JP2020503770A - 分岐タワーマウントアンプおよびアンテナ給電システム - Google Patents

分岐タワーマウントアンプおよびアンテナ給電システム Download PDF

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Abstract

本発明の実施形態は通信分野に関し、分岐タワーマウントアンプおよびアンテナ給電システムを提供する。それにより分岐タワーマウントアンプがアンテナユニット側に追加され、その結果、4ポートRRUの機能が実装され、ネットワークカバレッジが確保され、ネットワーク性能が向上する。分岐タワーマウントアンプは、第1のフィルタモジュール、第2のフィルタモジュール、第1の増幅モジュール、第2の増幅モジュール、制御モジュール、第1の分岐モジュール、および第2の分岐モジュールを備える。第1のフィルタモジュールは、第1の増幅モジュールに接続される。第1の増幅モジュールは、制御モジュールに接続される。制御モジュールは、第2の増幅モジュールに接続される。第2の増幅モジュールは、第2のフィルタモジュールに接続される。第1の分岐モジュールは、第1のフィルタモジュールおよび第1の増幅モジュールの両方に接続され、第2の分岐モジュールは、第2のフィルタモジュールおよび第2の増幅モジュールの両方に接続される。第1の分岐モジュールおよび第2の分岐モジュールはどちらも、信号を送信するよう構成される。

Description

本発明の実施形態は、通信分野に関し、特には、分岐タワーマウントアンプおよびアンテナ給電システムに関する。
通信技術が絶え間なく発展するにつれて、通信ネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム(Global System of Mobile communication、GSM(登録商標))ネットワークから、符号分割多重アクセス(Code Division Multiple Acces、CDMA)ネットワーク、広帯域符号分割多重アクセス(Wideband Code Division Multiple Access Wireless、WCDMA(登録商標))ネットワーク、汎用パケット無線サービス(General Packet Radio Service、GPRS)ネットワーク、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)ネットワーク、および、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(Universal Mobile Telecommunications System、UMTS)ネットワークなどへのいくつかの世代にわたるネットワーク変換を経てきた。ネットワーク変換の過程においては、現世代のネットワークおよび次世代のネットワークが共存することがある。例えば、CDMAネットワークからLTEネットワークへの移行過程において、CDMAネットワークの無線周波数モジュールはLTEネットワークをサポートしないので、ネットワークの配置中は、CDMAネットワーク用およびLTEネットワーク用として別々に無線周波数モジュール(例えば、無線遠隔ユニット(Radio Remote Unit、RRU))を配置する必要がある。
例として、アンテナ給電システムのアップリンクカバレッジを使用する。図1は、CDMAネットワークおよびLTEネットワーク用に配置されたアンテナ給電システムの概略図である。CDMAネットワークおよびLTEネットワークは、4ポートアンテナユニットを共有する。CDMAネットワークは、2つのポート(例えば、2つの送信ポートおよび2つの受信ポート(2T2R)、または、1つの送信ポートおよび2つの受信ポート(1T2R))を備えたRRU(図1ではRRU1で表される)を使用する。LTEネットワークは、4つのポート(例えば、2つの送信ポートおよび4つの受信ポート(2T4R))を備えたRRU(図1ではRRU2で表される)を使用する。図1から分かるように、RRU1の2つのポートが4ポートアンテナユニットの2つのポートに接続され、RRU2の2つのポートが、4ポートアンテナユニットの他の2つのポートに接続される。したがって、LTEネットワークで使用される2T4R RRU2は、実際には単に2T2R RRUとして機能する。これによってRRU2の価値を大きく下げ、リソースが無駄になる。先述の課題を解決するべく、図1に関連して、図2は、CDMAネットワークおよびLTEネットワーク用に配置された別のアンテナ給電システムの概略図である。アンテナユニット側に2つの結合器が追加されることにより、結合することによってLTEネットワークの2T4R RRU2の機能を実装することができる。
しかしながら、結合器は通常、3デシベル(dB)のブリッジまたは帯域幅カプラなので、アンテナユニット側に2つの結合器を追加すると、CDMAネットワークおよびLTEネットワークに少なくとも3dBの挿入損失をもたらす場合がある。これによって、CDMAネットワークおよびLTEネットワークのカバレッジが影響を受ける。
本発明の実施形態は、分岐タワーマウントアンプおよびアンテナ給電システムを提供する。それにより分岐タワーマウントアンプがアンテナユニット側に追加され、その結果、4ポートRRUの機能が実装され、ネットワークカバレッジが確保され、ネットワーク性能が向上する。
