CN111918154B - 网络设备和终端设备 - Google Patents
网络设备和终端设备 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111918154B CN111918154B CN201910381368.XA CN201910381368A CN111918154B CN 111918154 B CN111918154 B CN 111918154B CN 201910381368 A CN201910381368 A CN 201910381368A CN 111918154 B CN111918154 B CN 111918154B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- signal
- analog
- optical
- optical signal
- digital
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q11/00—Selecting arrangements for multiplex systems
- H04Q11/0001—Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
- H04Q11/0062—Network aspects
- H04Q11/0067—Provisions for optical access or distribution networks, e.g. Gigabit Ethernet Passive Optical Network (GE-PON), ATM-based Passive Optical Network (A-PON), PON-Ring
-
- 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Abstract
本申请实施例公开了一种网络设备和终端设备。本申请实施例方法包括:所述网络设备包括:数字光信号生成单元、模拟光信号生成单元和信号处理单元;数字光信号生成单元与信号处理单元的第一端连接,模拟光信号生成单元与信号处理单元的第二端连接,信号处理单元的第三端与网络中的光分路器连接;当数字光信号生成单元向信号处理单元输入该数字光信号,且模拟光信号生成单元向该信号处理单元输入该模拟光信号时,信号处理单元对数字光信号和模拟光信号进行处理,以便于数字光信号和模拟光信号在同一根光纤上传输,再通过光分路器向终端设备发送数字光信号和模拟光信号,数字光信号的波长和模拟光信号的波长不相同。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术,尤其涉及一种网络设备和终端设备。
背景技术
随着移动通信技术的发展,通信业务的需求量和质量要求越来越高。目前,长期演进(long term evolution,LTE)系统所使用的频段高,带宽较大,能够满足日渐增长的业务需求和高速带宽需求;但是,由于LTE系统所使用的频段较高,损耗较大,导致LTE网络在室内的覆盖能力较差,覆盖质量较差。
目前,通过楼宇对打的方案,将天线信号穿过楼宇实现室内较好的室内区域覆盖,即通过楼间对打的方式来增加覆盖能力。
但是,由于楼宇对打的方案中,天线信号在穿过楼宇时,会发生损耗,即天线信号的强度在穿透过程中会被削弱,导致到达室内的天线信号较弱,无法解决室内覆盖弱差的问题。
发明内容
本申请实施例提供了一种网络设备和终端设备,用于实现将数字光信号和模拟光信号通过前传入户以提高室内覆盖能力,相比于楼宇对打的方案来说,减少信号穿透楼宇时带来的强度损耗,提高了信号的室内覆盖能力和覆盖强度,从而提高用户使用网络的体验。
本申请实施例第一方面提供一种网络设备,该网络设备包括数字光信号生成单元、模拟光信号生成单元和信号处理单元;数字光信号生成单元与信号处理单元的第一端连接,该模拟光信号生成单元与信号处理单元的第二端连接,该信号处理单元的第三端与网络中的光分路器连接;当数字光信号生成单元向该信号处理单元输入数字光信号,且该模拟光信号生成单元向该信号处理单元输入模拟光信号时,该信号处理单元对该数字光信号和该模拟光信号进行处理,以便于该数字光信号和该模拟光信号在同一根光纤上传输,再通过该光分路器向终端设备发送该数字光信号和模拟光信号,该数字光信号的波长和该模拟光信号的波长不相同。从而实现将数字光信号和模拟光信号通过前传入户以提高室内覆盖能力,相比于楼宇对打的方案来说,减少信号穿透楼宇时带来的强度损耗,提高了信号的室内覆盖能力和强度,从而提高用户使用网络的体验。
在第一方面的一种实现方式中,该数字光信号生成单元包括光线路终端(opticalline terminal,OLT),该模拟光信号生成单元包括基带池(building base band unit,BBU)和光中射频模块(optical radio unit,ORU),该OLT用于根据网际协议(internetprotocol,IP)网承载的通信数据生成数字光信号;该BBU用于承载该终端设备与核心网之间的通信数据,接收该核心网发送的数字信号,并向ORU发送该数字信号;该ORU用于将该数字信号转换为该模拟光信号。
在第一方面的另一种实现方式中,该ORU包括中射频电路子模块和光电变换子模块,该中射频电路子模块与该光电变换子模块连接;该中射频电路子模块用于将该数字信号转换为模拟电信号,并调整该模拟电信号强度后再发送至该光电变换子模块;该光电变换子模块用于将该模拟电信号转换为模拟光信号。
在第一方面的另一种实现方式中,该模拟光信号包括光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号和模拟光本振信号中的至少一种。
在第一方面的另一种实现方式中,该信号处理单元包括波分复用技术模块和光配线架(optical distribution frame,ODF),该波分复用技术模块与该ODF的一端连接,ODF的另一端与光分路器的一端连接。
本申请实施例第二方面提供一种终端设备,该终端设备包括信号处理单元和信号发射单元;该信号处理单元用于接收网络中的光分路器和光纤发送的数字光信号和模拟光信号,通过波分复用分离该数字光信号和模拟光信号;该信号处理单元将分离出的数字光信号传送至终端设备中的光网络单元(optical network unit,ONU);该信号处理单元将分离出的模拟光信号转换为模拟电射频信号,并将该模拟电射频信号发送给该信号发射单元,以便于该信号发射单元发射该模拟电射频信号,该数字光信号的波长和该模拟光信号的波长不相同。从而实现将数字光信号和模拟光信号复用同一套光纤入户网络入户以提高室内覆盖能力,相比于楼宇对打的方案来说,减少信号穿透楼宇时带来的强度损耗,提高了信号的室内覆盖能力和强度,从而提高用户使用网络的体验。
