WO2021010646A1 - 다중 입출력 안테나 장치 - Google Patents

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WO2021010646A1
WO2021010646A1 PCT/KR2020/008890 KR2020008890W WO2021010646A1 WO 2021010646 A1 WO2021010646 A1 WO 2021010646A1 KR 2020008890 W KR2020008890 W KR 2020008890W WO 2021010646 A1 WO2021010646 A1 WO 2021010646A1
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antenna
card
housing
substrate
control unit
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PCT/KR2020/008890
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지교성
유창우
김혜연
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주식회사 케이엠더블유
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01Q1/02Arrangements for de-icing; Arrangements for drying-out ; Arrangements for cooling; Arrangements for preventing corrosion
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    • H01Q3/30Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array
    • H01Q3/34Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array by electrical means
    • H01Q3/40Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array by electrical means with phasing matrix
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems

Definitions

  • the present invention relates to a multiple input/output antenna device (MULTI INPUT AND MULTI OUTPUT ANTENNA APPARATUS), and more particularly, to a multiple input/output antenna device capable of realizing high output and excellent heat dissipation characteristics.
  • MULTI INPUT AND MULTI OUTPUT ANTENNA APPARATUS MULTI INPUT AND MULTI OUTPUT ANTENNA APPARATUS
  • Wireless communication technology for example, MIMO (Multiple Input Multiple Output) technology
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the transmitter transmits different data through each transmit antenna, and the receiver transmits different data. It is a spatial multiplexing technique that separates transmission data through signal processing.
  • the channel capacity increases and more data can be transmitted. For example, if the number of antennas is increased to 10, a channel capacity of about 10 times is secured using the same frequency band compared to the current single antenna system.
  • Massive MIMO In Massive MIMO technology, as the number of ANTs increases, the number of transmitters and filters increases accordingly. Nevertheless, due to the lease cost and space constraints of the installation site, making RF parts (Antenna/Filter/Power Amplifier/Transceiver etc) small, light and inexpensive is that Massive MIMO requires high output for coverage expansion. Power consumption and heat generation are negative factors in reducing weight and size.
  • the present invention has been devised to solve the above technical problem, and is to provide a multiple input/output antenna device capable of realizing high output and excellent heat dissipation characteristics.
  • Another object of the present invention is to provide a multiple input/output antenna device with a reduced product size.
  • Another object of the present invention is to provide a multiple input/output antenna device including a power supply module having excellent compatibility and applicability.
  • Another object of the present invention is to provide a multi-input/output antenna device having a compact and lightweight stacked structure.
  • another aspect of the present invention is to provide an assembly method capable of minimizing the accumulated amount of assembly tolerance that occurs when assembling a plurality of filters, and a structure capable of uniformly transmitting the fastening force required to secure electrical characteristics of the filter. The purpose.
  • the present invention provides a calibration technique capable of performing TX/RX calibration in a single calibration hardware configuration in a MIMO antenna operating in a Time Division Duplex (TDD) method, and performing calibration in real time during operation.
  • TDD Time Division Duplex
  • an antenna substrate in which a plurality of electronic elements are provided on one or the other surface and an antenna unit in which a transmission/reception substrate is stacked in the front-rear direction, and a plurality of electronic elements are provided on one surface or the other surface
  • the PSU board and the BB board are stacked and arranged in the front and rear direction
  • the control unit is provided to enable calibration control by using the connection of the power supply or control signal to the antenna unit, and the power supply or control between the antenna unit and the control unit. It includes at least one connecting card provided to enable signal connection.
  • a front end portion may be connected to the transmission/reception board of the antenna unit, and the other end portion may be connected to the BB board of the control unit.
  • a front end portion may be socket-coupled to the transmission/reception substrate of the antenna unit, and the other end portion may be socket-connected to the BB substrate of the control unit.
  • a front end portion of the at least one connecting card is provided with a front end socket portion in the form of a socket terminal coupled to a front corresponding socket portion provided on the transmission/reception board of the antenna unit, and a rear end portion of the at least one connecting card,
  • a rear end socket portion in the form of a socket terminal coupled to a rear corresponding socket portion provided on the BB substrate of the control unit may be provided.
  • front corresponding socket portion, the front socket portion, and the rear corresponding socket portion and the rear socket portion may each have a front-rear direction.
  • the antenna unit further includes an antenna housing in which the antenna substrate and the transmission/reception substrate are stacked and disposed, and a radome panel shielding the front surface of the antenna housing, wherein the control unit includes the PSU substrate and the BB substrate.
  • the control unit includes the PSU substrate and the BB substrate.
  • a main housing disposed and a cover housing shielding a front surface of the main housing, and an antenna unit side card through hole through which a front end portion of the at least one connecting card penetrates in a front-rear direction is formed on a rear surface of the antenna housing,
  • a card through-hole on the control unit side through which the rear end of the at least one connecting card passes in the front-rear direction may be formed on the front surface of the cover housing.
  • front corresponding socket portion, the front socket portion, and the rear corresponding socket portion and the rear socket portion may be coupled in a left and right direction, respectively.
  • the at least one connecting card may be assembled in a form in which the front socket portion is coupled to the front corresponding socket portion of the antenna unit, and then the rear socket portion is coupled to the rear corresponding socket portion of the control unit.
  • the antenna unit further includes an antenna housing in which the antenna substrate and the transmission/reception substrate are stacked and disposed, and a radome panel shielding the front surface of the antenna housing, wherein the control unit includes the PSU substrate and the BB substrate.
  • An antenna unit side card further comprising a main housing disposed and a cover housing shielding a front surface of the main housing, wherein a front end socket portion provided at a front end of the at least one connecting card penetrates in a left-right direction on a side of the antenna housing A through hole may be formed, and a control unit side card through hole through which a rear socket portion provided at a rear end of the at least one connecting card penetrates in a left-right direction may be formed on a side of the main housing.
  • front corresponding socket portion, the front socket portion, and the rear corresponding socket portion and the rear socket portion may be coupled in a left and right direction, respectively.
  • the at least one connecting card may be assembled in such a manner that the front socket portion and the rear socket portion are simultaneously coupled to the front corresponding socket portion of the antenna unit and the rear corresponding socket portion of the control unit.
  • the antenna unit further includes an antenna housing in which the antenna substrate and the transmission/reception board are stacked and disposed in a front board installation space provided on a front side, and a plurality of radiating fins are integrally formed on a rear surface
  • the control unit includes: A main housing in which the PSU substrate and the BB substrate are stacked and disposed in a rear board installation space provided in the main housing, and a cover housing provided to shield the front surface, the cover housing integrally formed with a plurality of cover housing radiating fins, the at least One connecting card may be provided to connect the transmitting/receiving substrate and the BB substrate through the antenna housing and the cover housing spaced apart a predetermined distance from each other.
  • a front card slot boss portion provided to protrude rearward than the plurality of radiating fins and an antenna unit side card through hole penetrating the front card slot boss portion in the front and rear direction is formed, and the cover housing A rear card slot boss portion provided to protrude forward from the cover housing radiating fin, and a control unit side card through hole penetrating the rear card slot boss portion in the front and rear directions, and the at least one connecting card,
  • the front end may be inserted through the antenna unit side card through-hole in the front and rear direction
  • the rear end may be inserted through the control unit side card through-hole in the front and rear direction.
  • the at least one connecting card may be concealed from the outside by a front card slot boss portion provided with a card through hole on the antenna unit side and a rear card slot boss portion provided with a card through hole on the control unit side. have.
  • an antenna unit side card through hole penetrating in the left and right direction is formed on the side of the antenna housing, and the control unit side card through hole penetrating in the left and right direction is formed at the side of the main housing, and the at least one In the connecting card, a front end socket part provided in the front end is inserted through the card through hole on the antenna unit side in a left and right direction, and a rear end socket part provided at the rear end is inserted through the control unit side card through hole in the left and right direction. Can be.
  • the at least one connecting card may be disposed to be exposed to the outside on a side surface of the antenna housing and a side surface of the main housing.
  • the multi-input/output antenna device not only has the effect of radiating heat to have more efficient heat dissipation performance to the outside by selectively concentrating a heat generating element with a large amount of heat, but also 5G multiplication by miniaturizing the product. Additional installation of the input/output antenna device has the effect of being easy.
  • FIG. 1A is a perspective view showing a multiple input/output antenna device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1B is a perspective view showing a multiple input/output antenna device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 2A is an exploded perspective view showing a first embodiment of a connecting card in the configuration of FIG. 1A,
  • Figure 2b is an exploded perspective view showing a second embodiment of the connecting card in the configuration of Figure 1b,
  • FIG. 3A is a cut-away perspective view and a partial enlarged view of FIG. 2A
  • FIG. 3B is a cut-away perspective view and a partial enlarged view of FIG. 2B
  • FIGS. 4 and 5 are exploded perspective views showing an antenna unit in the configuration of a multiple input/output antenna device according to the present invention
  • FIGS. 6 and 7 are front exploded perspective views showing a control unit in the configuration of a multiple input/output antenna device according to the present invention
  • FIGS. 8 and 9 are rear exploded perspective views showing the configuration control unit of the multiple input/output antenna device according to the present invention.
