesora, izvode se sledeći koraci:
prihvatanje radiofrekventnog signala koji prenosi digitalno-analogna jedinica za proširenje pomoću radiofrekventnog kabla i merenje radiofrekventnog signala, radi dobijanja prve vrednosti snage, pri čemu je radiofrekventni signal signal koji generiše digitalno-analogna jedinica za proširenje prema unapred podešenom opsegu frekvencija i unapred podešenoj vrednosti snage;
dobijanje gubitka umetanja radiofrekventnog signala na osnovu prve vrednosti snage i unapred podešene vrednosti snage i dobijanje dužine kabla prema gubitku umetanja radiofrekventnog signala i unapred podešenom opsegu frekvencija; i dobijanje ciljnog gubitka umetanja signala na osnovu dužine kabla i ciljnog frekventnog opsega signala i usklađivanje vrednosti slabljenja digitalnog atenuatora sa kontrolisanim slabljenjem na osnovu gubitka umetanja ciljnog signala, ciljne predajne snage i vrednosti pojačanja.
[0112] Specifična ograničenja u vezi sa računarski čitljivim medijumom za skladištenje mogu se dobiti u odnosu na ograničenja prethodno navedenog postupka kontrole pojačanja, što ovde nije detaljno opisano.
[0113] Stručnjaci u ovoj oblasti mogu razumeti da se neke ili sve procedure postupaka u prethodno opisanim načinima izvođenja mogu ostvariti putem računarski čitljivih instrukcija koje upravljaju povezanim hardverom, pri čemu program može biti sačuvan u postojanom računarski čitljivom medijumu, a pri izvršavanju programa se realizuju procedure prethodno navedenih načina izvođenja postupka. Svako upućivanje na memoriju, skladište, bazu podataka ili druge medijume korišćene u načinima izvođenja koji su dati u predmetnoj patentnoj prijavi može uključivati najmanje jednu od postojane i nepostojane memorije. Postojana memorija može uključivati memoriju samo za čitanje (engl. read-only memory - ROM), programabilni ROM (PROM), električno programabilni ROM (EPROM), električno brisiv programabilni ROM (EEPROM) ili fleš memoriju. Nepostojana memorija može uključivati memoriju sa slučajnim pristupom (engl. random access memory - RAM) ili spoljnu keš memoriju velike brzine. Radi ilustracije a ne ograničenja, memorija sa slučajnim pristupom (RAM) je dostupna u različitim oblicima, poput statičke RAM (SRAM), dinamičke RAM (DRAM), sinhrone DRAM (SDRAM), SDRAM sa dvostrukom brzinom prenosa podataka (DDRSDRAM), poboljšane SDRAM (ESDRAM), SyncLink DRAM (SLDRAM), Rambus direktne RAM (RDRAM), direktne Rambus dinamičke RAM (DRDRAM) i Rambus dinamičke RAM (RDRAM).
[0114] Tehničke karakteristike u gornjim načinima izvođenja mogu se nasumično kombinovati. Radi sažetosti opisa, u prethodno navedenim načinima izvođenja nisu opisane sve moguće kombinacije tehničkih karakteristika. Međutim, treba smatrati da sve kombinacije tehničkih karakteristika spadaju u obim opisan u ovoj specifikaciji, pod uslovom da nisu u suprotnosti jedne sa drugima.
[0115] Prethodno navedeni načini izvođenja opisuju samo nekoliko implementacija predmetne patentne prijave, a njihov opis je specifičan i detaljan, ali se stoga ne može shvatiti kao ograničavanje obima patenta predmetne patentne prijave. Obim zaštite ovog pronalaska je definisan u priloženim patentnim zahtevima.
