WO2021201529A1 - 메탈 플레이트 및 안테나 필터 유닛을 포함하는 안테나 유닛 - Google Patents

메탈 플레이트 및 안테나 필터 유닛을 포함하는 안테나 유닛 Download PDF

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WO2021201529A1
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pcb
antenna
metal plate
filter
calibration network
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PCT/KR2021/003845
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금준식
고승태
이정엽
천용훈
구본민
이영주
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삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/24Polarising devices; Polarisation filters 
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/246Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for base stations
    • HELECTRICITY
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    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
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    • H01Q1/44Details of, or arrangements associated with, antennas using equipment having another main function to serve additionally as an antenna, e.g. means for giving an antenna an aesthetic aspect
    • H01Q1/46Electric supply lines or communication lines
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    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/0087Apparatus or processes specially adapted for manufacturing antenna arrays
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • H01Q21/061Two dimensional planar arrays

Definitions

  • the present invention relates to an antenna unit, and more particularly, to an antenna unit including a metal plate and an antenna filter unit.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a system after the 4G network (Beyond 4G Network) communication system or after the LTE system (Post LTE).
  • the 5G communication system is being considered for implementation in a very high frequency (mmWave) band (eg, such as a 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • mmWave very high frequency
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Small Cell Superposition Coding
  • ACM advanced coding modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M Machine Type Communication
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT an intelligent IT (Internet Technology) service that collects and analyzes data generated from connected objects and creates new values in human life can be provided.
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliance, advanced medical service, etc. can be applied to
  • 5G communication technology is implemented by techniques such as beam forming, MIMO, and array antenna.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • An object of the present disclosure is to provide an antenna unit including a metal plate into which a stand-off head is inserted.
  • An object of the present disclosure is to provide an antenna unit including a metal plate in which a groove is formed to cover a circuit of a calibration network PCB.
  • An object of the present disclosure is to provide an antenna unit including a filter unit in which a groove is formed to cover a circuit of a calibration network PCB.
  • An object of the present disclosure is to provide an antenna unit including an antenna PCB, a metal plate, and a plastic rivet for coupling the calibration network PCB.
  • An object of the present disclosure is to provide an antenna unit including a metal plate on which a transmission line is formed.
  • the present disclosure discloses an antenna unit.
  • the antenna unit may include a radio unit (RU) printed circuit board (PCB); a filter unit disposed on one surface of the RU PCB; a calibration network PCB disposed on one surface of the filter unit; a metal plate disposed on one surface of the calibration network PCB; Antenna PCB disposed on one surface of the metal plate; and an antenna array mounted on one surface of the antenna PCB.
  • RU radio unit
  • PCB printed circuit board
  • filter unit disposed on one surface of the RU PCB
  • a calibration network PCB disposed on one surface of the filter unit
  • a metal plate disposed on one surface of the calibration network PCB
  • Antenna PCB disposed on one surface of the metal plate
  • an antenna array mounted on one surface of the antenna PCB.
  • the metal plate may include a stand off.
  • the calibration network PCB may include a hole through which the standoff is passed.
  • the filter unit may include a screw coupled to the stand-off through a portion of one surface and the other surface of the filter unit. The standoff and the screw may fix and couple the metal plate, the calibration network PCB, and the filter unit.
  • the stand-off may include a head and a body.
  • the metal plate may include an insertion region into which the head of the standoff is inserted.
  • the metal plate may include a transmission line electrically connected to the filter unit, the calibration network PCB, the antenna PCB, and the antenna array.
  • the metal plate may include a ground plane and a substrate disposed on one surface of the ground plane.
  • the transmission line may be disposed on one surface of the substrate.
  • the metal plate may include a first ground plane, a substrate disposed on one surface of the first ground plane, and a second ground plane disposed on one surface of the substrate.
  • the transmission line may be inserted into the substrate.
  • the calibration network PCB may include a circuit formed on one surface of the calibration network PCB.
  • the metal plate may include a groove formed on the other surface of the metal plate and shielding the circuit.
  • the calibration network PCB may include a circuit formed on the other surface of the calibration network PCB.
  • the filter unit may include a groove formed on one surface of the filter unit and shielding the circuit.
  • the antenna unit may further include a plastic rivet.
  • the calibration network PCB may include a calibration hole coupled to the plastic rivet.
  • the metal plate may include a metal hole coupled to the plastic rivet.
  • the antenna PCB may include an antenna hole coupled to the plastic rivet. The plastic rivet may fix and couple the calibration network, the metal plate, and the antenna PCB.
  • the plastic rivet may include a plurality of rivets.
  • the plastic rivet may be disposed in the form of a mesh on one surface of the antenna PCB except for an area where the antenna array is disposed.
  • the antenna unit may further include an adhesive member disposed between the one surface of the metal plate and the other surface of the antenna PCB and bonding the one surface of the metal plate and the other surface of the antenna PCB.
  • the antenna unit may further include a metal shield can disposed between the one surface of the RU PCB and the other surface of the filter unit.
  • the RU PCB may include an RU connection terminal formed on the one surface of the RU PCB.
  • the filter unit may include a filter connection terminal formed on the other surface of the filter unit and electrically connected to the RU connection terminal.
  • the RU PCB may include an RU connection terminal formed on the one surface of the RU PCB.
  • the filter unit may include a filter hole exposing the RU connection terminal.
  • the calibration network PCB may include a calibration connection terminal formed on the other surface of the calibration network PCB and electrically connected to the RU connection terminal through the space of the filter hole.
  • the filter unit may include a filter connection terminal formed on the one surface of the filter unit.
  • the calibration network PCB may include a calibration connection terminal formed on the other surface of the calibration network PCB and electrically connected to the filter connection terminal.
  • the calibration network PCB may include a calibration connection terminal formed on the one surface of the calibration network PCB.
  • the metal plate may include a metal plate hole penetrating the one surface and the other surface of the metal plate and exposing the calibration connection terminal.
  • the antenna PCB may include an antenna PCB hole penetrating the one surface and the other surface of the antenna PCB and exposing the calibration connection terminal.
  • the length of the diameter of the metal plate hole may be the same as the length of the diameter of the antenna PCB hole.
  • the overall thickness of the antenna unit may be reduced.
  • the antenna unit including the grooved metal plate covering the circuit of the calibration network PCB, it is possible to effectively shield the leakage current of the antenna unit.
  • the antenna unit including the filter unit having a groove that covers the circuit of the calibration network PCB, it is possible to effectively shield the leakage current of the antenna unit.
  • the antenna unit including the antenna PCB, the metal plate, and the plastic rivet for bonding the calibration network PCB, coupling characteristics and robustness of the antenna unit may be improved.
  • the present disclosure due to the structure of the antenna unit including the metal plate on which the transmission line is formed, it is possible to reduce the overall thickness of the antenna unit.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating antenna structures of an electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating the structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating the structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating the structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view illustrating an assembly structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a perspective view illustrating an assembly structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating an assembly structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a perspective view illustrating a metal plate of an MMU including a transmission line according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view illustrating a metal plate of an MMU including a transmission line according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view illustrating a metal plate of an MMU including a transmission line according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a metal plate of an MMU including a transmission line according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating a metal plate of an MMU including a transmission line according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view illustrating a metal plate of an MMU including a hole according to an embodiment of the present invention.
  • 15 is a conceptual diagram illustrating a metal plate of an MMU including a hole according to an embodiment of the present invention.
  • 16 is a conceptual diagram illustrating a metal plate of an MMU including a hole according to an embodiment of the present invention.
  • 17 is a cross-sectional view illustrating an assembly structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • 18 is a conceptual diagram illustrating an assembly structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a conceptual diagram illustrating a filter of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • 20 is a conceptual diagram illustrating a filter of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • 21 is a conceptual diagram illustrating an assembly structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • each block of the flowchart diagrams and combinations of the flowchart diagrams may be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be embodied in a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, such that the instructions performed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are not described in the flowchart block(s). It creates a means to perform functions.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer-usable or computer-readable memory that may direct a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular manner, and thus the computer-usable or computer-readable memory.
  • the instructions stored in the flow chart block(s) produce an article of manufacture containing instruction means for performing the function described in the flowchart block(s).
  • the computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executed process to create a computer or other programmable data processing equipment. It is also possible that instructions for performing the processing equipment provide steps for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s). It should also be noted that in some alternative implementations it is also possible for the functions recited in blocks to occur out of order. For example, two blocks shown one after another may in fact be performed substantially simultaneously, or it is possible that the blocks are sometimes performed in the reverse order according to the corresponding function.
  • the term ' ⁇ unit' used in this embodiment means software or hardware components such as FPGA or ASIC, and ' ⁇ unit' performs certain roles.
  • '-part' is not limited to software or hardware.
  • the ' ⁇ unit' may be configured to reside on an addressable storage medium or may be configured to refresh one or more processors.
  • ' ⁇ ' denotes components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into a smaller number of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • components and ' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or secure multimedia card.
  • ' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating antenna structures of an electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • an electronic device may be various types of base stations.
  • the first base station 110 may include a base transceiver station (BTS) 111 , a radio frequency (RF) coax 112 , and a single antenna 113 .
  • the BTS 111 and the single antenna 113 may be electrically connected through the RF coaxial 112 .
  • the first base station 110 may be referred to as a first generation base station.
  • the second base station 120 includes a digital unit (DU) 121 , a fiber fronthaul 122 , a remote radio head (RRH) 123 , and a cross polarized 2 ⁇ 2 MIMO. (multi input multi out) may include an antenna 124 .
  • the DU 121 and the RRH 123 may be electrically connected through the fiber fronthole 122 .
  • the RRH 123 and the cross-polarized 2 ⁇ 2 MIMO antenna 124 may be electrically connected.
  • the DU 121 and the cross-polarized 2 ⁇ 2 MIMO antenna 124 may be electrically connected through the RRH 123 .
  • the DU 121 may be referred to as a baseband unit.
  • the RRH 123 may be referred to as a radio unit (RU).
  • the third base station 130 includes a DU 131 , a fiber fronthaul 132 , a first RRH 133 , a first cross-polarized antenna 134 , a second RRH 135 , and a second cross-polarized antenna 136 .
  • a first cross-polarized antenna 134 and the second cross-polarized antenna 136 may be the same as or similar to the cross-polarized 2 ⁇ 2 MIMO antenna 124 .
  • the combined structure of the first cross-polarized antenna 134 and the second cross-polarized antenna 136 may be referred to as a cross-polarized 4 ⁇ 4 MIMO antenna.
  • the DU 131 , the first RRH 133 , and the second RRH 135 may be electrically connected through the fiber fronthole 132 .
  • the first RRH 133 may be electrically connected to the first cross-polarized antenna 134 .
  • the DU 131 and the first cross-polarized antenna 134 may be electrically connected through the first RRH 133 .
  • the second RRH 135 may be electrically connected to the second cross-polarized antenna 136 .
  • the DU 131 and the second cross-polarized antenna 136 may be electrically connected through the second RRH 135 .
  • the second base station 120 and the third base station 130 may be referred to as second-generation base stations.
  • the first base station 110 , the second base station 120 , and the third base station 130 may be referred to as passive antenna base stations.
  • the fourth base station 140 may include a DU 141 , a fiber fronthaul 142 , and a 64 element full dimension (FD) MIMO antenna 143 .
  • the DU 141 and the 64 element FD MIMO antenna 143 may be electrically connected via a fiber fronthaul 142 .