在第二方面的一种实现方式中,该信号处理单元包括波分复用技术模块、微射频拉远头端单元(pico radio remote head,pRRH),该信号发射单元包括天线模块;该波分复用技术模块与该pRRH的一端连接,该pRRH另一端与该天线模块连接;该波分复用技术模块用于将该数字光信号和该模拟光信号分离,该pRRH用于将该模拟光信号转换为模拟电射频信号,并放大该模拟电射频信号。
在第二方面的另一种实现方式中,该pRRH包括光电变换子模块和中射频电路子模块,该光电变换子模块与该中射频电路子模块连接;该光电变换子模块用于将模拟光信号转换为模拟电信号,该中射频电路子模块用于将该模拟电信号转换为模拟电射频信号,并放大该模拟电射频信号,并向天线模块发送该放大后的模拟电射频信号。
在第二方面的另一种实现方式中,该模拟光信号包括光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号和模拟光本振信号中的至少一种。
本申请实施例第三方面提供一种网络设备,该网络设备包括数字光信号接收单元、模拟光信号接收单元和信号处理单元;该数字光信号接收与该信号处理单元的第一端连接,该模拟光信号接收单元与该信号处理单元的第二端连接,该信号处理单元的第三端与光分路器连接;该信号处理单元用于接收网络中的光分路器发送的数字光信号和模拟光信号,将在同一光纤上传输的数字光信号和模拟光信号分离,并向数字光信号接收单元发送该数字光信号和向模拟光信号接收单元发送该模拟光信号;该模拟光信号接收单元用于接收该模拟光信号,并对该模拟光信号进行处理得到第一业务信息,并向核心网发送该第一业务信息;该数字光信号接收单元用于接收该数字光信号,并对该数字光信号进行处理得到第二业务信息,并向IP网发送该第二业务信息,该数字光信号和该模拟光信号的波长不相同。通过光分路器和光纤组成的网络将远端室内用户发送的模拟电信号传输至网络侧,可以支持与固有的光纤网络复用。将光纤网络的数字光信号和模拟光信号通过波分复用模块隔离,互不影响。通过终端设备的波分复用技术模块将该数字光信号和模拟光信号进行处理,以便于该数字光信号和该模拟光信号在同一根光纤上传输,再向网络设备传输。
在第三方面的一种可能的实现方式中,该数字光信号接收单元包括OLT,该模拟光信号接收单元包括BBU和ORU;该ORU用于采集模拟光信号,并将所述模拟光信号转变为数字信号,再传送给该BBU,该BBU用于解调该数字信号得到第一业务信息,并向核心网发送该第一业务信息;该OLT用于解调该数字光信号得到第二业务信息,并向IP网发送第二业务信息。
在第三方面的另一种可能的实现方式中,该ORU包括光电变换子模块和中射频电路子模块,该光电变换子模块与该中射频电路子模块连接;该光电变换子模块用于将该模拟光信号转换为模拟电信号,该中射频电路子模块用于将该模拟电信号转换为数字信号,并传送至该BBU。
在第三方面的另一种可能的实现方式中,该模拟光信号包括光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号和模拟光本振信号中的至少一种。
在第三方面的另一种可能的实现方式中,该信号处理单元包括波分复用技术模块和ODF,该波分复用技术模块与该ODF的一端连接,该ODF的另一端与该光分路器的一端连接。
本申请实施例第四方面提供一种终端设备,该终端设备包括信号接收单元、信号处理单元和ONU;该信号接收单元的一端与该信号处理单元的第一端连接;该信号接收单元用于接收模拟电射频信号,并向信号处理单元发送该模拟电射频信号;该ONU用于接收数字光信号,并向信号处理单元发送该数字光信号;该信号处理单元用于将接收的该模拟电射频信号转换为模拟光信号,并对该模拟光信号和ONU发送的数字光信号合并到一根光纤中,发送到光纤和光分路器组成的网络中,将远端室内用户发送的模拟电射频信号传输至网络侧;可以支持与固有的光纤网络复用,通过网络侧设备将该模拟光信号携带信息传输至核心网侧。
在第四方面的一种可能的实现方式中,该信号处理单元包括波分复用技术模块和pRRH;该信号接收单元包括天线模块,该天线模块的一端与pRRH连接,pRRH的另一端与波分复用技术模块的第一端连接,该波分复用技术模块的第二端与所述ONU连接,该波分复用技术模块的第三端与光分路器连接;该pRRH用于将该模拟电射频信号转换为该模拟光信号;该波分复用技术模块用于将该数字光信号和该模拟光信号进行处理,以便于在同一光纤上传输。
在第四方面的另一种可能的实现方式中,该pRRH包括中射频电路子模块和光电变换子模块,该中射频电路子模块与该光电变换子模块连接;该中射频电路子模块用于接收该天线模块发送的模拟电射频信号并放大,然后将该放大后的模拟电射频信号转换为模拟电信号,并向该光电变换子模块发送该模拟电信号;该光电变换子模块用于将该模拟电信号转换为该模拟光信号。
在第四方面的另一种可能的实现方式中,该模拟光信号包括光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号、模拟光本振信号中的至少一种。
从以上技术方案可以看出,本申请实施例具有以下优点:
经由上述技术方案可知,该网络设备包括数字光信号生成单元、模拟光信号生成单元和信号处理单元;数字光信号生成单元与信号处理单元的第一端连接,该模拟光信号生成单元与信号处理单元的第二端连接,该信号处理单元的第三端与网络中的光分路器连接;当数字光信号生成单元输入该信号处理单元数字光信号,且该模拟光信号生成单元输入该信号处理单元模拟光信号时,该信号处理单元对该数字光信号和该模拟光信号进行处理,以便于该数字光信号和该模拟光信号在同一根光纤上传输,再通过该光分路器和光纤组成的网络向终端设备发送该数字光信号和模拟光信号,该数字光信号的波长和该模拟光信号的波长不相同。从而实现将数字光信号和模拟光信号复用同一套光纤入户网络入户以提高室内覆盖能力,相比于楼宇对打的方案来说,减少信号穿透楼宇时带来的强度损耗,提高了信号的室内覆盖能力和强度,从而提高用户使用网络的体验。
附图说明
图1为本申请实施例中通信系统的一个架构图;
图2A为本申请实施例中网络设备的一个电路结构示意图;
图2B为本申请实施例中终端设备的一个电路结构示意图;
图3A为本申请实施例中网络设备的另一个电路结构示意图;