Claims (12)
1. Distribuirani antenski sistem, koji sadrži:
izvornu jedinicu;
najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje, pri čemu je jedna od najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje povezana sa izvornom jedinicom putem optičkog vlakna, a dve susedne od najmanje dve digitalnoanalogne jedinice za proširenje su vezane kaskadno putem optičkog vlakna; i najmanje dva udaljena kaskadna lanca, pri čemu svaki udaljeni kaskadni lanac uključuje mnoštvo udaljenih jedinica kaskadno povezanih pomoću radiofrekventnog kabla, a prva udaljena jedinica udaljenog kaskadnog lanca je povezana sa jednom od najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje pomoću radiofrekventnog kabla;
pri čemu je digitalno-analogna jedinica za proširenje podešena da izvrši, preko prvog modula za obradu osnovnog opsega unutar digitalno-analogne jedinice za proširenje, operaciju obrade osnovnog opsega na silaznom digitalnom radiofrekventnom signalu koji prenosi izvorna jedinica putem optičkog vlakna i izvrši digitalno-analognu konverziju preko prvog modula za konverziju signala unutar digitalno-analogne jedinice za proširenje, radi dobijanja silaznog analognog radiofrekventnog signala koji se prenosi na udaljeni kaskadni lanac; ili je digitalnoanalogna jedinica za proširenje podešena da izvrši, preko prvog modula za konverziju signala, analogno-digitalnu konverziju na uzlaznom analognom radiofrekventnom signalu koji prenosi udaljeni kaskadni lanac i da izvrši operaciju obrade osnovnog opsega preko prvog modula za obradu osnovnog opsega, radi dobijanja uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala koji se prenosi na izvornu jedinicu putem optičkog vlakna;
pri čemu je udaljena jedinica podešena da vrši interakciju analognog radiofrekventnog signala sa terminalnim uređajem, a dve susedne udaljene jedinice vrše interakciju analognog radiofrekventnog signala pomoću radiofrekventnog kabla;
pri čemu je jedna od najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje odgovarajuće povezana sa najmanje jednim od najmanje dva udaljena kaskadna lanca, a svaka od najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje uključuje radiofrekventni modul prednjeg kraja, povezan sa prvom udaljenom jedinicom odgovarajućeg jednog od najmanje dva udaljena kaskadna lanca.
2. Distribuirani antenski sistem prema patentnom zahtevu 1, gde: digitalno-analogna jedinica za proširenje sadrži prvi modul optičkog primopredajnika, prvi modul za obradu osnovnog opsega, prvi modul za konverziju signala i radiofrekventni modul prednjeg kraja, koji su sukcesivno povezani;
prvi modul optičkog primopredajnika je podešen da vrši interakciju optičkog signala sa izvornom jedinicom;
prvi modul za obradu osnovnog opsega je podešen da na primljenom signalu izvrši operaciju obrade osnovnog opsega i zatim daje izlazni signal;
prvi modul za konverziju signala je podešen da vrši interakciju digitalnog radiofrekventnog signala sa modulom za obradu osnovnog opsega i da vrši interakciju analognog radiofrekventnog signala sa radiofrekventnim modulom prednjeg kraja; i
radiofrekventni modul prednjeg kraja je podešen da vrši interakciju analognog radiofrekventnog signala sa udaljenom jedinicom i podešen da izvodi obradu analognog radiofrekventnog signala.
3. Distribuirani antenski sistem prema patentnom zahtevu 1 ili 2, gde je jedna od najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje dalje podešena da formira okvir silaznog digitalnog radiofrekventnog signala koji prenosi izvorna jedinica i da prenese uokvireni digitalni radiofrekventni signal na susednu digitalno-analognu jedinicu za proširenje putem optičkog vlakna.
4. Distribuirani antenski sistem prema bilo kojem od patentnih zahteva 1 do 3, gde je digitalno-analogna jedinica za proširenje dalje podešena da:
ako je karakteristika signala prvog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala ista kao karakteristika drugog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala, digitalno kombinuje prvi uzlazni digitalni radiofrekventni signal sa drugim uzlaznim digitalnim radiofrekventnim signalom radi dobijanja trećeg uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje, konvertuje treći uzlazni digitalni radiofrekventni signal radi dobijanja uzlaznog optičkog signala tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje, i prenosi uzlazni optički signal na digitalno-analognu jedinicu za proširenje višeg nivoa ili na izvornu jedinicu, pri čemu je prvi uzlazni digitalni radiofrekventni signal dobijen obradom uzlaznog optičkog signala digitalno-analogne jedinice za proširenje nižeg nivoa od strane tekuće digitalno-analogne jedinica za proširenje, a drugi uzlazni digitalni radiofrekventni signal je dobijen izvođenjem analognodigitalne konverzije i obrade osnovnog opsega na uzlaznom analognom radiofrekventnom signalu udaljenog kaskadnog lanca koji je povezan sa tekućom digitalno-analognom jedinicom za proširenje od strane tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje; i
ako je karakteristika signala prvog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala različita od karakteristike drugog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala, konvertuje prvi uzlazni digitalni radiofrekventni signal i drugi uzlazni digitalni radiofrekventni signal, respektivno, radi dobijanja odgovarajućih uzlaznih optičkih signala, i prenosi uzlazne optičke signale na digitalno-analognu jedinicu za proširenje višeg nivoa ili na izvornu jedinicu.