  • the fourth base station 140 may be referred to as a third generation base station.
  • the fifth base station 150 may include a DU 151 , a fiber fronthaul 152 , and a massive MIMO antenna 153 .
  • the DU 151 and the massive MIMO antenna 153 may be electrically connected through a fiber fronthaul 152 .
  • the fifth base station 150 may be referred to as a fourth generation base station.
  • the fourth base station 140 and the fifth base station 150 may be referred to as an integrated antenna radio active antenna system.
  • the fourth base station 140 and the fifth base station 150 may be referred to as active antenna base stations.
  • the massive MIMO antenna 153 may be referred to as a massive MIMO unit (MMU).
  • MMU 153 according to an embodiment of the present invention may have a shape as shown in FIG. 2 .
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating an aspect of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • the MMU 200 may include an antenna PCB 260 and an antenna array 270 .
  • the antenna array 270 may include a plurality of antennas.
  • the antenna array 270 may be mounted on one surface of the antenna PCB 260 .
  • the MMU 200 may have a structure as shown in FIG. 3 .
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating the structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • the MMU 300 may include an antenna area 301 .
  • An RU 310 , a filter unit 330 , a calibration network/distribution unit 340 , an antenna unit 360 , and a radome 380 may be disposed in the antenna area 301 .
  • the RU 310 may include a plurality of transceivers 311 to 313 .
  • the filter unit 330 may include a plurality of filters 331 to 333 .
  • the calibration network/distribution unit 340 may include a plurality of distributors 341 to 343 and a combiner 345 .
  • the antenna unit 360 may include a plurality of antennas 361 to 363 .
  • the first transceiver 311 may be electrically connected to the first filter 331 .
  • the second transceiver 311 may be electrically connected to the second filter 332 .
  • the third transceiver 313 may be electrically connected to the third filter 333 .
  • the coupler 345 of the calibration network/distributor 340 may be electrically connected to the plurality of distributors 341 to 343 .
  • the first antenna 361 of the antenna unit 360 may be electrically connected to the first filter 331 .
  • the second antenna 362 may be electrically connected to the second filter 332 .
  • the third antenna 363 may be electrically connected to the third filter 333 .
  • the radome 360 may cover the plurality of antennas 361 to 363 .
  • the MMU 300 may be composed of a plurality of layers as shown in FIG. 4 or FIG. 5 .
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating the structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • the MMU 400 includes a transfer layer 410 , a calibration network layer 440 , a feeding network layer 460 , and an antenna layer 470 .
  • a transfer layer 410 can transfer data to be transferred.
  • the transfer layer 410 may be the same as or similar to the RU 310 and the filter unit 330 of FIG. 3 .
  • the calibration network layer 440 may be the same as or similar to the calibration network/distributor 340 of FIG. 3 .
  • the feeding network layer 460 and the antenna layer 470 may be the same as or similar to the antenna unit 360 of FIG. 3 .
  • the transfer layer 410 , the calibration network layer 440 , and the feeding network layer 460 may be referred to as a multi-layer PCB.
  • the calibration network layer 440 may be disposed on one surface of the transfer layer 410 .
  • the feeding network layer 460 may be disposed on one surface of the calibration network layer 440 .
  • the antenna layer 470 may be disposed on one surface of the feeding network layer 460 .
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating the structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • the MMU 500 may include a filter bank layer 530 , a calibration network layer 540 , a reflector layer 550 , and a feeding network layer 560 .
  • the filter bank layer 530 may be the same as or similar to the transfer layer 410 of FIG. 4 .
  • the filter bank layer 530 may include a plurality of connectors 531 .
  • the calibration network layer 540 may be the same as or similar to the calibration network layer 440 of FIG. 4 .
  • the calibration network layer 540 may be disposed on one surface of the filter bank layer 530 .
  • the reflector layer 550 may be disposed on one surface of the calibration network layer 440 .
  • the feeding network layer 560 may be disposed on one surface of the reflector layer 550 .
  • An antenna array 570 may be mounted on one surface of the feeding network layer 560 .
  • a specific assembly structure of the MMU 500 according to an embodiment of the present invention may be as shown in FIG. 6 .
  • FIG. 6 is a cross-sectional view illustrating an assembly structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • the MMU 600 is an RU PCB 610 , a metal shield can 620 , a filter 630 , a calibration network PCB 640 , a metal plate 650 , and an antenna PCB. (660).
  • the RU PCB 610 may include a plurality of connection terminals 611 to 613 .
  • the plurality of connection terminals 611 to 613 may be disposed on a partial region of one surface of the RU PCB 610 .
  • a metal shield can 620 may be stacked on one surface of the RU PCB 610 .
  • One surface of the RU PCB 610 and the other surface of the metal shield can 620 may face each other.
  • the metal shield can 620 may include a plurality of holes 621 to 623 penetrating one surface and the other surface of a partial region of the metal shield can 620 .
  • a filter 630 may be stacked on a portion of one surface of the metal shield can 620 .
  • a partial region of one surface of the metal shield can 620 and the other surface of the filter 630 may face each other.
  • the filter 630 may include a plurality of connection terminals 631 to 634 .
  • the first connection terminal 631 and the second connection terminal 632 may be disposed on a partial region of the other surface of the filter 630 .
  • the third connection terminal 633 and the fourth connection terminal 634 may be disposed on a partial region of one surface of the filter 630 .
  • the filter 630 may include a plurality of holes 635 to 637 penetrating a partial region of one surface of the filter 630 and a partial region of the other surface of the filter 630 .
  • the first connection terminal 631 of the filter 630 and the first connection terminal 611 of the RU PCB 610 may contact each other.
  • the first connection terminal 631 of the filter 630 and the first connection terminal 611 of the RU PCB 610 may be electrically connected.
  • the first connection terminal 631 of the filter 630 and the first connection terminal 611 of the RU PCB 610 may be in contact with each other through the first hole 621 of the metal shield can 620 . have.
  • the second connection terminal 632 of the filter 630 and the second connection terminal 612 of the RU PCB 610 may contact each other.
  • the second connection terminal 632 of the filter 630 and the second connection terminal 612 of the RU PCB 610 may be electrically connected.
  • the second connection terminal 632 of the filter 630 and the second connection terminal 612 of the RU PCB 610 may contact each other through the second hole 622 of the metal shield can 620 . have.
  • the calibration network PCB 640 may be stacked on one surface of the filter 630 .
  • a partial region of the other surface of the calibration network PCB 640 and a partial region of one surface of the filter 630 may face each other.
  • the calibration network PCB 640 may include a plurality of connection terminals 641 to 643 .
  • the plurality of connection terminals 641 to 643 may be disposed on a partial area of the other surface of the calibration network PCB 640 .
  • the first connection terminal 641 of the calibration network PCB 640 may contact the first connection terminal 631 of the filter 630 .
  • the first connection terminal 631 of the filter 630 may be inserted into the groove of the first connection terminal 641 of the calibration network PCB 640 .
  • the first connection terminal 641 of the calibration network PCB 640 and the first connection terminal 631 of the filter 630 may be electrically connected.
  • the second connection terminal 642 of the calibration network PCB 640 may contact the second connection terminal 632 of the filter 630 .
  • the second connection terminal 632 of the filter 630 may be inserted into the groove of the second connection terminal 642 of the calibration network PCB 640 .
  • the second connection terminal 642 of the calibration network PCB 640 and the second connection terminal 632 of the filter 630 may be electrically connected.
  • the third connection terminal 643 of the calibration network PCB 640 may contact the third connection terminal 613 of the RU PCB 610 .
  • the third connection terminal 643 of the calibration network PCB 640 is connected to the RU PCB 610 through the first hole 635 of the filter 630 and the third hole 637 of the metal shield can 620 . ) may be in contact with the third connection terminal 613 .
  • the third connection terminal 643 of the calibration network PCB 640 and the third connection terminal 613 of the RU PCB 610 may be electrically connected.
  • the calibration network PCB 640 may include a plurality of holes 643 to 646 .
  • the metal plate 650 may include a plurality of standoffs 651 and 652 .
  • the first stand-off 651 may include a head 651-1 and a body 651-2.
  • the head 651-1 of the first standoff 651 may be inserted into the first region 653 of the metal plate 650 .
  • the body 651 - 2 of the first standoff 651 may protrude in the direction of the first hole 635 of the filter 630 along the first hole 643 of the calibration network PCB 640 .
  • the second stand-off 652 may include a head 652-1 and a body 652-2.
  • the head 652-1 of the second standoff 652 may be inserted into the second region 654 of the metal plate 650 .
  • the first standoff 651 , the body 652 - 2 , the calibration network PCB 640 may protrude in the direction of the second hole 636 of the filter 630 along the second hole 644 .
  • the overall thickness of the MMU 600 is reduced.
  • the first screw 638 of the filter 630 may pass through the second hole 636 of the filter 630 to be physically coupled to the first standoff 651 of the metal plate 650 .
  • the first screw 638 and the first standoff 651 may be physically coupled to the filter 630 , the calibration network PCB 640 , and the metal plate 650 may be physically coupled.
  • the filter 630 , the calibration network PCB 640 , and the metal plate 650 may be physically coupled through the first screw 638 and the first standoff 651 .
  • the second screw 639 of the filter 630 may pass through the third hole 637 of the filter 630 to be physically coupled to the second standoff 652 of the metal plate 650 .
  • the second screw 639 and the second standoff 652 may be physically coupled to the filter 630 , the calibration network PCB 640 , and the metal plate 650 may be physically coupled.
  • the filter 630 , the calibration network PCB 640 , and the metal plate 650 may be physically coupled and fixed through the second screw 639 and the second standoff 652 .
  • the antenna PCB 660 may be stacked on one surface of the metal plate 650 .
  • the other surface of the antenna PCB 660 and one surface of the metal plate 650 may face each other.
  • an adhesive member may be disposed between the other surface of the antenna PCB 660 and one surface of the metal plate 650 .
  • the other surface of the antenna PCB 660 and one surface of the metal plate 650 may be bonded through an adhesive member.
  • the antenna PCB 660 may include a plurality of holes 661 to 664 .
  • the first hole 661 of the antenna PCB 660 may correspond to the first hole 655 of the metal plate 650 .
  • the second hole 662 of the antenna PCB 660 may correspond to the second hole 656 of the metal plate 650 .
  • the third hole 663 of the antenna PCB 660 may correspond to the third hole 656 of the metal plate 650 .
  • the fourth hole 664 of the antenna PCB 660 may correspond to the fourth hole 657 of the metal plate 650 .
  • the antenna PCB 660 may include a plurality of rivets 665 and 666 .
  • the first rivet 655 may have a third hole 663 of the antenna PCB 660 , a third hole 656 of the metal plate 650 , and a third hole 645 of the calibration network PCB 640 .
  • the PCB 660 , the metal plate 650 , and the calibration network PCB 640 may be physically coupled.
  • the PCB 660 , the metal plate 650 , and the calibration network PCB 640 may be physically coupled and fixed through the first rivet 655 .
  • the second rivet 656 penetrates through the fourth hole 664 of the antenna PCB 660 , the fourth hole 657 of the metal plate 650 , and the fourth hole 646 of the calibration network PCB 640 .
  • the PCB 660 , the metal plate 650 , and the calibration network PCB 640 may be physically coupled.
  • the PCB 660 , the metal plate 650 , and the calibration network PCB 640 may be physically coupled and fixed through the second rivet 656 .
  • the antenna PCB 660 may include a plurality of antennas 667 and 668 .