先述の目的を達成するべく、本発明の実施形態において以下の技術的解決手段が使用される。
第1態様によると、本発明の実施形態は、分岐タワーマウントアンプを提供する。分岐タワーマウントアンプは、第1のフィルタモジュール、第2のフィルタモジュール、第1の増幅モジュール、第2の増幅モジュール、制御モジュール、第1の分岐モジュール、および第2の分岐モジュールを備える。第1のフィルタモジュールは、第1の増幅モジュールに接続される。第1の増幅モジュールは、制御モジュールに接続される。制御モジュールは、第2の増幅モジュールに接続される。第2の増幅モジュールは、第2のフィルタモジュールに接続される。第1の分岐モジュールは、第1のフィルタモジュールおよび第1の増幅モジュールの両方に接続され、第2の分岐モジュールは、第2のフィルタモジュールおよび第2の増幅モジュールの両方に接続される。第1の分岐モジュールおよび第2の分岐モジュールは、どちらも信号を送信するよう構成される。既存のタワーマウントアンプを基にして、受信信号を送信するよう構成される第1の分岐モジュールおよび第2の分岐モジュールが、本発明のこの実施形態において提供される分岐タワーマウントアンプに追加されることが分かる。したがって、CDMAネットワークおよびLTEネットワーク用に共通に配置されたアンテナ給電システムに当該タワーマウントアンプが適用されるとき、分岐タワーマウントアンプの第1の分岐モジュールおよび第2の分岐モジュールは、LTEネットワークにおいて使用される4ポートRRUの、元々は使用されていない2つのポートに接続されてよく、それによって、LTEネットワークにおいて使用される4ポートRRUの全てのポートが受信機能および/または送信機能を実装することができる。加えて、本発明のこの実施形態において提供される分岐タワーマウントアンプでは、受信信号はまず増幅され、その後分割されるので、アンテナ給電システムに余計な挿入損失をもたらさない。これによって、ネットワークカバレッジが確保され、ネットワーク性能が向上する。
第1態様の任意選択的な第1の実装例において、第1のフィルタモジュールは、第1の送信フィルタ、第1の受信フロントエンドフィルタ、および第1の受信バックエンドフィルタを有する。第1の送信フィルタの一端は、第1の受信フロントエンドフィルタの一端に接続される。第1の受信バックエンドフィルタの一端は、第1の送信フィルタの他端に接続される。第1の増幅モジュールは、第1の低ノイズアンプを有する。第1の低ノイズアンプの第1端は、第1の受信フロントエンドフィルタの他端に接続され、第1の低ノイズアンプの第2端は、第1の受信バックエンドフィルタの他端に接続される。第2のフィルタモジュールは、第2の送信フィルタ、第2の受信フロントエンドフィルタ、および第2の受信バックエンドフィルタを有する。第2の送信フィルタの一端は、第2の受信フロントエンドフィルタの一端に接続される。第2の受信バックエンドフィルタの一端は、第2の送信フィルタの他端に接続される。第2の増幅モジュールは、第2の低ノイズアンプを有する。第2の低ノイズアンプの第1端は、第2の受信フロントエンドフィルタの他端に接続され、第2の低ノイズアンプの第2端は、第2の受信バックエンドフィルタの他端に接続される。制御モジュールは、第1の低ノイズアンプの第3端と、第2の低ノイズアンプの第3端との両方に接続される。
第1態様の任意選択的な第2の実装例において、第1の分岐モジュールは、信号送信用の一経路であり、第2の分岐モジュールは、信号送信用の別の経路である。
第1態様の任意選択的な第3の実装例において、第1の低ノイズアンプの第1端は、第1の低ノイズアンプの第2端に接続され、第2の低ノイズアンプの第1端は、第2の低ノイズアンプの第2端に接続される。このようにして、第1の低ノイズアンプおよび/または第2の低ノイズアンプが故障した場合であっても、本発明のこの実施形態において提供される分岐タワーマウントアンプは適切に動作でき、それによりネットワークシステムの安定性が確保される。
第2態様によると、本発明の実施形態は、アンテナ給電システムをさらに提供する。アンテナ給電システムは、4つのポートを備えたアンテナユニットと、第1の無線遠隔ユニットRRUと、アンテナユニットに接続された第2のRRUと、第1態様の特徴のいずれか1つを有し、かつ、アンテナユニット、第1のRRU、および第2のRRUの各々に接続された分岐タワーマウントアンプとを備える。第1のRRUは2つのポートを有し、第2のRRUは4つのポートを有する。
第2態様の任意選択的な第1の実装例において、第1のRRUの第1のポートは、分岐タワーマウントアンプの第1のフィルタモジュールに接続され、第1のRRUの第2のポートは、分岐タワーマウントアンプの第2のフィルタモジュールに接続され、第2のRRUの第1のポートは、アンテナユニットの第1のポートに接続され、第2のRRUの第2のポートは、アンテナユニットの第2のポートに接続され、アンテナユニットの第3のポートは、分岐タワーマウントアンプの第1のフィルタモジュールに接続され、アンテナユニットの第4のポートは、分岐タワーマウントアンプの第2のフィルタモジュールに接続され、分岐タワーマウントアンプの第1の分岐モジュールは、第2のRRUの第3のポートに接続され、分岐タワーマウントアンプの第2の分岐モジュールは、第2のRRUの第4のポートに接続される。
