WO1998025421A2 - Repeater für funksignale - Google Patents

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WO1998025421A2
WO1998025421A2 PCT/DE1997/002807 DE9702807W WO9825421A2 WO 1998025421 A2 WO1998025421 A2 WO 1998025421A2 DE 9702807 W DE9702807 W DE 9702807W WO 9825421 A2 WO9825421 A2 WO 9825421A2
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Mathias Hoder
Wolfgang Kreuz
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Detemobil Deutsche Telekom Mobilnet Gmbh
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    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2603Arrangements for wireless physical layer control
    • H04B7/2609Arrangements for range control, e.g. by using remote antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15528Control of operation parameters of a relay station to exploit the physical medium
    • H04B7/15542Selecting at relay station its transmit and receive resources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow

Definitions

  • the invention relates to a repeater for radio signals, preferably for mobile use in digital, cellular radio networks.
  • a repeater is a type of relay station which receives, amplifies and sends out the radio signals emitted by a base station of a radio network, so that they can be received by mobile stations of the radio network.
  • a repeater also works in the opposite direction, i.e. H. the radio signals emitted by a mobile station are forwarded to a base station of the radio network by the repeater.
  • repeaters are often used to expand a radio coverage area, e.g. B. used for the supply of tunnels, large buildings, mountain valleys or the like.
  • the use of repeaters is particularly advantageous if, due to the lack of infrastructure, the connection of a conventional base station according to the line is not possible or is possible only with disproportionately great effort.
  • the principle of conventional repeaters is the bidirectional amplification of the radio signals in the uplink and downlink direction, the radio signals being transmitted on the same frequency on which they were received.
  • the downlink signal originating from the base station is marked with a
  • Connection antenna received, amplified in the downlink branch of the repeater, filtered and transmitted via a supply antenna towards the mobile station.
  • the uplink signal originating from the mobile station is received with the supply antenna, in the uplink branch of the repeater amplified, filtered and transmitted to the base station via the connection antenna.
  • the object of the invention is therefore to develop a repeater of the type mentioned at the outset such that the processed radio signals suffer as little loss of quality as possible and trouble-free, mobile use of the repeater is ensured.
  • the invention relates to a repeater which demodulates the received signals and then modulates them again, and makes a selection of the frequencies to be repeated.
  • the advantage of the invention is that the large noise which is unavoidable in analog repeaters does not occur and thus the quality of the radio connection is considerably improved. Another important advantage is that the intelligent control unit according to the invention detects a channel change that is necessary due to a cell change, which considerably simplifies the handover procedure and makes the repeater particularly suitable for use in vehicles.
  • the repeater according to the invention works on the following principle:
  • the received signal is filtered, amplified and demodulated as in a radio station of the radio network concerned (mobile station or base station).
  • the received field strength is preferably measured and used as a control signal for controlling the output power of the transmit amplifier.
  • the reception field strength is measured on a time slot basis.
  • the demodulated digital data stream is fed to a modulator, amplified and sent out again.
  • TDMA systems are system-compatible
  • the burst edges Shaping the burst edges (power ramping) in order to obtain the narrowest possible switching spectrum.
  • the burst amplitude is controlled by the measured field strength.
  • the received signal can be averaged over several time frames.
  • the repeater can only work channel-selectively, an adaptation to the respective cell situation is necessary when used in vehicles.
  • H. the frequency channels used in the cell are required. This is done by monitoring the downlink signaling, i. H. the signaling from the base station to the mobile station.
  • the intelligent control unit in the repeater means that the repeater only has to treat (receive, demodulate and modulate) the frequencies of the most strongly received base station (radio cell) of the respective radio network, plus the frequency of the
  • the intelligent control unit of the repeater must monitor the signaling traffic and extract the following information from it:
  • Control unit itself can make the decision about the upcoming change to a new radio cell and also select the most suitable cell. If a cell change (handover) is required, the repeater lowers the level of the strongest cell (serving cell) on the supply side and increases the level of the target cell for the change, so that the control of the radio system automatically changes the connections of the mobile stations to the new one Cell causes. As soon as the first mobile station, which is supplied via the repeater, has switched to the new cell, the repeater must also be able to operate the frequencies of the new, stronger ones.