  • the plurality of antennas 667 and 668 may be disposed on a partial area of one surface of the antenna PCB 660 .
  • the MMU 600 according to an embodiment of the present invention may be the same as or similar to the MMU 700 of FIG. 7 .
  • the side of the MMU 600 according to an embodiment of the present invention may be the same as or similar to the side of the MMU 800 of FIG. 8 .
  • FIG. 9 is a perspective view illustrating a metal plate of an MMU including a transmission line according to an embodiment of the present invention.
  • the metal plate 900 may include a transmission line 910 .
  • the transmission line 910 may be referred to as a microstrip line.
  • the transmission line 910 may be made of a conductive metal material.
  • the transmission line 910 may include a main path 911 , an antenna connection region 912 , a filter region 913 , an isolation region 914 , a calibration path 915 , and a combiner connection region 916 .
  • the main path 911 may be connected to the antenna connection area 912 .
  • the other end of the main path 911 may be connected to the filter region 913 .
  • the main path 911 may include a first branch 911-1 and a second branch 911-2.
  • one end of the first branch 911 - 1 may be connected to the main path 911 .
  • the other end of the first branch 911 - 1 may be connected to the isolation region 914 .
  • One end of the second branch 911 - 2 may be connected to the main path 911 .
  • the other end of the second branch 911-2 may be connected to the calibration path 915 .
  • the other end of the calibration path 915 may be connected to the other end of the second branch 911-2.
  • One end of the calibration path 915 may be connected to the coupler connection region 916 .
  • the overall thickness of the MMU 900 may be reduced.
  • the stacked structure of the metal plate 900 will be described with reference to FIGS. 10 to 13 .
  • FIG. 10 is a cross-sectional view illustrating a metal plate of an MMU including a transmission line according to an embodiment of the present invention.
  • the metal plate 1000 may include a transmission line 1010 , a substrate 1020 , and a ground plane 1030 .
  • the metal plate 1000 may be the same as or similar to the metal plate 900 of FIG. 9 .
  • the transmission line 1010 may be the same as or similar to the transmission line 910 of FIG. 9 .
  • the substrate 1020 may be disposed on one surface of the ground plane 1030 .
  • the other surface of the substrate 1020 and one surface of the ground plane 1030 may face each other.
  • the transmission line 1010 may be disposed on a portion of one surface of the substrate 1020 .
  • the other surface of the transmission line 1010 may face a portion of one surface of the substrate 1020 .
  • the transmission line 1010 having the above-described structure may be referred to as a microstrip transmission line.
  • the transmission line 1010 and the substrate 1020 may be arranged as shown in FIG. 11 .
  • FIG. 11 is a conceptual diagram illustrating a metal plate of an MMU including a transmission line according to an embodiment of the present invention.
  • a transmission line 1110 may be formed on one surface of a substrate 1120 .
  • the transmission line 1110 may be formed on one surface of the substrate 1120 by a step processing method.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view illustrating a metal plate of an MMU including a transmission line according to an embodiment of the present invention.
  • the metal plate 1200 may include a transmission line 1210 , a substrate 1220 , a first ground plane 1231 , and a second ground plane 1232 .
  • the metal plate 1200 may be the same as or similar to the metal plate 900 of FIG. 9 .
  • the transmission line 1210 may be the same as or similar to the transmission line 910 of FIG. 9 .
  • the substrate 1220 may be disposed on one surface of the first ground plane 1231 .
  • the other surface of the substrate 1220 and one surface of the ground plane 1230 may face each other.
  • the transmission line 1210 may be inserted into the substrate 1220 .
  • the transmission line 1210 may be surrounded by a substrate 1220 .
  • the second ground plane 1232 may be disposed on one surface of the substrate 1220 .
  • the other surface of the second ground plane 1232 and one surface of the substrate 1220 may face each other.
  • the transmission line 1210 having the above-described structure may be referred to as a strip transmission line.
  • the transmission line 1210 and the substrate 1220 may be disposed as shown in FIG. 13 .
  • FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating a metal plate of an MMU including a transmission line according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission line 1310 may be formed inside the substrate 1320 .
  • the transmission line 1310 may be inserted into the substrate 1320 .
  • the transmission line 1310 may be formed inside the substrate 1320 by a bonding method.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view illustrating a metal plate of an MMU including a hole according to an embodiment of the present invention.
  • the MMU 1400 may include a calibration network PCB 1440 , a metal plate 1450 , and an antenna PCB 1460 .
  • the calibration network PCB 1440 may include a first hole 1443 and a second hole 1445 .
  • the calibration network PCB 1440 may include a first circuit 1447 and a second circuit 1448 .
  • the metal plate 1450 may include a first standoff 1451 and a second standoff 1452 .
  • the first stand-off 1451 may include a head 1451-1 and a body 1451-2.
  • the head 1451-1 of the first stand-off 1451 may be inserted into the first region 1453 of the metal plate 1450 .
  • the body 1451 - 2 of the first standoff 1451 may protrude along the first hole 1443 of the calibration network PCB 1440 .
  • the second standoff 1452 may include a head 1452-1 and a body 1452-2.
  • the head 1452-1 of the second standoff 1452 may be inserted into the second region 1454 of the metal plate 1450 .
  • the first standoff 1451 , the body 1452 - 2 , and the calibration network PCB 1440 may protrude along the second hole 1444 .
  • the metal plate 1450 may include a first hole 1455 and a second hole 1456 .
  • the diameter of the first hole 1455 may be 4.5 mm to 5.5 mm.
  • the impedance value may vary according to the size of the diameter of the first hole 1455 .
  • the first hole 1455 may be manufactured in a coaxial structure.
  • the first hole 1455 may be manufactured in the shape of a waveguide coupling.
  • the first hole 1455 may be manufactured in a non-contact coupling structure.
  • the metal plate 1450 may further include a first groove 1457 and a second groove 1458 .
  • the first groove 1457 may cover the first connection terminal 1447 of the calibration network PCB 1440 .
  • the first groove 1457 may cover the second connection terminal 1448 of the calibration network PCB 1440 .
  • the antenna PCB 1460 may be stacked on one surface of the metal plate 1450 .
  • the other surface of the antenna PCB 1460 and one surface of the metal plate 1450 may face each other.
  • the antenna PCB 1460 may include a first hole 1461 .
  • the first hole 1461 of the antenna PCB 1460 may correspond to the second hole 1456 of the metal plate 1450 .
  • Antenna PCB 1460 may include rivets 1465 .
  • the rivet 1465 is the first hole 1461 of the antenna PCB 1460 , the second hole 1456 of the metal plate 1450 , and the third hole 1445 of the calibration network PCB 1440 .
  • the PCB 1460 , the metal plate 1450 , and the calibration network PCB 1440 may be physically coupled.
  • the PCB 1460 , the metal plate 1450 , and the calibration network PCB 1440 may be physically coupled and fixed through a rivet 1455 .
  • the antenna PCB 1460 may include a first antenna 1467 and a second antenna 1468 .
  • the first antenna 1467 and the second antenna 1468 may be disposed on a partial area of one surface of the antenna PCB 1460 .
  • the metal plate 1450 includes two holes 1455 and 1456 for convenience of explanation, the metal plate 1450 may include three or more holes.
  • the holes of the metal plate 1450 may be formed as shown in FIG. 15 .
  • 15 is a conceptual diagram illustrating a metal plate of an MMU including a hole according to an embodiment of the present invention.
  • a plurality of holes and a plurality of grooves may be formed on one surface of the metal plate 1550 of the MMU 1500 according to an embodiment of the present invention. For example, when a part of one surface of the metal plate 1550 is enlarged, it may be as shown in FIG. 16 .
  • the metal plate 1600 may include a first area 1610 , a second area 1620 , and a third area 1630 .
  • the first area 1610 may include a plurality of holes.
  • the plurality of holes in the first region 1610 include the first hole 655 and the second hole 656 of the metal plate 650 of FIG. 6 , and the first hole of the metal plate 1450 of FIG. 14 . It may correspond to (1455).
  • the second region 1620 may include a plurality of holes.
  • the plurality of holes are the third and fourth holes 657 and 658 of the metal plate 650 of FIG. 6 , and the second hole of the metal plate 1450 of FIG. 14 . It may correspond to (1456).
  • the third region 1630 may include a plurality of grooves.
  • the plurality of grooves may correspond to the first groove 1457 and the second groove 1458 of the metal plate 1450 of FIG. 14 .
  • 17 is a cross-sectional view illustrating an assembly structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • the MMU 1700 may include a filter 1730 , a calibration network PCB 1740 , and a metal plate 1750 .
  • the filter 1730 may include a plurality of connection terminals 1731 to 1734 .
  • the first connection terminal 1731 and the second connection terminal 1732 may be disposed on a partial region of one surface of the filter 1730 .
  • the third connection terminal 1733 and the fourth connection terminal 1734 may be disposed on a partial region of the other surface of the filter 1730 .
  • the filter 1730 may include a plurality of holes 1735 to 1737 penetrating a partial area of one surface of the filter 1730 and a partial area of the other surface of the filter 1730 .
  • the filter 1730 may be disposed on one surface of the calibration network PCB 1740 .
  • the other surface of the filter 1730 may face a partial region of one surface of the calibration network PCB 1740 .
  • the calibration network PCB 1740 may include a first connection terminal 1741 and a first connection terminal 1743 .
  • each of the first connection terminal 1741 and the first connection terminal 1743 may be disposed in different partial regions of the other surface of the calibration network PCB 1740 .
  • the first connection terminal 1741 of the calibration network PCB 1740 may contact the first connection terminal 1731 of the filter 1730 .
  • the first connection terminal 1731 of the filter 1730 may be inserted into a groove of the first connection terminal 1741 of the calibration network PCB 1740 .
  • the first connection terminal 1741 of the calibration network PCB 1740 and the first connection terminal 1731 of the filter 1730 may be electrically connected.
  • the second connection terminal 1742 of the calibration network PCB 1740 may contact the second connection terminal 1731 of the filter 1730 .
  • the second connection terminal 1732 of the filter 1730 may be inserted into the groove of the second connection terminal 1742 of the calibration network PCB 1740 .
  • the second connection terminal 1741 of the calibration network PCB 1740 and the second connection terminal 1732 of the filter 1730 may be electrically connected.
  • the filter 1730 may include a first groove 1761 and a second groove 1762 .
  • the first groove 1761 of the filter 1730 may cover the first circuit 1747 of the calibration network PCB 1740 .
  • the first groove 1761 of the filter 1730 may perform a shielding function.
  • the first groove 1761 of the filter 1730 may shield a leakage current generated from the first circuit 1747 of the calibration network PCB 1740 .
  • the second groove 1762 of the filter 1730 may cover the second circuit 1748 of the calibration network PCB 1740 .
  • the second groove 1762 of the filter 1730 may perform a shielding function.
  • the second groove 1762 of the filter 1730 may shield leakage current generated from the second circuit 1748 of the calibration network PCB 1740 .
  • the calibration network PCB 1740 may include a first hole 1743 and a second hole 1744 .
  • the filter 1730 may include a first hole 1735 and a second hole 1736 .
  • the metal plate 1750 may include a first standoff 1751 and a second standoff 1752 .
  • the first stand-off 1751 may include a head 1751-1 and a body 1751-2.
  • the head 1751-1 of the first standoff 1751 may be inserted into the first region 1753 of the metal plate 1750 .
