WO2013118939A1 - 기지국 테스트용 이중 필터 - Google Patents

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WO2013118939A1
WO2013118939A1 PCT/KR2012/002062 KR2012002062W WO2013118939A1 WO 2013118939 A1 WO2013118939 A1 WO 2013118939A1 KR 2012002062 W KR2012002062 W KR 2012002062W WO 2013118939 A1 WO2013118939 A1 WO 2013118939A1
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WO
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band
filter unit
base station
housing
cavities
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PCT/KR2012/002062
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English (en)
French (fr)
Inventor
조학래
김효철
Original Assignee
주식회사 이너트론
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H9/00Networks comprising electromechanical or electro-acoustic devices; Electromechanical resonators
    • H03H9/46Filters
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters
    • H01P1/213Frequency-selective devices, e.g. filters combining or separating two or more different frequencies
    • H01P1/2136Frequency-selective devices, e.g. filters combining or separating two or more different frequencies using comb or interdigital filters; using cascaded coaxial cavities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/15Performance testing
    • H04B17/16Test equipment located at the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/354Adjacent channel leakage power

Definitions

  • the present invention relates to a base station test filter, and more particularly, to a base station test double filter having a band pass filter unit and a band stop filter unit inside one housing.
  • a base station includes a base transceiver station (BTS) for transmitting and receiving high frequency radio signals and a base station controller (BSC) for controlling the overall operation of the base station.
  • BTS base transceiver
  • BSC base station controller
  • a base station transceiver is a device configured as a wireless transceiver, and communicates with a terminal through a wireless link.
  • a base station controller manages a plurality of base station transceivers (BTSs), and is in charge of radio channel setting, frequency hopping, handover processing, and the like.
  • the mobile communication system 2 includes a base station 10 and an antenna 20.
  • the base station 10 includes a base station transceiver (BTS) and is controlled by the base station controller.
  • the mobile communication system 2 tests the signals transmitted and received by the base station transceiver (BTS) 10, determines the frequency characteristics of the radio frequency signals transmitted and received, etc. to determine whether they are normal, and takes countermeasures when a failure occurs.
  • BTS base station transceiver
  • the dual filter for base station test has a band pass filter and a band stop filter, and is mounted between the base station transceiver and the antenna, and the frequency pass band is filtered through the band pass filter, and through the band stop filter.
  • One feature is the identification of noise information.
  • Such a filter makes it possible to check the strength of the noise signal output from the base station transceiver.
  • a dual filter for testing a base station may include: a housing including first and second connectors connected to a base station and a third connector connected to an antenna and capable of transmitting and receiving in both directions; A band pass filter unit provided at one side of the housing and transmitting a signal between the first and third connectors to pass a specific frequency band; A band blocking filter unit provided at the other side of the housing to block a specific frequency band by transmitting a signal between the second and third connectors; A coupling block provided between the band pass filter unit and the band stop filter unit to couple with the third connector to move a signal distortion caused by an unnecessary signal included in the signal to a frequency band other than a specific frequency band; It includes.
  • the band pass filter unit A plurality of cavities provided by a groove formed in a downward direction from an upper surface of the housing between the first and third connectors of the housing; Resonators installed in each of the cavities; And partition walls having a window partially opened to couple adjacent cavities.
  • the band pass filter unit; A resonator of the cavity at the last position on the signal transmission path transmitted between the first and the third connector of the cavities is openly coupled with the coupling block and electrically connected to the third connector.
  • the coupling block In another embodiment, the coupling block; A cross cavity coupled with a resonator of the cavity positioned at the end of the band pass filter unit; A cross resonator provided in the cross cavity; A partition wall formed at least partially between the cavity positioned at the end of the band pass filter unit and the cross cavity; And a cross transmission line coupled to the cross resonator within the cross cavity and electrically connected to the third connector.
  • the cross transmission line is provided with a dielectric for increasing the amount of coupling on the outer peripheral surface in contact with the cross resonator.
  • the band reject filter unit A plurality of cavities provided by a groove formed in a downward direction from an upper surface of the housing between the second and third connectors of the housing; Resonators provided in each of the cavities; Barrier ribs formed with windows partially open to couple adjacent cavities; And a transmission line disposed on the window and disposed side by side on one side of the resonators to transmit a signal between the second and third connectors.
  • the housing Further forming a plurality of connection passages for coupling some of the cavities of the band reject filter; A connection bar connected to the transmission line is installed inside the connection passage.
  • the dual filter for testing the base station of the present invention can move the signal distortion to a band other than the desired frequency band by combining a band pass filter and a band stop filter inside one housing using a coupling block. As a result, it is possible to test accurate frequency characteristics of the base station transceiver.
  • the dual filter for testing a base station of the present invention can remove a signal distortion suitable for various frequency bands by providing a coupling block in a short type or an open type.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a base station and an antenna in a general mobile communication system
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a connection configuration of a dual filter for a base station test according to the present invention
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of a dual filter for a base station test shown in FIG. 2;
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of a dual filter for a base station test according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a waveform diagram showing frequency characteristics of the dual filter shown in FIG. 4;
  • FIG. 6 is a diagram showing the configuration of a coupling block of a dual filter for a base station test according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a waveform diagram showing the frequency characteristics of the dual filter shown in FIG. 6;
  • FIG. 8 is a diagram showing the configuration of a coupling block of a dual filter for a base station test according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a waveform diagram illustrating the frequency characteristics of the dual filter illustrated in FIG. 8.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a connection configuration of a dual filter for a base station test according to the present invention
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a dual filter for a base station test shown in FIG. 2.
  • a double filter 100 for testing a base station is a filter for testing the performance of the base station transceiver 10, and is connected between the base station transceiver 10 and the antenna 20.
  • the dual filter 100 for base station testing includes a housing 110, a band pass filter (BPF) unit 140, a band reject filter (BRF) unit 160, and a coupling block 120. do.
  • BPF band pass filter
  • BRF band reject filter
  • the band pass filter unit 140 passes through the desired specific frequency band, and the band reject filter unit 160 is for determining how much noise appears in the signal of the passed frequency band. Therefore, the band reject filter unit 160 is designed to pass all signals in the low frequency and high frequency bands except the pass band in order to be able to identify the noise signals output from the base station transceiver 10 without distortion.
  • the coupling block 120 has a configuration for electrically connecting the band pass filter unit 140 and the band reject filter unit 160 to one connector 106 connected to the antenna 20.
  • the dual filter 100 for base station testing includes a band pass filter (BPF) unit 140, a band stop filter (BRF) unit 160, and a single housing 110.
  • Coupling block 120 is provided.