5. Distribuirani antenski sistem prema patentnom zahtevu 2, gde digitalno-analogna jedinica za proširenje dalje uključuje prvo kolo za praćenje, kolo za napajanje i prvu spojnicu koja je povezana sa prvom udaljenom jedinicom udaljenog kaskadnog lanca pomoću radiofrekventnog kabla;
prva spojnica je povezana sa prvim modulom za obradu osnovnog opsega, radiofrekventnim modulom prednjeg kraja, prvim kolom za praćenje i kolom za napajanje; i
prva spojnica je podešena da obavlja najmanje jednu od sledećih operacija: spajanje signala za prebacivanje uzlaznih i silaznih signala koje generiše prvi modul za obradu osnovnog opsega u radiofrekventni kabl, spajanje signala snage u radiofrekventni kabl, ostvarivanje interakcije signala za praćenje sa udaljenom jedinicom i ostvarivanje interakcije analognog radiofrekventnog signala sa udaljenom jedinicom.
6. Distribuirani antenski sistem prema patentnom zahtevu 5, gde udaljena jedinica uključuje najmanje jedan modul komunikacione veze, dve susedne udaljene jedinice su povezane preko radiofrekventnog kablovskog snopa, pri čemu radiofrekventni kablovski snop uključuje najmanje jedan radiofrekventni kabl, a jedan od najmanje jednog radiofrekventnog kabla je odgovarajuće povezan sa jednim modulom komunikacione veze udaljene jedinice nižeg nivoa.
7. Distribuirani antenski sistem prema patentnom zahtevu 6, gde: modul komunikacione veze uključuje drugu spojnicu, kolo za radiofrekventnu interakciju, drugo kolo za praćenje, kolo za konverziju snage i kolo prekidača za uzlazni i silazni signal;
druga spojnica je povezana sa prvom spojnicom ili modulom komunikacione veze udaljene jedinice višeg nivoa pomoću radiofrekventnog kabla, druga spojnica je povezana sa kolom za radiofrekventnu interakciju, drugim kolom za praćenje, kolom za konverziju snage i kolom prekidača za uzlazni i silazni signal, a kolo za radiofrekventnu interakciju je povezano sa kolom za konverziju snage i sa kolom prekidača za uzlazni i silazni signal; i
druga spojnica je podešena da izvodi najmanje jednu od sledećih operacija: prihvatanje signala snage, prihvatanje signala za prebacivanje uzlaznog i silaznog signala, ostvarivanje interakcije signala za praćenje sa digitalno-analognom jedinicom za proširenje, ostvarivanje interakcije analognog radiofrekventnog signala sa digitalno-analognom jedinicom za proširenje i ostvarivanje interakcije analognog radiofrekventnog signala sa udaljenom jedinicom nižeg nivoa.
8. Distribuirani antenski sistem prema bilo kojem od patentnih zahteva 1 do 7, gde je udaljena jedinica dalje podešena da: prihvata prvi uzlazni analogni radiofrekventni signal terminalnog uređaja i drugi uzlazni analogni radiofrekventni signal koji prenosi udaljena jedinica nižeg nivoa i kombinuje prvi uzlazni analogni radiofrekventni signal sa drugim uzlaznim analognim radiofrekventnim signalom da dobije uzlazni analogni radiofrekventni signal tekuće udaljene jedinice; i prenosi uzlazni analogni radiofrekventni signal na udaljenu jedinicu višeg nivoa ili na digitalno-analognu jedinicu za proširenje.