  • the body 1751 - 2 of the first standoff 1751 may protrude in the direction of the first hole 1735 of the filter 1730 along the first hole 1743 of the calibration network PCB 1740 .
  • the second standoff 1752 may include a head 1752-1 and a body 1752-2.
  • the head 1752-1 of the second standoff 1752 may be inserted into the second region 1754 of the metal plate 1750 .
  • the body 1752 - 2 of the first standoff 1751 may protrude in the direction of the second hole 1736 of the filter 1730 along the second hole 1744 of the calibration network PCB 1740 .
  • the first screw 1738 of the filter 1730 may pass through the second hole 1736 of the filter 1730 to be physically coupled to the first standoff 1751 of the metal plate 1750 .
  • the first screw 1738 and the first standoff 1751 may be physically coupled to each other to physically couple the filter 1730 , the calibration network PCB 1740 , and the metal plate 1750 .
  • the filter 1730 , the calibration network PCB 1740 , and the metal plate 1750 may be physically coupled through a first screw 1738 and a first standoff 1751 .
  • the second screw 1739 of the filter 1730 may pass through the third hole 1737 of the filter 1730 to be physically coupled to the second standoff 1752 of the metal plate 1750 .
  • the second screw 1739 and the second standoff 1752 may be physically coupled to the filter 1730 , the calibration network PCB 1740 , and the metal plate 1750 .
  • the filter 1730 , the calibration network PCB 1740 , and the metal plate 1750 may be physically coupled and fixed through the second screw 1739 and the second standoff 1752 .
  • the other surface of the metal plate 1750 physically coupled and fixed to the calibration network PCB 1740 through the second screw 1739 and the second standoff 1752 may be as shown in FIG. 18 .
  • 18 shows the other surface of the metal plate 1800 according to an embodiment of the present invention.
  • the other surface of the filter 1730 may be as shown in FIG. 19 .
  • One surface of the filter 1730 may be as shown in FIG. 20 .
  • FIG. 19 is a perspective view illustrating an assembly structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • the filter 1960 of the MMU 1900 may include a first groove 1961 and a second groove 1962 .
  • a first groove 1961 and a second groove 1962 may be formed on the other surface of the filter 1960 .
  • the first groove 1961 may correspond to the first groove 1761 of FIG. 17 .
  • the second groove 1962 may correspond to the second groove 1762 of FIG. 17 .
  • the filter 1960 may include a second hole 1936 and a third hole 1937 .
  • the second hole 1936 may correspond to the second hole 1736 of FIG. 17 .
  • the third hole 1937 may correspond to the third hole 1737 of FIG. 17 .
  • 20 is a perspective view illustrating an assembly structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • the filter 2060 of the MMU 2000 may include a second hole 2036 and a third hole 2037 .
  • the second hole 2036 may correspond to the second hole 1936 of FIG. 19 .
  • the third hole 2037 may correspond to the third hole 1937 of FIG. 19 .
  • 21 is a conceptual diagram illustrating an assembly structure of an MMU according to an embodiment of the present invention.
  • the MMU 2100 may include a plastic rivet 2190 .
  • the plastic rivet 2190 may include a plurality of rivets.
  • the plurality of rivets may correspond to the first rivet 665 and the second rivet 656 of FIG. 6 .
  • the plurality of rivets may correspond to the rivet 1465 of FIG. 14 .
  • the plastic rivet 2190 may be disposed in the form of a mesh on one surface of the antenna PCB 2160 except for the area where the antenna array 2170 is mounted.
  • the antenna PCB 2160 may be the same as or similar to the antenna PCB 660 of FIG. 6 .
  • the antenna array 2170 may correspond to the first antenna 671 and the second antenna 672 of FIG. 6 .
  • the plastic rivet 2190 is made of a plastic material, does not affect the radiation characteristics of the signal radiated from the antenna array 2170 , and can effectively fix and couple the MMU 2100 .
  • the present disclosure may be used in the electronics industry and the information and communications industry.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

본 발명은 안테나 유닛에 관한 것으로,보다 구체적으로 메탈 플레이트 및 안테나 필터 유닛을 포함하는 안테나 유닛에 관한 것이다. 본 개시는 스탠드 오프의 헤드가 삽입되는 메탈 플레이트를 포함하는 안테나 유닛을 제공하고자 한다. 본 개 시는 캘리브레이션 네트워크 의 회로를 커버하는 홈이 형성된 메탈플레이트를 포함하는 안테나유닛을 제공하고자 한 다. 본 개시는 캘리브레이션 네트워크 의 회로를 커버하는 홈이 형성된 필터 유닛을 포함하는 안테나 유닛을 제공하고 자 한다. 본 개시는 안테나灰¾ 메탈플레이트,캘리브레이션 네트워크 를 결합시키는 플라스틱 리벳을포함하는 안테 나유닛을 제공하고자 한다. 본 개시는 전송 라인이 형성된 메탈 플레이트를 포함하는 안테나유닛을 제공하고자 한다.

Description

메탈 플레이트 및 안테나 필터 유닛을 포함하는 안테나 유닛
본 발명은 안테나 유닛에 관한 것으로, 보다 구체적으로 메탈 플레이트 및 안테나 필터 유닛을 포함하는 안테나 유닛에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
본 개시는 스탠드 오프의 헤드가 삽입되는 메탈 플레이트를 포함하는 안테나 유닛을 제공하고자 한다.
본 개시는 캘리브레이션 네트워크 PCB의 회로를 커버하는 홈이 형성된 메탈 플레이트를 포함하는 안테나 유닛을 제공하고자 한다.
본 개시는 캘리브레이션 네트워크 PCB의 회로를 커버하는 홈이 형성된 필터 유닛을 포함하는 안테나 유닛을 제공하고자 한다.
본 개시는 안테나 PCB, 메탈 플레이트, 캘리브레이션 네트워크 PCB를 결합시키는 플라스틱 리벳을 포함하는 안테나 유닛을 제공하고자 한다.
본 개시는 전송 라인이 형성된 메탈 플레이트를 포함하는 안테나 유닛을 제공하고자 한다.
본 개시는 안테나 유닛을 개시한다. 상기 안테나 유닛은, 라디오 유닛(radio unit; RU) PCB(printed circuit board); 상기 RU PCB의 일면에 배치되는 필터 유닛(filter unit); 상기 필터 유닛의 일면에 배치되는 캘리브레이션 네트워크(calibration network) PCB; 상기 캘리브레이션 네트워크 PCB의 일면에 배치되는 메탈 플레이트(metal plate); 상기 메탈 플레이트 일면에 배치되는 안테나 PCB; 및 상기 안테나 PCB의 일면에 실장되는 안테나 어레이(array)를 포함한다.
상기 메탈 플레이트는 스탠드 오프(stand off)를 포함할 수 있다. 상기 캘리브레이션 네트워크 PCB는 상기 스탠드 오프가 통과되는 홀(hole)을 포함할 수 있다. 상기 필터 유닛은 상기 필터 유닛의 일면 및 타면의 일부를 관통하여 상기 스탠드 오프와 결합되는 스크류(screw)를 포함할 수 있다. 상기 스탠드 오프 및 상기 스크류는 상기 메탈 플레이트, 상기 캘리브레이션 네트워크 PCB, 및 상기 필터 유닛을 고정 및 결합시킬 수 있다.
상기 스탠드 오프는 헤드(head) 및 바디(body)를 포함할 수 있다.
상기 메탈 플레이트는 상기 스탠드 오프의 헤드가 삽입되는 삽입 영역을 포함할 수 있다.
상기 메탈 플레이트는 상기 필터 유닛, 상기 캘리브레이션 네트워크 PCB, 상기 안테나 PCB, 및 상기 안테나 어레이와 전기적으로 연결되는 전송 라인(transmission line)을 포함할 수 있다.
상기 메탈 플레이트는 그라운드(ground) 플레인(plane), 상기 그라운드 플레인의 일면에 배치되는 기판(substrate)를 포함할 수 있다. 상기 전송 라인은 상기 기판의 일면에 배치될 수 있다.
상기 메탈 플레이트는 제1 그라운드(ground) 플레인(plane), 상기 제1 그라운드 플레인의 일면에 배치되는 기판(substrate), 상기 기판의 일면에 배치되는 제2 그라운드 플레인을 포함할 수 있다. 상기 전송 라인은 상기 기판의 내부에 삽입될 수 있다.
상기 캘리브레이션 네트워크 PCB는 상기 캘리브레이션 네트워크 PCB의 일면에 형성되는 회로를 포함할 수 있다.
상기 메탈 플레이트는 상기 메탈 플레이트의 타면에 형성되고 상기 회로를 차폐하는 홈을 포함할 수 있다.
상기 캘리브레이션 네트워크 PCB는 상기 캘리브레이션 네트워크 PCB의 타면에 형성되는 회로를 포함할 수 있다.
상기 필터 유닛은 상기 필터 유닛의 일면에 형성되고 상기 회로를 차폐하는 홈을 포함할 수 있다.
상기 안테나 유닛은 플라스틱(plastic) 리벳(rivet)을 더 포함할 수 있다. 상기 캘리브레이션 네트워크 PCB는 상기 플라스틱 리벳과 결합되는 캘리브레이션 홀을 포함할 수 있다. 상기 메탈 플레이트는 상기 플라스틱 리벳과 결합되는 메탈 홀을 포함할 수 있다. 상기 안테나 PCB는 상기 플라스틱 리벳과 결합되는 안테나 홀을 포함할 수 있다. 상기 플라스틱 리벳은 상기 캘리브레이션 네트워크, 상기 메탈 플레이트, 및 상기 안테나 PCB를 고정 및 결합시킬 수 있다.
상기 플라스틱 리벳은 복수의 리벳들을 포함할 수 있다. 상기 플라스틱 리벳은 상기 안테나 PCB의 일면 중 상기 안테나 어레이가 배치되는 영역을 제외한 영역에 그물망(mesh) 형태로 배치될 수 있다.
상기 안테나 유닛은, 상기 메탈 플레이트의 상기 일면 및 상기 안테나 PCB의 타면 사이에 배치되고, 상기 메탈 플레이트의 상기 일면 및 상기 안테나 PCB의 타면을 접착시키는 접착 부제(member)를 더 포함할 수 있다.
상기 안테나 유닛은, 상기 RU PCB의 상기 일면 및 상기 필터 유닛의 타면 사이에 배치되는 메탈 쉴드 캔(metal shield can)을 더 포함할 수 있다.
상기 RU PCB는 상기 RU PCB의 상기 일면에 형성되는 RU 연결단자를 포함할 수 있다. 상기 필터 유닛은 상기 필터 유닛의 타면에 형성되고 상기 RU 연결단자와 전기적으로 연결되는 필터 연결단자를 포함할 수 있다.
상기 RU PCB는 상기 RU PCB의 상기 일면에 형성되는 RU 연결단자를 포함할 수 있다. 상기 필터 유닛은 상기 RU 연결단자를 노출시키는 필터 홀을 포함할 수 있다. 상기 캘리브레이션 네트워크 PCB는 상기 캘리브레이션 네트워크 PCB의 타면에 형성되고, 상기 필터 홀의 공간을 통해 상기 RU 연결단자와 전기적으로 연결되는 캘리브레이션 연결단자를 포함할 수 있다.
상기 필터 유닛은 상기 필터 유닛의 상기 일면에 형성되는 필터 연결단자를 포함할 수 있다. 상기 캘리브레이션 네트워크 PCB는 상기 캘리브레이션 네트워크 PCB의 타면에 형성되고, 상기 필터 연결단자와 전기적으로 연결되는 캘리브레이션 연결단자를 포함할 수 있다.
