TW504856B - Antenna structure and installation - Google Patents

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TW504856B
TW504856B TW089107453A TW89107453A TW504856B TW 504856 B TW504856 B TW 504856B TW 089107453 A TW089107453 A TW 089107453A TW 89107453 A TW89107453 A TW 89107453A TW 504856 B TW504856 B TW 504856B
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Mano D Judd
Thomas D Monte
Monald G Jackson
Greg A Maca
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Description

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發明背景 本發明係關於一種包括一且有一可握你 中备個妥娃-从 士甘X 八 J部作地耦合於天線列 肉^ί線兀件,在其近傍之功率放大器晶片之天線列在 ^天線結構。本發明亦關於包括一供發射(Τχ)及接 收(Rxj操作用之天線列在内之新穎天線結構及系統。 在諸如細胞式及個人通訊服務(PCS),以及多通道多點 分配系統(MMDS)與區域多點分配系統(LMDS)之通訊設備 中’自使用被裝在天線塔或其他結構之頂部上之天線之使 用者或用戶來接收及發射信號已算是習用了。諸如無線局 部迴路(WLL) ’特別行動無線電(SMR)及無線區域網路
(WLAN)具有信號傳輸基礎結構用以在亦可使用不同形式之 天線及資料收發器之系統使用者或用戶之間接收及傳送通 訊0 所有這些通訊系統需要係由天線予以發射及接收之信號 之放大。為此目的,使用習用線性放大器迄今業已是實際 應用,在其中提供必要放大之成本在1998年美元期間通常 在每瓦特100美元及3〇〇美元之間。在使用天線塔或其他結 構之通訊系統之情形下,基礎結構大部分通常係置於具有 與裝在塔上之天線元件連接之較否同轴電纜之塔或其他結 構之底部上。經驗過電纜功率損耗可能使通常在地平面基 礎結構或基地台上提供之功率放大必須有些增加,因而會 在以上每單位典型成本或每瓦特成本上進一步增加費用。 再者’此種型式之習用功率放大系統通常需要相當多之 附加電路以獲致通訊系統之線性效能。例如,在一習用線 性放大器中’整體系統之線性可藉增加回饋電路及預失負
O:\63\63898-910621.ptc 第5頁 504856 _案號89107453 年 < 月#曰 修正_· ·: 五、發明說明(2) , 電路予以增強以補償放大器晶片級上之非線性,以增加放 大器系統之有效線性。當系統係被驅動至較高功率時,較 * 複雜電路必須予以設計及實施以當輸出功率增加時補償減 少線性。 許多前述通訊系統中基礎結構(基地電台)應用之輸出功 ’ 率位準通常係超過1 0瓦特,及經常達到導致一較高有效各 · 向同性功率需求(E I RP )之數百瓦特。例如,就一具有一 2 0 瓦特功率輸出之典型基地台言,輸送至天線之功率(減電 纜損失)係大約1 〇瓦特。在此情形下,一半功率業已消耗 在電纜損失/熱上。此等系統需要被串接成高電源電路之 複合線性放大器組件以在較高輸出功率上獲致所需之線 _ 性。通常為了此等高功率系統或放大器必須使用附加高功 率合併器。 為獲致整體系統之線性而需要較高輸出功率系統之全部 此附加電路則終於造成上述每單位/瓦特成本(在1 0 0及 3 0 0元之間)。 本發明建議分配電力通過多重天線(列)元件以獲致每天 線元件一低功率位準及以一更低成本水準(每單位/每瓦 特)運用功率放大器技術。 發明概要 根據本發明之一項特點,較低功率及每瓦特低成本之功g 率放大器晶片在一基礎結構應用上皆用於一較低功率及線 性區域中。為了使用此種較低功率,每瓦低成本晶片起 見,本發明建議使用一天線列,其中一個較低功率放大器 晶片係用來與列之每個天線元件相連接以獲致列之理想總
O:\63\63898-910621.ptc 第6頁 504856 案號 89107453 五、發明說明(3) 輸出功率。 根據本發明之另一特點,一分散式天線裝置包括多個發 射天線元件,多個接收天線元件及多個功率放大器,該等 功率放大器之一係可操作地與該等發射天線元件中間每一 個相耦合及緊密地鄰接於所結合之發射天線元件而予以裝 上,致使在功率放大器及所結合之天線元件之間沒有明顯 之功率損耗發生,該等功率放大器之至少一個包括一低雜 訊放大器及係被建入該分布天線裝置用以自該等接收天線 元件之至少少一個接收及放大信號,每個該功率放大器包 括一較低功率,每瓦較低成本線性功率放大器晶片。 因此,通常用於遠程及終端設備(例如手機或使用者/ 用戶設備)應用之較低功率放大器晶片可用於基礎結構(例 如基地台)應用上。根據本發明,則消除失真校正電路及 其他較昂貴之回饋電路以及用於較高功率系統中線性效能 之同樣電路之需要。線性效能係藉在其線性輸出範圍内使 用較低功率晶片而予以獲得。即,本發明建議避免加速晶 片或避免需要接近飽和位準之操作,以便避免另加之昂貴 及複雜電路以補償所減少線性之需求。在線性範圍中用於 本發明中之功率放大器晶片通常具有一瓦或以下之一低輸 出功率。再者,本發明建議在一多元件天線列之每一元件 之饋送點上安裝此種型式之一功率放大器晶片。因此,就 整體言,天線系統之輸出功率在維持線性時可被乘以用於 列中元件之數目。 再者,本發明並不需要較貴之高功率組合器,因為信號 係經由電磁波被組合在遠程或終端位置上(在遠場上)之自
