WO2016072698A1 - 안테나 장치 - Google Patents

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WO2016072698A1
WO2016072698A1 PCT/KR2015/011699 KR2015011699W WO2016072698A1 WO 2016072698 A1 WO2016072698 A1 WO 2016072698A1 KR 2015011699 W KR2015011699 W KR 2015011699W WO 2016072698 A1 WO2016072698 A1 WO 2016072698A1
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WO
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rrh
antenna module
module
antenna
guide
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/011699
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English (en)
French (fr)
Inventor
김인호
양형석
김희
Original Assignee
주식회사 케이엠더블유
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Publication date
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Application filed by 주식회사 케이엠더블유 filed Critical 주식회사 케이엠더블유
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Priority to JP2017523819A priority patent/JP6386180B2/ja
Priority to EP15857774.2A priority patent/EP3217475B1/en
Publication of WO2016072698A1 publication Critical patent/WO2016072698A1/ko
Priority to US15/584,149 priority patent/US10122083B2/en

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/02Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system using mechanical movement of antenna or antenna system as a whole
    • H01Q3/04Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system using mechanical movement of antenna or antenna system as a whole for varying one co-ordinate of the orientation
    • H01Q3/06Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system using mechanical movement of antenna or antenna system as a whole for varying one co-ordinate of the orientation over a restricted angle

Definitions

  • the present invention relates to an antenna device, and more particularly, to an antenna device capable of easily attaching and detaching an antenna module and a RRH (Radio Remote Head).
  • RRH Radio Remote Head
  • an antenna device for providing a wireless network environment that can more stably provide a service is being spread and expanded.
  • 4G mobile communication technology based on LTE (Long Term Evolution) is used to transmit and receive various data signals through 2G (2G) to 3G, which enables only wired communication.
  • the antenna device for the 4G mobile communication is mounted with the existing 3G to share the installation location.
  • a 3G repeater (hereinafter referred to as '3G RRH (Radio Remote Head)') connected to a 3G antenna and receiving signals from a 3G antenna and a base station, and a 4G antenna connected to a 4G antenna And a 4G repeater (hereinafter, referred to as a 4G RRH (Radio Remote Head)) for receiving a signal from a base station are formed separately from each other.
  • Antenna device having such a structure
  • the antenna module and the RRH are integrally provided, if the malfunction or failure of the RRH occurs, the entire antenna must be separated from the outer wall.
  • the antenna device requires a tool for separating the RRH from the antenna module as it is mounted on the outer wall of a tall building or a high support. If the RRH is separated from the antenna module at a high position or requires a separate tool, a separate tool for coupling or disconnecting the RRH from the antenna module may cause a risk of a safety accident. Problems may occur.
  • An antenna device is to provide an antenna device that can form a RRH integrally with the antenna module, and can be easily attached and detached to the antenna module.
  • the antenna device when attaching and detaching the RRH in the antenna module, to provide an antenna device that can facilitate the electrical removal, attachment of the antenna module and the RRH.
  • the antenna device according to one of the various embodiments of the present invention.
  • An antenna module A radio remote head (RRH) for receiving signals from the antenna module and the base station;
  • a guide module for guiding the RRH to be slidably moved in an inclined state from the antenna module, seating one end of the RRH to be rotated, and seating the other end of the RRH to be movable in a vertical direction of the sliding movement direction );
  • a connection module provided on opposite surfaces of the antenna module and the RRH and electrically connecting the RRH and the antenna module;
  • a coupling module provided on one surface of the RRH to move or connect the connection modules to each other.
  • an antenna device may include an antenna module; A radio remote head (RRH) for receiving signals from the antenna module and the base station; A detachable member configured to detach and attach the RRH to one surface of the antenna module; A connection module provided on opposite surfaces of the antenna module and the RRH and electrically connecting the RRH and the antenna module; And a coupling module provided on one surface of the RRH to move or connect the connection modules to each other.
  • RRH radio remote head
  • the antenna device according to the embodiment of the present invention as described above has the advantage that the RRH can be formed in one body with the antenna module to facilitate the external wall fastening of the antenna device.
  • the RRH can be fastened to or detached from the antenna module fastened to the outer wall by simply moving the RRH, so that the RRH can be easily removed and attached without any tools, attachments or removal tools when the RRH is attached or detached from the antenna module. There is an advantage to that.
  • the RRH may be electrically coupled to or released from the antenna module only by the rotation of the lever provided on the rear surface of the RRH, thereby facilitating electrical coupling between the RRH and the antenna module.
  • the antenna device of the present invention has a concealed mating structure (blind mating) that the terminals of the connection module for electrically connecting the RRH and the antenna module is not exposed to the outside, to maintain a stable coupling structure, the coupling reliability of the connection module There is an advantage to improve.
  • FIG. 1 is a view schematically showing an antenna device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view schematically illustrating a rear surface of an antenna device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a rear perspective view illustrating a state in which an antenna module and an RRH are separated in an antenna device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating a first guide part and a first sliding part in an antenna device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a perspective view illustrating a second guide part and a second sliding part in an antenna device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a perspective view illustrating a second guide part in the antenna device of the present invention.
  • FIG. 7 is a perspective view illustrating a state in which a first guide part and a second sliding part are separated from an antenna device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a first connection part in an antenna device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a process of attaching and detaching an RRH from an antenna module in an antenna device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 10 is a side view of an antenna module and an RRH separated from each other according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a rear perspective view of an antenna module and an RRH separated from each other according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is an enlarged view illustrating a hooking rod member and a ring member of the antenna device according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another shape of a ring member of an antenna device according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a view illustrating a state before and after detachment of an RRH to a rear surface of an antenna module in an antenna device according to one of various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 15 is a view illustrating a state in which an RRH is detached from a rear surface of an antenna module in an antenna device according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • 16 is a side view of an antenna module and an RRH separated from each other according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a side perspective view of a state in which an antenna module and an RRH are primarily coupled in an antenna device according to one of various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 18 is a view illustrating a detachable member, specifically, a link module according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 19 is an enlarged view illustrating a detachable member, specifically, a link module driven state according to one of various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 20 is a view illustrating a state before and after detachment of an RRH to the rear surface of an antenna module in an antenna device according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 21 is a view illustrating a state in which an RRH is detached from a rear surface of an antenna module in an antenna device according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a view showing another embodiment of the first connector in the antenna device according to the embodiment.
  • FIG. 23 is a view schematically illustrating a combined state of a first connector and a second connector according to another embodiment in an antenna device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating a partial cross section of a state in which a first connector and a second connector are coupled according to another embodiment in the antenna device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 25 is a schematic cross-sectional view of a state in which a first connector and a second connector of the present invention are coupled.
  • FIG. 26 is a view illustrating coupled driving of a first connector and a second connector according to driving of a lever in the antenna device according to an exemplary embodiment.
  • antenna unit 100 antenna module
  • fixing member 150 first connection portion
  • first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • the term 'and / or' includes any combination of a plurality of related items or any of a plurality of related items.
  • the first direction X refers to the other direction from one side of the antenna module 110 installed on the outer wall 10, and is indicated in the X-axis direction in the drawings.
  • the second direction Y refers to a direction in which the antenna module 110 and the outer wall 10 installed on the outer wall 10 face each other, and are shown in the Y-axis direction in the drawings.
  • the first direction X refers to the other direction from one side of the antenna module 100 installed on the outer wall, and is indicated in the X-axis direction in the drawings.
  • the second direction Y refers to a direction in which the antenna module 100 installed on the outer wall and the outer wall face each other, and are shown in the Y-axis direction in the drawings.
  • FIG. 1 is a view schematically showing an antenna device according to an embodiment of the present invention.
  • 2 is a perspective view schematically illustrating a rear surface of an antenna device according to an embodiment of the present invention.
  • 3 is a rear perspective view illustrating a state in which an antenna module and an RRH are separated in an antenna device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the antenna device 10 is installed on an upright support (hereinafter, referred to as 'outer wall (not shown)') such as an outer wall or a power pole.
  • the antenna device 10 may include an antenna module 100 and an RRH 200 (Radio Remote Head) which is disposed to face the antenna module 100 so as to be connected to the antenna module 100. It may include a fixing module 101 for fixing.
  • the antenna device 10 of the present invention is a guide module (120, 130, 220, 230), which enables to attach and detach the RRH (200) without a separate attachment and detachment tool in the antenna module 100 installed on the outer wall, It may include a coupling module (140, 240), a fixing member 140, and may include a connection module (150, 250) for electrically connecting the RRH 200 and the antenna module 100.
  • the RRH 200 is provided detachably from the antenna module 100 without a separate tool, the connection module 150, 250 has a concealed coupling structure, coupling module (140, 240) ), The antenna module 100 and the RRH 200 are blind mated.
  • the RRH 200 is guided in an inclined state from the antenna module 100, and pushes the lower part of the RRH 200 (hereinafter referred to as 'the other end of the RRH 200').
  • the end of the RRH 200 may be provided to move in the vertical direction of the guide movement direction.
  • one end of the RRH 200 may be mounted on the antenna module 100 to be slidably moved and rotated along the first direction X from the side of the antenna module 100.
  • the other end of the RRH 200 is slidably moved from the side of the antenna module 100 in the first direction X and the second vertical direction Y in the first direction X to the antenna module 100.
  • Sliding movement guide to, the antenna module 100 and the RRH 200 may be disposed to face to face (face to face).
  • the coupling modules 150 and 250 are engaged with each other and are concealed and electrically connected while being concealed between the antenna module 100 and the RRH 200. It has a structure.
  • the antenna module 100 may be an antenna capable of 3G mobile communication service or an antenna capable of 4G mobile communication service.
  • the antenna module 100 is formed to be elongated in the direction of gravity Z approximately.
  • the fixing module 101 is provided on the rear of the antenna module 100 based on the gravity direction Z, and the fixing module 101 supports the antenna module 100 on the outer wall.
  • the first connection part 150 of the connection modules 150 and 250 electrically connected to the RRH 200 to be described later is the surface of the antenna module 100. It may be formed to be drawn inward in preparation for.
  • the first connection part 150 is inserted into the inner surface of the rear surface of the antenna module 100 so that the second connection part 250 of the connection modules 150 and 250 which will be described later is inserted and connected thereto.
  • the shape of the first and second connectors 150 and 250 is not limited thereto. If the RRH 200 may have a structure that is concealed and coupled when the RRH 200 is coupled to the antenna module 100, the shape of the first and second connectors may be modified or changed.
  • the back of the antenna module 100 may be provided with a guide member (120, 130) of the guide module (120, 130, 220, 230) so that the RRH 200 to be described later can be coupled or separated.
  • the guide members 120 and 130 may be positioned on the rear and bottom of the antenna module 100.
  • the guide members 120 and 130 (described later, corresponding to the 'first guide part 120') positioned on the upper part of the antenna module 100 may perform sliding and rotational movements of the first sliding part 220 described later. It may be provided to guide.
  • the guide members 120 and 130 positioned below the antenna module 100 (which will be described later, but correspond to the 'second guide portion 130') will be described in the first direction of the second sliding portion 230, which will be described later.
  • X) may be provided to guide the sliding movement and the sliding movement in the second direction (Y) that is the vertical direction of the first direction (X).
  • the sliding members 220 and 230 provided in the RRH 200 are seated and supported by the guide members 120 and 130 so that the RRH 200 is slidably moved in an inclined state from the antenna module 100 or the RRH 200 is supported. ) Can guide the removal and attachment of the RRH (200) as the push or pull.
  • the RRH 200 (Radio Remote Head) is a module that receives signals from the antenna module 100 and the base station.
  • the RRH 200 may be attached to or detached from the antenna module 100 through a vertical movement of the sliding movement and the sliding movement in the other side direction (the first direction X) on one rear surface of the antenna module 100. That is, the RRH 200 is mounted along the Z direction toward the rear of the antenna module 100.
  • the RRH 200 may be formed long in the direction of gravity Z similar to the antenna module 100.
  • the RRH 200 may be provided with a main board, a power amplifying unit (PAU), a power supply unit (PSU), and a heat sink therein. .
  • the RRH 200 is detachably provided on the rear surface of the antenna module 100 installed on the outer wall.
  • the RRH 200 is located between the antenna module 100 and the outer wall, and the first direction in the guide members 120 and 130 among the guide modules 120, 130, 220, and 230 provided on the rear surface of the antenna module 100.
  • the sliding movement of (X), the rotational drive and the sliding movement in the second direction (Y) has a structure that the antenna module 100 can be attached and detached without a separate tool.
  • the front side of the RRH 200 or the front end of the lower end of the RRH 200 is connected to or disconnected from the first connector 150 provided in the antenna module 100 according to the rotation and the second direction (Y) movement.
  • the second connector 250 of the connection modules 150 and 250 may protrude to be possible.
  • the second connector 250 according to an exemplary embodiment of the present invention is described as an example, but is not limited thereto.
  • the first connector 150 and the second connector 250 are engaged with each other.
  • the shape of the first and second connectors 150 and 250 may be changed or modified as long as it can have a concealed coupling structure.
  • one end of the RRH 200 and the other end of the RRH 200 may be provided with sliding members 220 and 230 of the guide modules 120, 130, 220, and 230.
  • the sliding members 220 and 230 are seated and supported by the guide members 120 and 130 among the guide modules 120, 130, 220, and 230 provided in the antenna module 100, thereby supporting the RRH 200 with the antenna module 100. It can be attached and detached.
  • Sliding members 220 and 230 are located above and below the RRH 200.
  • the sliding members 220 and 230 slide or move the RRH 200 to the antenna module 100, specifically, the guide part 130 described later.
  • the sliding members 220 and 230 may include a first sliding part 220 protruding upward in an upper circumferential surface of the RRH 200 and a rear surface of the RRH 200 (called a surface facing the outer wall). It may be provided as a second sliding portion 230 protruding in the outer wall direction in the lower portion.
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating a first guide part and a first sliding part in an antenna device according to an embodiment of the present invention.
  • 5 is a perspective view illustrating a second guide part and a second sliding part in an antenna device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • 6 is a perspective view illustrating a second guide part in the antenna device of the present invention.
  • 7 is a perspective view illustrating a state in which a first guide part and a second sliding part are separated from an antenna device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the guide module 120, 130, 220, 230 is a configuration provided to the antenna module 100 and the RRH 200 to attach and detach the RRH 200 to the antenna module 100.
  • the guide module 120, 130, 220, 230 guides the RRH 200 to be slidably moved in an inclined state from the antenna module 100, and seats one end of the RRH 200 to rotate, and the RRH 200.
  • the other end may be provided to be seated to be movable in the vertical direction of the sliding movement direction.
  • the guide module 120, 130, 220, 230 may include a guide member 120, 130 and a sliding member 220, 230.
  • the guide module 120, 130, 220, 230 guides and supports the RRH 200, specifically, one end of the RRH 200 so as to slide and rotate in the first direction X from the side of the antenna module 100.
  • the other end of the RRH 200 is provided in the antenna module 100 and the RRH 200 to guide and support the sliding end in the first direction X and the sliding direction in the second direction Y from the side of the antenna module 100. It is a configuration.
  • the guide modules 120, 130, 220, and 230 primarily guide the RRH 200 to be slidably inclined with the rear of the antenna module 100. Guide them to move.
  • the guide module 120, 130, 220, 230 may secondly face the RRH 200 in parallel with the antenna module 100, or incline the RRH 200 facing in parallel in the antenna module 100.
  • One end of the RRH 200 guides the other end of the RRH 200 to the rotational axis so as to slide in the second direction (Y).
  • the RRH 200 When the RRH 200 is primarily guided in the first direction X while inclined from the antenna module 100, one end of the RRH 200 slides in the first direction X from the top of the antenna module 100. The other end of the RRH 200 is slidably moved in the first direction X at a position that is displaced from one end of the RRH 200 (meaning not parallel to the gravity direction). As the RRH 200 is primarily moved from the antenna module 100, one end of the RRH 200 is positioned adjacent to the antenna module 100, and the other end of the RRH 200 is relatively spaced apart from the antenna module 100. Is located.
  • the RRH 200 When the other end of the RRH 200, which is spaced apart from the antenna module 100 by a predetermined distance, is pushed toward the antenna module 100 (secondary movement), the RRH 200 that is inclined by the antenna module 100 is prepared. ) Is positioned parallel to the antenna module 100, specifically in the direction of gravity, and the RRH 200 is closely attached to and fixed to the rear surface of the antenna module 100.
  • the guide module 120, 130, 220, 230 may include a guide member 120, 130 and a sliding member 220, 230.
  • the guide members 120 and 130 may be provided on the rear and bottom of the antenna module 100.
  • the guide members 120 and 130 may be provided to different from one end of the RRH 200 and the other end of the RRH 200 seated on the upper and lower portions of the antenna module 100 during the primary and secondary movements.
  • the guide module 120, 130, 220, 230 provided on the antenna module 100 and the RRH 200 supports the guide so as to slide and rotate in the first direction X, and the antenna module 100.
  • the guide modules 120, 130, 220, and 230 provided below the RRH 200 slide in the second direction Y by sliding the first direction X and pushing or pulling the tartan part of the RRH 200.
  • Guide support can be moved.
  • the guide members 120 and 130 may include a first guide part 120 and a second guide part 130.
  • the first guide part 120 and the second guide part 130 are provided between the fixing module 101 to the rear side of the antenna module 100, and in one embodiment of the present invention, the first guide part 120 and the second guide part 130 are provided.
  • the guide part 130 may be provided at the fixing module 101 side.
  • the first guide part 120 may be provided to protrude toward the outer wall from the upper rear surface of the antenna module 100.
  • the first guide part 120 may be coupled to one end of the RRH 200 to support one end of the RRH 200 to be slid or rotated according to the first and second movements.
  • the first guide part 120 according to an embodiment of the present invention is provided in the fixing module 101 (hereinafter, referred to as an 'upper fixing part') provided on the upper rear side of the antenna module 100, and the sliding movement direction. It may have a circular hollow portion 121 and may be provided as a top rail portion of the lower portion along the hollow portion 121 so that the first sliding portion 220 can be moved.
  • the upper rail part may further include a first stopper to which the first sliding part 220 described later may limit sliding movement in the first direction (X).
  • the second guide part 130 is provided below the antenna module 100 and is coupled to the other end of the RRH 200 to guide the sliding movement of the other end of the RRH 200.
  • the other end of the RRH 200 is slidably moved in the first direction X and the second direction Y in the second guide part 130, and the other end of the RRH 200 is moved in the second guide part 130.
  • one end of the RRH 200 may be moved as a rotation axis.
  • the RRH 200 is moved toward or away from the antenna module 100. .
  • the second guide part 130 may be provided as a lower rail part having a wide plate shape as compared with the first guide part 120.
  • the lower rail part is provided in the sliding movement direction to guide the first and second sliding directions X and Y of the second sliding part 230 to be described later on the upper surface of the plate-shaped second guide part 130. It may include a one-way guide groove 131a and a second direction guide groove 131b provided in the vertical direction of the sliding movement direction.
  • the lower rail unit according to an embodiment of the present invention has been described with reference to an example in which the first directional guide groove 131a and the second directional guide groove 131b are formed, but are not limited thereto. For example, any structure or configuration that guides the movement of the first direction X of the second sliding unit 230 to be described later and guides the movement of the second direction Y may be changed or modified.
  • End portions of the first direction guide grooves 131a and the second direction guide grooves 131b respectively stop the first sliding direction X and the second sliding direction Y of the second sliding part 230. It can have a role.
  • the sliding members 220 and 230 may be provided on one surface of the RRH 200, specifically, the RRH 200 facing the antenna module 100.
  • the sliding members 220 and 230 are seated on the guide members 120 and 130 protruding from the rear surface of the antenna module 100, the first guide part 120 and the second guide part 130 described above.
  • the RRH 200 includes an antenna module mounted in a gravity direction. In (100) can be slidingly moved in an inclined state.
  • the RRH 200 may be parallel to the antenna module 100 or inclined.
  • the sliding members 220 and 230 may include a first sliding part 220 and a second sliding part 230.
  • the first sliding part 220 is provided on the RRH 200 and is seated on the first guide part 120 to slide along the first guide part 120 or to move the first guide module 120. , 130, 220, 230 to be rotated.