  • the information as to whether a mobile station of the repeated cell is supplied via the repeater or via the direct radio contact to the base station can be determined via the temporal relationship between the two directions of the radio traffic and via the power of the signal of the mobile station which the repeater receives.
  • Functional units such as channel filters, demodulators, modulators and transmit amplifiers may be used for each repeater branch switched several times in parallel according to the number of high-frequency channels.
  • the repeater contains a frequency standard, which is advantageously synchronized via the synchronization channel of the downlink channel coming from the base station.
  • This frequency standard serves as a central clock generator for generating the carrier frequency, the modulation, possibly the burst formation, etc.
  • a remote control and remote monitoring of the repeater can be implemented via a data connection in the form of a radio channel between the repeater and base station, which radio channel is part of the channels used by the repeater.
  • This data connection is implemented by a module that has the functionality of a data-capable mobile station and which is part of the intelligent control unit. This can either be directly coupled to the connection antenna or can be coupled to and access the digital data streams of the two repeater branches via a multiplexer / demultiplexer.
  • Figure 1 is a schematic representation of the functional units of a classic repeater according to the prior art
  • Figure 2 is a schematic representation of the functional units of the repeater according to the invention.
  • a classic repeater according to FIG. 1 essentially carries out a bidirectional amplification of the radio signal coming from a base station BTS or mobile station MS in the uplink and downlink direction, the radio signals coming from the base station BTS direction by means of a connection antenna 1 and a downstream duplex filter 3 received, amplified in the downlink repeater branch RZ 1, possibly selected and sent out again via a further duplex filter 3 and a supply antenna 2 in the direction of the mobile station MS.
  • the uplink repeater branch RZ 2 works in the same way and forwards the signals coming from the mobile station MS to the base station BTS.
  • the repeater according to the invention shown in Figure 2 works in a different way.
  • only the running of a downlink signal from the base station BTS to the mobile station MS is described, which runs through a first repeater branch RZ 1.
  • the processing of the uplink signals follows in the same way.
  • the radio signal coming from the mobile station BTS is fed to a preamplifier 4 via a duplex filter 3 and reduced to its base frequency band or an intermediate frequency via a mixer 5.
  • the mixing frequency is generated by a local oscillator 6.
  • the baseband signal is passed via a channel filter 7 to a demodulator 8.
  • the demodulated digital data stream is present after the demodulator.
  • This is then processed accordingly by a modulator 9 and modulated to a carrier frequency, amplified by a transmission amplifier 10 and radiated from the supply antenna 2 to the mobile station via a further duplex filter 3.
  • the repeater has an intelligent control unit 12, which monitors the signaling traffic between base stations and mobile stations, and the respective reception strengths and evaluates them accordingly. It is thus possible to assign the connection between the mobile station and a base station to the cheapest base station and to support a cell change (handover). This capability predestines the repeater according to the invention for mobile use.
  • the control unit 12 expediently has a remote control and remote monitoring unit which is controlled by a channel used by the repeater.
  • the digital data stream present after the demodulator 8 is branched off, the signals relevant to the control unit being “filtered out” by a multiplexer / demultiplexer 13.
  • the control unit 12 supplies a synchronization signal generated from the data stream to the frequency standard 11, which serves as a central clock generator for all local oscillators 6.
  • the synchronization signal is generated from the synchronization channel of the demodulated signal.
  • the control unit 12 is connected via a control line at least to the transmission amplifier 10 of the downlink branch and controls the output power of the transmission amplifier 10 via this.