O:\63\63898-910621.ptc 第7頁 504856 案號 89107453 9(年“外 曰 修正 五、發明說明(4) 由空間中。因此,所建議之系統使用避免別的習用組合成 本之低功率組合。又,在天線塔應用上,本發明之系統在 排除與習用上將基地台設備中之放大器與塔裝天線設備連 接一起之較長電纜有關之功率損耗問題,即消除電纜中與 功率損耗有關之尋常憂慮及有助於天線元件上較小功率需 求。因此,藉將放大器放置接近於天線元件,放大乃在通 常有此等系統經驗之電纜及傳輸線路損耗後予以實施之。 此可進一步減少特別低損耗電纜之需要,因而更減低整個 糸統成本。 圖式簡述 在圖不中· 圖1係一使用功率放大器晶片/模組之發射天線列之一 簡化之簡圖; 圖2係一與顯示一替代具體實例中之圖1相似之簡圖; 圖3係一天線組合或系統之一方塊圖; 圖4係一使用二天線塔或其他支承結構,及運用一根據 本發明之天線系統之通訊系統基地台之一方塊圖; 圖5係一使用本發明之天線系統之區域多點分配區域 (LMDS)之一基地台之一方塊圖; 圖6係一使用一根據本發明之一天線系統之無線區域網 路(L A N )系統之一方塊圖; 圖7及8係使用一根據本發明之天線系統之兩種型式内構 建通訊基地台之方塊圖; 圖9係一根據本發明之一種方式之發射/接收天線系統 之一方塊圖;
O:\63\63898-910621.ptc 第8頁 504856 ___ 案號 89107453 年 C 月 # 曰_ 五、發明說明(5) 圖1 0係一根據本發明之另一種方式之發射/接收天線系 統一方塊圖; 圖1 1係一包括一根據本發明之另一種方式之中心條在内 之發射/接收天線系統之一方塊圖; 圖1 2係一運用根據本發明之另一特點之一線性列中之發 射及接收天線元件之天線系統之一方塊圖; ^ 圖13係一在一具有相互成正交方向定位之各個發射及 收功用之微帶饋線之多層式組態中運用天線列元件夕I接 系統之一方塊圖; α 圖14係一貫穿可用於圖13之裝置中之一多層天線元 部分區段圖; 牛之
圖1 5及1 6顯示自一像是圖1 3及1 4之天線之發射/接 線導引輸入及輸出RF之各種不同組態;及 收天 圖17及18係顯示一具有雙訊器及功率放大器之各 裝置之發射/接收現用天線系統之兩具體實例之方土固替代 例舉實施例之詳細敘述 鬼_。 現參閱圖示,及最初參閱圖1及2,根據本發明顯〜
天線元件天線列1 0,1 〇 a之兩實例。圖1及圖2之天綠&有多 在所使用之饋送結構之組態上不同,圖1例示一並撕列則 饋送結構及圖2例示一串聯組合饋送結構。在其他^免含 兩天線列1 0,1 0 a皆大致上相同。天線列1 〇,1 〇 &中p务, 個包括多個可能包括多個天線元件1 2,每個列則▼ j冬、 單極,雙極或微條/插線天線元件。其他型式之天%包括 可能用來形成列1 0,1 〇 a而不會背離本發明。 緩元件 根據本發明之一特點,一放大器元件1 4係可操作
O:\63\63898-910621 第9頁 504856 案號 89107453 f/年么月曰 修正 五、發明說明(6) 於母個天線元件1 2之饋電及係被安裝很接近於所關聯之天 線元件1 2。在一具體實例中,放大器元件1 4皆被安^非常 接近於每個天線元件以便在放大器輸出及天線元件之輸入 間將無明顯損失發生。如果放大器係用相當長一段電纔等 予以聯結於天線元件時就可能像是如此的一般。例如 ',功 率放大器14可能位於每個天線元件之饋送點。在一具體實 例中’放大器元件14包括像是單石微波積體電路(MMIC)晶 片之較低功率,線性積體電路晶片組件。這些晶片可能包 括由鎵砷(GaAs)異質結電晶體製造方法所製成之晶片。然 而,亦可使用矽方法製造成CMOS方法製以形成這些晶片。 MM I C功率放大器晶片之若干實例皆係如下: 1· 7625 Thorndike Road, Greensboro, NC 2 740 9 ,或 7 34 1 -D W. Friendly Ave·,Greensboro,NC 274 1 0 之RF Micro Device 公司之RF Microdevices PCS 線性功率放大 器RF 2125P , RF 2125 , RF 2126 或RF 2146 ; 2.1308 Moffett Park Drive, Sunyva1e, CA, Pacific Monol ithics 公司之Pacific Mono 1i th i cs PM2112 單一供 給RF IC功率放大器; 3. 13 0 1 Avenue of the Americas, New York, NY, Siemens 公司之Siemens CGY191, CGY180 或CGY181 , GaAs MMIC雙模式功率放大器; 4. 5 2 2 A1 manor Avenue, Sunnyvale, CA, Stanford Microdevices 公司之Stanford Microdevices SMM-208, SMM-210 或SX丁-124 ; 5. 505 Barton Springs Road, Richardson, TX,
O:\63\63898-910621.ptc 第10頁 504856 _案號89107453 广/ 年厶月#曰 修正_1 , 五、發明說明(7) .
Motorola 公司之Motorola MRFIC1817 或MRFIC1818 ; 6. 9 3 3 East Campbell Road, Richardson, T X, ,
Hewlett Packard 公司之Hewlett Packard HPMX-3003 ; 7. 35 Technology Drie,Warren NJ 0 7 0 5 9,