  • 1A, 1B multiple input/output antenna device 100: antenna unit
  • antenna housing 111 a plurality of radiating fins
  • thermal contact portion 117A antenna unit side card through hole
  • transceiver board 170 front board installation space
  • control unit 210 main housing
  • main housing radiating fin 220 cover housing
  • cover housing radiating fin 227A control unit side card through hole
  • FIG. 1A is a perspective view showing a multiple input/output antenna device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1B is a perspective view showing a multiple input/output antenna device according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 2A is a connecting card in the configuration of FIG. 1A
  • 2B is an exploded perspective view showing a second embodiment of the connecting card in the configuration of FIG. 1B
  • FIG. 3A is a cut-away perspective view and a partial enlarged view of FIG. 2A
  • FIG. 3B is It is a cutaway perspective view and a partial enlarged view of 2b.
  • Multiple input/output antenna devices 1A and 1B include a plurality of electric elements (reference numerals 131, 132, 141 in FIGS. 4 and 5), as shown in FIGS. 1A to 3B. 143), an antenna unit 100 including an antenna board 130, 140, and a motherboard provided to enable calibration control through a power supply or control signal (see reference numerals 230 and 240 in FIGS. 6 to 9) It includes a control unit 200 including, and connecting cards 300A and 300B provided to enable connection of power supply or control signals between the antenna unit 100 and the control unit 200.
  • the antenna unit 100 is disposed to be relatively perpendicular to the front part compared to the control unit 200 to be described later, and the antenna boards 130 and 140 are embedded therein. It may include a housing 110 and a radome panel 120 provided to shield the opened front surface of the antenna housing 110.
  • control unit 200 is disposed vertically at the rear portion relative to the antenna unit 100, is disposed at predetermined intervals, and the motherboards 230 and 240 are built-in. It may include a main housing 210 and a cover housing 220 provided to shield the opened front surface of the main housing 210.
  • the connecting cards 300A and 300B are positioned between the front antenna housing 110 and the rear main housing 210, as shown in FIGS. 2A and 2B, and the front end of the antenna housing 110 In addition to being inserted into the inside, the rear end may be inserted into the inside of the main housing 210.
  • the front ends of the connecting cards 300A and 300B are signal-connected to the antenna boards 130 and 140 provided inside the antenna housing 110
  • the rear ends of the connecting cards 300A and 300B are the motherboards of the main housing 210. It may be signal-connected to (230,240). Accordingly, the connecting cards 300A and 300B may perform a role of enabling power supply or signal control between the antenna boards 130 and 140 and the motherboards 230 and 240.
  • the antenna housing 110 has a front board installation space 170 in which the antenna boards 130 and 140 can be embedded, and the front board installation space 170 is formed by a radome panel 120 coupled to the front end. ) May be closed.
  • a plurality of radiating fins 111 may be integrally formed on the rear side of the antenna housing 110 to efficiently radiate heat generated by the front board installation space 170 to the rear.
  • the plurality of radiating fins 111 may be formed to protrude a predetermined length from the rear surface of the antenna housing 110 toward the rear of the control unit 200.
  • the plurality of heat dissipation fins 111 may be provided in a rib shape that is elongated in the vertical direction, and adjacent heat dissipation fins 111 may be disposed to be spaced apart a predetermined length in the left and right directions.
  • a front card slot boss portion 117 provided with a pair of antenna unit side card through holes 117A opened in the front and rear directions. 'A) is provided, and front ends of the connecting cards 300A and 300B (refer to reference numerals 301 in FIGS. 1A to 3B) may be inserted through the card through hole 117A on the antenna unit side.
  • the front card slot boss portion 117'A is formed to be elongated in the vertical direction, and may be formed to protrude more rearward than the rear end of the plurality of radiating fins 111 formed on the rear side of the antenna housing 110.
  • the rear end of the front card slot boss portion 117'A formed in this way is a rear card slot boss portion 227' protruding forward of the cover housing 220 disposed to cover the front of the main housing 210 to be described later.
  • the antenna unit side card through hole 117A is formed in the front card slot boss part 117'A so as to have a size to penetrate at least the front end of the connecting cards 300A and 300B, and a hole opened long in the vertical direction. It can be formed into a shape.
  • the front card slot boss portion 117'A and the antenna unit side card through-hole 117A may be provided at the rear left end and the right end of the antenna housing 110, respectively.
  • the connecting cards 300A and 300B are left connecting for connecting power or control signals through the card through-hole 117A on the antenna unit side provided at the left end of the antenna housing 110, as shown in FIG. 2A. It may be provided as a pair including a card and a right connecting card for feeding or signal connection through an antenna unit side card through hole 117A provided at a right end or a right side of the antenna housing 110.
  • the main housing 210 has a rear board installation space 270 in which the motherboards 230 and 240 including the PSU board 230 and the BB board 240 can be embedded, and the cover is coupled to the front end.
  • the rear board installation space 270 may be closed by the housing 220.
  • a plurality of main housing radiating fins 211 for dissipating the heat generated by the rear board installation space 270 to the rear side are integrally formed, and the front side of the cover housing 220 is also formed at the rear side.
  • a plurality of cover housing radiating fins 221 for dissipating heat generated by the side board installation space 270 to the front side may be integrally formed.
  • the structure of the plurality of main housing radiating fins 211 and the plurality of cover housing radiating fins 221 is similar to that of the plurality of radiating fins 111 formed on the rear side of the antenna housing 110, and detailed structural descriptions will be omitted. do.
  • a rear card slot boss portion 227 provided with a pair of control unit side card through holes 227A opened in the front and rear directions, as shown in FIG. 3A. 'A) is provided, and the rear end of the connecting card 300A (see reference numeral 302 in FIGS. 1A to 3B) may be inserted through the card through hole 227A on the control unit side.
  • the rear card slot boss portion 227'A is formed in a shape corresponding to the front card slot boss portion 117'A, and a plurality of cover housing radiating fins formed on the front side of the cover housing 220 ( 221) may be formed to protrude more forward than the front end.
  • the front end of the rear card slot boss portion 227'A is of the front card slot boss portion 117'A protruding further rearward than the plurality of radiating fins 111 formed on the rear side of the antenna housing 110.
  • the rear end of the front card slot boss portion 117'A and the front end of the rear card slot boss portion 227'A are the antenna unit 100 and the control unit ( 200) are in contact with each other so that the antenna unit side card through hole 117A and the control unit side card through hole 227A communicate with each other, but form a closed space in a disconnected state from the outside, and connect through the space between them.
  • the front end and the rear end of the card 300A are respectively positioned, so that the front end of the connecting card 300A is connected to the antenna boards 130 and 140 of the antenna unit 100, and the rear end of the connecting card 300A is connected to the motherboard 230 and 240. I can.
  • the connecting card 300A according to the first embodiment includes the front card slot boss portion 117'A provided with the antenna unit side card through hole 117A, and By being concealed from the outside by the rear card slot boss portion 227'A provided with the control unit side card through hole 227A, unlike the connecting card 300B according to the second embodiment to be described later, a protective cover ( It has the advantage of not requiring reference numerals).
  • the connecting card 300A may be implemented in the first embodiment as already described through FIGS. 1A, 2A, and 3A, as well as the first embodiment as referenced in FIGS. 1B, 2B, and 3B. It may be implemented in a second embodiment different from the example.
  • the connecting card 300A of the first embodiment and the connecting card 300B of the second embodiment may each have the following differences.
  • the connecting card 300A of the first embodiment is located between the rear surface of the antenna housing 110 and the front surface of the main housing 210, as referenced in FIGS. 1A, 2A, and 3A, but the front end is the antenna housing.
  • a predetermined depth is inserted from the rear side of 110 to the front, and the rear end is inserted from the front side to the rear of the main housing 210 including the cover housing 220 to a predetermined depth
  • the connecting card 300B of the second embodiment 1B, 2B, and 3B is located between the side surface of the antenna housing 110 and the side surface of the main housing 210, but the front end is disposed to cover a part of the side surface of the antenna housing 110
  • the rear end may be disposed to cover a part of the side surface of the main housing 210 including the cover housing 220. That is, it can be understood that the connecting card 300A of the first embodiment is disposed in an internal type, while the connecting card 300B of the second embodiment is disposed in an external type.
  • the connecting card (300A, 300B) is provided with a front end socket portion 301 in the form of a 120-pin socket terminal at the front end connected to the antenna board (130, 140), and a 120-pin socket terminal at the rear end connected to the motherboard A type of rear socket portion 302 may be provided.
  • the antenna boards 130 and 140 connected to the front socket portions 301 of the connecting cards 300A and 300B are provided with a front corresponding socket portion 137A, and the rear socket portion 302 of the connecting cards 300A and 300B A rear corresponding socket part 247A may be provided on the motherboards 230 and 240 connected to each other.
  • the front socket portion 301 and the rear socket portion 302 of the connecting card 300A of the first embodiment, and the front corresponding socket portion 137A and the rear corresponding socket portion 247A respectively socket-coupled thereto are in the coupling direction thereof.