  • the first sliding part 220 may be provided as an upper slider provided in a circular bar shape that is elongated in the sliding movement direction.
  • the upper slider may be fitted in the upper rail part having the hollow part 121 shape and may slide in the first direction X along the upper rail part.
  • the upper slider and the upper rail portion may be circularly engaged with each of the outer and inner surfaces thereof, such that the upper slider may be rotatably provided at the upper rail portion.
  • the second sliding part 230 is provided below the RRH 200 and is seated on the second guide part 130 to slide along the second guide part 130 or in a vertical direction of the sliding movement direction. It is provided to be moved.
  • the second sliding part 230 may be provided as a lower slider protruding from at least one of the lower part of the RRH 200 or the lower part of the connection module 150 and 250.
  • the lower slider according to an embodiment of the present invention will be described as an example of protruding below the connection modules 150 and 250 protruding from the bottom of the RRH 200. However, the position of the lower slider is not limited thereto.
  • connection module 150 and 250 are formed to protrude below the RRH 200, so that the lower slider protrudes below the connection module 150 and 250.
  • the connection modules 150 and 250 may be located on one surface of the RRH 200 facing the antenna module 100.
  • the lower slider may protrude from the bottom of the RRH 200.
  • the lower slider may be changed in any number of mounting positions depending on the shape, structure, and configuration of the RRH 200.
  • the lower slider is seated and supported by the second guide part 130 to move in the first direction X along the first direction guide groove 131a formed in the second guide part 130, and the second direction guide groove 131b. To move in the second direction (Y).
  • the RRH 200 When the other end of the RRH 200 is pushed toward the rear side of the antenna module 100 in the antenna device 10, the RRH 200 is provided in parallel with the antenna module 100.
  • Coupling modules 140 and 240 may be provided to stably maintain the electrical connection state of the connection modules 150 and 250 which will be described later.
  • the coupling modules 140 and 240 may be provided in the antenna module 100 and the RRH 200 so as to fix the antenna module 100 and the RRH 200 positioned in parallel with each other.
  • the coupling module 140 and 240 may include the fixing member 140 and the locking member 240.
  • Fixing member 140 is provided on both ends of the second guide portion 130, the fixing member 140 according to an embodiment of the present invention of the RRH 200 to be described later is a locking plate having an annular opening May be provided to be elastically rotatable between the support plates.
  • the locking plate When the locking member 240 described later is seated on the ring-shaped locking plate, the locking plate may be elastically rotated automatically between the supporting plates to engage and lock the locking member 240.
  • the locking member 240 protrudes from both ends of the second sliding portion 230 to extend in both directions.
  • the locking member 240 may be formed of a locking protrusion so that the locking member 240 may be fitted into the ring-shaped opening described above. When the locking projection is pushed so that the other end of the RRH 200 approaches the antenna module 100, the locking member 240 may be led to the opening side of the locking plate.
  • the locking plate when the locking projection enters the opening side of the locking plate, the locking plate is automatically rotated by an elastic body or the like between the supporting plates. As the locking plate is rotated, the opening is introduced between the support plates so that the locking protrusion is caught by the annular opening, and the locking member 240 may be locked to the locking plate. Thus, the RRH 200 may be maintained in a coupled state at the rear of the antenna module 100. Further, in a state where the locking projection is caught in the annular opening, the locking plate is rotated between the supporting plates to open the opening in the supporting plate.
  • Direction X can be a sliding movement.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a first connection part in an antenna device according to an embodiment of the present invention.
  • connection modules 150 and 250 for electrically connecting the antenna module 100 and the RRH 200 to each other.
  • the connection modules 150 and 250 may include a first connector 150 and a second connector 250.
  • the first connector 150 is provided to be pulled inward from the rear surface of the antenna module 100, the second connector 250 is formed protruding to the RRH 200 and the first connector 150 is drawn into the first connector 150 side It is in close contact with 150.
  • the second connector 250 enters the inside of the first connector 150 when the other end of the RRH 200 moves in the second direction Y, which is closer or farther away from the antenna module 100. Or engaged with or withdrawn from the inside of the first connector 150.
  • the second connector 250 is linearly moved to the first connector 150 by the driving of the coupling modules 140 and 240 which will be described later. Connected.
  • the first connection part 150 may include a first terminal part 152 and a first housing 151.
  • the first housing 151 may be provided around the first terminal unit 152 provided to be drawn into the rear side of the antenna module 100.
  • the second housing 251 of the second connector 250 which will be described later, may be inserted into the first housing 151 to be concealed and coupled.
  • a thread may be formed on the circumferential surface of the first housing 151 so as to correspond to the moving part among the coupling modules 140 and 240 to be described later, and the thread may be a second housing 251 of the second connection part 250 to be described later.
  • the second terminal portion 251 of the second connecting portion 250 is linearly moved in the second direction (Y) while being rotatably moved in engagement with a moving pattern formed in the inner surface.
  • the first terminal parts 152 and 161b protrude from the inside of the rear surface of the antenna module 100.
  • the first terminal unit 152 may be elastically mounted on the first housing 151.
  • the first terminal unit 152 may be elastically driven, and thus the second connection unit 250 to be described later. It can be stably engaged with the second terminal portion 251 of.
  • the second connector 250 may include a second terminal part 251 and a second housing 251.
  • the second housing 251 according to the exemplary embodiment of the present invention is provided in a direction facing the antenna module 100 and protrudes below the RRH 200.
  • the second housing 251 is provided at the periphery of the second terminal unit 251, and the second housing 251 is provided so that the first housing 151 can be inserted into and adhered to the first housing 151.
  • the second housing 251 is introduced into the first housing 151, the first terminal portion 152 and the second terminal portion 251 is provided to be engaged with the first and second housings (151, 251) in a sealed state. do.
  • the outer side of the second housing 251 is formed with a screw pattern that can be engaged with the thread formed on the inner surface of the first housing 151.
  • the second housing 251 is linearly moved in the second direction Y while rotating along the thread of the inner surface of the first housing 151 according to the driving of the coupling modules 140 and 240 which will be described later.
  • the second housing 251 is rotated while the second terminal portion 251 is engaged with the first terminal portion 152, the second terminal portion 251 is linearly moved along the second direction (Y).
  • the terminal 1 is electrically coupled to or disconnected from the terminal 152.
  • the RRH 200 is first moved in the first direction X from the antenna module 100. Rotation and movement in the second direction (Y) is in close contact with the back of the antenna module (100).
  • the second housing 251 is introduced into the first housing 151 and the first terminal portion 152 and the second terminal portion 251 are engaged with each other.
  • the first terminal portion 152 and the second terminal portion 251 is engaged but is in a state before being electrically coupled.
  • the coupling modules 140 and 240 provided in the second connection unit 250 to be described later may be electrically coupled to each other while the second terminal unit 251 is linearly moved toward the first terminal unit 152.
  • the aforementioned coupling modules 140 and 240 may electrically couple or release coupling of the first and second terminal units 152 and 252 provided only to engage with each other according to the close contact between the RRH 200 and the antenna module 100. To be driven (see FIGS. 1, 2, 3 and 5).
  • the first terminal part 152 and the second terminal part 251 are in close contact with the first housing 151 and the second housing 251. Accordingly, the first housing 151 and the second housing 251 are not exposed to the outside while being wrapped.
  • the first terminal part 152 and the second terminal part 251 are provided to be engaged, but are not electrically coupled to each other. Accordingly, the coupling module 140 or 240 linearly moves the concealed second terminal portion 251 to the first terminal portion 152 while being enclosed in the first housing 151 and the second housing 251. 251 is coupled to the first terminal unit 152 or driven to release the coupling.
  • Coupling modules (140, 240), the back of the RRH 200, specifically of the second connection portion 250 so that the operator can be mounted without a separate tool when electrically connecting the RRH 200 to the antenna module 100 It is provided on the back.
  • the coupling module 140 or 240 may include a lever unit 260 for driving the second terminal unit 251 to linearly move toward the first terminal unit 152, and a second terminal unit 251 for moving to the first terminal unit 152. It may include a moving unit.
  • the lever unit 260 may be rotatably provided at the rear of the second connector 250, and may be provided to be seated in an opening provided at the rear of the second connector 250.
  • the lever part 260 may be positioned to face the surface of the second connection part 250 by being seated in an opening formed in the second connection part 250.
  • the lever part 260 is provided to be moved in a first rotation so as to protrude in a direction perpendicular to the surface of the second connection part 250 with respect to a central axis with one end rotatably coupled to the second connection part 250.
  • the lever part 260 protruding from the surface of the connection part 250 may be provided to be moved in a second rotation about a central axis.
  • the lever part 260 When the lever part 260 is moved in a first rotation from the second connector 250, the lever part 260 is positioned in parallel with the surface of the second connector 250 to be seated in or released from the opening. It is provided to protrude in a direction perpendicular to the surface of (250).
  • the moving part to be described later is rotated to guide the second terminal part 251 to be linearly moved.
  • the moving part is provided in the second connection part 250 and is provided to rotate and linearly move the second housing 251 according to the rotation of the lever part 260.
  • the moving part may be provided as a screw pattern formed as an outer surface of the second housing 251, and the second housing 251 may be moved in a linear direction from the second connection part 250 according to the driving of the lever part 260. It is provided to be.
  • the coupling modules 140 and 240 may be driven in two modes, a locking mode and a driving mode.
  • the locking mode is a state in which the driving of the second connector 250 is restricted.
  • the driving of the lever unit 260 is limited and the second connector ( The drive of 250 is locked.
  • the coupling modules 140 and 240 switch from the locking mode to the driving mode.
  • the lever part 260 protruding in the vertical direction from the second connector 250 is rotatably provided, and as the second connector 250 is rotated in a clockwise or counterclockwise direction, specifically, the second housing. 251 and the second terminal portion 251 are moved in a linear direction.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a process of attaching and detaching an RRH from an antenna module in an antenna device according to an exemplary embodiment.
  • the antenna module 100 is fixed to the outer wall, the upper portion of the antenna module 100 is supported on the outer wall by the upper fixing module 101, the lower portion of the antenna module 100 to the outer wall by the lower fixing module 101. Supported.
  • a mounting space of the RRH 200 is formed between the antenna module 100 and the outer wall.
  • the first guide part 120 and the second guide part 130 are provided to protrude on the rear surface of the antenna module 100 to face each other in the up and down directions between the fixing modules 101.
  • the second guide portion 130 has a size wider than that of the first guide portion 120, a space equal to the size of the second guide portion 130 should be formed between the antenna module 100 and the outer wall.
  • the RRH 200 is inclined to the rear surface of the antenna module 100 and slides along the first direction X in an inclined state. Specifically, an upper end provided at one end of the RRH 200 in the tip rail portion having the first guide portion 120 provided at the upper rear side of the antenna module 100, specifically, the hollow portion 121 opened downward. The slider seats. In addition, a lower slider provided at the other end of the RRH 200 in the second guide part 130 provided below the rear surface of the antenna module 100, specifically, the first directional guide groove 131a provided on the lower rail part. Is seated.
  • one end of the RRH 200 is positioned in a state close to the antenna module 100, and the RRH 200 The other end is relatively spaced apart from the antenna module 100 at a predetermined interval relative to one end of the RRH 200. Therefore, when the first sliding part 220 and the second sliding part 230 are seated on the first guide part 120 and the second guide part 130, the RRH 200 is inclined from the antenna module 100. It is seated in, it is sliding in the first direction (X) in an inclined state (Fig. 9 (a)).
  • the first connector 150 and the second connector 250 are spaced apart from each other. Are face to face.
  • the second sliding part 230 is moved from the second guide part 130 to the second sliding part 220 with the rotation axis of the first sliding part 220 coupled to the first guide part 120.
  • the direction Y is slid. That is, the lower slider is slid in the second direction Y along the second direction guide groove 131b.
  • the engaging member 240 protruding from both ends of the second sliding part 230 may have the amount of the second guide part 130 and the material 120 and 130. It is caught by the opening of the locking plate mounted on the side, the locking plate is elastically rotated in the support plate is locked in the state that the locking member 240 is seated in the opening as the opening flows between the support plate. Thus, the RRH 200 may be stably coupled to the rear surface of the antenna module 100.
  • the first connector 150 and the second connector 250 have a concealed coupling structure, and when the RRH 200 is fixed to the antenna module 100, the second housing 251 is seated on the first housing 151.
  • the second terminal portion 251 and the first terminal portion 152 mesh with each other.
  • the first terminal portion 152 and the second terminal portion 251 are only engaged with each other but are not electrically connected. Accordingly, the coupling module 140 or 240 is rotated to rest in the rear opening of the second connector 250 to protrude in a direction perpendicular to the surface of the second connector 250 provided in the locking mode. Allows you to switch to drive mode.
  • the lever part 260 protruding from the second connection part 250 is rotated in the clockwise or counterclockwise direction, the second housing part 251 having the second terminal part 251 is rotated and linearly moved, and the second terminal part ( 251 is linearly moved toward the first terminal portion 152.
  • the first terminal portion 152 and the second terminal portion 251 may be electrically coupled.
  • the coupling modules 140 and 240 are switched to the locking mode, and the RRH 200 is the antenna module. May remain coupled to 100.
  • the RRH 200 may be detachably mounted at the antenna module 100 and may electrically couple the RRH 200 to the antenna module 100 without a separate tool.
  • the coupling modules 140 and 240 are firstly opposite to the driving of coupling the RRH 200 to the antenna module 100.
  • Switch from lock mode to drive mode That is, the lever part 260 is separated from the opening, and the lever part 260 protruding from the second connection part 250 is rotated in a clockwise or counterclockwise direction so that the second connection part 250 is connected to the first connection part 150.
  • Drive away from the electrical coupling between the second terminal portion 251 and the first terminal portion 152 is broken, and the second housing 251 is maintained only in the seated state in the first housing 151.
  • the lower slider moves in a direction away from the antenna module 100 along the second direction guide groove 131b.
  • the lower slider is moved to the first direction guide groove 131a.
  • the RRH 200 is slidably moved in an inclined state from the antenna module 100 to be separated from the antenna module 100. Can be.
  • the antenna device 10 according to the second embodiment of the various embodiments of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 10 to 15.
  • the same configuration or operation as the aforementioned antenna device 10 may apply the foregoing description.
  • 10 is a side view of the antenna module 100 and the RRH 200 separated from each other in the antenna device 10 according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • 11 is a rear perspective view of an antenna module 100 and an RRH 200 separated from each other in the antenna device 10 according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • an antenna device 10 may include an antenna module 100, an RRH 200, and a removable member 320, 420, 330, or 430.
  • Connection modules 150 and 250 and coupling modules 140 and 240 may be included.
  • the antenna device 10 is different from the above-described antenna device 10 in a structure for mounting the RRH 200 on the antenna module 100. That is, the aforementioned RRH 200 is slidably moved in a diagonal direction from one side of the antenna module 100 to the other side, and has a structure in which a lower portion of the RRH 200 is pushed and coupled to the antenna module 100 side. have.
  • the RRH 200 has a structure in which the RRH 200 is pushed and coupled after being seated in an oblique direction at the rear surface of the antenna module 100.
  • detachable members 320, 420, 330, and 430 are disposed on upper and lower portions of the antenna module 100 and the RRH 200 to detach and attach the RRH 200 to one surface of the antenna module 100.
  • the detachable members 320, 420, 330, and 430 may be seated so that one end of the RRH 200 is locked and rotated, and the other end of the RRH 200 is rotated according to the rotation of the RRH 200. It may be provided as a guide module for guiding to move in a direction closer or farther away from the antenna module 100 and seating the other end of the RRH (200).
  • Guide module may include a locking rod member 320, the ring member 420, the lower rail portion 330 and the lower slider 430.
  • the hooking rod member 320 and the ring member 420 are positioned above the antenna module 100 and the RRH 200, and the lower rail part 330 and the lower slider 430 are the antenna module 100 and the RRH ( 200).
  • FIG. 12 is an enlarged view illustrating the hooking rod member 320 and the ring member 420 of the antenna device 10 according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a view illustrating another shape of the ring member 420 of the antenna device 10 according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • At least one catching rod member 320 is provided on the rear side of the antenna module 100 and may be provided in a long and rounded shape in a direction parallel to the rear surface of the antenna module 100. Can be.
  • the hooking rod member 320 may be provided such that the ring member 420 formed at one end of the RRH 200, which will be described later, is rotatably caught and seated.
  • the catching rod member 320 according to an embodiment of the present invention may be described with an example provided together with a fixing module provided at the top to support the antenna module 100 on the outer wall.
  • the locking rod member 320 may be changed or modified as long as it is configured to rotatably seat the upper portion of the RRH 200 to the rear side of the antenna module 100.
  • the locking rod member 320 has been described as an example of being implemented in one long, round rod shape, for example, the locking rod member 320 may be implemented in two separate.
  • At least one ring member 420 may be provided at an upper portion of the RRH 200, and the hook member 420 may be rotatably hung on the locking rod member 320.
  • the ring member 420 has a hook shape with one side open, and may be rotatably seated on the hooking rod member 320 described above.
  • the ring member 420 according to an embodiment of the present invention can be described with an example in which two pieces are provided above the RRH 200.
  • the ring member 420 is not limited thereto, and for example, as shown in FIG. 13, a long one may be formed in the first direction (X direction) of the RRH 200, and although not shown, RRH Various modifications or changes may be made, such as one may be formed in the center of 200.
  • the lower rail part 330 is provided below the antenna module 100, and is coupled to the other end of the RRH 200, and the other end of the RRH 200 is rotated on one end of the RRH 200 by the other end of the antenna module 100.
  • the guide support may be moved to a direction adjacent or away from the (100).
  • the lower rail unit 330 may include a guide groove for seating the lower slider 430 to guide the lower slider 430 in a direction adjacent or away from the antenna module 100.
  • the lower slider 430 is provided below the RRH 200, and is mounted on the lower rail part 330 to slide along the lower rail part 330, specifically, the guide groove, to be attached to and detached from the antenna module 100. It may be provided to be.
  • the lower slider 430 may protrude to at least one of the lower portion of the RRH 200 or the lower portion of the connection module 150 and 250, and may be provided to slide along the guide groove.
  • the RRH 200 is inclined to the rear surface of the antenna module 100, and the hook member 420 hangs on the catching rod member 320 to be seated.
  • the lower slider 430 may be seated on one end of the guide groove away from the antenna module 100.
  • the lower slider 430 may be slidably moved along the guide groove by being pushed from one end of the guide groove to the other end of the guide groove in a direction close to the antenna module 100.
  • the ring member 420 may be rotated about the axis of the locking rod member 320.
  • the antenna module 10 is connected to the antenna module 100 while fixing the RRH 200 to the antenna module 100 like the antenna device 10 of the first embodiment mentioned above.
  • Coupling modules 140 and 240 may be provided to stably maintain the electrical connection state of 250 (see FIGS. 5 to 8). Since the configuration thereof has been described in the first embodiment, it can be applied mutatis mutandis.
  • the fixing member may be located at both ends of the lower rail portion 330 to the lower portion of the antenna module 100 or at a predetermined position below the rear surface of the antenna module 100.
  • the locking member may be provided at a position adjacent to the lower slider 430 or may be formed to protrude in the X direction at a predetermined position of the RRH 200 corresponding to the fixing member.
  • the first connection part provided on the rear surface of the antenna module 100 and one surface of the RRH 200 are provided.
  • the second connector 250 provided in the may be connected to each other. Specific configuration, operation, and detachment and dismounting of the structure may be the same as those described in the first embodiment, and the foregoing description may be applied mutatis mutandis (see FIGS. 5 to 8).
  • the coupling module 140 or 240 linearly moves the concealed second terminal portion to the first terminal portion while being wrapped in the first housing and the second housing to drive the second terminal portion with the first terminal portion or to release the coupling. Can be.
  • the coupling modules 140 and 240 may include a rear surface of the RRH 200 so that an operator may mount the RRH 200 without an additional tool when electrically connecting the RRH 200 to the antenna module 100.
  • the coupling module 140, 240 may be driven in two modes of the locking mode and the driving mode.
  • the locking mode is a state in which the driving of the second connector 250 is restricted.
  • the driving of the lever part is limited and the driving of the second connector 250 can be locked. There will be (see FIGS. 5-8).