상기 캘리브레이션 네트워크 PCB는 상기 캘리브레이션 네트워크 PCB의 상기 일면에 형성되는 캘리브레이션 연결단자를 포함할 수 있다. 상기 메탈 플레이트는 상기 메탈 플레이트의 상기 일면 및 타면을 관통하고, 상기 캘리브레이션 연결단자를 노출시키는 메탈 플레이트 홀을 포함할 수 있다. 상기 안테나 PCB는 상기 안테나 PCB의 상기 일면 및 타면을 관통하고, 상기 캘리브레이션 연결단자를 노출시키는 안테나 PCB 홀을 포함할 수 있다.
상기 메탈 플레이트 홀의 지름의 길이는 상기 안테나 PCB 홀의 지름의 길이와 동일할 수 있다.
본 개시에 따르면, 스탠드 오프의 헤드가 삽입되는 메탈 플레이트를 포함하는 안테나 유닛의 구조로 인해, 상기 안테나 유닛의 전체 두께를 감소시킬 수 있다.
본 개시에 따르면, 캘리브레이션 네트워크 PCB의 회로를 커버하는 홈이 형성된 메탈 플레이트를 포함하는 안테나 유닛의 구조로 인해, 안테나 유닛의 누설 전류를 효과적으로 차폐할 수 있다.
본 개시에 따르면, 캘리브레이션 네트워크 PCB의 회로를 커버하는 홈이 형성된 필터 유닛을 포함하는 안테나 유닛의 구조로 인해, 안테나 유닛의 누설 전류를 효과적으로 차폐할 수 있다.
본 개시에 따르면, 안테나 PCB, 메탈 플레이트, 캘리브레이션 네트워크 PCB를 결합시키는 플라스틱 리벳을 포함하는 안테나 유닛의 구조로 인해, 안테나 유닛의 결합 특성 및 견고성을 향상시킬 수 있다.
본 개시에 따르면, 전송 라인이 형성된 메탈 플레이트를 포함하는 안테나 유닛의 구조로 인해, 안테나 유닛의 전체 두께를 감소시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 전자 장치의 안테나 구조들을 도시한 개념도이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 MMU를 도시한 개념도이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 구조를 도시한 블록도이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 구조를 도시한 개념도이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 구조를 도시한 개념도이다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 조립 구조를 도시한 단면도이다.
도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 조립 구조를 도시한 사시도이다.
도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 조립 구조를 도시한 개념도이다.
도 9는 본 발명의 일실시예에 따른 전송 라인을 포함하는 MMU의 메탈 플레이트를 도시한 사시도이다.
도 10은 본 발명의 일실시예에 따른 전송 라인을 포함하는 MMU의 메탈 플레이트를 도시한 단면도이다.
도 11은 본 발명의 일실시예에 따른 전송 라인을 포함하는 MMU의 메탈 플레이트를 도시한 단면도이다.
도 12는 본 발명의 일실시예에 따른 전송 라인을 포함하는 MMU의 메탈 플레이트를 도시한 개념도이다.
도 13은 본 발명의 일실시예에 따른 전송 라인을 포함하는 MMU의 메탈 플레이트를 도시한 개념도이다.
도 14는 본 발명의 일실시예에 따른 홀을 포함하는 MMU의 메탈 플레이트를 도시한 단면도이다.
도 15는 본 발명의 일실시예에 따른 홀을 포함하는 MMU의 메탈 플레이트를 도시한 개념도이다.
도 16은 본 발명의 일실시예에 따른 홀을 포함하는 MMU의 메탈 플레이트를 도시한 개념도이다.
도 17은 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 조립 구조를 도시한 단면도이다.
도 18은 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 조립 구조를 도시한 개념도이다.
도 19는 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 필터를 도시한 개념도이다.
도 20은 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 필터를 도시한 개념도이다.
도 21은 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 조립 구조를 도시한 개념도이다.
본 발명의 실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조타면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시 예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 전자 장치의 안테나 구조들을 도시한 개념도이다.
도 1을 참고하면, 본 발명의 일실시예에 따른 전자 장치는 다양한 종류의 기지국들일 수 있다. 예를 들어, 제1 기지국(110)은 BTS(base transceiver station)(111), RF(Radio Frequency) 동축(coax)(112), 및 싱글(single) 안테나(113)를 포함할 수 있다. BTS(111) 및 싱글 안테나(113)는 RF 동축(112)을 통해 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 기지국(110)은 1세대 기지국이라 지칭될 수 있다.
제2 기지국(120)은 DU(digital unit)(121), 섬유(fiber) 프론트홀(fronthaul)(122), RRH(remote radio head)(123), 및 교차 편파(cross polarized) 2×2 MIMO(multi input multi out) 안테나(124)를 포함할 수 있다. DU(121) 및 RRH(123)는 섬유 프론트홀(122)을 통해 전기적으로 연결될 수 있다. RRH(123) 및 교차 편파 2×2 MIMO 안테나(124)는 전기적으로 연결될 수 있다. DU(121) 및 교차 편파 2×2 MIMO 안테나(124)는 RRH(123)를 통해 전기적으로 연결될 수 있다. DU(121)는 베이스밴드(baseband) 유닛이라 지칭될 수 있다. RRH(123)는 RU(radio unit)이라 지칭될 수 있다.
제3 기지국(130)은 DU(131), 섬유 프론트홀(132), 제1 RRH(133), 제1 교차 편파 안테나(134), 제2 RRH(135), 및 제2 교차 편파 안테나(136)를 포함할 수 있다. 각각의 제1 교차 편파 안테나(134) 및 제2 교차 편파 안테나(136)는 교차 편파 2×2 MIMO 안테나(124)와 동일 또는 유사할 수 있다. 제1 교차 편파 안테나(134) 및 제2 교차 편파 안테나(136)의 결합된 구조는 교차 편파 4×4 MIMO 안테나라 지칭될 수 있다. DU(131), 제1 RRH(133) 및 제2 RRH(135)는 섬유 프론트홀(132)을 통해 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 RRH(133)는 제1 교차 편파 안테나(134)와 전기적으로 연결될 수 있다. DU(131) 및 제1 교차 편파 안테나(134)는 제1 RRH(133)를 통해 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 RRH(135)는 제2 교차 편파 안테나(136)와 전기적으로 연결될 수 있다. DU(131) 및 제2 교차 편파 안테나(136)는 제2 RRH(135)를 통해 전기적으로 연결될 수 있다.
제2 기지국(120) 및 제3 기지국(130)은 2세대 기지국이라 지칭될 수 있다. 제1 기지국(110), 제2 기지국(120) 및 제3 기지국(130)은 수동(passive) 안테나 기지국이라 지칭될 수 있다.
제4 기지국(140)은 DU(141), 섬유 프론트홀(142), 및 64 엘리먼트(element) FD(full dimension) MIMO 안테나(143)를 포함할 수 있다. DU(141) 및 64 엘리먼트 FD MIMO 안테나(143)는 섬유 프론트홀(142)을 통해 전기적으로 연결될 수 있다. 제4 기지국(140)은 3세대 기지국이라 지칭될 수 있다.
제5 기지국(150)은 DU(151), 섬유 프론트홀(152), 및 매시브(massive) MIMO 안테나(153)를 포함할 수 있다. DU(151) 및 매시브 MIMO 안테나(153)는 섬유 프론트홀(152)을 통해 전기적으로 연결될 수 있다. 제5 기지국(150)은 4세대 기지국이라 지칭될 수 있다.
제4 기지국(140) 및 제5 기지국(150)은 집적 안테나 라디오 능동 안테나 시스템(integrated antenna radio active antenna system)이라 지칭될 수 있다. 제4 기지국(140) 및 제5 기지국(150)은 능동 안테나 기지국이라 지칭될 수 있다.
한편, 매시브 MIMO 안테나(153)는 MMU(massive MIMO unit)이라 지칭될 수 있다. 본 발명의 일실시예에 따른 MMU(153)는 도 2와 같은 형상을 가질 수 있다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 일면을 도시한 개념도이다.
도 2를 참고하면, MMU(200)는 안테나 PCB(260) 및 안테나 어레이(270)를 포함할 수 있다. 안테나 어레이(270)는 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 안테나 어레이(270)는 안테나 PCB(260)의 일면에 실장될 수 있다.
한편, 본 발명의 일실시예에 따른 MMU(200)는 도 3과 같은 구조를 가질 수 있다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 구조를 도시한 블록도이다.
도 3을 참고하면, MMU(300)는 안테나 영역(301)을 포함할 수 있다. 안테나 영역(301)에는 RU(310), 필터부(330), 캘리브레이션 네트워크/분배부(340), 안테나부(360), 및 레이돔(380)이 배치될 수 있다.
RU(310)는 복수의 트랜시버(transceiver)들(311 내지 313)을 포함할 수 있다. 필터부(330)는 복수의 필터들(331 내지 333)을 포함할 수 있다. 캘리브레이션 네트워크/분배부(340)는 복수의 분배기들(341 내지 343) 및 결합기(345)를 포함할 수 있다. 안테나부(360)는 복수의 안테나들(361 내지 363)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 트랜시버(311)는 제1 필터(331)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 트랜시버(311)는 제2 필터(332)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제3 트랜시버(313)는 제3 필터(333)와 전기적으로 연결될 수 있다.
캘리브레이션 네트워크/분배기(340)의 결합기(345)는 복수의 분배기들(341 내지 343)과 전기적으로 연결될 수 있다.
안테나부(360)의 제1 안테나(361)는 제1 필터(331)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제2 안테나(362)는 제2 필터(332)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제3 안테나(363)는 제3 필터(333)와 전기적으로 연결될 수 있다. 레이돔(360)은 복수의 안테나들(361 내지 363)을 커버(cover)할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 MMU(300)는 도 4 또는 도 5와 같은 복수의 레이어들로 구성될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 구조를 도시한 개념도이다.
도 4를 참고하면, MMU(400)는 트랜스퍼(transfer) 레이어(layer)(410), 캘리브레이션 네트워크 레이어(440), 피딩 네트워크(feeding network) 레이어(460), 및 안테나 레이어(470)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 트랜스퍼 레이어(410)는 도 3의 RU(310) 및 필터부(330)와 동일 또는 유사할 수 있다. 캘리브레이션 네트워크 레이어(440)는 도 3의 캘리브레이션 네트워크/분배기(340)와 동일 또는 유사할 수 있다. 피딩 네트워크 레이어(460) 및 안테나 레이어(470)는 도 3의 안테나부(360)와 동일 또는 유사할 수 있다. 트랜스퍼 레이어(410), 캘리브레이션 네트워크 레이어(440), 피딩 네트워크 레이어(460)는 멀티 레이어 PCB라 지칭될 수 있다.
캘리브레이션 네트워크 레이어(440)는 트랜스퍼 레이어(410)의 일면에 배치될 수 있다. 피딩 네트워크 레이어(460)는 캘리브레이션 네트워크 레이어(440)의 일면에 배치될 수 있다. 안테나 레이어(470)는 피딩 네트워크 레이어(460)의 일면에 배치될 수 있다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 구조를 도시한 개념도이다.
도 5를 참고하면, MMU(500)는 필터 뱅크 레이어(530), 캘리브레이션 네트워크 레이어(540), 반사기(reflector) 레이어(550), 및 피딩 네트워크 레이어(560)를 포함할 수 있다.