9. Distribuirani antenski sistem prema bilo kojem od patentnih zahteva 1 do 8, gde:
izvorna jedinica je BBU ili RRU;
ako je izvorna jedinica RRU, distribuirani antenski sistem dalje uključuje jedinicu za pristup povezanu između RRU i digitalno-analogne jedinice za proširenje; i jedinica za pristup je podešena da na primljenom spoljnom signalu izvrši operaciju obrade osnovnog opsega preko drugog modula za obradu signala osnovnog opsega unutar jedinice za pristup i da izvrši međusobnu konverziju analognog radiofrekventnog signala i digitalnog radiofrekventnog signala preko drugog modula za konverziju signala unutar jedinice za pristup, radi dobijanja trećeg uzlaznog analognog radiofrekventnog signala koji se prenosi na RRU ili silazni digitalni radiofrekventni signal koji se prenosi na digitalno-analognu jedinicu za proširenje.
10. Distribuirani antenski sistem prema patentnom zahtevu 9, gde: jedinica za pristup uključuje drugi modul optičkog primopredajnika, drugi modul za obradu osnovnog opsega, drugi modul za konverziju signala i modul radiofrekventnog kanala, koji su sukcesivno povezani;
drugi modul optičkog primopredajnika je podešen da vrši interakciju optičkog signala sa digitalno-analognom jedinicom za proširenje;
drugi modul za obradu osnovnog opsega je podešen da na primljenom signalu izvodi obradu osnovnog opsega i zatim daje izlazni signal;
drugi modul za konverziju signala je podešen da vrši interakciju digitalnog radiofrekventnog signala sa drugim modulom za obradu osnovnog opsega i vrši interakciju analognog radiofrekventnog signala sa modulom radiofrekventnog kanala; i
modul radiofrekventnog kanala je podešen da vrši interakciju analognog radiofrekventnog signala sa RRU i podešen da izvodi obradu analognog radiofrekventnog signala.
11. Postupak prenosa signala, gde je: postupak prenosa signala primenjen na distribuirani antenski sistem; distribuirani antenski sistem uključuje: izvornu jedinicu, najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje i najmanje dva udaljena kaskadna lanca, pri čemu svaki udaljeni kaskadni lanac uključuje mnoštvo udaljenih jedinica kaskadno povezanih pomoću radiofrekventnog kabla, prva udaljena jedinica udaljenog kaskadnog lanca je povezana sa jednom od najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje pomoću radiofrekventnog kabla, jedna od najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje povezana je sa izvornom jedinicom putem optičkog vlakna, dve susedne od najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje vezane su kaskadno putem optičkog vlakna, jedna od najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje je odgovarajuće povezana sa najmanje jednim od najmanje dva udaljena kaskadna lanca, a svaka od najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje uključuje radiofrekventni modul prednjeg kraja povezan sa prvom udaljenom jedinicom odgovarajućeg jednog od najmanje dva udaljena kaskadna lanca;
pri čemu postupak prenosa signala uključuje:
prihvatanje, od strane udaljene jedinice, prvog uzlaznog analognog radiofrekventnog signala terminalnog uređaja i drugog uzlaznog analognog radiofrekventnog signala koji prenosi udaljena jedinica nižeg nivoa;
kombinovanje, od strane udaljene jedinice, prvog uzlaznog analognog radiofrekventnog signala sa drugim uzlaznim analognim radiofrekventnim signalom, radi dobijanja uzlaznog analognog radiofrekventnog signala tekuće udaljene jedinice i prenošenje uzlaznog analognog radiofrekventnog signala tekuće udaljene jedinice na udaljenu jedinicu višeg nivoa ili na digitalno-analognu jedinicu za proširenje; i
obavljanje, od strane digitalno-analogne jedinice za proširenje, analogno-digitalne konverzije i obrade osnovnog opsega na dobijenom uzlaznom analognom radiofrekventnom signalu, radi dobijanja uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala koji se prenosi na izvornu jedinicu putem optičkog vlakna; ili
pri čemu postupak prenosa signala uključuje:
obavljanje, od strane digitalno-analogne jedinice za proširenje, obrade osnovnog opsega i digitalno-analogne konverzije na silaznom digitalnom radiofrekventnom signalu koji prenosi izvorna jedinica putem optičkog vlakna, radi dobijanja silaznog analognog radiofrekventnog signala i prenošenje silaznog analognog radiofrekventnog signala na udaljeni kaskadni lanac; i
prihvatanje, od strane udaljene jedinice, silaznog analognog radiofrekventnog signala i obavljanje prenosa silaznog radiofrekventnog signala na osnovu silaznog analognog radiofrekventnog signala.