  • FIG. 14 is a view illustrating a state before and after detachment of the RRH 200 toward the rear surface of the antenna module 100 in the antenna device 10 according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a view illustrating a state in which the RRH 200 is detached to the rear surface of the antenna module 100 in the antenna device 10 according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • the antenna module 100 is fixed to the outer wall, the upper portion of the antenna module 100 may be supported on the outer wall by the upper fixing module, the lower portion of the antenna module 100 may be supported on the outer wall by the lower fixing module.
  • a mounting space of the RRH 200 may be formed between the antenna module 100 and the outer wall.
  • the rear of the antenna module 100 is provided with the engaging rod member 320 and the lower rail portion 330 protrudes facing each other.
  • the RRH 200 may be positioned in a state inclined to the rear surface of the antenna module 100.
  • the upper bar part having the hollow part opened in one direction may be caught and seated on the catching rod member 320 provided on the rear surface of the antenna module 100.
  • the lower slider 430 provided at the other end of the RRH 200 is seated in the guide groove formed at the lower rail part 330 provided under the rear of the antenna module 100.
  • the RRH 200 is seated in an inclined state at the rear of the antenna module 100, and is slidably moved in the second direction Y in the inclined state.
  • the first connection part and the second connection part 250 are positioned to face each other while being spaced apart from each other.
  • the lower slider 430 rotates the locking rod member 320 and the ring member 420 along the guide groove of the lower rail portion 330 in the second direction (Y). Sliding is moved.
  • a locking member protruding from both ends of the bottom of the RRH 200 is provided at the bottom of the antenna module 100.
  • the locking plate may be locked by the opening of the plate, and the locking plate may be elastically rotated in the supporting plate so that the opening flows in between the supporting plates while the locking member is seated in the opening (see the first embodiment described above).
  • the RRH 200 may be stably coupled to the rear surface of the antenna module 100.
  • the first connector 150 and the second connector 250 have a concealed coupling structure, and when the RRH 200 is fixed to the antenna module 100, the second housing is seated on the first housing, and the second terminal part and the first connector are fixed. One terminal part is engaged with each other.
  • the lever module rotates to protrude in a direction perpendicular to the surface of the second connector 250 so that the coupling modules 140 and 240 are switched to the driving mode.
  • the second housing part having the second terminal part is rotated and linearly moved, and the second terminal part can be linearly moved toward the first terminal part.
  • the first terminal portion and the second terminal portion may be electrically coupled.
  • the coupling modules 140 and 240 are switched to the locking mode, and the RRH 200 is connected to the antenna module 100. May remain coupled.
  • the RRH 200 may be detachably mounted at the antenna module 100 and may electrically couple the RRH 200 to the antenna module 100 without a separate tool.
  • the coupling modules 140 and 240 are firstly opposite to the driving of coupling the RRH 200 to the antenna module 100.
  • Switch from lock mode to drive mode That is, the lever part 260 is separated from the opening, and the lever part 260 protruding from the second connection part 250 is rotated in the clockwise or counterclockwise direction so that the second connection part 250 is moved away from the first connection part 150. Drive it.
  • the electrical coupling between the second terminal portion and the first terminal portion is broken, and the second housing is only kept seated in the first housing.
  • the lower slider 430 may be moved away from the antenna module 100 along the guide groove by pulling out the other end of the RRH 200 together with pulling the locking member caught in the opening exposed to the outside.
  • the RRH 200 may be separated from the antenna module 100.
  • the antenna device 10 according to the third embodiment of the various embodiments of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 16 to 21.
  • the same configuration or operation as the aforementioned antenna device 10 may apply the foregoing description.
  • FIG. 16 is a side view of an antenna module 100 and an RRH 200 separated from each other in the antenna device 10 according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • 17 is a side perspective view of the antenna device 10 according to one of various embodiments of the present disclosure, in which the antenna module 100 and the RRH 200 are primarily coupled.
  • FIG. 18 is a view illustrating a detachable member 500 and 620, and specifically a link module 500 and 620, according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • 19 is an enlarged view illustrating a state in which a detachable member 500, 620, and specifically a link module 500, 620, according to one embodiment of the present disclosure is driven.
  • the antenna device 10 differs from the aforementioned antenna device 10 in a structure for mounting the RRH 200 on the antenna module 100. . That is, the aforementioned RRH 200 is slidably moved in a diagonal direction from one side of the antenna module 100 to the other side, and has a structure in which a lower portion of the RRH 200 is pushed and coupled to the antenna module 100 side. Alternatively, the RRH 200 has a structure in which the other end of the RRH 200 is pushed while being coupled in an oblique form in the antenna module 100.
  • the RRH 200 may be coupled to the rear surface of the antenna module 100 while being rotated and linearly moved in close contact with the rear surface of the antenna module 100 from the upper rear surface of the antenna module 100.
  • detachable members may be provided on both side surfaces of the antenna module 100 and the RRH 200 so as to detach and attach the RRH 200 to one surface of the antenna module 100, and the detachable member may be provided as an RRH ( Link module for mounting both sides of the 200 and the RRH 200 to the rear of the antenna module 100 by rotating and linearly moving the RRH 200 from the top of the rear of the antenna module to the bottom. And 500 and 620.
  • RRH Link module for mounting both sides of the 200 and the RRH 200 to the rear of the antenna module 100 by rotating and linearly moving the RRH 200 from the top of the rear of the antenna module to the bottom.
  • RRH Link module for mounting both sides of the 200 and the RRH 200 to the rear of the antenna module 100 by rotating and linearly moving the RRH 200 from the top of the rear of the antenna module to the bottom.
  • RRH Link module for mounting both sides of the 200 and the RRH 200 to the rear of the antenna module 100 by rotating and linearly
  • the link module 500 or 620 may include one or more protrusions 620 and a link member 500.
  • At least one protrusion 620 is formed on both sides of the RRH 200, and in one embodiment of the present invention, for example, two protrusions 620 are protruded in a first direction X on one side thereof. do.
  • the link members 500 may be provided at both sides of the antenna module 100, and may include a coupling plate 520 and a rotator 510.
  • the rotator 510 may be rotatably coupled to each of the upper and lower sides of the antenna module 100.
  • one coupling plate 520 may be rotatably coupled to the pair of rotators 510.
  • the coupling plate 520 may be provided with an opening 530 on which the protrusion 620 is caught.
  • the opening 530 may be divided into an inlet 531 into which the protrusion 620 is introduced and a seating portion 532 in which the protrusion 620 is caught, and the seating portion 532 is downward from the inlet 531. It may be formed to be drawn in.
  • the coupling plate 520 may be coupled to the rotator 510 and may be linearly moved in an oblique direction in a direction approaching from the antenna module 100 according to the rotation of the rotator 510.
  • the rotator 510 may be provided to protrude in the direction of the RRH 200 from the rear surface of the antenna module 100, and may be provided to rotate a portion coupled with the antenna module 100 downwardly with a rotation axis.
  • the protrusion 620 is seated on the opening 530.
  • the RRH 200 may be coupled to the rear surface of the antenna module 100 in parallel with the antenna module 100 and spaced a predetermined distance apart.
  • the rotator 510 is protruded in the Z direction to the antenna module 100 in the rotator 510.
  • One side of the rotating shaft is rotated to be in the same direction as the side surface of the antenna module 100 (corresponding to the gravity direction).
  • the coupling plate 520 rotatably coupled to the other side of the rotator 510 may be moved in an oblique direction in a direction closer to the rear surface of the antenna module 100 in a state spaced apart from the rear surface of the antenna module 100 by a predetermined interval.
  • the RRH 200 may be moved in a downward direction from the top of the antenna module 100 as well as in a direction closer to the rear of the antenna module 100 in a state spaced apart from the rear surface of the antenna module 100 by a predetermined interval.
  • the second connector 250 located at the front of the RRH 200 is the first connector 150 located at the rear of the antenna module 100. Can be connected to
  • the antenna device 10 also secures the RRH 200 to the antenna module 100 like the antenna device 10 of the first embodiment mentioned above, while the electrical connection of the connection module is performed.
  • the coupling module may be provided to maintain the connection state stably. Since the configuration thereof has been described in the first embodiment, it can be applied mutatis mutandis.
  • the fixing member may be located at a predetermined position under the rear of the antenna module 100.
  • the locking member may be formed to protrude in the X direction at a predetermined position of the RRH 200 to a position corresponding to the fixing member (see FIGS. 5 to 8).
  • the first connector 150 and the RRH 200 provided on the rear surface of the antenna module 100 are moved.
  • the second connecting portion 250 provided on one surface of the) may be connected to each other.
  • the specific configuration, operation, and detachment and detachment structure thereof may be the same as those described in the first embodiment, and the foregoing description may be applied mutatis mutandis.
  • the first terminal portion and the second terminal portion may be engaged while being wrapped in the first housing and the second housing.
  • the coupling module may be driven to electrically couple them to each other. That is, the coupling module may be driven to linearly move the concealed second terminal portion to the first terminal portion while being wrapped in the first housing and the second housing, so as to couple the second terminal portion to the first terminal portion or to release the coupling ( 5 to 8).
  • the coupling module has a rear surface of the RRH 200, specifically, a second connection part so that an operator can mount the RRH 200 without an additional tool when electrically connecting the RRH 200 to the antenna module 100.
  • the coupling module may be driven in two modes, a locking mode and a driving mode.
  • the locking mode is a state in which the driving of the second connector 250 is restricted.
  • the driving of the lever part is restricted and the driving of the second connector 250 is restricted. It may be locked (see FIGS. 5-8).
  • FIG. 20 is a view illustrating a state before and after detachment of the RRH 200 toward the rear surface of the antenna module 100 in the antenna device 10 according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 21 is a view illustrating a state in which the RRH 200 is detached to the rear surface of the antenna module 100 in the antenna device 10 according to one of various embodiments of the present disclosure.
  • the antenna module 100 is fixed to the outer wall, the upper portion of the antenna module 100 may be supported on the outer wall by the upper fixing module, the lower portion of the antenna module 100 may be supported on the outer wall by the lower fixing module.
  • a mounting space of the RRH 200 may be formed between the antenna module 100 and the outer wall.
  • Link modules 500 and 620 may be provided on both rear surfaces of the antenna module 100.
  • the RRH 200 is located in the rear of the antenna module 100 in parallel with the antenna module 100, and seats the protrusion 620 of the RRH 200 in the opening 530 provided in the coupling plate 520.
  • the rotator 510 may be rotated using one side of the rotator 510 as a rotation axis.
  • the coupling plate 520 to which the RRH 200 is coupled may move to the lower side of the antenna module 100 and to the rear direction of the antenna module 100. In this case, the RRH 200 may be moved close to each other at a predetermined distance from the rear surface of the antenna module 100.
  • the first connection unit 150 and the first connection unit 150 may be moved.
  • the two connection parts 250 are positioned to face each other while being spaced apart from each other.
  • the engaging members protruding from both ends of the lower part of the RRH 200 are caught by the opening 530 of the engaging plate provided at the lower part of the antenna module 100.
  • the locking member may be locked in a state in which the locking member is seated in the opening 530 while the opening 530 is elastically rotated in the supporting plate and flows in between the supporting plates (see the first embodiment described above).
  • the RRH 200 may be stably coupled to the rear surface of the antenna module 100.
  • the first connector 150 and the second connector 250 have a concealed coupling structure, and when the RRH 200 is fixed to the antenna module 100, the second housing is seated on the first housing, and the second terminal part and the first connector are fixed. One terminal part is engaged with each other. In addition, the lever unit is rotated to protrude in a direction perpendicular to the surface of the second connector 250 to allow the coupling module to switch to the driving mode (see FIGS. 5 to 8).
  • the second housing part having the second terminal part is rotated and linearly moved, and the second terminal part can be linearly moved toward the first terminal part.
  • the first terminal portion and the second terminal portion may be electrically coupled.
  • the coupling module is switched to the locking mode and the RRH 200 is coupled to the antenna module 100. Can be maintained.
  • the RRH 200 may be detachably provided from the antenna module 100 and may electrically couple the RRH 200 to the antenna module 100 without a separate tool (FIGS. 5 to 8). Reference).
  • the coupling module is first locked as opposed to the driving of coupling the RRH 200 to the antenna module 100 and 100.
  • Switch to drive mode at. the lever part 260 is separated from the opening 530, and the lever part 260 protruding from the second connection part 250 is rotated in a clockwise or counterclockwise direction so that the second connection part 250 is moved from the first connection part 150. Drive in a direction away.
  • the electrical coupling between the second terminal portion and the first terminal portion is broken, and the second housing is only kept seated in the first housing.
  • the opening 530 drawn into the supporting plate is exposed to the outside while the locking plate rotates between the supporting plates.
  • the link module 500, 620 can be moved to its original position, and the protrusion 620 is opened.
  • the RRH 200 may be separated from the antenna module 100 (see FIGS. 5 to 8).
  • FIG. 22 is a view showing another embodiment of the first connector 150 in the antenna device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a view schematically illustrating a coupled state of the first connector 150 and the second connector 250 according to another embodiment in the antenna device according to an exemplary embodiment.
  • 24 is a view illustrating a partial cross section of a state in which the first connector 150 and the second connector 250 are coupled according to another embodiment in the antenna device according to an exemplary embodiment.
  • 25 is a diagram illustrating a schematic cross-sectional view of a state in which a first connector 150 and a second connector 250 are coupled to each other in the antenna device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 26 is a view illustrating coupled driving of the first connector 150 and the second connector 250 according to the driving of the lever unit 460 in the antenna device according to the exemplary embodiment.
  • connection module 150 or 250 may include the first connection unit 150 and the second connection unit 250 similarly to the connection module 150 or 250 of the previous embodiment.
  • the connection module according to the previous embodiment and the present embodiment has a difference in the coupling structure and the coupling method of the first connector 150 and the second connector 250.
  • the first connector 150 may be provided to be introduced into the rear of the antenna module 100.
  • the second connector 250 protrudes from the RRH 200 and may be provided to be in close contact with the first connector 150 by being drawn toward the first connector 150.
  • the second connector 250 enters the inside of the first connector 150 when the other end of the RRH 200 moves in the second direction Y, which is closer or farther away from the antenna module 100. Or engaged with or withdrawn from the inside of the first connector 150.
  • the second connector 250 is linearly moved to the first connector 150 by the driving of the coupling modules 140 and 240 which will be described later. Connected.
  • the first connection part 150 may include a first terminal part 152 and a first housing 151.
  • the first housing 151 may be provided around the first terminal unit 152 provided to be drawn into the rear side of the antenna module 100.
  • the first housing 151 according to an embodiment of the present invention may be provided with a seating protrusion surface 151a protruding stepwise to the periphery of the first terminal portion 152.
  • the seating protrusion 151a may be provided to be pulled into the seating and seating surface 251a of the second connector 250 to be described later.
  • the incoming seating surface 251a is linearly moved in a state in which the seating protrusion 151a is drawn and closely adhered to each other. Can be.
  • a screw thread is formed on the inner circumferential surface of the first housing 151 of the previous embodiment to be engaged with the screw pattern formed on the inner surface of the second housing 251 to be rotated in accordance with the driving of the lever part 460 to connect the second connection part ( It was the structure provided so that the 2nd terminal part 251 of 250 may be linearly moved in the 2nd direction Y. As shown in FIG. On the contrary, the first housing 151 according to the embodiment of the present invention may be coupled to the second housing 251 so as to be engaged with each other and sealed as it moves linearly toward the second housing 251.
  • the first terminal unit 152 is surrounded by the first housing 151 and protrudes from the inside of the rear surface of the antenna module 100.
  • the first terminal unit 152 may be elastically mounted on the first housing 151.
  • the first terminal unit 152 may be elastically driven, and thus the second connection unit 250 to be described later. It can be stably engaged with the second terminal portion 251 of.
  • the second connector 250 may include a second terminal part 251 and a second housing 251.
  • the second housing 251 may be mounted at a position opposite to the antenna module 100 and protruded below the RRH 200.
  • the second housing 251 is provided with a peripheral circumference of the second terminal portion 251, and the second housing 251 is provided along the circumference of the second housing 251 so that the above-described mounting protrusion surface 151a can be fitted thereto.
  • a reception seating surface 251a having a predetermined recessed groove shape may be provided.
  • the second housing 251 is linearly moved in the second direction Y to be in close contact with the inside of the first housing 151 according to the driving of the lever unit 460 to be described later.
  • the second housing 251 is linearly moved along the second direction Y in response to the driving of the lever unit 460 while the second terminal part 251 is only engaged with the first terminal part 152.
  • the second terminal unit 251 may be electrically coupled to or released from the first terminal unit 152 while linearly moving along the second direction (Y).
  • the RRH 200 is first moved in the first direction X from the antenna module 100. Rotation and movement in the second direction (Y) is in close contact with the back of the antenna module (100).
  • the second housing 251 is introduced into the first housing 151 and the first terminal portion 152 and the second terminal portion 251 are engaged with each other. At this time, the first terminal portion 152 and the second terminal portion 251 is engaged but is in a state before being electrically coupled.
  • the first connecting unit 150 is moved to the second connecting unit 250 side, specifically, the first terminal unit 152 is the second It can be electrically coupled to each other while linearly moving toward the terminal portion 251.
  • a sealing member 290 may be further provided on the inner side of the inlet seating surface 251a so that they may be tightly coupled when the inlet seating surface 251a and the seating protrusion surface 151a are coupled to each other. That is, when the end of the seating protrusion 151a is in close contact with the inside of the seating seating surface 251a according to the driving of the lever unit 460, the end of the seating protrusion surface 151a presses the sealing member 290. As it is in close contact with the foreign material inlet to the inside of the first housing 151 and the second housing 251 may be limited.
  • the sealing member 290 may be made of an elastic material, for example, including at least one of urethane, silicon, and rubber.
  • the aforementioned lever unit 460 is driven to electrically couple or release coupling of the first and second terminal units 152 and 252 provided only to be engaged with each other in close contact with the RRH 200 and the antenna module 100. It is provided to be.
  • the first terminal part 152 and the second terminal part 251 may have a first housing in close contact with the first housing 151 and the second housing 251. It is not exposed to the outside while being wrapped in the 151 and the second housing 251.
  • the first terminal part 152 and the second terminal part 251 may be provided while being engaged.
  • first terminal portion 152 and the second terminal portion 251 are in a state in which they are not electrically coupled with each other.
  • the lever part 460 moves the second connection part 250 toward the first connection part 150 to remove the concealed second terminal part 251 while being wrapped in the first housing 151 and the second housing 251.
  • the first terminal 152 is linearly moved to couple the second terminal 251 to the first terminal 152 or to drive the release.
  • the lever part 460 may be rotatably provided at the rear of the second connector 250, and may be provided to be seated in an opening provided at the rear of the second connector 250.
  • the lever part 460 may be positioned to face the surface of the second connection part 250 by being seated in an opening formed in the second connection part 250.
  • the lever part 460 is provided to be moved in a first rotation so as to protrude in a direction perpendicular to the surface of the second connection part 250 with respect to a central axis with one end rotatably coupled to the second connection part 250.
  • the lever part 460 protruding from the surface of the connection part 250 may be provided to be moved in a second rotation about a central axis.
  • the lever part 460 When the lever part 460 is moved to the first rotation in the second connector 250, the lever part 460 is positioned in parallel with the surface of the second connector 250 to be seated in or released from the opening. It is provided to protrude in a direction perpendicular to the surface of (250). When the lever part 460 protruding from the second connection part 250 is moved around the one end by a second rotation, the first connection part 150 and the second connection part 250 are guided to move linearly in a direction near or far from each other. do.

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Abstract

본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치는, 안테나 모듈과, 안테나 모듈 및 기지국으로부터 신호를 수신하는 RRH(Radio Remote Head)와, RRH를 상기 안테나 모듈에서 경사진 상태로 슬라이딩 이동되게 가이드하고, RRH의 일단부를 회전되게 안착하고, 상기 RRH의 타단부를 슬라이딩 이동 방향의 수직방향으로 이동 가능하게 안착하는 가이드 모듈(guide module)과, 상기 안테나 모듈과 상기 RRH의 서로 대향하는 면에 제공되고, 상기 RRH와 상기 안테나 모듈을 전기적으로 연결하는 연결 모듈 및 상기 RRH의 일면에 구비되어 상기 연결 모듈을 이동시켜 서로 체결하거나 분리하는 결합 모듈을 포함할 수 있다.

