WO2023136654A1 - 안테나 장치 - Google Patents

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WO2023136654A1
WO2023136654A1 PCT/KR2023/000650 KR2023000650W WO2023136654A1 WO 2023136654 A1 WO2023136654 A1 WO 2023136654A1 KR 2023000650 W KR2023000650 W KR 2023000650W WO 2023136654 A1 WO2023136654 A1 WO 2023136654A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
antenna
terminal
power
photoelectric
signal
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/000650
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
심준형
김인호
이주훈
유영섭
김갑열
김민수
박대명
홍영지
김희
곽철수
김경환
Original Assignee
주식회사 케이엠더블유
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/08Means for collapsing antennas or parts thereof
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means

Definitions

  • the present invention relates to an antenna device (ANTENNA APPARATUS), and more particularly, to an antenna device equipped with an optical signal unit and a power supply unit.
  • wireless communication technology for example, multiple input multiple output (MIMO) technology
  • MIMO multiple input multiple output
  • the channel capacity increases and more data can be transmitted. For example, if the number of antennas is increased to 10, about 10 times the channel capacity is secured using the same frequency band compared to a single antenna system.
  • Massive MIMO technology Up to 8 antennas are used in 4G LTE-advanced, and base station equipment having 64 or 128 or more antennas is currently used in the 5G stage, which is called Massive MIMO technology. While the current cell operation is 2-Dimension, Massive MIMO technology is also called FD-MIMO (Full Dimension MIMO) because 3D-Beamforming is possible.
  • FD-MIMO Full Dimension MIMO
  • Massive MIMO In Massive MIMO technology, as the number of ANTs (antennas) increases, the number of transmitters and filters also increases accordingly. Nevertheless, due to the lease cost or space constraints of the installation location, the reality is to make RF parts (Antenna/Filter/Power Amplifier/Transceiver etc.) small, light and inexpensive, and Massive MIMO requires high output to expand coverage. Power consumption and calorific value due to such high output are acting as negative factors in reducing weight and size.
  • Korean Patent Registration No. 10-2095871 (Announced on April 2, 2020) (hereinafter referred to as 'prior art') includes a tilting unit for rotating the antenna device in the vertical direction, and a left and right A 'clamping device for an antenna' having a rotation unit for rotating in a direction is disclosed.
  • the antenna device of the prior art is called an integrated radio unit by integrating the antenna and RRH (Remote Radio Head), which have been separated for several years for efficient installation and operation of the antenna device, into one, the antenna, Various modules such as a power supply, an optical communication module, and a filter are miniaturized to form a single body, and are installed on a pole or wall using a fixing clamp device.
  • RRH Remote Radio Head
  • the conventional antenna device changes direction for each antenna for smooth wireless facilities, it is installed with an extra cable length to enable movement within an allowable range.
  • the existing all-in-one radio unit method has the advantage of minimizing installation space and time and eliminating loss by removing cables between RRHs and antennas because it can provide services by installing only one body, but has several problems.
  • the conventional antenna device includes a signal unit such as an optical communication module and a filter, and various modules such as a power supply unit in one antenna housing, the signal unit and the power supply unit
  • the signal unit and the power supply unit In addition to poor cooling efficiency of the antenna device due to heat generation, when the antenna device is installed on the post through the tilting unit and the rotation unit, the antenna device protrudes excessively in the radial direction of the post Therefore, there is a problem in appearance due to the signal cable and the power cable connected to the antenna device in a stretched or twisted shape.
  • the antenna device since the signal unit and the power supply unit are disposed inside one antenna housing, the antenna device had to be separated during maintenance of the signal and power related components, so maintenance was not easy. .
  • the technical problem of the present invention is to arrange a module that requires the most maintenance outside the body so that only the module can be repaired, replaced, and managed when necessary, thereby reducing the difficulty of maintenance and reducing costs.
  • the size and weight of the integrated radio unit can be reduced by separating some of the modules, which leads to an effect of reducing the load of the installation clamp device.
  • resistance to external forces such as earthquakes, vibrations, and wind loads is strengthened to further increase durability.
  • the technical problem of the present invention is to improve the cooling efficiency by installing the internal components of the antenna related to the signal cable and power cable connected to the outside of the conventional antenna separately from the antenna, and the signal cable and the power cable It is to provide an antenna device that can be neatly arranged on a post and can be easily maintained without separating the antenna when servicing components related to the signal cable and the power cable.
  • an antenna device is composed of an antenna, an antenna installation unit and a photoelectric composite unit.
  • the antenna installation unit installs the antennas to be spaced apart from each other by a predetermined distance forward on the support.
  • the optoelectronic complex unit is disposed on the antenna installation unit. The optoelectronic complex unit transmits and receives signals through the antenna and supplies power.
  • a first connector may be provided on a front surface of the antenna installation unit.
  • the first connector may include a first signal terminal and a first power terminal respectively connected to the optoelectronic complex unit.
  • a second connector may be provided on the rear surface of the antenna.
  • the second connector may include a second signal terminal connected to the first signal terminal and a second power terminal connected to the first power terminal.
  • a first terminal plate and a gasket may be formed on a front surface of the first connector.
  • the first terminal plate may include the first signal terminal and the first power terminal.
  • the gasket may surround the first terminal board.
  • a second terminal plate and a gasket insertion groove may be formed on a rear surface of the second connector.
  • the second terminal plate may include the second signal terminal and the second power terminal.
  • the gasket insertion groove may surround the second terminal plate. The gasket may be inserted into the gasket insertion groove.
  • one terminal plate may further include a first alignment guide protrusion
  • the other terminal plate may further include a first alignment guide groove into which the first alignment guide protrusion is inserted. It can be.
  • any one of the first terminal board and the second terminal board may be movable in the forward and backward directions.
  • an alignment cushion providing elasticity in the forward and backward directions may be further installed on any one of the terminal plates.
  • the alignment cushion may be composed of a cushion plate and a plurality of cushion protrusions.
  • One surface of the cushion plate may be disposed in contact with one surface of any one of the terminal boards.
  • a plurality of cushion protrusions may be formed on the other surface of the cushion plate.
  • the antenna installation unit may rotate the antenna horizontally and vertically.
  • the photoelectric complex unit may supply power to the antenna installation unit.
  • the antenna installation unit may include a post fixing clamp, an antenna fixing bracket, and an actuator.
  • the post fixing clamp may be fixed to the post.
  • the antenna fixing bracket may be fixed to a rear surface of the antenna.
  • the actuator may be rotatably coupled to the post fixing clamp in a horizontal direction and rotatable in a horizontal direction with respect to the post fixing clamp.
  • the actuator may be rotatably coupled to the antenna fixing bracket in a vertical direction to rotate the antenna fixing bracket in a vertical direction.
  • the first connector may be provided on a front surface of the antenna fixing bracket.
  • the photoelectric complex unit may be provided below the actuator.
  • the antenna fixing bracket may include an antenna fixing plate and a pair of actuator coupling plates.
  • the first connector may be provided on a front surface of the antenna fixing plate.
  • the pair of actuator coupling plates may protrude backward from a rear surface of the antenna fixing plate.
  • the pair of actuator coupling plates may be rotatably coupled to both sides of the actuator in a vertical direction, respectively.
  • An antenna coupling member may be installed on the rear surface of the antenna.
  • a snap protrusion may be formed on the antenna coupling member. The snap protrusion may be inserted into and snap-coupled to a snap groove formed in the antenna fixing plate.
  • the antenna coupling member may include a pair of antenna coupling members disposed spaced apart from each other with the second connector interposed therebetween.
  • the antenna fixing plate may be formed in a rectangular plate shape in which the snap grooves are respectively formed at four corner portions.
  • the snap protrusion may be formed as a pair of snap protrusions on each of the pair of antenna coupling members.
  • a second alignment guide protrusion may be formed on one of the antenna fixing plate and the antenna coupling member, and a second alignment guide groove into which the second alignment guide protrusion is inserted may be formed on the other one.
  • the optoelectronic complex unit may include a housing, a power board, and an optic board.
  • a photoelectric terminal may be provided in the housing.
  • the power board may be disposed inside the housing.
  • the power board may be connected to the first power terminal through a first power cable.
  • the power board may be connected to the actuator through a second power cable.
  • the optical board may be disposed inside the housing.
  • the optical board may be connected to the first signal terminal through a signal cable.
  • the power board may convert a voltage of power input from the photoelectric terminal and supply the voltage to the first power terminal, the actuator, and the optical board.
  • the optical board may convert an optical signal received from the photoelectric terminal into an electrical signal and transmit the converted electrical signal to the first signal terminal.
  • the optical board may convert an electrical signal received from the first signal terminal into an optical signal and transmit the converted optical signal to the photoelectric terminal.
  • the optoelectronic complex unit may include a housing and a power board.
  • a photoelectric terminal may be provided in the housing.
  • the power board may be disposed inside the housing.
  • the power board may be connected to the first power terminal through a first power cable.