12. Postupak prenosa signala prema patentnom zahtevu 11, gde su: dve susedne od najmanje dve digitalno-analogne jedinice za proširenje vezane kaskadno sa svojim odgovarajućim modulima optičkih primopredajnika, a prva od najmanje dve digitalnoanalogne jedinice za proširenje je povezana sa izvornom jedinicom putem optičkog vlakna; i
postupak prenosa signala dalje uključuje:
utvrđivanje, od strane digitalno-analogne jedinice za proširenje, da li će digitalno kombinovati primljene višekanalne signale, prema tome da li su karakteristike višekanalnih signala primljenih od strane tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje iste;
ako je karakteristika signala prvog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala ista kao karakteristika drugog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala, digitalno kombinovanje, od strane digitalno-analogne jedinice za proširenje, prvog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala sa drugim uzlaznim digitalnim radiofrekventnim signalom, radi dobijanja trećeg uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje, konvertovanje trećeg uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala radi dobijanja uzlaznog optičkog signala tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje i prenošenje uzlaznog optičkog signala na digitalno-analognu jedinicu za proširenje višeg nivoa ili na izvornu jedinicu, pri čemu je prvi uzlazni digitalni radiofrekventni signal dobijen obradom uzlaznog optičkog signala digitalno-analogne jedinice za proširenje nižeg nivoa od strane tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje; drugi uzlazni digitalni radiofrekventni signal je dobijen obavljanjem analognodigitalne konverzije i obrade osnovnog opsega na uzlaznom analognom radiofrekventnom signalu udaljenog kaskadnog lanca, povezanog na tekuću digitalno-analognu jedinicu za proširenje, od strane tekuće digitalno-analogne jedinice za proširenje;
ako je karakteristika signala prvog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala različita od karakteristike drugog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala, konvertovanje, od strane digitalno-analogne jedinice za proširenje, prvog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala i drugog uzlaznog digitalnog radiofrekventnog signala, respektivno, radi dobijanja odgovarajućih uzlaznih optičkih signala, i prenošenje uzlaznih optičkih signala na digitalno-analognu jedinicu za proširenje višeg nivoa ili na izvornu jedinicu; i
formiranje okvira, od strane digitalno-analogne jedinice za proširenje, silaznog digitalnog radiofrekventnog signala koji prenosi izvorna jedinica i prenošenje uokvirenog digitalnog radiofrekventnog signala transparentno na digitalnoanalognu jedinicu za proširenje nižeg nivoa putem optičkog vlakna.