图3B为本申请实施例中网络设备的另一个电路结构示意图;
图4A为本申请实施例中终端设备的另一个电路结构示意图;
图4B为本申请实施例中终端设备的另一个电路结构示意图。
具体实施方式
本申请实施例提供了一种网络设备和终端设备,用于实现将数字光信号和模拟光信号通过前传入户以提高室内覆盖能力,相比于楼宇对打的方案来说,减少信号穿透楼宇时带来的强度损耗,提高了信号的室内覆盖能力和覆盖强度,从而提高用户使用网络的体验。
请参阅图1,针对下行信号传输过程,本申请提供的一个通信系统架构,该架构包括网络设备和终端设备。
首先,请参阅图1,针对下行信号传输过程所提供的网络设备的一个结构示意图,本申请实施例中网络设备的一个实施例包括:
数字光信号生成单元101、模拟光信号生成单元102和信号处理单元103;
该数字光信号生成单元101与信号处理单元103的第一端连接,该模拟光信号生成单元102与信号处理单元103的第二端连接,而该信号处理单元103的第三端与网络中的光分路器104连接;
当该数字光信号生成单元101向该信号处理单元103输入数字光信号,且该模拟光信号生成单元102向该信号处理单元103输入模拟光信号时,该信号处理单元103对该数字光信号和该模拟光信号进行处理,以便于该数字光信号和该模拟光信号在同一根光纤上传输,再通过网络中的配线装置和光分路器104向终端设备发送该数字光信号和该模拟光信号,其中,该数字光信号的波长和该模拟光信号的波长不相同,而该数字光信号承载的业务一般通过传统无线保真(wireless fidelity,wifi)服务,而模拟光信号可以为核心网侧用于传输业务信息的信号。
需要说明的是,数字光信号的波长和模拟光信号的波长是可以选择和设置的,在本申请中,只要满足该数字光信号的波长和模拟光信号的波长不相同就可以,实际的波长选择不做限定。
本申请实施例中,当数字光信号生成单元101向该信号处理单元103输入该数字光信号,且该模拟光信号生成单元102向信号处理单元103输入模拟光信号时,该信号处理单元103对该数字光信号和该模拟光信号进行处理,以便于该数字光信号和该模拟光信号在同一根光纤上传输,再通过网络中的光分路器104向终端设备发送该数字光信号和模拟光信号,该数字光信号的波长和该模拟光信号的波长不相同,从而实现将数字光信号和模拟光信号通过复用同一光纤网络入户以提高室内覆盖能力,相比于楼宇对打的方案来说,减少信号穿透楼宇时带来的强度损耗,提高了信号的室内覆盖能力和强度,从而提高用户使用网络的体验。
请参阅图2A,本申请实施例的一些实施例中:该网络设备中的数字光信号生成单元101包括OLT;该模拟光信号生成单元102包括BBU和ORU,BBU与ORU的一端连接;该信号处理单元包括波分复用技术模块和ODF,该波分复用技术模块的一端与该OLT连接,另一端与该ORU的另一端连接。
OLT用于根据IP网承载的通信数据生成数字光信号。
BBU用于承载终端设备与核心网之间的通信数据,接收核心网发送的数字信号,并将该数字信号进行加扰、调制、映射、封装、预编码、波形生成等处理,并向ORU发送该处理后的数字信号。其中,该数字信号可以为光承载的数字信号或者电承载的数字信号,可以是基带数字信号或者中频数字信号,此处不做限定。
ORU用于接收BBU发送的数字信号,并将该数字信号转换为模拟光信号。
可选的,ORU包括中射频电路子模块和光电变换子模块,该中射频电路子模块与该光电变换子模块连接,该中射频电路子模块用于将该数字信号转换为模拟电信号,并调整该模拟电信号的强度之后,再发送给该光电变换子模块,该光电变换子模块用于将模拟电信号转换为模拟光信号。该ORU生成的该模拟光信号可能的信号形式有多种,下面举例说明:
当该模拟光信号为光载模拟基带信号时,则该中射频电路子模块需要将该BBU发送过来的的该数字信号转换为模拟电基带信号,并调整该模拟电基带信号的功率,光电变换子模块用于将该模拟电基带信号转换为光载模拟基带信号。
当该模拟光信号为光载模拟中频信号时,则该中射频电路子模块需要将该BBU发送过来的的该数字信号转换为模拟电中频信号,并调整该模拟电中频信号的功率,光电变换子模块用于将该模拟电中频信号转换为光载模拟中频信号。
当该模拟光信号为光载模拟射频信号时,则该中射频电路子模块需要将该BBU发送过来的的该数字信号转换为模拟电射频信号,并调整该模拟电射频信号的功率,光电变换子模块用于将该模拟电射频信号转换为光载模拟射频信号。
该光电变换子模块还可以注入模拟光本振信号,此时该模拟光信号是模拟光本振信号与光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号中的一种或者几种的组合光模拟信号,该组合光模拟信号经过终端设备中的光电变换子模块处理后可以直接得到电射频信号,下行链路中网络侧的模拟光信号与终端设备侧的模拟光信号是对应的。即该模拟光信号可以为光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号和模拟光本振信号中的至少一种,具体本申请不做限定。
波分复用技术模块用于接收该OLT发送的数字光信号和该ORU发送的模拟光信号,其中,数字光信号可以是固有光纤网络中的OLT发送的信号;而该模拟光信号与数字光信号的光频率不同,即两者的波长不相同,二者使用不同的光载波分别独立传输信号。因此,波分复用技术模块用于将这两个不同波长的信号合路,使得其在同一根光纤向网络的光分路器104传输该模拟光信号与该数字光信号,并通过该光分路器104发送给终端设备,从而实现复用固有的光纤网络来实现将模拟光信号拉远以用于室内覆盖。
下面介绍针对下行信号传输过程,本申请实施例提供的终端设备的一个结构示意图,请参阅图1,本申请实施例中终端设备的一个实施例包括:
信号处理单元201、信号发射单元202和光网络单元ONU203;
信号处理单元201用于接收网络中的光分路器104发送的数字光信号和模拟光信号,该数字光信号和该模拟光信号的波长不相同;
该信号处理单元201用于通过波分复用该数字光信号和该模拟光信号,将分离出的数字光信号传送至终端设备的中光网络单元,将分离出的该模拟光信号转换为模拟电射频信号,并发送给信号发射单元202,以便于该信号发射单元202发射该模拟电射频信号,则在室内接入该网络的用户可以使用该信号发射单元202发射的模拟电射频信号进行通信,或者通过室内的光猫等设备接收该光网络单元203发送的数字光信号,再对该数字光信号进行处理,得到模拟电射频信号,并发射该模拟电射频信号,以便于用户使用该信号进行通信。
