WO2018062871A1 - 복합 결합기 및 그를 이용한 누설동축케이블 무선통신시스템 - Google Patents

복합 결합기 및 그를 이용한 누설동축케이블 무선통신시스템 Download PDF

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WO2018062871A1
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WO
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mobile communication
communication network
coaxial cable
signal
transmission
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PCT/KR2017/010757
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한관희
이동은
이태훈
김정호
이정필
서준혁
김광엽
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엘에스전선 주식회사
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/54Systems for transmission via power distribution lines
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • One embodiment of the present invention relates to a composite coupler and a leaky coaxial cable wireless communication system using the same.
  • LINEAR CELL linear cell
  • LCX leaky coaxial cable
  • the present invention provides a leaky coaxial cable wireless communication system and a composite coupler used to provide a mobile communication service capable of transmitting a large amount of signals by bidirectionally feeding a set of leaky coaxial cables.
  • the present invention establishes a mobile communication network and a public disaster network capable of transmitting a large amount of signals through a set of installed leaky coaxial cable, a leaky coaxial cable wireless communication system capable of transmitting and receiving mobile communication network signals and public disaster network signals, and a complex used therein. To provide a coupler.
  • Leakage coaxial cable wireless communication system disposed spaced apart from each other, a plurality of mobile communication network repeater for transmitting and receiving a mobile communication network signal; A leaky coaxial cable disposed between the mobile communication network repeaters; And a composite coupler arranged between one end of the leakage coaxial cable and the mobile communication network repeater to connect the mobile communication network repeater and the leakage coaxial cable.
  • the composite combiner includes: a transmitting unit for transmitting a transmission signal transmitted from the mobile communication network repeater to another mobile communication network repeater; And a receiver configured to pass a received signal transmitted from the other mobile communication network repeater to the mobile communication network repeater through the leaky coaxial cable.
  • the leaky coaxial cable is installed in a pair between the mobile communication network repeaters spaced apart from each other to enable bi-directional feeding between the mobile communication network repeaters, and the transmission unit blocks the incoming signal from entering the transmission unit Signal distortion can be prevented.
  • the transmitting unit includes: a first transmission filter and a second transmission filter for filtering the transmission signal transmitted from the mobile communication network repeater connected to the transmission unit; And a reverse signal inflow limiting unit disposed between the first transmission filter and the second transmission filter.
  • the second transmission filter prevents a signal generated from a wireless terminal from being transmitted through the leaky coaxial cable and is incident to the transmitting unit, and the reverse signal inflow limiting unit is configured to transmit a signal transmitted from the other mobile communication network repeater.
  • the transmission unit may block transmission to the mobile communication network repeater.
  • the first transmission filter and the second transmission filter may have the same frequency band.
  • the second transmission filter may attenuate the PIMD by attenuating a frequency corresponding to a passive intermodulation distortion (PIMD) generated by the inverse signal inflow limiting unit.
  • PIMD passive intermodulation distortion
  • the reverse signal inlet restriction may be formed of an isolator or a circulator.
  • the mobile communication network repeater may be a RRU (Remote Radio Unit).
  • the composite combiner is a mobile communication network repeater in a leakage coaxial cable wireless communication system having a plurality of mobile communication network repeater and a set of leaky coaxial cable disposed between the neighboring mobile communication network repeaters And a composite coupler for connecting the leakage coaxial cable, wherein the composite coupler includes: a transmitting unit for transmitting a transmission signal transmitted from the mobile communication network repeater to another mobile communication network repeater; And a receiver configured to pass a received signal transmitted from the other mobile communication network repeater to the mobile communication network repeater through the leaky coaxial cable.
  • the leaky coaxial cable is installed in a pair between the mobile communication network repeaters spaced apart from each other to enable bi-directional feeding between the mobile communication network repeaters, and the transmission unit blocks the incoming signal from entering the transmission unit Signal distortion can be prevented.
  • the transmitting unit includes: a first transmission filter and a second transmission filter for filtering the transmission signal transmitted from the mobile communication network repeater connected to the transmission unit; And a reverse signal inflow limiting unit disposed between the first transmission filter and the second transmission filter.
  • the second transmission filter prevents a signal generated from a wireless terminal from being transmitted through the leaky coaxial cable and is incident to the transmitting unit, and the reverse signal inflow limiting unit is configured to transmit a signal transmitted from the other mobile communication network repeater.
  • the transmission unit may block transmission to the mobile communication network repeater.
  • the first transmission filter and the second transmission filter may have the same frequency band.
  • the second transmission filter may attenuate the PIMD by attenuating a frequency corresponding to the PIMD generated by the inverse signal inflow limiting unit.
  • the reverse signal inlet restriction may be formed of an isolator or a circulator.
  • Leakage coaxial cable wireless communication system disposed apart from each other, a plurality of mobile communication network repeaters for transmitting and receiving mobile communication network signals; A leaky coaxial cable disposed between the mobile communication network repeaters; A composite coupler disposed between one end of the leaky coaxial cable and the mobile communication network repeater to connect the mobile communication network repeater and the leaky coaxial cable; And a public disaster network repeater connected to one side of the complex coupler and transmitting and receiving a public disaster network signal through the leaky coaxial cable.
  • the composite combiner includes: a transmitting unit for transmitting a transmission signal transmitted from the mobile communication network repeater to another mobile communication network repeater; A receiver for passing a received signal transmitted from the other mobile communication network repeater to the mobile communication network repeater through the leaky coaxial cable; And a coupler configured to combine the transmission signal transmitted from the mobile communication network repeater and the public disaster network signal from the public disaster network repeater and transmit the combined signal to the leaky coaxial cable.
  • the leaky coaxial cable is installed in a pair between the mobile communication network repeaters spaced apart from each other to enable bi-directional feeding between the mobile communication network repeaters, and the transmission unit blocks the incoming signal from entering the transmission unit Signal distortion can be prevented.
  • the transmitting unit includes: a first transmission filter and a second transmission filter for filtering the transmission signal transmitted from the mobile communication network repeater connected to the transmission unit; And a reverse signal inflow limiting unit disposed between the first transmission filter and the second transmission filter.
  • the second transmission filter prevents a signal generated from a wireless terminal from being transmitted through the leaky coaxial cable and is incident to the transmitting unit, and the reverse signal inflow limiting unit is configured to transmit a signal transmitted from the other mobile communication network repeater.
  • the transmission unit may block transmission to the mobile communication network repeater.
  • the first transmission filter and the second transmission filter may have the same frequency band.
  • the second transmission filter may attenuate the PIMD by attenuating a frequency corresponding to the PIMD generated by the inverse signal inflow limiting unit.
  • the reverse signal inlet restriction may be formed of an isolator or a circulator.
  • the mobile communication network repeater may be a RRU (Remote Radio Unit).
  • the public disaster network repeater may be a radio unit (RU).
  • RU radio unit
  • the coupler a first port connected to the mobile communication network repeater at one side of the coupler; A second port connected to the public disaster network repeater on one side of the coupler; A third port connected to one end of the leakage coaxial cable; And a fourth port;
  • the transmission signal from the mobile communication network repeater is coupled between the first port and the third port, and a through-path is formed between the second port and the third port.
  • the public disaster network signal from the public disaster network repeater may be pass through.
  • the present invention by implementing a mobile communication network and a public disaster network simultaneously with a set of leaky coaxial cable, it is possible to reduce the cost of building a mobile communication system and minimize the installation space. In addition, it is possible to improve the communication quality of the mobile communication network and public disaster network service by removing interference and signal distortion of the mobile communication network signal and public disaster network signal transmitted and received by a set of leaky coaxial cable.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a leaky coaxial cable wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the structure of a leaky coaxial cable as an example.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the composite coupler shown in FIG.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a composite coupler as another example.
  • FIG. 5 is a schematic view showing a leakage coaxial cable wireless communication system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a configuration diagram illustrating the composite coupler illustrated in FIG. 5.
  • one component when one component is referred to as “connected” or “connected” with another component, the one component may be directly connected or directly connected to the other component, but in particular It is to be understood that, unless there is an opposite substrate, it may be connected or connected via another component in the middle.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a leaky coaxial cable wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • a leaky coaxial cable wireless communication system 1000 is a mobile communication network repeater 1100, 1100 ', a leaky coaxial cable 1300, and a composite coupler 1400, 1400'. It may be provided.
  • the mobile communication network repeaters 1100 and 1100 ′ are spaced apart from each other and may transmit and receive mobile communication network signals.
  • the plurality of mobile communication network repeaters 1100 and 1100 ' may be spaced apart from each other, and a set of leaky coaxial cables 1300 may be installed between the mobile communication network repeaters 1100 and 1100'.
  • the mobile communication network signal incident to the mobile communication network repeater 1100 may be incident to one end of the leaky coaxial cable 1300 through the composite combiner 1400 and radiated to the outside through the leaky coaxial cable 1300.
  • the mobile communication network signal incident to the other mobile communication network repeater 1100 ' may be incident on the other end of the leaky coaxial cable 1300 through the composite coupler 1400' and radiated to the outside through the leaky coaxial cable 1300. .
  • the mobile communication network signals incident to both ends of the leaky coaxial cable 1300 are radiated to the outside through a set of the leaky coaxial cable 1300 and received by the wireless terminal 50 spaced apart from the leaky coaxial cable 1300.
  • the signal transmitted from the wireless terminal 50 may be incident on the leaky coaxial cable 1300 and may be transmitted to the mobile communication network repeaters 1100 and 1100 'through the combined couplers 1400 and 1400'.
  • the mobile communication network repeaters 1100 and 1100 ' may be, for example, RRUs (Remote Radio Units) for transmitting and receiving LTE signals.
  • the leaky coaxial cable wireless communication system 1000 may communicate with the wireless terminal 50 and MIMO (Multi Input Multi Output) communication. That is, the LTE signal incident from the mobile communication network repeater 1100 is incident on the leaky coaxial cable 1300 through the complex combiner 1400, and the LTE signal incident from the other mobile communication network repeater 1100 'is combined with the complex combiner 1400'. Through the incident to the leakage coaxial cable (1300). The LTE signal incident in both directions is radiated into the air through a set of leaky coaxial cables 1300 having a MIMO function to enable MIMO communication with the mobile terminal 50 in motion.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • the leaky coaxial cable 1300 may be installed between the mobile communication network repeaters 1100 and 1100 'spaced apart from each other.