필터 뱅크 레이어(530)는 도 4의 트랜스퍼 레이어(410)와 동일 또는 유사할 수 있다. 필터 뱅크 레이어(530)는 복수의 커넥터(connector)들(531)을 포함할 수 있다. 캘리브레이션 네트워크 레이어(540)는 도 4의 캘리브레이션 네트워크 레이어(440)와 동일 또는 유사할 수 있다.
캘리브레이션 네트워크 레이어(540)는 필터 뱅크 레이어(530)의 일면에 배치될 수 있다. 반사기 레이어(550)는 캘리브레이션 네트워크 레이어(440)의 일면에 배치될 수 있다. 피딩 네트워크 레이어(560)는 반사기 레이어(550)의 일면에 배치될 수 있다. 피딩 네트워크 레이어(560)의 일면에는 안테나 어레이(570)가 실장될 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 MMU(500)의 구체적인 조립 구조는 도 6과 같을 수 있다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 조립 구조를 도시한 단면도이다.
도 6을 참고하면, MMU(600)는 RU PCB(610), 메탈 쉴드 캔(metal shield can)(620), 필터(630), 캘리브레이션 네트워크 PCB(640), 메탈 플레이트(650), 및 안테나 PCB(660)를 포함할 수 있다.
RU PCB(610)는 복수의 연결 단자들(611 내지 613)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 연결 단자들(611 내지 613)은 RU PCB(610)의 일면의 일부 영역에 배치될 수 있다.
RU PCB(610)의 일면에는 메탈 쉴드 캔(620)이 적층될 수 있다. RU PCB(610)의 일면과 메탈 쉴드 캔(620)의 타면은 상호 마주할 수 있다. 메탈 쉴드 캔(620)은 메탈 쉴드 캔(620)의 일부 영역의 일면과 타면을 관통하는 복수의 홀(hole)들(621 내지 623)을 포함할 수 있다.
메탈 쉴드 캔(620)의 일면의 일부 영역에는 필터(630)가 적층될 수 있다. 메탈 쉴드 캔(620)의 일면의 일부 영역과 필터(630)의 타면은 상호 마주할 수 있다.
필터(630)는 복수의 연결 단자들(631 내지 634)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 연결 단자(631) 및 제2 연결 단자(632)는 필터(630)의 타면의 일부 영역에 배치될 수 있다. 제3 연결 단자(633) 및 제4 연결 단자(634)는 필터(630)의 일면의 일부 영역에 배치될 수 있다. 필터(630)는 필터(630)의 일면의 일부 영역과 타면의 일부 영역을 관통하는 복수의 홀들(635 내지 637)을 포함할 수 있다.
필터(630)의 제1 연결 단자(631) 및 RU PCB(610)의 제1 연결 단자(611)는 상호 접촉할 수 있다. 필터(630)의 제1 연결 단자(631) 및 RU PCB(610)의 제1 연결 단자(611)는 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 필터(630)의 제1 연결 단자(631) 및 RU PCB(610)의 제1 연결 단자(611)는 메탈 쉴드 캔(620)의 제1 홀(621)을 통해 상호 접촉할 수 있다.
필터(630)의 제2 연결 단자(632) 및 RU PCB(610)의 제2 연결 단자(612)는 상호 접촉할 수 있다. 필터(630)의 제2 연결 단자(632) 및 RU PCB(610)의 제2 연결 단자(612)는 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 필터(630)의 제2 연결 단자(632) 및 RU PCB(610)의 제2 연결 단자(612)는 메탈 쉴드 캔(620)의 제2 홀(622)을 통해 상호 접촉할 수 있다.
캘리브레이션 네트워크 PCB(640)는 필터(630)의 일면에 적층될 수 있다. 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)의 타면의 일부 영역과 필터(630)의 일면의 일부 영역은 상호 마주할 수 있다.
캘리브레이션 네트워크 PCB(640)는 복수의 연결 단자들(641 내지 643)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 연결 단자들(641 내지 643)은 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)의 타면의 일부 영역에 배치될 수 있다.
캘리브레이션 네트워크 PCB(640)의 제1 연결 단자(641)는 필터(630)의 제1 연결 단자(631)와 접촉할 수 있다. 필터(630)의 제1 연결 단자(631)는 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)의 제1 연결 단자(641)의 홈에 삽입될 수 있다. 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)의 제1 연결 단자(641) 및 필터(630)의 제1 연결 단자(631)는 전기적으로 연결될 수 있다.
캘리브레이션 네트워크 PCB(640)의 제2 연결 단자(642)는 필터(630)의 제 2연결 단자(632)와 접촉할 수 있다. 필터(630)의 제2 연결 단자(632)는 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)의 제2 연결 단자(642)의 홈에 삽입될 수 있다. 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)의 제2 연결 단자(642) 및 필터(630)의 제2 연결 단자(632)는 전기적으로 연결될 수 있다.
캘리브레이션 네트워크 PCB(640)의 제3 연결 단자(643)는 RU PCB(610)의 제3 연결 단자(613)와 접촉할 수 있다. 예를 들어, 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)의 제3 연결 단자(643)는 필터(630)의 제1 홀(635) 및 메탈 쉴드 캔(620)의 제3 홀(637)을 통해 RU PCB(610)의 제3 연결 단자(613)와 접촉할 수 있다. 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)의 제3 연결 단자(643) 및 RU PCB(610)의 제3 연결 단자(613)는 전기적으로 연결될 수 있다.
캘리브레이션 네트워크 PCB(640)는 복수의 홀들(643 내지 646)을 포함할 수 있다.
메탈 플레이트(650)는 복수의 스탠드 오프(stand off)들(651 및 652)을 포함할 수 있다. 제1 스탠드 오프(651)는 헤드(head)(651-1) 및 바디(body)(651-2)를 포함할 수 있다. 제1 스탠드 오프(651)의 헤드(651-1)는 메탈 플레이트(650)의 제1 영역(653)에 삽입될 수 있다. 제1 스탠드 오프(651)의 바디(651-2)는 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)는 제1 홀(643)을 따라 필터(630)의 제1 홀(635) 방향으로 돌출될 수 있다.
제2 스탠드 오프(652)는 헤드(652-1) 및 바디(652-2)를 포함할 수 있다. 제2 스탠드 오프(652)의 헤드(652-1)는 메탈 플레이트(650)의 제2 영역(654)에 삽입될 수 있다. 제1 스탠드 오프(651)는 바디(652-2)는 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)는 제2 홀(644)을 따라 필터(630)의 제2 홀(636) 방향으로 돌출될 수 있다.
제1 스탠드 오프(651)의 헤드(651-1) 및 제2 스탠드 오프(652) 헤드(652-1)가 메탈 플레이트(650)에 삽입되는 구조로 인해, MMU(600)의 전체 두께가 감소될 수 있다.
필터(630)의 제1 스크류(638)는 필터(630)의 제2 홀(636)을 관통하여 메탈 플레이트(650)의 제1 스탠드 오프(651)와 물리적으로 결합될 수 있다. 제1 스크류(638) 및 제1 스탠드 오프(651)는 물리적으로 결합되어, 필터(630), 캘리브레이션 네트워크 PCB(640), 및 메탈 플레이트(650)를 물리적으로 결합시킬 수 있다. 필터(630), 캘리브레이션 네트워크 PCB(640), 및 메탈 플레이트(650)는 제1 스크류(638) 및 제1 스탠드 오프(651)를 통해 물리적으로 결합될 수 있다.
필터(630)의 제2 스크류(639)는 필터(630)의 제3 홀(637)을 관통하여 메탈 플레이트(650)의 제2 스탠드 오프(652)와 물리적으로 결합될 수 있다. 제2 스크류(639) 및 제2 스탠드 오프(652)는 물리적으로 결합되어, 필터(630), 캘리브레이션 네트워크 PCB(640), 및 메탈 플레이트(650)를 물리적으로 결합시킬 수 있다. 필터(630), 캘리브레이션 네트워크 PCB(640), 및 메탈 플레이트(650)는 제2 스크류(639) 및 제2 스탠드 오프(652)를 통해 물리적으로 결합 및 고정될 수 있다.
안테나 PCB(660)는 메탈 플레이트(650)의 일면에 적층될 수 있다. 안테나 PCB(660)의 타면과 메탈 플레이트(650)의 일면은 마주할 수 있다. 예를 들어, 안테나 PCB(660)의 타면 및 메탈 플레이트(650)의 일면 사이에는 접착 부재(adhesive member)가 배치될 수 있다. 안테나 PCB(660)의 타면 및 메탈 플레이트(650)의 일면은 접착 부재를 통해 접착될 수 있다.
안테나 PCB(660)는 복수의 홀들(661 내지 664)을 포함할 수 있다. 안테나 PCB(660)의 제1 홀(661)은 메탈 플레이트(650)의 제1 홀(655)에 대응될 수 있다. 안테나 PCB(660)의 제2 홀(662)은 메탈 플레이트(650)의 제2 홀(656)에 대응될 수 있다. 안테나 PCB(660)의 제3 홀(663)은 메탈 플레이트(650)의 제3 홀(656)에 대응될 수 있다. 안테나 PCB(660)의 제4 홀(664)은 메탈 플레이트(650)의 제4 홀(657)에 대응될 수 있다.
안테나 PCB(660)는 복수의 리벳(rivet)들(665 및 666)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 리벳(655)은 안테나 PCB(660)의 제3 홀(663), 메탈 플레이트(650)의 제3 홀(656), 및 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)의 제3 홀(645)을 관통하여, PCB(660), 메탈 플레이트(650), 및 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)를 물리적으로 결합시킬 수 있다. PCB(660), 메탈 플레이트(650), 및 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)는 제1 리벳(655)을 통해 물리적으로 결합 및 고정될 수 있다.
제2 리벳(656)은 안테나 PCB(660)의 제4 홀(664), 메탈 플레이트(650)의 제4 홀(657), 및 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)의 제4 홀(646)을 관통하여, PCB(660), 메탈 플레이트(650), 및 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)를 물리적으로 결합시킬 수 있다. PCB(660), 메탈 플레이트(650), 및 캘리브레이션 네트워크 PCB(640)는 제2 리벳(656)을 통해 물리적으로 결합 및 고정될 수 있다.
안테나 PCB(660)는 복수의 안테나들(667 및 668)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 안테나들(667 및 668)은 안테나 PCB(660)의 일면의 일부 영역에 배치될 수 있다.
예를 들어, 본 발명의 일실시예에 따른 MMU(600)는 도 7의 MMU(700)와 동일 또는 유사할 수 있다. 또한, 본 발명의 일실시예에 따른 MMU(600)의 측면은 도 8의 MMU(800)의 측면과 동일 또는 유사할 수 있다.
도 9는 본 발명의 일실시예에 따른 전송 라인을 포함하는 MMU의 메탈 플레이트를 도시한 사시도이다.
도 9를 참고하면, 메탈 플레이트(900)는 전송(transmission) 라인(line)(910)을 포함할 수 있다. 전송 라인(910)은 마이크로스트립(microstrip) 라인이라 지칭될 수 있다. 전송 라인(910)은 도전성 금속 물질로 구성될 수 있다.
전송 라인(910)은 메인 경로(911), 안테나 연결 영역(912), 필터 영역(913), 아이솔레이션(isolation) 영역(914), 캘리브레이션 경로(915), 및 결합기 연결 영역(916)을 포함할 수 있다.