Description

안테나 장치
본 발명은 안테나 장치에 관한 것으로서, 특히, 안테나 모듈과 RRH(Radio Remote Head)를 용이하게 착탈할 수 있는 안테나 장치에 관한 것이다.
무선 이동통신 서비스가 대중화됨에 따라 보다 안정적으로 서비스를 제공할 수 있는 무선망 환경을 제공하는 안테나 장치가 보급 및 확대되고 있다. 특히 무선 이동통신 서비스는 유선 통화만을 가능하게 하던 2G(2 Generation)에서 3G를 거쳐, 다양한 데이터 신호를 송수신할 수 있도록 하는 LTE(Long Term Evolution)를 기반으로 하는 4G 이동통신 기술이 사용되고 있다. 이러한 4G 이동통신을 위한 안테나 장치가 기존 3G와 함께 실장되어 설치위치의 공유한다. 다만, 3G를 기반으로 하는 안테나에 연결되어 3G안테나와 기지국으로부터 신호를 수신하는 3G 중계기(이하 '3G RRH(Radio Remote Head)' 라 함.)와, 4G를 기반으로 하는 안테나와 연결되어 4G안테나와 기지국으로부터 신호를 수신하는 4G 중계기(이하 '4G RRH(Radio Remote Head)' 라 함.)는 서로 별도로 형성된다.
이러한 구조를 가지는 안테나 장치 안테나 모듈과 RRH가 일체형으로 구비되는 경우에, RRH의 오작동이나 고장이 발생되면 안테나 전체를 외벽에서 분리해야 한다. 또한, 안테나 모듈과 RRH가 분리 결합되도록 구비되는 경우, 안테나 장치는 고층 빌딩이나 높은 지지물의 외벽에 실장 됨에 따라 RRH를 안테나 모듈에서 분리하기 위한 공구를 필요로 한다. 만약 높은 위치에서 RRH를 안테나 모듈에서 분리하거나 결합하기 위해 별도의 공구를 필요로 하게 되는데, RRH를 안테나 모듈에 결합 또는 분리를 하기 위한 공구를 떨어뜨리는 경우, 안전 사고의 위험이 발생될 수 있는 등의 문제점이 발생될 수 있다.
또한, 고층 빌딩이나 높은 지지물의 외벽에 실장된 RRH를 안테나 모듈에 결합하거나 분리 시에 공구를 사용하게 되는데, 높은 곳에서 RRH 및 공구를 모두 사용하기 어려운 문제점이 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 안테나 장치는, RRH를 안테나 모듈과 일체형으로 형성하며, 더불어 RRH를 안테나 모듈에 간단하면서 용이하게 착, 탈할 수 있는 안테나 장치를 제공하고자 한다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 안테나 장치는, 안테나 모듈에서 RRH를 착탈 시, 안테나 모듈과 RRH의 전기적 탈, 부착을 용이하게 할 수 있는 안테나 장치를 제공하고자 한다.
따라서 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나에 따른 안테나 장치는; 안테나 모듈; 상기 안테나 모듈 및 기지국으로부터 신호를 수신하는 RRH(Radio Remote Head); 상기 RRH를 상기 안테나 모듈에서 경사진 상태로 슬라이딩 이동되게 가이드하고, 상기 RRH의 일단부를 회전되게 안착하고, 상기 RRH의 타단부를 슬라이딩 이동 방향의 수직방향으로 이동 가능하게 안착하는 가이드 모듈(guide module); 상기 안테나 모듈과 상기 RRH의 서로 대향하는 면에 제공되고, 상기 RRH와 상기 안테나 모듈을 전기적으로 연결하는 연결 모듈; 및 상기 RRH의 일면에 구비되어 상기 연결 모듈을 이동시켜 서로 체결하거나 분리하는 결합 모듈을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 안테나 장치는 안테나 모듈; 상기 안테나 모듈 및 기지국으로부터 신호를 수신하는 RRH(Radio Remote Head); 상기 RRH를 상기 안테나 모듈의 일면에 탈, 부착하는 착탈부재; 상기 안테나 모듈과 상기 RRH의 서로 대향하는 면에 제공되고, 상기 RRH와 상기 안테나 모듈을 전기적으로 연결하는 연결 모듈; 및 상기 RRH의 일면에 구비되어 상기 연결 모듈을 이동시켜 서로 체결하거나 분리하는 결합 모듈을 포함할 수 있다.
상기와 같은 본 발명의 실시 예에 따른 안테나 장치는, RRH를 안테나모듈과 한 몸체로 형성시킬 수 있어 안테나 장치의 외벽 체결을 용이하게 할 수 있는 이점이 있다.
또한, 외벽에 체결된 안테나 모듈에서 RRH의 이동만으로 RRH를 안테나 모듈에 체결하거나 분리시킬 수 있어, RRH를 안테나 모듈에 탈, 부착 시 별도의 공구나 착, 탈 도구 없이도 간단하게 탈, 부착시킬 수 있는 이점이 있다.
또한, RRH를 안테나 모듈에서 탈, 부착 시 별도의 공구가 필요하지 않으므로, 높은 위치에서 RRH의 탈, 부착 작업을 시행하는 경우에 작업자가 공구를 사용함에 따라 발생될 수 있는 안전사고의 위험을 저하시킬 수 있는 이점이 있다.
또한, RRH를 안테나 모듈에서 탈, 부착 시 별도의 공구가 필요하지 않으므로, 오작동이나 고장에 따른 교체를 간단하게 할 수 있는 이점이 있다.
또한, RRH 후면에 구비된 레버부의 회전만으로 RRH가 안테나 모듈과 전기적으로 결합되거나 결합을 해제할 수 있어, RRH과 안테나 모듈의 전기적 결합을 용이하게 할 수 있다.
또한, 본 발명의 안테나 장치는 RRH와 안테나 모듈을 전기적으로 연결하는 연결모듈의 단자들이 외부로 노출되지 않는 은폐 결합 구조(blind mating)를 가져, 안정적인 결합구조를 유지할 수 있고, 연결모듈의 결합 신뢰성을 향상시킬 수 있는 이점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치의 후면을 개략적으로 나타내는 사시도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 안테나 모듈과 RRH가 분리된 상태를 나타내는 후면 사시도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서 제1가이드 부 및 제1슬라이딩 부를 나타내는 사시도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서 제2가이드 부 및 제2슬라이딩 부를 나타내는 사시도이다.
도 6은 본 발명의 안테나 장치에서 제2가이드 부를 나타내는 사시도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서 제1가이드 부와 제2슬라이딩 부가 분리된 상태를 나타내는 사시도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서 제1연결부를 나타내는 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서 안테나 모듈에서 RRH의 착, 탈되는 과정을 나타내는 도면이다.
도 10은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 안테나 모듈과 RRH가 분리된 측면도이다.
도 11은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 안테나 모듈과 RRH가 분리된 후면 사시도이다.
도 12는 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치의 걸림 봉 부재와 고리 부재를 나타내는 확대도이다.
도 13은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치의 고리 부재의 다른 형상을 나타내는 도면이다.
도 14는 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 안테나 모듈의 후면으로 RRH의 착탈 전 상태를 나타내는 도면이다.
도 15는 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 안테나 모듈의 후면으로 RRH가 착탈된 상태를 나타내는 도면이다.
도 16은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 안테나 모듈과 RRH가 분리된 측면도이다.
도 17은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 안테나 모듈과 RRH가 1차적으로 결합된 상태의 측면 사시도이다.
도 18은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 착탈 부재, 구체적으로 링크 모듈을 나타내는 도면이다.
도 19는 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 착탈 부재, 구체적으로 링크 모듈이 구동된 상태를 나타내는 확대도이다.
도 20은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 안테나 모듈의 후면으로 RRH의 착탈 전 상태를 나타내는 도면이다.
도 21은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 안테나 모듈의 후면으로 RRH가 착탈된 상태를 나타내는 도면이다.
도 22는 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 제1연결부의 다른 실시 예를 나타내는 도면이다.
도 23은 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 다른 실시 예에 따른 제1연결부와 제2연결부의 결합된 상태를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 24는 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 다른 실시 예에 따른 제1연결부와 제2연결부가 결합된 상태의 일부 단면을 나타내는 도면이다.
도 25는 본 발명의 제1연결부와 제2연결부가 결합된 상태의 개략적인 단면도를 나타내는 도면이다.
도 26은 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 레버부의 구동에 따른 제1연결부와 제2연결부의 결합 구동을 나타내는 도면이다.
10: 안테나 장치 100: 안테나 모듈
120: 제1가이드 부 130: 제2가이드 부
40: 고정 부재 150: 제1연결부
200: RRH 220: 제1슬라이딩 부
230: 제2슬라이딩 부 240: 걸림 부재
250: 제2연결부
본 발명(The present disclosure)은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는 바, 일부 실시 예들을 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경(modification), 균등물(equivalent) 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
'제1', '제2', '첫째', 또는 '둘째' 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 순서 및/또는 중요도가 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. '및/또는' 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
또한, '전면', '후면', '상면', '하면' 등과 같은 도면에 보이는 것을 기준으로 기술된 상대적인 용어들은 '제1', '제2' 등과 같은 서수들로 대체될 수 있다. '제1', '제2' 등의 서수들에 있어서 그 순서는 언급된 순서나 임의로 정해진 것으로서, 필요에 따라 임의로 변경될 수 있다.
본 발명에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 발명에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석될 수 있으며, 본 발명에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 문서에서 정의된 용어일지라도 본 발명의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
또한 본 발명의 설명에 앞서, 제1방향(X)은 외벽(10)에 설치된 안테나 모듈(110)의 일측에서 타측 방향을 일컫는 것으로, 도면들에서는 X축 방향으로 표시하였다. 또한, 제2방향(Y)은 외벽(10)에 설치된 안테나 모듈(110)과 외벽(10)이 서로 대향하는 방향을 일컫는 것으로, 도면들에서는 Y축 방향으로 표시하였다. 또한, 제1, 2방향과 수직한 중력 방향(Z)이 있으며, 안테나 모듈(110)이 외벽(10)에 설치되는 방향이 중력 방향(Z)이며, 도면들에서는 Z축 방향으로 표시하였다.
또한 본 발명의 설명에 앞서, 제1방향(X)은 외벽에 설치된 안테나 모듈(100)의 일측에서 타측 방향을 일컫는 것으로, 도면들에서는 X축 방향으로 표시하였다. 또한, 제2방향(Y)은 외벽에 설치된 안테나 모듈(100)과 외벽이 서로 대향하는 방향을 일컫는 것으로, 도면들에서는 Y축 방향으로 표시하였다. 또한, 제1, 2방향과 수직한 중력 방향(Z)이 있으며, 안테나 모듈(100)이 외벽에 설치되는 방향이 중력 방향(Z)이며, 도면들에서는 Z축 방향으로 표시하였다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치를 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치의 후면을 개략적으로 나타내는 사시도이다. 도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 안테나 모듈과 RRH가 분리된 상태를 나타내는 후면 사시도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치(10)는 외벽이나 전봇대 등의 직립된 지지대(이하 ' 외벽(미도시)' 이라함.)에 설치된다. 안테나 장치(10)는 안테나 모듈(100)과, 상기 안테나 모듈(100)과 대면하게 배치되어 연결되는 RRH(200)(Radio Remote Head)를 포함할 수 있고, 상기 안테나 모듈(100)을 외벽에 고정하는 고정 모듈(101)을 포함할 수 있다. 또한, 본 발명의 안테나 장치(10)는 외벽에 설치된 안테나 모듈(100)에서 별도의 착, 탈 공구 없이 RRH(200)를 탈, 부착 가능하게 하는 가이드 모듈(120, 130, 220, 230), 결합 모듈(140, 240), 고정 부재(140)를 포함할 수 있고, 상기 RRH(200)와 상기 안테나 모듈(100)을 전기적으로 연결가능하게 하는 연결 모듈(150, 250)을 포함할 수 있다. 본 발명의 안테나 장치(10)는 RRH(200)가 별도의 공구 없이 안테나 모듈(100)에서 착탈 가능하게 구비되며, 연결 모듈(150, 250)은 은폐 결합 구조를 가져, 결합 모듈(140, 240)에 의해 안테나 모듈(100)과 RRH(200)는 블라인드 메이팅(blind mating) 된다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 RRH(200)는 안테나 모듈(100)에서 경사진 상태로 가이드 이동되고, RRH(200)의 하부(이하 'RRH(200) 타단부'라 함.)를 밀거나 당김에 따라 RRH(200)의 상부(이하 'RRH(200) 일단부'라 함.)를 회전축으로 RRH(200) 일단부가 가이드 이동된 방향의 수직한 방향으로 이동되도록 구비될 수 있다. 구체적인 내용은 후술하나, RRH(200) 일단부는 안테나 모듈(100)의 측면에서 제1방향(X)을 따라 슬라이딩 이동 및 회전 가능하게 안테나 모듈(100)에 실장될 수 있다. 또한, RRH(200) 타단부는 상기 안테나 모듈(100)의 측면에서 제1방향(X) 및 제1방향(X)의 수직한 제2방향(Y)으로 슬라이딩 이동되어 안테나 모듈(100)에 실장될 수 있다. 즉, RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 상부에서 가이드 및 지지되는 RRH(200) 일단부를 회전축으로 RRH(200) 타단부의 밀거나 당기는 힘에 의해 안테나 모듈(100)과 가까워지거나 멀어지는 방향으로 슬라이딩 이동 가이드되어, 안테나 모듈(100)과 RRH(200)는 면대면(face to face)으로 마주보게 배치될 수 있다. 또한, RRH(200) 타단부가 제2방향(Y)으로 슬라이딩 이동함에 따라 연결 모듈(150, 250)이 서로 맞물리면서 안테나 모듈(100)과 RRH(200) 사이에서 은폐되면서 전기적으로 연결되는 은폐 결합 구조를 가진다.
이하에서 상기의 간략하게 언급한 구성들에 대해 구체적으로 설명할 수 있다.
안테나 모듈(100)은 3G 이동통신 서비스를 할 수 있는 안테나 또는 4G 이동통신 서비스를 할 수 있는 안테나일 수 있다. 안테나 모듈(100)은 대략적으로 중력 방향(Z)으로 길게 형성된다. 앞서도 언급하였듯이 중력 방향(Z)을 기준으로 안테나 모듈(100)의 후면 상/하에는 고정 모듈(101)이 구비되어, 고정 모듈(101)은 안테나 모듈(100)을 외벽에 지지한다. 안테나 모듈(100)의 후면, 즉, 외벽을 향하여 제공되는 면에는 후술하는 RRH(200)와 전기적으로 연결되는 연결 모듈(150, 250) 중 제1연결부(150)가 안테나 모듈(100)의 표면에 대비하여 내측으로 인입되게 형성될 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1연결부(150)는 안테나 모듈(100)의 후면 표면보다 내측으로 인입되어 후술하는 연결 모듈(150, 250) 중 제2연결부(250)가 인입되어 연결되는 것을 예를 들어 설명하였으나, 제1, 2연결부(150, 250)의 형상은 이에 한정되는 것은 아니다. RRH(200)가 안테나 모듈(100)에 결합될 때 은폐 결합되는 구조를 가질 수 있다면, 제1, 2연결부의 형상은 얼마든지 변형이나 변경될 수 있을 것이다. 또한 안테나 모듈(100)의 후면에는 후술하는 RRH(200)가 결합되거나 이탈될 수 있도록 가이드 모듈(120, 130, 220, 230) 중 가이드 부재(120, 130)가 구비될 수 있다.
가이드 부재(120, 130)는 안테나 모듈(100)의 후면 상, 하부에 위치될 수 있다. 안테나 모듈(100)의 상부에 위치된 가이드 부재(120, 130)(후술하나 '제1가이드 부(120)'에 해당됨.)는 후술하는 제1슬라이딩 부(220)의 슬라이딩 이동 및 회전 이동을 가이드 하도록 구비될 수 있다. 또한, 안테나 모듈(100)의 하부에 위치된 가이드 부재(120, 130)(후술하나 '제2가이드 부(130)'에 해당됨.)는 후술하는 제2슬라이딩 부(230)의 제1방향(X) 슬라이딩 이동 및 제1방향(X)의 수직방향인 제2방향(Y) 슬라이딩 이동을 가이드 하도록 구비될 수 있다. 이에, 가이드 부재(120, 130)에는 RRH(200)에 구비된 슬라이딩 부재(220, 230)가 안착 지지되어, RRH(200)가 안테나 모듈(100)에서 경사진 상태로 슬라이딩 이동되거나 RRH(200)의 밀거나 당겨짐에 따라 RRH(200)의 착, 탈을 가이드 할 수 있다.
RRH(200)(Radio Remote Head)는 상기 안테나 모듈(100) 및 기지국으로부터 신호를 수신하는 모듈이다. RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 후면 일측면에서 타측면 방향(제1방향(X))으로 슬라이딩 이동 및 슬라이딩 이동의 수직방향 이동을 통해 안테나 모듈(100)에 착탈될 수 있다. 즉, RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 후면으로 Z방향을 따라 장착되는 것이다. RRH(200)는 안테나 모듈(100)과 유사하게 중력방향(Z)으로 길게 형성될 수 있다. 도시되진 않았으나, RRH(200)는 그 내부로 보드(main board)와, 증폭부(PAU: Power Amplifying Unit), 전원 공급부(PSU: Power Supplying Unit) 및 히트 싱크(heat sink)가 제공될 수 있다.
앞서 언급하였듯이, 상기 RRH(200)는 외벽에 설치된 안테나 모듈(100)의 후면에 착, 탈 가능하게 구비된다. RRH(200)는 안테나 모듈(100)과 외벽 사이에 위치되며, 안테나 모듈(100)의 후면에 제공되는 가이드 모듈(120, 130, 220, 230) 중 가이드 부재(120, 130)에서 제1방향(X)의 슬라이딩 이동과, 회전 구동 및 제2방향(Y)으로 슬라이딩 이동되어 안테나 모듈(100)에서 별도의 공구 없이 착, 탈되는 구조를 가진다. RRH(200)의 전면, 또는 RRH(200)의 하단부 전면 방향에는 상기 회전 및 제2방향(Y) 이동에 따라 상기 안테나 모듈(100)에 구비되는 제1연결부(150)에 연결되거나 연결이 해제될 수 있게 연결 모듈(150, 250) 중 제2연결부(250)가 돌출 형성될 수 있다. 앞서도 언급하였듯이, 본 발명의 일 실시 예에 따른 제2연결부(250)는 돌출되는 형상을 예를 들어 설명하나 이에 한정되는 것은 아니며, 제1연결부(150)와 제2연결부(250)가 서로 맞물려 은폐 결합되는 구조를 가질 수 있다면 제1,2연결부(150, 250)의 형상은 얼마든지 변경이나 변형이 가능할 것이다. 또한, RRH(200) 일단부와 RRH(200) 타단부에는 가이드 모듈(120, 130, 220, 230) 중 슬라이딩 부재(220, 230)가 구비될 수 있다. 이에 슬라이딩 부재(220, 230)가 안테나 모듈(100)에 구비된 가이드 모듈(120, 130, 220, 230) 중 가이드 부재(120, 130)에 안착 지지되어 RRH(200)를 안테나 모듈(100)에 착, 탈 가능하게 결합할 수 있게 된다.
슬라이딩 부재(220, 230)는 RRH(200)의 상부 및 하부에 위치된다. 슬라이딩 부재(220, 230)는 RRH(200)를 안테나 모듈(100), 구체적으로 후술하는 가이드 부(130)에 슬라이딩 이동되어 장착되거나 이탈된다. 슬라이딩 부재(220, 230)는 RRH(200)의 둘레면 중 상부 둘레면에 상부 방향으로 돌출되는 제1슬라이딩 부(220)와, RRH(200)의 후면(외벽과 대향하는 면을 일컬음)의 하부에 외벽 방향으로 돌출되는 제2슬라이딩 부(230)로 구비될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서 제1가이드 부 및 제1슬라이딩 부를 나타내는 사시도이다. 도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서 제2가이드 부 및 제2슬라이딩 부를 나타내는 사시도이다. 도 6은 본 발명의 안테나 장치에서 제2가이드 부를 나타내는 사시도이다. 도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서 제1가이드 부와 제2슬라이딩 부가 분리된 상태를 나타내는 사시도이다.
