WO2011028048A2 - 타워 장착 부스터 - Google Patents

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WO2011028048A2
WO2011028048A2 PCT/KR2010/005980 KR2010005980W WO2011028048A2 WO 2011028048 A2 WO2011028048 A2 WO 2011028048A2 KR 2010005980 W KR2010005980 W KR 2010005980W WO 2011028048 A2 WO2011028048 A2 WO 2011028048A2
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김경석
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주식회사 케이엠더블유
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0802Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection
    • H04B7/0825Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection with main and with auxiliary or diversity antennas
    • HELECTRICITY
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    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0602Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using antenna switching
    • H04B7/0608Antenna selection according to transmission parameters

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication base station system, and more particularly, to a tower mounted transmission and reception booster of the base station system.
  • a mobile communication base station system amplifies a signal to be transmitted through a high power amplifier located in a base station, and then transmits a transmission signal to an antenna through a feed cable, and the antenna radiates a transmission signal.
  • the antenna receives the signal and transmits the signal to a low noise amplifier (LNA) in the base station through the feed cable, the low noise amplifier amplifies the weak received signal.
  • LNA low noise amplifier
  • the antenna is installed at a high position such as a roof or a tower for a service purpose, and the base station main body equipment is installed in the ground or under the tower. Therefore, a fairly long signal transmission line is formed between the base station body equipment and the antenna.
  • the main method used to solve this problem is to connect a booster, also called a tower mounted amplifier (TMA), to the proximity of the antenna.
  • a booster also called a tower mounted amplifier (TMA)
  • TMA tower mounted amplifier
  • the present invention provides a tower mounted booster for amplifying transmission power to increase cell coverage as a more stable structure.
  • the present invention provides a tower mounted booster, wherein the booster is connected between a first antenna and a second antenna and a base station main body to process a main transmit / receive signal and a diversity transmit / receive signal;
  • a coupler installed in the main transmission signal path of the main transmission signal path for processing the main transmission / reception signal to branch a portion of the main transmission signal power, and attenuating the branched transmission signal by receiving a signal branched from the coupler;
  • a high power amplifier for receiving the signal output from the variable attenuator, amplifying the high power, and outputting the signal as a diversity transmission signal.
  • the tower-mounted booster according to the present invention can increase the cell coverage by amplifying the transmission output while ensuring the transmission output of the ratio ratio side more stably.
  • FIG. 1 is a block diagram of a tower mounted booster and related equipment of a mobile communication base station system according to an embodiment of the present invention
  • a booster 3 may be connected to a lower portion of a first antenna ANT 1 for transmitting / receiving a main signal and a second antenna ANT 2 for diversity. It is mounted on the tower so as to be connected directly or indirectly, and is connected to the front end unit (FEU) in the base station main body 1 through the first antenna cable 5-1 and the second antenna cable 5-2. Transmission and reception signals between the second antenna ANT1 and the base station main body 1 are amplified and transmitted.
  • FEU front end unit
  • 'high power amplification used hereinafter is defined as amplifying power above a certain level or amplifying a certain level of power.
  • the booster 3 includes a first transmit / receive filter unit 302, a second transmit / receive filter unit 312, and a third low noise amplifier 314 for processing a main transmit / receive signal, wherein the booster 3 includes a first antenna.
  • the first transmission / reception filter unit 302 is connected through the cable 5-1, and the first antenna ANT1 is connected to the second transmission / reception filter unit 312.
  • the first transmission / reception filter unit 302 and the second transmission / reception filter unit 312 filter and output main transmission / reception signals according to transmission and reception frequency bands.
  • the transmission signal from the base station main body 1 is input to the first transmission / reception filter unit 302 through the first antenna cable 5-1 and filtered, and then the second transmission / reception filter unit 312 is transmitted. After filtering again, it is emitted through the first antenna.
  • the second transmission / reception filter unit 312 filters the main reception signal received through the first antenna and transmits the main reception signal as an input signal of the third low noise amplifier 314.
  • the third low noise amplifier 314 low noise amplifies and outputs the input main received signal, which is again filtered by the first transmit / receive filter unit 302 and then the base station main body through the first antenna cable 5-1. Is passed to (1).
  • the booster 3 includes a third transmit / receive filter unit 322, a fourth low noise amplifier 324, and a second receive filter unit 326 to process diversity transmit / receive signals.