  • the housing 110 has first and second connectors 102 and 104 connected to the base station transceiver 10 and a third connector 106 connected to the antenna 20.
  • the first to third connectors 102 to 106 are provided to the input terminal or the output terminal, respectively, according to the input / output signals BPF_IN / OUT, BRF_IN / OUT, and ANT_IN / OUT of the signal.
  • the dual filter 100 for a base station test of the present invention includes a band pass filter unit 140 and a band stop filter unit 160 in one housing 110 and one connector through a coupling block 120. And to intersect 106.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of a dual filter for a base station test according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a waveform diagram illustrating frequency characteristics of the dual filter illustrated in FIG. 4.
  • the dual filter 100 of this embodiment includes a band pass filter unit 140, a band stop filter unit 160, and a coupling block 120 inside one housing 110. Equipped.
  • the cover 108 is coupled to the upper portion of the housing 110.
  • the band pass filter unit 140 transmits a signal between the first and third connectors 102 and 106 to pass a signal of a specific frequency band.
  • the band pass filter unit 140 forms a plurality of cavities 142 inside the housing 110 and includes a resonator 144 in each of the cavities 142.
  • Each of the cavities 142 is provided by forming a groove in a downward direction from the upper surface 112 of the housing 110.
  • partition walls are formed between the cavities 142.
  • each of the cavities 142 is provided in a cylindrical shape.
  • the band pass filter unit 140 short-type or open-type the wires of the resonator 144 and the first connector 102 installed in one cavity 142 adjacent to the first connector 102. Connect with In this embodiment the 50 ohm wire of the first connector 102 and the resonator 142 are provided in an open type.
  • the cavity 122 at the last position of the band pass filter unit 140 is also electrically connected to the third connector 106 via the coupling block 120.
  • the partition wall is formed with a window 146 to form a signal transmission path between the mutually adjacent cavities.
  • the cavities 142 transmit signals in the direction in which the window 146 is formed, for example zigzag.
  • the cavity 122 at the last position of the band pass filter unit 140 is electrically connected to the third connector 106 via the coupling block 120.
  • some of the cavities 142 are provided with a notch generating device 150 that improves a capacitance notch, thereby selectively generating notches between the cavities.
  • a notch generating device 150 that improves a capacitance notch, thereby selectively generating notches between the cavities.
  • other portions of the cavities 142 may be further provided with a notch generating device (not shown) that enhances the inductance notch.
  • the band stop filter unit 160 is provided at the other side of the band pass filter unit 140 inside the housing 110.
  • the band reject filter unit 160 blocks a specific frequency band when transmitting a signal between the second connector 104 and the third connector 106.
  • the band reject filter unit 160 forms a plurality of cavities 162 in the housing 110.
  • Each of the cavities 162 is provided by forming a groove in a downward direction from the upper surface 112 of the housing 110.
  • the cavities 162 have partitions in which the windows 166 are formed to form a signal transmission path between adjacent cavities.
  • a transmission line 170 is installed on the window 166 for signal transmission between the second and third connectors 104 and 106.
  • each of the cavities 162 is provided in a generally cuboidal shape.
  • Each of the cavities 162 is provided with a resonator 164.
  • the cavities 162 are also arranged to have a plurality of rows and columns. Accordingly, the housing 110 is formed with a plurality of connection passages 114 connecting the cavities located at both ends of the column (or row) for signal transmission between the cavities disposed in different columns (or rows).
  • the band reject filter 160 is provided with a transmission line 170 on one side of the resonators 164.
  • the transmission line 170 is installed in the window 166 in which a part of the partition wall is opened, and is arranged in parallel with the resonators 164.
  • the transmission line 170 is connected to the connection bar 180 inserted into the plurality of connection passages 114 to couple the resonators.
  • the transmission line 170 is made of, for example, a metal material, and both ends thereof are electrically connected to the second and third connectors 104 and 106 in the housing 110.
  • the transmission line 170 has a coaxial line 172 for electrically connecting the second and third connectors 104 and 106, and a capacitive conductor having an outer circumferential surface spaced apart from the side surface of each of the resonators 164 by a predetermined distance. 174).
  • Coaxial line 172 is located on window 166 of the partition wall, and capacitive conductor 174 is disposed at a position corresponding to the sides of resonators 164. That is, the capacitive conductor 174 is provided on the coaxial line 172 where the resonators 164 are disposed on one side.
  • the capacitive conductor 174 extends outward from the central axis of the coaxial line 172 and is provided in a cylindrical or cylindrical shape having a diameter larger than that of the coaxial line 172.
  • the bandstop filter unit 160 may include a plurality of transmission line support members (not shown) installed on a portion of the partition wall to support the transmission line 170 on the window 166.
  • the band reject filter unit 160 may short or open a wire of the resonator 164 and the second connector 104 installed in one cavity 162 adjacent to the second connector 104. Connect by type. In this embodiment, the wire of the second connector 104 and the resonator 162 are provided in a short type.
  • the band reject filter 160 may include the number of the cavity 162 and the resonator 164, the size of the resonator 164, the thickness of the transmission line 170, the interval and the cross-sectional area of the resonator 164 and the transmission line 170. Accordingly, the strength of the frequency band and the stop band to be blocked can be adjusted.
  • the coupling block 120 is provided in an open type. That is, the coupling block 120 is provided in the cross cavity 132 and the cross cavity 132 connected to the resonator 124 of the cavity 122 positioned at the end of the band pass filter 140 on the signal transmission path.
  • Cross resonator 134 and a cross transmission line 136 electrically connected to the 50 ohm wire of the third connector 106 inside the housing 110.
  • the cross cavity 132 of this embodiment is provided in a rectangular parallelepiped shape, but may be provided in various shapes such as a cylindrical shape in order to adjust a desired coupling amount, and can be easily changed.
  • the coupling block 120 has a window 138 having a part open in the partition wall between the cavity 122 and the cross cavity 132 positioned at the end of the band pass filter 140.
  • the crossover transmission line 136 is provided here generally in a form similar to the capacitive conductor 174 of the transmission line 170.
  • a dielectric is provided on the outer peripheral surface of the cross resonator 134 in order to increase the amount of coupling. This dielectric is made of, for example, Teflon material.
  • the coupling block 120 includes a cross cavity 132, a cross resonator 134, and a cross transmission line 136 between the band pass filter unit 140 and the band stop filter unit 160, thereby providing low frequency. And do not pass unnecessary signals in the high frequency band, that is, signals in which signal distortion is generated.
  • a good signal is passed through the band pass filter unit 140 in the low frequency band f0 (for example, about 800 to 900 MHz).