第2態様の任意選択的な第2の実装例において、第2のRRUはさらに分岐タワーマウントアンプの制御モジュールに接続されて、電力が分岐タワーマウントアンプに供給される。
第2態様の任意選択的な第3の実装例において、アンテナ給電システムは、スマートバイアスティSBTをさらに備え、第1のRRUの第1のポートは、分岐タワーマウントアンプの第1のフィルタモジュールに接続され、第1のRRUの第2のポートは、分岐タワーマウントアンプの第2のフィルタモジュールに接続され、第2のRRUの第1のポートは、アンテナユニットの第1のポートに接続され、第2のRRUの第2のポートは、SBTの一端に接続され、SBTの他端は、アンテナユニットの第2のポートに接続され、アンテナユニットの第3のポートは、分岐タワーマウントアンプの第1のフィルタモジュールに接続され、アンテナユニットの第4のポートは、分岐タワーマウントアンプの第2のフィルタモジュールに接続され、分岐タワーマウントアンプの第1の分岐モジュールは、第2のRRUの第3のポートに接続され、分岐タワーマウントアンプの第2の分岐モジュールは、第2のRRUの第4のポートに接続される。
第2態様の任意選択的な第4の実装例において、SBTはさらに分岐タワーマウントアンプの制御モジュールに接続されて、電力が分岐タワーマウントアンプに供給される。
本発明の実施形態の第2態様および第2態様の様々な実装例についての具体的な説明は、第1態様および第1態様の様々な実装例についての詳細な説明を参照されたい。加えて、第2態様および第2態様の様々な実装例の有益な効果については、第1態様および第1態様の様々な実装例における有益な効果の解析を参照されたい。ここでは再度詳細は説明しない。
本発明の実施形態において、先述の分岐タワーマウントアンプおよびアンテナ給電システムという名称が、デバイスまたは機能モジュールに対する限定となることはない。実際の実装例では、これらのデバイスまたは機能モジュールは他の名称で見られてよい。デバイスまたは機能モジュールの機能が本発明の実施形態のものと同様であるならば、デバイスまたは機能モジュールは、本発明の請求項に記載の範囲およびその均等技術の範囲に含まれる。
本発明の実施形態のこれらの態様または他の態様が、以下の説明においてより簡潔かつ分かり易く記載される。
本発明の実施形態に係る、CDMAネットワークおよびLTEネットワーク用に配置されたアンテナ給電システムの概略図である。
本発明の実施形態に係る、CDMAネットワークおよびLTEネットワーク用に配置された別のアンテナ給電システムの概略図である。
本発明の実施形態に係る分岐タワーマウントアンプの概略構造図1である。
本発明の実施形態に係る分岐タワーマウントアンプの概略構造図2である。
本発明の実施形態に係る分岐タワーマウントアンプの概略構造図3である。
本発明の実施形態に係るアンテナ給電システムの概略構造図1である。
本発明の実施形態に係る、分岐タワーマウントアンプとRRUおよびアンテナユニットとの間の局所的接続の図である。
本発明の実施形態に係るアンテナ給電システムの概略構造図2である。
以下の説明では、本出願の十分な理解を促すべく、限定ではなく例示を目的として、特定のシステム構造などの具体的な詳細を提供する。しかしながら、本出願はまた、これらの具体的な詳細なくしても他の実施形態で実装され得ることを当業者は理解しているはずである。他の場合では、不必要な詳細が妨げとなることなく本出願が説明されるよう、周知の構造および方法の詳細な説明は省略する。
加えて、本出願の明細書、特許請求の範囲、および添付の図面における用語「含む」、「備える」、およびそれらのあらゆる変化形は、非限定的な含有を含むことが意図されている。例えば、一連の段階もしくはユニットを含むプロセス、方法、システム、製品、もしくはデバイスは、記載された段階もしくはユニットに限定されるのではなく、任意で、記載されていない段階もしくはユニットをさらに含み、または、任意で、プロセス、方法、製品、もしくはデバイスの別の固有の段階もしくはユニットをさらに含む。
さらに、本出願の実施形態における「および/または」という用語は、関連する対象物間の関連関係のみを説明し、3つの関係が存在し得ることを表す。例えば、Aおよび/またはBは、Aのみ存在、AおよびBの両方が存在、ならびに、Bのみ存在という3つの場合を表し得る。加えて、本明細書における「/」の文字は、通常、関連する対象物間の「または」の関係を示す。
加えて、本発明の明細書、特許請求の範囲、添付の図面において、「第1」、「第2」、「第3」、「第4」などの用語は、異なる対象物を区別することが意図されているのであって、特定の順序を示しているわけではない。本発明の実施形態において記載される「上」、「下」、「左」、「右」は、添付の図面に関連して本発明の実施形態を説明するために使用されているに過ぎず、限定として使用されているのではない。
本発明の実施形態において提供される技術的解決手段は、様々な通信システムにおけるネットワーク配置に適用されてよく、ネットワーク変換の過程において現世代のネットワークおよび次世代のネットワークが共存し得るシナリオに特に適切である。
本発明の実施形態の理解の一助となるよう、ここでまず本発明の実施形態で言及する関連要素を説明する。