도 4 내지 도 7을 참조하면, 앞서 설명한 가이드 부재(120, 130) 및 슬라이딩 부재(220, 230)에 대한 자세한 구성은 후술하는 가이드 모듈(120, 130, 220, 230)의 구성 설명 시 구체적으로 설명하도록 한다.
가이드 모듈(120, 130, 220, 230)은 RRH(200)를 안테나 모듈(100)에 착, 탈할 수 있게 안테나 모듈(100) 및 RRH(200)에 제공되는 구성이다. 가이드 모듈(120, 130, 220, 230)은 RRH(200)를 상기 안테나 모듈(100)에서 경사진 상태로 슬라이딩 이동되게 가이드하고, 상기 RRH(200) 일단부를 회전되게 안착하고, 상기 RRH(200) 타단부를 슬라이딩 이동 방향의 수직방향으로 이동 가능하게 안착하도록 구비될 수 있다.
가이드 모듈(120, 130, 220, 230)은 가이드 부재(120, 130)와 슬라이딩 부재(220, 230)를 포함할 수 있다.
가이드 모듈(120, 130, 220, 230)은 RRH(200), 구체적으로 RRH(200) 일단부를 안테나 모듈(100)의 측면에서 제1방향(X)으로 슬라이딩 이동 및 회전 이동되게 가이드 지지하고, RRH(200) 타단부를 안테나 모듈(100)의 측면에서 제1방향(X)으로 슬라이딩 이동 및 제2방향(Y)으로 슬라이딩 이동되게 가이드 지지하도록 안테나 모듈(100)과 RRH(200)에 구비되는 구성이다.
RRH(200)를 안테나 모듈(100)의 후면에 고정하는 경우, 1차적으로 가이드 모듈(120, 130, 220, 230)은 RRH(200)를 안테나 모듈(100)의 후면과 경사지게 슬라이딩 이동되도록 가이드 이동되게 안내한다. 또한, 2차적으로 가이드 모듈(120, 130, 220, 230)은 RRH(200)를 안테나 모듈(100)과 평행하게 대면되게 하거나, 안테나 모듈(100)에서 평행하게 대면된 RRH(200)를 경사지게 하도록 RRH(200) 일단부를 회전축으로 RRH(200) 타단부를 제2방향(Y)으로 슬라이딩 이동되게 안내한다.
RRH(200)가 안테나 모듈(100)에서 경사진 상태에서 제1방향(X)으로 1차적으로 안내되면, RRH(200) 일단부는 안테나 모듈(100)의 상부에서 제1방향(X)으로 슬라이딩 이동되고, RRH(200) 타단부는 RRH(200) 일단부와 어긋난 위치(중력 방향으로 평행하지 않음을 의미함.)에서 제1방향(X)으로 슬라이딩 이동된다. RRH(200)가 안테나 모듈(100)에서 1차적 이동에 따라 RRH(200) 일단부는 안테나 모듈(100)과 인접하게 위치되고, 상대적으로 RRH(200) 타단부는 안테나 모듈(100)에서 이격되게 위치된다. RRH(200) 일단부에 대비하여 안테나 모듈(100)에서 소정 간격 이격된 RRH(200) 타단부를 안테나 모듈(100) 측으로 밀면(2차적 이동), 안테나 모듈(100)에서 경사진 RRH(200)는 안테나 모듈(100)에 평행하게, 구체적으로 중력방향으로 위치되고, RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 후면에 밀착 및 고정된다.
앞서 설명한 바와 같이, 가이드 모듈(120, 130, 220, 230)은 가이드 부재(120, 130)와 슬라이딩 부재(220, 230)를 포함할 수 있다.
가이드 부재(120, 130)는 안테나 모듈(100)의 후면 상, 하부에 제공될 수 있다. 가이드 부재(120, 130)는 1차적 이동과 2차적 이동 시 안테나 모듈(100)의 상부와 하부에 안착되는 RRH(200) 일단부와 RRH(200) 타단부의 이동을 달리하도록 구비될 수 있다. 구체적으로 안테나 모듈(100)과 RRH(200)의 상부에 구비되는 가이드 모듈(120, 130, 220, 230)은 제1방향(X)으로 슬라이딩 이동 및 회전 이동되게 가이드 지지하며, 안테나 모듈(100)과 RRH(200) 하부에 구비되는 가이드 모듈(120, 130, 220, 230)은 제1방향(X) 슬라이딩 이동 및 RRH(200) 타탄부를 밀거나 당김에 따라 제2방향(Y)으로 슬라이딩 이동되게 가이드 지지할 수 있다.
가이드 부재(120, 130)는 제1가이드 부(120)와 제2가이드 부(130)를 포함할 수 있다. 제1가이드 부(120)와 제2가이드 부(130)는 안테나 모듈(100)의 후면으로 고정 모듈(101) 사이로 구비되며, 본 발명의 일 실시 예에서 제1가이드 부(120)와 제2가이드 부(130)는 고정 모듈(101) 측에 구비되는 것을 예를 들어 설명할 수 있다.
제1가이드 부(120)는 상기 안테나 모듈(100)의 후면 상부에서 외벽 측으로 돌출 되게 구비될 수 있다. 제1가이드 부(120)는 RRH(200) 일단부와 결합되어 제1차적 이동 및 2차적 이동에 따라 RRH(200) 일단부를 슬라이딩 이동되게 하거나 회전되게 지지할 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1가이드 부(120)는 안테나 모듈(100)의 후면 상부에 구비된 고정 모듈(101)(이하 '상단 고정부'라 함.)에 구비되고, 슬라이딩 이동 방향으로 원형의 중공부(121)를 가지며 제1슬라이딩 부(220)가 이동될 수 있도록 중공부(121)를 따라 하부가 오픈된 상단 레일부로 구비될 수 있다. 도시되진 않았으나 상단 레일부에는 후술하는 제1슬라이딩 부(220)가 제1방향(X) 슬라이딩 이동을 제한할 수 있는 제1스토퍼가 더 구비될 수 있다.
상기 제2가이드 부(130)는 안테나 모듈(100)의 하부에 구비되고, 상기 RRH(200)의 타단부와 결합되어 상기 RRH(200) 타단부의 슬라이딩 이동을 가이드 지지한다. 또한, RRH(200) 타단부는 제2가이드 부(130)에서 제1방향(X) 및 제2방향(Y)으로 슬라이딩 이동되는데, RRH(200) 타단부가 제2가이드 부(130)에서 제2방향(Y)으로 슬라이딩 이동 시에는 상기 RRH(200)의 일단부를 회전축으로 하여 이동될 수 있다. 상기 RRH(200) 타단부가 제2가이드 부(130)를 따라 제2방향(Y)으로 슬라이딩 이동되면, 상기 RRH(200)는 상기 안테나 모듈(100)로 인접하게 이동되거나 멀어지는 방향으로 이동된다.
상기 제2가이드 부(130)는 상기 제1가이드 부(120)에 대비하여 넓은 플레이트 형상을 가지는 하단 레일부로 구비될 수 있다. 하단 레일부는 플레이트 형상의 제2가이드 부(130) 상면으로 후술하는 제2슬라이딩 부(230)의 제1방향(X) 및 제2방향(Y) 슬라이딩 이동을 가이드하도록 슬라이딩 이동 방향으로 구비되는 제1방향 가이드 홈(131a)과 상기 슬라이딩 이동 방향의 수직 방향으로 구비되는 제2방향 가이드 홈(131b)을 포함할 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 하단 레일부는 제1방향 가이드 홈(131a)과, 제2방향 가이드 홈(131b)이 형성되는 것을 예를 들어 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어 후술하는 제2슬라이딩 부(230)의 제1방향(X) 이동을 가이드하고 및 제2방향(Y) 이동을 가이드하는 구조나 구성이라면 얼마든지 변경이나 변형될 수 있을 것이다.
제1방향 가이드 홈(131a)과 제2방향 가이드 홈(131b)의 각각 단부는 제2슬라이딩 부(230)의 제1방향(X) 슬라이딩 이동 및 제2방향(Y) 슬라이딩 이동을 정지시키는 스토퍼의 역할을 가질 수 있다.
슬라이딩 부재(220, 230)는 상기 RRH(200), 구체적으로 안테나 모듈(100)과 대면되는 RRH(200)의 일면에 구비될 수 있다. 슬라이딩 부재(220, 230)는 상기 안테나 모듈(100)의 후면에 돌출 형성된 가이드 부재(120, 130), 앞서 설명한 제1가이드 부(120)와 제2가이드 부(130)에 안착된다. 슬라이딩 부재(220, 230)가 가이드 부재(120, 130)게 안착되어 가이드 부재(120, 130)를 따라 제1방향(X)으로 슬라이딩 이동되면 RRH(200)는 중력방향으로 실장된 안테나 모듈(100)에서 경사진 상태로 슬라이딩 이동될 수 있다. 또한, 슬라이딩 부재(220, 230)를 가이드 부재(120, 130)에서 제2방향(Y)으로 이동시키면, RRH(200)는 안테나 모듈(100)에 평행하게 되거나 또는 경사지게 구비된다.
슬라이딩 부재(220, 230)는 제1슬라이딩 부(220)와 제2슬라이딩 부(230)를 포함할 수 있다.
제1슬라이딩 부(220)는 상기 RRH(200)의 상부에 구비되고, 상기 제1가이드 부(120)에 안착되어 상기 제1가이드 부(120)를 따라 슬라이딩 이동되거나 상기 제1가이드 모듈(120, 130, 220, 230)에서 회전되도록 구비된다. 상기 제1슬라이딩 부(220)는 슬라이딩 이동 방향으로 길게 형성되는 원형의 바 형상으로 구비된 상단 슬라이더로 구비될 수 있다. 상단 슬라이더는 상술한 중공부(121) 형상을 가지는 상기 상단 레일부에서 끼워져 상단 레일부를 따라 제1방향(X)으로 슬라이딩 이동될 수 있다. 또한, 상단 슬라이더와 상단 레일부는 각각의 외측면과 내측면이 원형으로 맞물려, 상단 슬라이더가 상단 레일부에서 회전가능하게 구비될 수 있다.
제2슬라이딩 부(230)는 상기 RRH(200)의 하부에 구비되고, 상기 제2가이드 부(130)에 안착되어 상기 제2가이드 부(130)를 따라 슬라이딩 이동되거나 슬라이딩 이동 방향의 수직방향으로 이동되도록 구비된다. 상기 제2슬라이딩 부(230)는 상기 RRH(200)의 하부 또는 상기 연결 모듈(150, 250)의 하부 중 적어도 하나에 돌출 형성된 하부 슬라이더로 구비될 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 하부 슬라이더는 RRH(200)의 하부에 돌출 형성된 연결 모듈(150, 250)의 하부로 돌출되는 것을 예를 들어 설명한다. 그러나, 하부 슬라이더의 위치는 이에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 연결 모듈(150, 250), 구체적으로 제2연결부(250)가 RRH(200)의 하부에 돌출 형성되어, 하부 슬라이더가 연결 모듈(150, 250)의 하부로 돌출 형성된다. 이와는 달리 연결 모듈(150, 250)은 안테나 모듈(100)과 대향한 RRH(200)의 일면에 위치될 수 있다. 이 경우, 하부 슬라이더는 RRH(200) 의 하부에서 돌출 형성될 수 있을 것이다. 이와 같이 하부 슬라이더는 RRH(200)의 형상이나 구조, 구성 등에 따라 실장 위치가 얼마든지 가변 가능할 것이다. 하부 슬라이더는 제2가이드 부(130)에 안착 지지되어 제2가이드 부(130)에 형성된 제1방향 가이드 홈(131a)을 따라 제1방향(X) 이동을 하고, 제2방향 가이드 홈(131b)을 따라 제2방향(Y) 이동을 한다.
안테나 장치(10)에는 상기 RRH(200) 타단부가 안테나 모듈(100)의 후면 측으로 밀려 RRH(200)가 안테나 모듈(100)과 평행하게 구비되는 경우, RRH(200)를 안테나 모듈(100)에 고정하면서 후술하는 연결 모듈(150, 250)의 전기적인 연결 상태를 안정적으로 유지할 수 있도록 결합 모듈(140, 240)가 구비될 수 있다. 결합 모듈(140, 240)는 서로 평행하게 위치된 안테나 모듈(100)과 RRH(200)를 서로 고정시킬 수 있도록 안테나 모듈(100)과 RRH(200)에 각각 구비될 수 있다. 구체적으로 결합 모듈(140, 240)는 고정 부재(140)와 걸림 부재(240)를 포함할 수 있다.
고정 부재(140)는 제2가이드 부(130)의 양단부에 구비되고, 후술하는 상기 RRH(200)의 본 발명의 일 실시 예에 따른 고정 부재(140)는 고리 형상의 개구를 구비한 걸림 플레이트가 지지 플레이트 사이에서 탄성적으로 회전 가능하게 구비될 수 있다. 후술하는 걸림 부재(240)가 고리 형상의 걸림 플레이트에 안착되면, 걸림 플레이트가 지지 플레이트 사이에서 탄성적으로 자동 회전되어 걸림 부재(240)를 맞물리며 고정될 수 있다.
걸림 부재(240)는 제2슬라이딩 부(230)의 양단부에서 양측 방향으로 연장되게 돌출 형성된다. 걸림 부재(240)는 상술한 고리 형상의 개구에 끼워질 수 있도록 걸림 돌기로 이루어질 수 있다. 걸림 돌기는 RRH(200) 타단부가 안테나 모듈(100)의 가까워 지도록 푸쉬되면 상기 걸림 부재(240)는 상기 걸림 플레이트의 개구 측으로 인입될 수 있다.
즉, 걸림 돌기가 걸림 플레이트의 개구 측에 인입되면, 걸림 플레이트는 지지 플레이트 사이에서 탄성체 등에 의해 자동으로 회전된다. 걸림 플레이트가 회전됨에 따라 개구가 지지플레이트 사이로 유입되어 걸림 돌기는 고리 형상의 개구에 걸리고, 걸림 부재(240)가 걸림 플레이트에 걸려 락킹 될 수 있다. 이에, RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 후면에서 결합된 상태로 유지될 수 있는 것이다. 또한, 걸림 돌기가 고리 형상의 개구에 걸려 있는 상태에서, 걸림 플레이트를 지지 플레이트 사이에서 회전시켜 개구를 지지 플레이트에서 오픈 시킨다. 작업자가 걸림 부재(240)를 잡고 RRH(200)를 당기면 걸림 부재(240)는 걸림 플레이트에서 이탈되어 걸림이 해제되고, RRH(200)는 안테나 모듈(100)에서 경사진 상태로 위치되어 제1방향(X) 슬라이딩 이동이 될 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서 제1연결부를 나타내는 도면이다.
도 8을 참조하면(이하에서 도 1 내지 도 7도 함께 참조함.), 안테나 모듈(100)과 RRH(200)의 서로 대면되는 면들, 구체적으로 안테나 모듈(100)의 후면과 RRH(200) 모듈의 전면 방향에는 안테나 모듈(100)과 RRH(200)를 서로 전기적으로 연결하기 위한 연결 모듈(150, 250)이 구비된다. 연결 모듈(150, 250)은 제1연결부(150)와, 제2연결부(250)를 포함할 수 있다.
제1연결부(150)는 안테나 모듈(100)의 후면 표면에서 내측으로 인입되게 구비되며, 제2연결부(250)는 RRH(200)에 돌출 형성되고 제1연결부(150) 측으로 인입되어 제1연결부(150)와 밀착된다. 제2연결부(250)는 RRH(200)의 타단부가 안테나 모듈(100)과 가까워지거나 멀어지는 제2방향(Y)으로 이동되면 제2연결부(250)는 제1연결부(150)의 내측에 입입되어 맞물리거나 제1연결부(150)의 내측에서 인출되어 이탈될 수 있다. 제2연결부(250)가 제1연결부(150)에 밀착된 상태에서 후술하는 결합 모듈(140, 240)의 구동에 의해 제2연결부(250)가 제1연결부(150)로 직선 이동되어 전기적으로 연결된다.
제1연결부(150)는 제1단자부(152)와 제1하우징(151)을 포함할 수 있다. 제1하우징(151)은 안테나 모듈(100)의 후면의 내측으로 인입되게 구비된 제1단자부(152) 둘레에 구비될 수 있다. 제1하우징(151)에는 후술하는 제2연결부(250)의 제2하우징(251)이 인입되어 은폐 결합될 수 있다.
제1하우징(151)의 둘레면으로 후술하는 결합 모듈(140, 240) 중 이동부에 대응될 수 있도록 나사산이 형성될 수 있으며, 나사산은 후술하는 제2연결부(250)의 제2하우징(251) 내측면에 형성된 이동부, 구체적으로 나사패턴에 맞물려 회전 이동되면서 제2연결부(250)의 제2단자부(251)를 제2방향(Y)으로 직선 이동시킬 수 있게 구비된다.
제1단자부(152)(161b)는 안테나 모듈(100)의 후면의 내측에서 돌출 형성된다. 제1단자부(152)는 제1하우징(151)에 탄성적으로 실장될 수 있다. 안테나 모듈(100)에 경사지게 가이드 이동된 RRH(200)의 타단부를 안테나 모듈(100) 측으로 푸쉬하면, 제1단자부(152)가 탄성적으로 구동될 수 있어, 후술하는 제2연결부(250)의 제2단자부(251)와 안정적으로 맞물릴 수 있게 된다.
제2연결부(250)는 제2단자부(251)와 제2하우징(251)을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 제2하우징(251) 은 안테나 모듈(100)과 대향하는 방향으로 구비되고, RRH(200)의 하부로 돌출 형성된다. 제2하우징(251)은 제2단자부(251)의 주변둘레로 구비되며, 제2하우징(251)은 제1하우징(151) 인입되고 밀착되어 안착될 수 있게 구비된다. 또한, 제2하우징(251)이 제1하우징(151)에 인입되어, 제1단자부(152)와 제2단자부(251)는 제1,2하우징(151, 251)에 밀폐된 상태로 맞물리게 구비된다. 제2하우징(251)의 외측에는 제1하우징(151)의 내측면에 형성된 나사산에 맞물려 결합될 수 있는 나사패턴이 형성된다. 제2하우징(251)은 후술하는 결합 모듈(140, 240)의 구동에 따라 제1하우징(151)의 내측면의 나사산을 따라 회전하면서 제2방향(Y)으로 직선 이동된다. 또한, 제2단자부(251)가 제1단자부(152)에 맞물려만 있는 상태에서 제2하우징(251)이 회전 이동되면서 제2단자부(251)는 제2방향(Y)을 따라 직선이동면서 제1단자부(152)와 전기적으로 결합되거나 결합이 해제된다.
예를 들어 제1단자부(152)와 제2단자부(251)가 맞물린 상태에서 전기적으로 결합되는 구동 상태를 보면, 먼저 RRH(200)가 안테나 모듈(100)에서 제1방향(X) 이동됨과 아울러 회전 및 제2방향(Y) 이동되어 안테나 모듈(100)의 후면에 밀착된다. RRH(200)가 안테나 모듈(100)의 후면에 밀착되면, 제2하우징(251)은 제1하우징(151)에 인입되고 제1단자부(152)와 제2단자부(251) 는 서로 맞물린다. 이때 제1단자부(152)와 제2단자부(251)는 맞물려 있으나 전기적으로 결합되기 전 상태이다. 이 상태에서 후술하는 제2연결부(250)에 구비된 결합 모듈(140, 240)을 구동시키면 제2단자부(251)가 제1단자부(152) 측으로 직선 이동되면서 서로 전기적으로 결합될 수 있다.
앞서도 언급한 결합 모듈(140, 240)은 RRH(200)와 안테나 모듈(100)의 밀착에 따라 서로 맞물리게만 구비된 제1, 2단자부(152, 252)를 전기적으로 결합하거나 결합을 해제할 수 있도록 구동시킬 수 있도록 구비된다(도 1, 2, 3 및 도 5 참조).