  • the rear corresponding socket portion 247B may be provided in a form in which the coupling directions are respectively coupled in the left and right directions.
  • the connecting card 300A of the first embodiment after the front socket portion 301 is coupled to the front corresponding socket portion 137A of the antenna unit 100, the rear corresponding socket portion 247A of the control unit 200 ) May be assembled in a form in which the rear socket portion 302 is coupled.
  • the front socket portion 301 and the rear socket portion 302 correspond to the front socket portion 137B of the antenna unit 100 and the rear portion of the control unit 200. It may be assembled in a form that is simultaneously coupled to the socket part 247B.
  • the connecting card 300A of the first embodiment since it is provided to be completely concealed from the outside by the antenna housing 110 and the main housing 210, there is an advantage of minimizing external intrusion, but the antenna housing must be repaired and replaced. It has the disadvantage of separating 110 and the main housing 210, and according to the connecting card 300B of the second embodiment, external intrusion from the point of being exposed to the outside of the sides of the antenna housing 110 and the main housing 210 There is a disadvantage that it cannot be completely blocked, but it has the advantage that it is not necessary to separate the antenna housing 110 and the main housing 210 when repairing and replacing it.
  • the connecting card 300B according to the second embodiment may further include a protective cover (not shown) for preventing contamination by external foreign substances.
  • each corner end and control of the antenna housing 110 of the antenna unit 100 may further include a plurality of edge bonding panels 400 that are positioned at each edge end of the cover housing 220 to mediate interconnection.
  • the plurality of edge bonding panels 400 may be rigidly coupled to the antenna unit 100 and the control unit 200 by using at least four fastening screws (not shown) that are alternately fastened in a 90-degree direction.
  • the remaining configurations are the same except for the configurations related to the connecting cards 300A and 300B implemented in the first and second embodiments. , Hereinafter, the remaining configurations that are not described will be described as a structure implemented by the connecting card 300A according to the first embodiment.
  • FIGS. 4 and 5 are exploded perspective views illustrating an antenna unit in a configuration of a multiple input/output antenna device according to the present invention.
  • the antenna unit 100 includes an antenna housing 110 in which a plurality of radiating fins 111 are integrally formed on the rear surface, as shown in FIGS. 4 and 5. I can.
  • the antenna unit 100 is mounted so as to be stacked in the front and rear directions in the front-side board installation space 170 of the antenna housing 110, and a plurality of first elements 141 are formed on the front side and a plurality of first elements 141 are formed on the rear surface.
  • the antenna boards 130 and 140 may be further included.
  • the antenna unit 100 is a radome that is fastened to the front end of the antenna housing 110 in an operation in which a plurality of fastening screws 125 pass through the fastening hole 121 to shield the front board installation space 170 A panel 120 may be further included.
  • a plurality of thermal contact portions 115 protruding so as to respectively contact the plurality of second elements 143 and transmit heat may be provided on the inner surface of the antenna housing 110 forming the front side board installation space 170.
  • Heat generated from the plurality of second elements 143 is directly conducted through each thermal contact unit 115 and radiated by a plurality of radiating fins 111 integrally formed on the rear surface of the antenna housing 110, thereby greatly improving the heat dissipation performance.
  • the front end of the connecting card 300A penetrates in the front-rear direction and flows into the inside of the antenna housing 110.
  • the unit side card through holes 117A are respectively formed, and among the antenna boards 130 and 140, the left end and the right end of the rear surface of the transmission/reception board 140 are provided at each front end of the connecting card 300A provided as a pair.
  • a front corresponding socket portion 137A may be provided so that the front socket portion 301 is pin-connected.
  • FIGS. 4 and 5 are configurations relating to the connecting card 300A according to the first embodiment, and the configuration of the connecting card 300B according to the second embodiment referred to in FIGS. 1B, 2B and 3B is There are the following differences.
  • the front end socket portion 301 provided at the front end of the connecting card 300B penetrates in the left and right directions as shown in FIGS. 1B, 2B and 3B.
  • Each of the antenna unit side card through holes 117B are formed so as to be introduced into the inside of the antenna housing 110, and a connecting card provided in a pair at the left and right ends of the transmission/reception board 140 of the antenna boards 130 and 140
  • a front corresponding socket portion 137B may be provided so that the front end socket portion 301 provided at each front end portion of 300B is pin-connected.
  • the antenna unit 100 having such a configuration is operated based on the power supply or control signal supplied from the control unit 200 via the connecting card 300A to perform a role of enabling frequency transmission and reception of a desired band.
  • FIGS. 6 and 7 are a front exploded perspective view showing a control unit in a configuration of a multiple input/output antenna device according to the present invention
  • FIGS. 8 and 9 are a rear exploded view showing a configuration control unit of a multiple input/output antenna device according to the present invention It is a perspective view.
  • the control unit 200 includes a plurality of main housing radiating fins 211 integrally formed on the rear surface, as shown in FIGS. 6 to 9, and It includes a main housing 210 in which the board installation space 270 is formed, and a cover housing 220 which is coupled to the front surface of the main housing 210 and has a plurality of cover housing radiating fins 221 integrally formed thereon.
  • the main housing 210 and the cover housing 220 are formed in a plurality of screw through holes 212 formed along the rim of the main housing 210 and a plurality of screw fastening holes 222 formed along the rim of the cover housing 220. It may be firmly coupled to each other by a plurality of fastening screws 215 to be fastened.
  • a plurality of power supply electronic devices such as a surge coil 231 are mounted on the front side of the PSU board 230 and the PSU board 230 that serve as power supply.
  • Mother boards 230 and 240 including a BB substrate 240 that are stacked on the rear side and provided to perform a calibration control role by applying a power supply or control signal to the antenna unit 100 may be provided.
  • the PSU substrate 230 has a smaller width than the BB substrate 240 so that the rear end of the connecting card 300A does not interfere with the connection to the BB substrate 240.
  • the PSU substrate 230 may be fixedly disposed in an installation space (not shown) provided on the rear side of the cover housing 220 and fixed to be protected by the protection panel 223.
  • a plurality of beamers 243 may be installed on the rear surface of the BB substrate 240 to enable beam forming in a desired direction.
  • the plurality of beamers 243 are seated in the beamer seating groove 213 formed in a groove shape in the rear board installation space 270 of the main housing 210, and direct heat generated when the plurality of beamers 243 are operated.
  • Thermal conduction to the main housing 210 may be efficiently radiated through a plurality of main housing radiating fins 211 integrally provided on the rear side of the main housing 210.
  • a rear corresponding socket portion 247A to which a rear socket portion 301 provided at each rear end portion of the connecting card 300A is pin-connected may be provided at the left and right ends of the BB substrate 240.
  • FIGS. 6 to 9 are configurations relating to the connecting card 300A according to the first embodiment, and configurations relating to the connecting card 300B according to the second embodiment referred to in FIGS. 1B, 2B and 3B are There are the following differences.
  • the rear socket portion 302 provided at the rear end of the connecting card 300B penetrates in the left and right directions, as shown in FIGS. 1B, 2B and 3B.
  • the control unit side card through-holes 227B are respectively formed so as to flow into the inside of the main housing 210, and a connecting card provided in a pair on the left and right sides of the BB substrate 240 among the motherboards 230 and 240 ( A rear corresponding socket portion 247B may be provided so that the rear socket portion 302 provided at each rear end portion of 300B) is pin-connected in the left and right direction.
  • heat generated from the electric elements in the front board installation space 170 of the antenna unit 100 side is Through a plurality of radiating fins 111 integrally formed on the rear surface of the housing 110, it is possible to efficiently radiate heat into a space between the control unit 200 spaced a predetermined distance from the rear of the antenna unit 100, as well as control. Heat generated from the electric elements in the rear board installation space 270 of the unit 200 side is transferred to the front of the control unit 200 through the cover housing radiating fins 221 integrally formed in the front of the cover housing 220, respectively. As a result, heat radiation can be efficiently radiated through the space between the antenna unit 100 and the main housing radiating fins 211 integrally formed on the rear surface of the main housing 210.
  • the present invention provides a multiple input/output antenna device including a power supply module having excellent compatibility and applicability.

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Abstract

본 발명은 다중 입출력 안테나 장치에 관한 것으로서, 특히, 다수의 전장 소자들이 일면 또는 타면에 구비된 안테나 기판 및 송수신 기판이 전후 방향으로 적층 배치된 안테나 유닛, 다수의 전장 소자들이 일면 또는 타면에 구비된 PSU 기판 및 BB 기판이 전후 방향으로 적층 배치되고, 상기 안테나 유닛과 급전 또는 제어 신호의 연결을 이용하여 캘리브레이션 제어가 가능하도록 구비된 제어 유닛 및 상기 안테나 유닛과 상기 제어 유닛 사이의 상기 급전 또는 제어 신호의 연결이 가능하도록 구비된 적어도 하나의 커넥팅 카드를 포함함으로써, 방열 및 캘리브레이션 제어가 용이한 이점을 제공한다.