本発明の実施形態で言及する2ポートRRUは、2つのポートを備えたRRU、例えば、2T2R RRUまたは1T2R RRUである。同様に、本発明の実施形態で言及する4ポートRRUは、4つのポートを備えたRRU、例えば2T4R RRUである。本発明の以下の実施形態は全て、2ポートRRUが2T2R RRUであり、4ポートRRUが2T4R RRUである例を使用して説明される。
加えて、本発明の実施形態で言及する第1のRRUおよび第2のRRU(具体的には、2つのポートを備えたRRUおよび4つのポートを備えたRRU)は、同じ通信ネットワーク用に配置されるRRUであってもよいし、または、異なる通信ネットワーク用に配置されるRRUであってもよい。このことは、本発明の実施形態において特には限定されない。
1T2R RRUは、1つの受信ポートと2つの送信ポートとを備えたRRUである。1T2R RRUは、2つのポートを含む。2つのポートのうちの一方は、データ受信およびデータ送信の機能を有する。他方のポートは、データ受信機能のみを有し、データ送信機能は有していない。
2T2R RRUは、2つの受信ポートと2つの送信ポートとを備えたRRUである。図1の左側のRRU1を参照すると、2T2R RRUは2つのポートを含んでいることが分かる。2つのポートは各々、データ受信機能およびデータ送信機能を有する。
2T4R RRUは、4つの受信ポートと2つの送信ポートとを備えたRRUである。図1の右側のRRU2を参照すると、2T4R RRUは4つのポートを含んでいることが分かる。RRU2の左端のポートおよび右端のポートは各々、データ受信機能およびデータ送信機能を有する。RRU2の中間の2つのポートは、データ受信機能のみを有し、データ送信機能は有していない。
本発明の実施形態は、アンテナ給電システムを提供する。それにより分岐タワーマウントアンプがアンテナユニット側に追加され、その結果、4ポートRRUの機能が実装され、ネットワークカバレッジが確保され、ネットワーク性能が向上する。
アンテナ給電システムとは、アンテナが電磁波を周囲空間に放射するシステムであることに留意されたい。タワーマウントアンプは、タワー搭載増幅器とも称されてよく、タワーにおいて受信アンテナの後方に近接して取り付けられた低ノイズアンプである。
本発明の実施形態において説明されるとき、アンテナユニットのポートおよびRRUのポートには番号が付されることに、さらに留意されたい。そのような番号は、本発明の実施形態のアンテナユニットのポートとRRUのポートと分岐タワーマウントアンプと間の接続関係についての理解を促すことが意図されているに過ぎず、限定とはならない。アンテナユニット、RRU、および分岐タワーマウントアンプの製造業者が、アンテナユニット、RRU、および分岐タワーマウントアンプに番号を付してもよい。このことは、本発明の実施形態において特には限定されない。
本発明の実施形態において提供される技術的解決手段を、以下で詳細に説明する。
図3は、本発明の実施形態に係る分岐タワーマウントアンプの概略構造図である。分岐タワーマウントアンプは、第1のフィルタモジュール10、第2のフィルタモジュール11、第1の増幅モジュール12、第2の増幅モジュール13、制御モジュール14、第1の分岐モジュール15、および第2の分岐モジュール16を備える。第1のフィルタモジュール10は、第1の増幅モジュール12に接続される。第1の増幅モジュール12は、制御モジュール14に接続される。制御モジュール14は、第2の増幅モジュール13に接続される。第2の増幅モジュール13は、第2のフィルタモジュール11に接続される。第1の分岐モジュール15は、第1のフィルタモジュール10と第1の増幅モジュール12との両方に接続され、第2の分岐モジュール16は、第2のフィルタモジュール11と第2の増幅モジュール13との両方に接続される。第1の分岐モジュール15および第2の分岐モジュール16はどちらも、信号を送信するよう構成される。
具体的に、図4は、本発明の実施形態に係る別の分岐タワーマウントアンプの概略構造図である。第1のフィルタモジュール10は、第1の送信フィルタTX1、第1の受信フロントエンドフィルタRX1、および第1の受信バックエンドフィルタRX2を有する。第1の送信フィルタTX1の一端は、第1の受信フロントエンドフィルタRX1の一端に接続される。 第1の受信バックエンドフィルタRX2の一端は、第1の送信フィルタの他端に接続される。
第1の増幅モジュール12は、第1の低ノイズアンプLNA1を有する。第1の低ノイズアンプLNA1の第1端は、第1の受信フロントエンドフィルタRX1の他端に接続される。第1の低ノイズアンプLNA1の第2端は、第1の受信バックエンドフィルタRX2の他端に接続される。
第2のフィルタモジュール11は、第2の送信フィルタTX2、第2の受信フロントエンドフィルタRX3、および第2の受信バックエンドフィルタRX4を有する。第2の送信フィルタTX2の一端は、第2の受信フロントエンドフィルタRX3の一端に接続される。第2の受信バックエンドフィルタRX4の一端は、第2の送信フィルタの他端に接続される。
第2の増幅モジュール13は、第2の低ノイズアンプLNA2を有する。第2の低ノイズアンプLNA2の第1端は、第2の受信フロントエンドフィルタRX3の他端に接続される。第2の低ノイズアンプLNA2の第2端は、第2の受信バックエンドフィルタRX4の他端に接続される。