  • the booster 3 includes a coupler 316 coupling a part of the main transmission signal of the first transmission / reception filter unit 302, a variable attenuator 325, and a second high output amplifier 323.
  • the coupler 316 is positioned in the main transmission signal path according to the characteristics of the present invention, and the coupler 316 can be used as the transmission power of the diversity signal by coupling and branching a part of the main transmission signal power.
  • the third transmission / reception filter unit 322 filters the diversity transmission / reception signals inputted and outputted according to the transmission and reception frequency bands and transmits the diversity transmission / reception signals to the second antenna ANT2 and the booster 3.
  • the fourth low noise amplifier 324 amplifies the diversity reception signal filtered through the third transmit / receive filter unit 322 to low noise and transfers the received signal to the second receive filter unit 326.
  • the second reception filter unit 326 filters the input signal according to a corresponding reception frequency band.
  • the filtered signal is transmitted to the base station main body 1 via the second antenna cable 5-2.
  • the transmission signal branched from the coupler 316 is provided to the variable attenuator 325, the variable attenuator 325 adjusts the attenuation amount of the branched transmission signal and then outputs it to the second high power amplifier 323,
  • the second high power amplifier 323 receives the high power and amplifies it, is provided to the second antenna ANT2 via the third transmit / receive filter unit 322, and then wirelessly transmitted from the second antenna ANT2.
  • the low power attenuator can be used.
  • the main transmission signal from the base station main body 1 is transmitted through the first antenna ANT 1 as it is necessary for bypass of the transmission signal. There is no need for expensive high power hot switch.
  • the booster 3 according to the present invention can faithfully function as a booster using the second high power amplifier 323, and even if a failure occurs in the second high power amplifier 323, the main transmission signal is This has the effect of passing and transmitting.
  • the first antenna and the second antenna according to the above description may be a plurality of polarization diversity antennas installed in one antenna.
  • the external control of the variable attenuation rang of the variable attenuator 325 may have a structure that is input by a manual operation, it is operated under the control of the TCU (Tower Control Unit) 301 included in the booster (3) Can be implemented.
  • the operating power of the variable attenuator 325, the second high power amplifier 323, the third and fourth low noise amplifiers 314 and 324, and the TCU 301 is provided through a separate power supply system.
  • the second antenna cable 5-2 may be provided according to the characteristics of the present invention.
  • a first bias-T 220 is provided in the second antenna cable 5-2 on the base station main body 1 side, and the second antenna cable 5-2 on the booster 3 side.
  • the second bias tea 320 is installed, and the received signal between the booster 3 and the base station main body 1 is transmitted through the first, second bias tea 220 (320, 320), the first bias tea (
  • the DC port of 220 may be connected to a power supply unit (PSU) 2, which is a power supply, to receive DC power.
  • PSU power supply unit
  • the DC port is connected to the DC / DC converter 311 which is a power supply of the booster, and the DC / DC converter 311 is required for each functional unit inside the booster 3. It has a structure that provides a stable power supply.
  • the TCU 301 of the booster 3 monitors various operation states of the second high power amplifier 323, the third and fourth low noise amplifiers 314 and 324, and the variable attenuator 325 and the information (for example, information such as an abnormality alarm of the corresponding function unit) may be provided in a frequency shift keying (FSK) method through a DC power supply path of the DC / DC converter 311.
  • the PSU 2 may be provided with a main control unit (201), an AC / DC converter 211, and the like to process the information provided as described above, and control the operation of supplying power to the booster 3.
  • the MCU 201 of (2) is implemented to perform the function of receiving the information provided as described above and delivering it to the NMS (Network Management System) of the external network.
  • NMS Network Management System
  • the PSU 2 receives an operation control command of the booster 3 from an NMS of an external network or the like, and transmits the control information to the first and second biases 220 and 320 and the DC / DC converter (FSK).
  • Through 311 may be provided to the TCU (301).
  • the control information provided to the TCU 301 may include information for setting the variable attenuation amount of the variable attenuator 325. Accordingly, the TCU 301 adjusts the variable attenuation amount of the variable attenuator 325. In this case, it is also possible to cut the diversity transmit power by performing full attenuation.