  • f0 for example, about 800 to 900 MHz.
  • the signal distortion phenomenon occurs in the frequency band after about 4000 MHz.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of a coupling block of a dual filter for a base station test according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a waveform diagram illustrating frequency characteristics of the dual filter illustrated in FIG. 6. .
  • the dual filter 100a of this embodiment includes a band pass filter unit 140, a band stop filter unit 160, and a coupling block 120a.
  • the band pass filter unit 140 has the same or substantially similar configuration as that of the first embodiment.
  • the band reject filter unit 160 has only the same positions as those of the resonator 164 and the transmission line 170, and generally has the same or similar configuration.
  • the coupling block 120a is provided in an open type. That is, the coupling block 120a is provided in the cross cavity 132a and the cross cavity 132a connected to the resonator 124a of the cavity 122a positioned at the end of the band pass filter 140 on the signal transmission path.
  • the coupling units 126 and 128 are spaced apart from the resonator 124a by a disk 126 coupled to the open type, and the disk 126 is mounted at one end thereof and coupled to the cross transmission line 136a at the other end thereof.
  • Coupling bar 128 One side of the coupling bar 128 is coupled to the wire of the third connector 106a by soldering or the like.
  • a dielectric may be mounted on the outer circumferential surfaces of the coupling units 126 and 128 to increase the amount of coupling.
  • This dielectric is made of, for example, Teflon material.
  • the cross cavity 132a of this embodiment is provided in substantially the same shape as the first embodiment, but may be provided in various shapes such as a cylindrical shape to adjust a desired amount of coupling, and can be easily changed.
  • the coupling block 120a is formed with a window 138a, which is partially open, in a partition wall between the cavity 122a positioned at the end of the band pass filter 140 and the cross cavity 132a.
  • the coupling bar 128 is provided on this window 138a.
  • the cross transmission line 136a is provided here in a substantially similar form to the capacitive conductor 174 of the transmission line 170.
  • This coupling block 120a includes a cross cavity 132a, a cross resonator 134a, and a cross transmission line 136a between the band pass filter unit 140 and the band stop filter unit 160, and a band
  • the resonator 124a of the cavity 122a at the last position of the pass filter 140 and the disk 126 are coupled in an open type, so that unnecessary signals in the desired low frequency band, i.e., signals that cause signal distortion, do not pass. .
  • the low pass band f3 (for example, about 500 MHz or less) and the specific high frequency band f4 through the band pass filter unit 140.
  • a good signal at for example, 700 to 900 MHz
  • the frequency characteristic passed in the low frequency band of the unnecessary signal by the open type resonator 122a and the disk 126 is improved.
  • the double filter 100a of this embodiment generates signal distortion due to unnecessary signals in the high frequency band than the double filter 100 of the first embodiment. Therefore, the dual filter 100a of this embodiment is suitable for testing the base station transceiver 10 requiring a low frequency band.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a coupling block of a dual filter for a base station test according to a third embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a waveform diagram illustrating frequency characteristics of the dual filter illustrated in FIG. 8.
  • the dual filter 100b of this embodiment includes a band pass filter unit 140, a band stop filter unit 160, and a coupling block 120b.
  • Each of the band pass filter unit 140 and the band reject filter unit 160 has a configuration substantially the same as or similar to that of the first embodiment.
  • the coupling block 120b is provided in a short type. That is, the coupling block 120b is provided in the cross cavity 132b and the cross cavity 132b connected to the resonator 124b of the cavity 122b positioned at the end of the band pass filter 140 on the signal transmission path.
  • the coupling line 130 is coupled to the wire of the resonator 124b and the third connector 106 by soldering or the like so as to be coupled in a short type.
  • the cross cavity 132b of this embodiment is provided in substantially the same shape as the first embodiment, but may be provided in various shapes such as a cylindrical shape in order to adjust a desired amount of coupling, and can be easily changed.
  • the coupling block 120b includes a window 138b having a part open in the partition wall between the cavity 122b positioned at the end of the band pass filter 140 and the cross cavity 132b.
  • the coupling line 130 is provided on this window 138a.
  • This coupling block 120b is a resonator of the cavity 122b at the last position of the bandpass filter 140 via the coupling line 130 between the bandpass filter unit 140 and the bandstop filter unit 160.
  • signal distortion does not occur in a specific frequency band.
  • This causes signal distortion in certain low frequency bands f5 (e.g., about 500 MHz or less), and in certain high frequency bands (e.g., about 2000 MHz or more), but the desired particular frequency band (e.g., about 500 ⁇ 2000 MHz) does not pass the signal distortion generated.
  • the dual filter 100b of this embodiment is suitable for testing the base station transceiver 10 requiring a specific frequency band.

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Abstract

본 발명은 기지국 테스트용 이중 필터에 관한 것이다. 이중 필터는 하나의 하우징 내부에 대역 저지 필터 유닛과, 대역 저지 필터 유닛 및 커플링 블럭을 포함한다. 하우징은 기지국 송수신기와 연결되는 제 1 및 제 2 커넥터와, 안테나와 연결되는 제 3 커넥터를 구비한다. 대역 저지 필터 유닛과 대역 저지 필터 유닛 각각은 하우징 내부에 복수 개의 공동들과 공동들 각각에 설치되는 복수 개의 공진기를 포함한다. 커플링 블럭은 대역 통과 필터 유닛에서 신호 전송 경로 상의 마지막 위치에 있는 공동의 공진기와 오픈 타입 또는 쇼트 타입으로 커플링되고, 제 3 커넥터와 전기적으로 연결된다. 이러한 커플링 블럭은 원하는 특정 저주파 및 고주파 대역에서 불필요한 신호를 통과시키지 않게 한다.

Description

기지국 테스트용 이중 필터
본 발명은 기지국 테스트용 필터에 관한 것으로, 좀 더 구체적으로 하나의 하우징 내부에 대역 통과 필터 유닛과 대역 저지 필터 유닛을 구비하는 기지국 테스트용 이중 필터에 관한 것이다.
일반적인 이동 통신 시스템에서, 기지국(Base Station : BS)은 고주파 무선 신호를 송수신하는 기지국 송수신기(Base Transceiver Station : BTS)와, 기지국의 제반 동작을 제어하는 기지국 제어기(Base Station Controller : BSC)로 구성된다. 예컨대, 기지국 송수신기(BTS)는 무선 송수신기로 구성된 장치로, 단말기와 무선 링크를 통하여 교신한다. 기지국 제어기(BSC)는 다수의 기지국 송수신기(BTS)를 관리하며, 무선 채널 설정, 주파수 호핑(Frequency Hopping) 및, 핸드 오버(Handover) 처리 등을 담당한다.
