KR20010061244A - 기지국 시스템의 리모트 rf 프론트 엔드 송신부의검사장치 - Google Patents
기지국 시스템의 리모트 rf 프론트 엔드 송신부의검사장치 Download PDFInfo
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Abstract
본 발명은 기지국 시스템의 리모트 RF 프론트 엔드 송신부 검사장치를 제공한다.
본 발명의 장치는 방향성 결합기, 제 1, 제 2 듀플렉서, 양방향 전력 분배기, 전력 검출기 및 스펙트럼 분석기 등을 구비하여, 기지국의 송신 주파수를 샘플링해서 송신 주파수 스펙트럼을 분석하여 기지국 시스템의 리모트 RF 프론트 엔드 송신부의 기능 이상을 정확히 분석, 대처함으로써 기지국의 신뢰성을 향상시킬 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
Description
본 발명은 이동 통신 시스템에 있어서 리모트 RF 프론트 엔드에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 이동 통신 시스템의 리모트 RF 프론트 엔드의 성능을 유지 및 진단할 수 있는 기지국 시스템의 리모트 RF 프론트 엔드 송신부 검사장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템의 송신부는 엄격한 전파규격의 제한을 받게되므로 이상출력이 방사되지 않도록 관리가 필요하다.
도 1에 종래 기술의 기지국 메인 시스템과 리모트 RF 프론트 엔드의 블록 구성도가 도시되는데, 도시된 바와 같이, 메인 기지국 시스템(10)은 기지국 제어기(11), 주파수 하향기(12,12'), 주파수 상향기(13)을 구비하며, 리모트 RF 프론트 엔드(20)는 LNA(low noise amplifier;21,21'),수신 BPF(Rx band pass filter;22,22'), 전력 증폭기(23), 송신 BPF(Tx band pass filter;24), 송신 안테나(25) 그리고 수신 안테나(26,26')로 이루어진다.
기지국 제어기(11)는 기지국 전체 구성요소를 제어하며, 주파수 상향기(13)는 송신을 위해 원하는 임의의 주파수로 주파수 상향변환을 실행한다. 전력 증폭기(23)는 상기 주파수 상향기(13)에서 주파수 상향 변환된 RF신호를 입력받아 송신전력 만큼 증폭하여 출력하며, 송신 BPF(24)는 상기 전력 증폭기(23)에서 증폭된 RF출력을 입력받아 해당 주파수 대역을 필터링한후 송신 안테나(25)로 출력한다. 수신 안테나(26)는 공중의 RF신호를 수신하며, 수신 BPF(22)는 수신 RF신호에서 해당 주파수 대역을 필터링하여 출력한다. LNA(21)는 상기 대역통과된 주파수에서 잡음을 감쇠시키고 신호는 증폭하여 출력한다. 주파수 하향기(12)는 상기 LNA(21)로부터 수신된 RF신호를 원하는 임의의 주파수로 주파수 하향변환을 실행한다.
수신 안테나(26'), 수신 BPF(22'), LNA(21'), 주파수 하향기(12')는 상기 수신 안테나(26), 수신 BPF(22), LNA(21), 주파수 하향기(12)와 각기 동일한 기능을 한다.
그런데, 종래의 이동 통신 시스템의 리모트 RF 프론트 엔드의 구성에 있어서, 주파수 하향기(13), 전력 증폭기(23), 송신 BPF(24) 및 송신 안테나(25)로 이루어진 송신부의 성능 진단에 있어서, 송신 안테나(25)에 경보장치를 두어 경보신호의 발생시 그 경보신호만으로 송신부의 이상유무를 판단하였는바, 파형의 왜곡이나 스퓨리어스 등 주파수 스펙트럼 관찰이 불가능한 문제점이 있었다.