.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201910504064.8A CN110278011B (zh) | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 分布式天线系统、方法和装置 |
| PCT/CN2019/121365 WO2020248529A1 (zh) | 2019-06-12 | 2019-11-27 | 分布式天线系统、方法和装置 |
| EP19933068.9A EP3986011B1 (en) | 2019-06-12 | 2019-11-27 | Distributed antenna system, method and apparatus |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RS67264B1 true RS67264B1 (sr) | 2025-10-31 |
Family
ID=67960695
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RS20250984A RS67264B1 (sr) | 2019-06-12 | 2019-11-27 | Distribuirani antenski sistem, postupak i uređaj |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11923905B2 (sr) |
| EP (1) | EP3986011B1 (sr) |
| CN (1) | CN110278011B (sr) |
| BR (1) | BR112021025091A2 (sr) |
| ES (1) | ES3038994T3 (sr) |
| RS (1) | RS67264B1 (sr) |
| WO (1) | WO2020248529A1 (sr) |
Families Citing this family (36)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110278011B (zh) * | 2019-06-12 | 2021-04-27 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 分布式天线系统、方法和装置 |
| CN110611722A (zh) * | 2019-10-31 | 2019-12-24 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 基于分布式基站的安防监控系统和安防系统 |
| CN111182559A (zh) * | 2019-12-24 | 2020-05-19 | 广州瀚信通信科技股份有限公司 | 一种基于无源das的5g改造方法 |
| CN111181680A (zh) * | 2019-12-31 | 2020-05-19 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 一种传输时钟的系统 |
| CN111162863B (zh) * | 2019-12-31 | 2022-09-30 | 京信网络系统股份有限公司 | 接入网设备和数据处理方法 |
| CN111162862B (zh) * | 2019-12-31 | 2021-09-24 | 京信网络系统股份有限公司 | 分布式多网元时钟传输系统 |
| CN111510218B (zh) * | 2020-03-30 | 2023-05-02 | 深圳国人无线通信有限公司 | 一种5g无线网络通信系统 |
| CN111885617B (zh) * | 2020-09-28 | 2020-12-15 | 三维通信股份有限公司 | 射频拉远单元及rru与bbu组网系统 |
| CN114337747B (zh) * | 2020-09-30 | 2025-11-14 | 新岸线(北京)科技集团有限公司 | 一种分布式天线系统 |
| EP4020823A1 (en) * | 2020-12-22 | 2022-06-29 | INTEL Corporation | A distributed radiohead system |
| CN112865836B (zh) * | 2020-12-22 | 2023-03-31 | 中天通信技术有限公司 | 电缆测量方法以及室内分布式天线系统 |
| EP4020853A1 (en) * | 2020-12-24 | 2022-06-29 | INTEL Corporation | A distributed radiohead system |
| CN112929059B (zh) * | 2021-01-29 | 2022-08-16 | 京信网络系统股份有限公司 | 分布式天线系统和信号传输方法 |
| CN112804691B (zh) | 2021-01-29 | 2025-03-25 | 京信网络系统股份有限公司 | 室内分布系统和信号传输方法 |
| CN112969138B (zh) * | 2021-02-02 | 2022-07-01 | 京信网络系统股份有限公司 | 网络拓扑的获取方法和室内分布系统 |
| EP4280512B1 (en) * | 2021-02-09 | 2025-10-22 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Information transmission method and device therefor |
| CN113099414A (zh) * | 2021-04-07 | 2021-07-09 | 上海麦腾物联网科技有限公司 | 一种带有分布式智能天线的车联网通信域控制器 |
| CN113573378B (zh) | 2021-07-19 | 2024-09-27 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 一种电竞数据处理方法、装置、设备及存储介质 |
| CN113992271B (zh) * | 2021-10-26 | 2023-09-26 | 京信网络系统股份有限公司 | 一种5g毫米波基站 |
| CN114268354B (zh) * | 2021-11-29 | 2024-03-29 | 成都市联洲国际技术有限公司 | 无线通信设备以及无线通信系统 |
| CN116248188A (zh) * | 2021-12-08 | 2023-06-09 | 华为技术有限公司 | 第一设备、第二设备、信号传输方法及无线接入系统 |
| CN114463869B (zh) * | 2022-02-16 | 2024-03-22 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 一种电子不停车多制式系统及其工作方法 |