  • the leaky coaxial cable 1300 may be connected to the mobile communication network repeaters 1100 and 1100 'through the composite coupler 1400 and 1400'. That is, the composite coupler 1400 is disposed between one end of the leaky coaxial cable 1300 and the mobile communication network repeater 1100, and one end of the leaky coaxial cable 1300 is connected to one side of the composite coupler 1400, and the composite coupler 1400. On the other side of the mobile communication network repeater 1100 may be connected.
  • another composite coupler 1400 ' is disposed between the other end of the leaky coaxial cable 1300 and another mobile communication network repeater 1100' so that the other end of the leaky coaxial cable 1300 is connected to one side of the composite coupler 1400 '.
  • the other mobile communication network repeater 1100 ' may be connected to the other side of the composite combiner 1400'.
  • signals may be combined or decomposed so that signals having various bandwidths may be radiated or received through a set of leaky coaxial cables 1300. This will be described later.
  • the leakage coaxial cable 1300 may have a slot for signal leakage in an external conductor therein.
  • the signal flowing through the leaky coaxial cable 1300 through the signal leakage slot is radiated to the outside so that the leaky coaxial cable 1300 itself may serve as an antenna.
  • a plurality of signal leakage slots may be formed on the outer conductor in the length direction of the leakage coaxial cable 1300.
  • a shadow section or an overlapping section may occur due to a limitation in the installation location or the number of installations of the antenna, but communication may be interrupted. Since a plurality of slots are formed along the length direction, the shadow area in the limited space can be eliminated and the coverage can be expanded, and the signal shows good characteristics even in diffraction or reflection of the signal.
  • the leaky coaxial cable 1300 not only serves as a simple antenna as described above, but is also capable of bidirectional feeding by mobile communication network repeaters 1100 and 1100 'connected to both ends of the leaky coaxial cable 1300.
  • MIMO can also be performed using only the leaky coaxial cable 1300. That is, a signal is transmitted from the mobile communication network repeater 1100 connected to one end of the leaky coaxial cable 1300 installed in a pair to the leaky coaxial cable 1300, and the mobile communication network repeater 1100 'connected to the other end of the leaky coaxial cable 1300.
  • the signal may be transmitted to the leaky coaxial cable 1300, and the signals transmitted to both ends of the leaky coaxial cable 1300 are radiated through the signal leakage slot of the leaky coaxial cable 1300 to enable MIMO.
  • Leakage coaxial cable (1300) of the present invention can be used in LTE-R that performs a MIMO as described above, and transmits a large amount of signals at a high speed, and the MIMO function is implemented by only one set of bar, construction cost, Capex savings such as material costs can be achieved.
  • the leaky coaxial cable 1300 is installed in the underground space, since the signal is radiated in the longitudinal direction of the leaky coaxial cable 1300, communication connectivity may be increased, thereby improving communication quality.
  • the leakage coaxial cable 1300 may receive signals of various bandwidths through both ends thereof and receive signals from the wireless terminal 50, thereby causing interference or distortion of the signals.
  • the present invention provides a composite coupler (1400, 1400 ') between the leaky coaxial cable (1300) and the mobile communication network repeaters (1100, 1100'), the interference of signals transmitted and received through a set of leaky coaxial cable (1300) or Distortion can be prevented. This will be described later.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the structure of a leaky coaxial cable as an example.
  • the leaky coaxial cable 100 of the present invention comprises an inner conductor 110, an insulator 120, an outer conductor 130, and a sheath 150 sequentially from the center portion. Is done.
  • the leaky coaxial cable 100 may radiate or transmit electromagnetic waves to the outside through a plurality of slots 140 formed in the outer conductor 130 in the cable length direction, and the slot 140 formed in the outer conductor 130. You can adjust the frequency and electromagnetic leakage mode by adjusting the shape, size, or spacing (slot cycle) of the
  • the inner conductor 110 is a conductive wire made of a conductive metal material.
  • the metal material for example, copper wires, copper wires, copper wires, copper wire steels, tin-plated copper wires, silver plated wires, or copper aluminum may be used.
  • the metal material is not particularly limited.
  • the inner conductor 110 may function as a transmission path of electromagnetic energy transmitted and received through the slot 140.
  • the insulator 120 is a low loss dielectric that surrounds the inner conductor 110 and is highly foamed to insulate the inner conductor 110 from the outer conductor 120 and to reduce loss of electromagnetic energy.
  • the insulator 120 may be formed of a material such as HDPE (high density polyethylene), LDPE (low density polyethylene), or the like, as long as it can satisfy requirements such as foaming degree, flame retardant performance, insulation breakdown voltage, or insulation resistance. .
  • the outer conductor 130 is formed around the insulator 120.
  • the outer conductor 130 may be formed of a conductive metal material such as copper or aluminum.
  • the outer conductor 130 functions as a shield layer for shielding electromagnetic waves, and may be connected to a separate ground line for grounding.
  • One or more slots 140 having a predetermined pattern may be formed in the outer conductor 130 to leak or transmit electromagnetic waves generated by electrical signals flowing along the inner conductor 110 to the outside.
  • the leaky coaxial cable 100 operates in the coupling mode or the radiation mode according to the relative relationship between the wavelength and the interval of the slot 140.
  • Each of the slots 140 formed on the outer conductor 130 may be asymmetric in shape. Since the slot 140 has an asymmetrical structure up and down, the leaky coaxial cable according to the exemplary embodiment of the present invention may generate vertical polarization.
  • the plurality of slots 140 may be formed along the length direction of the leaky coaxial cable on an outer conductor, and the slots 140 adjacent to each other may be formed to be vertically symmetrical with each other arranged upside down.
  • each of the slots 140 formed on the outer conductor has a first side and a second side, wherein the first side faces upwardly perpendicularly to the longitudinal direction of the leaky coaxial cable, and the second side is the leakage.
  • one of the two slots 140 adjacent to each other When facing downwards perpendicularly to the longitudinal direction of the coaxial cable, one of the two slots 140 adjacent to each other is the first side facing upwards perpendicular to the longitudinal direction of the leakage coaxial cable, and the leakage If the second side has the second side facing downwards perpendicular to the longitudinal direction of the coaxial cable, the other slot has its first side facing downwards perpendicularly to the longitudinal direction of the leaking coaxial cable and its second side has the leakage
  • the two slots 140 adjacent to each other to be upwardly perpendicular to the longitudinal direction of the coaxial cable may be formed to be symmetrical with each other. There.
  • the slot 140 illustrated in FIG. 2 is an embodiment, and the slot 140 may have various shapes according to attenuation amount and coupling loss characteristics in consideration of main use frequencies such as 75 MHz to 900 MHz and 800 MHz to 2.3 GHz. have.
  • the arrangement direction of the slot may be changed to 90 degrees or 180 degrees according to the location (for example, tunnel wall, center pillar, etc.) where the leaky coaxial cable 1300 is installed.
  • the sheath 150 is coated around the outer conductor 130 by extrusion molding to prevent corrosion and breakage of the outer conductor 130. It is preferable that the sheath 150 uses resin with good flexibility. In addition, the plastic tape may be reinforced between the sheath 150 in contact with the portion where the slot 140 of the outer conductor 130 is formed.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the composite coupler shown in FIG.
  • a composite coupler 1400 and 1400 ′ of the leaky coaxial cable wireless communication system 1000 may be provided between one end of the leaky coaxial cable 1300 and the mobile communication network repeater 1100. And, it is disposed between the other end of the leaky coaxial cable 1300 and the mobile communication network repeater 1100 'may connect the mobile communication network repeaters 1100 and 1100' and the leaky coaxial cable 1300.
  • bidirectional feeding is performed through a set of leaky coaxial cables 1300, but signals transmitted in both directions may interfere with each other or be distorted.
  • 1400 may block a signal transmitted in a different direction through a set of leaky coaxial cables 1300 from entering the mobile communication network repeaters 1100 and 1100 'to prevent distortion or interference of the signal.
  • the composite combiner 1400 may include, for example, a transmitter 1410 and a receiver 1420 as illustrated in FIG. 3.
  • the transmitter 1410 may pass the transmission signal from the mobile communication network repeater 1100 and enter the leaky coaxial cable 1300. Also, the transmitter 1410 may block the transmission signal from the other mobile communication network repeater 1100 ′ and the signal from the mobile terminal 50 from entering the mobile communication network repeater 1100.
  • the transmission unit 1410 includes one reception filter 1420 and two transmission filters 1411 and 1412 as shown in FIG. 3 as an example, and additionally, two transmission filters 1411 and 1412.
  • the reverse signal inflow proposal unit 1413 may be disposed therebetween.
  • the transmitter 1410 may include a first transmission filter 1411, a second transmission filter 1412, and a reverse signal inflow limiting unit 1413.
  • the first transmission filter 1411 may be connected to the mobile communication network repeater 1100 at one end thereof, and may be connected to the reverse signal inflow limiting unit 1413 at the other end thereof.
  • the second transmission filter 1412 is disposed to be spaced apart from the first transmission filter 1411 with the reverse signal inflow restriction unit 1413 interposed therebetween, and one end thereof is connected to the reverse signal inflow restriction unit 1413, and the other end thereof. May be connected to the leaky coaxial cable 1300.
  • the first transmission filter 1411 and the second transmission filter 1412 have the same frequency band and may filter the transmission signal transmitted from the mobile communication network repeater 1100 connected to the transmission unit 1410.
  • the transmission signal from the mobile communication network repeater 1100 is incident on the leaky coaxial cable 1300 through the first transmission filter 1411, the reverse signal inflow limiting unit 1413, and the second transmission filter 1412, and the leakage coaxial Radiate outward from the cable 1300.
  • the second transmission filter 1412 may attenuate the PIMD by attenuating a frequency corresponding to a passive intermodulation distortion (PIMD) generated by the inverse signal inflow limiting unit 1413. This will be described later.