  • the power board may be connected to the actuator through a second power cable.
  • the power board may convert a voltage of power input from the photoelectric terminal and supply the converted voltage to the first power terminal and the actuator.
  • the photoelectric terminal and the first signal terminal may be connected through a signal cable to transmit and receive optical signals.
  • the power board may be composed of a plurality of power boards stacked and connected to each other.
  • a first tube connector may protrude from the housing.
  • a second tube connector may protrude from the first connector.
  • Cable tubes may be connected to the first tube connection pipe and the second tube connection pipe. The signal cable and the first power cable may pass through the cable tube.
  • a cable guide pipe may protrude from the actuator.
  • the second power cable may pass through the cable guide pipe.
  • a guide tube insertion hole into which the cable guide tube is inserted may be formed in the housing.
  • the housing may be composed of a housing body and a housing cover. One side of the housing body may be open. The housing cover may cover the one side surface of the housing body. A plurality of heat dissipation ribs may be formed on each of the outer surface of the housing body and the outer surface of the housing cover.
  • the antenna device changes the attached state of the integrated radio unit by separately installing the PSU (Power Supply Unit) and the SFP (Small Form-Factor Pluggable), which have the most problems in the conventional integrated radio unit, from the integrated radio unit. As it is possible to replace only the relevant module without the need, it has the effect of improving the customer's key maintenance ability.
  • PSU Power Supply Unit
  • SFP Small Form-Factor Pluggable
  • the antenna device according to the present invention by directly connecting the cable coming up from the ground to the external module case, visually environmentally friendly effects can be seen, and there is also an effect that can help the customer select the installation location.
  • the antenna device according to the present invention has the effect of improving the lifespan of RTS (Rotation Tilt System), which is an antenna installation unit, because the weight and volume are reduced by removing some modules from the integrated radio unit body.
  • RTS Radio Selection Tilt System
  • the photoelectric complex unit is installed separately from the antenna in the antenna installation unit, cooling efficiency is improved and signal cables and power cables can be neatly arranged on the post.
  • the photoelectric complex unit since the photoelectric complex unit is configured separately from the antenna, the photoelectric complex unit can be maintained without the need to separate the antenna from the antenna installation unit.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing an antenna device according to an embodiment of the present invention from a front side;
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing an antenna device according to an embodiment of the present invention from a rear side;
  • FIG. 3 is a view showing a front portion of the antenna installation unit shown in FIG. 1;
  • FIG. 4 is a view showing the rear side of the antenna shown in FIG. 2;
  • FIG. 5 is a perspective view of a front side of the antenna installation unit shown in FIG. 1 cut in the front and rear directions;
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the photoelectric complex unit shown in FIG. 1;
  • Figure 7 is an exploded perspective view showing Figure 6 from the lower side
  • FIG. 8 is a view showing another embodiment of the first signal terminal shown in FIG. 3;
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another embodiment of the second signal terminal shown in FIG. 4 .
  • antenna device 2 holding
  • antenna 200 antenna installation unit
  • antenna fixing plate 221A, 221B, 221C, 221D snap groove
  • actuator 235 cable guide pipe
  • housing 311 housing body
  • housing cover 313 guide tube insertion hole
  • heat dissipation rib 320 power board
  • optical board 380 first tube connector
  • first power terminal 430 first terminal board
  • cushion protrusion 480 second tube connector
  • terms related to directions such as front and back, up, down, left, and right may be the same directions as front, back, up, down, left, and right shown in FIG. 1 .
  • the vertical direction may be the same as the vertical direction
  • the horizontal direction may be the same as the left and right directions.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing an antenna device according to an embodiment of the present invention from a front side
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing an antenna device according to an embodiment of the present invention from a rear side.
  • the antenna device 1 includes an antenna (integrated radio unit, 100) and an antenna installation unit (RTS; Rotation Tilt System, 200). can include
  • the antenna 100 may include a substantially hexahedral antenna housing, and a printed circuit board on which at least one antenna element and at least one radio unit (RU) are mounted is provided inside the antenna housing.
  • the antenna element can transmit and receive radio signals
  • the radio signal processing unit can process the radio signals.
  • the antenna housing may be formed of a heat dissipating material such as aluminum, and heat dissipation ribs may be formed on an outer surface of the antenna housing to increase a contact area with surrounding air.
  • the antenna installation unit 200 may be a device for installing the antenna 100 to the support 2 .
  • the antenna installation unit 200 may install the antennas 100 forward on the support 2 at a predetermined distance from each other.
  • the antenna installation unit 200 also rotates the antenna 100 in the vertical and horizontal directions so as to rotate the antenna 100 in the direction of the antenna 100. can also be adjusted.
  • the internal components of the antenna related to the signal cable and the power cable connected to the outside of the conventional antenna are installed inside the photoelectric composite unit 300, and the photoelectric composite unit ( 300) is installed in the antenna installation unit 200 separately from the antenna 100 to improve the cooling efficiency and to provide the advantage of neatly arranging the signal cable and power cable on the post, the antenna installation unit ( 200) does not necessarily have a function of adjusting the direction of the antenna 100, and a structure in which the antenna 100 is installed forward on the support 2 at a predetermined distance may be sufficient.
  • a power supply unit which causes the most problems after shipment, may be configured as the photoelectric complex unit 300.
  • a Small Form-Factor Pluggable SFP
  • it may be configured in the photoelectric complex unit 300 in consideration of the loss concern after digital conversion. In some cases, the photoelectric complex unit It may not be configured in 300.
  • the holding 2 may be formed of an RC bar.
  • the support 2 is not limited to the RC bar, and may include all pillar-shaped members in which the antenna 100 is installed on the outer circumferential surface through the antenna installation unit 200.
  • the antenna installation unit 200 may include a post fixing clamp 210 , an antenna fixing bracket 220 , and an actuator 230 .
  • the post fixing clamp 210 may be disposed at the rear of the actuator 230 , and the antenna fixing bracket 220 may be disposed at the front of the actuator 230 .
  • the post fixing clamp 210 may be installed on the post (2).
  • the post fixing clamp 210 may be fixed to the post 210 .
  • the post fixing clamp 210 may be detachably installed on the outer circumferential surface of the post 2 .
  • the post fixing clamp 210 may be disposed to protrude in the radial direction of the post 2 when installed on the post 2 .
  • the post fixing clamp 210 may protrude forward toward the antenna 100 when installed on the post 2 .
  • the post fixing clamp 210 may protrude in a direction opposite to the protruding direction of the antenna fixing bracket 220 .
  • the antenna fixing bracket 220 may protrude rearward from the rear surface of the antenna 100, and the post fixing clamp 210 may protrude forward from the post 2.
  • the rear part of the post fixing clamp 210 can be detachably fastened to the circumferential surface of the post 2, and the rear part of the actuator 230 is rotatably coupled to the front part of the post fixing clamp 210 in the horizontal direction.
  • the post fixing clamp 210 may be provided with a pair of post fixing clamps 210A and 210B disposed spaced apart from each other vertically. That is, the pair of post fixing clamps 210A and 210B may include an upper post fixing clamp 210A and a lower post fixing clamp 210B.
  • the upper post fixing clamp 210A may be disposed upwardly spaced apart from the lower post fixing clamp 210B, and the lower post fixing clamp 210B may be disposed downwardly spaced apart from the upper post fixing clamp 210A.
  • the front portion of the holding clamp 210 may be rotatably coupled to upper and lower surfaces of the rear portion of the actuator 230 in a horizontal direction, respectively. That is, the rear part of the upper support fixing clamp 210A can be detachably fastened to the circumferential surface of the support 2, and the front part of the upper support fixing clamp 210A is horizontal to the upper surface of the rear part of the actuator 230. It can be rotatably coupled. In addition, the rear part of the lower post fixing clamp 210B can be detachably fastened to the circumferential surface of the post 2, and the front part of the lower post fixing clamp 210B is horizontally on the lower surface of the rear part of the actuator 230 It can be rotatably coupled.
  • the upper holding clamp (210A) and the lower holding holding clamp (210B) may be formed in the same structure as each other.
  • the front portion of the upper holding clamp 210A may be formed in a forwardly convex round shape, and the front portion of the lower holding holding clamp 210B may also be formed in a forwardly convex round shape.
  • the front part of the antenna fixing bracket 220 may be coupled to the rear surface of the antenna 100, and the front part of the actuator 230 may be vertically rotatably coupled to the rear part of the antenna fixing bracket 220.
  • the antenna fixing bracket 220 may be installed on the antenna 100 .
  • the antenna fixing bracket 220 may be installed on the rear surface of the antenna 100 .
  • the antenna fixing bracket 220 may be fixed to the rear surface of the antenna 100 .
  • the antenna fixing bracket 220 may be connected to the antenna 100 to support the antenna 100 .
  • the antenna fixing bracket 220 may protrude toward the support 2 when installed on the antenna 100 .
  • the antenna fixing bracket 220 may include an antenna fixing plate 221 and actuator coupling plates 222 and 223 .