도 1을 참조하면, 이동 통신 시스템(2)은 기지국(10)과 안테나(20)를 포함한다. 기지국(10)은 기지국 송수신기(BTS)를 포함하고, 기지국 제어기를 통해 제어를 받는다. 이러한 이동 통신 시스템(2)은 기지국 송수신기(BTS)(10)에서 송수신되는 신호를 테스트하고, 송수신되는 고주파 신호의 주파수 특성 등을 파악하여 정상 여부를 판단하고, 장애 발생시 대응 조치를 취한다.
그러나 기지국 송수신기(10)의 테스트 시, 송수신되는 고주파 신호에 불필요한 신호에 의하여 신호 왜곡이 발생되는 경우가 빈번하고, 이 신호 왜곡 현상이 기지국 송수신기(10)에서 필요한 특정 주파수 대역 내에서 발생됨에 따라 정확한 테스트가 이루어지지 못하는 문제점이 있다.
본 발명의 목적은 기지국 송수신기를 테스트하기 위한 이중 필터를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 대역 통과 필터 및 대역 저지 필터를 구비하는 기지국 테스트용 이중 필터를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 하나의 하우징에 서로 다른 필터링 특성을 갖는 필터들을 결합하기 위한 기지국 테스트용 이중 필터를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 기지국 송수신기를 테스트할 때 발생되는 신호 왜곡 현상을 원하는 주파수 대역 이외의 대역으로 이동시키는 기지국 테스트용 이중 필터를 제공하는 것이다.
상기 목적들을 달성하기 위한, 기지국 테스트용 이중 필터는 대역 통과 필터와 대역 저지 필터를 구비하고, 기지국 송수신기와 안테나 사이에 장착되어, 주파수 통과 대역은 대역 통과 필터를 통해 걸러내고, 대역 저지 필터를 통해 노이즈의 정보를 확인하는데 그 한 특징이 있다. 이와 같은 필터는 기지국 송수신기로부터 출력되는 노이즈 신호의 세기를 확인 가능하게 한다.
이 특징에 따른 본 발명의 기지국 테스트용 이중 필터는, 양방향으로 송수신 가능하고, 기지국에 연결되는 제 1 및 제 2 커넥터와 안테나와 연결되는 제 3 커넥터를 구비하는 하우징과; 상기 하우징 내부 일측에 구비되어 상기 제 1 및 상기 제 3 커넥터 사이에서 신호를 전송하여 특정 주파수 대역을 통과하는 대역 통과 필터 유닛과; 상기 하우징 내부 타측에 구비되어 상기 제 2 및 상기 제 3 커넥터 사이에서 신호를 전송하여 특정 주파수 대역을 저지하는 대역 저지 필터 유닛 및; 상기 대역 통과 필터 유닛과 상기 대역 저지 필터 유닛 사이에 구비되어 상기 제 3 커넥터와 커플링하여, 상기 신호에 포함되는 불필요한 신호에 의한 신호 왜곡 현상을 특정 주파수 대역 이외의 주파수 대역으로 이동시키는 커플링 블럭을 포함한다.
한 실시예에 있어서, 상기 대역 통과 필터 유닛은; 상기 하우징의 상기 제 1 및 상기 제 3 커넥터 사이에서 상기 하우징의 상부면에서 하부 방향으로 형성되는 홈에 의해 구비되는 복수 개의 공동들과; 상기 공동들 각각에 설치되는 공진기들 및; 인접하는 상기 공동들이 커플링되도록 일부가 개방된 윈도우가 형성된 격벽들을 포함한다.
다른 실시예에 있어서, 상기 대역 통과 필터 유닛은; 상기 공동들 중 상기 제 1 및 상기 제 3 커넥터 사이에서 전송되는 신호 전송 경로 상의 마지막 위치에 있는 공동의 공진기가 상기 커플링 블럭과 오픈 타입으로 커플링되어 상기 제 3 커넥터와 전기적으로 연결된다.
또 다른 실시예에 있어서, 상기 커플링 블럭은; 상기 대역 통과 필터 유닛의 마지막에 위치하는 상기 공동의 공진기와 커플링되는 교차 공동과; 상기 교차 공동에 구비되는 교차 공진기와; 상기 대역 통과 필터 유닛의 마지막에 위치하는 상기 공동과, 상기 교차 공동 사이에 일부가 개방된 윈도우가 형성되는 격벽 및; 상기 교차 공동의 내부에서 상기 교차 공진기와 커플링되어 상기 제 3 커넥터에 전기적으로 연결되는 교차 전송 선로를 포함한다.
또 다른 실시예에 있어서, 상기 교차 전송 선로는 상기 교차 공진기와 접하는 외주면에 커플링 량을 증가시키는 유전체가 설치된다.
또 다른 실시예에 있어서, 상기 대역 저지 필터 유닛은; 상기 하우징의 상기 제 2 및 상기 제 3 커넥터 사이에서 상기 하우징의 상부면에서 하부 방향으로 형성되는 홈에 의해 구비되는 복수 개의 공동들과; 상기 공동들 각각에 설치되는 공진기들과; 인접하는 상기 공동들이 커플링되도록 일부가 개방된 윈도우가 형성된 격벽들 및; 상기 윈도우 상에 설치되어 상기 제 2 및 상기 제 3 커넥터 사이에 신호를 전송하도록 상기 공진기들 일측에 나란히 배치되는 전송 선로를 포함한다.
또 다른 실시예에 있어서, 상기 하우징은; 상기 대역 저지 필터의 공동들 중 일부를 커플링하기 위한 복수 개의 연결 통로를 더 형성하되; 상기 연결 통로 내부에 상기 전송 선로와 연결되는 연결바가 설치된다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 기지국 테스트용 이중 필터는 커플링 블럭을 이용하여 하나의 하우징 내부에 대역 통과 필터와 대역 저지 필터를 결합함으로써, 신호 왜곡 현상을 원하는 주파수 대역 이외의 대역으로 이동시킬 수 있으며, 이로 인하여 기지국 송수신기에 대한 정확한 주파수 특성을 테스트할 수 있다.
또 본 발명의 기지국 테스트용 이중 필터는 커플링 블럭을 쇼트 타입, 오픈 타입 등으로 제공함으로써, 다양한 주파수 대역에 적합한 신호 왜곡 현상을 제거할 수 있다.