制御モジュール14は、第1の低ノイズアンプLNA1の第3端と第2の低ノイズアンプLNA2の第3端との両方に接続される。
制御モジュール14は、制御回路/通信(Control Circuit/Communication)モジュールとも称されてよいことに留意されたい。具体的には、制御モジュール14は、マイクロ制御ユニット(Microcontroller Unit、MCU)、落雷保護ユニット、および、遠隔電気チルト(RET)アンテナポートを有してよい。
第1の分岐モジュール15は、信号送信用の一経路である。
第2の分岐モジュール16は、信号送信用の別の経路である。
第1のフィルタモジュール10および第2のフィルタモジュール11は、分岐タワーマウントアンプにおける受信信号のループ正帰還を防ぐべく、送信信号および受信信号に対して結合/分割処理を行い、第1の低ノイズアンプLNA1および第2の低ノイズアンプLNA2に送信信号の周波数帯域の抑制度を提供するよう構成されていることに留意されたい。
第1の増幅モジュール12および第2の増幅モジュール13は、受信信号を増幅するよう構成される。
制御モジュール14は、基地局と通信し、外部デバイス(すなわち、分岐タワーマウントアンプ以外のデバイス)がRETポートを介して分岐タワーマウントアンプに供給する直流電力を受け取り(図4において制御モジュール14から引き出された曲線によって示されるように)、第1の低ノイズアンプLNA1および第2の低ノイズアンプLNA2のために検出および警告を実装するよう構成される。加えて、制御モジュール14が落雷保護ユニットを有するとき、制御モジュール14は、分岐タワーマウントアンプに落雷保護機能をさらに提供してよい。
CDMAネットワークおよびLTEネットワーク用に共通に配置されたアンテナ給電システムに当該タワーマウントアンプが適用されるとき、分岐タワーマウントアンプの第1の分岐モジュールおよび第2の分岐モジュールは、LTEネットワークにおいて使用される4ポートRRUの、元々は使用されていない2つのポートに接続されてよく、それによって、LTEネットワークにおいて使用される4ポートRRUの全てのポートが受信機能および/または送信機能を実装できることが分かる。具体的には、以下の実施形態が、分岐タワーマウントアンプの第1の分岐モジュールおよび第2の分岐モジュールが、LTEネットワークにおいて使用される4ポートRRUの2つのポートに接続される構造について詳細に説明する。簡潔にするために、ここでは詳細は説明しない。
さらに、図4に関連して、図5に示すように、第1の低ノイズアンプLNA1の第1端は、第1の低ノイズアンプLNA1の第2端に接続されてよく、第2の低ノイズアンプLNA2の第1端は、第2の低ノイズアンプLNA2の第2端に接続されてよい。このようにして、第1の低ノイズアンプLNA1および/または第2の低ノイズアンプLNA2が故障したとしても、本発明のこの実施形態において提供される分岐タワーマウントアンプは適切に動作でき、それによってネットワークシステムの安定性が確保される。
本発明のこの実施形態は、分岐タワーマウントアンプを提供する。分岐タワーマウントアンプは、第1のフィルタモジュール、第2のフィルタモジュール、第1の増幅モジュール、第2の増幅モジュール、および制御モジュールを備える。第1のフィルタモジュールは、第1の増幅モジュールに接続される。第1の増幅モジュールは、制御モジュールに接続される。制御モジュールは、第2の増幅モジュールに接続される。第2の増幅モジュールは、第2のフィルタモジュールに接続される。分岐タワーマウントアンプは、第1のフィルタモジュールおよび第1の増幅モジュールの両方に接続された第1の分岐モジュールと、第2のフィルタモジュールおよび第2の増幅モジュールの両方に接続された第2の分岐モジュールとをさらに備える。先述の実施形態の説明に基づいて、既存のタワーマウントアンプを基にして、受信信号を送信するよう構成される第1の分岐モジュールおよび第2の分岐モジュールが、本発明のこの実施形態において提供される分岐タワーマウントアンプに追加されることが分かる。したがって、CDMAネットワークおよびLTEネットワーク用に共通に配置されたアンテナ給電システムに当該タワーマウントアンプが適用されるとき、分岐タワーマウントアンプの第1の分岐モジュールおよび第2の分岐モジュールは、LTEネットワークにおいて使用される4ポートRRUの、元々は使用されていない2つのポートに接続されてよく、それによって、LTEネットワークにおいて使用される4ポートRRUの全てのポートが受信機能および/または送信機能を実装することができる。加えて、本発明のこの実施形態において提供される分岐タワーマウントアンプでは、受信信号はまず増幅され、その後分割されるので、アンテナ給電システムに余計な挿入損失をもたらさない。これによって、ネットワークカバレッジが確保され、ネットワーク性能が向上する。
本発明の実施形態は、アンテナ給電システムをさらに提供する。アンテナ給電システムは、4つのポートを備えたアンテナユニット、第1のRRU、第2のRRU、および、先述の特徴のいずれか1つを備えた分岐タワーマウントアンプを備える。第1のRRUは2つのポートを有し、第2のRRUは4つのポートを有する。第1のRRUがCDMAネットワーク用に配置された2T2R RRUであり、第2のRRUがLTEネットワーク用に配置された2T4R RRUである例を使用して、本発明のこの実施形態において提供されるアンテナ給電システムを以下で説明する。