本申请实施例中,信号处理单元201接收网络中的光分路器104发送的数字光信号和模拟光信号,该数字光信号和该模拟光信号的波长不相同;该信号处理单元通过波分复用该数字光信号和该模拟光信号,将分离出的数字光信号传输至该光网络单元;将分离出的该模拟光信号转换为模拟电射频信号,并发送给信号发射单元,从而实现将数字光信号和模拟光信号复用同一套光纤入户网络入户以提高室内覆盖能力,相比于楼宇对打的方案来说,减少信号穿透楼宇时带来的强度损耗,提高了信号的室内覆盖能力和覆盖强度,从而提高用户使用网络的体验。
请参阅图2B,本申请的一些实施例中:
该信号处理单元201包括波分复用技术模块和pRRH;信号发射单元202包括天线模块;该波分复用技术模块的一端与pRRH的一端连接,波分复用技术模块的另一端与光网络单元203连接,该pRRH的另一端与天线模块连接;
该波分复用技术模块用于接收数字光信号和模拟光信号,并分离该数字光信号和模拟光信号;
该pRRH用于将该模拟光信号转换为模拟电射频信号,并放大该模拟电射频信号。
可选的,该pRRH包括光电变换子模块和中射频电路子模块;其中,该模拟光信号可能的信号形式有多种,下面举例说明:
当该模拟光信号为光载模拟基带信号时,则该光电变换子模块用于将该光载模拟基带信号转换为模拟电基带信号;该中射频电路子模块用于将该模拟电基带信号转换为模拟电射频信号,并放大该模拟电射频信号,并向该天线模块发送该模拟电射频信号;
当该模拟光信号为光载模拟中频信号时,则该光电变换子模块用于将该光载模拟中频信号转换为模拟电中频信号;该中射频电路子模块用于将该模拟电中频信号转换为模拟电射频信号,并放大该模拟电射频信号,并向该天线模块发送该模拟电射频信号;
当该模拟光信号为光载模拟射频信号时,则该光电变换子模块用于将该光载模拟射频信号转换为模拟电射频信号;该中射频电路子模块用于放大该模拟电射频信号,并向该天线模块发送该模拟电射频信号。
当该模拟光信号为模拟光本振信号与光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号中的一种或者几种的组合,则该光电变换子模块用于将该组合的模拟光信号转变为模拟电射频信号。该中射频电路子模块用于放大该模拟电射频信号,并向该天线模块发送该模拟电射频信号。即该模拟光信号可以为光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号和模拟光本振信号中的至少一种,具体本申请不做限定。
由上述介绍可知,本发明所述网络架构通过光分路器和光纤组成的网络实现网络侧与拉远的室内终端设备侧前传互联,为远端用户特别是室内用户提供覆盖和服务。该网络架构可以支持移动前传网络与固网的光纤网络复用。通过光载波波长错开以及终端设备和网络设备中的波分复用技术模块将该数字光信号和该模拟光信号进行波分复用处理,以便于该数字光信号和该模拟光信号在同一根光纤上传输,且互不影响。因此,无需对该固网的光纤网络进行破坏性改变。
需要说明的是,本申请实施例中虽然复用了固有的光纤网络,但独立布设类似固网的光网络传输该模拟光信号。把模拟光信号拉远传输或者前传入户,这样相对于楼宇对打的方案来说,减少信号穿透楼宇时带来的强度损耗,提高了信号的室内覆盖能力和覆盖强度;其次,由于模拟光信号可以承载包括但不限于GSM、UMTS、LTE、NR等网络协议架构下的信号,其传输的性能和稳定性都要优于固有光纤网络传输的wifi信号,实现低时延、高稳定性的用户体验需求。
因此,在固有的光纤网络中增加一些网元,无需对该固有的光纤网络进行破坏性改变,即可实现将模拟射频信号拉远,实现室内覆盖。而本申请实施例中,主要应用于移动无线通信系统中,例如,2G、3G、4G和5G通信系统中,尤其适用于已经完成固定的光纤网络入户部署的居民式家庭、学校、商场、车站机场、体育馆等室内覆盖的场景,实现固定光纤网络部署和移动无线覆盖部署的融合。
请参阅图3A,针对上行信号传输所提供的网络设备的一个结构示意图,本申请实施例中网络设备的一个实施例包括:
模拟光信号接收单元301、数字光信号接收单元302和信号处理单元303;
模拟光信号接收单元301与信号处理单元303的第一端连接,该数字光信号接收单元302与信号处理单元303的第二端连接,该信号处理单元303的第三端与网络中的光分路器104连接;
该信号处理单元303用于接收网络中的光分路器104发送的数字光信号和模拟光信号,然后,将在同一光纤上传输的数字光信号和模拟光信号通过滤波分离,并向数字光信号接收单元302发送该数字光信号和向模拟光信号接收单元301发送该模拟光信号,该数字光信号和该模拟光信号的波长不相同。而该数字光信号可以为传统wifi网络传输的信号,而模拟光信号可以为用户侧传输给核心网侧的携带业务信息的信号,用户在发送该信号时所使用的网络为核心网侧提供的网络。
该模拟光信号接收单元301用于接收模拟光信号,并对该模拟光信号进行处理以便于得到第一业务信息,并向核心网发送该第一业务信息;
该数字光信号接收单元302用于接收该数字光信号,并对该数字光信号进行处理得到第二业务信息,再向IP网发送该第二业务信息。
需要说明的是,数字光信号的波长和模拟光信号的波长是可以选择和设置的,在本申请中,只要满足该数字光信号的波长和模拟光信号的波长不相同就可以,实际的波长选择不做限定。
本申请实施例中,该信号处理单元303用于接收网络中的光分路器发送的数字光信号和模拟光信号;然后,将在同一光纤上传输的数字光信号和模拟光信号通过滤波分离,并向数字光信号接收单元302发送该数字光信号和向模拟光信号接收单元301发送该模拟光信号。该模拟光信号接收单元301用于接收该模拟光信号,然后处理该模拟光信号得到第一业务信息,并向核心网发送该第一业务信息;该数字光信号接收单元302用于接收数字光信号,并对该数字光信号进行处理得到第二业务信息,并向IP网发送该第二业务信息,该数字光信号和该模拟光信号的波长不相同。通过光分路器和光纤组成的网络将远端室内用户发送的模拟电信号传输至网络侧,可以支持与固有的光纤网络复用。将光纤网络的数字光信号和模拟光信号通过波分复用模块隔离,互不影响。通过终端设备的波分复用技术模块将该数字光信号和模拟光信号进行处理,以便于该数字光信号和该模拟光信号在同一根光纤上传输,再向网络设备传输。
请参阅图3B,本申请的一些实施例中:
该数字光信号接收单元包括OLT,该模拟光信号接收单元包括基带池BBU和ORU;
该ORU用于采集该模拟光信号,并将该模拟光信号转换为数字信号,再向BBU传送该数字信号;其中,该数字信号可以为数字电信号,也可以为数字光信号,具体此处不做限定。该BBU用于解调模拟光信号得到第一业务信息,并向核心网发送第一业务信息。