Abstract

Die Erfindung betrifft einen Repeater für Funksignale, vorzugsweise für den mobilen Einsatz in digitalen zellularen Funknetzen. Die im Downlink- und/oder Uplink-Zweig des Repeaters empfangenen Funksignale werden demoduliert, und anschließend die so gewonnenen digitalen Datenströme wieder normgerecht moduliert, verstärkt und ausgesendet. Es ist eine intelligente Steuereinheit vorgesehen, die durch Überwachung des Signalisierungsverkehrs im Funknetz und selbständige Abstimmung der vom Repeater übertragenen Frequenzkanäle auf die von der Nachbarfunkzelle verwendeten Kanäle einen Wechsel der Funkverbindung (Handover) in eine neue Funkzelle unterstützt.

Description

Repeater für Funksignale
Die Erfindung betrifft einen Repeater für Funksignale, vorzugsweise für den mobilen Einsatz in digitalen, zellularen Funknetzen.
Ein Repeater ist eine Art Relaisstation, welcher die von einer Basisstation eines Funknetzes ausgestrahlten Funksignale empfängt, verstärkt und wieder aussendet, so daß diese von Mobilstationen des Funknetzes empfangen werden können. Natürlich arbeitet ein Repeater auch in entgegengesetzter Richtung, d. h. die von einer Mobilstation abgestrahlten Funksignale werden durch den Repeater an eine Basisstation des Funknetzes weitergeleitet. In zellularen Funknetzes werden häufig Repeater zur Erweiterung eines Funkversorgungsbereiches , z . B . für die Versorgung von Tunneln, großen Gebäuden, Bergtälern oder ähnlichem eingesetzt. Der Einsatz von Repeatern ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn aufgrund fehlender Infrastruktur die leitungsgemäße Anschaltung einer herkömmlichen Basisstation nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist. Es gibt auch für den mobilen Einsatz vorgesehene Repeater, insbesondere für den Einsatz in Zügen.
Das Prinzip herkömmlicher Repeater ist die bidirektionale Verstärkung der Funksignale in Uplink- und Downlink-Richtung, wobei die Funksignale auf derselben Frequenz ausgesendet werden, auf der sie empfangen wurden. Das von der Basisstation entstammende Downlink-Signal wird mit einer
Anbindungsantenne empfangen, im Downlink-Zweig des Repeaters verstärkt, gefiltert und über eine Versorgungsantenne in Richtung zur Mobilstation ausgesendet. Gleichzeitig wird das von der Mobilstation stammende Uplink-Signal mit der Versorgungsantenne empfangen, im Uplink-Zweig des Repeaters verstärkt, gefiltert und über die Anbindungsantenne zur Basisstation ausgesendet. Beim Einsatz in Fahrzeugen, wie z. B. in Schnellzügen, ist man darauf angewiesen, Breitbandrepeater einzusetzen, welche einen großen Bereich der im Funknetz verwendeten Frequenzen übertragen, um die
Funktion in jeder durchfahrenen Zelle zu gewährleisten. Durch die Breitbandarbeitsweise des Repeaters treten dabei naturgemäß Verzerrungen des Signals auf (Phasen- und Amplitudenfehler, Intermodulation, Rauschen und ähnliches) , die sich sehr nachteilig auf die Qualität der Funkverbindung auswirken.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Repeater der eingangs genannten Art so weiterzubilden, daß die verarbeiteten Funksignale möglichst wenig Qualitätsverlust erleiden und ein störungsfreier, mobiler Einsatz des Repeaters gewährleistet ist.
Gelöst wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Patentanspruches 1.
Gegenstand der Erfindung ist ein Repeater, der die empfangenen Signale demoduliert und anschließend neu moduliert, sowie eine Auswahl der zu repeatierenden Frequenzen trifft.