즉, RRH(200)가 안테나 모듈(100)의 후면에 평행하게 배치되면, 제1단자부(152)와 제2단자부(251)는 제1하우징(151)과 제2하우징(251)의 밀착에 따라 제1하우징(151)과 제2하우징(251)에 감싸진 채로 외부로 노출되지 않는다. 또한 RRH(200)가 안테나 모듈(100)에 평행하게 위치되도록 이동되면 제1단자부(152)와 제2단자부(251)는 맞물린 채로 구비되나, 서로 전기적으로 결합되지 않는다. 이에 결합 모듈(140, 240)은 제1하우징(151) 및 제2하우징(251)에 감싸진 채로 은폐된 제2단자부(251) 를 제1단자부(152) 측으로 직선 이동시켜, 제2단자부(251) 를 제1단자부(152) 와 결합하거나, 결합을 해제하도록 구동되는 것이다.
결합 모듈(140, 240)은, 작업자가 RRH(200)를 안테나 모듈(100)로 전기적으로 연결할 때 별도의 공구 없이 장착할 수 있도록 RRH(200)의 후면, 구체적으로 제2연결부(250)의 후면에 구비된다. 결합 모듈(140, 240)은 제2단자부(251)를 제1단자부(152) 측으로 직선 이동되도록 구동시키는 레버부(260)와, 제2단자부(251)가 제1단자부(152) 측으로 이동시키는 이동부를 포함할 수 있다.
레버부(260)는 제2연결부(250)의 후면에서 회전 가능하게 구비되고, 상기 제2연결부(250)의 후면에 구비된 개구에 안착되게 구비될 수 있다. 레버부(260)는 상기 제2연결부(250)에 형성된 개구에 안착되어 상기 제2연결부(250)의 표면과 대면되도록 위치될 수 있다. 상기 레버부(260)는 상기 제2연결부(250)에 회전되게 결합된 일단을 중심축으로 상기 제2연결부(250)의 표면에 수직한 방향으로 돌출되도록 제1회전 이동되게 구비되며, 제2연결부(250)의 표면에서 돌출된 레버부(260)가 중심축을 중심으로 제2회전 이동되게 구비될 수 있다. 레버부(260)가 제2연결부(250)에서 제1회전 이동되면, 레버부(260)는 제2연결부(250)의 표면과 평행하게 위치되어 개구에 안착되거나 또는 개구에서 이탈되어 제2연결부(250)의 표면과 수직한 방향으로 돌출되게 구비된다. 제2연결부(250)에서 돌출된 레버부(260)를 그 일단을 중심으로 제2회전 이동시키면, 후술하는 이동부가 회전되면서 제2단자부(251)를 직선 이동되도록 가이드한다.
이동부는 제2연결부(250)에 구비되고, 레버부(260)의 회전에 따라 제2하우징(251)을 회전 및 직선 이동되도록 구비된다. 이동부는 제2하우징(251)의 외측면으로 형성되는 나사패턴으로 구비될 수 있고, 제2하우징(251)은 레버부(260)의 구동에 따라 제2연결부(250)에서 직선 방향으로 이동될 수 있게 구비된다.
상기의 결합 모듈(140, 240)은 락킹 모드와 구동 모드의 두 가지 모드로 구동될 수 있다. 락킹 모드는 제2연결부(250)의 구동을 제한하는 상태로서, 레버부(260)가 제2연결부(250)의 후면 개구에 안착되면, 레버부(260)의 구동은 제한되고 제2연결부(250)의 구동은 락킹된다.
이 상태에서, 레버부(260)를 개구에서 이탈시켜 제2연결부(250)의 표면과 수직하게 이동시키면 결합 모듈(140, 240)은 락킹 모드에서 구동 모드로 전환된다. 구동 모드 시, 제2연결부(250)에서 수직방향으로 돌출된 레버부(260)는 회전 가능하게 구비되고, 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 회전됨에 따라 제2연결부(250), 구체적으로 제2하우징(251) 및 제2단자부(251)를 직선 방향으로 이동된다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서 안테나 모듈에서 RRH의 착, 탈되는 과정을 나타내는 도면이다.
도 9를 참조하면 안테나 장치(10)가 외벽에 지지된 상태에서 안테나 모듈(100)에 RRH(200)의 착탈 동작을 살펴본다. 안테나 모듈(100)은 외벽에 고정되는데, 안테나 모듈(100)의 상부는 상부 고정 모듈(101)에 의해 외벽에 지지되고, 안테나 모듈(100)의 하부는 하부 고정 모듈(101)에 의해 외벽에 지지된다. 안테나 모듈(100)이 외벽에 고정되면, 안테나 모듈(100)과 외벽 사이에는 RRH(200)의 장착 공간이 형성된다.
고정 모듈(101) 사이로 제1가이드 부(120)와 제2가이드 부(130)가 상, 하 방향으로 서로 대향하게 안테나 모듈(100)의 후면에 돌출되게 구비된다. 제2가이드 부(130)는 제1가이드 부(120)보다 넓게 크기를 가짐에 따라 안테나 모듈(100)과 외벽 사이에는 제2가이드 부(130)의 크기 만큼의 공간은 형성되어야 할 것이다.
RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 후면으로 경사지게 안착되고 경사진 상태로 제1방향(X)을 따라 슬라이딩 이동된다. 구체적으로 안테나 모듈(100)의 후면 상부에 구비된 제1가이드 부(120), 구체적으로 하부 방향으로 오픈된 중공부(121)를 구비한 선단 레일부에는 RRH(200) 일단부에 구비된 상부 슬라이더가 안착된다. 또한, 안테나 모듈(100)의 후면 하부에 구비된 제2가이드 부(130), 구체적으로 하단 레일부 상에 구비된 제1방향 가이드 홈(131a)에는 RRH(200) 타단부에 구비된 하부 슬라이더가 안착된다. 상단 레일부의 위치는 제1방향 가이드 홈(131a)에 대비하여 안테나 모듈(100) 측에 인접하게 구비됨에 따라 RRH(200) 일단부는 안테나 모듈(100)에 근접한 상태로 위치되고, RRH(200) 타단부는 RRH(200) 일단부에 대비하여 상대적으로 안테나 모듈(100)과 소정 간격 이격되게 위치된다. 이에, 제1가이드 부(120) 및 제2가이드 부(130)에 제1슬라이딩 부(220)와 제2슬라이딩 부(230)가 안착되면 RRH(200)는 안테나 모듈(100)에서 경사진 상태로 안착되며, 경사진 상태에서 제1방향(X)으로 슬라이딩 이동되는 것이다(도 9의 (a)).
안테나 모듈(100)에서 경사진 상태로 제1방향(X)으로 이동된 RRH(200)가 안테나 모듈(100)의 후면에 위치되면 제1연결부(150)와 제2연결부(250)는 서로 이격된 상태로 대면되게 위치된다. 작업자가 RRH(200) 타단부를 푸쉬하면 제1가이드 부(120)에 결합된 제1슬라이딩 부(220)를 회전 축으로 제2슬라이딩 부(230)가 제2가이드 부(130)에서 제2방향(Y) 슬라이딩 이동된다. 즉, 하부 슬라이더가 제2방향 가이드 홈(131b)을 따라 제2방향(Y)으로 슬라이딩 이동된다.
RRH(200) 타단부가 푸쉬되어 안테나 모듈(100) 측으로 이동되면 제2슬라이딩 부(230)의 양단부에서 돌출 형성된 걸림 부재(240)가 제2가이드 부(130)재(120, 130)의 양 측에 실장된 걸림 플레이트의 개구에 걸리고, 걸림 플레이트는 지지 플레이트에서 탄성적으로 회전하여 개구가 지지 플레이트 사이로 유입되면서 걸림 부재(240)가 개구에 안착된 상태로 락킹된다. 이에, RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 후면에 안정적으로 결합될 수 있는 것이다.
제1연결부(150)와 제2연결부(250)는 은폐 결합 구조를 가져, RRH(200)가 안테나 모듈(100)에 걸려 고정되면 제2하우징(251)이 제1하우징(151)에 안착되고, 제2단자부(251)와 제1단자부(152)는 서로 맞물린다. 제1단자부(152)와 제2단자부(251)는 서로 맞물려만 있을 뿐 전기적으로 연결된 상태는 아니다. 이에, 제2연결부(250)의 후면 개구에 안착되어 락킹 모드로 구비된 레버부(260)를 제2연결부(250)의 표면에 수직한 방향으로 돌출되도록 회전시켜 결합 모듈(140, 240)이 구동 모드로 전환되도록 한다.
제2연결부(250)에서 돌출된 레버부(260)를 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 회전 시키면, 제2단자부(251)를 구비한 제2하우징(251)이 회전 및 직선이동되면서 제2단자부(251)는 제1단자부(152) 측으로 직선 이동된다. 이에 제1단자부(152)와 제2단자부(251)는 전기적으로 결합될 수 있다. 제2연결부(250)를 구동시킨 후, 레버부(260)를 다시 제2연결부(250)의 개구에 안착시키면 결합 모듈(140, 240)은 락킹 모드로 전환되고, RRH(200)는 안테나 모듈(100)에 결합된 상태로 유지될 수 있다. 상술한 바와 같이, RRH(200)는 안테나 모듈(100)에서 착탈 가능하게 구비됨은 물론 별도의 공구 없이도 RRH(200)를 안테나 모듈(100)에 전기적으로 결합시킬 수 있게 된다.
또한, 상기와 같이 RRH(200)가 안테나 모듈(100)에 결합된 상태에서 분리되는 것을 살펴보면, RRH(200)를 안테나 모듈(100)에 결합시키는 구동과 반대로 먼저 결합 모듈(140, 240)을 락킹 모드에서 구동 모드로 전환한다. 즉, 레버부(260)를 개구에서 이탈시키고, 제2연결부(250)에서 돌출된 레버부(260)를 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 회전시켜 제2연결부(250)를 제1연결부(150)에서 멀어지는 방향으로 구동시킨다. 이에, 제2단자부(251)와 제1단자부(152)의 전기적 결합은 끊어지고, 제2하우징(251)은 제1하우징(151)에서 단지 안착된 상태로만 유지된다. 이 상태에서 걸림 플레이트를 조작하면 걸림 플레이트가 지지 플레이트 사이에서 회전하면서 지지 플레이트의 내측으로 인입된 개구가 외부로 노출된다. 외부로 노출된 개구에 걸려 있는 걸림 부재(240)를 잡아 당김과 함께 RRH(200) 타단부를 잡아당기면 하부 슬라이더는 제2방향 가이드 홈(131b)을 따라 안테나 모듈(100)에서 멀어지는 방향으로 이동되고, 하부 슬라이더가 제1방향 가이드 홈(131a)으로 이동된다. 작업자가 RRH(200)를 안테나 모듈(100)에서 제1방향(X)으로 슬라이딩 이동시키면, RRH(200)는 안테나 모듈(100)에서 경사진 상태로 슬라이딩 이동되어 안테나 모듈(100)에서 이탈될 수 있다.
이와 같이 RRH(200)를 안테나 모듈(100)에서 이탈시킬 때에도 별도의 공구를 필요로 하지 않는다. 이에 작업자의 편의성이 증가됨은 물론 별도의 착탈 공구와 같은 기기로 인한 안전 사고를 방지할 수 있게 되는 것이다.
이하에서는 도 10 내지 도 15를 참조하여 본 발명의 다양한 실시 예들 중 제2 실시 예에 따른 안테나 장치(10)를 설명할 수 있다. 먼저 제 2실시 예에 따른 안테나 장치(10)를 설명하기에 앞서, 앞서 언급한 안테나 장치(10)와 동일 구성이나 동작 등은 앞선 설명을 준용할 수 있을 것이다.
도 10은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치(10)에서, 안테나 모듈(100)과 RRH(200)가 분리된 측면도이다. 도 11은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치(10)에서, 안테나 모듈(100)과 RRH(200)가 분리된 후면 사시도이다.
도 10 및 도 11을 참조하면, 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치(10)는 안테나 모듈(100), RRH(200), 착탈 부재(320, 420, 330, 430), 연결 모듈(150, 250) 및 결합 모듈(140, 240)을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치(10)가 앞서 언급한 안테나 장치(10)와 차이점은 RRH(200)를 안테나 모듈(100)에 실장하기 위한 구조이다. 즉 앞서 언급한 RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 일측에서 타측 방향으로 사선 형태로 슬라이딩 이동된 후, 상기 RRH(200)의 하부를 상기 안테나 모듈(100) 측으로 푸쉬하여 결합되는 구조를 가지고 있다.
이에 반하여 본 발명의 일 실시 예에 따른 RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 후면에서 사선 방향으로 안착된 후 푸쉬되어 결합되는 구조를 가지고 있다.
구체적으로, RRH(200)를 안테나 모듈(100)의 일면에 탈, 부착하도록 상기 안테나 모듈(100)과 상기 RRH(200)의 상, 하부에는 각각 착탈 부재(320, 420, 330, 430)가 구비될 수 있고, 이러한 착탈 부재(320, 420, 330, 430)는 RRH(200)의 일단부를 걸림 및 회전되게 안착하고, 상기 RRH(200)의 타단부를 상기 RRH(200)의 회전에 따라 상기 안테나 모듈(100)에서 가까워지거나 멀어지는 방향으로 이동되게 가이드하며 상기 RRH(200)의 타단부를 안착하는 가이드 모듈(guide module)로 구비될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 가이드 모듈은, 걸림 봉 부재(320)와, 고리 부재(420), 하단 레일부(330) 및 하부 슬라이더(430)를 포함할 수 있다. 걸림 봉 부재(320)와 고리 부재(420)는 안테나 모듈(100)과 RRH(200)의 상부에 위치되고, 하단 레일부(330)와 하부 슬라이더(430)는 안테나 모듈(100)과 RRH(200)의 하부에 위치될 수 있다.
도 12는 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치(10)의 걸림 봉 부재(320)와 고리 부재(420)를 나타내는 확대도이다. 도 13은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치(10)의 고리 부재(420)의 다른 형상을 나타내는 도면이다.
도 12 및 도 13을 참조하면, 걸림 봉 부재(320)는 상기 안테나 모듈(100)의 후면 상측에 적어도 하나 이상 구비되고, 안테나 모듈(100)의 후면과 평행한 방향으로 길고 둥근 형상으로 구비될 수 있다. 걸림 봉 부재(320)에는 후술하는 RRH(200) 일단부에 형성된 고리 부재(420)가 회전가능하게 걸려 안착되도록 구비될 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 걸림 봉 부재(320)는 안테나 모듈(100)을 외벽에 지지하기 위해 상부에 구비되는 고정 모듈에 함께 구비되는 것을 예를 들어 설명할 수 있다. 그러나, 걸림 봉 부재(320)는 안테나 모듈(100)의 후면 상측으로 RRH(200)의 상부를 회전 가능하게 안착시킬 수 있는 구성이라면 얼마든지 변경이나 변형이 가능할 것이다. 예를 들어, 걸림 봉 부재(320)는 하나의 길고 둥근 봉 형상으로 구현되는 것을 예를 들어 설명하였으나, 예를 들어 걸림 봉 부재(320)가 두 개로 분리 구현될 수도 있다.
고리 부재(420)는 RRH(200)의 상부에 적어도 하나 이상 구비되고, 상기 걸림 봉 부재(320)에 회전 가능하게 걸려 안착될 수 있다. 고리 부재(420)는 일측이 오픈된 갈고리 형상으로서, 상술한 걸림 봉 부재(320)에 회전 가능하게 안착될 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 고리 부재(420)는 RRH(200)의 상부로 두 개가 구비되는 것을 예를 들어 설명할 수 있다. 그러나 고리 부재(420)는 이에 한정되는 것은 아니고, 예를 들어 도 13에서 보는 바와 같이, RRH(200)의 제1방향(X방향)으로 길게 하나가 형성될 수 도 있고, 도시되진 않았으나, RRH(200)의 중앙에 하나가 형성될 수 도 있는 것과 같이 다양한 변형이나 변경이 가능할 것이다.
하단 레일부(330)는 안테나 모듈(100)의 하부에 구비되고, RRH(200)의 타단부와 결합되어 상기 RRH(200)의 일단부를 회전축으로 상기 RRH(200)의 타단부를 상기 안테나 모듈(100)로 인접하거나 멀어지는 방향으로 이동되게 가이드 지지할 수 있다. 하단 레일부(330)는 상기 하부 슬라이더(430)를 안착하여 상기 하부 슬라이더(430)를 안테나 모듈(100)에 인접하거나 멀어지는 방향으로 가이드 하는 가이드 홈을 포함할 수 있다.
하부 슬라이더(430)는 RRH(200)의 하부에 구비되고, 상기 하단 레일부(330)에 안착되어 하단 레일부(330), 구체적으로 가이드 홈을 따라 슬라이딩 이동되어 상기 안테나 모듈(100)에 착탈되도록 구비될 수 있다. 하부 슬라이더(430)는 상기 RRH(200)의 하부 또는 상기 연결 모듈(150, 250)의 하부 중 적어도 하나에 돌출 형성될 수 있고, 상기 가이드 홈을 따라 슬라이딩 이동되게 구비될 수 있다.
즉, 안테나 모듈(100)의 후면에 RRH(200)를 경사지게 하여, 고리 부재(420)를 걸림 봉 부재(320)에 걸어 안착시킨다. 고리 부재(420)가 걸림 봉 부재(320)에 걸리면, 하부 슬라이더(430)는 안테나 모듈(100)과 먼 방향의 가이드 홈 일단에 안착될 수 있다. 이 상태에서 RRH(200)의 하부를 푸쉬하면 하부 슬라이더(430)는 가이드 홈의 일단에서 안테나 모듈(100)과 가까운 방향의 가이드 홈 타단으로 밀려 가이드 홈을 따라 슬라이딩 이동될 수 있다. 이때, 고리 부재(420)는 걸림 봉 부재(320)를 축을 중심으로 회전될 수 있다. 하부 슬라이더(430)가 안테나 모듈(100) 측으로 이동되면, 상기 RRH(200) 타단부는 안테나 모듈(100)로 인접하게 이동되거나 멀어지는 방향으로 이동된다.
도시되진 않았으나, 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치(10)에도 앞서 언급한 제1실시 예의 안테나 장치(10)와 같이 RRH(200)를 안테나 모듈(100)에 고정하면서 연결 모듈(150, 250)의 전기적인 연결 상태를 안정적으로 유지할 수 있도록 결합 모듈(140, 240)이 구비될 수 있다(도 5 내지 도 8 참조). 이에 대한 구성은 제1실시 예에서 설명하였으므로 이를 준용할 수 있을 것이다. 다만, 고정 부재는 안테나 모듈(100)의 하부로 하단 레일부(330)의 양단부에 위치되거나 또는 안테나 모듈(100)의 후면의 하부로 소정 위치에 위치될 수 있을 것이다. 또한, 걸림 부재는 하부 슬라이더(430)와 인접한 위치에 구비되거나, 또는 고정 부재와 대응되는 RRH(200)의 소정 위치에 X방향으로 돌출되게 형성될 수도 있을 것이다.
또한, 앞서 제1실시 예에서와 같이, 상기 RRH(200) 타단부가 안테나 모듈(100)로 인접하게 이동되면, 안테나 모듈(100)의 후면에 구비되는 제1연결부와 RRH(200)의 일면에 구비되는 제2연결부(250)가 서로 연결될 수 있다. 이에 대한 구체적인 구성이나 동작 및 착, 탈 구조는 앞서 제1실시 예에서 언급한 내용과 동일하여 앞선 설명을 준용할 수 있다(도 5 내지 도 8 참조).
즉, RRH(200)가 안테나 모듈(100)의 후면에 평행하게 배치되면, 제1단자부와 제2단자부는 제1하우징과 제2하우징의 밀착에 따라 제1하우징과 제2하우징에 감싸진 채로 외부로 노출되지 않는다. 또한 RRH(200)가 안테나 모듈(100)에 평행하게 위치되도록 이동되면 제1단자부와 제2단자부는 맞물린 채로 구비되나, 서로 전기적으로 결합되지 않는다. 이에 결합 모듈(140, 240)은 제1하우징 및 제2하우징에 감싸진 채로 은폐된 제2단자부를 제1단자부 측으로 직선 이동시켜, 제2단자부를 제1단자부와 결합하거나, 결합을 해제하도록 구동될 수 있다.