该OLT用于对数字光信号进行解调得到第二业务信息,并向IP网发送该第二业务信息。
该信号处理单元303包括波分复用技术模块和光配线架ODF,该波分复用技术模块与该ODF的一端连接,该ODF的另一端与该光分路器104的一端连接;该波分复用技术模块用于将在同一光纤上传输的数字光信号和模拟光信号进行分离,得到该数字光信号和模拟光信号,其中,数字光信号可以是固有光纤网络中的OLT发送的信号,模拟光信号可以为用户侧传输给核心网侧的携带业务信息的信号。其中,该模拟光信号与该数字光信号的光频率不同,即两者的波长不相同,二者使用不同的光载波分别独立传输信号。
可选的,该ORU包括光电变换子模块和中射频电路子模块,该光电变换子模块与该中射频电路子模块连接;该光电变换子模块用于该模拟光信号转换为模拟电信号,该中射频电路子模块用于将该模拟电信号转换为数字信号,并传送至BBU,该数字信号可以是数字基带信号或者数字中频信号。该模拟光信号可能的信号形式有多种,下面举例说明:
当该模拟光信号为光载模拟基带信号时,则该光电变换子模块用于将该光载模拟基带信号转换为模拟电基带信号;该中射频电路子模块用于将该模拟电基带信号调整功率幅度,再转换为数字信号发送给BBU。
当该模拟光信号为光载模拟中频信号时,则该光电变换子模块用于将该光载模拟中频信号转换为模拟电中频信号;该中射频电路子模块用于将该模拟电中频信号调整功率幅度,再转换为数字信号发送给BBU。
当该模拟光信号为光载模拟射频信号时,则该光电变换子模块用于将该光载模拟射频信号转换为模拟电射频信号;该中射频电路子模块用于将该模拟电射频信号调整功率幅度,再下变频,再下变频后信号再转换为数字信号发送给BBU。
当该模拟光信号为模拟光本振信号与光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号中的一种或者几种的组合,则该光电变换子模块用于将该组合的模拟光信号转变为模拟电中频信号或者模拟电基带信号。该中射频电路子模块用于调整该模拟电中频信号或者模拟电基带信号的功率和幅度,再转换为数字信号发送给BBU。即该模拟光信号可以为光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号和模拟光本振信号中的至少一种,具体本申请不做限定。上行网络侧的该模拟光信号与上行终端设备侧的模拟光信号对应。
请参阅图4A,针对上行信号传输所提供的终端设备的一个结构示意图,其中,该光网络单元ONU403为可选单元,本申请实施例中终端设备的一个实施例包括:
信号接收单元401、信号处理单元402和ONU403;
该信号接收单元401与信号处理单元402的连接;
该信号接收单元402用于接收模拟电射频信号,并向该信号处理单元402发送模拟电射频信号;
该ONU403用于接收数字光信号,并向信号处理单元402发送该数字光信号;
该信号处理单元402用于将接收到的模拟电射频信号转换为模拟光信号,并对模拟光信号和ONU发送的数字光信号合并到一根光纤中,并发送至网络侧。
请参阅图4B,本申请的一些实施例包括:
该信号处理单元402包括波分复用技术模块和pRRH;该信号接收单元402包括天线模块,该天线模块的一端与该pRRH连接,该pRRH的另一端与该波分复用技术模块的第一端连接,该波分复用技术模块的第二端与该ONU403连接,该波分复用技术模块的第三端与该光分路器连接;
该ONU用于接收数字光信号,并向该波分复用技术模块发送数字光信号。其中,数字光信号可以是固有光纤网络中的OLT发送的信号。
该pRRH用于接收该天线模块发送的模拟电射频信号,将该模拟电射频信号转换为该模拟光信号;该波分复用技术模块用于将该数字光信号和该模拟光信号进行处理,以便于在同一光纤上向网络中的光分路器104传输将该数字光信号和该模拟光信号。
可选的,该pRRH包括中射频电路子模块和光电变换子模块,其中,该模拟光信号可能的信号形式有多种,下面举例说明:
当该模拟光信号为光载模拟基带信号时,则该中射频电路子模块用于接收天线模块发送的模拟电射频信号并放大,然后将该模拟射频信号转换为模拟电基带信号;该光电变换子模块用于将该模拟电基带信号转换为光载模拟基带信号。
当该模拟光信号为光载模拟中频信号时,则该中射频电路子模块用于接收天线模块发送的模拟电射频信号并放大,然后将该模拟射频信号转换为模拟电中频信号;该光电变换子模块用于将模拟电中频信号转换为光载模拟中频信号。
当该模拟光信号为光载模拟射频信号时,则该中射频电路子模块用于接收天线模块发送的模拟电射频信号并放大;该光电变换子模块用于将放大后的模拟电射频信号转换为光载模拟射频信号。
该光电变换子模块还可以注入模拟光本振信号,此时该模拟光信号是模拟光本振信号与光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号中的一种或者几种组合,形成组合的光模拟信号,该组合光模拟信号传送到网络侧,经过网络ORU中的光电变换子模块处理后可以直接得到模拟电基带信号或者模拟电中频信号。即该模拟光信号可以为光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号和模拟光本振信号中的至少一种,具体本申请不做限定。
需要说明的是,该pRRH也可以包括光变换器,该光变换器对该模拟电射频信号进行处理,得到模拟光信号。
由上述介绍可知,本发明所述网络架构通过光分路器和光纤组成的网络将室内用户发送的模拟电射频信号转换后传输至网络侧,可以支持与固网的光纤网络复用。通过光载波波长错开以及终端设备和网络设备中的波分复用技术模块将该数字光信号和该模拟光信号进行波分复用处理,以便于该数字光信号和该模拟光信号在同一根光纤上传输,且互不影响。因此,在固网的光纤网络中增加一些网元,无需对该固网的光纤网络进行破坏性改变,即可实现移动网络侧设备与室内终端设备的前传互联,实现移动网络的室内覆盖。而本申请实施例中,主要应用于移动无线通信系统中,例如,2G、3G、4G和5G通信系统中,尤其适用于已经完成固定的光纤网络入户部署的居民式家庭、学校、商场、车站机场、体育馆等室内覆盖的场景,实现固定光纤网络部署和移动无线覆盖部署的融合。