Anadigics 公司之Anadigics AWT1922 ; 8. 1 Taya-cho, Sakae-ku, Yokohama, Japan, SEI 公 . 司之P0501913H ;及 9· 3236 Scott Blvd, Sanata Clara, CA 95054, Celeritek 公司之Celeritek CFK2062-P3 ,CCS1930 或 CFK2162-P3 ° 在圖1及2之天線列中,天線列定相可藉選擇或規定元件癱 至元件間距(d )及(或)變動組合饋送中之線路長度予以調 整。如圖3中所示,列振幅係數調整可在功率放大器1 4之 前或以後經由衰減器之使用予以完成。 現參照圖3,一種根據本發明及使用圖1或圖2中所示之 型式之一天線列之天線系統通常係用參考號碼2 0予以指定 之。天線系統20包括多個天線元件12及像與圖i及2有關之 上述關聯功率放大器晶片1 4。又可操作地與功率放大器j 4 成串聯電路耦合者皆係適當之衰減器電路2 2。衰減器電路 2 2可在功率放大器1 4之前或以後予以插入;然而圖3則在 至每一功率放大器14之輸入處例示衰減器。一功率分又器 及定相網路2 4饋電到所有功率放大器1 4及其關聯之串聯連鲁 接衰減器電路22。一RF輸入26饋電到功率分叉器及定相網 路24内。 參照圖4,一使用圖3之天線系統20之天線系統裝置通常
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五、發明說明(8) 係用參考號碼40予以指定之。圖4例示一像是一細车 姑,一個人通訊糸統PCS或多通道多點八阳备从/,胞式糸 通信系統之〆f 或基礎結構。圖3之天線結構或组合 20係安裝在一天線塔或其他支承結構42之頂部。一DC德壓 電源及RF f ί $至2反地自天線系統2〇接收輸入信號以 及輸送η 組件聯結至地㊆組件之同韩線路 或電纜46。η:可包括一DC電源48及一來自可位於一 遠程設備位置上及因而未示於圖4中之一發射機/接收 (未示出)之二二2二輪出50。一類似Dc偏壓三線開關52接 收DC電源及評輸入及將之耦合於同軸線路46,及相反地則 自天線結構20輸运接收之信號至RF輸入/輸出5〇。 圖5例示一運用如以上所述之天線結構或系統2 〇之區域 多點分配系(LMDS)。以與圖4之裝置相似方式,圖5之裝置 則將系統2〇安裝在一天線塔/支承結構42之頂部。又,一 同轴電纜46 (例如一種用以進行RF傳輸之評同軸電纜)乃 在天線塔/支承結構之頂部及地面設備之間運行。地面設 備可包括一具有來自一發射機之RF輸入之RF資料收發器 6 0。另一類似R F資料收發器6 2係位於天線塔之頂部及與天 線結構或糸統父換R F k號,一像是一 D C電源4 8之電源亦供 給天線系統2 0,及係位於圖5中所示具體實例中之天線塔 4 2之頂部上。 圖6係顯示一 W L A N (無線局部區域網路安裝),其亦安裝 如上所述之一天線結構或系統2 〇於一天線塔/支承結構4 2 之頂部。以相似於圖5之安裝方式,一 R F收發器與電源供
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_案號89107453 夕/年匕月#曰 五、發明說明(9) 應裔(如一DC供應器48)亦是位於上述天線塔/支承结構之 頂部’並且可操作地耦接於上述天線系統2 〇。一第二或遠 方RF收發器60亦是位於上述天線塔之基座旁,或者是位於 一無線連結範圍中,在此無線連結範圍中可藉由使用如圖· 6所示之個別收發器天線元件64及66來連結收發器6〇、 62 。 · 圖7及圖8例示使用與内構建通訊應用相結合之本發明之 天線結構或系統2 〇之實例。在圖7中,各個j) c偏壓三線開 關70及72皆由一rf同轴電纜74號以鏈接。DC偏壓三線開關 7 0係位於鄰接天線系統2 〇及具有與該系統可操作地耦合之^ 各個RF及DC線路。第二此偏壓三線開關72係耦合於一來自_ 一發射機/接收機2RF輸入/輸出及耦合於一適當DC電源 4 8,DC偏壓三線關關及DC電源及以像參照圖4之系統之上 文中所述之大體上相同方式連同天線系統2 〇及一遠程發射 機/接收機(未示出)一起操作。 在圖8中,天線系統2 〇自一經由一光纖電纜8 2予以耦合 於可能遠離天線及第一資料收發器80予以定位之第二RF光 纖資料收發器8 4之光纖rf資料收發器接收一 Rf線路。如果 理想天線之一 DC電源或其他電源可能如圖8中所例示予以 遠距定位或鄰接天線系統2 〇予以定位。D C電源4 8係以大體 上與例如圖6之例示中所例示之相同方式設置一可操作地 齡 耦合於天線系統2 〇之分離線路。 本文中業已所示及所述者係一使用以個別天線行列元件 之費用之功率放大器晶片或模組之新穎天線列,及使用此 一天線系統之新穎裝置。
O:\63\63898-910621.ptc 第13頁 504856 一- 案號89107453 年Z 月/^曰 修正 五、發明說明(10) 現參照其餘圖9 -1 8,所示本發明之各種不同具體實例有 許多特點,其中三個特點則以下予以概述: (1 ) 使用兩不同(組元)插線元件;一個發送,及一個接 收。此則導致實際RF信號隔離(在PCS頻率上僅藉水平式分 隔插線4吋時超過2 0 dB )而無需在每個天線元件(插線)處 · 使用一頻率雙工器。此項技術可能用於幾乎任何型式之天 , 線元件(雙極、單極、微帶/插線等等)。
在一分配天線系統之若干具體實例中,如圖9,1 〇及1 1 中所示,吾人使用一批元件(M垂直Tx元件12,及Μ垂直Rx 元件30)。圖9及1 0則顯示成一串聯組合饋送結構之Tx &Rx 之元件。注意這些元件亦可成一並聯組合饋送結構(未予 示出);或成一並聯組合饋送結構之Tx,及成一串聯組合 饋送結構(或反之亦然)之接收元件。 (2)使用一 「内建」低雜訊放大器(LNA)電路或裝置,即 對於接收(Rx)邊言,直接建入天線内。圖9顯示天線元件 3 0以後之L N A 1 4 0皆經由串聯(並聯)組合饋送結構^以轉 和。圖1 0顯示在RF被總和以前每個RX元件(插線)之 處 之LNA裝置140(離散裝置)。 刖 R X天線上之L N A裝置1 4 0則減少整個系統雜訊指數及對由 遠端無線電機所發射之信號言則增加系統之靈敏度。因 此’這則協助收鏈接(上行鏈路)。 八 片)之類似 發射(Tx)元件上之功率放大器(PA)裝置14 (晶 使用業已在以予以討論過。 (3)使用一低功率頻雙工器15〇(圖9及1〇中所示)。在$ 用天線塔頂系統(像是細胞增益器)中,因輸送至天線(名