| CN116744421A (zh) * | 2022-03-01 | 2023-09-12 | 启碁科技股份有限公司 | 信号处理装置 |
| CN114828029B (zh) * | 2022-05-23 | 2025-06-24 | 大连市共进科技有限公司 | 分布式通信单元和通信扩展装置 |
| CN115333607B (zh) * | 2022-08-11 | 2024-06-25 | 四川灵通电讯有限公司 | 数据链系统的分体式地面系统及其应用方法 |
| CN115277300B (zh) * | 2022-09-30 | 2022-12-09 | 深圳国人无线通信有限公司 | 一种优化的室分系统覆盖方法和室分系统 |
| CN115589066A (zh) * | 2022-10-18 | 2023-01-10 | 中国船舶集团有限公司第七二三研究所 | 一种基于级联总线的可编程阵面电源馈电与监控单元 |
| JP2025541347A (ja) * | 2022-12-16 | 2025-12-18 | 華為技術有限公司 | 通信モジュールおよび通信システム |
| CN116248144B (zh) * | 2022-12-30 | 2024-07-23 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 一种通信设备、通信设备性能调优方法及装置 |
| CN219107674U (zh) * | 2023-01-03 | 2023-05-30 | 普罗斯通信技术(苏州)有限公司 | 一种分布式天线系统以及一种通信系统 |
| CN117155421A (zh) * | 2023-08-04 | 2023-12-01 | 北京邮电大学 | 射频电路控制系统、方法、电子设备及存储介质 |
| WO2025119441A1 (en) * | 2023-12-04 | 2025-06-12 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Processing packets in a fronthaul network |
| CN117956514B (zh) * | 2024-02-01 | 2025-06-20 | 杭州赋信科技有限公司 | 一种室分基站扫频系统及方法 |
| CN118158692A (zh) * | 2024-02-04 | 2024-06-07 | 安科讯(福建)科技有限公司 | 一种5g通信信号覆盖方法与系统 |
| CN118842479A (zh) * | 2024-07-26 | 2024-10-25 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 无源变频远端射频设备、室分建设系统及其系统控制方法 |
| CN119997039B (zh) * | 2025-02-07 | 2026-04-14 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 一种分布式数字覆盖系统 |
Family Cites Families (23)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100322614B1 (ko) * | 2000-01-12 | 2002-03-18 | 박병기 | 잡음 특성이 개선된 아날로그 다중 연결 광 중계 시스템 |
| US8396368B2 (en) * | 2009-12-09 | 2013-03-12 | Andrew Llc | Distributed antenna system for MIMO signals |
| US8958789B2 (en) | 2002-12-03 | 2015-02-17 | Adc Telecommunications, Inc. | Distributed digital antenna system |
| CN201044493Y (zh) * | 2007-02-13 | 2008-04-02 | 杰脉通信技术(上海)有限公司 | 一种td-scdma室内分布系统 |
| CN101841748B (zh) | 2009-03-17 | 2013-06-12 | 中国移动通信集团公司 | 信号传输系统以及相关装置 |
| CN102082586B (zh) | 2009-11-26 | 2014-05-21 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 分布式基站链路系统及其链路保护方法 |
| US8472579B2 (en) * | 2010-07-28 | 2013-06-25 | Adc Telecommunications, Inc. | Distributed digital reference clock |
| US9252874B2 (en) * | 2010-10-13 | 2016-02-02 | Ccs Technology, Inc | Power management for remote antenna units in distributed antenna systems |
| US8462683B2 (en) * | 2011-01-12 | 2013-06-11 | Adc Telecommunications, Inc. | Distinct transport path for MIMO transmissions in distributed antenna systems |
| BR112013019376B1 (pt) | 2011-01-26 | 2021-12-07 | Huawei Technologies Co., Ltd | Sistema de estação base e método de sincronização no tempo |
| CN102883334B (zh) * | 2011-07-13 | 2015-01-07 | 工业和信息化部电信研究院 | Lte室内分布系统的规划方法以及确定规划参数的装置 |
| CN202587393U (zh) * | 2012-03-30 | 2012-12-05 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 一种实现多频宽带高速数字das的装置 |
| US9980269B2 (en) * | 2014-01-30 | 2018-05-22 | Commscope Technologies Llc | Optimizing power allocation in signal distribution systems using variable and static gains |
| CN203872191U (zh) * | 2014-04-03 | 2014-10-08 | 英斯泰特(北京)技术有限公司 | Td-lte区域通讯网络分布式智能管理系统 |