Description

다중 입출력 안테나 장치
본 발명은 다중 입출력 안테나 장치(MULTI INPUT AND MULTI OUTPUT ANTENNA APPARATUS)에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 고출력을 실현할 수 있고 방열 특성이 우수한 다중 입출력 안테나 장치에 관한 것이다.
무선 통신 기술, 예를 들어 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 기술은 다수의 안테나를 사용하여 데이터 전송용량을 획기적으로 늘리는 기술로서, 송신기에서는 각각의 송신 안테나를 통해 서로 다른 데이터를 전송하고, 수신기에서는 적절한 신호처리를 통해 송신 데이터들을 구분해 내는 Spatial multiplexing 기법이다.
따라서, 송수신 안테나의 개수를 동시에 증가시킴에 따라 채널 용량이 증가하여 보다 많은 데이터를 전송할 수 있게 한다. 예를 들어 안테나 수를 10개로 증가시키면 현재의 단일 안테나 시스템에 비해 같은 주파수 대역을 사용하여 약 10배의 채널 용량을 확보하게 된다.
4G LTE-advanced에서는 8개의 안테나까지 사용하고 있으며, 현재 pre-5G 단계 또는 5G 단계에서 64 또는 128개의 안테나를 장착한 제품이 개발되고 있고, 5G에서는 훨씬 더 많은 수의 안테나를 갖는 기지국 장비가 사용될 것으로 예상되며, 이를 Massive MIMO 기술이 도입되면 3D-Beamforming이 가능해지므로 FD-MIMO(Full Dimension)라고도 부른다.
Massive MIMO 기술에서는 ANT의 숫자가 늘어나면서 이에 따른 transmitter와 Filter의 숫자도 함께 증가한다. 그럼에도 설치장소의 리스비용이나 공간적인 제약으로 인해, RF 부품(Antenna/Filter/Power Amplifier/Transceiver etc)을 작고 가벼우며, 값싸게 만드는 것이 Massive MIMO는 Coverage 확장을 위해서는 고출력이 필요한데, 이러한 고출력으로 인한 소모전력과 발열량은 무게 및 사이즈를 줄이는 데 부정적인 요인으로 작용한다.
특히, RF 소자들과 디지털 소자들이 구현된 모듈들이 적층 구조로 결합된 MIMO 안테나를 한정된 공간에 설치시, 설치용이성이나 공간 활용성을 극대화하기 위해 MIMO 안테나를 구성하는 복수의 레이어에 대한 컴팩트화 및 소형화 설계의 필요성이 대두되고, 이 경우 복수의 레이어에 실장된 통신부품에서 발생하는 열에 대한 새로운 방열 구조에 관한 설계가 요구된다.
본 발명은 상기한 기술적 과제를 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 고출력을 실현할 수 있고 방열 특성이 우수한 다중 입출력 안테나 장치를 제공함에 있다.
또한, 본 발명은 제품 사이즈가 감소된 다중 입출력 안테나 장치를 제공하는 것을 다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 호환성 및 적용성이 우수한 전원 공급 모듈을 포함하는 다중 입출력 안테나 장치를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 소형이면서 경량화된 적층구조의 다중 입출력 안테나 장치를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은, 다수 개의 필터의 조립시에 발생하는 조립 공차의 누적량을 최소화할 수 있는 조립 방식과 필터의 전기적 특성을 확보하기 위해 필요한 체결력을 균일하게 전달할 수 있는 구조를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은, TDD(Time Division Duplex) 방식으로 동작하는 MIMO 안테나에서, 하나의 캘리브레이션 하드웨어 구성으로 TX/RX 캘리브레이션을 수행하며, 운영되는 동안 실시간으로 캘리브레이션을 수행할 수 있는 캘리브레이션 기법을 제공함에 있다.
본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재들로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 따른 다중 입출력 안테나 장치의 일 실시예는, 다수의 전장 소자들이 일면 또는 타면에 구비된 안테나 기판 및 송수신 기판이 전후 방향으로 적층 배치된 안테나 유닛, 다수의 전장 소자들이 일면 또는 타면에 구비된 PSU 기판 및 BB 기판이 전후 방향으로 적층 배치되고, 상기 안테나 유닛과 급전 또는 제어 신호의 연결을 이용하여 캘리브레이션 제어가 가능하도록 구비된 제어 유닛 및 상기 안테나 유닛과 상기 제어 유닛 사이의 상기 급전 또는 제어 신호의 연결이 가능하도록 구비된 적어도 하나의 커넥팅 카드를 포함한다.
여기서, 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 전단부가 상기 안테나 유닛의 상기 송수신 기판에 연결되고, 타단부가 상기 제어 유닛의 상기 BB 기판에 연결될 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 전단부가 상기 안테나 유닛의 상기 송수신 기판에 소켓 결합되고, 타단부가 상기 제어 유닛의 상기 BB 기판에 소켓 결합될 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드의 전단부에는, 상기 안테나 유닛의 상기 송수신 기판에 마련된 전방 대응 소켓부에 결합되는 소켓 단자 형태의 전단 소켓부가 구비되고, 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드의 후단부에는, 상기 제어 유닛의 상기 BB 기판에 마련된 후방 대응 소켓부에 결합되는 소켓 단자 형태의 후단 소켓부가 구비될 수 있다.
또한, 상기 전방 대응 소켓부와 상기 전단 소켓부 및 상기 후방 대응 소켓부와 상기 후단 소켓부는, 결합 방향이 각각 전후 방향일 수 있다.
또한, 상기 안테나 유닛은, 상기 안테나 기판 및 상기 송수신 기판이 적층 배치되는 안테나 하우징 및 상기 안테나 하우징의 전면을 차폐하는 레이돔 패널을 더 포함하고, 상기 제어 유닛은, 상기 PSU 기판 및 상기 BB 기판이 적층 배치되는 메인 하우징 및 상기 메인 하우징의 전면을 차폐하는 커버 하우징을 더 포함하며, 상기 안테나 하우징의 배면에는 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드의 전단부가 전후 방향으로 관통되는 안테나유닛측 카드 관통구가 형성되고, 상기 커버 하우징의 전면에는 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드의 후단부가 전후 방향으로 관통되는 제어유닛측 카드 관통구가 형성될 수 있다.
또한, 상기 전방 대응 소켓부와 상기 전단 소켓부 및 상기 후방 대응 소켓부와 상기 후단 소켓부는, 결합 방향이 각각 좌우 방향일 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 상기 안테나 유닛의 상기 전방 대응 소켓부에 상기 전단 소켓부가 결합된 후, 상기 제어 유닛의 상기 후방 대응 소켓부에 상기 후단 소켓부가 결합되는 형태로 조립될 수 있다.
또한, 상기 안테나 유닛은, 상기 안테나 기판 및 상기 송수신 기판이 적층 배치되는 안테나 하우징 및 상기 안테나 하우징의 전면을 차폐하는 레이돔 패널을 더 포함하고, 상기 제어 유닛은, 상기 PSU 기판 및 상기 BB 기판이 적층 배치되는 메인 하우징 및 상기 메인 하우징의 전면을 차폐하는 커버 하우징을 더 포함하며, 상기 안테나 하우징의 측면에는 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드의 전단부에 구비된 전단 소켓부가 좌우 방향으로 관통되는 안테나유닛측 카드 관통구가 형성되고, 상기 메인 하우징의 측면에는 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드의 후단부에 구비된 후단 소켓부가 좌우 방향으로 관통되는 제어유닛측 카드 관통구가 형성될 수 있다.
또한, 상기 전방 대응 소켓부와 상기 전단 소켓부 및 상기 후방 대응 소켓부와 상기 후단 소켓부는, 결합 방향이 각각 좌우 방향일 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 상기 전단 소켓부 및 상기 후단 소켓부가 상기 안테나 유닛의 상기 전방 대응 소켓부 및 상기 제어 유닛의 상기 후방 대응 소켓부에 동시에 결합되는 형태로 조립될 수 있다.
또한, 상기 안테나 유닛은, 전면에 구비된 전방측 보드 설치 공간에 상기 안테나 기판 및 상기 송수신 기판이 적층 배치되고 배면에 다수의 방열핀이 일체로 형성된 안테나 하우징을 더 포함하고, 상기 제어 유닛은, 전면에 구비된 후방측 보드 설치 공간에 상기 PSU 기판 및 상기 BB 기판이 적층 배치되는 메인 하우징 및 상기 전면을 차폐하도록 구비되되 전면에 다수의 커버하우징 방열핀이 일체로 형성된 커버 하우징을 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 상호 소정 거리 이격된 상기 안테나 하우징과 상기 커버 하우징 사이를 통해 상기 송수신 기판과 상기 BB 기판을 연결하도록 구비될 수 있다.