본 발명은 종래 기술의 리모트 RF 프론트 엔드 송신부 검사장치의 문제점을 개선하여 기지국 RF 프론트 엔드 송신부의 출력 파형특성을 측정, 분석하여 기지국 운용 유지관리에 정확성을 기할 수 있는 개선된 기지국 RF 프론트 엔드 송신부 검사장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
도 1은 종래 기술의 기지국 메인 시스템과 리모트 RF 프론트 엔드의 블록 구성도,
도 2는 본 발명의 기지국 메인 시스템과 리모트 RF 프론트 엔드의 블록 구성도.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
10,30 :기지국 메인 시스템 11,31: 기지국 제어기
12, 12',33, 33': 주파수 하향기 13, 34: 주파수 상향기
20, 40: 리모트 RF 프론트 엔드 21,21',41,41': LNA
22,22',42,42': 수신 BPF 23: 전력 증폭기
24,45: 송신 BPF 25,47: 송신 안테나
26,26',48,48': 수신 안테나 32,44: 전력 증폭기
35: 제 2 듀플렉서 43: 제 1 듀플렉서
46: 방향성 결합기
상기의 목적 달성을 위한 본 발명의 리모트 RF 프론트 엔드 송신부 검사장치는 기지국 출력 송신 신호의 샘플링을 위한 방향성 결합기, 상기 송신 샘플링 신호와 이동국으로부터 수신된 수신신호로 이루어진 두 신호를 결합하여 합성 신호를 출력하는 제 1 듀플렉서, 상기 제 1 듀플렉서로부터의 송신 샘플링 신호와 수신신호가 결합된 신호에서 수신신호를 분리하여 주파수 하향기로 출력하고, 송신 샘플링 신호를 분리하여 출력하는 제 2 듀플렉서, 상기 제 2 듀플렉서로부터의 송신 샘플링 신호입력을 2개의 경로로 전력분배하여 출력하는 양방향 전력 분배기, 상기 양방향 전력 분배기로부터의 송신 샘플링 신호를 입력받아 아날로그 DC전압으로 변환하여 출력하는 전력 검출기, 상기 전력검출기로부터의 아날로그 전압값을 입력받아 디지털 값으로 데이터화하여 송신신호 샘플링 경로 로스를 보정하여 기지국 송신 전력 크기를 정하는 기지국 제어장치 및 상기 양방향 전력 분배기의 출력을 입력받아 기지국 송신 출력 주파수 스펙트럼을 분석하는 스펙트럼 분석기를 구비하는 것을 특징으로 한다.
이하 첨부 도면을 참조로하여 본 발명의 기지국 시스템의 리모트 RF 프론트 엔드 검사장치를 상세히 설명한다.
도 2는 본 발명의 기지국 메인 시스템과 리모트 RF 프론트 엔드의 블록 구성도를 도시하는데, 도시된 바와 같이, 메인 기지국 시스템(30)은 기지국 제어기(31), 전력 분배기(32), 주파수 하향기(33,33'), 주파수 상향기(34), 제 2 듀플렉서(35), 양방향 전력 분배기(36)를 구비하며, 리모트 RF 프론트 엔드(40)는 LNA(41,41'), 수신 BPF(42,42'), 제 1 듀플렉서(43), 전력 증폭기(44), 송신BPF(45), 방향성 결합기(46), 송신 안테나(47) 그리고 수신 안테나(48,48')로 이루어진다.
주파수 상향기(33)는 송신을 위해 원하는 임의의 주파수로 주파수 상향변환을 실행한다. 전력 증폭기(44)는 상기 주파수 상향기(34)에서 주파수 상향 변환된 RF신호를 입력받아 송신전력 만큼 증폭하여 출력하며, 송신 BPF(45)는 상기 전력 증폭기(44)에서 증폭된 RF출력을 입력받아 해당 주파수 대역을 필터링한후 방향성 결합기(46)로 출력한다. 방향성 결합기(46)는 송신 신호의 샘플링을 하며, 또한 상기 송신 BPF(45)로부터의 송신되는 주 신호의 손실을 최대한 적게하여 송신 안테나(25)로 출력한다.
수신 안테나(48)는 공중의 RF신호를 수신하며, 수신 BPF(42)는 수신 RF신호에서 해당 주파수 대역을 필터링하여 출력한다. LNA(41)는 상기 대역통과된 주파수에서 잡음을 감쇠시키고 신호는 증폭하여 제 1 듀플렉서(43)로 출력한다. 제 1 듀플렉서(43)는 LNA(41)로부터의 증폭된 RF 신호와 상기 방향성 결합기(46)로부터의 송신 샘플링 신호를 수신하여 이 두 신호를 혼합하여 제 2 듀플렉서(35)로 출력한다.
제 2 듀플렉서(35)는 상기 제 1 듀플렉서(43)로부터의 혼합 신호를 수신하여 주파수 하향기(33)로는 상기 LNA(41)로부터 출력된 증폭된 RF신호를 출력하며, 양방향 전력분배기(36)로는 상기 방향성 결합기(46)로부터의 송신 샘플링 신호를 출력한다. 주파수 하향기(33)는 상기 RF신호를 원하는 임의의 주파수로 주파수 하향변환을 실행한다.
양방향 전력분배기(36)는 상기 듀플렉서(35)로부터의 송신 샘플링 신호를 수신하여 전력 검출기(32)와 스펙트럼분석기(37)로 출력한다. 상기 전력 분배기(32)는 상기 송신 샘플링 신호입력의 크기에 비례하여 그 신호 전력을 아날로그 DC전압으로 변환하여 출력한다. 기지국 제어기(31)는 전체 기지국 구성요소를 제어하며, 상기 전력 검출기(32)로부터의 아날로그 전압값을 입력받아 디지털 값으로 데이터화하여 송신신호 샘플링 경로 로스를 보정하여 기지국 송신 전력 크기를 정한다. 스펙트럼 분석기(47)는 상기 양방향 전력 분배기(36)의 출력을 입력받아 기지국 송신 출력 파형왜곡이나 스퓨리어스 등 주파수 스펙트럼을 분석한다.