Der Vorteil der Erfindung liegt darin, daß das bei analogen Repeatern unvermeidliche, große Rauschen nicht auftritt und somit die Qualität der Funkverbindung erheblich verbessert wird. Weiterer, wesentlicher Vorteil ist, daß durch die erfindungsgemäße intelligente Steuereinheit, ein aufgrund eines Zellwechsels notwendiger Kanalwechsel erkannt wird, was die Handover-Prozedur erheblich erleichtert und den Repeater besonders geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen macht. Der erfindungsgemäße Repeater arbeitet nach folgendem Wirkprinzip:
Das empfangene Signal wird wie in einer Funkstation des betreffenden Funknetzes (Mobilstation oder Basisstation) gefiltert, verstärkt und demoduliert. Dabei wird vorzugsweise die Empfangsfeldstärke gemessen und als Steuersignal für die Steuerung der Ausgangsleistung des Sendeverstärkers verwendet. Bei Funknetzen, die mit TDMA (Time Division Multiple Access: Vielfachzugriff im Zeitmultiplex) arbeiten, erfolgt die Messung der Empfangsfeldstärke auf Zeitschlitzbasis. Der demodulierte, digitale Datenstrom wird einem Modulator zugeführt, verstärkt und wieder ausgesendet.
Darüber hinaus wird bei TDMA-Systemen eine systemengerechte
Formung der Burst-Flanken (Power-Ramping) vorgenommen, um ein möglichst schmales Schaltspektrum zu erhalten. Die Burst- Amplitude wird durch die gemessene Empfangsfeidstärke gesteuert. Zur Stabilisierung der Amplitudensteuerung gegenüber Störungen durch Fading kann dabei eine Mittelung des Empfangssignals über mehrere Zeitrahmen durchgeführt werden .
Da der Repeater nur kanalselektiv arbeiten kann, ist im Falle des Einsatzes in Fahrzeugen eine Adaption an die jeweilige Zellsituation, d. h. die in der Zelle verwendeten Frequenzkanäle erforderlich. Dies wird durch das Überwachen der Downlink-Signalisierung, d. h. der Signalisierung von der Basisstation zur Mobilstation, erreicht.
Durch die intelligente Steuereinheit im Repeater läßt sich erreichen, daß der Repeater nur die Frequenzen der am stärksten zu empfangenden Basisstation (Funkzelle) des jeweiligen Funknetzes behandeln muß (empfangen, demodulieren und modulieren) , zuzüglich der Frequenz des
Organisationskanals der nächst stärkeren Nachbarzelle (welche durch die Logik des Repeaters ermittelt werden muß) . Dazu muß die intelligente Steuereinheit des Repeaters den Signalisierungsverkehr überwachen und folgende Informationen daraus extrahieren:
1. die Liste der in der stärksten Zelle (Serving Cell) verwendeten Frequenzen,
2. die Liste der Organisationskanäle der Nachbarzelle,
3. je nach Funksystem auch Informationen über die Sequenz von Frequenzsprungverfahren (Frequency Hopping) sowie deren konkreten Ablauf.
Wird der Repeater durch eine Zelle bewegt, so muß dessen
Steuereinheit selbst die Entscheidung über den bevorstehenden Wechsel in eine neue Funkzelle treffen können und auch die am besten geeignete Zelle auswählen. Ist ein Zellwechsel (Handover) erforderlich, senkt der Repeater den Pegel der stärksten Zelle (Serving Cell) auf der Versorgungsseite ab und erhöht den Pegel der Zielzelle für den Wechsel, so daß die Steuerung des Funksystems automatisch den Wechsel der Verbindungen der Mobilstationen in die neue Zelle veranlaßt. Sobald die erste Mobilstation, die über den Repeater versorgt wird, in die neue Zelle gewechselt hat, muß der Repeater auch die Frequenzen der neuen, stärkeren bedienen können. Die Information, ob eine Mobilstation der repeatierten Zelle über den Repeater versorgt wird oder über den direkten Funkkontakt zur Basisstation, läßt sich über die zeitliche Beziehung beider Richtungen des Funkverkehrs und über die Leistung des Signals der Mobilstation, das der Repeater empfängt, ermitteln.
Je Repeater-Zweig werden Funktionseinheiten wie Kanalfilter, Demodulator, Modulator und Sendeverstärker gegebenenfalls entsprechend der Anzahl der Hochfrequenzkanäle mehrfach parallel geschaltet.