제1실시 예에서도 언급한 바와 같이 결합 모듈(140, 240)은, 작업자가 RRH(200)를 안테나 모듈(100)로 전기적으로 연결할 때 별도의 공구 없이 장착할 수 있도록 RRH(200)의 후면, 구체적으로 제2연결부(250)의 후면에 구비될 수 있으며, 상기의 결합 모듈(140, 240)은 락킹 모드와 구동 모드의 두 가지 모드로 구동될 수 있다. 락킹 모드는 제2연결부(250)의 구동을 제한하는 상태로서, 레버부가 제2연결부(250)의 후면 개구에 안착되면, 레버부의 구동은 제한되고 제2연결부(250)의 구동은 락킹될 수 있을 것이다(도 5 내지 도 8 참조).
도 14는 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치(10)에서, 안테나 모듈(100)의 후면으로 RRH(200)의 착탈 전 상태를 나타내는 도면이다. 도 15는 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치(10)에서, 안테나 모듈(100)의 후면으로 RRH(200)가 착탈된 상태를 나타내는 도면이다.
도 14 및 도 15를 참조하면 안테나 장치(10)가 외벽에 지지된 상태에서 안테나 모듈(100)에 RRH(200)의 착탈 동작을 살펴본다. 안테나 모듈(100)은 외벽에 고정되는데, 안테나 모듈(100)의 상부는 상부 고정 모듈에 의해 외벽에 지지되고, 안테나 모듈(100)의 하부는 하부 고정 모듈에 의해 외벽에 지지될 수 있다. 안테나 모듈(100)이 외벽에 고정되면, 안테나 모듈(100)과 외벽 사이에는 RRH(200)의 장착 공간이 형성될 수 있다.
안테나 모듈(100)의 후면에는 걸림 봉 부재(320)와 하단 레일부(330)가 서로 대향하여 돌출되게 구비된다. RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 후면으로 경사진 상태로 위치될 수 있다. 구체적으로 안테나 모듈(100)의 후면 상부에 구비된 걸림 봉 부재(320)에는 일방향으로 오픈된 중공부를 구비한 상단 레일부가 걸려 안착될 수 있다. 또한, 안테나 모듈(100)의 후면 하부에 구비된 하단 레일부(330) 사에 형성된 가이드 홈에는 RRH(200) 타단부에 구비된 하부 슬라이더(430)가 안착된다. RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 후면에서 경사진 상태로 안착되며, 경사진 상태에서 제2방향(Y)으로 슬라이딩 이동되는 것이다.
RRH(200)가 안테나 모듈(100)의 후면에 위치되면 제1연결부와 제2연결부(250)는 서로 이격된 상태로 대면되게 위치된다. 작업자가 RRH(200) 타단부를 푸쉬하면 걸림 봉 부재(320) 및 고리 부재(420)를 회전 축으로 하부 슬라이더(430)는 하단 레일부(330)의 가이드 홈을 따라 제2방향(Y) 슬라이딩 이동된다.
RRH(200) 타단부가 푸쉬되어 RRH(200)의 타단부가 안테나 모듈(100) 측으로 이동되면 RRH(200)의 하부의 양단부에서 돌출 형성된 걸림 부재가 안테나 모듈(100)의 하부에 구비된 걸림 플레이트의 개구에 걸리고, 걸림 플레이트는 지지 플레이트에서 탄성적으로 회전하여 개구가 지지 플레이트 사이로 유입되면서 걸림 부재가 개구에 안착된 상태로 락킹될 수 있다(상술한 제1실시 예 참조). 이에, RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 후면에 안정적으로 결합될 수 있는 것이다.
제1연결부(150)와 제2연결부(250)는 은폐 결합 구조를 가져, RRH(200)가 안테나 모듈(100)에 걸려 고정되면 제2하우징이 제1하우징에 안착되고, 제2단자부와 제1단자부는 서로 맞물린다. 또한, 레버부를 제2연결부(250)의 표면에 수직한 방향으로 돌출되도록 회전시켜 결합 모듈(140, 240)이 구동 모드로 전환되도록 한다.
제2연결부(250)에서 돌출된 레버부를 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 회전 시키면, 제2단자부를 구비한 제2하우징이 회전 및 직선이동되면서 제2단자부는 제1단자부 측으로 직선 이동될 수 있으며, 제1단자부와 제2단자부는 전기적으로 결합될 수 있다. 제2연결부(250)를 구동시킨 후, 레버부를 다시 제2연결부(250)의 개구에 안착시키면 결합 모듈(140, 240)은 락킹 모드로 전환되고, RRH(200)는 안테나 모듈(100)에 결합된 상태로 유지될 수 있다. 상술한 바와 같이, RRH(200)는 안테나 모듈(100)에서 착탈 가능하게 구비됨은 물론 별도의 공구 없이도 RRH(200)를 안테나 모듈(100)에 전기적으로 결합시킬 수 있게 된다.
또한, 상기와 같이 RRH(200)가 안테나 모듈(100)에 결합된 상태에서 분리되는 것을 살펴보면, RRH(200)를 안테나 모듈(100)에 결합시키는 구동과 반대로 먼저 결합 모듈(140, 240)을 락킹 모드에서 구동 모드로 전환한다. 즉, 레버부를 개구에서 이탈시키고, 제2연결부(250)에서 돌출된 레버부(260)를 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 회전시켜 제2연결부(250)를 제1연결부(150)에서 멀어지는 방향으로 구동시킨다. 이에, 제2단자부와 제1단자부의 전기적 결합은 끊어지고, 제2하우징은 제1하우징에서 단지 안착된 상태로만 유지된다. 이 상태에서 걸림 플레이트를 조작하면 걸림 플레이트가 지지 플레이트 사이에서 회전하면서 지지 플레이트의 내측으로 인입된 개구가 외부로 노출된다. 외부로 노출된 개구에 걸려 있는 걸림 부재를 잡아 당김과 함께 RRH(200) 타단부를 잡아당기면 하부 슬라이더(430)는 가이드 홈을 따라 안테나 모듈(100)에서 멀어지는 방향으로 이동될 수 있다. 작업자가 고리 부재(420)를 걸림 봉 부재(320)에서 이탈시키면, RRH(200)는 안테나 모듈(100)에서 분리 될 수 있다.
이와 같이 본 발명의 일 실시 예에서도 RRH(200)를 안테나 모듈(100)에서 이탈시킬 때에도 별도의 공구를 필요로 하지 않는다. 이에 작업자의 편의성이 증가됨은 물론 별도의 착탈 공구와 같은 기기로 인한 안전 사고를 방지할 수 있게 되는 것이다.
이하에서는 도 16 내지 도 21을 참조하여 본 발명의 다양한 실시 예들 중 제3 실시 예에 따른 안테나 장치(10)를 설명할 수 있다. 먼저 제3 실시 예에 따른 안테나 장치(10)를 설명하기에 앞서, 앞서 언급한 안테나 장치(10)와 동일 구성이나 동작 등은 앞선 설명을 준용할 수 있을 것이다.
도 16은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치(10)에서, 안테나 모듈(100)과 RRH(200)가 분리된 측면도이다. 도 17은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치(10)에서, 안테나 모듈(100)과 RRH(200)가 1차적으로 결합된 상태의 측면 사시도이다. 도 18은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 착탈 부재(500, 620), 구체적으로 링크 모듈(500, 620)을 나타내는 도면이다. 도 19는 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 착탈 부재(500, 620), 구체적으로 링크 모듈(500, 620)이 구동된 상태를 나타내는 확대도이다.
도 16 내지 도 19를 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치(10)가 앞서 언급한 안테나 장치(10)와 차이점은 RRH(200)를 안테나 모듈(100)에 실장하기 위한 구조이다. 즉 앞서 언급한 RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 일측에서 타측 방향으로 사선 형태로 슬라이딩 이동된 후, 상기 RRH(200)의 하부를 상기 안테나 모듈(100) 측으로 푸쉬하여 결합되는 구조를 가지고 있거나, 또는 RRH(200)가 안테나 모듈(100)에서 사선 형태로 결합된 상태에서 RRH(200)의 타단부를 푸쉬하면서 결합되는 구조를 가지고 있다.
이에 반하여 본 발명의 일 실시 예에 따른 RRH(200)는 링크 모듈(500, 620)과 같은 착탈 부재(500, 620)를 통해 안테나 모듈(100)의 후면에서 소정 간격 이격되게 안착된 후, 상기 안테나 모듈(100)의 후면 상부에서 하부로 상기 안테나 모듈(100)의 후면에 밀착되게 회전 및 직선 이동되면서 상기 RRH(200)는 상기 안테나 모듈(100)의 후면에 결합될 수 있다.
구체적으로, RRH(200)를 안테나 모듈(100)의 일면에 탈, 부착하도록 상기 안테나 모듈(100)과 상기 RRH(200)의 양측면에는 각각 착탈부재가 구비될 수 있고, 이러한 착탈부재는 RRH(200)의 양측면을 안착하고 RRH(200)를 상기 안테나 모듈(100)의 후면 상부에서 하부로 회전 및 직선 이동시켜 상기 RRH(200)를 상기 안테나 모듈(100)의 후면에 탈, 부착하는 링크 모듈(500, 620)로 구비될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 상기 링크 모듈(500, 620)은, 하나 이상의 돌기부(620)와, 링크 부재(500)를 포함할 수 있다.
돌기부(620)는 상기 RRH(200)의 양측면에 적어도 하나 이상, 본 발명의 일 실시 예에서는 하나의 측면에 각각 두개의 돌기부(620)가 제1방향(X)으로 돌출되는 것을 예를 들어 설명한다.
링크 부재(500)는 안테나 모듈(100)의 양측면에 각각 구비되고, 결합 플레이트(520)와 로테이터(510)를 포함할 수 있다. 로테이터(510)는 안테나 모듈(100)의 측면 상, 하에 각각 회전 가능하게 결합될 수 있다. 또한, 한 쌍의 로테이터(510)에 하나의 결합 플레이트(520)가 회전 가능하게 결합될 수 있다. 결합 플레이트(520)에는 상기 돌기부(620)가 걸려 안착되는 개구(530)가 구비될 수 있다. 개구(530)는 돌기부(620)가 인입되는 입구(531)와 돌기부(620)가 걸려 안착되는 안착부(532)로 구획될 수 있으며, 안착부(532)는 입구(531)에서 하부 방향으로 인입되도록 형성될 수 있다. 그러나, 돌기부(620)가 걸릴 수 있는 형상이나 구조라면 개구(530)의 형상은 얼마든지 변형이나 변경이 가능할 것이다. 결합 플레이트(520)는 로테이터(510)에 결합되어 로테이터(510)의 회전에 따라 안테나 모듈(100)에서 멀어진 상태에서 가까워지는 방향으로 사선으로 직선 이동될 수 있다. 로테이터(510)는 안테나 모듈(100)의 후면에서 RRH(200) 방향으로 돌출되게 구비되며, 안테나 모듈(100)과 결합된 부분을 회전축으로 하부로 회전 되도록 구비될 수 있다.
RRH(200)가 안테나 모듈(100)의 후면에 위치된 상태에서, 상기 돌기부(620)는 상기 개구(530)에 걸어 안착된다. 이에, 상기 RRH(200)는 상기 안테나 모듈(100)의 후면으로 안테나 모듈(100)과 평행하며 소정간격 이격된 상태로 결합될 수 있다. 돌기부(620)가 개구(530)에 안착되어 RRH(200)가 안테나 모듈(100)의 후면에 위치되면, 상기 로테이터(510)는 안테나 모듈(100)에 Z 방향으로 돌출된 상태에서 로테이터(510)의 일측을 회전축으로 하여 안테나 모듈(100)의 측면과 동일 방향이 되도록(중력 방향에 해당됨) 회전된다. 로테이터(510)의 타측에 회전 가능하게 결합된 결합 플레이트(520)는 안테나 모듈(100)의 후면에서 소정 간격 이격된 상태에서 안테나 모듈(100)의 후면으로 가까워지는 방향으로 사선 방향으로 이동될 수 있다. 이에 RRH(200)가 안테나 모듈(100)의 상부에서 하부 방향으로 이동됨은 물론 안테나 모듈(100)의 후면에서 소정 간격 이격된 상태에서 안테나 모듈(100)의 후면과 가까워지는 방향으로 이동될 수 있다. RRH(200)가 안테나 모듈(100)의 후면과 근접되게 이동되면, 상기 RRH(200)의 전면에 위치되는 제2연결부(250)는 안테나 모듈(100)의 후면에 위치되는 제1연결부(150)와 연결될 수 있을 것이다.
도시되진 않았으나, 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치(10)에도 앞서 언급한 제1실시 예의 안테나 장치(10)와 같이 RRH(200)를 안테나 모듈(100)에 고정하면서 연결 모듈의 전기적인 연결 상태를 안정적으로 유지할 수 있도록 결합 모듈이 구비될 수 있다. 이에 대한 구성은 제1실시 예에서 설명하였으므로 이를 준용할 수 있을 것이다. 다만, 고정부재는 안테나 모듈(100)의 후면 하부로 소정 위치에 위치될 수 있을 것이다. 또한, 걸림 부재는 고정 부재와 대응되는 위치로 RRH(200)의 소정 위치에 X방향으로 돌출되게 형성될 수도 있을 것이다(도 5 내지 도 8 참조).
또한, 앞서 제1실시 예에서와 같이, 상기 RRH(200) 타단부가 안테나 모듈(100)로 인접하게 이동되면, 안테나 모듈(100)의 후면에 구비되는 제1연결부(150)와 RRH(200)의 일면에 구비되는 제2연결부(250)가 서로 연결될 수 있다. 이에 대한 구체적인 구성이나 동작 및 착, 탈 구조는 앞서 제1실시 예에서 언급한 내용과 동일하여 앞선 설명을 준용할 수 있다. 간략하게 살펴보면, RRH(200)가 안테나 모듈(100)의 후면에 근접하게 되면, 제1단자부와 제2단자부는 제1하우징과 제2하우징에 감싸진 채로 맞물릴 수 있다. 또한 RRH(200)가 안테나 모듈(100)에 평행하게 위치될 때, 제1단자부와 제2단자부는 맞물린 채로 구비되며, 이들을 서로 전기적으로 결합할 수 있도록 결합 모듈을 구동시킬 수 있다. 즉, 결합 모듈은 제1하우징 및 제2하우징에 감싸진 채로 은폐된 제2단자부를 제1단자부 측으로 직선 이동시켜, 제2단자부를 제1단자부와 결합하거나, 결합을 해제하도록 구동될 수 있다(도 5 내지 도 8 참조).
제1실시 예에서도 언급한 바와 같이 결합 모듈은, 작업자가 RRH(200)를 안테나 모듈(100)로 전기적으로 연결할 때 별도의 공구 없이 장착할 수 있도록 RRH(200)의 후면, 구체적으로 제2연결부(250)의 후면에 구비될 수 있으며, 상기의 결합 모듈은 락킹 모드와 구동 모드의 두 가지 모드로 구동될 수 있다. 락킹 모드는 제2연결부(250)의 구동을 제한하는 상태로서, 레버부가 제2연결부(250)의 후면 개구(530)에 안착되면, 레버부의 구동은 제한되고 제2연결부(250)의 구동은 락킹될 수 있을 것이다(도 5 내지 도 8 참조).
도 20은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치(10)에서, 안테나 모듈(100)의 후면으로 RRH(200)의 착탈 전 상태를 나타내는 도면이다. 도 21은 본 발명의 다양한 실시 예들 중 하나의 실시 예에 따른 안테나 장치(10)에서, 안테나 모듈(100)의 후면으로 RRH(200)가 착탈된 상태를 나타내는 도면이다.
도 20 및 도 21을 참조하면 안테나 장치(10)가 외벽에 지지된 상태에서 안테나 모듈(100)에 RRH(200)의 착탈 동작을 살펴본다. 안테나 모듈(100)은 외벽에 고정되는데, 안테나 모듈(100)의 상부는 상부 고정 모듈에 의해 외벽에 지지되고, 안테나 모듈(100)의 하부는 하부 고정 모듈에 의해 외벽에 지지될 수 있다. 안테나 모듈(100)이 외벽에 고정되면, 안테나 모듈(100)과 외벽 사이에는 RRH(200)의 장착 공간이 형성될 수 있다.
안테나 모듈(100)의 후면 양측면에는 링크 모듈(500, 620)이 구비될 수 있다. RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 후면으로 안테나 모듈(100)과 평행하게 위치되고, RRH(200)의 돌기부(620)를 결합 플레이트(520)에 구비된 개구(530)에 안착시킨다. 돌기부(620)가 개구(530)에 안착되어 결합되면, 로테이터(510)는 로테이터(510)의 일측을 회전축으로 하여 회전될 수 있다. RRH(200)가 결합된 결합 플레이트(520)는 안테나 모듈(100)의 하부로 이동됨과 아울러 안테나 모듈(100)의 후면 방향으로 이동될 수 있다. 이에 RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 후면에서 소정간격 이격된 상태에서 근접되게 이동될 수 있고, RRH(200)가 안테나 모듈(100)의 후면에 위치되면 제1연결부(150)와 제2연결부(250)는 서로 이격된 상태로 대면되게 위치된다.
RRH(200)가 안테나 모듈(100) 측으로 이동되면 RRH(200)의 하부의 양단부에서 돌출 형성된 걸림 부재가 안테나 모듈(100)의 하부에 구비된 걸림 플레이트의 개구(530)에 걸리고, 걸림 플레이트는 지지 플레이트에서 탄성적으로 회전하여 개구(530)가 지지 플레이트 사이로 유입되면서 걸림 부재가 개구(530)에 안착된 상태로 락킹될 수 있다(상술한 제1실시 예 참조). 이에, RRH(200)는 안테나 모듈(100)의 후면에 안정적으로 결합될 수 있는 것이다.
제1연결부(150)와 제2연결부(250)는 은폐 결합 구조를 가져, RRH(200)가 안테나 모듈(100)에 걸려 고정되면 제2하우징이 제1하우징에 안착되고, 제2단자부와 제1단자부는 서로 맞물린다. 또한, 레버부를 제2연결부(250)의 표면에 수직한 방향으로 돌출되도록 회전시켜 결합 모듈이 구동 모드로 전환되도록 한다(도 5 내지 도 8 참조).
제2연결부(250)에서 돌출된 레버부를 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 회전 시키면, 제2단자부를 구비한 제2하우징이 회전 및 직선이동되면서 제2단자부는 제1단자부 측으로 직선 이동될 수 있으며, 제1단자부와 제2단자부는 전기적으로 결합될 수 있다. 제2연결부(250)를 구동시킨 후, 레버부를 다시 제2연결부(250)의 개구(530)에 안착시키면 결합 모듈은 락킹 모드로 전환되고, RRH(200)는 안테나 모듈(100)에 결합된 상태로 유지될 수 있다. 상술한 바와 같이, RRH(200)는 안테나 모듈(100)에서 착탈 가능하게 구비됨은 물론 별도의 공구 없이도 RRH(200)를 안테나 모듈(100)에 전기적으로 결합시킬 수 있게 된다(도 5 내지 도 8 참조).
또한, 상기와 같이 RRH(200)가 안테나 모듈(100)에 결합된 상태에서 분리되는 것을 살펴보면, RRH(200)를 안테나 모듈(100)(100)에 결합시키는 구동과 반대로 먼저 결합 모듈을 락킹 모드에서 구동 모드로 전환한다. 즉, 레버부를 개구(530)에서 이탈시키고, 제2연결부(250)에서 돌출된 레버부(260)를 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 회전시켜 제2연결부(250)를 제1연결부(150)에서 멀어지는 방향으로 구동시킨다. 이에, 제2단자부와 제1단자부의 전기적 결합은 끊어지고, 제2하우징은 제1하우징에서 단지 안착된 상태로만 유지된다. 이 상태에서 걸림 플레이트를 조작하면 걸림 플레이트가 지지 플레이트 사이에서 회전하면서 지지 플레이트의 내측으로 인입된 개구(530)가 외부로 노출된다. 외부로 노출된 개구(530)에 걸려 있는 걸림 부재를 잡아 당김과 함께 RRH(200)를 상부 방향으로 올리면, 링크 모듈(500, 620)은 원래 위치로 이동될 수 있고, 돌기부(620)를 개구(530)에서 이탈함에 따라 RRH(200)는 안테나 모듈(100)에서 분리 될 수 있다(도 5 내지 도 8 참조).