504856 修正 案號 89107453 五、發明說明(11) 輸入處)毛功率係高功率RF,故一高功率雙工器必須使用 (在塔頂上,細胞增益器内)。在吾人系統中,因輸送至 (Tx)天線之RF功率係低(通常小於1 00毫瓦),故必須使用 一低功率雙工器1 5 0。 另外,在習用系統中,雙工器隔離通常需要係完全超過 6 0 d Β ;在上行鏈路及下行鏈路信號之間常達到8 0或9 0 dB ° 因在每個插線上,來自吾人系統之功率輸出係低功率 (通常小於1 - 2瓦),及因吾人業已經由分離插線予以獲致 (空間的)隔離,故吾人之雙工器之隔離需求係少得多。
在本文中所例示之每個具體實例中,一最後發射帶阻濾 波器(未示出)將會用於接收路徑。如果要求,此濾波器可 能被建入LNA或每個LNA内;或可能在LNA或每個LNA之前予 以耦合於電路中。
現參照圖11,此具體實例使用兩分離天線元件(列),一 個適合發射1 2,一個適合接收3 0,例如多個發射(列)元件 1 2,及多個接收(列)元件3 0。元件可為雙極,單極,微帶 (插線)元件,或任何其他幅射元件。發射元件(列)將使用 一來自接收元件列之分離組合饋送(未示出)。每列(發射 3 0及接收1 2 )係示於一分離垂直縱列;以形成窄仰角射 束。對列(未示出)之兩水平行言,此亦可能以相同方式予 以完成;形成窄方位射束。 用此種方法之元件之分離(空間)則增加發射及接收天線 頻帶間之隔離。此好像類似於一耦合於一單發射/接收元 件之頻率雙工器之使用。超過半波長隔離通常確保大於10
O:\63\63898-910621.ptc 第15頁 504856 修正 皇號89107453 f / 土乙月< 五'發明說明 dB之隔離。 ^向面/反射器155可能為一平接地平面,一片斷或分 二搞性摺疊接地平面,或一彎曲反射器板(供雙極用)。在 情形下’像是一片金屬之一個以上導電條16〇 (寄生 ;可置於反向面上以確保發射及接收元件輻射圖在方位 上皆係相互對稱;或在與天線列成正交之平面上皆係相 互對稱。圖1 1例示一具體實例,其中一單一中心條丨6 〇係 為,目的予以使用及係在以下予以敘述之。然而,多條亦 可此使用’例如用超過更多之條於各個Τχ及以天線元件中 間任:邊上。此亦可能達成使天線元件(Τχ,RX )被定向在 一水平列(未示出)中;即確保在仰角面中對稱。因為像圖 1 1中所示,天線元件(Tx,Rx )皆不對中在接地平面i 5 5 上’故所得到之輻射圖皆通常非對稱;即射束易於偏移方 位中心點。中心條1 6 0 (金屬)則將每個列之輻射圓射束 「拉」回至中心。此種條1 6 〇可為一實心金屬(鋁, 銅· · ·)條;在雙極天線元件之情形下,或在微帶/插 線天線元件之情形下之一簡單銅條,在兩種情形下,中心 條1 6 0可連接於地或浮動,即不連接於地。另外,中心條 1 6 0 (或棒條)進一步增加發射及接收天線列/元件之間之 隔離。 各別Tx及Rx天線元件可相互對準予以正交地極化,以獲 得甚至進一步隔離。此可藉具有一水平極化中之接收元件 3 0,及一垂直極化中之發射元件1 2,或反之亦然予以實 施。同樣者,此可藉操作傾斜4 5度(右)極化中之接收元件 3 0,及傾斜45度(左)極化中之發射元件1 2予以完成,反之
O:\63\63898-910621.ptc 第16頁 504856 _案號89107453 ,/年 < 月#日 修正_' 五、發明說明(13) , 亦然。 發射列中元件1 2之垂直分離係被選擇以獲得理想之射束 圖,及考慮到可在元件1 2 (發射列中)間容忍之相互耦合之 數量。接收元件3 0皆靠類似考慮予以垂直間隔。接收元件 3 0可能與發射元件1 2不同予以垂直間隔開;然而,組合饋 ‘ 送必須予以補償以確保越過理想頻帶之一與發射射束圖相 · 似之接收射束圖。接收組合饋送之定相通常將稍予以補償 以確保一發射列相似之圖型。 大多數既有細胞式/PCS天線使用一相同天線元件或列供 發射及接收用。典型裝置具有一通至天線之RF電纜,此裝 置使用二並聯組合饋送結構;因而所有饋送路徑,及元 # 件,則處理發射及接收兩信號。因此,因這些型式之系統 中,沒有一項需要將元件分開成分別發射及接收功能性。 此方法之特點為: a ) —單一(1 )天線元件(或天線列被使用;供Τχ及Rx操作 用。 b )在幾何組態上沒有緊縮或限制。 c) 一個(1 )供Τχ及Rx操作用之單組合饋送結構。 d) 元件係在同一平面中予以極化供Τχ及Rx用。 因(c)及(d),有些情形使用包括具有其自己子元件及組 合饋送結構之Τχ功能以及包括具有其自己子元件與分離組 合饋送結構之Rx功能之交叉極化天線(同一元件内之橫向 兩天線結構或子元件)。 在圖1 1中,吾人將發射及接收功能分成分離之發射及接 收天線元件,以便容許不同頻帶(發射及接收)之間隔。此
O:\63\63898-910621.ptc 第17頁 504856 案號89107453 f/年S月Y日 修正 五、發明說明(14) 則在頻帶間提供附加隔離,這在接收路徑之情形下有助於 放大前之衰減(減少發射頻帶中信號之功率位準)。同樣者 對於發射路徑言,吾人則在饋送所放大信號至發射天線元 件前僅(功率)放大使用主動元件(功率放大器)之發射信 號。 如上所述,中心條則在校正來自向外進行之射束方面給 予協助。在一單縱列(其中相同元件皆用來發射接收)中, 列會可能被置於天線(接地平面)之中心(參圖例如以下所 述之圖1 2 )。因此,方位射束會集中(對稱)與接地平面或 正交。然而,藉使用鄰接之垂直列(一個供Τχ用及一個供 R X用),射束會變成對稱及向外進行幾度。兩列間一寄生 中心條之安置則將每個射束「拉」回中心。當然,此可予 以模型化以決定垂直列之正確條寬度及配置與位置以便準 確地集中每個射束。 此方法之特點為 a)兩(2)不同天線元件(或列),一個供Τχ用及一個供Rx 用。 b )幾何組態係予以間開來;T X及Rx元件(如圖1 1中所示) 之相鄰配置。 c) 兩(2)分離組合饋送被使用,一個供Τχ用及一個供Rx 用。 d) 每個元件可在同一平面中予以極化,或一裝置可予以 構成,其中Τχ元件皆在一給定極化中,及Rx元件皆全部在 一正交極化中。 圖1 2之具體實例使用兩分離天線元件,一個供發射1 2用