Der Repeater enthält ein Frequenznormal, welches zweckmäßigerweise über den Synchronisationskanal des von der Basisstation kommenden Downlink-Kanals synchronisiert wird. Dieses Frequenznormal dient als zentraler Taktgeber zur Generierung der Trägerfrequenz, der Modulation, gegebenenfalls der Burstformung etc.
Über eine Datenverbindung in Form eines Funkkanals zwischen Repeater und Basisstation, welcher Funkkanal Bestandteil der vom Repeater verwendeten Kanäle ist, läßt sich eine Fernsteuerung und Fernüberwachung des Repeaters realisieren. Die Realisierung dieser Datenverbindung übernimmt eine Baugruppe, die die Funktionalität einer datenfähigen Mobilstation hat und welche Teil der intelligenten Steuereinheit ist. Diese kann entweder direkt mit der Anbindungsantenne gekoppelt oder über einen Multiplexer/Demultiplexer an die digitalen Datenströme der beiden Repeater-Zweige angekoppelt sein und auf diese zugreifen.
Im folgenden wird die Erfindung anhand von lediglich einen Ausführungsweg darstellenden Zeichnungen näher erläutert. Hierbei gehen aus den Zeichnungen und ihrer Beschreibung weitere erfindungswesentliche Merkmale und Vorteile der Erfindung hervor.
Es zeigen:
Figur 1: eine schematische Darstellung der Funktionseinheiten eines klassischen Repeaters nach dem Stand der Technik; Figur 2 : eine schematische Darstellung der Funktionseinheiten des erfindungsgemäßen Repeaters.
Ein klassischer Repeater gemäß Figur 1 führt im wesentlichen eine bidirektionale Verstärkung der von einer Basisstation BTS bzw. Mobilstation MS kommenden Funksignal in Uplink- und Downlink-Richtung durch, wobei die von der Richtung Basisstation BTS kommenden Funksignale mittels einer Anbindungsantenne 1 und einem nachgeschalteten Duplexfilter 3 empfangen werden, im Downlink-Repeaterzweig RZ 1 verstärkt, möglicherweise selektiert und über einen weiteren Duplexfilter 3 und eine Versorgungsantenne 2 in Richtung zur Mobilstation MS wieder ausgesendet werden. Der Uplink- Repeaterzweig RZ 2 arbeitet in gleicher Weise und leitet die von der Mobilstation MS kommenden Signale an die Basisstation BTS weiter.
Der erfindungsgemäße Repeater gemäß Figur 2 arbeitet dagegen auf andere Weise. Nachfolgend wird lediglich der Lauf eines Downlink-Signals von der Basisstation BTS zur Mobilstation MS beschrieben, welches einen ersten Repeaterzweig RZ 1 durchläuft. Die Verarbeitung der Uplink-Signale folgt in gleicher Weise.
Das von der Mobilstation BTS kommende Funksignal wird über einen Duplex-Filter 3 einem Vorverstärker 4 zugeführt und über einen Mischer 5 in sein Basisfrequenzband bzw. eine Zwischenfrequenz herabgesetzt. Die Mischfrequenz wird durch einen Lokaloszillator 6 erzeugt. Das Basisbandsignal wird über einen Kanalfilter 7 auf einen Demodulator 8 geleitet. Nach dem Demodulator liegt der demodulierte, digitale Datenstro vor. Dieser wird nun durch einen Modulator 9 entsprechend aufbereitet und auf eine Trägerfrequenz moduliert, durch einen Sendeverstärker 10 verstärkt und über einen weiteren Duplexfilter 3 von der Versorgungsantenne 2 zur Mobilstation hin abgestrahlt. Der Repeater verfügt über eine intelligente Steuereinheit 12, welche den Signalisierungsverkehr zwischen Basisstationen und Mobilstationen, sowie die jeweiligen Empfangsteidstärken überwacht und entsprechend auswertet. Somit ist es möglich, die Verbindung der Mobilstation mit einer Basisstation der jeweils günstigsten Basisstation zuzuordnen und einen Zellenwechsel (Handover) zu unterstützen. Diese Fähigkeit prädestiniert den erfindungsgemäßen Repeater für den mobilen Einsatz .