  • PIMD passive intermodulation distortion
  • the reverse signal inflow limiting unit 1413 may be disposed between the first transmission filter 1411 and the second transmission filter 1412. That is, one end of the reverse signal inflow limiting unit 1413 may be connected to the first transmission filter 1411, and the other end thereof may be connected to the second transmission filter 1412.
  • the reverse signal inflow limiting unit 1413 transmits the RF signal only in one direction and suppresses the transmission in the opposite direction. That is, the reverse signal inflow limiting unit 1413 transmits the transmission signal from the mobile communication network repeater 1100 to the second transmission filter 1412 and the leaky coaxial cable 1300 through the first transmission filter 1411.
  • the transmission signal from the mobile communication network repeater 1100 ′ may be prevented from entering the mobile communication network repeater 1100 through the composite coupler 1400 through the leakage coaxial cable 1300. Accordingly, the reverse signal inflow limiting unit 1413 can prevent the signal from being transmitted back from the other mobile communication network repeater 1100 'to the mobile communication network repeater 1100 to prevent distortion of the signal.
  • the reverse signal inflow limiting unit 1413 may be formed of, for example, an isolator or a circulator.
  • the deflector or exchanger is inserted between the first transmission filter 1411 and the second transmission filter 1412 to restrict the inflow of reverse signals of the same frequency band from another mobile communication repeater 1100 'so that the mobile station repeater 1100 Transmission signal distortion can be prevented.
  • the PIMD (Passive Intermodulation Distortion) characteristic of the deflector is not as good as 50dBc even in 3rd order intermodulation. This is not much improved even if the order of PIMD is increased.
  • the second transmission filter 1412 is disposed to be spaced apart from the first transmission filter 1411 with a deflector therebetween. PIMD can be attenuated by attenuating the corresponding frequency. In other words, the second transmission filter 1412 may function to minimize and attenuate the PIMD signal generated from the deflector into the transmission signal band.
  • the second transmission filter 1412 filters the frequency band transmitted from the mobile communication network repeater 1100, and thus a signal different from the signal transmitted from the mobile communication network repeater 1100 in a frequency band, for example, transmitted from a wireless terminal.
  • the signal may be transmitted through the leaky coaxial cable 1300 to block the incident to the transmitter 1410.
  • the receiver 1420 may pass a received signal transmitted from the other mobile communication network repeater 1100 ′ to the mobile communication network repeater 1100 through the leaky coaxial cable 1300. That is, the reception filter of the reception unit 1420 serves to band-pass the terminal signal of the mobile terminal 50 transmitted from the leaky coaxial cable 1300. The terminal signal passing through the receiver 1420 may be transmitted to the mobile communication network repeaters 1100 and 1100 '.
  • the leaky coaxial cable wireless communication system uses an LTE coaxial cable 1300 and a bidirectional feeder combiner (1400, 1400 ') capable of implementing MIMO through dual polarization. It can transmit large signal such as Leakage coaxial cable wireless communication system according to an embodiment of the present invention can emit a large amount of signals to a pair of leaky coaxial cable (1300) to implement a MIMO bar to minimize the installation space and reduce the installation cost, composite
  • the reverse signal inflow limiting unit 1413 of the combiners 1400 and 1400 ' may block the inflow of the reverse signal to prevent signal distortion.
  • the PIMD signal generated by the inverse signal inflow limiting unit 1413 may be removed by the second transmission filter 1412 to improve signal quality.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a composite coupler 2400 as another example, and schematically illustrates a multi-band composite coupler 2400 of a leaky coaxial cable wireless communication system.
  • the multiband composite combiner 2400 may include a transmitter and a receiver separately for each frequency band.
  • the multi-band composite combiner 2400 may be composed of three frequency bands, and corresponding to the three frequency bands, the first transmitter 2410a, the first receiver 2420a, and the second transmitter 2410b. ), A second receiver 2420b, and a third transmitter 2410c and a third receiver 2420c.
  • the multi-band composite combiner 2400 may include a transmission filter 2411a and 2412a in which the first transmitter 2410a has a frequency band of 824-839 MHz for the 800 MHz band. ) And the first receiver 2420a has a reception filter having a frequency band of 869-884 MHz, and the second transmission unit 2410b has a transmission band 2411b having a frequency band of 1715-1725 MHz and 1730-1735 MHz for the 1800 MHz band.
  • the third receiver 2420c may have a reception filter having a frequency band of 2120-2150 MHz.
  • the first to third transmitters 2410a, 2410b, and 2410c may have reverse signal inflow restriction units 2413a, 2413b, and 2413c between the transmission filters 2411a, 2412a; 2411b, 2412b; 2411c, and 2412c.
  • a transmission filter and a reception filter of the corresponding frequency band may be additionally configured to be implemented as a quadruple band or a fifth band.
  • the leaky coaxial cable 1300 shown in FIG. 4 may be designed to be broadband so that signals of multiple frequency bands can be emitted simultaneously.
  • FIG. 5 is a schematic view showing a leakage coaxial cable wireless communication system according to another embodiment of the present invention.
  • the leaky coaxial cable wireless communication system 3000 is a mobile communication network repeater (3100, 3100 '), public disaster network repeater (3500, 3500'), leaky coaxial cable (1300) , And composite couplers 3400 and 3400 '.
  • the leaky coaxial cable wireless communication system 3000 shown in FIG. 5 further includes public disaster network repeaters 3500 and 3500 'with the leaky coaxial cable wireless communication system 1000 shown in FIG. The difference is that it is also used for network communication.
  • the composite coupler 3400 is connected to one end of the leaky coaxial cable 1300, and the mobile communication network repeater 3100 and the public disaster network repeater are connected to the other side of the composite coupler 3400.
  • 3500 is also connected, another composite coupler 3400 'is connected to the other end of the leaky coaxial cable 1300, and another mobile communication repeater 3100' and the public disaster network repeater are connected to the other side of the other composite coupler 3400 '.
  • 3500 ' may also be connected.
  • the mobile communication network signals from the mobile communication network repeaters 3100 and 3100 ' are not only radiated through the leaky coaxial cable 1300 through the composite combiner 3400 and 3400', but also the public disaster network.
  • the public disaster network signal from the repeaters 3500 and 3500 ' may be radiated through the leaky coaxial cable 1300 via the multiple combiners 3400 and 3400'.
  • the leaky coaxial cable wireless communication system 3000 is a mobile communication network service (for example, LTE) and a public disaster network service (for example, FM, TRS (Trunked Radio Service), DMB () through a set of leaky coaxial cable (1300) Digital Multimedia Broadcasting (UHF), Ultra High Frequency (UHF), and Wireless Fidelity (WIFI) can be simultaneously provided.
  • LTE mobile communication network service
  • TRS Trusted Radio Service
  • DMB Data Multimedia Broadcasting
  • UHF Digital Multimedia Broadcasting
  • UHF Ultra High Frequency
  • WIFI Wireless Fidelity
  • the leaky coaxial cable wireless communication system 3000 further includes a coupler 3430 in the composite coupler 3400 and 3400 '.
  • FIG. 6 is a configuration diagram illustrating the composite coupler illustrated in FIG. 5.
  • the composite coupler 3400 of the present invention may include a transmitter 3410, a receiver 3420, and a coupler 3430.
  • the transmitter 3410 and the receiver 3420 have the same configuration as the transmitter 1410 and the receiver 1420 illustrated in FIG. 3. That is, the transmitter 3410 includes a first transmission filter 3411 and a second transmission filter 3412 having the same frequency band, and a reverse signal inflow limiting unit 3413 which blocks signal propagation in the reverse direction. 3420 may be a reception filter. The description thereof is the same as that of the transmitter 1410 and the receiver 1420 illustrated in FIG. 3 and will not be described below.
  • the coupler 3430 may combine the transmission signal transmitted from the mobile communication network repeaters 3100 and 3100 ′ and the public disaster network signal from the public disaster network repeaters 3500 and 3500 ′ to be transmitted to the leakage coaxial cable 1300.
  • Coupler refers to a phenomenon in which AC signal energy is electromagnetically transferred between separate spaces or lines.
  • Coupler is a device that artificially adjusts the degree of this coupling, arbitrarily adjust the length and spacing of the line so that the signal of the desired phase is coupled and transmitted to one side.
  • the coupler 3430 couples signals from the mobile communication network repeaters 3100 and 3100 'and the public disaster network repeaters 3500 and 3500' and transmits the signals to the leaky coaxial cable 1300.
  • the coupler 3430 may have a 2 ⁇ 2 structure as an example. That is, the coupler 3430 has a first port 3431a connected to the mobile communication network repeater 3100 at one side of the coupler 3430, and a second port 3431c connected to the public disaster network repeater 3500 at one side of the coupler 3430. ), A third port 3431b connected to one end of the leakage coaxial cable 1300, and a fourth port 3431d connected to the ground.
  • the coupler 3430 has a broadband coupling characteristic between the first port 3431a and the third port 3431b, and has a through-path characteristic between the second port 3431c and the third port 3431b.
  • a through pass is formed between the three ports 3431b so that the public disaster network signal from the public disaster network repeaters 3500 and 3500 'may be passed through.
  • the coupler 3430 may have a broadband characteristic from a minimum of 40 MHz to a maximum of 6 GHz, depending on the frequency bands of the public disaster network repeaters 3500 and 3500 ′.
  • the leaky coaxial cable 1300 connected to the coupler 3430 may not only operate broadband but also radiate signals of all the received services simultaneously to provide a mobile communication service and a public disaster service.
  • the leaky coaxial cable wireless communication system 3000 includes a leaky coaxial cable 1300 and a bidirectional feeder composite coupler 3400 and 3400 'that can implement MIMO through double polarization.
  • a leaky coaxial cable 1300 and a bidirectional feeder composite coupler 3400 and 3400 'that can implement MIMO through double polarization.
  • Leakage coaxial cable wireless communication system 3000 can emit a large amount of signals to a pair of leaky coaxial cable (1300) that can implement MIMO bar to minimize the installation space and reduce installation costs
  • the reverse signal inflow limiting unit 3413 of the composite couplers 3400 and 3400 'blocks the inflow of the reverse signal to prevent signal distortion.
  • the signal quality may be improved by removing the PIMD signal generated by the inverse signal inflow limiting unit 3413 by the second transmission filter 3412.