O:\63\63898-910621.ptc 第18頁 504856 _案號89107453 年6月#曰 修正_ 五、發明說明(15) 及一個供接收3 0用,或個發射(列)元件,及多個接收(列) 元件。元件可能為雙極,單極,微波帶(插線)元件,或任 何其他輻射天線元件。發射元件列將使用一來自接收元件 列之分離組合饋送。然而,所有元件皆在一單一垂直縱 列;因射束在仰角平面中形成。此裝置亦可用於一單一水 平行中(未示出);因射束在方位列中形成。此方法則確保 非常對稱(被對準中心)射束,在方位平面中供一列(元件) 用,及在仰角平面中供一行(元件)用。 圖1 2中之個別Tx及Rx天線元件可相互予以正交極化以獲 得甚至更進一步隔離。此可藉具有水平極化中之接收插線 3 0 (或接收列中之元件),及垂直極化中之發射插線1 2 (或 元件)予以實施或反之亦然。,同樣者,此可藉操作傾斜4 5 度(右)極化中之接收元件,及傾斜(左)4 5度極化中之發射 元件,予以完成,或反之亦然。 此項技術允許將所有元件放下至一單一中心線。此則導 致對稱(被定心)方位射束,及減少天線之所需寬度。然 而,亦增加天線元件間之相互耦合,因其應予壓緊在一 起,以便不會產生模糊仰角波瓣。 此方法之特特點為: a )兩(2 )不同天線元件(或列)被使用,一個供Tx用及一 個供Rx用。 b) 幾何組態係鄰接,共線配置。 c) 兩(2)分離組合饋送結構被使用,一個供Tx用及一個 供Rx用。 d) 每一元件係在同一平面中予以極化,或Tx元件皆全在
O:\63\63898-910621.ptc 第19頁 504856 _案號89107453 f/年厶月+日 修正_ 五、發明說明(16) 一給定極化中,及Rx元件皆全在一正交極化中。 圖1 3之具體實例則使用一單一天線元件(或列)供發射及 接收功能使用。在此情形下,一插線(微波帶)天線元件係 被使用。插線元件1 7 0係經由一多元件(4層)印刷電路板之 使用予以建立,且具有電界質層183,185,187(見圖 1 4 )。天線可裝上一同轴電纜探針(未示出),或孔連結探 針或微波帶線1 8 0,1 8 2,為了接收功能,饋送微波帶線 1 8 2係定向與饋送帶線(探針)1 8 0成正交供發射功能用。 為了射束形成目的,元件可如圖1 3中所示在一天線列中 予以串接之。RF輸入190係經由一來自RF輸出192 (在接收 組合饋送上)之分離組合饋送定向於輻射元件,而在點 「A」處結束。注意任一或兩組合饋送180,182可為並聯 或串聯組合饋送結構。 圖1 3之圖解顯示接收路徑R F係在一串聯組合饋送中予以 總和,而在一低雜訊放大器(LN A )後之點「A」(1 9 2 )處結 束。然而,低雜訊放大器(LNAs )則為上述類似於圖4中顯 示,於總和前,可直接用在接收饋送(圖丨3中未示出)中間 每個之輸出上。 發射及接收RF隔離係如參照圖1 3及1 4之以上所示及所述 經由來自相同天線(插線)元件之正交極化分接頭予以獲 得。圖14在橫斷面上顯示圖13之每個元件17〇之一般分層 組態。各個饋送1 8 0,1 8 2皆由一電介質層1 8 3予以分離。 另一電介質層185則把饋送182和一接地平面186分離,同 時另一電介質層則將接地平面1 8 6和一輕射元件或「插 線」1 88分離。
O:\63\63898-910621.ptc 第20頁 _f /年6月Y S 修J£ 五、發明說明(17) 此觀念乃使用相同天線實體位置供兩功能(Tx及Rx)用。 ~單一插線元件(交叉極化雙極)可用作為天線元件,且具 有兩不同饋送(一個供Tx用,及另一個供正交極化時之Rx 用)。兩天線元件(Tx及Rx )皆予以正交極化,因其佔據相 同實際空間。 方法之特點皆為 ~個(1 )單一天線元件(或列)被用來供Tx及Rx用。 b )幾何組態上無構想。 c)兩分離組合饋送被使用,一個供Tx用及一個供Rx用。 d )每個元件包含兩(2 )副元件,被相互交叉極化(正 交)。 圖1 5-1 6之具體實例顯示兩種(2 )方式以將來自Tx /Rx現 用天線之輸入及輸出RF導引至基地台。 圖15顯示位於(圖8之)點192處之輸出RF能量,及往(圖 1 3之)點1 90去之輸入RF能量,作為兩個明顯不同電纜 1 9 4,1 9 6。這些電纜可為同轴電纜,或光纖電纜(具有位 於點「A」及「B」處之RF /類比至光纖轉換器)。此裝置 在天線(塔頂)系統上並不需要一頻率雙工器。另外,該裝 置在基地台上並不需要一頻率雙工器(用於分離發射頻帶 及接收頻帶能量)。 圖1 6顯示輸出RF能量(來自接收列)及輸入RF能量(經發 射列去)皆在天線系統内予以一起雙工(經由一頻率雙工器 100)以便一單一電纜198向塔(未示出)延伸至基地台104。 因此,至基地台104之輸出/輸入係經由一單一同軸電纜 (或具有R F /類比至光纖轉換器之光纖電纜)。此系統需要
O:\63\63898-91062l.ptc 第21頁 υ4856 案號 89107453 ίί 月 Λ 曰 修正 五、發明說明(18) 另外位於基地台104上之頻率雙工写JQ2。 壯圖17及18顯示可用作一發射^接收現用天線系統之另一 衣置。列包括具有一被直接接到每個元件之天線元件饋送 =頻率雙工器112之多個天線元件11〇(雙極,單極,微波 ▼插線· · ·)。 在圖1 7中,RF輸入能量(發射模式)係經由一串聯組合結 構1、1 5 (此可為微波帶,帶狀線,或同軸電纜)予以分開及 引V至每個元件’但亦可能為一並聯組合饋送結構(未示 出+ )。在每個雙工器1 1 2以前者係一功率放大器(ρ Α )晶片或 模組1 1 4。R F輸出(接收模式)係在一分離組合饋送結構丨i 6 中予以總和,此種輸出係在RF輸出122之點「A」,以前由 一單一LNA 120予以放大。 在圖18中,在每個雙工器112上有一個!^人ι2〇供每天線 (列)元件1 1 0用。這些中間每一個然後在組合饋送i 2 5 (串 聯或並聯)及被導引至RF輸出22之點「A」。 圖17及18之裝置可使用兩連接(圖15及16中所述)中隨便 那一個供連接至基地台1 〇 4 (資料收發信機設備)。 本文中所示及所述者係一使用個別列天線元件之饋送上 之功率放大器晶片或模組之新穎天線列,及使用此一天線 系統之新穎裝置。 、雖然本發明之特定具體實例及應用業已予以例示及敘 述’但應瞭解本發明係不限於本文中所揭示之精密構造及 組成以及各種不同修正,轉變及變化自上述可以看得見 的,及應明瞭在其如所附專利範圍之所定者屬於本發明之 精神及範圍内作為本發明之一部分。