도 1은 일반적인 이동 통신 시스템에서의 기지국과 안테나의 구성을 도시한 도면;
도 2는 본 발명에 따른 기지국 테스트용 이중 필터의 연결 구성을 도시한 도면;
도 3은 도 2에 도시된 기지국 테스트용 이중 필터의 구성을 도시한 도면;
도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 기지국 테스트용 이중 필터의 구성을 도시한 도면;
도 5는 도 4에 도시된 이중 필터의 주파수 특성을 도시한 파형도;
도 6은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 기지국 테스트용 이중 필터의 커플링 블럭의 구성을 도시한 도면;
도 7은 도 6에 도시된 이중 필터의 주파수 특성을 도시한 파형도;
도 8은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 기지국 테스트용 이중 필터의 커플링 블럭의 구성을 도시한 도면; 그리고
도 9는 도 8에 도시된 이중 필터의 주파수 특성을 도시한 파형도이다.
본 발명의 실시예는 여러 가지 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 아래에서 서술하는 실시예로 인해 한정되어지는 것으로 해석되어서는 안된다. 본 실시예는 당업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 따라서 도면에서의 구성 요소의 형상 등은 보다 명확한 설명을 강조하기 위해서 과장되어진 것이다.
이하 첨부된 도 2 내지 도 9를 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다.
도 2는 본 발명에 따른 기지국 테스트용 이중 필터의 연결 구성을 도시한 도면이고, 도 3은 도 2에 도시된 기지국 테스트용 이중 필터의 구성을 도시한 도면이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 기지국 테스트용 이중 필터(diplex filter)(100)는 기지국 송수신기(10)의 성능을 테스트하기 위한 필터로서, 기지국 송수신기(10)와 안테나(20) 사이에 연결된다. 기지국 테스트용 이중 필터(100)는 하우징(110)과, 대역 통과 필터(BPF) 유닛(140)과, 대역 저지 필터(BRF) 유닛(160) 및 커플링 블럭(coupling block)(120)을 포함한다.
대역 통과 필터 유닛(140)은 원하는 특정 주파수 대역을 통과하고, 대역 저지 필터 유닛(160)은 통과된 주파수 대역의 신호에서 나타나는 노이즈의 정도가 얼마인지를 알아보기 위한 것이다. 그러므로 대역 저지 필터 유닛(160)은 기지국 송수신기(10)에서 출력되는 노이즈 신호들을 왜곡 현상없이 확인할 수 있게 하기 위하여, 통과 대역을 제외한 저주파 및 고주파 대역에서 모든 신호를 통과시키도록 설계된다.
그리고 커플링 블럭(120)은 대역 통과 필터 유닛(140)과 대역 저지 필터 유닛(160)을 안테나(20)로 연결되는 하나의 커넥터(106)에 전기적으로 연결시키기 위한 구성을 갖는다.
구체적으로, 기지국 테스트용 이중 필터(100)는 도 3에 도시된 바와 같이, 하나의 하우징(110)에 대역 통과 필터(BPF) 유닛(140)과, 대역 저지 필터(BRF) 유닛(160) 및 커플링 블럭(120)이 제공된다. 하우징(110)은 기지국 송수신기(10)와 연결되는 제 1 및 제 2 커넥터(102, 104)와, 안테나(20)와 연결되는 제 3 커넥터(106)를 구비한다. 제 1 내지 제 3 커넥터(102 ~ 106)는 신호의 입력/출력(BPF_IN/OUT, BRF_IN/OUT, ANT_IN/OUT)에 따라 각각 입력단 또는 출력단으로 제공된다.
이러한 본 발명의 기지국 테스트용 이중 필터(100)는 하나의 하우징(110)에 대역 통과 필터 유닛(140)과 대역 저지 필터 유닛(160)을 구비하고, 커플링 블럭(120)을 통해 하나의 커넥터(106)에 교차되도록 연결한다.
도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 기지국 테스트용 이중 필터의 구성을 도시한 도면이고, 도 5는 도 4에 도시된 이중 필터의 주파수 특성을 도시한 파형도이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 이 실시예의 이중 필터(100)는 하나의 하우징(110) 내부에 대역 통과 필터 유닛(140)과, 대역 저지 필터 유닛(160) 및 커플링 블럭(120)을 구비한다. 하우징(110)의 상부에는 커버(108)가 결합된다.
대역 통과 필터 유닛(140)은 제 1 및 제 3 커넥터(102, 106) 간에 신호를 전송하여 특정 주파수 대역의 신호를 통과시킨다. 이를 위해 대역 통과 필터 유닛(140)은 하우징(110)의 내부에 복수 개의 공동(142)들을 형성하고, 공동(142)들 각각에 공진기(144)를 구비한다. 공동(142)들 각각은 하우징(110)의 상부면(112)으로부터 하부 방향으로 길게 홈을 형성하여 제공된다. 따라서 공동(142)들 사이에는 격벽이 형성된다. 이 실시예에서 공동(142)들 각각은 원통 형상으로 제공된다.
대역 통과 필터 유닛(140)은 제 1 커넥터(102)에 인접하는 하나의 공동(142)에 설치된 공진기(144)와 제 1 커넥터(102)의 와이어를 쇼트(short) 타입 또는 오픈(open) 타입으로 연결한다. 이 실시예에서는 제 1 커넥터(102)의 50 오옴(ohm) 와이어와 공진기(142)는 오픈 타입으로 제공된다. 또 대역 통과 필터 유닛(140)의 마지막 위치에 있는 공동(122)은 커플링 블럭(120)을 통해 제 3 커넥터(106)와 전기적으로 연결된다.
격벽에는 상호 인접하는 공동들 간에 신호 전송 경로를 형성하기 위하여 윈도우(146)가 형성된다. 이 실시예에서 공동(142)들은 윈도우(146)가 형성된 방향 예를 들어, 지그재그로 신호를 전송한다. 따라서 대역 통과 필터 유닛(140)의 마지막 위치에 있는 공동(122)은 커플링 블럭(120)을 통해 제 3 커넥터(106)와 전기적으로 연결된다.
또 공동(142)들 중 일부에는 캐패시턴스 노치(Capacitance notch)를 향상시키는 노치 발생 장치(150)가 설치되어, 해당 공동들 간에 선택적으로 노치를 발생시킨다. 물론 공동(142)들 중 다른 일부에는 인덕턴스 노치(Inductance notch)를 향상시키는 노치 발생 장치(미도시됨)가 더 구비될 수 있다.