도 22는 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 제1연결부(150)의 다른 실시 예를 나타내는 도면이다. 도 23은 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 다른 실시 예에 따른 제1연결부(150)와 제2연결부(250)의 결합된 상태를 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 24는 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 다른 실시 예에 따른 제1연결부(150)와 제2연결부(250)가 결합된 상태의 일부 단면을 나타내는 도면이다. 도 25는 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 제1연결부(150)와 제2연결부(250)가 결합된 상태의 개략적인 단면도를 나타내는 도면이다. 도 26은 본 발명의 일 실시 예에 따른 안테나 장치에서, 레버부(460)의 구동에 따른 제1연결부(150)와 제2연결부(250)의 결합 구동을 나타내는 도면이다.
도 22 내지 도 25를 참조하면, 안테나 모듈(100)과 RRH(200)의 서로 대면되는 면들, 구체적으로 안테나 모듈(100)의 후면과 RRH(200) 모듈의 전면 방향에는 안테나 모듈(100)과 RRH(200)를 서로 전기적으로 연결하기 위한 연결 모듈(150, 250)이 구비된다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 연결 모듈(150, 250)은 앞선 실시 예의 연결 모듈(150, 250)과 유사하게 제1연결부(150)와, 제2연결부(250)를 포함할 수 있다. 앞선 실시 예와 이번 실시 예에 따른 연결모듈은 제1연결부(150)와 제2연결부(250)의 결합 구조와 결합 방식에서 차이점이 있다.
구체적으로, 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1연결부(150)는 안테나 모듈(100)의 후면 내측으로 인입되게 구비될 수 있다. 또한, 제2연결부(250)는 RRH(200)에 돌출 형성되며, 제1연결부(150) 측으로 인입되어 제1연결부(150)와 밀착되도록 구비될 수 있다. 제2연결부(250)는 RRH(200)의 타단부가 안테나 모듈(100)과 가까워지거나 멀어지는 제2방향(Y)으로 이동되면 제2연결부(250)는 제1연결부(150)의 내측에 입입되어 맞물리거나 제1연결부(150)의 내측에서 인출되어 이탈될 수 있다. 제2연결부(250)가 제1연결부(150)에 밀착된 상태에서 후술하는 결합 모듈(140, 240)의 구동에 의해 제2연결부(250)가 제1연결부(150)로 직선 이동되어 전기적으로 연결된다.
제1연결부(150)는 제1단자부(152)와 제1하우징(151)을 포함할 수 있다. 제1하우징(151)은 안테나 모듈(100)의 후면의 내측으로 인입되게 구비된 제1단자부(152) 둘레에 구비될 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1하우징(151)에는 제1단자부(152)의 주변부로 단턱지게 돌출된 안착돌출면(151a)이 구비될 수 있다. 안착돌출면(151a)은 후술하는 제2연결부(250)의 인입안착면(251a)에 인입되도록 구비될 수 있다. 후술하나, RRH(200)가 하우징의 후면에 위치된 상태에서 사용자가 레버부(460)를 구동시키면, 인입안착면(251a)이 안착돌출면(151a)을 인입한 상태에서 직선이동되어 서로 밀착될 수 있다.
즉, 앞선 실시 예의 제1하우징(151)의 내측 둘레면에는 나사산이 형성되어 제2하우징(251) 내측면에 형성된 나사패턴에 맞물려 레버부(460)의 구동에 따라 회전 이동되면서 제2연결부(250)의 제2단자부(251)를 제2방향(Y)으로 직선 이동시킬 수 있게 구비되는 구성이었다. 이에 반하여 본 발명의 실시 예에 따른 제1하우징(151)은 제2하우징(251)에 인입되게 결합된 후 제2하우징(251) 측으로 직선 이동함에 따라 서로 맞물려 밀폐되도록 구비될 수 있는 것이다.
제1단자부(152)는 제1하우징(151)에 둘러싸여 안테나 모듈(100)의 후면의 내측에서 돌출 형성된다. 제1단자부(152)는 제1하우징(151)에 탄성적으로 실장될 수 있다. 안테나 모듈(100)에 경사지게 가이드 이동된 RRH(200)의 타단부를 안테나 모듈(100) 측으로 푸쉬하면, 제1단자부(152)가 탄성적으로 구동될 수 있어, 후술하는 제2연결부(250)의 제2단자부(251)와 안정적으로 맞물릴 수 있게 된다.
제2연결부(250)는 제2단자부(251)와 제2하우징(251)을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 제2하우징(251)은 안테나 모듈(100)과 대향하는 위치에 실장되고, RRH(200)의 하부로 돌출 형성될 수 있다. 제2하우징(251)은 제2단자부(251)의 주변둘레로 구비되며, 제2하우징(251)에는 상술한 안착돌출면(151a)이 끼워질 수 있도록 제2하우징(251)의 둘레를 따라 소정 인입된 요홈 형상의 인입안착면(251a)이 구비될 수 있다. 제1연결부(150)와 제2연결부(250)가 서로 맞물리면, 제1하우징(151)의 안착돌출면(151a)은 제2하우징(251)의 인입안착면(251a)에 끼워져 맞물리게 구비될 수 있는 것이다. 제2하우징(251)은 후술하는 레버부(460)의 구동에 따라 제1하우징(151)의 안쪽으로 밀착될 수 있도록 제2방향(Y)으로 직선 이동된다. 또한, 제2단자부(251)가 제1단자부(152)에 맞물려만 있는 상태에서 제2하우징(251)은 레버부(460)의 구동에 따라 제2방향(Y)을 따라 직선 이동되면서 제1하우징(151)과 밀착결합되고, 제2단자부(251)는 제2방향(Y)을 따라 직선이동면서 제1단자부(152)와 전기적으로 결합되거나 결합이 해제될 수 있는 것이다.
예를 들어 제1단자부(152)와 제2단자부(251)가 맞물린 상태에서 전기적으로 결합되는 구동 상태를 보면, 먼저 RRH(200)가 안테나 모듈(100)에서 제1방향(X) 이동됨과 아울러 회전 및 제2방향(Y) 이동되어 안테나 모듈(100)의 후면에 밀착된다. RRH(200)가 안테나 모듈(100)의 후면에 밀착되면, 제2하우징(251)은 제1하우징(151)에 인입되고 제1단자부(152)와 제2단자부(251) 는 서로 맞물린다. 이때 제1단자부(152)와 제2단자부(251)는 맞물려 있으나 전기적으로 결합되기 전 상태이다. 이 상태에서 후술하는 제2연결부(250)에 구비된 레버부(460)를 구동시키면 제1연결부(150)가 제2연결부(250) 측으로 이동되면서, 구체적으로 제1단자부(152)가 제2단자부(251) 측으로 직선 이동되면서 서로 전기적으로 결합될 수 있는 것이다.
또한, 인입안착면(251a)의 내측에는 인입안착면(251a)과 안착돌출면(151a)의 결합 시 이들이 밀착 결합될 수 있도록 실링부재(290)가 더 구비될 수 있다. 즉, 레버부(460)의 구동에 따라 안착돌출면(151a)의 단부가 인입안착면(251a)의 내측에 밀착될 때, 안착돌출면(151a)의 단부가 실링부재(290)를 가압하면서 밀착됨에 따라 제1하우징(151)과 제2하우징(251)의 내측으로 이물질 유입부가 유입되는 것을 제한할 수 있는 것이다. 이러한 실링부재(290)는 탄성재질을 포함하는, 예를 들어 우레탄이나, 실리콘, 고무 중 적어도 하나의 재질을 포함하여 이루어질 수 있을 것이다.
앞서도 언급한 레버부(460)는 RRH(200)와 안테나 모듈(100)의 밀착에 따라 서로 맞물리게만 구비된 제1, 2단자부(152, 252)를 전기적으로 결합하거나 결합을 해제할 수 있도록 구동시킬 수 있도록 구비된다. RRH(200)가 안테나 모듈(100)의 후면에 배치되면, 제1단자부(152)와 제2단자부(251)는 제1하우징(151)과 제2하우징(251)의 밀착에 따라 제1하우징(151)과 제2하우징(251)에 감싸진 채로 외부로 노출되지 않는다. 또한 RRH(200)가 안테나 모듈(100)에 평행하게 위치되도록 이동되면 제1단자부(152)와 제2단자부(251)는 맞물린 채로 구비될 수 있다. 그러나, 제1단자부(152)와 제2단자부(251)는 서로 전기적으로 결합되지 않는 상태이다. 레버부(460)는 제2연결부(250)를 제1연결부(150) 측으로 이동시켜, 제1하우징(151) 및 제2하우징(251)에 감싸진 채로 은폐된 제2단자부(251)를 제1단자부(152) 측으로 직선 이동시켜, 제2단자부(251)를 제1단자부(152)와 결합하거나, 결합을 해제하도록 구동되는 것이다.
이러한 레버부(460)는 제2연결부(250)의 후면에서 회전 가능하게 구비될 수 있고, 상기 제2연결부(250)의 후면에 구비된 개구에 안착되게 구비될 수 있다. 레버부(460)는 상기 제2연결부(250)에 형성된 개구에 안착되어 상기 제2연결부(250)의 표면과 대면되도록 위치될 수 있다. 상기 레버부(460)는 상기 제2연결부(250)에 회전되게 결합된 일단을 중심축으로 상기 제2연결부(250)의 표면에 수직한 방향으로 돌출되도록 제1회전 이동되게 구비되며, 제2연결부(250)의 표면에서 돌출된 레버부(460)가 중심축을 중심으로 제2회전 이동되게 구비될 수 있다. 레버부(460)가 제2연결부(250)에서 제1회전 이동되면, 레버부(460)는 제2연결부(250)의 표면과 평행하게 위치되어 개구에 안착되거나 또는 개구에서 이탈되어 제2연결부(250)의 표면과 수직한 방향으로 돌출되게 구비된다. 제2연결부(250)에서 돌출된 레버부(460)를 그 일단을 중심으로 제2회전 이동시키면, 제1연결부(150)와 제2연결부(250)를 서로 가까워지거나 멀어지는 방향으로 직선이동되게 가이드한다.
이와 같이 본 발명의 일 실시 예에서도 RRH(200)를 안테나 모듈(100)에서 이탈시킬 때에도 별도의 공구를 필요로 하지 않는다. 이에 작업자의 편의성이 증가됨은 물론 별도의 착탈 공구와 같은 기기로 인한 안전 사고를 방지할 수 있게 되는 것이다.
이상, 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해서 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명하다 할 것이다.

Claims (20)

  1. 안테나 장치에 있어서,
    안테나 모듈;
    상기 안테나 모듈 및 기지국으로부터 신호를 수신하는 RRH(Radio Remote Head);
    상기 RRH를 상기 안테나 모듈의 일면에 탈, 부착하는 착탈부재;
    상기 안테나 모듈과 상기 RRH의 서로 대향하는 면에 제공되고, 상기 RRH와 상기 안테나 모듈을 전기적으로 연결하는 연결 모듈; 및
    상기 RRH의 일면에 구비되어 상기 연결 모듈을 이동시켜 서로 체결하거나 분리하는 결합 모듈을 포함하는 안테나 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 착탈부재는 상기 안테나 모듈과 상기 RRH의 상, 하부에 각각 구비되고,
    상기 RRH를 상기 안테나 모듈에서 슬라이딩 이동되게 가이드하고, 상기 RRH의 일단부를 회전되게 안착하고, 상기 RRH의 타단부를 안테나 모듈측으로 이동 가능하게 안착하는 가이드 모듈(guide module)로 구비되는 안테나 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 가이드 모듈은,
    상기 안테나 모듈의 상부에 구비되고, 상기 RRH 일단부와 결합되어 상기 RRH 일단부를 슬라이딩 이동 및 회전되게 지지하게 슬라이딩 방향으로 원형의 중공부를 형성하는 상단 레일부;
    상기 RRH의 상부에 구비되고, 상기 슬라이딩 이동 방향으로 바 형상으로 형성되며, 상기 상단 레일부에 안착되어 상기 제1가이드 모듈을 따라 슬라이딩 이동되거나 상기 제1가이드 모듈에서 회전되는 상단 슬라이더; 및
    상기 안테나 모듈의 하부에 구비되고, 상기 RRH의 타단부와 결합되어 상기 RRH 타단부를 슬라이딩 이동되고, 상기 RRH의 일단부를 회전축으로 상기 RRH를 상기 안테나 모듈로 인접하거나 멀어지는 방향으로 이동되게 지지하는 하단 레일부; 및
    상기 RRH의 하부에 구비되고, 상기 제2가이드 부에 안착되어 상기 제2가이드 부를 따라 슬라이딩 이동되거나 슬라이딩 이동 방향의 수직방향으로 이동되는 하단 슬라이더를 포함하는 안테나 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 하단 레일부는 슬라이딩 이동 방향을 가지는 제1방향 가이드 홈과 상기 슬라이딩 이동 방향의 수직 방향을 가지는 제2방향 가이드 홈을 포함하고,
    상기 하단 슬라이더는 상기 RRH의 하부 또는 상기 연결 모듈의 하부 중 적어도 하나에 돌출 형성되고, 상기 제1방향 가이드 홈 및 상기 제2방향 가이드 홈을 따라 슬라이딩 이동되게 구비되는 안테나 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 RRH는 상기 안테나 모듈의 일측에서 타측 방향으로 사선 형태로 슬라이딩 이동된 후, 상기 RRH의 하부를 상기 안테나 모듈 측으로 푸쉬하여 결합되는 것을 특징으로 하는 안테나 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 상단 레일부는 상기 상단 슬라이더에 안착되고, 상기 하단 레일부는 상기 제1방향 가이드 홈에 안착되어 상기 RRH는 상기 안테나 모듈의 일측에서 타측방향으로 사선형태로 상기 안테나 모듈의 후면으로 슬라이딩 이동되고,
    상기 하단 슬라이더가 상기 제2방향 가이드 홈을 따라 이동되고 상기 상단 슬라이더는 상기 상단 레일부에서 회전되면서 상기 RRH는 상기 안테나 모듈의 후면에 결합되는 안테나 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 착탈부재는 상기 안테나 모듈과 상기 RRH의 상, 하부에 각각 구비되고,
    상기 RRH의 일단부를 걸림 및 회전되게 안착하고, 상기 RRH의 타단부를 상기 RRH의 회전에 따라 상기 안테나 모듈에서 가까워지거나 멀어지는 방향으로 이동되게 가이드하며 상기 RRH의 타단부를 안착하는 가이드 모듈(guide module)로 구비되는 안테나 장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 가이드 모듈은,
    상기 안테나 모듈의 상측에 적어도 하나 이상 구비되고, 상기 RRH 일단부를 회전가능하게 걸어 안착시키는 걸림 봉 부재;
    상기 RRH의 상부에 적어도 하나 이상 구비되고, 상기 걸림 봉 부재에 회전 가능하게 걸려 안착되는 고리 부재;
    상기 안테나 모듈의 하부에 구비되고, 상기 RRH의 타단부와 결합되어 상기 RRH의 일단부를 회전축으로 상기 RRH의 타단부를 상기 안테나 모듈로 인접하거나 멀어지는 방향으로 이동되게 가이드 지지하는 하단 레일부; 및
    상기 RRH의 하부에 구비되고, 상기 하단 레일부에 안착되어 상기 하단 레일부를 따라 이동되어 착탈되는 하단 슬라이더를 포함하는 안테나 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 하단 레일부는 상기 하단 슬라이더를 상기 안테나 모듈에 인접하거나 멀어지는 방향으로 가이드 하는 가이드 홈을 포함하고,
    상기 하단 슬라이더는 상기 RRH의 하부 또는 상기 연결 모듈의 하부 중 적어도 하나에 돌출 형성되고, 상기 가이드 홈을 따라 슬라이딩 이동되게 구비되는 안테나 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 RRH는 상기 안테나 모듈의 후면에서 사선 방향으로 안착된 후 푸쉬되어 결합되는 안테나 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 고리 부재는 상기 걸림 봉 부재에 안착되고, 상기 하단 슬라이더는 상기 가이드 홈에 안착되며, 상기 하단 슬라이더가 상기 가이드 홈에서 상기 안테나 모듈 측으로 이동되면 상기 고리 부재(420)는 상기 걸림 봉 부재에서 회전 되면서 상기 RRH는 상기 안테나 모듈의 후면에 결합되는 안테나 장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 착탈부재는 상기 안테나 모듈과 상기 RRH의 양측면에 각각 구비되고,
    상기 착탈부재는 상기 RRH의 양측면을 안착하고 상기 RRH를 상기 안테나 모듈의 후면 상부에서 하부로 회전하면서 이동시켜 상기 RRH를 상기 안테나 모듈의 후면에 탈, 부착하는 링크 모듈로 구비되는 안테나 장치.
  13. 제12항에 있어서, 상기 링크 모듈은,
    상기 RRH의 양측면에서 돌출되는 적어도 하나 이상의 돌기부; 및
    상기 안테나 모듈의 양측면에 구비되고, 상기 돌기부가 걸리는 적어도 하나 이상의 개구를 구비하며 상기 RRH와 결합되는 결합 플레이트 및 상기 결합 플레이트를 상기 안테나 모듈에서 회전 가능하게 지지하는 로테이터를 포함하는 링크 부재를 포함하는 안테나 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 RRH는 상기 안테나 모듈의 후면에서 소정 간격 이격되게 안착된 후, 상기 안테나 모듈의 후면 상부에서 하부로 상기 안테나 모듈의 후면에 밀착되게 이동되면서 상기 RRH는 상기 안테나 모듈의 후면에 결합되는 안테나 장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 돌기부가 상기 개구에 걸리면, 상기 RRH는 상기 안테나 모듈의 후면으로 소정간격 이격된 상태로 결합되고, 상기 로테이터는 상기 결합 플레이트를 회전시키고, 상기 결합 플레이트는 상부에서 하부 방향으로 이동되면서 상기 RRH는 상기 안테나 모듈의 후면에 결합되는 안테나 장치.
  16. 제1항에 있어서, 상기 결합 모듈은
    상기 안테나 모듈의 후면에 구비되고, 고리 형상의 개구를 구비하며, 자동 또는 수동 중 적어도 하나 이상으로 구동되어 상기 RRH의 타단부를 탈, 부착 가능하게 결합 고정하는 걸림 플레이트; 및
    상기 RRH의 전면에서 측면 방향으로 돌출되게 구비되고, 상기 걸림 플레이트의 개구에 걸리거나 걸림이 해제되는 걸림 돌기를 포함하는 안테나 장치.
  17. 제1항에 있어서,
    상기 연결모듈은 은폐 결합 구조(Blind Mating Structure)를 가지고,
    상기 안테나 모듈의 후면으로 돌출 형성되는 제1연결부; 및
    상기 RRH에 구비되고, 상기 제1연결부와 대향하게 위치되어 상기 RRH 타단부의 슬라이딩 이동 방향의 수직방향의 이동에 따라 상기 제1연결부와 탄성적으로 맞물리는 제2연결부를 포함하는 안테나 장치.
  18. 제17항에 있어서, 상기 결합 모듈은,
    상기 제2연결부의 후면에 구비된 개구에 구비되는 레버부; 및
    상기 레버부의 회전에 따라 상기 제2연결부를 상기 제1연결부에 전기적으로 결합되게 이동시키는 이동부를 포함하는 안테나 장치.
  19. 제18항에 있어서, 상기 결합 모듈은,
    상기 레버부가 상기 개구에 안착되어 상기 제2연결부의 이동을 제한하는 락킹 모드와, 상기 레버부가 상기 개구에서 이탈되어 회전됨에 따라 상기 제2연결부를 상기 제1연결부에서 멀어지거나 가까워지는 방향으로 이동되어 전기적으로 착탈시키는 구동 모드를 포함하는 안테나 장치.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 제1 연결부와 상기 제2 연결부는 상기 RRH 타단부를 상기 안테나 모듈에 가깝거나 멀어지는 방향으로 밀거나 당겨져 이동되어 서로 안착되고,
    상기 레버부의 회전 구동에 따라 상기 제1연결부는 상기 이동부를 따라 이동되어 상기 제2연결부에 전기적으로 착, 탈되는 안테나 장치.
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