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Claims (1)

  1. 504856 _案號89107453 ^?/年6月26^曰 修正_ 六、申請專利範圍 1. 一種分散式天線裝置,包括·· 多個天線元件,及 多個功率放大器,每個功率放大器係可操作地與該等天 線元件之一相耦合且緊密地鄰接於所結合天線元件而予以 安裝,致使無明顯之功率損失發生在功率爰大器及所結合 之天線元件之間; 每個該功率放大器包括一較低功率,較,每瓦特較低成 本之線性功率放大器晶片。 2. 如申請專利範圍第1項之天線裝置,其中每個天線元 件為一雙極。 3,如申請專利範圍第1項之天線裝置,其中每個天線元 件為一單極。 4.如申請專利範圍第1項之天線裝置,其中每個天線元 件為一微波帶/插線天線元件。 5 ·如申請專利範圍第1項之天線裝置,進一步包括一與 每個功率放大器成串聯可操作耦合之衰減器電路。 6 ·如申請專利範圍第1項之天線裝置,進一步包括一與 所有該等功率放大器成並聯可操作耦合之功率分裂器及定 相網路。 7.如申請專利範圍第1項之天線裝置,其中該等天線元 件及該等功率放大器皆耦合於一饋送結構,及其中饋送結 構中之天線元件至天線元件間距及線路長度之至少一個係 被選擇以選擇以獲得一理想列定相。 8 . —種包括一天線塔/支承結構及一被安裝在該天線塔
    63898-910621.ptc 第24頁 504856 _案號89107453 夕/年&月今日 修正_ 六、申請專利範圍 /支承結構上之天線結構之天線系統裝置,該天線結構則 包括: 多個天線元件;及 多個功率放大器,每個功率放大器係可操作地與該等天 線元件之一相耦合且緊密地鄰接於所結合天線元件而予以 安裝,致使無明顯之功率損失發生在功率放大器及所結合 之天線元件之間; 每個該功率放大器則包括一較低功率,每瓦特較低成本 之線性功率放大器晶片。 9 ·如申請專利範圍第8項之裝置,及進一步包括一被安 裝在該天線塔/支承結構及可操作地與該天線結構相搞合 之DC偏壓三線開關。 1 0.如申請專利範圍第9項之裝置,及進一步可操作地與 該D C偏壓三線開關相耦合及運行至一鄰接該天線塔/支承 結構之一基部之同軸線路,使第二D C偏壓三線開關係自一 發射機/接收機予以可操作地耦合於一 DC電源及一 RF輸入 /輸出。 1 1.如申請專利範圍第8項之裝置,及進一步安裝在該天 線塔/支承結構之頂部及可操作地與該天線結構相耦合之 一第一 RF資料收發信機及一電源。 1 2.如申請專利範圍第1 1項之裝置,及進一步包括一被 安裝鄰接該天線塔/支承結構之一基部及被用一同軸電纜 與該第一 RF資料收發信機相耦合之第二RF資料收發信機。 1 3.如申請專利範圍第11項之裝置,及進一步包括一第
    O:\63\63898-910621.ptc 第25頁 504856 _案號89107453 年 < 月^曰 修正_ 六、申請專利範圍 二RF資料收發信機及一無線電鏈路用以在該第一RF資料收 發信機及該第二RF資料收發信機之間進行通訊連絡。 1 4. 一種内構建天線系統裝置,具有一天線結構,包 括 · 多個天線元件; 多個功率放大器,每個功率放大器係可操作地與該等天 線元件之一相耦合且緊密地鄰接於所結合天線元件而予以 安裝,致使無明顯之功率損失發生在功率放大器及所結合 之天線元件之間;及 每個該功率放大器則包括一較低功率,每瓦特較低成本 之線性功率放大器晶片。 1 5.如申請專利範圍第1 4項之裝置,及進一步包括: 一可操作地與該天線結構相耦合之D C偏壓三線開關;一 可操作地與該DC偏壓三線開關相耦合及運行至一第二DC偏 壓三線開關之同軸線路,該第二DC偏壓三線開關係自一發 射機/接收機可操作地予以耦合於一 D C電源及一 R F輸入/ 輸出。 1 6.如申請專利範圍第1 4項之裝置,及進一步包括: 一可操作地與該天線結構相耦合之光纖RF資料收發信 機; 一第二光纖RF資料收發信機,及一耦合兩光纖RF資料收 發信機之光纖電纜。 1 7. —種分散式天線裝置,包括: 多個發射天線元件;
    O:\63\63898-910621.ptc 第26頁 504856 案號89107453 f/ 年6月>^日 修正
    O:\63\63898-910621.ptc 第27頁 504856 _案號89107453 #年6月#日 修正_ 六、申請專利範圍 天線裝置之信號及一單一接收R F電纜係連結於該至少一個 低雜訊放大器以傳送離開該天線裝置之接收信號。 2 4.如申請專利範圍第2 2項之天線裝置,其中該等接收 天線元件,該等發射天線元件及該中心帶元件皆全部安裝 至一共用反向面。 2 5 .如申請專利範圍第2 4項之天線裝置,其中所有該等 功率放大器亦皆安裝至該反向面。 2 6 .如申請專利範圍第1 7項之天線裝置,其中該等發射 天線元件及該等接收天線元件皆輪流予以配置在一單一線 性列中。 2 7.如申請專利範圍第1 7項之天線裝置,其中該等發射 天線元件皆在一個極化中予以極化及該等接收天線元件皆 與該等發射天線元件之極化成正交地極化。 2 8.如申請專利範圍第2 1項之天線裝置,其中該等發射 天線元件皆予以隔開以獲致一既定射束圖型及不超過一既 定數之互耦合,及其中該等接收天線元件皆予以隔開以獲 致一既定射束圖型及不超過一既定數量之互耦合。 2 9.如申請專利範圍第2 8項之天線裝置,及進一步包括 一可操作地與該等發射天線元件相耦合之發射組合饋送結 構及一可操作地與該等接收天線元件相耦合之接收組合饋 送結構,及其中該等組合饋送結構之一個或兩個皆予以調 整以使發射射束圖型及接收射束圖型係大致上相類似。 3 0 .如申請專利範圍第2 6項之天線裝置,其中該等發射 天線元件皆在一個極化中予以極化及該等接收天線元件皆