또한, 상기 안테나 하우징에는, 상기 다수의 방열핀보다 후방으로 돌출되도록 구비된 전방측 카드슬롯 보스부 및 상기 전방측 카드슬롯 보스부를 전후방향으로 관통하는 안테나유닛측 카드 관통구가 형성되고, 상기 커버 하우징에는, 상기 커버하우징 방열핀보다 전방으로 돌출되도록 구비된 후방측 카드슬롯 보스부 및 상기 후방측 카드슬롯 보스부를 전후 방향으로 관통하는 제어유닛측 카드 관통구가 형성되며, 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 전단부가 상기 안테나유닛측 카드 관통구를 전후 방향으로 관통하여 삽입되고, 후단부가 상기 제어유닛측 카드 관통구를 전후 방향으로 관통하여 삽입될 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 상기 안테나유닛측 카드 관통구가 마련된 전방측 카드슬롯 보스부 및 상기 제어유닛측 카드 관통구가 마련된 후방측 카드슬롯 보스부에 의하여 외부로부터 은닉되게 배치될 수 있다.
또한, 상기 안테나 하우징의 측면에는, 좌우 방향으로 관통하는 안테나유닛측 카드 관통구가 형성되고, 상기 메인 하우징의 측면에는, 좌우 방향으로 관통하는 제어유닛측 카드 관통구가 형성되며, 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 전단부에 구비된 전단 소켓부가 상기 안테나유닛측 카드 관통구를 좌우 방향으로 관통하여 삽입되고, 후단부에 구비된 후단 소켓부가 상기 제어유닛측 카드 관통구를 좌우 방향으로 관통하여 삽입될 수 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 상기 안테나 하우징의 측면 및 상기 메인 하우징의 측면에 외부로 노출되게 배치될 수 있다.
본 발명에 따른 다중 입출력 안테나 장치의 일 실시예에 따르면, 발열량이 많은 발열소자를 선택적으로 집중하여 외부로 보다 효율적인 방열 성능을 가지도록 방열할 수 있는 효과를 가짐은 물론, 제품을 소형화함으로써 5G 다중 입출력 안테나 장치의 추가 설치가 용이한 효과를 가진다.
도 1a는 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 입출력 안테나 장치를 나타낸 사시도이고,
도 1b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 다중 입출력 안테나 장치를 나타낸 사시도이며,
도 2a는 도 1a의 구성 중 커넥팅 카드의 제1실시예를 나타낸 분해 사시도이고,
도 2b는 도 1b의 구성 중 커넥팅 카드의 제2실시예를 나타낸 분해 사시도이며,
도 3a는 도 2a의 절개 사시도 및 부분 확대도이고,
도 3b는 도 2b의 절개 사시도 및 부분 확대도이며,
도 4 및 도 5는 본 발명에 따른 다중 입출력 안테나 장치의 구성 중 안테나 유닛을 나타낸 분해 사시도이고,
도 6 및 도 7은 본 발명에 따른 다중 입출력 안테나 장치의 구성 중 제어 유닛을 나타낸 전방측 분해 사시도이며,
도 8 및 도 9는 본 발명에 따른 다중 입출력 안테나 장치의 구성 제어 유닛을 나타낸 후방측 분해 사시도이다.
<부호의 설명>
1A,1B: 다중 입출력 안테나 장치 100: 안테나 유닛
110: 안테나 하우징 111: 다수의 방열핀
115: 열접촉부 117A: 안테나유닛측 카드 관통구
120: 레이돔 패널 130: 안테나 기판
140: 송수신 기판 170: 전방측 보드 설치 공간
200: 제어 유닛 210: 메인 하우징
211: 메인하우징 방열핀 220: 커버 하우징
221: 커버하우징 방열핀 227A: 제어유닛측 카드 관통구
230: PSU 기판 240: BB 기판
270: 후방측 보드 설치 공간
이하, 본 발명에 따른 다중 입출력 안테나 장치의 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명하기로 한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명의 실시예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 실시예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명의 실시예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 또한, 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
도 1a는 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 입출력 안테나 장치를 나타낸 사시도이고, 도 1b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 다중 입출력 안테나 장치를 나타낸 사시도이며, 도 2a는 도 1a의 구성 중 커넥팅 카드의 제1실시예를 나타낸 분해 사시도이고, 도 2b는 도 1b의 구성 중 커넥팅 카드의 제2실시예를 나타낸 분해 사시도이며, 도 3a는 도 2a의 절개 사시도 및 부분 확대도이고, 도 3b는 도 2b의 절개 사시도 및 부분 확대도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 다중 입출력 안테나 장치(1A,1B)는, 도 1a 내지 도 3b에 참조된 바와 같이, 다수의 전장 소자들(도 4 및 도 5의 도면부호 131, 132, 141, 143 참조)이 구비된 안테나 보드(130,140)를 포함하는 안테나 유닛(100)과, 급전 또는 제어 신호를 통해 캘리브레이션 제어가 가능하도록 구비된 마더 보드(도 6 내지 도 9의 도면부호 230, 240 참조)를 포함하는 제어 유닛(200) 및 안테나 유닛(100)과 제어 유닛(200) 사이의 급전 또는 제어 신호의 연결이 가능하도록 구비된 커넥팅 카드(300A,300B)를 포함한다.
보다 상세하게는, 안테나 유닛(100)은, 도 1a 내지 도 3b에 참조된 바와 같이, 후술하는 제어 유닛(200) 대비 상대적으로 전방부에 수직되게 배치되고, 안테나 보드(130,140)가 내장되는 안테나 하우징(110)과, 안테나 하우징(110)의 개구된 전면을 차폐하도록 구비된 레이돔 패널(120)을 포함할 수 있다.
아울러, 제어 유닛(200)은, 도 1a 내지 도 3b에 참조된 바와 같이, 안테나 유닛(100) 대비 상대적으로 후방부에 수직되게 배치되되, 소정간격 이격되게 배치되고, 마더 보드(230,240)가 내장되는 메인 하우징(210)과, 메인 하우징(210)의 개구된 전면을 차폐하도록 구비된 커버 하우징(220)을 포함할 수 있다.
한편, 커넥팅 카드(300A,300B)는, 도 2a 및 도 2b에 참조된 바와 같이, 전방의 안테나 하우징(110)과 후방의 메인 하우징(210) 사이에 위치되고, 전단부가 안테나 하우징(110)의 내측으로 삽입됨과 아울러 후단부가 메인 하우징(210)의 내측으로 삽입될 수 있다. 여기서, 커넥팅 카드(300A,300B)의 전단부는 안테나 하우징(110)의 내부에 구비된 안테나 보드(130,140)에 신호 연결됨과 아울러 커넥팅 카드(300A,300B)의 후단부는 메인 하우징(210)의 마더 보드(230,240)에 신호 연결될 수 있다. 따라서, 커넥팅 카드(300A,300B)는, 안테나 보드(130,140)와 마더 보드(230,240) 사이에서의 급전 또는 신호 제어가 가능하도록 하는 역할을 수행할 수 있다.
안테나 하우징(110)은, 내부에 안테나 보드(130,140)가 내장될 수 있는 전방측 보드 설치 공간(170)이 형성되고, 전단부에 결합되는 레이돔 패널(120)에 의하여 전방측 보드 설치 공간(170)이 폐쇄될 수 있다.
아울러, 안테나 하우징(110)의 배면 측에는 전방측 보드 설치 공간(170)으로 발열된 열을 효율적으로 후방으로 방열하기 위한 다수의 방열핀(111)이 일체로 형성될 수 있다. 다수의 방열핀(111)은, 안테나 하우징(110)의 배면에서 제어 유닛(200) 방향인 후방으로 소정길이 돌출되게 형성될 수 있다. 또한, 다수의 방열핀(111)은 상하 방향으로 길게 형성된 리브 형태로 구비되고, 인접하는 방열핀(111) 끼리는 좌우 방향으로 소정길이 이격되게 배치될 수 있다.
안테나 하우징(110)의 배면 중 좌측 단부 및 우측 단부에는, 도 3a에 참조된 바와 같이, 전후방향으로 개구된 한 쌍의 안테나유닛측 카드 관통구(117A)가 마련된 전방측 카드슬롯 보스부(117'A)가 구비되고, 안테나유닛측 카드 관통구(117A)를 통해 커넥팅 카드(300A,300B)의 전단부(도 1a 내지 도 3b의 도면부호 301 참조)가 삽입 관통될 수 있다.
전방측 카드슬롯 보스부(117'A)는 상하 방향으로 길게 형성되고, 안테나 하우징(110)의 배면 측에 형성된 다수의 방열핀(111)의 후단보다 더 후방으로 돌출되게 형성될 수 있다. 이와 같이 형성된 전방측 카드슬롯 보스부(117'A)의 후단은 후술하는 메인 하우징(210)의 전방을 커버하도록 배치된 커버 하우징(220)의 전방으로 돌출 형성된 후방측 카드슬롯 보스부(227'A)의 전단과 상호 접촉됨으로써, 그 내부에 배치된 커넥팅 카드(300A,300B)가 외부로 노출되는 것을 방지할 수 있다. 이에 대해서는 뒤에 보다 상세하게 설명하기로 한다.
안테나유닛측 카드 관통구(117A)는, 적어도 커넥팅 카드(300A,300B)의 전단부가 관통되는 크기를 가지도록 전방측 카드슬롯 보스부(117'A)에 형성되되, 상하 방향으로 길게 개구된 구멍 형태로 형성될 수 있다.