대역 저지 필터 유닛(160)은 하우징(110)의 내부에서 대역 통과 필터 유닛(140)의 타측에 구비된다. 대역 저지 필터 유닛(160)은 제 2 커넥터(104)와 제 3 커넥터(106) 사이에서 신호 전송 시, 특정 주파수 대역을 저지시킨다. 이를 위해 대역 저지 필터 유닛(160)은 하우징(110) 내부에 복수 개의 공동(162)들을 형성한다. 공동(162)들 각각은 하우징(110)의 상부면(112)으로부터 하부 방향으로 길게 홈을 형성하여 제공된다. 공동(162)들은 상호 인접하는 공동들 간에 신호 전송 경로를 형성하기 위하여 윈도우(166)가 형성된 격벽을 갖는다. 격벽에는 제 2 및 제 3 커넥터(104, 106) 간의 신호 전송을 위하여 전송 선로(170)가 윈도우(166) 상에 설치된다.
이 실시예에서 공동(162)들 각각은 대체로 직육면체 형상으로 제공된다. 공동(162)들 각각에는 공진기(164)가 설치된다.
또 공동(162)들은 복수 개의 행과 열을 갖도록 배열된다. 따라서 하우징(110)은 서로 다른 열(또는 행)에 배치되는 공동들 간에 신호 전송을 위하여, 열(또는 행)의 양단에 위치하는 공동들을 연결하는 복수 개의 연결 통로(114)가 형성된다.
또 대역 저지 필터(160)는 공진기(164)들의 일측에 전송 선로(170)가 설치된다. 전송 선로(170)는 격벽의 일부가 개방된 윈도우(166)에 설치되어 공진기(164)들과 나란하게 배치된다. 또 전송 선로(170)은 복수 개의 연결 통로(114)의 내부에 삽입되는 연결바(180)에 연결되어, 해당 공진기들을 커플링한다.
전송 선로(170)는 예컨대, 금속 재질로 구비되고, 양단 각각이 하우징(110) 내부에서 제 2 및 제 3 커넥터(104, 106)와 전기적으로 연결된다. 이러한 전송 선로(170)는 제 2 및 제 3 커넥터(104, 106)를 전기적으로 연결하는 동축 라인(172)과, 외주면이 공진기(164) 각각의 측면과 일정 간격 이격되게 배치하는 용량성 도체(174)를 포함하는 구조를 갖는다. 동축 라인(172)은 격벽의 윈도우(166) 상에 위치하고, 용량성 도체(174)는 공진기(164)들의 측면에 대응하는 위치에 배치된다. 즉, 용량성 도체(174)는 일측에 공진기(164)들이 배치되는 위치의 동축 라인(172) 상에 구비된다. 용량성 도체(174)는 동축 라인(172)의 중심축으로부터 외측으로 연장되어 동축 라인(172)보다 큰 직경을 갖는 원통 또는 원기둥 형상으로 구비된다.
또 대역 저지 필터 유닛(160)은 격벽의 일부에 설치되어 윈도우(166) 상에서 전송 선로(170)를 지지하는 복수 개의 전송 선로 지지부재(미도시됨)를 구비할 수 있다.
또 대역 저지 필터 유닛(160)은 제 2 커넥터(104)에 인접하는 하나의 공동(162)에 설치된 공진기(164)와 제 2 커넥터(104)의 와이어를 쇼트(short) 타입 또는 오픈(open) 타입으로 연결한다. 이 실시예에서는 제 2 커넥터(104)의 와이어와 공진기(162)는 쇼트 타입으로 제공된다.
이러한 대역 저지 필터(160)는 공동(162) 및 공진기(164)의 갯수, 공진기(164)의 크기, 전송 선로(170)의 굵기, 공진기(164)와 전송 선로(170)의 간격 및 단면적 등에 따라 저지되는 주파수 대역 및 저지 대역의 세기가 조절 가능하다.
그리고 커플링 블럭(120)은 오픈 타입으로 제공된다. 즉, 커플링 블럭(120)은 신호 전송 경로 상에서 대역 통과 필터(140)의 마지막에 위치하는 공동(122)의 공진기(124)와 연결되는 교차 공동(132)과, 교차 공동(132)에 구비되는 교차 공진기(134) 및, 하우징(110)의 내부에서 제 3 커넥터(106)의 50 오옴(ohm) 와이어에 전기적으로 연결되는 교차 전송 선로(136)를 포함한다. 이 실시예의 교차 공동(132)은 직육면체 형상으로 제공되지만, 원하는 커플링 량을 조절하기 위하여 원통 형상 등 다양한 형상으로 제공될 수 있으며, 용이하게 변경 가능하다.
또 커플링 블럭(120)은 대역 통과 필터(140)의 마지막에 위치하는 공동(122)과 교차 공동(132) 사이의 격벽에는 일부가 개방된 윈도우(138)가 형성된다. 여기서 교차 전송 선로(136)는 전송 선로(170)의 용량성 도체(174)와 대체로 유사한 형태로 제공된다. 또 교차 전송 선로(136)는 교차 공진기(134)와 접하는 외주면에는 커플링 량을 증가시키기 위하여, 유전체가 설치된다. 이 유전체는 예를 들어, 테프론 재질 등으로 구비된다.
이러한 커플링 블럭(120)은 대역 통과 필터 유닛(140)과 대역 저지 필터 유닛(160) 사이에 교차 공동(132)과, 교차 공진기(134) 및, 교차 전송 선로(136)를 구비함으로써, 저주파 및 고주파 대역에서 불필요한 신호 즉, 신호 왜곡이 발생된 신호를 통과시키지 않는다.
이 실시예의 이중 필터(100)에 의하면, 도 5에 도시된 바와 같이, 대역 통과 필터 유닛(140)을 통해 저주파 대역(f0)(예를 들어, 약 800 ~ 900 ㎒)에서 양호한 신호를 통과시키는 특성을 가지고, 대역 저지 필터 유닛(160)에 의해 저지된 주파수 대역(f1)의 약 2 배 이상의 주파수 대역(f2 ≥ 2f1)(예를 들어, 1800 ~ 2100 ㎒)까지 양호한 신호를 통과시키는 특성을 갖는다. 이 실시예에서 신호 왜곡 현상은 약 4000 ㎒ 이후의 주파수 대역에서 발생된다.
계속해서 도 6 내지 도 9를 이용하여 본 발명에 제 2 및 제 3 실시예에 따른 기지국 테스트용 이중 필터의 구성을 상세히 설명한다. 여기서는 제 1 실시예와 동일한 구성 요소들에 대해서는 그 설명을 생략하고, 차이점을 중점으로 상세히 설명한다.