    O:\63\63898-910621.ptc 第28頁 504856 _案號 89107453 f/年曰 修正_ 六、申請專利範圍 與該等發射天線元件之極化成正交地極化。 3 1 .如申請專利範圍第1 7項之天線裝置,其中一單一列 之插線天線元件有該等發射天線元件及該等接收天線元件 之作用,及進一步包括耦合於每個插線天線元件之一發射 饋送條線及一接收饋送條線,該發射饋送條線及該接收饋 送條線係至少在其與每個插線元件相耦合之區域中相互成 正交地定位。 3 2 .如申請專利範圍第3 1項之天線裝置,其中一單一發 射RF電纜係連結於所有該等功率放大器以傳送被發射至該 天線裝置之信號及一單一接收R F電纜係連結於該至少一個 低雜訊放大器以傳送離開該天線裝置之接收信號。 3 3.如申請專利範圍第3 1項之天線裝置,及進一步包括 一可操作地與所有該等功率放大器及與該至少一個低雜訊 放大器相耦合之低功率頻率放大器用以將一單一 RF電纜連 結至該等發射及接收天線元件。 3 4.如申請專利範圍第3 1項之天線裝置,及進一步包括 一可操作地與每個該插線天線元件相耦合之頻率雙工器, 該多個功率放大器及該至少一個低雜訊放大器係在電路上 與該頻率雙工器相耦合。 3 5.如申請專利範圍第3 2項之天線裝置,其中每個該頻 率雙工器具有一接收輸出及其中一單一低雜訊放大器係耦 合於該接收輸出之一總和連接。 3 6 ·如申請專利範圍第3 4項之天線裝置,其中每個該頻 率雙工器具有一接收輸出,及其中該至少一個低雜訊放大
    O:\63\63898-910621.ptc 第29頁 504856 修正 案號89107453 夕/年&月¥日 六、申請專利範圍 器包括一耦合於每個該接收輸出之低雜訊放大器。 3 7.如申請專利範圍第1 7項之天線裝置,及進一步包括 一可操作地與所有該等功率放大器相耦合之低功率頻率雙 工器用以將一單一 R F電纜連結於所有該發射及接收天線元 件。 3 8.如申請專利範圍第1 7項之天線裝置,及進一步包括 一可操作地與每個該插線天線元件相耦合之頻率雙工器, 該多個功率放大器及該至少一個低雜訊放大器係在電路中 與該頻率雙工器相耦合。 3 9 .如申請專利範圍第3 8項之天線裝置,其中每個該頻 率雙工器具有一接收輸出及其中一單一低雜訊放大器係耦 合於該接收輸出之一總和連接。 4 0 . —種構成一分散式天線之方法,包括: 在一天線列中配置多個天線元件;及 可操作地將一包括一較低功率,每瓦特較低成本線性放 大器晶片之功率放大器與緊密地鄰接於所結合之天線元件 而安裝之該等天線元件之每一個相耦合,致使無明顯功率 損失發生在功率放大器及所結合之天線元件。 4 1 .如申請專利範圍第4 0項之方法,及進一步包括藉耦 合一與每個功率放大器成串聯之衰減器電路調整列幅度係 數。 4 2 .如申請專利範圍第4 0項之方法,及進一步將一功率 放大器及定相網路與所有該等功率放大器相耦合。 4 3 ·如申請專利範圍第4 0項之方法,及進一步將該等天
    O:\63\63898-910621.ptc 第30頁 504856 _案號89107453 年/月日 修正_ 六、申請專利範圍 線元件及該等功率放大器連結於一饋送結構,及選擇天線 元件至天線元件間距之至少一個及饋送結構中之線路長度 以獲得一理想列定相。 4 4. 一種將一天線系統裝設在一天線塔/支承結構上之 方法,該方法包括: 安裝配置在該天線塔/支承結構上之一天線列中之多個 天線元件;及 將一具有一較低功率,每瓦特較低成本之線性功率放大 器晶片之功率放大器與緊密鄰接於所結合之天線元件而安 裝之該等天線元件之每一個相耦合,致使無明顯之功率損 失發生在功率放大器與所結合天線元件之間。 4 5 .如申請專利範圍第4 4項之方法,及進一步包括安裝 一DC偏壓三線開關在該天線塔/支承結構及可操作地將DC 偏壓三線開開與該天線列相連結。 4 6 .如申請專利範圍第4 5項之方法,及進一步將一同軸 線路自該D C偏壓三線開關連結至一鄰接該天線塔/支承結 構之一基部之地面第二DC偏壓三線開關,及自一發射機/ 接收機將該第二DC偏壓三線開關連結至一DC電源及一 RF輸 入/輸出。 4 7.如申請專利範圍第4 4項之方法,及進一步將一第一 RF資料收發信器及一電源安裝在該天線塔/支承結構上, 將使第一RF資料收發信器及電源與該天線結構相連結,及 將一鄰接該天線塔/支承結構之一基部之第二RF資料收發 信機結構安裝,及用一同軸電纜將該第二RF資料收發信器
    O:\63\63898-910621.ptc 第31頁 504856 案號89107453 ?ί年 < 月;^曰 修正 著 相 器 信 發 收 料 資 F 圍 範一 利 專第 請亥 Ψ f 六與 將 步 - 進 及 法 方 之 項 7 4 第 圍 範 利 專 請 申 如 8 4 線 第 該 在 以 用 纜 轴 同 該 替 代 路 二 鏈 第 及 器 信 發 收 料 資 訊 通 送 傳 間 之 器 信 發 收 料一· 資19 -4- 成 構 \IQul 種 括 包 法 方 之 置 裝 統 系 線 天 ^c 構 内 大 放 率 功 性 線 之 本 成 低 較 特 瓦 每 及, •,率 件功 元低 線較 天一 個有 多具 供一 提將 而損 件率 元功 線之 天顯 之明 合無 結使 所致 於, 接結 鄰連 地相 密個 緊一 與每 器之 大件 放元 率線 功天 之該 片之 晶裝 器安 件 元 線 天 合 結 所 及 器 大 放 率 功 在 生 發 失 括 包 步一 進 及 法 方 之 項 9 4 第 圍 範 利 專 請 申 如 轴之 同關 一開 將線 5 三 結壓 連偏 相DC 件二 元第 線一 天及 等關 該開 與線 關三 開壓 線偏 三C D 壓該 偏在 C 士口 D ^ 一連 將路 線 至。 