전방측 카드슬롯 보스부(117'A)와 안테나유닛측 카드 관통구(117A)는, 각각 안테나 하우징(110)의 배면측 좌측 단부 및 우측 단부에 각각 하나씩 구비될 수 있다. 따라서, 커넥팅 카드(300A,300B)는, 도 2a에 참조된 바와 같이, 안테나 하우징(110)의 좌측 단부에 구비된 안테나유닛측 카드 관통구(117A)를 통해 급전 또는 제어 신호를 연결하는 좌측 커넥팅 카드와, 안테나 하우징(110)의 우측 단부 또는 우측면에 구비된 안테나 유닛측카드 관통구(117A)를 통해 급전 또는 신호 연결하는 우측 커넥팅 카드를 포함하는 한 쌍으로 구비될 수 있다.
메인 하우징(210)은 내부에 PSU 기판(230) 및 BB 기판(240)을 포함하는 마더 보드(230,240)가 내장될 수 있는 후방측 보드 설치 공간(270)이 형성되고, 전단부에 결합되는 커버 하우징(220)에 의하여 후방측 보드 설치 공간(270)이 폐쇄될 수 있다.
메인 하우징(210)의 배면 측에는 후방측 보드 설치 공간(270)으로 발열된 열을 후방측으로 방열하기 위한 다수의 메인하우징 방열핀(211)이 일체로 형성되고, 커버 하우징(220)의 전면 측에도 마찬가지로 후방측 보드 설치 공간(270)으로 발열된 열을 전방측으로 방열하기 위한 다수의 커버하우징 방열핀(221)이 일체로 형성될 수 있다. 다수의 메인하우징 방열핀(211) 및 다수의 커버하우징 방열핀(221)의 구조는 전술한 안테나 하우징(110)의 배면 측에 형성된 다수의 방열핀(111)과 대동 소이한 바 구체적인 구조 설명은 생략하기로 한다.
커버 하우징(220)의 전면 중 좌측 단부 및 우측 단부에는, 도 3a에 참조된 바와 같이, 전후방향으로 개구된 한 쌍의 제어유닛측 카드 관통구(227A)가 마련된 후방측 카드슬롯 보스부(227'A)가 구비되고, 제어유닛측 카드 관통구(227A)를 통해 커넥팅 카드(300A)의 후단부(도 1a 내지 도 3b의 도면부호 302 참조)가 삽입 관통될 수 있다.
아울러, 후방측 카드슬롯 보스부(227'A)는, 전방측 카드슬롯 보스부(117'A)와 대응되는 형상으로 형성되되, 커버 하우징(220)의 전면 측에 형성된 다수의 커버하우징 방열핀(221)의 전단보다 더 전방으로 돌출되게 형성될 수 있다.
따라서, 후방측 카드슬롯 보스부(227'A)의 전단은 안테나 하우징(110)의 배면 측에 형성된 다수의 방열핀(111) 보다 더 후방으로 돌출 형성된 전방측 카드슬롯 보스부(117'A)의 후단과 상호 접촉됨으로써 상술한 바와 같이 커넥팅 카드(300A)가 외부로 노출되는 것을 방지할 수 있다.
즉, 도 3a의 확대도에 참조된 바와 같이, 전방측 카드슬롯 보스부(117'A)의 후단과 후방측 카드슬롯 보스부(227'A)의 전단은 안테나 유닛(100)과 제어 유닛(200)의 결합 시 상호 접촉됨으로써 안테나유닛측 카드 관통구(117A) 및 제어유닛측 카드 관통구(227A)를 상호 연통시키되 외부와는 단절된 상태로 폐쇄된 공간을 형성하고, 그 사이 공간을 통해 커넥팅 카드(300A)의 전단부와 후단부가 각각 위치되어 커넥팅 카드(300A)의 전단부는 안테나 유닛(100)의 안테나 보드(130,140)와 연결되고 커넥팅 카드(300A)의 후단부는 마더 보드(230,240)와 연결될 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 따른 다중 입출력 안테나 장치에 있어서, 제1실시에에 따른 커넥팅 카드(300A)는, 안테나유닛측 카드 관통구(117A)가 마련된 전방측 카드슬롯 보스부(117'A) 및 제어유닛측 카드 관통구(227A)가 마련된 후방측 카드슬롯 보스부(227'A)에 의하여 외부로부터 은닉되게 배치됨으로써, 후술하는 제2실시예에 따른 커넥팅 카드(300B)와는 달리, 보호 커버(도면부호 미표기)를 필요로 하지 않는 이점을 가진다.
커넥팅 카드(300A)는, 도 1a, 도 2a 및 도 3a를 통하여 이미 설명한 바와 같이 제1실시예로 구현될 수 있음은 물론, 도 1b, 도 2b 및 도 3b에 참조된 바와 같이, 제1실시예와는 상이한 제2실시예로 구현될 수 있다. 제1실시예의 커넥팅 카드(300A)와 제2실시예의 커넥팅 카드(300B)는, 각각 다음과 같은 차이점을 가질 수 있다.
첫째, 제1실시예의 커넥팅 카드(300A)는, 도 1a, 도 2a 및 도 3a에 참조된 바와 같이, 안테나 하우징(110)의 배면과 메인 하우징(210)의 전면 사이에 위치되되 전단부는 안테나 하우징(110)의 배면 측에서 전방으로 소정깊이 삽입 배치되고 후단부는 커버 하우징(220)을 포함하는 메인 하우징(210)의 전면 측에서 후방으로 소정깊이 삽입 배치되나, 제2실시예의 커넥팅 카드(300B)는, 도 1b, 도 2b 및 도 3b에 참조된 바와 같이, 안테나 하우징(110)의 측면과 메인 하우징(210)의 측면 사이에 위치되되 전단부는 안테나 하우징(110)의 측면 일부를 커버하도록 배치되고 후단부는 커버 하우징(220)을 포함하는 메인 하우징(210)의 측면 일부를 커버하도록 배치될 수 있다. 즉, 제1실시예의 커넥팅 카드(300A)는, 내장 타입으로 배치되는 것이나, 제2실시예의 커넥팅 카드(300B)는, 외장 타입으로 배치되는 것으로 이해할 수 있다.
둘째, 커넥팅 카드(300A,300B)는, 안테나 보드(130,140)와 연결되는 전단부에는 120핀 소켓 단자 형태의 전단 소켓부(301)가 구비되고, 마더 보드와 연결되는 후단부에는 120핀 소켓 단자 형태의 후단 소켓부(302)가 구비될 수 있다. 아울러, 커넥팅 카드(300A,300B)의 전단 소켓부(301)와 연결되는 안테나 보드(130,140)에는 전방 대응 소켓부(137A)가 마련되고, 커넥팅 카드(300A,300B)의 후단 소켓부(302)와 연결되는 마더 보드(230,240)에는 후방 대응 소켓부(247A)가 마련될 수 있다.
여기서, 제1실시예의 커넥팅 카드(300A)의 전단 소켓부(301)와 후단 소켓부(302) 및 이에 각각 소켓 결합되는 전방 대응 소켓부(137A)와 후방 대응 소켓부(247A)는 그 결합 방향이 각각 전후 방향의 결합이 되는 형태로 마련되는 것에 반하여, 제2실시예의 커넥팅 카드(300B)의 전단 소켓부(301)와 후단 소켓부(302) 및 이에 각각 소켓 결합되는 전방 대응 소켓부(137B)와 후방 대응 소켓부(247B)는 그 결합 방향이 각각 좌우 방향의 결합이 되는 형태로 마련될 수 있다.
즉, 제1실시예의 커넥팅 카드(300A)는, 안테나 유닛(100)의 전방 대응 소켓부(137A)에 전단 소켓부(301)가 결합된 후, 제어 유닛(200)의 후방 대응 소켓부(247A)에 후단 소켓부(302)가 결합되는 형태로 조립될 수 있다.
이와는 반대로, 제2실시예의 커넥팅 카드(300B)는, 전단 소켓부(301) 및 후단 소켓부(302)가 안테나 유닛(100)의 전방 대응 소켓부(137B) 및 제어 유닛(200)의 후방 대응 소켓부(247B)에 동시에 결합되는 형태로 조립될 수 있다.
제1실시예의 커넥팅 카드(300A)에 따르면 안테나 하우징(110)과 메인 하우징(210)에 의하여 외부로부터 완전 은폐되도록 구비되는 바 외부 침입을 최소화할 수 있는 장점이 있으나 그 수리 및 교체 시 반드시 안테나 하우징(110)과 메인 하우징(210)을 분리하여야 하는 단점을 지니며, 제2실시예의 커넥팅 카드(300B)에 따르면 안테나 하우징(110)과 메인 하우징(210)의 측면 외부로 노출된 점에서 외부 침입을 완전 차단할 수는 없는 단점이 있으나 그 수리 및 교체 시 반드시 안테나 하우징(110)과 메인 하우징(210)을 분리하지 않아도 되는 장점을 지닌다.