  • the antenna fixing plate 221 may be coupled to the rear surface of the antenna 100 .
  • the antenna fixing plate 221 may be formed in a rectangular plate shape in which the front surface contacts the rear surface of the antenna 100 .
  • the actuator coupling plates 222 and 223 may protrude backward from the rear surface of the antenna fixing plate 221 .
  • the actuator coupling plates 222 and 223 may be formed in a round shape with a convex rear end.
  • the actuator coupling plates 222 and 223 are composed of a pair of actuator coupling plates 222 and 223 and are rotatably coupled to both left and right sides of the actuator 230 in the vertical direction, respectively, so that the actuator 230 rotates vertically by the driving force. direction can be rotated. Holes passing in the left and right directions may be formed at rear ends of the pair of actuator coupling plates 222 and 223 .
  • the hole formed through the left and right directions at the rear ends of the pair of actuator coupling plates 222 and 223 may be a hole for coupling with a rotational shaft of a reducer disposed inside the actuator 230 .
  • the pair of actuator coupling plates 222 and 223 include a left actuator coupling plate 222 rotatably coupled to the left side of the actuator 230 and a right actuator coupling plate rotatably coupled to the right side of the actuator 230 (223).
  • the actuator 230 may be a practical device for adjusting the vertical and horizontal directions of the antenna 100 . That is, the actuator 230 includes a first motor and a first reducer for adjusting the vertical direction of the antenna 100 by rotating the antenna fixing bracket 220 in the vertical direction, and the actuator 230 itself as a holding fixing clamp ( 210), the second motor and the second reducer for adjusting the horizontal direction of the antenna 100 by rotating in the horizontal direction may be formed by being installed in one integrated housing.
  • the actuator 230 may connect between the holding clamp 210 and the antenna fixing bracket 220 .
  • the actuator 230 is rotatably coupled to the holding clamp 210 in a horizontal direction and may be rotatable in a horizontal direction with respect to the holding holding clamp 210 .
  • the actuator 230 is rotatably coupled to the antenna fixing bracket 220 in the vertical direction so as to rotate the antenna fixing bracket 220 in the vertical direction.
  • the actuator 230 can rotate the antenna fixing bracket 220 in the vertical direction.
  • the rear portion of the actuator 230 is rotatably coupled to the post fixing clamp 210 in a horizontal direction, the actuator 230 can be rotated in a horizontal direction with respect to the post fixing clamp 210 .
  • the vertical direction of the antenna 100 may be adjusted.
  • the actuator 230 is horizontally rotated with respect to the holding clamp 210, the horizontal direction of the antenna 100 can be adjusted.
  • a photoelectric composite unit 300 may be disposed in the antenna installation unit 200 . Since the photoelectric complex unit 200 is provided below the actuator 230, a worker can easily separate the photoelectric complex unit 200 from the actuator 230 for maintenance.
  • the photoelectric complex unit 300 may satisfy waterproof/dustproof properties and may be formed in a small heat sink shape to remove heat from the power supply unit (PSU).
  • PSU power supply unit
  • the photoelectric composite unit 300 may be configured by separating the PSU and the SFP from the existing integrated radio unit.
  • the SFP part may not be configured in the photoelectric complex unit 300 .
  • the PSU part may include a power board 320 (see FIGS. 6 and 7 ), and the SFP part may include an optical board 330 (see FIGS. 6 and 7 ).
  • a power board 320 may be provided inside the photoelectric complex unit 300 .
  • the optical board 330 may be further provided inside the photoelectric complex unit 300 .
  • the power board and the optic board are provided inside the antenna, but in this embodiment, the photoelectric complex unit 300 including the power board 320 and the optic board 330 or only the power board 320 is provided as the antenna. It is configured separately from (10) and arranged in the antenna installation unit 200, thereby improving the cooling efficiency, and placing the signal cable and power cable, which were conventionally installed outside the antenna, close to the post (2) to the post (2). can be neatly arranged.
  • the photoelectric complex unit 300 can transmit and receive signals through the antenna 100 and supply power to the antenna 100 .
  • the photoelectric complex unit 300 may supply power to the actuator 230 of the antenna installation unit 200 so that the antenna installation unit 200 can rotate the antenna 100 in horizontal and vertical directions.
  • a practical object of the present invention is to facilitate maintenance by separating parts that require a lot of maintenance among parts included in the existing antenna 100 from the antenna 100 and configuring them in the optoelectronic complex unit 300.
  • the antenna installation unit 200 does not necessarily include the actuator 230 in order to achieve this purpose. Therefore, when the actuator 230 is not included in the antenna installation unit 200, the photoelectric complex unit 300 can transmit and receive signals through the antenna 100 without supplying power to the antenna installation unit 200. , power can be supplied to the antenna 100.
  • Power and optical signal conversion can be performed in the photoelectric complex unit 300 and connected through cables connected to the body of the integrated radio unit.
  • connection between the output cable of the photoelectric complex unit 300 and the integrated radio unit is configured in a blind mate method on the RTS fixed surface, and general power and signals use contact method terminals (POGO, Spring, etc.), and high-speed transmission is possible.
  • Dedicated connectors can be used where necessary.
  • Ball clamp and guide pin can be placed for stable connection and installation convenience of blind mate part.
  • the first connector 400 may be provided on the front of the antenna installation unit 200 .
  • the first connector 400 may be provided on the front of the antenna fixing bracket 220 .
  • the first connector 400 may be provided on the front surface of the antenna fixing plate 221 .
  • a second connector 500 may be provided on the rear surface of the antenna 100 .
  • the first connector 400 is connected to the second connector 500 to transmit a signal of the photoelectric complex unit 300 to the antenna 100.
  • a signal of the antenna 100 may be transmitted to the photoelectric composite unit 300 , and power of the photoelectric composite unit 300 may be supplied to the antenna 100 .
  • the first connector 400 may protrude from the front surface of the antenna installation unit 200 in a rectangular plate shape.
  • the first connector 400 may protrude from the front surface of the antenna fixing bracket 220 in a rectangular plate shape.
  • the second connector 500 may protrude from the rear surface of the antenna 100 in a rectangular plate shape.
  • antenna coupling members 610 and 620 may be installed on the rear surface of the antenna 100 .
  • the antenna coupling members 610 and 620 may be coupled to the antenna fixing plate 221 to couple the antenna 100 to the front of the antenna installation unit 200 .
  • the antenna coupling members 610 and 620 may be composed of a pair of antenna coupling members 610 and 620 .
  • the pair of antenna coupling members 610 and 620 may be spaced apart from each other with the second connector 500 therebetween.
  • the pair of antenna coupling members 610 and 620 include a first antenna coupling member 610 disposed above the second connector 500 and a first antenna coupling member 610 disposed below the second connector 500.
  • the first antenna coupling member 610 may be disposed on the left side of the second connector 500, and the second antenna coupling member 620 is higher than the second connector 500. It can also be placed on the right side.
  • FIGS. 3 to 5 For a specific structure of the first connector 400 and the second connector 500 and a specific coupling relationship between the pair of antenna coupling members 610 and 620 and the antenna fixing plate 221, see FIGS. 3 to 5 will be explained below.
  • FIG. 3 is a view showing the front part of the antenna installation unit shown in FIG. 1
  • FIG. 4 is a view showing the rear part of the antenna shown in FIG.
  • the first connector 400 may include a first signal terminal 410 and a first power terminal 420 .
  • the first signal terminal 410 and the first power terminal 420 may be respectively connected to the photoelectric complex unit 300 .
  • the second connector 500 may include a second signal terminal 510 and a second power terminal 520 .
  • the second signal terminal 510 may be connected to the first signal terminal 410
  • the second power terminal 520 may be connected to the first power terminal 420 .
  • the antenna 100 is coupled to the antenna fixing plate 221 of the antenna installation unit 200, the first signal terminal 410 and the second signal terminal 510 are connected, and the first power terminal 420 and the second When the power terminal 520 is connected, the signal of the photoelectric complex unit 300 can be transmitted to the antenna 100 through the first signal terminal 410 and the second signal terminal 510, and the antenna 100 The signal of ) may be transmitted to the photoelectric complex unit 300 through the second signal terminal 510 and the first signal terminal 410, and the photoelectric complex unit 300 is powered by the first power terminal 420 and It may be supplied to the antenna 100 through the second power terminal 520 .
  • the first signal terminal 410 may be formed as a female connector, and the second signal terminal 510 may be formed as a male connector inserted into the first signal terminal 410 . However, installation positions of the first signal terminal 410 and the second signal terminal 510 may be interchanged.
  • the first power terminal 420 may protrude in the form of a plurality of pins arranged in two vertical rows, and the second power terminal 520 may include a plurality of grooves arranged in two vertical rows into which the first power terminal 420 is inserted. shape can be formed. However, the installation positions of the first power terminal 420 and the second power terminal 520 may be interchanged.
  • a first terminal plate 430 and a gasket 440 may be formed on the front surface of the first connector 400 .