메인 경로(911)의 일단은 안테나 연결 영역(912)과 연결될 수 있다. 메인 경로(911)의 타단은 필터 영역(913)과 연결될 수 있다. 메인 경로(911)는 제1 가지(branch)(911-1) 및 제2 가지(911-2)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 가지(911-1)의 일단은 메인 경로(911)와 연결될 수 있다. 제1 가지(911-1)의 타단은 아이솔레이션 영역(914)과 연결될 수 있다. 제2 가지(911-2)의 일단은 메인 경로(911)와 연결될 수 있다. 제2 가지(911-2)의 타단은 캘리브레이션 경로(915)와 연결될 수 있다.
예를 들어, 캘리브레이션 경로(915)의 타단은 제2 가지(911-2)의 타단과 연결될 수 있다. 캘리브레이션 경로(915)의 일단은 결합기 연결 영역(916)과 연결될 수 있다.
전송 라인(910)을 포함하는 메탈 플레이트(900)의 구조로 인해, MMU(900)의 전체 두께는 감소할 수 있다. 메탈 플레이트(900)의 적층 구조는 도 10 내지 도 13을 통해 설명한다.
도 10은 본 발명의 일실시예에 따른 전송 라인을 포함하는 MMU의 메탈 플레이트를 도시한 단면도이다.
도 10을 참고하면, 메탈 플레이트(1000)는 전송 라인(1010), 기판(1020), 및 접지면(1030)을 포함할 수 있다. 메탈 플레이트(1000)는 도 9의 메탈 플레이트(900)와 동일 또는 유사할 수 있다. 전송 라인(1010)은 도 9의 전송 라인(910)과 동일 또는 유사할 수 있다.
예를 들어, 기판(1020)은 접지면(1030)의 일면에 배치될 수 있다. 기판(1020)의 타면과 접지면(1030)의 일면은 마주할 수 있다. 전송 라인(1010)은 기판(1020)의 일면의 일부에 배치될 수 있다. 전송 라인(1010)의 타면은 기판(1020)의 일면의 일부와 마주할 수 있다. 상술한 구조의 전송 라인(1010)은 마이크로스트립 전송 라인이라 지칭될 수 있다. 예를 들어, 전송 라인(1010) 및 기판(1020)은 도 11과 같이 배치될 수 있다.
도 11은 본 발명의 일실시예에 따른 전송 라인을 포함하는 MMU의 메탈 플레이트를 도시한 개념도이다.
도 11을 참고하면, 전송 라인(1110)은 기판(1120)의 일면에 형성될 수 있다. 예를 들어, 전송 라인(1110)은 기판(1120)의 일면에 단차 가공 방식으로 형성될 수 있다.
도 12는 본 발명의 일실시예에 따른 전송 라인을 포함하는 MMU의 메탈 플레이트를 도시한 단면도이다.
도 12를 참고하면, 메탈 플레이트(1200)는 전송 라인(1210), 기판(1220), 제1 접지면(1231), 및 제2 접지면(1232)을 포함할 수 있다. 메탈 플레이트(1200)는 도 9의 메탈 플레이트(900)와 동일 또는 유사할 수 있다. 전송 라인(1210)은 도 9의 전송 라인(910)과 동일 또는 유사할 수 있다.
예를 들어, 기판(1220)은 제1 접지면(1231)의 일면에 배치될 수 있다. 기판(1220)의 타면과 접지면(1230)의 일면은 마주할 수 있다. 전송 라인(1210)은 기판(1220)의 내부에 삽입될 수 있다. 예를 들어, 전송 라인(1210)은 기판(1220)으로 둘러싸일 수 있다. 제2 접지면(1232)은 기판(1220)의 일면에 배치될 수 있다. 제2 접지면(1232)의 타면과 기판(1220)의 일면은 마주할 수 있다. 상술한 구조의 전송 라인(1210)은 스트립 전송 라인이라 지칭될 수 있다.
예를 들어, 전송 라인(1210) 및 기판(1220)은 도 13과 같이 배치될 수 있다.
도 13은 본 발명의 일실시예에 따른 전송 라인을 포함하는 MMU의 메탈 플레이트를 도시한 개념도이다.
도 13을 참고하면, 전송 라인(1310)은 기판(1320)의 내부에 형성될 수 있다. 예를 들어, 전송 라인(1310)은 기판(1320)의 내부에 삽입될 수 있다. 예를 들어, 전송 라인(1310)은 기판(1320)의 내부에 접합 가공 방식으로 형성될 수 있다.
도 14는 본 발명의 일실시예에 따른 홀을 포함하는 MMU의 메탈 플레이트를 도시한 단면도이다.
도 14를 참고하면, 본 발명의 일실시예에 따른 MMU(1400)는 캘리브레이션 네트워크 PCB(1440), 메탈 플레이트(1450), 및 안테나 PCB(1460)를 포함할 수 있다.
캘리브레이션 네트워크 PCB(1440)는 제1 홀(1443) 및 제2 홀(1445)을 포함할 수 있다. 캘리브레이션 네트워크 PCB(1440)는 제1 회로(circuit)(1447) 및 제2 회로(1448)를 포함할 수 있다.
메탈 플레이트(1450)는 제1 스탠드 오프(1451) 및 제2 스탠드 오프(1452)를 포함할 수 있다. 제1 스탠드 오프(1451)는 헤드(1451-1) 및 바디(1451-2)를 포함할 수 있다. 제1 스탠드 오프(1451)의 헤드(1451-1)는 메탈 플레이트(1450)의 제1 영역(1453)에 삽입될 수 있다. 제1 스탠드 오프(1451)의 바디(1451-2)는 캘리브레이션 네트워크 PCB(1440)는 제1 홀(1443)을 따라 돌출될 수 있다.
제2 스탠드 오프(1452)는 헤드(1452-1) 및 바디(1452-2)를 포함할 수 있다. 제2 스탠드 오프(1452)의 헤드(1452-1)는 메탈 플레이트(1450)의 제2 영역(1454)에 삽입될 수 있다. 제1 스탠드 오프(1451)는 바디(1452-2)는 캘리브레이션 네트워크 PCB(1440)는 제2 홀(1444)을 따라 돌출될 수 있다.
메탈 플레이트(1450)는 제1 홀(1455) 및 제2 홀(1456)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 홀(1455)의 지름은 4.5mm 내지 5.5mm일 수 있다. 제1 홀(1455)의 지름의 크기에 따라 임피던스(impedance) 값은 달라질 수 있다. 제1 홀(1455)은 동축(coaxial) 구조로 제조될 수 있다. 또한, 제1 홀(1455)은 웨이브가이드(waveguide) 커플링(coupling) 형상으로 제조될 수 있다. 예를 들어, 제1 홀(1455)은 비접촉시 커플링 구조로 제조될 수 있다.
메탈 플레이트(1450)는 제1 홈(groove)(1457) 및 제2 홈(1458)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 홈(1457)은 캘리브레이션 네트워크 PCB(1440)의 제1 연결단자(1447)를 커버(cover)할 수 있다. 제1 홈(1457)은 캘리브레이션 네트워크 PCB(1440)의 제2 연결단자(1448)를 커버할 수 있다.
안테나 PCB(1460)는 메탈 플레이트(1450)의 일면에 적층될 수 있다. 안테나 PCB(1460)의 타면과 메탈 플레이트(1450)의 일면은 마주할 수 있다.
안테나 PCB(1460)는 제1 홀(1461)을 포함할 수 있다. 안테나 PCB(1460)의 제1 홀(1461)은 메탈 플레이트(1450)의 제2 홀(1456)에 대응될 수 있다.
안테나 PCB(1460)는 리벳(1465)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 리벳(1465)은 안테나 PCB(1460)의 제1 홀(1461), 메탈 플레이트(1450)의 제2 홀(1456), 및 캘리브레이션 네트워크 PCB(1440)의 제3 홀(1445)을 관통하여, PCB(1460), 메탈 플레이트(1450), 및 캘리브레이션 네트워크 PCB(1440)를 물리적으로 결합시킬 수 있다. PCB(1460), 메탈 플레이트(1450), 및 캘리브레이션 네트워크 PCB(1440)는 리벳(1455)을 통해 물리적으로 결합 및 고정될 수 있다.
안테나 PCB(1460)는 제1 안테나(1467) 및 제2 안테나(1468)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 안테나(1467) 및 제2 안테나(1468)는 안테나 PCB(1460)의 일면의 일부 영역에 배치될 수 있다.
도 14는 설명의 편의를 위해, 메탈 플레이트(1450)는 2개의 홀들(1455 및 1456)을 포함하는 것으로 도시하였으나, 메탈 플레이트(1450)는 3개 이상의 홀들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 메탈 플레이트(1450)의 홀들은 도 15와 같이 형성될 수 있다.
도 15는 본 발명의 일실시예에 따른 홀을 포함하는 MMU의 메탈 플레이트를 도시한 개념도이다.
도 15를 참고하면, 본 발명의 일실시예에 따른 MMU(1500)의 메탈 플레이트(1550)의 일면에는 복수의 홀들 및 복수의 홈들이 형성될 수 있다. 예를 들어, 메탈 플레이트(1550)의 일면의 일부를 확대타면 도 16과 같을 수 있다.
도 16을 참고하면, 메탈 플레이트(1600)는 제1 영역(1610), 제2 영역(1620), 및 제3 영역(1630)을 포함할 수 있다. 제1 영역(1610)은 복수의 홀들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 영역(1610)의 복수의 홀들은 도 6의 메탈 플레이트(650)의 제1 홀(655) 및 제2 홀(656), 도 14의 메탈 플레이트(1450)의 제1 홀(1455)에 대응될 수 있다.
제2 영역(1620)은 복수의 홀들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제2 영역(1620)은 복수의 홀들은 도 6의 메탈 플레이트(650)의 제3 홀(657) 및 제4 홀(658), 도 14의 메탈 플레이트(1450)의 제2 홀(1456)에 대응될 수 있다.
제3 영역(1630)은 복수의 홈들을 포함할 수 있다. 제3 영역(1630)은 복수의 홈들은 도 14의 메탈 플레이트(1450)의 제1 홈(1457) 및 제2 홈(1458)에 대응될 수 있다.
도 17은 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 조립 구조를 도시한 단면도이다.
도 17을 참고하면, MMU(1700)는 필터(1730), 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740), 및 메탈 플레이트(1750)를 포함할 수 있다.
필터(1730)는 복수의 연결 단자들(1731 내지 1734)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 연결 단자(1731) 및 제2 연결 단자(1732)는 필터(1730)의 일면의 일부 영역에 배치될 수 있다. 제3 연결 단자(1733) 및 제4 연결 단자(1734)는 필터(1730)의 타면의 일부 영역에 배치될 수 있다. 필터(1730)는 필터(1730)의 일면의 일부 영역과 타면의 일부 영역을 관통하는 복수의 홀들(1735 내지 1737)을 포함할 수 있다.
필터(1730)는 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)의 일면에 배치될 수 있다. 필터(1730)의 타면은 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)의 일면의 일부 영역과 마주할 수 있다.
캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)는 제1 연결 단자(1741) 및 제1 연결 단자(1743)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 각각의 제1 연결 단자(1741) 및 제1 연결 단자(1743)는 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)의 타면의 서로 다른 일부 영역에 배치될 수 있다.
캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)의 제1 연결 단자(1741)는 필터(1730)의 제1 연결 단자(1731)와 접촉할 수 있다. 필터(1730)의 제1 연결 단자(1731)는 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)의 제1 연결 단자(1741)의 홈에 삽입될 수 있다. 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)의 제1 연결 단자(1741) 및 필터(1730)의 제1 연결 단자(1731)는 전기적으로 연결될 수 있다.
캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)의 제2 연결 단자(1742)는 필터(1730)의 제2 연결 단자(1731)와 접촉할 수 있다. 필터(1730)의 제2 연결 단자(1732)는 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)의 제2 연결 단자(1742)의 홈에 삽입될 수 있다. 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)의 제2 연결 단자(1741) 및 필터(1730)의 제2 연결 단자(1732)는 전기적으로 연결될 수 있다.
필터(1730)는 제1 홈(1761) 및 제2 홈(1762)을 포함할 수 있다. 필터(1730)의 제1 홈(1761)은 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)의 제1 회로(1747)를 커버할 수 있다. 필터(1730)의 제1 홈(1761)은 차폐 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 필터(1730)의 제1 홈(1761)은 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)의 제1 회로(1747)로부터 발생되는 누설 전류(leakage current)를 차폐할 수 있다.
필터(1730)의 제2 홈(1762)은 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)의 제2 회로(1748)를 커버할 수 있다. 필터(1730)의 제2 홈(1762)은 차폐 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 필터(1730)의 제2 홈(1762)은 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)의 제2 회로(1748)로부터 발생되는 누설 전류를 차폐할 수 있다.
캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)는 제1 홀(1743) 및 제2 홀(1744)을 포함할 수 있다. 필터(1730)는 제1 홀(1735) 및 제2 홀(1736)을 포함할 수 있다.
메탈 플레이트(1750)는 제1 스탠드 오프(1751) 제2 스탠드 오프(1752)를 포함할 수 있다. 제1 스탠드 오프(1751)는 헤드(1751-1) 및 바디(1751-2)를 포함할 수 있다. 제1 스탠드 오프(1751)의 헤드(1751-1)는 메탈 플레이트(1750)의 제1 영역(1753)에 삽입될 수 있다. 제1 스탠드 오프(1751)의 바디(1751-2)는 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)는 제1 홀(1743)을 따라 필터(1730)의 제1 홀(1735) 방향으로 돌출될 수 있다.
제2 스탠드 오프(1752)는 헤드(1752-1) 및 바디(1752-2)를 포함할 수 있다. 제2 스탠드 오프(1752)의 헤드(1752-1)는 메탈 플레이트(1750)의 제2 영역(1754)에 삽입될 수 있다. 제1 스탠드 오프(1751)는 바디(1752-2)는 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)는 제2 홀(1744)을 따라 필터(1730)의 제2 홀(1736) 방향으로 돌출될 수 있다.
필터(1730)의 제1 스크류(1738)는 필터(1730)의 제2 홀(1736)을 관통하여 메탈 플레이트(1750)의 제1 스탠드 오프(1751)와 물리적으로 결합될 수 있다. 제1 스크류(1738) 및 제1 스탠드 오프(1751)는 물리적으로 결합되어, 필터(1730), 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740), 및 메탈 플레이트(1750)를 물리적으로 결합시킬 수 있다. 필터(1730), 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740), 및 메탈 플레이트(1750)는 제1 스크류(1738) 및 제1 스탠드 오프(1751)를 통해 물리적으로 결합될 수 있다.
필터(1730)의 제2 스크류(1739)는 필터(1730)의 제3 홀(1737)을 관통하여 메탈 플레이트(1750)의 제2 스탠드 오프(1752)와 물리적으로 결합될 수 있다. 제2 스크류(1739) 및 제2 스탠드 오프(1752)는 물리적으로 결합되어, 필터(1730), 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740), 및 메탈 플레이트(1750)를 물리적으로 결합시킬 수 있다. 필터(1730), 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740), 및 메탈 플레이트(1750)는 제2 스크류(1739) 및 제2 스탠드 오프(1752)를 통해 물리적으로 결합 및 고정될 수 있다. 예를 들어, 제2 스크류(1739) 및 제2 스탠드 오프(1752)를 통해 캘리브레이션 네트워크 PCB(1740)와 물리적으로 결합 및 고정된 메탈 플레이트(1750)의 타면은 도 18과 같을 수 있다. 도 18은 본 발명의 일실시예에 따른 메탈 플레이트(1800)의 타면을 도시한다.
한편, 필터(1730)의 타면은 도 19와 같을 수 있다. 필터(1730)의 일면은 도 20과 같을 수 있다.
도 19는 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 조립 구조를 도시한 사시도이다.
도 19를 참고하면, 본 발명의 일실시예에 따른 MMU(1900)의 필터(1960)는 제1 홈(1961) 및 제2 홈(1962)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 필터(1960)의 타면에는 제1 홈(1961) 및 제2 홈(1962)이 형성될 수 있다. 제1 홈(1961)은 도 17의 제1 홈(1761)에 대응될 수 있다. 제2 홈(1962)은 도 17의 제2 홈(1762)에 대응될 수 있다.
또한, 필터(1960)는 제2 홀(1936) 및 제3 홀(1937)을 포함할 수 있다. 제2 홀(1936)은 도 17의 제2 홀(1736)에 대응될 수 있다. 제3 홀(1937)은 도 17의 제3 홀(1737)에 대응될 수 있다.
도 20은 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 조립 구조를 도시한 사시도이다.
도 20을 참고하면, 본 발명의 일실시예에 따른 MMU(2000)의 필터(2060)는 제2 홀(2036) 및 제3 홀(2037)을 포함할 수 있다. 제2 홀(2036)은 도 19의 제2 홀(1936)에 대응될 수 있다. 제3 홀(2037)은 도 19의 제3 홀(1937)에 대응될 수 있다.
도 21은 본 발명의 일실시예에 따른 MMU의 조립 구조를 도시한 개념도이다.
도 21을 참고하면, 본 발명의 일실시예에 따른 MMU(2100)는 플라스틱 리벳(2190)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 플라스틱 리벳(2190)은 복수의 리벳들을 포함할 수 있다. 복수의 리벳들은 도 6의 제1 리벳(665) 및 제2 리벳(656)에 대응될 수 있다. 또한, 복수의 리벳들은 도 14의 리벳(1465)에 대응될 수 있다.
플라스틱 리벳(2190)은 안테나 PCB(2160)의 일면 중 안테나 어레이(2170)가 실장된 영역을 제외한 영역에 그물망(mesh) 형태로 배치될 수 있다. 안테나 PCB(2160)는 도 6의 안테나 PCB(660)와 동일 또는 유사할 수 있다. 안테나 어레이(2170)는 도 6의 제1 안테나(671) 및 제2 안테나(672)에 대응될 수 있다.
플라스틱 리벳(2190)은 플라스틱 재질로, 안테나 어레이(2170)로부터 방사되는 신호의 방사 특성에 영향을 미치지 않으며, MMU(2100)를 효과적으로 고정 및 결합시킬 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시 예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예컨대, 본 발명에서 제안하는 방법들의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다.
본 개시는 전자 산업 및 정보 통신 산업에서 이용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 라디오 유닛(radio unit; RU) PCB(printed circuit board);
    상기 RU PCB의 일면에 배치되는 필터 유닛(filter unit);
    상기 필터 유닛의 일면에 배치되는 캘리브레이션 네트워크(calibration network) PCB;
    상기 캘리브레이션 네트워크 PCB의 일면에 배치되는 메탈 플레이트(metal plate);
    상기 메탈 플레이트 일면에 배치되는 안테나 PCB; 및
    상기 안테나 PCB의 일면에 실장되는 안테나 어레이(array)를 포함하는, 안테나 유닛.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 메탈 플레이트는 스탠드 오프(stand off)를 포함하고,
    상기 캘리브레이션 네트워크 PCB는 상기 스탠드 오프가 통과되는 홀(hole)을 포함하고,
    상기 필터 유닛은 상기 필터 유닛의 일면 및 타면의 일부를 관통하여 상기 스탠드 오프와 결합되는 스크류(screw)를 포함하고,
    상기 스탠드 오프 및 상기 스크류는 상기 메탈 플레이트, 상기 캘리브레이션 PCB 네트워크, 및 상기 필터 유닛을 고정 및 결합시키는 안테나 유닛.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 스탠드 오프는 헤드(head) 및 바디(body)를 포함하는, 안테나 유닛.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 메탈 플레이트는 상기 스탠드 오프의 헤드가 삽입되는 삽입 영역을 포함하는, 안테나 유닛.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 메탈 플레이트는 상기 필터 유닛, 상기 캘리브레이션 네트워크 PCB, 상기 안테나 PCB, 및 상기 안테나 어레이와 전기적으로 연결되는 전송 라인(transmission line)을 포함하는, 안테나 유닛.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 메탈 플레이트는 그라운드(ground) 플레인(plane), 상기 그라운드 플레인의 일면에 배치되는 기판(substrate)를 포함하고,
    상기 전송 라인은 상기 기판의 일면에 배치되는, 안테나 유닛.
  7. 제5 항에 있어서,
    상기 메탈 플레이트는 제1 그라운드(ground) 플레인(plane), 상기 제1 그라운드 플레인의 일면에 배치되는 기판(substrate), 상기 기판의 일면에 배치되는 제2 그라운드 플레인을 포함하고,
    상기 전송 라인은 상기 기판의 내부에 삽입되는, 안테나 유닛.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 캘리브레이션 네트워크 PCB는 상기 캘리브레이션 네트워크 PCB의 일면에 형성되는 회로를 포함하는, 안테나 유닛.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 메탈 플레이트는 상기 메탈 플레이트의 타면에 형성되고 상기 회로를 차폐하는 홈을 포함하는, 안테나 유닛.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 캘리브레이션 네트워크 PCB는 상기 캘리브레이션 네트워크 PCB의 타면에 형성되는 회로를 포함하는, 안테나 유닛.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 필터 유닛은 상기 필터 유닛의 일면에 형성되고 상기 회로를 차폐하는 홈을 포함하는, 안테나 유닛.
  12. 제1 항에 있어서,
    상기 안테나 유닛은 플라스틱(plastic) 리벳(rivet)을 더 포함하고,
    상기 캘리브레이션 네트워크 PCB는 상기 플라스틱 리벳과 결합되는 캘리브레이션 홀을 포함하고,
    상기 메탈 플레이트는 상기 플라스틱 리벳과 결합되는 메탈 홀을 포함하고,
    상기 안테나 PCB는 상기 플라스틱 리벳과 결합되는 안테나 홀을 포함하고,
    상기 플라스틱 리벳은 상기 캘리브레이션 네트워크, 상기 메탈 플레이트, 및 상기 안테나 PCB를 고정 및 결합시키는, 안테나 유닛.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 플라스틱 리벳은 복수의 리벳들을 포함하고,
    상기 플라스틱 리벳은 상기 안테나 PCB의 일면 중 상기 안테나 어레이가 배치되는 영역을 제외한 영역에 그물망(mesh) 형태로 배치되는, 안테나 유닛.
  14. 제1 항에 있어서,
    상기 안테나 유닛은, 상기 메탈 플레이트의 상기 일면 및 상기 안테나 PCB의 타면 사이에 배치되고, 상기 메탈 플레이트의 상기 일면 및 상기 안테나 PCB의 타면을 접착시키는 접착 부제(member)를 더 포함하는, 안테나 유닛.
  15. 제1 항에 있어서,
    상기 안테나 유닛은, 상기 RU PCB의 상기 일면 및 상기 필터 유닛의 타면 사이에 배치되는 메탈 쉴드 캔(metal shield can)을 더 포함하는, 안테나 유닛.
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