結出 連輸 關\ 開入 線輸 三F -R 壓一 偏於 DC結 二連 第機 該收 將接 及\ ,機 間射 及 源 發 進 及 法 方 之 項 9 4 第 圍 範 利 專 請 申 如 括 包 步 結 相 件 元 線 天 該 與 機 信 發 收 料 資 F R 纖 光一 將 及 機 信 發 收 料 資 F R 纖 光 在 結 連。 纜機 電信 纖發 光收 一料 將資 ,第 及 纖 光 成 構 種 括 包 法 方 之 線 天 式 散 分 中 列 1 在 件 元 線 天 射 發 個 多 置 配 安之 而顯 件明 元無 線使 天致 之, 合合 結耦 •,所相 中於個 列接一 一 鄰每 在地間 件密中 元緊件 線與元 天器線 收大天 接放射 個率發 多功等 置一該 配將之 裝 O:\63\63898-910621.ptc 第32頁 504856 _案號89107453 ?/年 < 月Y日 修正_ 六、申請專利範圍 功率損失發生在功率放大器及所結合天線元件之間;及 提供被建入該分散式天線内之至少一個低雜訊放大器用 以自接收天線元件之至少一個接收及放大信號。 5 3.如申請專利範圍第5 2項之方法,其中提供多個低雜 訊放大器,各以可操式與該等接收元件之一相耦合。 5 4 .如申請專利範圍第5 2項之方法,及進一步包括將所 有該等接收天線元件之輸出總和及將所總和之輸出耦合於 一單一低雜訊放大器。 5 5 .如申請專利範圍第5 2項之方法,及進一步將一低功 率頻率雙工器與所有該等功率放大器相耦合及經由該雙工 器將一單一 RF電纜連結於所有該等發射及接收天線元件。 5 6 .如申請專利範圍第5 2項之方法,及進一步包括將該 等接收天線元件配置在一第一線性列中及將該等發射天線 元件配置在一與該第一線性列分隔開並與之本行及第二線 性列中。 5 7 .如申請專利範圍第5 6項之方法,及進一步將一導電 中心帶元件定置在第一及第二線性列之間。 5 8 ·如申請專利範圍第5 2項之方法,及進一步將一單一 發射RF電纜連結至所有該等功率放大器以傳送被發射至該 等發射天線元件之信號及將一單一接收RF電纜連結至該至 少一個低雜訊放大器以傳送離該等接收天線元件之接收信 號。 5 9 ·如申請專利範圍第5 7項之方法,及進一步將該等接 收天線元件,該等發射天線元件及該中心帶元件安裝至一
    O:\63\63898-910621.ptc 第33頁 504856 _案號89107453 f /年 < 月#曰 修正_ 六、申請專利範圍 共用反向面。 6 0 .如申請專利範圍第5 9項之方法,及進一步將所有該 等功率放大器及該至少一個低雜訊放大器安裝至該反向 面〇 6 1 .如申請專利範圍第5 2項之方法,及進一步將該等發 射天線元件及該等接收天線元件輪流配置在一單一線性列 中 〇 6 2.如申請專利範圍第5 2項之方法,及進一步將在一極 化中該等發射元件極化及將該等接收天線與該等發射天線 之極化成正交極化。 6 3 .如申請專利範圍第5 6項之方法,及進一步將該等發 射天線元件隔開以獲得一既定射束圖型及不超過一既定數 量之互連結,及將該接收天線元件隔開以獲得一既定射束 圖型及不超過一既定數量之互連結。 6 4 ·如申請專利範圍第6 3項之方法,及進一步將一發射 組合饋送結構與該等發射天線元件及一接收組合饋送結構 與該等接收天線元件相連結,及將該等組合饋送結構之一 個或兩個調整以使發射射束圖型及接收射束圖型大致上為 相似。 6 5 ·如申請專利範圍第6 1項之方法,及進一步將在一極 化中之該等發射天線元件極化及將該等接收天線元件與該 等發射元件之極化成正交極化。 6 6 ·如申請專利範圍第5 2項之方法,其中一單一列插線 天線元件有該等發射天線元件及該等接收天線元件之作
    O:\63\63898-910621.ptc 第34頁 504856 案號 89107453 f/年6月4 S 修正 六 用 線 條 送 饋 收 接一 及 線 條 送 饋 射 發 1 將 括 包 步 圍一 範進 利、‘ 專及 請 饋成 收互 接相 該中 及域 線區 條之 送合 饋耦 LV 目 身才 發件 該元 將線 及插 ,該 件個 元每 線與 天其 線在 插少 一至 每線 至條 結送 定· 交67 正 位 單 1 括 包 步 1 進 及 法 方 之 項 6 6 第 圍 範 利 專 請 中 如 至少 射至 發該 被至 送結 傳連 以纜 口yo If'B.l 口3»σ1όϊο^ 弋 F ^ R 放收 率接 功一 等單 該一 有將 所及 至號 結信 連之 纜件 電元 F線 R 、 射天 發等 一該 O 低彳 號 dia 信# 一 枚爿少 步 接一至 之進該 彳Γ盥( T及 線 器 等h放該,率 離P等 送^該 傳 有 圍 以δ所 器'JI與 大專¾ 夂請工 f中雙 雜U率 低纟頻 個68率 一 功 至 結 *-gc 纜 ^¾ F R 1 單 1 將 器 工 雙 該 由 經 及。 合件 耦元 相線 器天 大等 放該 訊有 雜所 法 方 之 項 6 6 第 圍 範 利 專 請 申 如 合 耜 相 件 元 線 天 線 拒 該 個 每 與 器 •工 69雙 率 將 步 - 進 中 其 ^VB 將 及 頻 該 之 中 少 至 該 及 器 大 放。 率合 功耦, 個相70 多器 第 圍 範 利 專 請 申 如 工 雙 率 頻 該 與 器 大 放 訊 低 個 雙 率 頻 該 個 每 中 其 法 方 之 項 將 及。 和接 總連 JJ. 口 輸總 收一 接之 該出 將輸 括收 包接 步該 一至 進合 及耦 出器 輸大 收放 接訊 一雜 有低 具一 器單 工一 專 請 申 如 雙 率 頻 該 個 每 中 其 法 方 之 項 9 6 第 9 ο 圍 ,巳* * ί V > 輸輸 Τ- 4 JUM— JMJ· 和 收收 接接 一該 有個 具每 71器於 工合 耦 器 大 放 訊 ,ΐ 低 1 將 括 包 步一 進 及
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