例1.分岐タワーマウントアンプがCDMAネットワークのポートに取り付けられ、2T4R RRUと2T2R RRUとがアンテナユニットの比較的近くにある場合、分岐タワーマウントアンプの制御モジュールの遠隔電気チルトRETアンテナポートに2T4R RRUがさらに接続されて、電力が分岐タワーマウントアンプに供給される。具体的には、アンテナ給電システムの概略構造図を図6に示す。
図6から分かるように、2T2R RRUの第1のポートAは、分岐タワーマウントアンプの第1のフィルタモジュール(図6には図示されていない)に接続され、2T2R RRUの第2のポートBは、分岐タワーマウントアンプの第2のフィルタモジュール(図6には図示されていない)に接続され、2T4R RRUの第1のポートAは、アンテナユニットの第1のポートAに接続され、2T4R RRUの第2のポートBは、アンテナユニットの第2のポートBに接続され、アンテナユニットの第3のポートCは、分岐タワーマウントアンプの第1のフィルタモジュール(図6には図示されていない)に接続され、アンテナユニットの第4のポートDは、分岐タワーマウントアンプの第2のフィルタモジュール(図6には図示されていない)に接続され、分岐タワーマウントアンプの第1の分岐モジュール(図6には図示されていない)は、2T4R RRUの第3のポートCに接続され、分岐タワーマウントアンプの第2の分岐モジュール(図6には図示されていない)は、2T4R RRUの第4のポートDに接続される。
図6を参照して、分岐タワーマウントアンプと、RRUおよびアンテナユニットとの間の局所的接続の図が図7に示されている。図7から分かるように、2T2R RRUの第1のポートAは分岐タワーマウントアンプの第1の送信フィルタTX1の一端に接続され、2T2R RRUの第2のポートBは、分岐タワーマウントアンプの第2の送信フィルタTX2の一端に接続され、アンテナユニットの第3のポートCは、分岐タワーマウントアンプの第1の送信フィルタTX1の他端と分岐タワーマウントアンプの第1の受信フロントエンドフィルタRX1の一端とに接続され、アンテナユニットの第4のポートDは、分岐タワーマウントアンプの第2の送信フィルタTX2の他端と分岐タワーマウントアンプの第2の受信フロントエンドフィルタRX3の一端とに接続され、分岐タワーマウントアンプの第1の分岐モジュールは、2T4R RRUの第3のポートCに接続され、分岐タワーマウントアンプの第2の分岐モジュールは、2T4R RRUの第4のポートDに接続される。
分岐タワーマウントアンプの第1の分岐モジュールおよび第2の分岐モジュールは、信号送信用の経路である。したがって、実際の適用において、2T4R RRUの第3のポートCは、第1の低ノイズアンプLNA1の第2端に接続され、2T4R RRUの第4のポートDは、第2の低ノイズアンプLNA2の第2端に接続される。
例2.分岐タワーマウントアンプがCDMAネットワークのポートに取り付けられ、2T4R RRUと2T2R RRUとがアンテナユニットから比較的遠くに離れている場合、アンテナ給電システムはスマートバイアスティSBTをさらに備え、スマートバイアスティSBTがさらに、分岐タワーマウントアンプの制御モジュールの遠隔電気チルトRETアンテナポートに接続されて、電力が分岐タワーマウントアンプに供給される。具体的には、アンテナ給電システムの概略構造図を図8に示す。
図8から分かるように、2T2R RRUの第1のポートAは分岐タワーマウントアンプの第1のフィルタモジュール(図8には図示されていない)に接続され、2T2R RRUの第2のポートBは、分岐タワーマウントアンプの第2のフィルタモジュール(図8には図示されていない)に接続され、2T4R RRUの第1のポートAは、アンテナユニットの第1のポートAに接続され、2T4R RRUの第2のポートBは、SBTの一端に接続され、SBTの他端は、アンテナユニットの第2のポートBに接続され、アンテナユニットの第3のポートCは、分岐タワーマウントアンプの第1のフィルタモジュール(図8には図示されていない)に接続され、アンテナユニットの第4のポートDは、分岐タワーマウントアンプの第2のフィルタモジュール(図8には図示されていない)に接続され、分岐タワーマウントアンプの第1の分岐モジュール(図8には図示されていない)は、2T4R RRUの第3のポートCに接続され、分岐タワーマウントアンプの第2の分岐モジュール(図8には図示されていない)は、2T4R RRUの第4のポートDに接続される。
具体的には、分岐タワーマウントアンプと、RRUおよびアンテナユニットとの間の局所的接続関係は、例1で説明した分岐タワーマウントアンプとRRUおよびアンテナユニットとの間の局所的接続関係と同様である。簡潔にするために、詳細はここでは再度説明しない。