  • the PSU 2 is illustrated as a device provided separately from the base station main body 1, mechanically, other equipment of the other base station main body 1 is formed inside the enclosure forming the base station main body 1. Can be installed together. Meanwhile, the TCU 301, the DC / DC converter 311, and the second bias tea 320 may be included in the booster 3 as described above, or may be separately located outside the booster 3. .
  • each of the third, fourth LNAs 314 and 324 and the second high power amplifier 323 in the booster 3 employs a switching structure to further bypass the device.
  • the TCU 301 may have a structure for controlling routing so that a signal is bypassed when a corresponding device fails.
  • an additional additional redundancy device may be installed to further change the path to the corresponding devices.
  • there may be various modifications and changes of the present invention and thus the scope of the present invention should be determined by the equivalents of the claims and the claims, rather than by the embodiments described.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 타워 장착 부스터에 있어서, 이러한 부스터는 제1안테나 및 제2안테나와 기지국 본체 사이에 연결되어 메인 송수신 신호 및 다이버시티 송수신 신호를 처리하며; 메인 송수신 신호를 처리하는 메인 송신 신호 경로 중에서 메인 송신 신호 경로에 설치되어 메인 송신 신호 전력의 일부가 분기되도록 하는 커플러와, 커플러에서 분기된 신호를 입력받아 분기된 송신 신호의 감쇄량을 조정하여 출력하는 가변감쇄기와, 가변감쇄기에서 출력된 신호를 입력받아 고전력 증폭한 후 다이버시티 송신 신호로서 출력하는 고전력증폭기를 포함하여 구성한다.

Description

타워 장착 부스터
본 발명은 이동통신 기지국 시스템에 관한 것으로, 특히 기지국 시스템의 타워 장착 송수신 부스터에 관한 것이다.
일반적으로, 이동통신 기지국 시스템은, 기지국 내에 위치한 고출력 증폭기를 통해 송신하고자 하는 신호를 증폭한 후, 급전 케이블을 통해 안테나로 송신 신호를 전송하고, 안테나가 송신 신호를 방사한다. 또한, 안테나는 신호를 수신하고 급전케이블을 통해 기지국 내의 저잡음 증폭기(LNA: Low Noise Amplifier)로 신호를 전송하면, 저잡음 증폭기는 미약한 수신 신호를 증폭한다. 이때, 상기 안테나는 서비스 목적상 건물 옥상 또는 타워 등의 높은 위치에 포설되고, 기지국 본체 장비는 건물 내 또는 타워 밑의 지상에 설치된다. 따라서 기지국 본체 장비와 안테나 사이에는 상당히 긴 신호 전송선로가 형성된다.
이와 같이 기지국 본체 장비와 안테나 사이의 신호 전송선로가 길기 때문에 송신 신호 및 수신 신호가 급전 케이블을 통해 전송되는 동안 많은 신호손실이 발생할 수 있다.
이러한, 문제를 해결하기 위해 주로 사용하는 방법은 일명 타워 장착 증폭기(TMA: Tower Mounted Amplifier) 등으로 불리는 부스터를 안테나의 근접위치에 연결하는 것이다.
따라서, 본 발명은 보다 안정적인 구조로서 송신 전력을 증폭하여 셀 커버리지를 증대시킬 수 있도록 하기 위한 타워 장착 부스터를 제공함에 있다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 타워 장착 부스터에 있어서, 상기 부스터는 제1안테나 및 제2안테나와 기지국 본체 사이에 연결되어 메인 송수신 신호 및 다이버시티 송수신 신호를 처리하며; 상기 메인 송수신 신호를 처리하는 메인 송신 신호 경로 중에서 메인 송신 신호 경로에 설치되어 메인 송신 신호 전력의 일부가 분기되도록 하는 커플러와, 상기 커플러에서 분기된 신호를 입력받아 분기된 송신 신호의 감쇄량을 조정하여 출력하는 가변감쇄기와, 상기 가변감쇄기에서 출력된 신호를 입력받아 고전력 증폭한 후 다이버시티 송신 신호로서 출력하는 고전력증폭기를 포함함을 특징으로 한다.