  • the first terminal plate 430 may be formed in a disk shape, and the gasket 440 may be formed in a ring shape surrounding the circumference of the first terminal plate 430 .
  • the first terminal plate 430 may include a first signal terminal 410 and a first power terminal 420 .
  • the gasket 440 may surround the first terminal plate 430 .
  • a second terminal plate 530 and a gasket insertion groove 540 may be formed on the rear surface of the second connector 500 .
  • the second terminal plate 530 may be formed in a disk shape, and the gasket insertion groove 540 may be formed in a ring shape surrounding the circumference of the second terminal plate 530 .
  • the second terminal plate 530 may include a second signal terminal 510 and a second power terminal 520 .
  • the gasket insertion groove 540 may surround the second terminal plate 530 .
  • a first alignment guide protrusion 450 may be formed on the first terminal plate 430 , and a first alignment guide groove 550 into which the first alignment guide protrusion 450 is inserted may be formed on the second terminal plate 530 .
  • the formation positions of the first alignment guide protrusion 450 and the first alignment guide groove 550 may be interchanged. That is, one of the first terminal plate 430 and the second terminal plate 530 (for example, 430) may have a first alignment guide protrusion 450, and the other terminal plate (for example, 430) may have a first alignment guide protrusion 450.
  • a first alignment guide groove 550 into which the first alignment guide protrusion 450 is inserted may be formed in 530 .
  • the first alignment guide protrusion 450 is inserted into the first alignment guide groove 550, and the first signal terminal 410 and the second signal terminal 510 can be aligned so that they can be connected to the right position, and the first power terminal 420 and the second power terminal 520 can be aligned to be connected to the right position.
  • the first alignment guide protrusion 450 may be formed of a pair of first alignment guide protrusions 450 spaced apart from each other in the left and right directions, and the first alignment guide groove 550 is spaced apart from each other in the left and right directions. It may be formed of a pair of first alignment guide grooves 550 .
  • the separation direction of the pair of first alignment guide protrusions 450 and the separation direction of the pair of first alignment guide grooves 550 do not necessarily have to be in the left and right directions.
  • the antenna coupling members 610 and 620 installed on the rear surface of the antenna 100 can be easily coupled to the antenna fixing plate 221 of the antenna installation unit 200 in a snap manner. That is, snap protrusions 611, 612, 621, and 622 may be formed in the antenna coupling members 610 and 620, and snap grooves 221A, 221B, and 221C may be formed in the antenna fixing plate 221 of the antenna installation unit 200. 221D) may be formed. As the snap protrusions 611, 612, 621, and 622 are inserted into the snap grooves 221A, 221B, 221C, and 221D and snap-coupled, the antenna 100 is easily coupled to the antenna fixing plate 221 of the antenna installation unit 200. It can be.
  • the snap protrusions 611, 612, 621, and 622 may have a ball portion formed at the front end, and are cut forward from the ball portion, so that the snap grooves 221A, 221B, 221C, and 221D have self-elastic force that can be snap-coupled. can have
  • the antenna fixing plate 221 is formed in a rectangular plate shape, and snap grooves 221A, 221B, 221C, and 221D may be formed at four corners, respectively.
  • the snap grooves 221A, 221B, 221C, and 221D include a first snap groove 221A formed on the left side of the upper end of the antenna fixing plate 221 and a second snap groove 221B formed on the right side of the upper end of the antenna fixing plate 221. and a third snap groove 221C formed on the left side of the lower end of the antenna fixing plate 221 and a fourth snap groove 221D formed on the right side of the lower end of the antenna fixing plate 221 .
  • the snap protrusions 611, 612, 621, and 622 may be formed as a pair of snap protrusions 611, 612, 621, and 622 on each of the pair of antenna coupling members 610 and 620. That is, the snap protrusions 611, 612, 621, and 622 include the first snap protrusion 611 and the second snap protrusion 612 formed on the first antenna coupling member 610, and the second antenna coupling member 620. It may include a third snap protrusion 621 and a fourth snap protrusion 622 formed on.
  • the first snap protrusion 611 can be inserted into the first snap groove 221A and snap-coupled
  • the second snap protrusion 612 can be inserted into the second snap groove 221B and snap-coupled
  • the third The snap protrusion 621 can be inserted into the third snap groove 221C and snap-coupled
  • the fourth snap protrusion 622 can be inserted into the fourth snap groove 221D and coupled with the snap.
  • second alignment guide protrusions 221E and 221F may be formed on the antenna fixing plate 221, and the second alignment guides 221E and 221F are inserted into the antenna coupling members 610 and 620. Grooves 615 and 625 may be formed. However, the formation positions of the second alignment guide protrusions 221E and 221F and the second alignment guide grooves 615 and 625 may be interchanged. That is, second alignment guide protrusions 221E and 221F may be formed on one of the antenna fixing plate 221 and the antenna coupling members 610 and 620 (eg, 221), and the second alignment guide protrusions 221E and 221F may be formed on the other one (eg, 221). , 610, 620 may be formed with second alignment guide grooves 615 and 625 into which the second alignment guide protrusions 221E and 221F are inserted.
  • the second alignment guide protrusions 221E and 221F are inserted into the second alignment guide grooves 615 and 625, and the snap protrusions ( 611, 612, 621, 622 and the snap grooves 221A, 221B, 221C, 221D may be aligned so that they can be connected in place.
  • the second alignment guide protrusions 221E and 221F include a pair of 2-1 alignment guide protrusions 221E spaced apart from each other in the left and right directions on the upper side of the antenna fixing plate 221 and the lower portion of the antenna fixing plate 221. It may include a pair of 2-2 alignment guide protrusions 221F spaced apart from each other in the left and right directions on the side.
  • a pair of 2-1 alignment guide protrusions 221E may be disposed between the first snap groove 221A and the second snap groove 221B.
  • the 2nd-2 alignment guide protrusions 221F on one phase may be disposed between the third snap groove 221C and the fourth snap groove 221D.
  • the second alignment guide grooves 615 and 625 include a pair of 2-1 alignment guide grooves 615 spaced apart from each other in the left and right directions of the first antenna coupling member 610, and the second antenna coupling member 620. ) may include a pair of 2-2 alignment guide grooves 625 spaced apart from each other in the left and right directions.
  • a pair of 2-1 alignment guide grooves 615 may be disposed between the first snap protrusion 611 and the second snap protrusion 612 .
  • a pair of 2-2 alignment guide grooves 625 may be disposed between the third snap protrusion 621 and the fourth snap protrusion 622 .
  • the pair of 2-1 alignment guide protrusions 221E form a pair of 2-1 alignment guide grooves 615. It is inserted, respectively, so that the first snap protrusion 611 and the first snap groove 221A are connected to the proper position, and the second snap protrusion 612 and the second snap groove 221B are connected to the proper position. there is.
  • the pair of 2-2nd alignment guide protrusions 221F form a pair of 2-2nd alignment guide grooves 625. ), so that the third snap protrusion 621 and the third snap groove 221C are connected to the proper position, and the fourth snap protrusion 622 and the fourth snap groove 221D are connected to the proper position.
  • FIG. 5 is a perspective view of a front side of the antenna installation unit shown in FIG. 1 cut in a front-back direction;
  • the first terminal plate 430 of the first connector 400 may be movable in the forward and backward directions, and an alignment cushion 460 providing elasticity in the forward and backward directions is provided on the rear surface of the first terminal plate 430. More can be installed.
  • the second terminal plate 530 of the second connector 500 may be movable in the forward and backward directions.
  • an alignment cushion 460 is provided on the front surface of the second terminal plate 530.
  • any one of the first terminal board 430 and the second terminal board 530 eg, 430
  • an alignment cushion 460 providing elasticity in the forward and backward directions may be installed on any one of the terminal plates 430 .
  • the first terminal plate 430 By a force generated when the first signal terminal 410 and the second signal terminal 510 are connected and the first power terminal 420 and the second power terminal 520 are connected, the first terminal plate 430 can be moved backward, and at this time, the alignment cushion 460 elastically supports the first terminal plate 430 so that the first signal terminal 410 and the second signal terminal 510 are connected in place, The first power terminal 420 and the second power terminal 520 may be aligned so that they are connected to the right positions.
  • the alignment cushion 460 may be formed of rubber. However, since the alignment cushion 460 can be any structure capable of providing elastic force to the first terminal plate 430, it may be formed of a spring.
  • the alignment cushion 460 may include a cushion plate 461 and a plurality of cushion protrusions 462 . A front surface of the cushion plate 461 may be disposed in contact with a front surface of the first terminal plate 430 , and a plurality of cushion protrusions 462 may be formed on a rear surface of the cushion plate 461 .
  • the plurality of cushion protrusions 462 are shown as being formed in two on the rear surface of the cushion plate 461 in FIG. 5 , but four may be substantially formed.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the photoelectric complex unit shown in FIG. 1
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of FIG. 6 from a lower side.