제2실시예에 다른 커넥팅 카드(300B)는, 외부 이물질에 의한 오염을 방지하기 위한 보호 커버(도면부호 미표기)를 더 포함할 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 다중 입출력 안테나 장치의 일 실시예(1B)는, 도 1b, 도 2b 및 도 3b에 참조된 바와 같이, 안테나 유닛(100)의 안테나 하우징(110)의 각 모서리 단부 및 제어 유닛(200)의 커버 하우징(220)의 각 모서리 단부에 위치되어 상호 연결을 매개하는 다수의 모서리 결합 패널(400)을 더 포함할 수 있다. 다수의 모서리 결합 패널(400)은 90도 방향으로 엇갈리게 체결되는 적어도 4개의 체결나사(도면부호 미표기)를 이용하여 안테나 유닛(100)과 제어 유닛(200)을 견고하게 결합시킬 수 있다.
본 발명에 따른 다중 입출력 안테나 장치의 일 실시예(1A,1B)는, 제1실시예 및 제2실시예로 구현되는 커넥팅 카드(300A,300B)와 관련된 구성을 제외하고 나머지 구성은 모두 동일하므로, 이하에서는 설명되지 않은 나머지 구성을 제1실시예에 따른 커넥팅 카드(300A)로 구현되는 구조로 설명하기로 한다.
도 4 및 도 5는 본 발명에 따른 다중 입출력 안테나 장치의 구성 중 안테나 유닛을 나타낸 분해 사시도이다.
본 발명에 따른 다중 입출력 안테나 장치(1A)에서 안테나 유닛(100)은, 도 4 및 도 5에 참조된 바와 같이, 다수의 방열핀(111)이 배면에 일체로 형성된 안테나 하우징(110)을 포함할 수 있다.
나아가, 안테나 유닛(100)은, 안테나 하우징(110)의 전방측 보드 설치 공간(170)에 전후방향으로 적층되도록 안착되되, 전면에는 다수의 제1소자(141)가 형성되며 배면에는 다수의 제2소자(143)가 실장된 송수신 기판(140) 및 전면에는 다수의 안테나 소자(131)가 실장되고 배면에는 다수의 안테나 필터(132, MBF, Micro Bellows Filter)가 실장된 안테나 기판(130)으로 이루어진 안테나 보드(130,140)를 더 포함할 수 있다.
또한, 안테나 유닛(100)은, 안테나 하우징(110)의 전단부에 다수의 체결나사(125)가 체결홀(121)을 관통하는 동작으로 체결되어 전방측 보드 설치 공간(170)을 차폐하는 레이돔 패널(120)을 더 포함할 수 있다.
안테나 하우징(110)의 전방측 보드 설치 공간(170)을 형성하는 내면에는, 상술한 다수의 제2소자(143)에 각각 접촉되어 열전달되도록 돌출 형성된 다수의 열접촉부(115)가 구비될 수 있다. 다수의 제2소자(143)로부터 발생된 열은 각각의 열접촉부(115)를 통하여 직접 열전도되어 안테나 하우징(110)의 배면에 일체로 형성된 다수의 방열핀(111)으로 방열됨으로써 방열 성능이 크게 향상될 수 있다.
또한, 안테나 하우징(110)의 좌측 단부 및 우측 단부에는, 도 4 및 도 5에 참조된 바와 같이, 커넥팅 카드(300A)의 전단부가 전후 방향으로 관통하여 안테나 하우징(110)의 내측으로 유입되도록 안테나유닛측 카드 관통구(117A)가 각각 형성되고, 안테나 보드(130,140) 중 송수신 기판(140)의 배면의 좌측 단부 및 우측 단부에는 한 쌍으로 구비된 커넥팅 카드(300A)의 각 전단부에 구비된 전단 소켓부(301)가 핀 접속되도록 전방 대응 소켓부(137A)가 마련될 수 있다.
다만, 도 4 및 도 5는 제1실시예에 따른 커넥팅 카드(300A)에 관한 구성으로써, 도 1b, 도 2b 및 도 3b에 참조된 제2실시예에 따른 커넥팅 카드(300B)에 관한 구성은 다음과 같은 차이점이 있다.
즉, 안테나 하우징(110)의 좌측면 및 우측면에는, 도 1b, 도 2b 및 도 3b에 참조된 바와 같이, 커넥팅 카드(300B)의 전단부에 구비된 전단 소켓부(301)가 좌우 방향으로 관통하여 안테나 하우징(110)의 내측으로 유입되도록 안테나유닛측 카드 관통구(117B)가 각각 형성되고, 안테나 보드(130,140) 중 송수신 기판(140)의 좌측 단부 및 우측 단부에는 한 쌍으로 구비된 커넥팅 카드(300B)의 각 전단부에 구비된 전단 소켓부(301)가 핀 접속되도록 전방 대응 소켓부(137B)가 마련될 수 있다.
이와 같은 구성으로 이루어진 안테나 유닛(100)은, 커넥팅 카드(300A)를 매개로 제어 유닛(200)으로부터 공급되는 급전 또는 제어 신호를 토대로 동작되어 원하는 대역의 주파수 송수신이 가능하도록 하는 역할을 수행한다.
도 6 및 도 7은 본 발명에 따른 다중 입출력 안테나 장치의 구성 중 제어 유닛을 나타낸 전방측 분해 사시도이고, 도 8 및 도 9는 본 발명에 따른 다중 입출력 안테나 장치의 구성 제어 유닛을 나타낸 후방측 분해 사시도이다.
본 발명에 따른 다중 입출력 안테나 장치(1A)에서 제어 유닛(200)은, 도 6 내지 도 9에 참조된 바와 같이, 배면에 다수의 메인하우징 방열핀(211)이 일체로 형성되고, 전면에 후방측 보드 설치 공간(270)이 형성된 메인 하우징(210)과, 메인 하우징(210)의 전면에 결합되되, 전면에는 다수의 커버하우징 방열핀(221)이 일체로 형성된 커버 하우징(220)을 포함한다.
메인 하우징(210)과 커버 하우징(220)은 메인 하우징(210)의 테두리를 따라 형성된 다수의 나사 관통홀(212)과 커버 하우징(220)의 테두리를 따라 형성된 다수의 나사 체결홀(222)에 체결되는 다수의 체결나사(215)에 의하여 상호 견고하게 결합될 수 있다.
메인 하우징(210)과 커버 하우징(220)의 사이에는 서지 코일(231)과 같은 다수의 전원공급 전장소자들이 전면에 실장되어 전원 공급 역할을 수행하는 PSU 기판(230) 및 PSU 기판(230)의 후방측에 적층 배치되고 안테나 유닛(100)에 대한 급전 또는 제어 신호를 인가하여 캘리브레이션 제어 역할을 수행하도록 마련된 BB 기판(240)을 포함하는 마더 보드(230,240)가 구비될 수 있다. PSU 기판(230)은 BB 기판(240)에 비하여 그 넓이가 작게 형성되어 커네팅 카드(300A)의 후단부가 BB 기판(240)에 대한 접속이 간섭되지 않도록 할 수 있다.
PSU 기판(230)은, 커버 하우징(220)의 배면 측에 마련된 설치 공간(도면부호 미표기)에 고정 배치되고, 보호 패널(223)에 의하여 보호되도록 고정될 수 있다.
BB 기판(240)의 배면에는 원하는 방향으로의 빔 포밍(beam forming)이 가능하도록 다수의 비머(243, beamer)가 설치될 수 있다. 다수의 비머(243)은 메인 하우징(210)의 후방측 보드 설치 공간(270)에 홈 형태로 형성된 비머 안착홈(213)에 안착되어, 다수의 비머(243)의 동작시 발열되는 열을 직접 메인 하우징(210)으로 열전도하여 메인 하우징(210)의 배면 측에 일체로 마련된 다수의 메인하우징 방열핀(211)을 통해 효율적으로 방열될 수 있다.
아울러, BB 기판(240)의 좌측 단부와 우측 단부에는, 커넥팅 카드(300A)의 각 후단부에 마련된 후단 소켓부(301)가 핀 접속되는 후방 대응 소켓부(247A)가 마련될 수 있다.
다만, 도 6 내지 도 9는 제1실시예에 따른 커넥팅 카드(300A)에 관한 구성으로써, 도 1b, 도 2b 및 도 3b에 참조된 제2실시예에 따른 커넥팅 카드(300B)에 관한 구성은 다음과 같은 차이점이 있다.
즉, 안테나 하우징(110)의 좌측면 및 우측면에는, 도 1b, 도 2b 및 도 3b에 참조된 바와 같이, 커넥팅 카드(300B)의 후단부에 구비된 후단 소켓부(302)가 좌우 방향으로 관통하여 메인 하우징(210)의 내측으로 유입되도록 제어유닛측 카드 관통구(227B)가 각각 형성되고, 마더 보드(230,240) 중 BB 기판(240)의 좌측면 및 우측면에는 한 쌍으로 구비된 커넥팅 카드(300B)의 각 후단부에 구비된 후단 소켓부(302)가 좌우 방향으로 핀 접속되도록 후방 대응 소켓부(247B)가 마련될 수 있다.