상기한 바와 같이, 본 발명에 따른 타워 장착 부스터는 보다 안정적으로 주장비측의 송신 출력을 보장하면서 송신 출력을 증폭시켜 셀 커버리지를 증대시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이동통신 기지국 시스템의 타워 장착 부스터 및 관련 장비들의 블록 구조도
이하 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 하기 설명에서는 구체적인 구성 소자 등과 같은 특정 사항들이 나타나고 있는데 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐 이러한 특정 사항들이 본 발명의 범위 내에서 소정의 변형이나 혹은 변경이 이루어질 수 있음은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 자명하다 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 타워 장착 부스터 및 관련 장비들의 블록 구조도이다. 도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 부스터(3)는 메인 신호의 송/수신을 위한 제1 안테나(ANT 1) 및 다이버시티용 제2안테나(ANT 2)의 하단에서 이들과 직간접적으로 연결되도록 타워에 장착되며, 제1안테나케이블(5-1) 및 제2안테나케이블(5-2)을 통해 기지국 본체(1)내의 FEU(Front End Unit)에 접속되어, 제1, 제2 안테나(ANT1, 2)와 기지국 본체(1)간의 송/수신 신호들을 증폭하여 전달한다.
이하에서 사용되는 '고전력 증폭'이라 함은, 일정 수준 이상으로 전력을 증폭하거나 혹은 일정 수준만큼의 전력을 증폭하는 의미로 정의된다.
상기 부스터(3)에는 메인 송수신 신호 처리를 위해 제1송수신필터부(302) 및 제2송수신필터부(312) 및 제3저잡음증폭기(314)가 포함되는데, 기지국 본체(1)와는 제1안테나케이블(5-1)을 통해 제1송수신필터부(302)와 연결되며, 제1안테나(ANT1)와는 제2송수신필터부(312)와 연결된다.
상기 제1송수신필터부(302) 및 제2송수신필터부(312)는 입출력되는 메인 송수신 신호들을 송신 및 수신 주파수 대역에 따라 필터링하여 출력한다.
예를 들어 기지국 본체(1)로부터의 송신신호는 제1안테나케이블(5-1)을 통해 제1송수신필터부(302)에 입력되어 필터링된 후, 상기 제2송수신필터부(312)를 통해 다시 필터링된 후, 제1안테나를 통해 방사된다.
반대로 상기 제2송수신필터부(312)는 상기 제1안테나를 통해 수신된 메인 수신신호를 필터링하여 제3저잡음증폭기(314)의 입력 신호로 전달한다.
상기 제3저잡음증폭기(314)는 입력된 메인 수신신호를 저잡음 증폭하여 출력하고, 이는 다시 제1송수신필터부(302)에 의해 필터링된 후, 제1안테나케이블(5-1)을 통해 기지국 본체(1)로 전달된다.
한편, 상기 부스터(3)는 다이버시티 송수신 신호 처리를 위해 제3송수신필터부(322)와, 제4저잡음증폭기(324)와, 제2수신필터부(326)를 포함한다.
그리고, 상기 부스터(3)는 상기 제1송수신필터부(302)의 메인 송신신호의 일부를 커플링하는 커플러(316)와, 가변감쇠기(325) 및 제2고출력증폭기(323)를 포함한다.
이와 같이 메인 송신신호 경로에는 본 발명의 특징에 따라 커플러(316)가 위치하며, 상기 커플러(316)는 메인 송신신호 전력의 일부를 커플링하여 분기시킴으로써 다이버시티용 신호의 송신 전력으로 이용될 수 있도록 한다.
제3송수신필터부(322)는 입출력되는 다이버시티 송수신 신호들을 송신 및 수신 주파수 대역에 따라 필터링하여 제2안테나(ANT2) 및 부스터(3) 내측으로 전달한다. 제4저잡음증폭기(324)는 상기 제3송수신필터부(322)를 통해 필터링된 다이버시티 수신신호를 저잡음증폭하여 제2수신필터부(326)로 전달한다.
상기 제2수신필터부(326)는 입력된 신호를 해당 수신 주파수 대역에 따라 필터링한다. 이와 같이 필터링된 신호는 제2안테나케이블(5-2)을 거쳐 기지국 본체(1)로 전달된다.
한편, 커플러(316)에서 분기된 송신 신호는 가변 감쇠기(325)에 제공되는데, 가변 감쇠기(325)는 상기 분기된 송신 신호의 감쇠량을 조정한 후 제2고전력증폭기(323)로 출력하며, 상기 제2고전력증폭기(323)는 이를 입력받아 고전력증폭한 후 제3송수신필터부(322)를 거쳐 제2안테나(ANT2)로 제공되며 이후 제2안테나(ANT2)에서 무선 송신된다.