  • the optoelectronic complex unit 300 may include a housing 310 , a power board 320 , and an optic board 330 .
  • the housing 310 may form an external shape of the optoelectronic complex unit 300 .
  • the housing 310 may be formed of a material having excellent heat dissipation, for example, aluminum.
  • a plurality of heat dissipation ribs 314 and 315 may be formed protruding from the outer surface of the housing 310 in all four directions, respectively.
  • the heat dissipation ribs 314 and 315 widen the contact area with air, so that the heat generated from the heating element mounted on the power board 320 and the optic board 330 disposed inside the housing 310 is removed from the housing 310. It can be easily dissipated to the outside of the
  • the housing 310 may include a housing body 311 and a housing cover 315 .
  • a left side of the housing body 311 may be open.
  • the housing cover 315 may cover the opened left side of the housing body 311 .
  • a plurality of first heat dissipation ribs 314 may be formed on the front, rear, and right side of the outer side of the housing body 311, respectively, and a plurality of second heat dissipation ribs 315 are formed on the right side, which is the outer side of the housing cover 312. can be formed.
  • a photoelectric terminal 305 may be provided in the housing 310 .
  • the photoelectric terminal 305 may be provided on the lower side of the housing 310 , and may be specifically provided on the lower side of the housing body 311 .
  • the photoelectric terminal 305 may be a terminal in which an optical signal cable and a power cable are integrated. However, the photoelectric terminals 305 may be provided as a pair so that the optical signal cable and the power cable are not integrated.
  • the power board 320 may be disposed inside the housing 310 .
  • the power board 320 may consist of a plurality of power boards 320, and in this embodiment, the power board 320 will consist of three power boards 320. can A plurality of power boards 320 may be stacked and connected to each other through pins.
  • the power board 320 may be connected to the first power terminal 420 of the first connector 400 through a first power cable (not shown).
  • the power board 320 may be connected to the actuator 230 of the antenna installation unit 200 through a second power cable (not shown).
  • the power board 320 may convert the voltage of power input from the photoelectric terminal 305 and supply the voltage to the first power terminal 420 , the actuator 230 and the optical board 330 .
  • the optical board 330 may be disposed inside the housing 310 .
  • the optical board 330 may be connected to the first signal terminal 410 of the first connector 400 through a signal cable (not shown).
  • the optical board 330 converts the optical signal received from the photoelectric terminal 305 into an electrical signal and transmits it to the first signal terminal 410 of the first connector 400, so that the electrical signal is transmitted to the antenna 100 can be made
  • the optical board 330 may convert an electrical signal of the antenna 100 received from the first signal terminal 410 into an optical signal and transmit the converted optical signal to the photoelectric terminal 305 .
  • a first tube connection pipe 380 may protrude from the housing 310 .
  • the first tube connector 380 may protrude from the front surface of the housing 310 , and may specifically protrude from the front surface of the housing body 311 .
  • a second tube connection pipe 480 may protrude from the first connector 400 .
  • the second tube connection pipe 480 may protrude from the lower side of the first connector 400 .
  • a cable tube 700 may be connected to the first tube connection pipe 380 and the second tube connection pipe 480 .
  • the signal cable and the first power cable may pass through the cable tube 700 .
  • the cable tube 700 may be formed with a coiled portion so as not to be hit downward by the signal cable and the first power cable.
  • a cable guide tube 235 may protrude from the actuator 230 of the antenna installation unit 200 .
  • the cable guide tube 235 may protrude from the lower side of the actuator 230 .
  • the second power cable may pass through the cable guide tube 235 .
  • a guide tube insertion hole 313 into which the cable guide tube 235 is inserted may be formed in the housing 310 .
  • the guide tube insertion hole 313 may be formed on the upper surface of the housing 310 , and may be specifically formed on the upper surface of the housing body 311 .
  • the optical board 330 may not be included in the photoelectric complex unit 300 .
  • the photoelectric terminal 305 and the first signal terminal 410 may be directly connected through a signal cable to transmit and receive optical signals. That is, the optical signal received through the photoelectric terminal 305 may be transmitted to the first signal terminal 410 through the signal cable and then transmitted to the antenna 100 through the second signal terminal 510. An optical signal transmitted from 100 to the first signal terminal 410 through the second signal terminal 510 may be transmitted to the photoelectric terminal 305 through the signal cable.
  • the first signal terminal 410 and the second signal terminal 420 are changed to terminals capable of transmitting and receiving optical signals. can This will be described with further reference to FIGS. 8 and 9 .
  • FIG. 8 is a diagram showing another embodiment of the first signal terminal shown in FIG. 3
  • FIG. 9 is a diagram showing another embodiment of the second signal terminal shown in FIG. 4 .
  • the first signal terminal 410 shown in FIG. 3 may be provided as the first signal terminal 410′ shown in FIG. 8
  • the second signal terminal 510 shown in FIG. 4 may be provided as the second signal terminal 510′ shown in FIG.
  • the first signal terminal 410 and the second signal terminal 510 may be photoelectric signal terminals
  • the first signal terminal 410' and the second signal terminal 510' may be optical signal terminals.
  • the photoelectric complex unit 300 is installed separately from the antenna 100 in the antenna installation unit 200, the cooling efficiency is improved and the signal cable And the power cable can be neatly arranged on the holding post.
  • the photoelectric complex unit 300 is configured separately from the antenna 100, the antenna 100 does not need to be separated from the antenna installation unit 200, and the photoelectric complex unit 300 does not need to be separated from the antenna installation unit 200.
  • the unit 300 may be serviced.
  • the present invention improves the cooling efficiency by installing the internal components of the antenna related to the signal cable and the power cable connected to the outside of the conventional antenna separately from the antenna, and the signal cable and the power cable can be neatly arranged on the post, , To provide an antenna device that can be easily serviced without separating the antenna when servicing components related to the signal cable and the power cable.

Abstract

종래의 안테나 외측에 연결되는 신호케이블 및 전원케이블과 관련된 안테나 내부 구성들을, 안테나와 별도로 설치하여 냉각효율을 향상시킴과 아울러, 상기 신호케이블 및 상기 전원케이블을 지주에 깔끔하게 정리가 가능하며, 상기 신호케이블 및 상기 전원케이블과 관련된 구성들의 정비 시에 상기 안테나를 분리하지 않고도 용이하게 정비할 수 있는 안테나 장치가 제공된다. 이를 위해, 본 발명에 따른 안테나 장치는, 안테나와, 상기 안테나를 지주에 전방으로 소정거리 이격 배치되게 설치하는 안테나 설치 유닛과, 상기 안테나 설치 유닛에 배치되고 상기 안테나로 신호를 송수신하고 전원을 공급하는 광전 복합 유닛을 포함한다.

Description

안테나 장치
본 발명은 안테나 장치(ANTENNA APPARATUS)에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 광신호 유닛 및 전원 공급 유닛이 구비된 안테나 장치에 관한 것이다.
일반적으로 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 된다. 예를 들어 안테나 수를 10개로 증가시키면 단일 안테나 시스템에 비해 같은 주파수 대역을 사용하여 약 10배의 채널 용량을 확보하게 된다.
4G LTE-advanced에서는 8개의 안테나까지 사용하고 있고, 현재 5G 단계에서는 64 또는 128개 이상의 안테나를 갖는 기지국 장비가 사용되고 있으며, 이를 Massive MIMO 기술이라고 한다. 현재의 Cell 운영이 2-Dimension인데 반해 Massive MIMO 기술은 3D-Beamforming이 가능하므로 FD-MIMO(Full Dimension MIMO)라고도 부른다.
Massive MIMO 기술에서는 ANT(안테나)의 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 현실이고, Massive MIMO는 Coverage 확장을 위해서 고출력이 필요한데, 이러한 고출력으로 인한 소모전력과 발열량은 무게 및 사이즈를 줄이는데 부정적인 요인으로 작용하고 있다.
특히, RF 소자들과 디지털 소자들이 구현된 모듈들이 적층 구조로 결합된 MIMO 안테나를 한정된 공간에 설치 시, 설치 용이성이나 공간 활용성을 극대화하기 위해 MIMO 안테나를 구성하는 복수의 레이어에 대한 컴팩트화 및 소형화 설계의 필요성이 대두되고, 하나의 지주(support pole)에 설치된 안테나 장치의 자유로운 방향 조절에 관한 필요성이 강하게 요구되고 있는 실정이다.
상기 요구에 대응하여 대한민국 등록특허공보 제10-2095871호(2020.04.02. 공고)(이하, '종래 기술'이라 함)에는 안테나 기기를 상하방향으로 회전시키기 위한 틸팅 유닛과, 상기 안테나 기기를 좌우방향으로 회전시키기 위한 로테이션 유닛을 구비한 '안테나용 클램핑 장치'가 개시되어 있다.