本発明のこの実施形態において提供されるアンテナ給電システムでは、LTEネットワーク用に配置されたRRUとCDMAネットワーク用に配置されたRRUとにアンテナユニットが受信信号を送信するとき、受信信号は、アンテナユニットの第3のポートCおよびアンテナユニットの第4のポートDを介して分岐タワーマウントアンプに送信され、受信信号は、第1の受信フロントエンドフィルタRX1および第2の受信フロントエンドフィルタRX3を使用してフィルタ処理され、その後第1の低ノイズアンプLNA1および第2の低ノイズアンプLNA2を使用して増幅されることが分かる。その後、第1の低ノイズアンプLNA1によって増幅された受信信号は分割され、2T2R RRUの第1のポートAおよび2T4R RRUの第3のポートCを介して別々に送信され、第2の低ノイズアンプLNA2によって増幅された受信信号は分割され、2T2R RRUの第2のポートBおよび2T4R RRUの第4のポートDを介して別々に送信される。このようにして、2T4R RRUの4つの受信ポートの各々は受信信号を受信でき、それによって2T4R RRUの機能が実装される。加えて、受信信号はまず増幅され、その後分割されるので、アンテナ給電システムに余計な挿入損失をもたらさない。
本発明のこの実施形態は、アンテナ給電システムを提供する。アンテナ給電システムは、4つのポートを備えたアンテナユニット、第1のRRU、第2のRRU、および、先述の特徴のいずれか1つを備えた分岐タワーマウントアンプを備える。第1のRRUは2つのポートを有し、第2のRRUは4つのポートを有する。先述の実施形態の説明に基づいて、既存のタワーマウントアンプを基にして、受信信号を送信するよう構成される第1の分岐モジュールおよび第2の分岐モジュールが、本発明のこの実施形態において提供される分岐タワーマウントアンプに追加されることが分かる。したがって、CDMAネットワークおよびLTEネットワーク用に共通に配置されたアンテナ給電システムに当該タワーマウントアンプが適用されるとき、分岐タワーマウントアンプの第1の分岐モジュールおよび第2の分岐モジュールは、LTEネットワークにおいて使用される4ポートRRUの、元々は使用されていない2つのポートに接続されてよく、それによって、LTEネットワークにおいて使用される4ポートRRUの全てのポートが受信機能および/または送信機能を実装することができる。加えて、本発明のこの実施形態において提供される分岐タワーマウントアンプでは、受信信号はまず増幅され、その後分割されるので、アンテナ給電システムに余計な挿入損失をもたらさない。これによって、ネットワークカバレッジが確保され、ネットワーク性能が向上する。
先述の説明は、本発明の実施形態の特定の実装例に過ぎず、本発明の実施形態の保護範囲を限定することは意図されていない。当業者によって容易に考案された、本発明の実施形態に開示の技術範囲内のいずれの変更または置き換えも本発明の実施形態の保護範囲に含まれるものとする。したがって、本発明の実施形態の保護範囲は、請求項の保護範囲にしたがうものとする。
通信技術が絶え間なく発展するにつれて、通信ネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム(Global System for Mobile communication、GSM(登録商標))ネットワークから、符号分割多重アクセス(Code Division Multiple Acces、CDMA)ネットワーク、広帯域符号分割多重アクセス(Wideband Code Division Multiple Access Wireless、WCDMA(登録商標))ネットワーク、汎用パケット無線サービス(General Packet Radio Service、GPRS)ネットワーク、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)ネットワーク、および、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(Universal Mobile Telecommunications System、UMTS)ネットワークなどへのいくつかの世代にわたるネットワーク変換を経てきた。ネットワーク変換の過程においては、現世代のネットワークおよび次世代のネットワークが共存することがある。例えば、CDMAネットワークからLTEネットワークへの移行過程において、CDMAネットワークの無線周波数モジュールはLTEネットワークをサポートしないので、ネットワークの配置中は、CDMAネットワーク用およびLTEネットワーク用として別々に無線周波数モジュール(例えば、無線遠隔ユニット(Radio Remote Unit、RRU))を配置する必要がある。
1T2R RRUは、2つの受信ポートと1つの送信ポートとを備えたRRUである。1T2R RRUは、2つのポートを含む。2つのポートのうちの一方は、データ受信およびデータ送信の機能を有する。他方のポートは、データ受信機能のみを有し、データ送信機能は有していない。

Claims (9)

  1. 分岐タワーマウントアンプであって、
    前記分岐タワーマウントアンプは、第1のフィルタモジュール、第2のフィルタモジュール、第1の増幅モジュール、第2の増幅モジュール、および制御モジュールを備え、前記第1のフィルタモジュールは、前記第1の増幅モジュールに接続され、前記第1の増幅モジュールは、前記制御モジュールに接続され、前記制御モジュールは、前記第2の増幅モジュールに接続され、前記第2の増幅モジュールは、前記第2のフィルタモジュールに接続され、
    前記分岐タワーマウントアンプは、