其次,上述分别介绍了网络设备针对下行信号传输和上行信号传输所提供的结构示意图,而在实际应用中,网络设备同时具备传输上行信号和下行信号的功能,即上行链路和下行链路可以共用网元和光纤网络。通常应用中,网络设备同时具备上述介绍的上行信号和下行信号传输的能力,上述实施例仅仅是为了描述清楚上行信号和下行信号的具体传输过程和结构。在本申请实施例中,网络设备是无线网络中的设备,例如将终端设备接入到无线网络的无线接入网(radio access network,RAN)设备。目前,一些RAN设备的举例为:gNB、传输接收点(transmission reception point,TRP)、演进型节点B(evolved Node B,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、节点B(Node B,NB)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、家庭基站(例如,home evolved NodeB,或home Node B,HNB)、BBU,或wifi接入点(access point,AP)等。在一种网络结构中,网络设备可以包括集中单元(centralized unit,CU)节点、或分布单元(distributed unit,DU)节点、或包括CU节点和DU节点的RAN设备。
同理,上述针对终端设备传输上行信号和传输下行信号分别提供的结构示意图,而在实际应用中,终端设备同时具备传输上行信号和下行信号的功能,即上行链路和下行链路可以共用一些功能模块和光纤网络。上述实施例仅仅是为了描述清楚终端设备侧传输上行信号和传输下行信号的具体传输过程和结构。终端设备,又称之为用户设备(userequipment,UE)、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)等,是一种向用户提供语音/数据连通性的设备,例如,具有无线连接功能的手持式设备、或光猫等。
以上所述,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (14)
1.一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括:数字光信号生成单元、模拟光信号生成单元和信号处理单元;
所述数字信号生成单元与所述信号处理单元的第一端连接,所述模拟光信号生成单元与所述信号处理单元的第二端连接,所述信号处理单元的第三端与网络中的光分路器连接;
当所述数字光信号生成单元向所述信号处理单元输入数字光信号,且所述模拟光信号生成单元向所述信号处理单元输入模拟光信号时,所述信号处理单元对所述数字光信号和所述模拟光信号进行处理,以便于所述数字光信号和所述模拟光信号在同一根光纤上传输,再通过所述光分路器向终端设备发送所述数字光信号和所述模拟光信号,所述数字光信号的波长和所述模拟光信号的波长不相同;所述数字光信号生成单元包括光线路终端OLT,所述模拟光信号生成单元包括基带池BBU和光中射频模块ORU;
所述OLT用于根据网际协议IP网承载的通信数据生成所述数字光信号;
所述BBU用于承载所述终端设备与核心网之间的通信数据,接收核心网发送的数字信号,并向所述ORU发送所述数字信号;
所述ORU用于将所述BBU输出数字信号转换为所述模拟光信号,所述模拟光信号为模拟光中频信号或模拟光射频信号;
所述ORU包括中射频电路子模块和光电变换子模块,所述中射频电路子模块与所述光电变换子模块连接;所述中射频电路子模块用于将所述数字信号转换为模拟电信号,并调整所述模拟电信号强度后再发送至所述光电变换子模块;所述光电变换子模块用于将所述模拟电信号转换为所述模拟光信号。
2.根据权利要求1所述的网络设备,其特征在于,所述模拟光信号包括光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号和模拟光本振信号中的至少一种。
3.根据权利要求1所述的网络设备,其特征在于,所述信号处理单元包括波分复用技术模块和光配线架ODF,所述波分复用技术模块与所述ODF的一端连接,所述ODF的另一端与所述光分路器的一端连接。
4.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括信号处理单元、信号发射单元和光网络单元ONU;
所述信号处理单元用于接收网络中的光分路器发送的数字光信号和模拟光信号,并通过波分复用分离所述数字光信号和所述模拟光信号;所述信号处理单元用于向所述ONU发送所述数字光信号,所述模拟光信号为模拟光中频信号或模拟光射频信号;
所述信号处理单元将所述模拟光信号转换为模拟电射频信号,并将所述模拟电射频信号发送给所述信号发射单元,以便于所述信号发射单元发射所述模拟电射频信号,所述数字光信号的波长和所述模拟光信号的波长不相同。
5.根据权利要求4所述的终端设备,其特征在于,所述信号处理单元包括:波分复用技术模块、微射频拉远头端pRRH,所述信号发射单元包括天线模块;
所述波分复用技术模块与所述pRRH的一端连接,所述pRRH另一端与所述天线模块连接;
所述波分复用技术模块用于将所述数字光信号和所述模拟光信号分离,所述pRRH用于将所述模拟光信号转换为所述模拟电射频信号,并放大所述模拟电射频信号。
6.根据权利要求5所述的终端设备,其特征在于,所述pRRH包括光电变换子模块和中射频电路子模块,所述光电变换子模块与所述中射频电路子模块连接;
所述光电变换子模块用于将所述模拟光信号转换为所述模拟电信号,所述中射频电路子模块用于将所述模拟电信号转换为模拟电射频信号,并放大所述模拟电射频信号,向所述天线模块发送所述放大后的模拟电射频信号。
7.根据权利要求4至6中的任一项所述的终端设备,所述模拟光信号包括光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号和模拟光本振信号中的至少一种。
8.一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括数字光信号接收单元、模拟光信号接收单元和信号处理单元;
所述数字光信号接收单元与所述信号处理单元的第一端连接,所述模拟光信号接收单元与所述信号处理单元的第二端连接,所述信号处理单元的第三端与网络中的光分路器连接;
所述信号处理单元用于接收网络中的光分路器发送的数字光信号和模拟光信号,将在同一光纤上传输所述的数字光信号和模拟光信号分离,并向所述数字光信号接收单元发送所述数字光信号和向所述模拟光接收单元发送所述模拟光信号;
所述模拟光信号接收单元用于接收所述模拟光信号,并对所述模拟光信号进行处理得到第一业务信息,并向核心网发送所述第一业务信息;
所述数字光信号接收单元用于接收所述数字光信号,并对该数字光信号进行处理得到第二业务信息,并向网际协议IP网发送该第二业务信息,所述数字光信号和所述模拟光信号的波长不相同;
所述数字光信号接收单元包括光线路终端OLT,所述模拟光信号接收单元包括基带池BBU和光电中射频模块ORU;