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Abstract

본 발명은 1조의 누설동축케이블에 양방향 급전을 하여 MIMO LTE 이동통신 서비스를 제공할 수 있는 누설동축케이블 무선통신시스템 및 이에 이용되는 복합 결합기에 관한 것이다.

Description

복합 결합기 및 그를 이용한 누설동축케이블 무선통신시스템
본 발명의 일 실시예는 복합 결합기 및 그를 이용한 누설동축케이블 무선통신시스템에 관한 것이다.
최근 스마트폰의 대중화, 고화질 영상 전송과 사물인터넷(IOT, Internet of Things)의 등장으로 이동통신망의 데이터 전송량은 연평균 2배 이상의 속도로 폭발적으로 급증하고 있다. 어느 곳에서나 이동통신 서비스의 원활한 제공이 요구되고 있다. 그러나 특히 많은 사람이 모이는 역사, 지하상가, 지하 주차장, 대규모 상업시설 등지에서는 대용량 이동 통신 서비스 제공에 있어서 음영지역이 발생하여 통신 연결성이 감소하고 통화 품질이 저하되는 문제점이 있다.
이에 다수의 사용자가 밀집된 환경에서 적합한 통신 방식으로, 기존의 작은 셀 보다는 전파 불감지대가 적은 리니어 셀(LINEAR CELL) 방식이 있다. 리니어 셀 방식의 일 예로서 누설동축케이블(LCX, Leaky Coaxial Cable)이 있다. 누설동축케이블은 소방방재를 위한 통신망 또는 휴대전화의 음영지역이 자주 발생하는 지하상가, 지하주차장, 지하철, 터널 등에서 이미 사용되고 있다.
그러나, 통신 용량 증가의 필요성이 대두되면서 누설동축케이블의 증설이 필요하나, 현실적으로 비용 및 설치공간 등의 문제로 여러 가지 제약이 발생한다.
본 발명은 1조의 누설동축케이블에 양방향 급전을 하여 대용량의 신호 전송이 가능한 이동통신 서비스를 제공할 수 있는 누설동축케이블 무선통신시스템 및 이에 이용되는 복합 결합기를 제공하는 것이다.
또한 본 발명은 포설된 1조의 누설동축케이블을 통해 대용량의 신호 전송이 가능한 이동통신망 및 공공재난망을 구축함으로써 이동통신망 신호와 공공재난망 신호를 송수신할 수 있는 누설동축케이블 무선통신시스템 및 이에 이용되는 복합 결합기를 제공하는 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 누설동축케이블 무선통신시스템은, 서로 이격되어 배치되며, 이동통신망 신호를 송수신하는 복수개의 이동통신망 중계기; 상기 이동통신망 중계기들 사이에 배치되는 누설동축케이블; 및 상기 누설동축케이블의 일단과 상기 이동통신망 중계기 사이에 배치되어 상기 이동통신망 중계기와 상기 누설동축케이블을 연결하는 복합 결합기; 를 구비하며, 상기 복합 결합기는, 상기 이동통신망 중계기에서 다른 이동통신망 중계기로 전송되는 송신 신호를 통과시키는 송신부; 및 상기 누설동축케이블을 통해 상기 다른 이동통신망 중계기에서 상기 이동통신망 중계기로 전송되는 수신 신호를 통과시키는 수신부; 를 포함하며, 상기 누설동축케이블은 서로 이격된 상기 이동통신망 중계기 사이에서 1조로 포설되어 상기 이동통신망 중계기들 사이에서 양방향 급전이 가능하며, 상기 송신부는 상기 수신 신호가 상기 송신부로 유입되는 것을 차단하여 신호 왜곡을 방지할 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 송신부는, 상기 송신부와 연결된 상기 이동통신망 중계기로부터 전송되는 상기 송신 신호를 필터링하는 제1 송신 필터와 제2 송신 필터; 및 상기 제1 송신 필터와 상기 제2 송신 필터 사이에 배치되는 역신호 유입 제한부; 를 포함하고, 상기 제2 송신 필터는 무선 단말기에서 발생된 신호가 상기 누설동축케이블을 통해 전송되어 상기 송신부로 입사되는 것을 차단하며, 상기 역신호 유입 제한부는 상기 다른 이동통신망 중계기로부터 전송된 신호가 상기 송신부를 통해 상기 이동통신망 중계기로 전송되는 것을 차단할 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 제1 송신 필터와 상기 제2 송신 필터는 동일한 주파수 대역을 가질 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 제2 송신 필터는 상기 역신호 유입 제한부에서 발생하는 PIMD(Passive Intermodulation Distortion)에 해당하는 주파수를 감쇠시켜 상기 PIMD를 감쇠시킬 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 역신호 유입 제한부는 단향기(isolator) 또는 교환기(circulator)로 이루어질 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 이동통신망 중계기는 RRU(Remote Radio Unit)일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 복합 결합기는, 복수개의 이동통신망 중계기들과, 서로 이웃하는 상기 이동통신망 중계기들 사이에 배치되는 1조의 누설동축케이블을 갖는 누설동축케이블 무선 통신 시스템에서 상기 이동통신망 중계기와 상기 누설동축케이블을 연결하는 복합 결합기에 있어서, 상기 복합 결합기는, 상기 이동통신망 중계기에서 다른 이동통신망 중계기로 전송되는 송신 신호를 통과시키는 송신부; 및 상기 누설동축케이블을 통해 상기 다른 이동통신망 중계기에서 상기 이동통신망 중계기로 전송되는 수신 신호를 통과시키는 수신부; 를 포함하며, 상기 누설동축케이블은 서로 이격된 상기 이동통신망 중계기 사이에서 1조로 포설되어 상기 이동통신망 중계기들 사이에서 양방향 급전이 가능하며, 상기 송신부는 상기 수신 신호가 상기 송신부로 유입되는 것을 차단하여 신호 왜곡을 방지할 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 송신부는, 상기 송신부와 연결된 상기 이동통신망 중계기로부터 전송되는 상기 송신 신호를 필터링하는 제1 송신 필터와 제2 송신 필터; 및 상기 제1 송신 필터와 상기 제2 송신 필터 사이에 배치되는 역신호 유입 제한부; 를 포함하고, 상기 제2 송신 필터는 무선 단말기에서 발생된 신호가 상기 누설동축케이블을 통해 전송되어 상기 송신부로 입사되는 것을 차단하며, 상기 역신호 유입 제한부는 상기 다른 이동통신망 중계기로부터 전송된 신호가 상기 송신부를 통해 상기 이동통신망 중계기로 전송되는 것을 차단할 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 제1 송신 필터와 상기 제2 송신 필터는 동일한 주파수 대역을 가질 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 제2 송신 필터는 상기 역신호 유입 제한부에서 발생하는 PIMD에 해당하는 주파수를 감쇠시켜 상기 PIMD를 감쇠시킬 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 역신호 유입 제한부는 단향기(isolator) 또는 교환기(circulator)로 이루어질 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 누설동축케이블 무선 통신 시스템은, 서로 이격되어 배치되며, 이동통신망 신호를 송수신하는 복수개의 이동통신망 중계기; 상기 이동통신망 중계기들 사이에 배치되는 누설동축케이블; 상기 누설동축케이블의 일단과 상기 이동통신망 중계기 사이에 배치되어 상기 이동통신망 중계기와 상기 누설동축케이블을 연결하는 복합 결합기; 및 상기 복합 결합기의 일측에 연결되며, 공공재난망 신호를 상기 누설동축케이블을 통해 송수신하는 공공재난망 중계기; 를 구비하며, 상기 복합 결합기는, 상기 이동통신망 중계기에서 다른 이동통신망 중계기로 전송되는 송신 신호를 통과시키는 송신부; 상기 누설동축케이블을 통해 상기 다른 이동통신망 중계기에서 상기 이동통신망 중계기로 전송되는 수신 신호를 통과시키는 수신부; 및 상기 이동통신망 중계기로부터 전송되는 상기 송신 신호 및 상기 공공재난망 중계기로부터의 상기 공공재난망 신호를 결합하여 상기 누설동축케이블로 전달하는 커플러; 를 포함하며, 상기 누설동축케이블은 서로 이격된 상기 이동통신망 중계기 사이에서 1조로 포설되어 상기 이동통신망 중계기들 사이에서 양방향 급전이 가능하며, 상기 송신부는 상기 수신 신호가 상기 송신부로 유입되는 것을 차단하여 신호 왜곡을 방지할 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 송신부는, 상기 송신부와 연결된 상기 이동통신망 중계기로부터 전송되는 상기 송신 신호를 필터링하는 제1 송신 필터와 제2 송신 필터; 및 상기 제1 송신 필터와 상기 제2 송신 필터 사이에 배치되는 역신호 유입 제한부; 를 포함하고, 상기 제2 송신 필터는 무선 단말기에서 발생된 신호가 상기 누설동축케이블을 통해 전송되어 상기 송신부로 입사되는 것을 차단하며, 상기 역신호 유입 제한부는 상기 다른 이동통신망 중계기로부터 전송된 신호가 상기 송신부를 통해 상기 이동통신망 중계기로 전송되는 것을 차단할 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 제1 송신 필터와 상기 제2 송신 필터는 동일한 주파수 대역을 가질 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 제2 송신 필터는 상기 역신호 유입 제한부에서 발생하는 PIMD에 해당하는 주파수를 감쇠시켜 상기 PIMD를 감쇠시킬 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 역신호 유입 제한부는 단향기(isolator) 또는 교환기(circulator)로 이루어질 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 이동통신망 중계기는 RRU(Remote Radio Unit)일 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 공공재난망 중계기는 RU(Radio Unit)일 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 커플러는, 상기 커플러의 일측에서 상기 이동통신망 중계기와 연결되는 제1 포트; 상기 커플러의 일측에 상기 공공재난망 중계기와 연결되는 제2 포트; 상기 누설동축케이블의 일단과 연결되는 제3 포트; 및 제4 포트; 를 포함하며, 상기 제1 포트와 상기 제3 포트 사이에서는 상기 이동통신망 중계기로부터의 상기 송신 신호가 커플링되며, 상기 제2 포트와 상기 제3 포트 사이에서는 쓰루패스(through-path)가 형성되어 상기 공공재난망 중계기로부터의 상기 공공재난망 신호가 패스쓰루될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 1조의 누설동축케이블로 이동통신망과 공공재난망을 동시에 구현함으로써 이동통신시스템 구축 비용을 절감하고 설치 공간을 최소화할 수 있다. 또한, 1조의 누설동축케이블에 의해 송수신되는 이동통신망 신호와 공공재난망 신호의 간섭 및 신호 왜곡을 제거하여 이동통신망 및 공공재난망 서비스의 통신 품질을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 누설동축케이블 무선통신시스템을 개략적으로 나타내는 구성도이다.