즉, 도 6은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 기지국 테스트용 이중 필터의 커플링 블럭의 구성을 도시한 도면이고, 도 7은 도 6에 도시된 이중 필터의 주파수 특성을 도시한 파형도이다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 이 실시예의 이중 필터(100a)는 대역 통과 필터 유닛(140)과 대역 저지 필터 유닛(160) 및 커플링 블럭(120a)을 포함한다. 대역 통과 필터 유닛(140)은 제 1 실시예의 그것과 동일하거나 대체로 유사한 구성을 갖는다. 또 대역 저지 필터 유닛(160)은 공진기(164)와 전송 선로(170)의 위치만 달리할 뿐 대체로 동일하거나 유사한 구성을 갖는다.
그리고 커플링 블럭(120a)은 오픈 타입으로 제공된다. 즉, 커플링 블럭(120a)은 신호 전송 경로 상에서 대역 통과 필터(140)의 마지막에 위치하는 공동(122a)의 공진기(124a)와 연결되는 교차 공동(132a)과, 교차 공동(132a)에 구비되는 교차 공진기(134a)와, 하우징(110a)의 내부에서 제 3 커넥터(106a)의 50 오옴(ohm) 와이어에 전기적으로 연결되는 교차 전송 선로(136a) 및, 커플링 유닛(126, 128)을 포함한다. 커플링 유닛(126, 128)은 공진기(124a)와 일정 간격 이격되어 오픈 타입으로 커플링되는 디스크(126)와, 일단에 디스크(126)가 장착되고, 타단에 교차 전송 선로(136a)와 결합되는 커플링 바(128)를 포함한다. 커플링 바(128)의 일측에는 제 3 커넥터(106a)의 와이어와 솔더링(soldering) 등으로 결합된다. 여기서 커플링 유닛(126, 128)의 외주면에는 커플링 량을 증가시키기 위하여, 유전체가 장착될 수 있다. 이 유전체는 예를 들어, 테프론 재질 등으로 구비된다.
이 실시예의 교차 공동(132a)은 제 1 실시예와 대체로 동일한 형상으로 제공되지만, 원하는 커플링 량을 조절하기 위하여 원통 형상 등 다양한 형상으로 제공될 수 있으며, 용이하게 변경 가능하다.
또 커플링 블럭(120a)은 대역 통과 필터(140)의 마지막에 위치하는 공동(122a)과 교차 공동(132a) 사이의 격벽에는 일부가 개방된 윈도우(138a)가 형성된다. 이 윈도우(138a) 상에는 커플링 바(128)가 설치된다. 여기서 교차 전송 선로(136a)는 전송 선로(170)의 용량성 도체(174)와 대체로 유사한 형태로 제공된다.
이러한 커플링 블럭(120a)은 대역 통과 필터 유닛(140)과 대역 저지 필터 유닛(160) 사이에 교차 공동(132a)과, 교차 공진기(134a) 및, 교차 전송 선로(136a)를 구비하고, 대역 통과 필터(140)의 마지막 위치에 있는 공동(122a)의 공진기(124a)와 디스크(126)가 오픈 타입으로 커플링됨으로써, 원하는 저주파 대역에서 불필요한 신호 즉, 신호 왜곡이 발생된 신호를 통과시키지 않는다.
이 실시예의 이중 필터(100a)에 의하면, 도 7에 도시된 바와 같이, 대역 통과 필터 유닛(140)을 통해 저주파 대역(f3)(예를 들어, 약 500 ㎒ 이하)과, 특정 고주파 대역(f4)(예를 들어, 700 ~ 900 ㎒)에서 양호한 신호를 통과시킴으로써, 오픈 타입의 공진기(122a)와 디스크(126)에 의해 불필요한 신호의 저주파 대역에서 통과되는 주파수 특성은 개선된다.
그러나 이 실시예의 이중 필터(100a)는 제 1 실시예의 이중 필터(100)보다 고주파 대역에서 불필요한 신호에 의한 신호 왜곡이 발생된다. 그러므로 이 실시예의 이중 필터(100a)는 저주파 대역을 필요로 하는 기지국 송수신기(10)를 테스트하는 용도로 적합하다 하겠다.
그리고 도 8은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 기지국 테스트용 이중 필터의 커플링 블럭의 구성을 도시한 도면이고, 도 9는 도 8에 도시된 이중 필터의 주파수 특성을 도시한 파형도이다.
도 8 및 도 9를 참조하면, 이 실시예의 이중 필터(100b)는 대역 통과 필터 유닛(140)과 대역 저지 필터 유닛(160) 및 커플링 블럭(120b)을 포함한다. 대역 통과 필터 유닛(140)과 대역 저지 필터 유닛(160) 각각은 제 1 실시예와 대체로 동일하거나 유사한 구성을 갖는다.
그리고 커플링 블럭(120b)은 쇼트 타입으로 제공된다. 즉, 커플링 블럭(120b)은 신호 전송 경로 상에서 대역 통과 필터(140)의 마지막에 위치하는 공동(122b)의 공진기(124b)와 연결되는 교차 공동(132b)과, 교차 공동(132b)에 구비되는 교차 공진기(134b)와, 하우징(110b)의 내부에서 제 3 커넥터(106)의 50 오옴(ohm) 와이어에 전기적으로 연결되는 교차 전송 선로(136b) 및, 커플링 라인(130)을 포함한다. 커플링 라인(130)은 쇼트 타입으로 커플링되도록 공진기(124b)와 제 3 커넥터(106)의 와이어와 솔더링(soldering) 등으로 결합된다.
이 실시예의 교차 공동(132b)은 제 1 실시예와 대체로 동일한 형상으로 제공되지만, 원하는 커플링 량을 조절하기 위하여 원통 형상 등 다양한 형상으로 제공될 수 있으며, 용이하게 변경 가능하다.
또 커플링 블럭(120b)은 대역 통과 필터(140)의 마지막에 위치하는 공동(122b)과 교차 공동(132b) 사이의 격벽에는 일부가 개방된 윈도우(138b)가 형성된다. 이 윈도우(138a) 상에는 커플링 라인(130)이 설치된다.
이러한 커플링 블럭(120b)은 대역 통과 필터 유닛(140)과 대역 저지 필터 유닛(160) 사이에 커플링 라인(130)을 통하여 대역 통과 필터(140)의 마지막 위치에 있는 공동(122b)의 공진기(124b)와 제 3 커넥터(106)의 와이어를 커플링함으로써, 원하는 특정 주파수 대역에서 불필요한 신호 즉, 신호 왜곡이 발생된 신호를 통과시키지 않는다.