| CN103973346B (zh) * | 2014-05-23 | 2017-03-15 | 大连海事大学 | 一种分布式天线控制系统 |
| CN105406925B (zh) * | 2015-09-25 | 2018-06-05 | 广州埃信电信设备有限公司 | 多频段数字光纤分布式天线系统 |
| US10193599B2 (en) * | 2015-10-12 | 2019-01-29 | Solid, Inc. | Node unit of distributed antenna system |
| CN107343284B (zh) * | 2016-04-29 | 2022-06-07 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种分布式基站系统 |
| CN206332853U (zh) * | 2016-09-14 | 2017-07-14 | 天津京信通信系统有限公司 | 移动通信分布覆盖系统 |
| WO2018123972A1 (ja) * | 2016-12-27 | 2018-07-05 | 株式会社村田製作所 | 高周波モジュール及び通信装置 |
| KR102013336B1 (ko) * | 2017-01-12 | 2019-10-22 | (주)에프알텍 | 5g 이동통신시스템에서의 서비스 신호 및 관리 제어 신호의 전송을 위한 분산 안테나 시스템 및 그의 리모트 유닛 장치 |
| CN110278011B (zh) * | 2019-06-12 | 2021-04-27 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 分布式天线系统、方法和装置 |
| WO2022098660A1 (en) * | 2020-11-09 | 2022-05-12 | Commscope Technologies Llc | Wideband modular filter/duplexer system |
-
2019
- 2019-06-12 CN CN201910504064.8A patent/CN110278011B/zh active Active
- 2019-11-27 WO PCT/CN2019/121365 patent/WO2020248529A1/zh not_active Ceased
- 2019-11-27 EP EP19933068.9A patent/EP3986011B1/en active Active
- 2019-11-27 US US17/618,337 patent/US11923905B2/en active Active
- 2019-11-27 RS RS20250984A patent/RS67264B1/sr unknown
- 2019-11-27 BR BR112021025091A patent/BR112021025091A2/pt unknown
- 2019-11-27 ES ES19933068T patent/ES3038994T3/es active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP3986011B1 (en) | 2025-07-23 |
| BR112021025091A2 (pt) | 2022-02-15 |
| EP3986011A4 (en) | 2022-08-17 |
| US11923905B2 (en) | 2024-03-05 |
| US20220231763A1 (en) | 2022-07-21 |
| EP3986011A1 (en) | 2022-04-20 |
| CN110278011A (zh) | 2019-09-24 |
| ES3038994T3 (en) | 2025-10-16 |
| WO2020248529A1 (zh) | 2020-12-17 |
| CN110278011B (zh) | 2021-04-27 |
| EP3986011C0 (en) | 2025-07-23 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US11923905B2 (en) | Distributed antenna system, method and apparatus | |
| CN102185809B (zh) | 一种射频拉远系统 | |
| KR102160865B1 (ko) | 무선 액세스 시스템 | |
| CN112804691B (zh) | 室内分布系统和信号传输方法 | |
| US20130070819A1 (en) | Antenna device | |
| CN211830769U (zh) | 一种5g变频光分布系统 | |
| CN109963290B (zh) | 多业务室内覆盖系统及工作方法 | |
| CN102006683B (zh) | 适用于双通信制式的数字射频拉远系统 | |
| CN111010680B (zh) | 一种室内分布系统 | |
| CN102098688A (zh) | 一种室内分布系统的多输入多输出实现方法、系统及装置 | |
| CN101232653A (zh) | 一种基于数字中频传输的射频拉远系统 | |
| CN113938140A (zh) | 拉远传输覆盖方法、系统以及拉远单元 | |
| CN101232652A (zh) | 一种基于数字中频传输的基站拉远系统 | |
| TW201803296A (zh) | 一種多業務數位光分佈系統及多業務容量調度方法 | |
| CN206332853U (zh) | 移动通信分布覆盖系统 | |
| CN206196066U (zh) | 一种射频拉远模块及应用该模块的信号传输系统 | |
| KR101791636B1 (ko) | 기지국 신호 정합 장치, 이를 포함하는 기지국 인터페이스 유닛 및 분산 안테나 시스템 | |
| CN109474921B (zh) | 一种自组网应急通信系统及其通信方法 | |
| CN102664683A (zh) | 一种用于光纤拉远式无线分布系统的远端信号处理方法及远端机 | |
| CN112867127A (zh) | 点对多点微波通信系统、通信方法和存储介质 | |
| CN104917569B (zh) | 针对大规模天线阵列的模数混合射频光纤传输架构 | |
| CN202565279U (zh) | 一种用于光纤拉远式无线分布系统的远端机 | |
| CN111935730A (zh) | 实现分布式基站信号覆盖的方法、装置及基站网络 | |
| US20170134056A1 (en) | Remote radio head and associated method | |
| CN218959131U (zh) | 组网架构及基站 |