도 2는 일 예로서 누설 동축 케이블의 구조를 나타내는 분해 사시도이다.
도 3은 도 1에 도시된 복합 결합기를 나타내는 구성도이다.
도 4는 다른 예로서의 복합 결합기를 나타내는 구성도이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 누설동축케이블 무선통신시스템을 개략적으로 나타내는 구성도이다.
도 6은 도 5에 도시된 복합 결합기를 나타내는 구성도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 이를 상세한 설명을 통해 상세히 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 본 명세서의 설명 과정에서 이용되는 숫자(예를 들어, 제1, 제2 등)는 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위한 식별기호에 불과하다.
또한, 본 명세서에서, 일 구성요소가 다른 구성요소와 "연결된다" 거나 "접속된다" 등으로 언급된 때에는, 상기 일 구성요소가 상기 다른 구성요소와 직접 연결되거나 또는 직접 접속될 수도 있지만, 특별히 반대되는 기재가 존재하지 않는 이상, 중간에 또 다른 구성요소를 매개하여 연결되거나 또는 접속될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 누설동축케이블 무선통신시스템을 개략적으로 나타내는 구성도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 누설동축케이블 무선통신시스템(1000)은 이동통신망 중계기(1100, 1100'), 누설동축케이블(1300), 및 복합 결합기(1400, 1400')를 구비할 수 있다.
이동통신망 중계기(1100, 1100')는 서로 이격되어 배치되며, 서로 이동통신망 신호를 송수신할 수 있다. 상세하게는 복수 개의 이동통신망 중계기(1100, 1100')는 서로 이격되어 배치되며, 이들 이동통신망 중계기(1100, 1100')들 사이에는 1조의 누설동축케이블(1300)이 포설될 수 있다. 이동통신망 중계기(1100)로 입사된 이동통신망 신호는 복합 결합기(1400)를 통해 누설동축케이블(1300)의 일단으로 입사되고, 누설동축케이블(1300)을 통해 외부로 방사될 수 있다. 또한 다른 이동통신망 중계기(1100')로 입사된 이동통신망 신호는 복합 결합기(1400')를 통해 누설동축케이블(1300)의 타단으로 입사되고, 누설동축케이블(1300)을 통해 외부로 방사될 수 있다.
이와 같이 누설동축케이블(1300)의 양단으로 입사된 이동통신망 신호들은 1조의 누설동축케이블(1300)을 통해 외부로 방사되고, 누설동축케이블(1300)과 이격된 무선단말(50)에 수신된다. 무선단말(50)에서 발신된 신호는 누설동축케이블(1300)에 입사되고 복합 결합기(1400, 1400')를 통과하여 이동통신망 중계기(1100, 1100')로 전송될 수 있다.
이동통신망 중계기(1100, 1100')는 일 예로서 LTE 신호를 송수신하는 RRU(Remote Radio Unit)일 수 있다. 이 경우 본 발명의 일 실시예에 따른 누설동축케이블 무선통신시스템(1000)은 무선단말(50)과 MIMO(Multi Input Multi Output) 통신이 가능하다. 즉 이동통신망 중계기(1100)에서 입사된 LTE 신호는 복합 결합기 (1400)을 통해 누설동축케이블(1300)로 입사되며, 다른 이동통신망 중계기(1100')에서 입사된 LTE 신호가 복합 결합기(1400')를 통해 누설동축케이블(1300)로 입사된다. 양방향으로 입사된 LTE 신호는 MIMO 기능을 가지는 1조의 누설동축케이블(1300)을 통해 공기 중으로 방사되어 이동 중인 무선단말(50)과 MIMO 통신을 가능하게 한다.
누설동축케이블(1300)은 서로 이격된 이동통신망 중계기(1100, 1100') 사이에 포설될 수 있다. 누설동축케이블(1300)은 복합 결합기(1400, 1400')를 통해 이동통신망 중계기(1100, 1100')와 연결될 수 있다. 즉 누설동축케이블(1300)의 일단과 이동통신망 중계기(1100) 사이에 복합 결합기(1400)이 배치되어 복합 결합기(1400)의 일측에서는 누설동축케이블(1300)의 일단이 연결되고 복합 결합기(1400)의 타측에서는 상기 이동통신망 중계기(1100)가 연결될 수 있다. 또한 누설동축케이블(1300)의 타단과 다른 이동통신망 중계기(1100') 사이에 다른 복합 결합기(1400')가 배치되어 복합 결합기(1400')의 일측에서는 누설동축케이블(1300)의 타단이 연결되고 복합 결합기(1400')의 타측에서는 상기 다른 이동통신망 중계기(1100')가 연결될 수 있다. 복합 결합기(1400, 1400')에서 신호들이 결합하거나 분해되어 다양한 대역폭을 갖는 신호들이 1조의 누설동축케이블(1300)을 통해 방사되거나 수신될 수 있다. 이에 대해서는 후술한다.
누설동축케이블(1300)은 그 내부의 외부 도체에 신호 누설용 슬롯(Slot)이 형성될 수 있다. 상기 신호 누설용 슬롯을 통해 누설동축케이블(1300)을 흐르는 신호가 외부로 방사되어 누설동축케이블(1300) 자체가 안테나 역할을 수행할 수 있다. 상기 신호 누설용 슬롯은 누설동축케이블(1300)의 길이 방향으로 상기 외부 도체 상에 복수 개가 형성될 수 있다.
통신 공간이 제한되는 터널이나 지하 상가 등에서 종래의 안테나가 설치되는 경우 안테나의 설치 위치나 설치 개수의 제한으로 인해 음영 구간이나 중첩 구간이 발생하여 통신이 두절될 수 있으나, 누설동축케이블(1300)은 그 길이 방향을 따라 복수 개의 슬롯이 형성되는바, 제한된 공간에서의 음영지역을 해소하고 커버리지를 확대할 수 있으며, 신호의 회절이나 반사 등에서도 좋은 특성을 보인다.
본 발명에 따른 누설동축케이블(1300)은 상술한 바와 같은 단순한 안테나 역할을 할 뿐만 아니라 누설동축케이블(1300)의 양단에 연결된 이동통신망 중계기(1100, 1100')에 의해 양방향 급전이 가능하여 1조의 누설동축케이블(1300)만으로도 MIMO를 수행할 수 있다. 즉 1조로 포설된 누설동축케이블(1300)의 일단에 연결된 이동통신망 중계기(1100)에서 누설동축케이블(1300)로 신호를 전송하고, 누설동축케이블(1300)의 타단에 연결된 이동통신망 중계기(1100')에서도 누설동축케이블(1300)로 신호를 전송할 수 있으며, 누설동축케이블(1300)의 양단으로 전송된 신호들은 누설동축케이블(1300)의 신호 누설용 슬롯을 통해 방사되어 MIMO가 가능하게 된다.
본 발명의 누설동축케이블(1300)은 상술한 바와 같이 MIMO를 수행하는바 대용량의 신호를 빠른 속도로 전송하는 LTE-R에도 이용이 가능하며, 1조의 포설만으로도 MIMO 기능이 구현되는바, 공사비, 재료비 등 설비투자(CAPEX) 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 또한 지하 공간에서 누설동축케이블(1300)이 포설되는 경우 누설동축케이블(1300)의 길이 방향으로 신호가 방사되므로 통신 연결성이 높아지고, 이에 따라 통신 품질이 향상될 수 있다.
다만 누설동축케이블(1300)은 그 양단을 통해 다양한 대역폭의 신호들이 입사되고, 무선 단말(50)로부터 신호가 수신되므로 신호들의 간섭이나 왜곡이 발생할 수 있다. 이에 따라 본 발명은 누설동축케이블(1300)과 이동통신망 중계기(1100, 1100') 사이에 복합 결합기(1400, 1400')를 구비하여 1조의 누설동축케이블(1300)을 통해 송수신 되는 신호들의 간섭이나 왜곡을 방지할 수 있다. 이에 관하여는 후술한다.
도 2는 일 예로서 누설 동축 케이블의 구조를 나타내는 분해 사시도이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 누설 동축 케이블(100)은 중심부로부터 순차적으로 내부 도체(110), 절연체(120), 외부 도체(130) 및 시스(sheath)(150)를 포함하는 구성으로 이루어진다.
누설 동축 케이블(100)은 케이블 길이 방향으로 외부 도체(130)에 형성된 다수의 슬롯(140)을 통해 전자파를 외부로 방사하거나 내부로 전달될 수 있으며, 외부 도체(130)에 형성되는 슬롯(140)의 형상, 크기 또는 간격(슬롯 주기)를 조절하여 사용 주파수 및 전자파 누설 모드를 조절할 수 있다.
내부 도체(110)는 도전성 있는 금속 소재의 도선이다. 상기 금속 소재로는 예를 들어 동선, 연동선, 연동연선, 동복강선, 주석도금연동연선, 은도금선 또는 동복알루미늄 등이 사용될 수 있으나, 도전성을 가진 것이면 특별히 한정되지는 않는다. 또한, 내부 도체(110)는 슬롯(140)을 통해 송수신되는 전자기파 에너지의 전송로로서 기능할 수 있다.
절연체(120)는 내부 도체(110)의 주위를 둘러싸는 낮은 손실의 유전체로서, 내부 도체(110)와 외부 도체(120) 간을 절연시키며 전자기파 에너지의 손실을 저감시키기 위하여 고발포 성형된다. 참고로, 절연체(120)는 HDPE(고밀도 폴리에틸렌), LDPE(저밀도 폴리에틸렌) 등의 재질로 형성될 수 있으나, 발포도, 난연 성능, 절연 내압 또는 절연 저항 등과 같은 요건을 충족시킬 수 있는 것이면 무방하다.