상기에서, 메인 송신 신호의 일부만을 커플러(316)를 통해 분기시킴으로써 가변감쇠기(325)의 경우 저전력용 감쇠기를 사용할 수 있는 효과가 있다.
또한, 제2고전력증폭기(323)에 고장이 발생하여도 기지국본체(1)로부터의 메인 송신신호는 그대로 제1안테나(ANT 1)를 통해 송신되기 때문에 송신신호의 바이패스(bypass)를 위해 필요한 고가의 고전력용 핫스위치(high power hot switch)가 필요없는 효과가 있다.
다시 말하면, 본 발명에 따른 부스터(3)는 제2고전력증폭기(323)를 이용해 부스터로서의 기능을 충실히 할 수 있고, 만약 상기 제2고전력증폭기(323)에 고장이 발생하여도 메인송신신호는 바이패스시켜 송신할 수 있는 효과가 있다.
한편, 상술한 바에 따른 제1안테나와 제2안테나는 한 개의 안테나에 설치된 복수의 편파다이버시티 안테나일 수 있다.
한편, 상기 가변 감쇠기(325)의 가변 감쇠랑에 대한 외부 제어는 수동 조작에 의해 입력받는 구조를 가질 수도 있으나, 부스터(3)에 포함된TCU(Tower Control Unit)(301)의 제어하에 동작되도록 구현될 수 있다. 또한 상기한 구성에서 가변 감쇠기(325)와, 제2고전력증폭기(323), 제3, 제4저잡음증폭기(314, 324) 및TCU (301) 등의 동작 전원은 별도의 전력 공급 계통을 통해 제공되도록 구현할 수도 있으나, 발명의 특징에 따라 제2안테나케이블(5-2)을 제공되도록 구현할 수 있다.
즉, 기지국 본체(1)측의 제2안테나케이블(5-2)에 제1바이어스티(bias-T)(220)가 설치되며, 부스터(3)측의 제2안테나케이블(5-2)에는 제2바이어스티(320)가 설치되어, 부스터(3)와 기지국 본체(1)간의 수신 신호는 상기 제1, 제2바이어스티(220, 320)를 거쳐 전달되도록 하며, 제1바이어스티(220)의 DC 포트는 전력 공급 장치인 PSU(Power Supply Unit)(2)와 연결되어 직류 전원을 공급받는 구조를 가질 수 있다. 또한 제2바이어스티(320)에서 DC 포트는 부스터의 전원 공급 장치인 DC/DC컨버터(311)와 연결되도록 하며, DC/DC컨버터(311)는 부스터(3) 내부의 각 기능부들에 필요한 동작 전원을 안정적으로 제공하는 구조를 가지게 된다.
이때, 부스터(3)의 TCU(301)는 제2고전력 증폭기(323), 제3, 제4저잡음증폭기(314, 324) 및 가변 감쇠기(325) 등의 각종 동작 상태를 감시하고 이에 대한 정보(예를 들어 해당 기능부의 이상 경보 등의 정보)를 DC/DC컨버터(311)의 DC 전원 공급 경로를 통해 FSK(frequency Shift Keying) 방식으로 제공할 수 있다. 이와 같이 제공되는 정보를 처리하고, 부스터(3)에 전원 제공 동작 제어를 위해 PSU(2)에는 MCU(Main Control Unit)(201) 및 AC/DC컨버터(211) 등이 구비될 수 있으며, PSU(2)의 MCU(201)은 이와 같이 제공되는 정보를 제공받아 외부 망의 NMS(Network Management System) 등으로 전달하는 기능을 수행하도록 구현된다. 또한 이러한 PSU(2)는 외부 망의 NMS 등으로부터 해당 부스터(3)의 동작 제어 명령을 제공받아 해당 제어 정보를 FSK 방식으로 제1, 제2바이어스티(220, 320) 및DC/DC컨버터(311)를 통해 TCU(301)로 제공할 수 있다. 이때 TCU(301)로 제공되는 제어 정보로는 가변 감쇠기(325)의 가변 감쇠량을 설정하는 정보가 있을 수 있으며, 이에 따라 TCU(301)은 가변 감쇠기(325)의 가변 감쇠량을 조정하게 된다. 이 경우에 완전(full) 감쇠를 수행하여 다이버시티 송신 전력을 차단하는 것도 가능하다. 한편 이러한PSU(2)는 기지국 본체(1)와 별도로 마련되는 장치인 것으로 도시되었으나, 기구적으로는 기지국 본체(1)를 외형을 형성하는 함체 장치의 내부에 다른 기지국 본체(1)의 다른 장비들과 같이 설치될 수 있다. 한편, 상기 TCU(301), DC/DC 컨버터(311) 및 제2바이어스티(320)는 상술한 바와 같이 부스터(3)내에 포함될 수도 있고, 상기 부스터(3)의 외부에 별도로 위치할 수도 있다.