Die Steuereinheit 12 verfügt zweckmäßigerweise über eine Fernsteuer- und Fernüberwachungseinheit, die durch einen vom Repeater verwendeten Kanal angesteuert wird. Der nach dem Demodulator 8 anliegende, digitale Datenstrom wird abgezweigt, wobei die für die Steuereinheit relevanten Signale durch einen Mulitplexer/Demultiplexer 13 „herausgefiltert" werden.
Die Steuereinheit 12 liefert ein aus dem Datenstrom generiertes Synchronisationssignal an das Frequenznormal 11, welches als zentraler Taktgeber für alle Lokaloszilatoren 6 dient. Das Synchronisationssignal wird aus dem Synchronisationskanal des demodulierten Signals erzeugt.
Die Steuereinheit 12 ist über eine Steuerleitung zumindest mit dem Sendeverstärker 10 des Downlink-Zweiges verbunden und steuert hierüber die Ausgangsleistung des Sendeverstärkers 10. Zeichnungslegende
1 Anbindungsantenne
2 Versorgungsantenne
3 Duplex-Filter
4 Vorverstärker
5 Mischer
6 Lokaloszillator
7 Kanalfilter
8 Demodulator
9 Modulator
10 Sendeverstärker
11 Frequenznormal
12 Intelligente Steuereinheit
13 Multiplexer/Demultiplexer
BTS Basistation
MS Mobilstation

Claims

Patentansprüche
1. Repeater für Funksignale, vorzugsweise für den mobilen Einsatz in digitalen zellularen Funknetzen, dadurch gekennzeichnet, daß die im Downlink- (RZl) und/oder Uplink- Zweig (RZ2) des Repeaters empfangenen Funksignale demoduliert werden, und anschließend die so gewonnenen digitalen Datenströme wieder normgerecht moduliert, verstärkt und ausgesendet werden, daß eine intelligente Steuereinheit (12) vorgesehen ist, die durch Überwachung des Signalisierungsverkehrs im Funknetz und selbständige Abstimmung der vom Repeater übertragenen Frequenzkanäle auf die von der Nachbarfunkzelle verwendeten Kanäle einen Wechsel der Funkverbindung (Handover) in eine neue Funkzelle unterstützt.
2. Repeater nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die in einem Repeaterzweig (RZ1 bzw. RZ2) empfangenen Funksignale demoduliert werden, und anschließend die gewonnenen digitalen Datenströme wieder normgerecht moduliert, verstärkt und ausgesendet werden, während der andere Repeaterzweig (RZ2 bzw. RZ1) analog arbeitet.
3. Repeater nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, daß die intelligente Steuereinheit (12) den Wechsel der Funkverbindung in eine neue Zelle durch gezielte Beeinflussung des Signalpegels der abgestrahlten Funksignale forciert .
4. Repeater nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch gekennzeichnet, daß eine Leistungssteuerung des ausgesendeten Signals und die Ermittlung der Parameter für diese LeistungsSteuerung durch Überwachung des Signalisierungsverkehrs im Funknetz erfolgt.
5. Repeater nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Empfangsteidstärke der von der Basisstation (BTS) empfangenen Funksignale gemessen und als Steuersignal für die Leistungsregelung des Sendeverstärkers (10) verwendet wird.
6. Repeater nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekennzeichnet, daß ein Frequenznormal (11) vorgesehen ist, das die bei der Modulation des digitalen Datenstroms benötigte Normalfrequenz durch Synchronisation auf das von der Basisstation des Funknetzes abgestrahlte Synchronisationssignal gewinnt.
7. Repeater nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die intelligente Steuereinheit (12) eine Fernüberwachungs- und/oder Fernsteuereinheit umfaßt, die unter Ausnutzung der Sende- und Empfangsbaugruppen (3-10) des Repeaters über die digitalen Datenströme unter Zwischenschaltung von Multiplexern/Demultiplexern (13) mit der Basisstation des Funknetzes kommuniziert.
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