所述ORU用于采集所述模拟光信号,并将所述模拟光信号转换为数字信号,再向所述BBU发送所述数字信号,所述模拟光信号为模拟光中频信号或模拟光射频信号;
所述BBU用于解调所述数字信号得到所述第一业务信息,并向核心网发送所述第一业务信息;
所述OLT用于解调所述数字光信号得到第二业务信息,并向所述IP网发送所述第二业务信息;
所述ORU包括光电变换子模块和中射频电路子模块,所述光电变换子模块与中射频电路子模块连接;
所述光电变换子模块用于将所述模拟光信号转换为所述模拟电信号,所述中射频电路子模块用于将所述模拟电信号转换为数字信号,并传送至所述BBU。
9.根据权利要求8所述的网络设备,其特征在于,所述模拟光信号包括光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号、模拟光本振信号中的至少一种。
10.根据权利要求8所述的网络设备,其特征在于,所述信号处理单元包括波分复用技术模块和光配线架ODF,所述波分复用技术模块与所述ODF的一端连接,所述ODF的另一端与所述光分路器的一端连接。
11.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括信号接收单元、信号处理单元和光网络单元ONU;
所述信号接收单元与所述信号处理单元的连接;
所述信号接收单元用于接收模拟电射频信号,并向所述信号处理单元发送所述模拟电射频信号;所述ONU用于接收数字光信号,并向所述信号处理单元发送所述数字光信号;
所述信号处理单元用于将所述模拟电射频信号转换为模拟光信号,并对所述数字光信号和所述模拟光信号进行处理,以便于在同一光纤上向所述光分路器传输所述数字光信号和所述模拟光信号,所述模拟光信号为模拟光中频信号或模拟光射频信号。
12.根据权利要求11所述的终端设备,其特征在于,所述信号处理单元包括波分复用技术模块和微射频拉远头端pRRH;所述信号接收单元包括天线模块;所述波分复用技术模块的第一端与所述天线模块连接,所述波分复用技术模块的第二端与所述ONU连接,所述波分复用技术模块的第三端与所述pRRH的一端连接;
所述ONU用于接收数字光信号,并向所述波分复用技术模块发送数字光信号;
所述pRRH用于接收所述天线模块发送的模拟电射频信号,将所述模拟电射频信号转换为所述模拟光信号;所述波分复用技术模块用于将所述数字光信号和所述模拟光信号进行处理,以便于在同一光纤上向所述光分路器传输所述数字光信号和所述模拟光信号。
13.根据权利要求12所述的终端设备,其特征在于,所述pRRH包括中射频电路子模块和光电变换子模块,所述中射频电路子模块与所述光电变换子模块连接;
所述中射频电路子模块用于接收所述天线模块发送的模拟电射频信号并放大,然后将所述放大后的模拟电射频信号转换为模拟电信号,并向所述光电变换子模块发送所述模拟电信号;所述光电变换子模块用于将所述模拟电信号转换为所述模拟光信号。
14.根据权利要求11至13中的任一项所述的终端设备,其特征在于,所述模拟光信号包括光载模拟基带信号、光载模拟中频信号、光载模拟射频信号、模拟光本振信号中的至少一种。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201910381368.XA CN111918154B (zh) | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 网络设备和终端设备 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201910381368.XA CN111918154B (zh) | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 网络设备和终端设备 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN111918154A CN111918154A (zh) | 2020-11-10 |
| CN111918154B true CN111918154B (zh) | 2022-01-14 |
Family
ID=73241736
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201910381368.XA Active CN111918154B (zh) | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 网络设备和终端设备 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN111918154B (zh) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN121091240A (zh) * | 2021-03-24 | 2025-12-09 | 深圳引望智能技术有限公司 | 一种信号接收装置、探测装置和信号处理方法及其装置 |
| CN119995725A (zh) * | 2023-11-10 | 2025-05-13 | 华为技术有限公司 | 一种通信方法及设备 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102571212B (zh) * | 2012-02-08 | 2015-10-14 | 深圳国人通信股份有限公司 | 室内光纤分布系统 |
| CN202872780U (zh) * | 2012-10-29 | 2013-04-10 | 深圳国人通信有限公司 | 超宽带分布系统的覆盖装置及其射频模块 |
| CN103401612B (zh) * | 2013-08-20 | 2015-09-30 | 烽火通信科技股份有限公司 | 基于ftth网络的光纤和无线混合接入系统及混合接入方法 |
| CN103945288A (zh) * | 2013-12-30 | 2014-07-23 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 基于ftth的综合信息处理平台 |
| CN105743582A (zh) * | 2016-01-28 | 2016-07-06 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 一种多业务接入的数模混合组网全光分布式系统 |