상기와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 타워 장착 부스터의 구성 및 동작이 이루어질 수 있으며, 한편 상기한 본 발명의 설명에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나 여러 가지 변형이 본 발명의 범위를 벗어나지 않고 실시될 수 있다. 예를 들어, 상기의 부스터(3) 내의 각 제3, 제4LNA(314, 324) 및 제2고전력증폭기(323) 등에는 스위칭 구조 등을 채용하여 해당 소자를 바이패스를 하는 경로를 추가로 더 형성할 수 있으며, TCU(301)은 해당 소자가 고장날 경우에 신호가 바이패스되도록 경로 설정을 제어하는 구조를 가질 수 있다. 또한 그러한 바이패스 경로 외에도(또는 이와 더불어) 별도의 리던던시용 소자들을 추가로 더 설치하여 해당 소자들로 경로를 절체하는 구성을 추가로 더 가질 수도 있다. 이외에도 본 발명의 다양한 변형 및 변경이 있을 수 있으며, 따라서 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 의하여 정할 것이 아니고 청구범위와 청구범위의 균등한 것에 의하여 정하여져야 할 것이다.

Claims (2)

  1. 타워 장착 부스터에 있어서,
    상기 부스터는 제1안테나 및 제2안테나와 기지국 본체 사이에 연결되어 메인 송수신 신호 및 다이버시티 송수신 신호를 처리하며;
    상기 메인 송수신 신호를 처리하는 메인 송신 신호 경로 중에서 메인 송신 신호 경로에 설치되어 메인 송신 신호의 일부가 분기되도록 하는 커플러와,
    상기 커플러에서 분기된 신호의 감쇠량을 조정하여 출력하는 가변감쇠기와,
    상기 가변감쇠기에서 출력된 신호를 입력받아 전력 증폭한 후 다이버시티 송신 신호로서 출력하는 전력증폭기를 포함함을 특징으로 하는 부스터.
  2. 제1항에 있어서,
    신호가 입력되면 송신 및 수신 주파수 대역에 따라 필터링하여 상기 기지국 본체와 연결되는 제1안테나케이블 방향 및 상기 제1안테나 방향 중 어느 하나의 방향으로 출력하는 제1송수신필터부와,
    신호가 입력되면 송신 및 수신 주파수 대역에 따라 필터링하여 상기 제1안테나 방향 및 상기 제1송수신필터부 방향 중 어느 하나의 방향으로 출력하는 하는 제2송수신필터부와,
    상기 제1, 제2송수신필터부 사이의 메인 수신 신호 경로에 설치되어 메인 수신 신호를 저잡음 증폭하여 출력하는 제1저잡음증폭기(Low Noise Amplifier)와,
    상기 제2안테나와 부스터 사이에 입출력되는 다이버시티 송수신 신호들을 송신 및 수신 주파수 대역에 따라 필터링하여 상기 제2안테나측 및 상기 부스터 내측으로 전달하는 제3송수신필터부와,
    상기 제3송수신필터부에서 출력된 다이버시티 수신 신호를 저잡음 증폭하여 출력하는 제2저잡음증폭기와,
    상기 제2저잡음증폭기에서 저잡음 증폭된 다이버시티 수신 신호를 제공받아 해당 수신 주파수 대역에 따라 수신 신호를 필터링 한 후 상기 기지국 본체측으로 전달되도록 하는 수신필터부를 더 구비하며;
    상기 커플러는 상기 제1, 제2송수신필터부 사이의 메인 송신 신호 경로에 설치되며,
    상기 전력증폭기는 출력 경로가 상기 제3송수신필터부의 송신 경로와 연결됨을 특징으로 하는 부스터.
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