그런데, 상기 종래 기술과 같은 안테나 장치는, 안테나 장치의 효율적인 설치 및 운영을 위하여 수년 전부터 안테나와 RRH(Remote Radio Head)로 분리되어 있던 것을 하나로 합쳐 일체형 라디오 유닛(Radio Unit)으로 부르고 있으며, 안테나, 전원장치, 광통신모듈, 필터 등 다양한 모듈을 소형화하여 하나의 몸체로 구성하고, 고정용 클램프 장치를 이용하여 폴 또는 벽면 등에 설치하고 있다.
그런데, 종래의 안테나 장치는, 다양한 모듈을 하나의 몸체로 구성하였기 때문에, 하나의 모듈에서 문제가 발생 시 현장 수리 및 교체가 불가능하고 통째로 교체해야 하는 문제가 있었다. 이러한 문제는 상기 일체형 라디오 유닛에 포함되는 모든 구성들과 관련 케이블들이 모두 연결되어 하나의 몸체로 구성되기 때문이다.
또한, 종래의 안테나 장치는, 원활한 무선 설비를 위해 안테나 별로 방향 전환을 하기 때문에 허용 가능한 범위 내에서 움직임이 가능하도록 케이블 여유 길이를 두고 설치를 하는데, 이때 케이블의 꼬인 형상으로 환경 친화적이지 못한 모습을 보여 준다.
기존 일체형 라디오 유닛 방식은 하나의 몸체만 설치하면 서비스를 할 수 있기에 설치 공간, 시간의 최소화 및 RRH/안테나간 케이블 제거로 손실을 제거할 수 있는 장점이 있지만 몇 가지 문제점을 가지고 있다.
예를 들어, 기존의 일체형 몸체 구성에서는 현장에서의 모듈단위 수리 대응이 불가능하여 유지 보수 난이도 및 비용이 과도하게 발생하는 문제점을 가지고 있다.
또한, 종래의 안테나 장치는, 상기 안테나 기기의 내부에 광통신모듈 및 필터와 같은 신호 유닛과, 전원 공급 유닛 등 다양한 모듈이 하나의 안테나 하우징 내에 구비되어 있기 때문에, 상기 신호 유닛 및 상기 전원 공급 유닛의 발열로 인한 상기 안테나 기기의 냉각 효율이 좋지 않았을 뿐만 아니라, 상기 안테나 기기가 상기 틸팅 유닛 및 상기 로테이션 유닛을 통해 상기 지주에 설치된 상태일 때, 상기 안테나 기기가 상기 지주의 반경방향으로 과대하게 돌출 배치되므로, 상기 안테나 기기에 연결된 신호케이블 및 전원케이블이 늘어진 형태로 배치되거나 꼬인 형상으로 인해 외관상 좋지 않은 문제점이 있었다.
또한, 상기 종래 기술은 상기 신호 유닛 및 상기 전원 공급 유닛이 하나의 안테나 하우징 내부에 배치되어 있기 때문에, 신호 및 전원 관련 구성의 정비 시에 상기 안테나 기기를 분리하여야 하였으므로, 정비가 쉽지 않은 문제점도 있었다.
본 발명의 기술적 과제는, 유지보수가 가장 많이 필요한 모듈을 몸체 외부로 배치하여 필요 시 해당 모듈만 수리, 교체, 관리할 수 있도록 하여 유지 보수 난이도 하락 및 비용 절감 효과를 보고자 한다.
또한, 외부 배치 모듈을 설치용 클램프 장치 위치에 배치하여 지상에서 올라오는 케이블을 모듈을 통해 연결하여 복잡하게 꼬인 케이블의 모습을 감춰 환경 진화적인 설치 모습을 부가적으로 얻을 수 있다.
또한, 일부 모듈의 분리로 일체형 라디오 유닛의 자체 크기 및 무게 감소 효과를 볼 수 있고, 이는 설치용 클램프 장치의 부하 감소 효과로 이어진다. 이로 인해 지진, 진동, 풍하중 등의 외력에 대한 내성이 강해져 내구성 상승효과를 추가로 얻고자 한다.
구체적으로, 본 발명의 기술적 과제는, 종래의 안테나 외측에 연결되는 신호케이블 및 전원케이블과 관련된 안테나 내부 구성들을, 안테나와 별도로 설치하여 냉각효율을 향상시킴과 아울러, 상기 신호케이블 및 상기 전원케이블을 지주에 깔끔하게 정리가 가능하며, 상기 신호케이블 및 상기 전원케이블과 관련된 구성들의 정비 시에 상기 안테나를 분리하지 않고도 용이하게 정비할 수 있는 안테나 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 기술적 과제는 이상에서 언급한 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 과제를 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 안테나 장치는, 안테나, 안테나 설치 유닛 및 광전 복합 유닛으로 구성된다. 상기 안테나 설치 유닛은 상기 안테나를 지주에 전방으로 소정거리 이격 배치되게 설치한다. 상기 광전 복합 유닛은 상기 안테나 설치 유닛에 배치된다. 상기 광전 복합 유닛은 상기 안테나로 신호를 송수신하고 전원을 공급한다.
상기 안테나 설치 유닛의 전면에는 제1 커넥터가 구비될 수 있다. 상기 제1 커넥터는 상기 광전 복합 유닛과 각각 연결된 제1 신호 단자 및 제1 전원 단자를 포함할 수 있다. 상기 안테나의 배면에는 제2 커넥터가 구비될 수 있다. 상기 제2 커넥터는, 상기 제1 신호 단자와 연결되는 제2 신호 단자와, 상기 제1 전원 단자와 연결되는 제2 전원 단자를 포함할 수 있다.
상기 제1 커넥터의 전면에는 제1 단자판 및 개스킷이 형성될 수 있다. 상기 제1 단자판에는 상기 제1 신호 단자 및 상기 제1 전원 단자가 구비될 수 있다. 상기 개스킷은 상기 제1 단자판을 둘러쌀 수 있다. 상기 제2 커넥터의 배면에는 제2 단자판 및 개스킷 삽입홈이 형성될 수 있다. 상기 제2 단자판에는 상기 제2 신호 단자 및 상기 제2 전원 단자가 구비될 수 있다. 상기 개스킷 삽입홈은 상기 제2 단자판을 둘러쌀 수 있다. 상기 개스킷 삽입홈에는 상기 개스킷이 삽입될 수 있다.
상기 제1 단자판 및 상기 제2 단자판 중, 어느 하나의 단자판에는 제1 정렬 가이드돌기가 더 구비될 수 있고, 다른 하나의 단자판에는 상기 제1 정렬 가이드돌기가 삽입되는 제1 정렬 가이드홈이 더 구비될 수 있다.
상기 제1 단자판 및 상기 제2 단자판 중, 어느 하나의 단자판은 전후방향으로 이동 가능할 수 있다. 여기서, 상기 어느 하나의 단자판에는 전후방향의 탄성력을 제공하는 정렬 쿠션이 더 설치될 수 있다.
상기 정렬 쿠션은 쿠션판 및 복수개의 쿠션돌기로 구성될 수 있다. 상기 쿠션판의 일면은 상기 어느 하나의 단자판의 일면에 접촉 배치될 수 있다. 복수개의 쿠션돌기는 상기 쿠션판의 타면에 형성될 수 있다.
상기 안테나 설치 유닛은 상기 안테나를 수평방향 및 수직방향으로 회전시킬 수 있다. 상기 광전 복합 유닛은 상기 안테나 설치 유닛으로 전원을 공급할 수 있다.
상기 안테나 설치 유닛은, 지주 고정 클램프, 안테나 고정 브라켓 및 액츄에이터로 구성될 수 있다. 상기 지주 고정 클램프는 상기 지주에 고정될 수 있다. 상기 안테나 고정 브라켓은 상기 안테나의 배면에 고정될 수 있다. 상기 액츄에이터는 상기 지주 고정 클램프에 수평방향으로 회전 가능하게 결합되어 상기 지주 고정 클램프에 대해 수평방향으로 회전 가능할 수 있다. 상기 액츄에이터는 상기 안테나 고정 브라켓이 수직방향으로 회전 가능하게 결합되어 상기 안테나 고정 브라켓을 수직방향으로 회전시킬 수 있다. 상기 제1 커넥터는 상기 안테나 고정 브라켓의 전면에 구비될 수 있다.
상기 광전 복합 유닛은 상기 액츄에이터의 하측에 구비될 수 있다.
상기 안테나 고정 브라켓은 안테나 고정판과 한 쌍의 액츄에이터 결합판으로 구성될 수 있다. 상기 안테나 고정판의 전면에는 상기 제1 커넥터가 구비될 수 있다. 상기 한 쌍의 액츄에이터 결합판은 상기 안테나 고정판의 배면에 후방으로 돌출 형성될 수 있다. 상기 한 쌍의 액츄에이터 결합판은 상기 액츄에이터의 양측에 각각 수직방향으로 회전 가능하게 결합될 수 있다.
상기 안테나의 배면에는 안테나 결합부재가 설치될 수 있다. 상기 안테나 결합부재에는 스냅돌기가 형성될 수 있다. 상기 스냅돌기는 상기 안테나 고정판에 형성된 스냅홈에 삽입되어 스냅 결합될 수 있다.