    前記第1のフィルタモジュールおよび前記第1の増幅モジュールの両方に接続された第1の分岐モジュールと、前記第2のフィルタモジュールおよび前記第2の増幅モジュールの両方に接続された第2の分岐モジュールとをさらに備え、
    前記第1の分岐モジュールおよび前記第2の分岐モジュールはどちらも、信号を送信するよう構成される、
    分岐タワーマウントアンプ。
  2. 前記第1のフィルタモジュールは、第1の送信フィルタ、第1の受信フロントエンドフィルタ、および第1の受信バックエンドフィルタを有し、前記第1の送信フィルタの一端は前記第1の受信フロントエンドフィルタの一端に接続され、前記第1の受信バックエンドフィルタの一端は、前記第1の送信フィルタの他端に接続され、
    前記第1の増幅モジュールは、第1の低ノイズアンプを有し、前記第1の低ノイズアンプの第1端は、前記第1の受信フロントエンドフィルタの他端に接続され、前記第1の低ノイズアンプの第2端は、前記第1の受信バックエンドフィルタの他端に接続され、
    前記第2のフィルタモジュールは、第2の送信フィルタ、第2の受信フロントエンドフィルタ、および第2の受信バックエンドフィルタを有し、前記第2の送信フィルタの一端は、前記第2の受信フロントエンドフィルタの一端に接続され、前記第2の受信バックエンドフィルタの一端は、前記第2の送信フィルタの他端に接続され、
    前記第2の増幅モジュールは、第2の低ノイズアンプを有し、前記第2の低ノイズアンプの第1端は、前記第2の受信フロントエンドフィルタの他端に接続され、前記第2の低ノイズアンプの第2端は、前記第2の受信バックエンドフィルタの他端に接続され、
    前記制御モジュールは、前記第1の低ノイズアンプの第3端および前記第2の低ノイズアンプの第3端の両方に接続される、
    請求項1に記載の分岐タワーマウントアンプ。
  3. 前記第1の分岐モジュールは、信号送信用の一経路であり、前記第2の分岐モジュールは、信号送信用の別の経路である、
    請求項1または2に記載の分岐タワーマウントアンプ。
  4. 前記第1の低ノイズアンプの前記第1端は、前記第1の低ノイズアンプの前記第2端に接続され、前記第2の低ノイズアンプの前記第1端は、前記第2の低ノイズアンプの前記第2端に接続される、
    請求項2または3に記載の分岐タワーマウントアンプ。
  5. アンテナ給電システムであって、前記アンテナ給電システムは、4つのポートを備えたアンテナユニットと、第1の無線遠隔ユニットRRUと、前記アンテナユニットに接続された第2のRRUと、前記アンテナユニット、前記第1のRRU、および前記第2のRRUの各々に接続された、請求項1から4のいずれか一項に記載の分岐タワーマウントアンプとを備え、前記第1のRRUは2つのポートを有し、前記第2のRRUは4つのポートを有する、
    アンテナ給電システム。
  6. 前記第1のRRUの第1のポートは、前記分岐タワーマウントアンプの第1のフィルタモジュールに接続され、前記第1のRRUの第2のポートは、前記分岐タワーマウントアンプの第2のフィルタモジュールに接続され、前記第2のRRUの第1のポートは、前記アンテナユニットの第1のポートに接続され、前記第2のRRUの第2のポートは、前記アンテナユニットの第2のポートに接続され、前記アンテナユニットの第3のポートは、前記分岐タワーマウントアンプの前記第1のフィルタモジュールに接続され、前記アンテナユニットの第4のポートは、前記分岐タワーマウントアンプの前記第2のフィルタモジュールに接続され、前記分岐タワーマウントアンプの第1の分岐モジュールは、前記第2のRRUの第3のポートに接続され、前記分岐タワーマウントアンプの第2の分岐モジュールは、前記第2のRRUの第4のポートに接続される、
    請求項5に記載のアンテナ給電システム。
  7. 前記第2のRRUがさらに前記分岐タワーマウントアンプの制御モジュールに接続されて、前記分岐タワーマウントアンプに電力が供給される、
    請求項6に記載のアンテナ給電システム。
  8. 前記アンテナ給電システムは、スマートバイアスティSBTをさらに備え、
    前記第1のRRUの第1のポートは、前記分岐タワーマウントアンプの第1のフィルタモジュールに接続され、前記第1のRRUの第2のポートは、前記分岐タワーマウントアンプの第2のフィルタモジュールに接続され、前記第2のRRUの第1のポートは、前記アンテナユニットの第1のポートに接続され、前記第2のRRUの第2のポートは、前記SBTの一端に接続され、前記SBTの他端は、前記アンテナユニットの第2のポートに接続され、前記アンテナユニットの第3のポートは、前記分岐タワーマウントアンプの前記第1のフィルタモジュールに接続され、前記アンテナユニットの第4のポートは、前記分岐タワーマウントアンプの前記第2のフィルタモジュールに接続され、前記分岐タワーマウントアンプの第1の分岐モジュールは、前記第2のRRUの第3のポートに接続され、前記分岐タワーマウントアンプの第2の分岐モジュールは、前記第2のRRUの第4のポートに接続される、
    請求項5に記載のアンテナ給電システム。
  9. 前記SBTがさらに前記分岐タワーマウントアンプの制御モジュールに接続されて、前記分岐タワーマウントアンプに電力が供給される、
    請求項8に記載のアンテナ給電システム。
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