수신안테나(48'), 수신 BPF(42'), LNA(41'), 주파수 하향기(33')는 상기 수신 안테나(48), 수신 BPF(42), LNA(41), 주파수 하향기(33)와 각기 동일한 기능을 하며, 동일한 구성을 2중화 한 것은 공중의 RF신호를 양방향으로 수신하여 감도가 좋은 쪽의 것을 활용하기 위함이다.
그러면 상기와 같이 구성된 도 2를 참조하여 본 발명의 리모트 RF 프론트 엔드 송신부 검사장치의 동작을 설명한다.
먼저, 방향성 결합기(46)은 송신 BPF(45)로부터 출력되는 원하는 대역이 통과된 송신 RF신호를 샘플링하여 제 1 듀플렉서(43)으로 출력하면, 제 1 듀플렉서(43)는 이 송신 샘플링신호와 LNA(41)를 거친 수신 RF신호를 혼합하여 제 2 듀플렉서(35)로 출력한다. 이어서 상기 제 2 듀플렉서(35)는 상기 제 1 듀플렉서(43)로부터 수신 RF신호와 송신 샘플링 신호의 합성신호에서 수신 RF신호는 주파수하향기(33)으로 출력하고, 송신 샘플링 신호는 양방향 전력 분배기(36)로 출력한다. 그러면 상기 양방향 전력 분배기(36)는 상기 송신 샘플링 신호의 전력을 분배하여 전력 검출기(32)와 스펙트럼 분석기(37)로 출력한다. 상기 전력 분배된 송신 샘플링 신호를 수신한 전력 검출기(32)는 입력되는 RF전력의 크기에 비례하여 입력 신호를 아날로그 DC전압으로 변환하여 출력한다. 상기 아날로그 DC전압을 수신한 기지국 제어기(31)는 그 아날로그 DC전압을 디지털 값으로 데이터화하여 송신신호 샘플링 경로 로스를 보정하여 기지국 송신 전력 크기를 정한다. 또한 스펙트럼 분석기(47)는 상기 양방향 전력 분배기(36)의 출력을 입력받아 기지국 송신 출력 파형왜곡이나 스퓨리어스 등 주파수 스펙트럼을 분석하므로써 리모트 RF 프론트 엔드 송신부의 파형의 왜곡 현상 또는 잡음 발생에 대해 대처 가능하게된다.
이상 설명한 바와 같이 본 발명에 의하면 기지국 시스템의 리모트 RF 프론트 엔드 송신부의 운용 및 성능 점검에 있어서 송신 파형특성 및 전력크기를 측정할 수 있으므로 이상발생기 정확하게 대처하므로써 기지국의 신뢰성을 향상시킬 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
Claims (1)
- 기지국 출력 송신 신호의 샘플링을 위한 방향성 결합기, 상기 송신 샘플링 신호와 이동국으로부터 수신된 수신신호로 이루어진 두 신호를 결합하여 합성 신호를 출력하는 제 1 듀플렉서, 상기 제 1 듀플렉서로부터의 송신 샘플링 신호와 수신신호가 결합된 신호에서 수신신호를 분리하여 주파수 하향기로 출력하고, 송신 샘플링 신호를 분리하여 출력하는 제 2 듀플렉서, 상기 제 2 듀플렉서로부터의 송신 샘플링 신호입력을 2개의 경로로 전력분배하여 출력하는 양방향 전력 분배기, 상기 양방향 전력 분배기로부터의 송신 샘플링 신호를 입력받아 아날로그 DC전압으로 변환하여 출력하는 전력 검출기, 상기 전력검출기로부터의 아날로그 전압값을 입력받아 디지털 값으로 데이터화하여 송신신호 샘플링 경로 로스를 보정하여 기지국 송신 전력 크기를 정하는 기지국 제어장치 및 상기 양방향 전력 분배기의 출력을 입력받아 기지국 송신 출력 주파수 스펙트럼을 분석하는 스펙트럼 분석기를 구비하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 시스템의 RF 프론트 엔드 송신부 검사장치.
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KR1019990063735A KR20010061244A (ko) | 1999-12-28 | 1999-12-28 | 기지국 시스템의 리모트 rf 프론트 엔드 송신부의검사장치 |
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Publications (1)
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KR1019990063735A KR20010061244A (ko) | 1999-12-28 | 1999-12-28 | 기지국 시스템의 리모트 rf 프론트 엔드 송신부의검사장치 |
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KR100464475B1 (ko) * | 2002-05-08 | 2005-01-03 | 한테크주식회사 | 기지국 감시 장치에서의 스펙트럼 분석을 이용한 자체감시 방법 |
CN1897507B (zh) * | 2005-07-12 | 2010-05-12 | 北京信威通信技术股份有限公司 | 一种新型的scdma系统电测仪及其测试方法 |
KR101032310B1 (ko) * | 2009-06-29 | 2011-05-06 | 한국항공우주연구원 | 위성체용 알에프 통합 측정 장치 |
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1999
- 1999-12-28 KR KR1019990063735A patent/KR20010061244A/ko active IP Right Grant
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