상기 안테나 결합부재는, 상기 제2 커넥터를 사이에 두고 서로 이격되어 배치되는 한 쌍의 안테나 결합부재로 구성될 수 있다.
상기 안테나 고정판은 상기 스냅홈이 네 모서리부에 각각 형성된 사각판형으로 형성될 수 있다. 상기 스냅돌기는 상기 한 쌍의 안테나 결합부재 각각에 한 쌍의 스냅돌기로 형성될 수 있다.
상기 안테나 고정판 및 상기 안테나 결합부재 중, 어느 하나에는 제2 정렬 가이드돌기가 형성될 수 있고, 다른 하나에는 상기 제2 정렬 가이드돌기가 삽입되는 제2 정렬 가이드홈이 형성될 수 있다.
상기 광전 복합 유닛은, 하우징, 전원 보드 및 옵틱 보드로 구성될 수 있다. 상기 하우징에는 광전 단자가 구비될 수 있다. 상기 전원 보드는 상기 하우징의 내부에 배치될 수 있다. 상기 전원 보드는 상기 제1 전원 단자와 제1 전원케이블을 통해 연결될 수 있다. 상기 전원 보드는 상기 액츄에이터와 제2 전원케이블을 통해 연결될 수 있다. 상기 옵틱 보드는 상기 하우징의 내부에 배치될 수 있다. 상기 옵틱 보드는 상기 제1 신호 단자와 신호케이블을 통해 연결될 수 있다. 상기 전원 보드는 상기 광전 단자로부터 입력되는 전원의 전압을 변환하여 상기 제1 전원 단자, 상기 액츄에이터 및 상기 옵틱 보드로 공급할 수 있다. 상기 옵틱 보드는 상기 광전 단자로부터 수신되는 광신호를 전기신호로 변환하여 상기 제1 신호 단자로 송신할 수 있다. 상기 옵틱 보드는 상기 제1 신호 단자로부터 수신되는 전기신호를 광신호로 변환하여 상기 광전 단자로 송신할 수 있다.
상기 광전 복합 유닛은 하우징 및 전원 보드로 구성될 수 있다. 상기 하우징에는 광전 단자가 구비될 수 있다. 상기 전원 보드는 상기 하우징의 내부에 배치될 수 있다. 상기 전원 보드는 상기 제1 전원 단자와 제1 전원케이블을 통해 연결될 수 있다. 상기 전원 보드는 상기 액츄에이터와 제2 전원케이블을 통해 연결될 수 있다. 상기 전원 보드는 상기 광전 단자로부터 입력되는 전원의 전압을 변환하여 상기 제1 전원 단자 및 상기 액츄에이터로 공급할 수 있다. 상기 광전 단자 및 상기 제1 신호 단자는 신호케이블을 통해 연결되어 광신호를 송수신할 수 있다.
상기 전원 보드는 서로 적층 연결된 복수개의 전원 보드로 구성될 수 있다.
상기 하우징에는 제1 튜브 연결관이 돌출 형성될 수 있다. 상기 제1 커넥터에는 제2 튜브 연결관이 돌출 형성될 수 있다. 상기 제1 튜브 연결관 및 상기 제2 튜브 연결관에는 케이블 튜브가 연결될 수 있다. 상기 케이블 튜브에는 상기 신호케이블과 상기 제1 전원케이블이 통과할 수 있다.
상기 액츄에이터에는 케이블 가이드관이 돌출 형성될 수 있다. 상기 케이블 가이드관에는 상기 제2 전원케이블이 통과할 수 있다. 상기 하우징에는 상기 케이블 가이드관이 삽입되는 가이드관 삽입홀이 형성될 수 있다.
상기 하우징은 하우징 본체 및 하우징 커버로 구성될 수 있다. 상기 하우징 본체의 일측면은 개구될 수 있다. 상기 하우징 커버는 상기 하우징 본체의 상기 일측면을 덮을 수 있다. 상기 하우징 본체의 외측면과 상기 하우징 커버의 외측면 각각에는, 복수개의 방열리브가 형성될 수 있다.
기타 실시예의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
본 발명에 따른 안테나 장치는, 종래의 일체형 라디오 유닛에서 문제가 가장 많이 발생하는 PSU(Power Supply Unit), SFP(Small Form-Factor Pluggable)를 일체형 라디오 유닛과 별도 설치함으로써, 일체형 라디오 유닛 부착 상태 변경없이 해당 모듈만 교체 할 수 있어 고객의 요지 보수 능력을 향상 시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명에 따른 안테나 장치는, 지상에서 올라오는 케이블을 외부 모듈 케이스에 바로 연결함으로써, 시각적으로 환경 친화적인 효과를 볼 수 있어 고객사의 설치 위치 선정에 도움을 줄 수 있는 효과도 있다.
또한, 본 발명에 따른 안테나 장치는, 일체형 라디오 유닛 본체에서 일부 모듈이 빠짐으로써 무게 및 부피가 축소되고, 이로 인해 안테나 설치 유닛인 RTS(Rotation Tilt System)의 수명을 향상시킬 수 있는 효과도 있다.
또한, 본 발명에 따른 안테나 장치는, 광전 복합 유닛이 안테나 설치 유닛에 안테나와 별도로 설치되므로, 냉각효율이 향상됨과 아울러, 신호케이블 및 전원케이블을 지주에 깔끔하게 정리가 가능해지는 효과도 있다.
또한, 본 발명에 따른 안테나 장치는, 상기 광전 복합 유닛이 상기 안테나와 별도로 구성되므로, 상기 안테나를 상기 안테나 설치 유닛에서 분리할 필요없이 상기 광전 복합 유닛을 정비할 수 있는 효과도 있다.
본 발명의 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 안테나 장치를 전방측에서 나타내는 분해 사시도,
도 2는 본 발명의 실시예에 의한 안테나 장치를 후방측에서 나타내는 분해 사시도,
도 3은 도 1에 도시된 안테나 설치 유닛의 전방부를 나타내는 도면,
도 4는 도 2에 도시된 안테나의 배면부를 나타내는 도면,
도 5는 도 1에 도시된 안테나 설치 유닛의 전방부 측면을 전후방향으로 절개한 사시도,
도 6은 도 1에 도시된 광전 복합 유닛의 분해 사시도,
도 7은 도 6을 하측에서 나타내는 분해 사시도,
도 8은 도 3에 도시된 제1 신호 단자의 다른 실시예를 나타내는 도면,
도 9는 도 4에 도시된 제2 신호 단자의 다른 실시예를 나타내는 도면이다.
<부호의 설명>
1 : 안테나 장치 2 : 지주
100 : 안테나 200 : 안테나 설치 유닛
210 : 지주 고정 클램프 220 : 안테나 고정 브라켓
221 : 안테나 고정판 221A, 221B, 221C, 221D : 스냅홈
221E, 221F : 제2 정렬 가이드돌기 222 : 액츄에이터 결합판
230 : 액츄에이터 235 : 케이블 가이드관
300 : 광전 복합 유닛 305 : 광전 단자
310 : 하우징 311 : 하우징 본체
312 : 하우징 커버 313 : 가이드관 삽입홀
314, 315 : 방열리브 320 : 전원 보드
330 : 옵틱 보드 380 : 제1 튜브 연결관
400 : 제1 커넥터 410 : 제1 신호 단자
420 : 제1 전원 단자 430 : 제1 단자판
440 : 개스킷 450 : 제1 정렬 가이드돌기
460 : 정렬 쿠션 461 : 쿠션판
462 : 쿠션돌기 480 : 제2 튜브 연결관
500 : 제2 커넥터 510 : 제2 신호 단자
520 : 제2 전원 단자 530 : 제2 단자판
540 : 개스킷 삽입홈 550 : 제1 정렬 가이드홈
610, 620 : 안테나 결합부재 611, 612, 621, 622 : 스냅돌기
615, 625 : 제2 정렬 가이드홈 700 : 케이블 튜브
이하, 본 발명의 실시예에 의한 안테나 장치를 도면들을 참고하여 설명하도록 한다.
아래의 설명에서 전후상하좌우와 같은 방향과 관련된 용어는 도 1에 표시된 전후상하좌우와 동일한 방향일 수 있다. 또한, 수직방향은 상하방향과 동일한 방향일 수 있고, 수평방향은 좌우방향과 동일한 방향일 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 안테나 장치를 전방측에서 나타내는 분해 사시도, 도 2는 본 발명의 실시예에 의한 안테나 장치를 후방측에서 나타내는 분해 사시도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 의한 안테나 장치(1)는, 안테나(일체형 라디오 유닛(Radio Unit), 100)와, 안테나 설치 유닛(RTS; Rotation Tilt System, 200)을 포함할 수 있다.