상기와 같이 구성되는 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 입출력 안테나 장치(1A,1B)에 따르면, 안테나 유닛(100) 측의 전방측 보드 설치 공간(170) 내의 전장 소자들로부터 발생된 열은 안테나 하우징(110)의 배면에 일체로 형성된 다수의 방열핀(111)을 통해 안테나 유닛(100)의 후방으로 소정거리 이격된 제어 유닛(200)과의 사이 공간으로 효율적으로 방열할 수 있음은 물론, 제어 유닛(200) 측의 후방측 보드 설치 공간(270) 내의 전장 소자들로부터 발생된 열은 각각 커버 하우징(220)의 전면에 일체로 형성된 커버하우징 방열핀(221)을 통해 제어 유닛(200)의 전방으로 소정거리 이격된 안테나 유닛(100)과의 사이 공간 및 메인 하우징(210)의 배면에 일체로 형성된 메인하우징 방열핀(211)을 통해 효율적으로 방열할 수 있는 이점을 가진다.
또한, 상술한 바와 같이, 전후 방향으로 소정 거리 이격된 안테나 유닛(100) 및 제어 유닛(200) 간의 급전 또는 제어 신호의 연결을 커넥팅 카드(300A,300B)를 이용하여 안정적으로 수행되는 구조를 채택함으로써, 제어 유닛(200)에 의한 캘리브레이션 제어가 용이하게 수행될 수 있는 이점을 가진다.
이상, 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 입출력 안테나 장치를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명하였다. 그러나, 본 발명의 실시예가 반드시 상술한 일 실시예에 의하여 한정되는 것은 아니고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의한 다양한 변형 및 균등한 범위에서의 실시가 가능함은 당연하다고 할 것이다. 그러므로, 본 발명의 진정한 권리범위는 후술하는 청구범위에 의하여 정해진다고 할 것이다.
본 발명은, 호환성 및 적용성이 우수한 전원 공급 모듈을 포함하는 다중 입출력 안테나 장치를 제공한다.

Claims (15)

  1. 다수의 전장 소자들이 일면 또는 타면에 구비된 안테나 기판 및 송수신 기판이 전후 방향으로 적층 배치된 안테나 유닛;
    다수의 전장 소자들이 일면 또는 타면에 구비된 PSU 기판 및 BB 기판이 전후 방향으로 적층 배치되고, 상기 안테나 유닛과 급전 또는 제어 신호의 연결을 이용하여 캘리브레이션 제어가 가능하도록 구비된 제어 유닛; 및
    상기 안테나 유닛과 상기 제어 유닛 사이의 상기 급전 또는 제어 신호의 연결이 가능하도록 구비된 적어도 하나의 커넥팅 카드; 를 포함하는, 다중 입출력 안테나 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 전단부가 상기 안테나 유닛의 상기 송수신 기판에 연결되고, 타단부가 상기 제어 유닛의 상기 BB 기판에 연결되는, 다중 입출력 안테나 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 전단부가 상기 안테나 유닛의 상기 송수신 기판에 소켓 결합되고, 타단부가 상기 제어 유닛의 상기 BB 기판에 소켓 결합되는, 다중 입출력 안테나 장치.
  4. 청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 커넥팅 카드의 전단부에는, 상기 안테나 유닛의 상기 송수신 기판에 마련된 전방 대응 소켓부에 결합되는 소켓 단자 형태의 전단 소켓부가 구비되고,
    상기 적어도 하나의 커넥팅 카드의 후단부에는, 상기 제어 유닛의 상기 BB 기판에 마련된 후방 대응 소켓부에 결합되는 소켓 단자 형태의 후단 소켓부가 구비되는, 다중 입출력 안테나 장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 전방 대응 소켓부와 상기 전단 소켓부 및 상기 후방 대응 소켓부와 상기 후단 소켓부는, 결합 방향이 각각 전후 방향인, 다중 입출력 안테나 장치.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 상기 안테나 유닛의 상기 전방 대응 소켓부에 상기 전단 소켓부가 결합된 후, 상기 제어 유닛의 상기 후방 대응 소켓부에 상기 후단 소켓부가 결합되는 형태로 조립되는, 다중 입출력 안테나 장치.
  7. 청구항 5에 있어서,
    상기 안테나 유닛은, 상기 안테나 기판 및 상기 송수신 기판이 적층 배치되는 안테나 하우징 및 상기 안테나 하우징의 전면을 차폐하는 레이돔 패널을 더 포함하고,
    상기 제어 유닛은, 상기 PSU 기판 및 상기 BB 기판이 적층 배치되는 메인 하우징 및 상기 메인 하우징의 전면을 차폐하는 커버 하우징을 더 포함하며,
    상기 안테나 하우징의 배면에는 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드의 전단부가 전후 방향으로 관통되는 안테나유닛측 카드 관통구가 형성되고,
    상기 커버 하우징의 전면에는 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드의 후단부가 전후 방향으로 관통되는 제어유닛측 카드 관통구가 형성되는, 다중 입출력 안테나 장치.
  8. 청구항 4에 있어서,
    상기 전방 대응 소켓부와 상기 전단 소켓부 및 상기 후방 대응 소켓부와 상기 후단 소켓부는, 결합 방향이 각각 좌우 방향인, 다중 입출력 안테나 장치.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 상기 전단 소켓부 및 상기 후방 소켓부가 상기 안테나 유닛의 상기 전방 대응 소켓부 및 상기 제어 유닛의 상기 후방 대응 소켓부에 동시에 결합되는 형태로 조립되는, 다중 입출력 안테나 장치.
  10. 청구항 8에 있어서,
    상기 안테나 유닛은, 상기 안테나 기판 및 상기 송수신 기판이 적층 배치되는 안테나 하우징 및 상기 안테나 하우징의 전면을 차폐하는 레이돔 패널을 더 포함하고,
    상기 제어 유닛은, 상기 PSU 기판 및 상기 BB 기판이 적층 배치되는 메인 하우징 및 상기 메인 하우징의 전면을 차폐하는 커버 하우징을 더 포함하며,
    상기 안테나 하우징의 측면에는 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드의 전단부에 구비된 전단 소켓부가 좌우 방향으로 관통되는 안테나유닛측 카드 관통구가 형성되고,
    상기 메인 하우징의 측면에는 상기 적어도 하나의 커넥팅 카드의 후단부에 구비된 후단 소켓부가 좌우 방향으로 관통되는 제어유닛측 카드 관통구가 형성되는, 다중 입출력 안테나 장치.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 안테나 유닛은, 전면에 구비된 전방측 보드 설치 공간에 상기 안테나 기판 및 상기 송수신 기판이 적층 배치되고 배면에 다수의 방열핀이 일체로 형성된 안테나 하우징; 을 더 포함하고,
    상기 제어 유닛은, 전면에 구비된 후방측 보드 설치 공간에 상기 PSU 기판 및 상기 BB 기판이 적층 배치되는 메인 하우징; 및 상기 전면을 차폐하도록 구비되되 전면에 다수의 커버하우징 방열핀이 일체로 형성된 커버 하우징; 을 더 포함하며,
    상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 상호 소정 거리 이격된 상기 안테나 하우징과 상기 커버 하우징 사이를 통해 상기 송수신 기판과 상기 BB 기판을 연결하도록 구비된, 다중 입출력 안테나 장치.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 안테나 하우징에는, 상기 다수의 방열핀보다 후방으로 돌출되도록 구비된 전방측 카드슬롯 보스부 및 상기 전방측 카드슬롯 보스부를 전후방향으로 관통하는 안테나유닛측 카드 관통구가 형성되고,
    상기 커버 하우징에는, 상기 커버하우징 방열핀보다 전방으로 돌출되도록 구비된 후방측 카드슬롯 보스부 및 상기 후방측 카드슬롯 보스부를 전후 방향으로 관통하는 제어유닛측 카드 관통구가 형성되며,
    상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 전단부가 상기 안테나유닛측 카드 관통구를 전후 방향으로 관통하여 삽입되고, 후단부가 상기 제어유닛측 카드 관통구를 전후 방향으로 관통하여 삽입되는, 다중 입출력 안테나 장치.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 상기 안테나유닛측 카드 관통구가 마련된 전방측 카드슬롯 보스부 및 상기 제어유닛측 카드 관통구가 마련된 후방측 카드슬롯 보스부에 의하여 외부로부터 은닉되게 배치되는, 다중 입출력 안테나 장치.
  14. 청구항 11에 있어서,
    상기 안테나 하우징의 측면에는, 좌우 방향으로 관통하는 안테나유닛측 카드 관통구가 형성되고,
    상기 메인 하우징의 측면에는, 좌우 방향으로 관통하는 제어유닛측 카드 관통구가 형성되며,
    상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 전단부에 구비된 전단 소켓부가 상기 안테나유닛측 카드 관통구를 좌우 방향으로 관통하여 삽입되고, 후단부에 구비된 후단 소켓부가 상기 제어유닛측 카드 관통구를 좌우 방향으로 관통하여 삽입되는, 다중 입출력 안테나 장치.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 적어도 하나의 커넥팅 카드는, 상기 안테나 하우징의 측면 및 상기 메인 하우징의 측면에 외부로 노출되게 배치되는, 다중 입출력 안테나 장치.
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