| CN106454560A (zh) * | 2016-07-05 | 2017-02-22 | 广州埃信电信设备有限公司 | 一种多业务数字光分布系统及多业务容量调度方法 |
| CN108418632A (zh) * | 2017-02-10 | 2018-08-17 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 用于集成无源光局域网业务和无线室内业务的设备和方法 |
-
2019
- 2019-05-08 CN CN201910381368.XA patent/CN111918154B/zh active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN111918154A (zh) | 2020-11-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| AU2015274042B2 (en) | Aggregated touchless wireless fronthaul | |
| JP6698833B2 (ja) | 無線アクセスシステム | |
| Sung et al. | 5G trial services demonstration: IFoF-based distributed antenna system in 28 GHz millimeter-wave supporting gigabit mobile services | |
| CN211830769U (zh) | 一种5g变频光分布系统 | |
| US10027415B2 (en) | Apparatuses and methods for transmitting and receiving control signal in analog radio-over-fiber (ROF)-based mobile fronthaul | |
| US11206599B2 (en) | Main unit and distributed antenna system including the same | |
| CN103401612A (zh) | 基于ftth网络的光纤和无线混合接入系统及混合接入方法 | |
| CN113037386B (zh) | 中心单元和拉远单元 | |
| CN111918154B (zh) | 网络设备和终端设备 | |
| Asai | 5G radio access network and its requirements on mobile optical network | |
| Honda et al. | Experimental analysis of LTE signals in WDM-PON managed by embedded pilot tone | |
| EP4425796A1 (en) | First device, second device, signal transmission method and wireless access system | |
| Sung et al. | Demonstration of IFoF based 5G mobile fronthaul in 28 GHz millimeter wave testbed supporting giga-bit mobile services | |
| EP2273699A1 (en) | A method for bidirectional transmission of signals, and a transceiver therefor | |
| Li et al. | Novel compressed digital radio fronthaul over photonically-generated THz wireless bridge | |
| Monteiro et al. | Fiber optic networks for distributed radio architectures: FUTON concept and operation | |
| Forni et al. | Multiband LTE-A, WiFi ac, and 4-PAM baseband simultaneous transmission over 50 m thick-core POF for in-home network | |
| CN216649697U (zh) | 基站及通信系统 | |
| Li et al. | Novel digital and analogue hybrid radio over fibre system for distributed antenna system (DAS) fronthaul applications | |
| Li et al. | Multi-service digital radio over fibre system with millimetre wave bridging | |
| CN106888466B (zh) | 一种实现移动基站远距离通信的方法及装置 | |
| Diehm et al. | The FUTON prototype: Broadband communication through coordinated multi-point using a novel integrated optical/wireless architecture | |
| Hizan et al. | Multiservice wireless network testbed design using SDR and RoF platforms | |
| Murakoshi et al. | High-performance RF signals transmission in SCM/WDMA radio-on-fiber bus link using optical FM method in presence of optical beat interference | |
| CN104954071A (zh) | 一种LTE-Advanced全数字光纤中继系统及其实现方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| GR01 | Patent grant |