외부 도체(130)는 절연체(120)의 주위에 포밍(forming)된다. 외부 도체(130)는 구리 또는 알루미늄 등의 도전성 있는 금속 소재로 형성될 수 있다. 또한, 외부 도체(130)는 전자기파의 차폐를 위한 실드층으로 기능하며, 접지를 위해 별도의 접지선에 연결될 수 있다.
외부 도체(130)에 일정한 패턴을 가지는 하나 이상의 슬롯(140)이 형성되어 내부 도체(110)를 따라 흐르는 전기 신호에 의해 발생되는 전자기파를 외부로 누설 또는 내부로 전달될 수 있다. 이때, 파장과 슬롯(140) 간격의 상대적인 관계에 따라 누설 동축 케이블(100)은 결합 모드 또는 방사 모드로 동작하게 된다.
외부 도체(130) 상에 형성되는 슬롯(140) 각각은 그 형상이 상하로 비대칭일 수 있다. 상기 슬롯(140)이 상하로 비대칭 구조를 가짐으로써 본 발명의 일 실시예에 따른 누설 동축 케이블은 수직편파를 발생시킬 수 있다.
복수 개의 상기 슬롯(140)은 외부 도체 상에 상기 누설 동축 케이블의 길이 방향을 따라서 형성되며, 서로 인접하는 상기 슬롯(140)들은 상하가 교번하여 배치되어 서로 상하 대칭을 이루도록 형성될 수 있다. 예를 들면 외부 도체 상에 형성된 슬롯(140)들 각각이 제1 변과 제2 변을 가지며, 상기 제1 변이 상기 누설 동축 케이블의 길이 방향에 대하여 수직하게 상부를 향하고, 상기 제2 변이 상기 누설 동축 케이블의 길이 방향에 대하여 수직하게 하부를 향하는 경우, 서로 이웃하는 두 개의 슬롯(140) 중 하나의 슬롯이 상기 누설 동축 케이블의 길이 방향에 대하여 수직하게 상부를 향하는 상기 제1 변과, 상기 누설 동축 케이블의 길이 방향에 대하여 수직하게 하부를 향하는 상기 제2 변을 갖는 경우, 다른 슬롯은 그것의 제1 변이 상기 누설 동축 케이블의 길이 방향에 대하여 수직하게 하부를 향하고, 그것의 제2 변이 상기 누설 동축 케이블의 길이 방향에 대하여 수직하게 상부를 향하게 되어 서로 이웃하는 두 개의 슬롯(140)은 서로 상하 대칭을 이루도록 형성될 수 있다.
도 2에 도시된 슬롯(140)의 형태는 일 실시예이며, 슬롯(140)은 75MHz~900MHz 및 800MHz~2.3GHz등과 같은 주요 사용 주파수를 고려하여 감쇠량 및 결합손실 특성에 따라 다양한 형상을 가질 수 있다. 또한 누설동축케이블(1300)이 포설되는 장소(예를 들면 터널 벽면, 중앙기둥 등등)에 따라 슬롯의 배열 방향도 90도 또는 180도 등으로 변형될 수 있다.
시스(150)는 외부 도체(130)의 주위에 압출 성형 등에 의해 피복되어 상기 외부 도체(130)의 부식 및 파손을 방지한다. 시스(150)는 유연성이 좋은 수지를 이용하는 것이 바람직하다. 또한, 외부 도체(130)의 슬롯(140)이 형성되는 부분과 접하는 시스(150) 사이에 플라스틱 테이프가 보강될 수 있다.
도 3은 도 1에 도시된 복합 결합기를 나타내는 구성도이다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 누설동축케이블 무선통신시스템(1000)의 복합 결합기(1400, 1400')는 누설동축케이블(1300)의 일단과 이동통신망 중계기(1100) 사이에, 그리고 누설동축케이블(1300)의 타단과 이동통신망 중계기(1100') 사이에 배치되어 이동통신망 중계기(1100, 1100')와 누설동축케이블(1300)을 연결할 수 있다.
복합 결합기(1400, 1400') 각각은 이동통신망 중계기(1100, 1100')로부터의 신호를 통과시켜 누설동축케이블(1300)로 전송시키며, 다른 방향에서 오는 신호의 유입을 차단할 수 있다. 즉 복합 결합기(1400)는 다른 이동통신망 중계기(1100')로부터 오는 신호가 이동통신망 중계기(1100)로 입사되는 것을 방지하며, 복합 결합기(1400')는 이동통신망 중계기(1100)로부터 오는 신호가 다른 이동통신망 중계기(1100')로 입사되는 것을 차단할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 누설동축케이블 무선통신시스템(1000)은 1조의 누설동축케이블(1300)을 통해 양방향 급전이 되는바 양방향으로 전송되는 신호가 서로 간섭이나 왜곡될 수 있으나, 복합 결합기(1400)은 1조의 누설동축케이블(1300)을 통해 서로 다른 방향으로 전송되는 신호가 이동통신망 중계기(1100, 1100')로 입사되는 것을 차단하여 신호의 왜곡이나 간섭을 막을 수 있다.
복합 결합기(1400)는 일 예로서 도 3에 도시된 바와 같이 송신부(1410)와 수신부(1420)를 구비할 수 있다.
송신부(1410)는 이동통신망 중계기(1100)로부터의 송신 신호를 통과시켜 누설동축케이블(1300)로 입사시킬 수 있다. 또한 송신부(1410)는 다른 이동통신망 중계기(1100')로부터의 송신 신호 및 이동 단말(50)로부터의 신호가 이동통신망 중계기(1100)로 입사되는 것을 차단시킬 수 있다.
보다 상세하게는 송신부(1410)는 일 예로서 도 3에 도시된 같이, 한 개의 수신 필터(1420)와 2개의 송신 필터(1411, 1412)를 구비하고, 추가적으로 2개의 송신 필터(1411, 1412) 사이에는 역신호 유입 제안부(1413)가 배치될 수 있다.
도 3을 참조하면, 송신부(1410)는 제1 송신 필터(1411), 제2 송신 필터(1412), 및 역신호 유입 제한부(1413)를 포함할 수 있다.
제1 송신 필터(1411)는 그 일단에서 이동통신망 중계기(1100)와 연결될 수 있으며, 그 타단에서 역신호 유입 제한부(1413)와 연결될 수 있다. 제2 송신 필터(1412)는 역신호 유입 제한부(1413)를 사이에 두고 제1 송신 필터(1411)과 이격되어 배치되고, 그 일단은 역신호 유입 제한부(1413)와 연결되며, 그 타단은 누설동축케이블(1300)과 연결될 수 있다.
제1 송신 필터(1411)와 제2 송신 필터(1412)는 동일한 주파수 대역을 가지며, 송신부(1410)과 연결되는 이동통신망 중계기(1100)로부터 전송되는 송신 신호를 필터링할 수 있다. 이동통신망 중계기(1100)로부터의 송신 신호는 제1 송신 필터(1411), 역신호 유입 제한부(1413), 및 제2 송신 필터(1412)를 거쳐 누설동축케이블(1300)로 입사되고, 누설동축케이블(1300)에서 외부로 방사된다.
제2 송신 필터(1412)는 역신호 유입 제한부(1413)에서 발생하는 PIMD(Passive Intermodulation Distortion)에 해당하는 주파수를 감쇠시켜 상기 PIMD를 감쇠시킬 수 있다. 이에 대해서는 후술한다.
역신호 유입 제한부(1413)는 제1 송신 필터(1411)와 제2 송신 필터(1412) 사이에 배치될 수 있다. 즉 역신호 유입 제한부(1413)의 일단은 제1 송신 필터(1411)와 연결되며, 그 타단은 제2 송신 필터(1412)와 연결될 수 있다.
역신호 유입 제한부(1413)는 RF신호를 전송함에 있어 한방향으로만 전송하고, 그 반대방향으로 전송하는 것을 억제한다. 즉 역신호 유입 제한부(1413)는 이동통신망 중계기(1100)로부터의 송신 신호가 제1 송신 필터(1411)을 거쳐 제2 송신 필터(1412) 및 누설동축케이블(1300)로 전송되도록 하나, 다른 이동통신망 중계기(1100')로부터의 송신 신호가 누설동축케이블(1300)을 통해 복합 결합기(1400)를 거쳐 이동통신망 중계기(1100)로 입사되는 것을 차단할 수 있다. 이에 따라 역신호 유입 제한부(1413)는 다른 이동통신망 중계기(1100')로부터의 송신 신호가 이동통신망 중계기(1100)로 역유입되는 것을 차단하여 신호의 왜곡을 방지할 수 있다.
역신호 유입 제한부(1413)는 일 예로서 단향기(isolator) 또는 교환기(circulator)로 이루어질 수 있다. 단향기 또는 교환기는 제1 송신 필터(1411)와 제2 송신 필터(1412) 사이에 삽입되어 다른 이동통신망 중계기(1100')로부터 동일 주파수 대역의 역신호 유입을 제한하여 이동통신망 중계기(1100)로부터의 송신 신호 왜곡을 방지할 수 있다.
그러나 단향기의 PIMD(Passive Intermodulation distortion) 특성은 3차 혼변조의 경우에도 50dBc 정도로 좋지 않은 특성을 나타낸다. 이는 PIMD의 차수가 증가하더라도 크게 개선되지 않는다. 무선 통신 시스템에서 요구하는 PIMD 160dBc 레벨을 맞추기 위해서는 발생한 PIMD를 감쇄시켜줄 필요가 있으며, 이를 위해 제2 송신 필터(1412)를 단향기를 사이에 두고 제1 송신 필터(1411)와 이격되도록 배치하여 PIMD 해당 주파수를 감쇄시켜 PIMD를 감쇄시킬 수 있다. 다시 말하면, 제2 송신 필터(1412)는 단향기로부터 발생하는 PIMD신호가 송신 신호 대역에 유입되는 것을 최소화하여 감쇄시키는 기능을 할 수 있다.