이 실시예의 이중 필터(100b)에 의하면, 도 9에 도시된 바와 같이, 특정 주파수 대역에서 신호 왜곡 현상이 발생되지 않는다. 이는 특정 저주파 대역(f5)(예를 들어, 약 500 ㎒ 이하)과, 특정 고주파 대역(예를 들어, 약 2000 ㎒ 이상)에서 신호 왜곡 현상이 발생되지만, 원하는 특정 주파수 대역(예를 들어, 약 500 ~ 2000 ㎒)에서는 신호 왜곡이 발생된 신호를 통과시키지 않는다. 따라서 이 실시예의 이중 필터(100b)는 특정 주파수 대역을 필요로 하는 기지국 송수신기(10)를 테스트하는 용도로 적합하다.
이상에서, 본 발명에 따른 기지국 테스트용 이중 필터의 구성 및 작용을 상세한 설명과 도면에 따라 도시하였지만, 이는 실시예를 들어 설명한 것에 불과하며, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 변화 및 변경이 가능하다.

Claims (7)

  1. 기지국 테스트용 이중 필터에 있어서:
    양방향으로 송수신 가능하고, 기지국에 연결되는 제 1 및 제 2 커넥터와 안테나와 연결되는 제 3 커넥터를 구비하는 하우징과;
    상기 하우징 내부 일측에 구비되어 상기 제 1 및 상기 제 3 커넥터 사이에서 신호를 전송하여 특정 주파수 대역을 통과하는 대역 통과 필터 유닛과;
    상기 하우징 내부 타측에 구비되어 상기 제 2 및 상기 제 3 커넥터 사이에서 신호를 전송하여 특정 주파수 대역을 저지하는 대역 저지 필터 유닛 및;
    상기 대역 통과 필터 유닛과 상기 대역 저지 필터 유닛 사이에 구비되어 상기 제 3 커넥터와 커플링하여, 상기 신호에 포함되는 불필요한 신호에 의한 신호 왜곡 현상을 특정 주파수 대역 이외의 주파수 대역으로 이동시키는 커플링 블럭을 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국 테스트용 이중 필터.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 대역 통과 필터 유닛은;
    상기 하우징의 상기 제 1 및 상기 제 3 커넥터 사이에서 상기 하우징의 상부면에서 하부 방향으로 형성되는 홈에 의해 구비되는 복수 개의 공동들과;
    상기 공동들 각각에 설치되는 공진기들 및;
    인접하는 상기 공동들이 커플링되도록 일부가 개방된 윈도우가 형성된 격벽들을 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국 테스트용 이중 필터.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 대역 통과 필터 유닛은;
    상기 공동들 중 상기 제 1 및 상기 제 3 커넥터 사이에서 전송되는 신호 전송 경로 상의 마지막 위치에 있는 공동의 공진기가 상기 커플링 블럭과 오픈 타입으로 커플링되어 상기 제 3 커넥터와 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 기지국 테스트용 이중 필터.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 커플링 블럭은;
    상기 대역 통과 필터 유닛의 마지막에 위치하는 상기 공동의 공진기와 커플링되는 교차 공동과;
    상기 교차 공동에 구비되는 교차 공진기와;
    상기 대역 통과 필터 유닛의 마지막에 위치하는 상기 공동과, 상기 교차 공동 사이에 일부가 개방된 윈도우가 형성되는 격벽 및;
    상기 교차 공동의 내부에서 상기 교차 공진기와 커플링되어 상기 제 3 커넥터에 전기적으로 연결되는 교차 전송 선로를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국 테스트용 이중 필터.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 교차 전송 선로는 상기 교차 공진기와 접하는 외주면에 커플링 량을 증가시키는 유전체가 설치되는 것을 특징으로 하는 기지국 테스트용 이중 필터.
  6. 제 2 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 대역 저지 필터 유닛은;
    상기 하우징의 상기 제 2 및 상기 제 3 커넥터 사이에서 상기 하우징의 상부면에서 하부 방향으로 형성되는 홈에 의해 구비되는 복수 개의 공동들과;
    상기 공동들 각각에 설치되는 공진기들과;
    인접하는 상기 공동들이 커플링되도록 일부가 개방된 윈도우가 형성된 격벽들 및;
    상기 윈도우 상에 설치되어 상기 제 2 및 상기 제 3 커넥터 사이에 신호를 전송하도록 상기 공진기들 일측에 나란히 배치되는 전송 선로를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국 테스트용 이중 필터.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 하우징은;
    상기 대역 저지 필터의 공동들 중 일부를 커플링하기 위한 복수 개의 연결 통로를 더 형성하되;
    상기 연결 통로 내부에 상기 전송 선로와 연결되는 연결바가 설치되는 것을 특징으로 하는 기지국 테스트용 이중 필터.
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07336267A (ja) * 1994-06-06 1995-12-22 Kokusai Electric Co Ltd 周波数帯域可変分波器
KR20050000953A (ko) * 2003-06-25 2005-01-06 미션텔레콤 주식회사 실시간 오차신호 검출 및 제거장치
JP2007174586A (ja) * 2005-12-26 2007-07-05 Yagi Antenna Co Ltd 定減衰量フィルタ
KR20100134324A (ko) * 2009-06-15 2010-12-23 엘지이노텍 주식회사 대역 통과 필터 및 대역 차단 필터

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5959592A (en) * 1996-03-18 1999-09-28 Echostar Engineering Corporation "IF" bandstacked low noise block converter combined with diplexer
US6873225B2 (en) * 2003-04-15 2005-03-29 Microphase Corporation Diplexers with low pass filter having distributed and non-distributed (lumped) elements
JP2005101938A (ja) 2003-09-25 2005-04-14 Kyocera Corp 複合型分波回路、チップ部品およびrfモジュール
EP2119068B1 (en) * 2007-01-19 2014-07-23 Entropic Communications Inc. Circuits, systems, and methods for frequency translation and signal distribution
KR20080076238A (ko) * 2007-02-15 2008-08-20 주식회사 퀀텀베이스 이동통신 중계기에서의 다중필터 합성을 이용한 고선택도rf 필터 뱅크
US8779872B2 (en) * 2010-04-02 2014-07-15 Hughes Network Systems, Llc Method and apparatus for integrated waveguide transmit-receive isolation and filtering

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07336267A (ja) * 1994-06-06 1995-12-22 Kokusai Electric Co Ltd 周波数帯域可変分波器
KR20050000953A (ko) * 2003-06-25 2005-01-06 미션텔레콤 주식회사 실시간 오차신호 검출 및 제거장치
JP2007174586A (ja) * 2005-12-26 2007-07-05 Yagi Antenna Co Ltd 定減衰量フィルタ
KR20100134324A (ko) * 2009-06-15 2010-12-23 엘지이노텍 주식회사 대역 통과 필터 및 대역 차단 필터

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