또한 제2 송신 필터(1412)는 이동통신망 중계기(1100)에서 전송되는 주파수 대역을 필터링하는 바, 이동통신망 중계기(1100)에서 전송되는 신호와 주파수 대역이 상이한 신호, 예를 들면 무선 단말기에서 전송되는 신호가 누설동축케이블(1300)을 통해 전송되어 송신부(1410)로 입사되는 것을 차단할 수 있다.
수신부(1420)는 누설동축케이블(1300)을 통해 상기 다른 이동통신망 중계기(1100')에서 이동통신망 중계기(1100)로 전송되는 수신 신호를 통과시킬 수 있다. 즉 수신부(1420)의 수신 필터는 누설동축케이블(1300)로부터 전달되어 오는 이동 단말(50)의 단말 신호를 대역 통과시키는 기능을 한다. 수신부(1420)를 통과하는 단말 신호는 이동통신망 중계기(1100, 1100')로 전송될 수 있다.
상술한 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 누설동축케이블 무선 통신 시스템은 이중 편파를 통해 MIMO를 구현할 수 있는 누설동축케이블(1300)과 양방향 급전용 복합 결합기(1400, 1400')를 이용하여 LTE와 같은 대용량 신호를 빠르게 전송할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 누설동축케이블 무선 통신 시스템은 대용량의 신호를 MIMO를 구현할 수 있는 1조의 누설동축케이블(1300)로 방사하는바 설치 공간을 최소화하고 설치 비용을 절감할 수 있으며, 복합 결합기(1400, 1400')의 역신호 유입 제한부(1413)에 의해 역신호의 유입을 차단하여 신호 왜곡을 방지할 수 있다. 또한 역신호 유입 제한부(1413)에서 발생하는 PIMD 신호를 제2 송신 필터(1412)에 의해 제거하여 신호 품질을 향상시킬 수 있다.
도 4는 다른 예로서의 복합 결합기(2400)를 나타내는 구성도로서, 누설동축케이블 무선 통신 시스템의 다중대역 복합 결합기(2400)를 개략적으로 나타내는 구성도이다.
다중대역 복합 결합기(2400)는 송신부와 수신부를 주파수 밴드별로 분리하여 구비할 수 있다. 도 4를 참조하면, 다중대역 복합 결합기(2400)는 3개의 주파수 밴드로 구성될 수 있으며, 3개의 주파수 밴드에 대응하여 제1 송신부(2410a)와 제1 수신부(2420a), 제2 송신부(2410b)와 제2 수신부(2420b), 및 제3 송신부(2410c)와 제3 수신부(2420c)를 포함할 수 있다.
일 예로서 800MHz, 1800MHz, 2100MHz 3중 주파수 대역을 사용하는 경우, 다중대역 복합 결합기(2400)는 800MHz 대역에 대해 제1 송신부(2410a)가 824-839MHz의 주파수 대역을 갖는 송신 필터(2411a, 2412a)와 제1 수신부(2420a)가 869-884MHz의 주파수 대역을 갖는 수신 필터를 가지며, 1800MHz 대역에 대해 제2 송신부(2410b)가 1715-1725MHz 및 1730-1735MHz의 주파수 대역을 갖는 송신 필터(2411b, 2412b)와 제2 수신부(2420b)가 1810-1830MHz의 주파수 대역을 갖는 수신 필터를 가지며, 2100MHz 대역에 대해 제3 송신부(2410c)가 1930-1960MHz의 주파수 대역을 갖는 송신 필터(2411c, 2412c)와 제3 수신부(2420c)가 2120-2150MHz의 주파수 대역을 갖는 수신 필터를 가질 수 있다.
제1 내지 3 송신부(2410a, 2410b,2410c)는 송신 필터들(2411a, 2412a; 2411b, 2412b; 2411c, 2412c) 사이에 역신호 유입 제한부(2413a, 2413b, 2413c)를 가질 수 있다.
본 발명의 다중 복합 결합기(2400)는 2600MHz이나 3500MHz 등 신규 주파수 대역이 할당될 경우 추가적으로 해당 주파수 대역의 송신 필터 및 수신 필터를 구성하여 4중 대역 또는 5중 대역으로도 구현이 가능하다.
도 4에 도시된 누설동축케이블(1300)은 다중 주파수 밴드의 신호를 동시에 방사할 수 있도로록 광대역으로 설계될 수 있다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 누설동축케이블 무선통신시스템을 개략적으로 나타내는 구성도이다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 누설동축케이블 무선통신시스템(3000)은 이동통신망 중계기(3100, 3100'), 공공재난망 중계기(3500, 3500'), 누설동축케이블(1300), 및 복합 결합기(3400, 3400')를 구비할 수 있다.
도 5에 도시된 누설동축케이블 무선통신시스템(3000)은 도 1에 도시된 누설동축케이블 무선통신시스템(1000)과는 공공재난망 중계기(3500, 3500')를 더 구비하여 이동통신망 통신 뿐만 아니라 공공재난망 통신에도 사용된다는 점에서 차이가 있다.
보다 상세하게는 누설동축케이블 무선통신시스템(3000)은 누설동축케이블(1300)의 일단에 복합 결합기(3400)가 연결되며, 복합 결합기(3400)의 타측에는 이동통신망 중계기(3100)와 공공재난망 중계기(3500)가 또한 연결되고, 누설동축케이블(1300)의 타단에 다른 복합 결합기(3400')가 연결되며, 다른 복합 결합기(3400')의 타측에는 다른 이동통신망 중계기(3100')와 공공재난망 중계기(3500')가 또한 연결될 수 있다.
누설동축케이블 무선통신시스템(3000)은 이동통신망 중계기(3100, 3100')로부터의 이동통신망 신호가 복합 결합기(3400, 3400')를 거쳐 누설동축케이블(1300)을 통해 방사될 뿐만 아니라, 공공재난망 중계기(3500, 3500')로부터의 공공재난망 신호가 복합 결합기(3400, 3400')를 거쳐 누설동축케이블(1300)을 통해 방사될 수 있다. 즉 누설동축케이블 무선통신시스템(3000)은 1조의 누설동축케이블(1300)을 통해 이동통신망 서비스(예를 들면 LTE) 및 공공재난망 서비스(예를 들면, FM, TRS(Trunked Radio Service), DMB(Digital Multimedia Broadcasting), UHF(Ultra High Frequency), WIFI(Wireless Fidelity) 등)를 동시에 제공할 수 있다.
이를 위해 본 발명의 다른 실시예에 따른 누설동축케이블 무선통신시스템(3000)은 복합 결합기(3400, 3400')에 커플러(3430)를 추가적으로 포함한다.
도 6은 도 5에 도시된 복합 결합기를 나타내는 구성도이다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 복합 결합기(3400)는 송신부(3410), 수신부(3420), 및 커플러(3430)를 포함할 수 있다.
송신부(3410)와 수신부(3420)는 도 3에 도시된 송신부(1410)와 수신부(1420)의 구성과 동일하다. 즉 송신부(3410)는 동일 주파수 대역을 가지는 제1 송신 필터(3411)와 제2 송신 필터(3412), 및 역방향으로의 신호 진행을 차단하는 역신호 유입 제한부(3413)를 포함하며, 수신부(3420)는 수신 필터로 이루어질 수 있다. 이에 대한 설명은 도 3에 도시된 송신부(1410) 및 수신부(1420)와 동일하므로 이하에서는 생략한다.
커플러(3430)는 이동통신망 중계기(3100, 3100')로부터 전송되는 송신 신호 및 공공재난망 중계기(3500, 3500')로부터의 공공재난망 신호를 결합하여 누설동축케이블(1300)로 전달할 수 있다.
커플링(Coupling)이란 독립된 공간 또는 선로 간에서 전자계적으로 교류 신호 에너지가 상호 전달되는 현상을 의미한다. 커플러(Coupler)는 이러한 커플링의 정도를 인위적으로 조절하는 것으로, 선로의 길이와 간격을 임의로 조절하여 한쪽에 원하는 위상의 신호가 커플링되어 전달되도록 하는 장치이다.
커플러(3430)는 이동통신망 중계기(3100, 3100')와 공공재난망 중계기(3500, 3500')에서의 신호를 커플링하여 누설동축케이블(1300)에 전달한다.
커플러(3430)는 일 예로서 2x2 구조를 가질 수 있다. 즉 커플러(3430)는 커플러(3430)의 일측에서 이동통신망 중계기(3100)와 연결되는 제1 포트(3431a), 커플러(3430)의 일측에서 공공재난망 중계기(3500)와 연결되는 제2 포트(3431c), 누설동축케이블(1300)의 일단과 연결되는 제3 포트(3431b), 및 접지되는 제4 포트(3431d)를 구비할 수 있다.
커플러(3430)는 제1 포트(3431a)와 제3 포트(3431b) 사이에서 광대역 커플링 특성을 가지며, 제2 포트(3431c)와 제3 포트(3431b) 사이에서 쓰루패스(through-path) 특성을 가질 수 있다. 즉 제1 포트(3431a)와 제3 포트(3431b) 사이에는 이동통신망 중계기(3100)로부터의 전송된 송신 신호가 커플링되어 누설동축케이블(1300)로 입사되고, 제2 포트(3431c)와 제3 포트(3431b) 사이에는 쓰루패스가 형성되어 공공재난망 중계기(3500, 3500')로부터의 공공재난망 신호가 패스쓰루될 수 있다.
커플러(3430)는 공공재난망 중계기(3500, 3500')의 주파수 대역에 따라 최소 40Mhz에서 최대 6GHz 대역까지 광대역 특성을 가질 수 있다.
커플러(3430)에 연결되는 누설동축케이블(1300)은 이동통신 서비스와 공공재난 서비스를 동시 제공하기 위해 광대역으로 동작할 뿐만 아니라 수용된 모든 서비스의 신호를 동시에 방사할 수 있다.
상술한 바와 같이 본 발명의 따른 실시예에 따른 누설동축케이블 무선 통신 시스템(3000)은 이중 편파를 통해 MIMO를 구현할 수 있는 누설동축케이블(1300)과 양방향 급전용 복합 결합기(3400, 3400')를 이용하여 LTE와 같은 대용량의 이동통신망 서비스를 빠르게 제공할 수 있을 뿐만 아니라 공공재난망 서비스를 동시에 제공할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 누설동축케이블 무선 통신 시스템(3000)은 대용량의 신호를 MIMO를 구현할 수 있는 1조의 누설동축케이블(1300)로 방사하는바 설치 공간을 최소화하고 설치 비용을 절감할 수 있으며, 복합 결합기(3400, 3400')의 역신호 유입 제한부(3413)에 의해 역신호의 유입을 차단하여 신호 왜곡을 방지할 수 있다. 또한 역신호 유입 제한부(3413)에서 발생하는 PIMD 신호를 제2 송신 필터(3412)에 의해 제거하여 신호 품질을 향상시킬 수 있다.
본 명세서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 당업자는 이하에서 서술하는 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경 실시할 수 있을 것이다. 그러므로 변형된 실시가 기본적으로 본 발명의 특허청구범위의 구성요소를 포함한다면 모두 본 발명의 기술적 범주에 포함된다고 보아야 한다.

Claims (19)

  1. 서로 이격되어 배치되며, 이동통신망 신호를 송수신하는 복수개의 이동통신망 중계기;
    상기 이동통신망 중계기들 사이에 배치되는 누설동축케이블; 및
    상기 누설동축케이블의 일단과 상기 이동통신망 중계기 사이에 배치되어 상기 이동통신망 중계기와 상기 누설동축케이블을 연결하는 복합 결합기; 를 구비하며,
    상기 복합 결합기는,
    상기 이동통신망 중계기에서 다른 이동통신망 중계기로 전송되는 송신 신호를 통과시키는 송신부; 및
    상기 누설동축케이블을 통해 상기 다른 이동통신망 중계기에서 상기 이동통신망 중계기로 전송되는 수신 신호를 통과시키는 수신부; 를 포함하며,
    상기 누설동축케이블은 서로 이격된 상기 이동통신망 중계기 사이에서 1조로 포설되어 상기 이동통신망 중계기들 사이에서 양방향 급전이 가능하며,
    상기 송신부는 상기 수신 신호가 상기 송신부로 유입되는 것을 차단하여 신호 왜곡을 방지하는 것을 특징으로 하는 누설동축케이블 무선통신시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 송신부는,
    상기 송신부와 연결된 상기 이동통신망 중계기로부터 전송되는 상기 송신 신호를 필터링하는 제1 송신 필터와 제2 송신 필터; 및
    상기 제1 송신 필터와 상기 제2 송신 필터 사이에 배치되는 역신호 유입 제한부; 를 포함하고,
    상기 제2 송신 필터는 무선 단말기에서 발생된 신호가 상기 누설동축케이블을 통해 전송되어 상기 송신부로 입사되는 것을 차단하며,
    상기 역신호 유입 제한부는 상기 다른 이동통신망 중계기로부터 전송된 신호가 상기 송신부를 통해 상기 이동통신망 중계기로 전송되는 것을 차단하는 것을 특징으로 하는 누설동축케이블 무선 통신 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 송신 필터와 상기 제2 송신 필터는 동일한 주파수 대역을 가지는 것을 특징으로 하는 누설동축케이블 무선 통신 시스템.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 제2 송신 필터는 상기 역신호 유입 제한부에서 발생하는 PIMD(Passive Intermodulation Distortion)에 해당하는 주파수를 감쇠시켜 상기 PIMD를 감쇠시키는 것을 특징으로 하는 누설동축케이블 무선 통신 시스템.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 역신호 유입 제한부는 단향기(isolator) 또는 교환기(circulator)로 이루어지는 것을 특징으로 하는 누설동축케이블 무선 통신 시스템.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 이동통신망 중계기는 RRU(Remote Radio Unit)인 것을 특징으로 하는 누설동축케이블 무선 통신 시스템.
  7. 복수개의 이동통신망 중계기들과, 서로 이웃하는 상기 이동통신망 중계기들 사이에 배치되는 1조의 누설동축케이블을 갖는 누설동축케이블 무선 통신 시스템에서 상기 이동통신망 중계기와 상기 누설동축케이블을 연결하는 복합 결합기에 있어서,
    상기 복합 결합기는,
    상기 이동통신망 중계기에서 다른 이동통신망 중계기로 전송되는 송신 신호를 통과시키는 송신부; 및
    상기 누설동축케이블을 통해 상기 다른 이동통신망 중계기에서 상기 이동통신망 중계기로 전송되는 수신 신호를 통과시키는 수신부; 를 포함하며,
    상기 누설동축케이블은 서로 이격된 상기 이동통신망 중계기 사이에서 1조로 포설되어 상기 이동통신망 중계기들 사이에서 양방향 급전이 가능하며,
    상기 송신부는 상기 수신 신호가 상기 송신부로 유입되는 것을 차단하여 신호 왜곡을 방지하는 것을 특징으로 하는 복합 결합기.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 송신부는,
    상기 송신부와 연결된 상기 이동통신망 중계기로부터 전송되는 상기 송신 신호를 필터링하는 제1 송신 필터와 제2 송신 필터; 및
    상기 제1 송신 필터와 상기 제2 송신 필터 사이에 배치되는 역신호 유입 제한부; 를 포함하고,
    상기 제2 송신 필터는 무선 단말기에서 발생된 신호가 상기 누설동축케이블을 통해 전송되어 상기 송신부로 입사되는 것을 차단하며,
    상기 역신호 유입 제한부는 상기 다른 이동통신망 중계기로부터 전송된 신호가 상기 송신부를 통해 상기 이동통신망 중계기로 전송되는 것을 차단하는 것을 특징으로 하는 복합 결합기.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 송신 필터와 상기 제2 송신 필터는 동일한 주파수 대역을 가지는 것을 특징으로 하는 복합 결합기.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 제2 송신 필터는 상기 역신호 유입 제한부에서 발생하는 PIMD에 해당하는 주파수를 감쇠시켜 상기 PIMD를 감쇠시키는 것을 특징으로 하는 복합 결합기.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 역신호 유입 제한부는 단향기(isolator) 또는 교환기(circulator)로 이루어지는 것을 특징으로 하는 복합 결합기.
  12. 서로 이격되어 배치되며, 이동통신망 신호를 송수신하는 복수개의 이동통신망 중계기;
    상기 이동통신망 중계기들 사이에 배치되는 누설동축케이블;
    상기 누설동축케이블의 일단과 상기 이동통신망 중계기 사이에 배치되어 상기 이동통신망 중계기와 상기 누설동축케이블을 연결하는 복합 결합기; 및
    상기 복합 결합기의 일측에 연결되며, 공공재난망 신호를 상기 누설동축케이블을 통해 송수신하는 공공재난망 중계기; 를 구비하며,
    상기 복합 결합기는,
    상기 이동통신망 중계기에서 다른 이동통신망 중계기로 전송되는 송신 신호를 통과시키는 송신부;
    상기 누설동축케이블을 통해 상기 다른 이동통신망 중계기에서 상기 이동통신망 중계기로 전송되는 수신 신호를 통과시키는 수신부; 및
    상기 이동통신망 중계기로부터 전송되는 상기 송신 신호 및 상기 공공재난망 중계기로부터의 상기 공공재난망 신호를 결합하여 상기 누설동축케이블로 전달하는 커플러; 를 포함하며,
    상기 누설동축케이블은 서로 이격된 상기 이동통신망 중계기 사이에서 1조로 포설되어 상기 이동통신망 중계기들 사이에서 양방향 급전이 가능하며,
    상기 송신부는 상기 수신 신호가 상기 송신부로 유입되는 것을 차단하여 신호 왜곡을 방지하는 것을 특징으로 하는 누설동축케이블 무선통신시스템.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 송신부는,
    상기 송신부와 연결된 상기 이동통신망 중계기로부터 전송되는 상기 송신 신호를 필터링하는 제1 송신 필터와 제2 송신 필터; 및
    상기 제1 송신 필터와 상기 제2 송신 필터 사이에 배치되는 역신호 유입 제한부; 를 포함하고,
    상기 제2 송신 필터는 무선 단말기에서 발생된 신호가 상기 누설동축케이블을 통해 전송되어 상기 송신부로 입사되는 것을 차단하며,
    상기 역신호 유입 제한부는 상기 다른 이동통신망 중계기로부터 전송된 신호가 상기 송신부를 통해 상기 이동통신망 중계기로 전송되는 것을 차단하는 것을 특징으로 하는 누설동축케이블 무선 통신 시스템.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제1 송신 필터와 상기 제2 송신 필터는 동일한 주파수 대역을 가지는 것을 특징으로 하는 누설동축케이블 무선 통신 시스템.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 제2 송신 필터는 상기 역신호 유입 제한부에서 발생하는 PIMD에 해당하는 주파수를 감쇠시켜 상기 PIMD를 감쇠시키는 것을 특징으로 하는 누설동축케이블 무선 통신 시스템.
  16. 제13항에 있어서,
    상기 역신호 유입 제한부는 단향기(isolator) 또는 교환기(circulator)로 이루어지는 것을 특징으로 하는 누설동축케이블 무선 통신 시스템.
  17. 제11항에 있어서,
    상기 이동통신망 중계기는 RRU(Remote Radio Unit)인 것을 특징으로 하는 누설동축케이블 무선 통신 시스템.
  18. 제11항에 있어서,
    상기 공공재난망 중계기는 RU(Radio Unit)인 것을 특징으로 하는 누설동축케이블 무선 통신 시스템.
  19. 제11항에 있어서,
    상기 커플러는,
    상기 커플러의 일측에서 상기 이동통신망 중계기와 연결되는 제1 포트;
    상기 커플러의 일측에 상기 공공재난망 중계기와 연결되는 제2 포트;
    상기 누설동축케이블의 일단과 연결되는 제3 포트; 및
    제4 포트; 를 포함하며,
    상기 제1 포트와 상기 제3 포트 사이에서는 상기 이동통신망 중계기로부터의 상기 송신 신호가 커플링되며,
    상기 제2 포트와 상기 제3 포트 사이에서는 쓰루패스(through-path)가 형성되어 상기 공공재난망 중계기로부터의 상기 공공재난망 신호가 패스쓰루되는 것을 특징으로 하는 누설동축케이블 무선 통신 시스템.
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