안테나(100)는 대략 6면체의 안테나 하우징을 포함할 수 있고, 상기 안테나 하우징의 내부에 적어도 하나의 안테나 소자 및 적어도 하나의 무선신호처리부(RU; Radio Unit)가 장착된 인쇄회로기판이 구비될 수 있다. 여기서, 상기 안테나 소자는 무선신호를 송수신할 수 있고, 상기 무선신호처리부는 상기 무선신호를 처리할 수 있다. 또한, 상기 안테나 하우징은 알루미늄과 같은 방열소재로 형성될 수 있음은 물론, 상기 안테나 하우징의 외측면에는 주변공기와의 접촉면적을 넓히기 위한 방열리브들이 형성될 수 있다.
안테나 설치 유닛(200)은 안테나(100)를 지주(2)에 설치하기 위한 장치일 수 있다. 안테나 설치 유닛(200)은 안테나(100)를 지주(2)에 전방으로 소정거리 이격 배치되게 설치할 수 있다. 안테나(100)가 안테나 설치 유닛(200)을 통해 지주(2)에 설치된 상태일 때, 안테나 설치 유닛(200)은 안테나(100)를 수직방향 및 수평방향으로도 회전시켜서 안테나(100)의 방향도 조절할 수 있다.
다만, 본 발명의 실시예에 의한 안테나 장치(1)는, 종래의 안테나 외측에 연결되는 신호케이블 및 전원케이블과 관련된 안테나 내부 구성들을, 광전 복합 유닛(300) 내부에 설치하고, 광전 복합 유닛(300)을 안테나(100)와 별도로 안테나 설치 유닛(200)에 설치함으로서, 냉각효율을 향상시킴과 아울러 상기 신호케이블 및 전원케이블을 지주에 깔끔하게 정리할 수 있는 이점을 제공하기 위한 것이므로, 안테나 설치 유닛(200)은 반드시 안테나(100)의 방향을 조절할 수 있는 기능을 가질 필요는 없고, 안테나(100)를 지주(2)에 전방으로 소정거리 이격 배치되게 설치하는 구조이면 충분할 수 있다.
종래의 안테나에서 출고 후 가장 많은 문제가 발생하는 전원공급장치(PSU; Power Supply Unit)를 광전 복합 유닛(300)으로 구성할 수 있다. 또한, 문제가 많이 발생하는 광신호 변환 장치(SFP; Small Form-Factor Pluggable)의 경우에는 디지털 변환 후의 손실 우려를 감안하여 광전 복합 유닛(300)에 구성할 수도 있고, 경우에 따라서는 광전 복합 유닛(300)에 구성되지 않을 수도 있다.
지주(2)는 RC바로 형성될 수 있다. 물론, 지주(2)는 상기 RC바로 한정되지 않고, 안테나(100)가 안테나 설치 유닛(200)을 통해 외주면에 설치되는 모든 기둥 형상의 부재를 포함할 수 있다.
안테나 설치 유닛(200)은 지주 고정 클램프(210), 안테나 고정 브라켓(220)과, 액츄에이터(230)를 포함할 수 있다.
지주 고정 클램프(210)는 액츄에이터(230)의 후방부에 배치될 수 있고, 안테나 고정 브라켓(220)은 액츄에이터(230)의 전방부에 배치될 수 있다.
지주 고정 클램프(210)는 지주(2)에 설치될 수 있다. 지주 고정 클램프(210)는 지주(210)에 고정될 수 있다. 지주 고정 클램프(210)는 지주(2)의 외주면에 분리 가능하게 설치될 수 있다. 지주 고정 클램프(210)는 지주(2)에 설치된 상태일 때 지주(2)의 반경방향으로 돌출되게 배치될 수 있다. 지주 고정 클램프(210)는 지주(2)에 설치된 상태일 때 안테나(100)를 향해 전방으로 돌출 배치될 수 있다. 지주 고정 클램프(210)는 안테나 고정 브라켓(220)의 돌출 방향과 반대되는 방향으로 돌출 배치될 수 있다. 예를 들어, 안테나 고정 브라켓(220)은 안테나(100)의 후면에 후방으로 돌출 배치될 수 있고, 지주 고정 클램프(210)는 지주(2)에서 전방으로 돌출 배치될 수 있다.
지주 고정 클램프(210)의 후방부는 지주(2)의 둘레면에 분리 가능하게 체결될 수 있고, 지주 고정 클램프(210)의 전방부에는 액츄에이터(230)의 후방부가 수평방향으로 회전 가능하게 결합될 수 있다.
지주 고정 클램프(210)는 상하로 서로 이격되어 배치되는 한 쌍의 지주 고정 클램프(210A, 210B)로 구비될 수 있다. 즉, 한 쌍의 지주 고정 크램프(210A, 210B)는 어퍼 지주 고정 클램프(210A) 및 로워 지주 고정 클램프(210B)를 포함할 수 있다. 어퍼 지주 고정 클램프(210A)는 로워 지주 고정 클램프(210B)로부터 상측으로 이격되어 배치될 수 있고, 로워 지주 고정 클램프(210B)는 어퍼 지주 고정 클램프(210A)로부터 하측으로 이격되어 배치될 수 있다.
지주 고정 클램프(210)의 전방부는 액츄에이터(230)의 후방부 상하면에 각각 수평방향으로 회전 가능하게 결합될 수 있다. 즉, 어퍼 지지 고정 클램프(210A)의 후방부는 지주(2)의 둘레면에 분리 가능하게 체결될 수 있고, 어퍼 지주 고정 클램프(210A)의 전방부는 액츄에이터(230)의 후방부 상면에 수평방향으로 회전 가능하게 결합될 수 있다. 또한, 로워 지주 고정 클램프(210B)의 후방부는 지주(2)의 둘레면에 분리 가능하게 체결될 수 있고, 로워 지주 고정 클램프(210B)의 전방부는 액츄에이터(230)의 후방부 하면에 수평방향으로 회전 가능하게 결합될 수 있다.
어퍼 지주 고정 클램프(210A) 및 로워 지주 고정 클램프(210B)는 서로 동일한 구조로 형성될 수 있다. 어퍼 지주 고정 클램프(210A)의 전방부는 전방으로 볼록한 라운드 형상으로 형성될 수 있고, 로워 지주 고정 클램프(210B)의 전방부도 전방으로 볼록한 라운드 형상으로 형성될 수 있다.
안테나 고정 브라켓(220)의 전방부는 안테나(100)의 후면에 결합될 수 있고, 안테나 고정 브라켓(220)의 후방부에는 액츄에이터(230)의 전방부가 수직방향으로 회전 가능하게 결합될 수 있다.
안테나 고정 브라켓(220)은 안테나(100)에 설치될 수 있다. 안테나 고정 브라켓(220)은 안테나(100)의 배면에 설치될 수 있다. 안테나 고정 브라켓(220)은 안테나(100)의 배면에 고정될 수 있다. 안테나 고정 브라켓(220)은 안테나(100)에 연결되어 안테나(100)를 지지할 수 있다. 안테나 고정 브라켓(220)은 안테나(100)에 설치된 상태일 때 지주(2)를 향해 돌출 배치될 수 있다.
안테나 고정 브라켓(220)은 안테나 고정판(221) 및 액츄에이터 결합판(222, 223)을 포함할 수 있다.
안테나 고정판(221)은 안테나(100)의 배면에 결합될 수 있다. 안테나 고정판(221)은 안테나(100)의 배면에 전면이 접촉되는 사각판형으로 형성될 수 있다.
액츄에이터 결합판(222, 223)은 안테나 고정판(221)의 배면에 후방으로 돌출 형성될 수 있다. 액츄에이터 결합판(222, 223)은 후단이 볼록한 라운드 형상으로 형성될 수 있다. 액츄에이터 결합판(222, 223)은 한 쌍의 액츄에이터 결합판(222, 223)으로 구성되어 액츄에이터(230)의 좌우 양측에 각각 수직방향으로 회전 가능하게 결합되어서, 액츄에이터(230)의 구동력에 의해 수직방향으로 회전될 수 있다. 한 쌍의 액츄에이터 결합판(222, 223)의 후단부에는 좌우방향으로 통하는 홀이 형성될 수 있다. 한 쌍의 액츄에이터 결합판(222, 223)의 후단부에 좌우방향으로 통하게 형성된 상기 홀은 액츄에이터(230)의 내부에 배치된 감속기의 회전축과 결합되기 위한 홀일 수 있다.
한 쌍의 액츄에이터 결합판(222, 223)은, 액츄에이터(230)의 좌측에 회전 가능하게 결합되는 좌측 액츄에이터 결합판(222)과, 액츄에이터(230)의 우측에 회전 가능하게 결합되는 우측 액츄에이터 결합판(223)을 포함할 수 있다.
액츄에이터(230)는 안테나(100)의 수직방향 및 수평방향을 조절하기 위한 실질적인 하나의 장치일 수 있다. 즉, 액츄에이터(230)는, 안테나 고정 브라켓(220)을 수직방향으로 회전시켜 안테나(100)의 수직방향을 조절하기 위한 제1 모터 및 제1 감속기와, 액츄에이터(230) 자신을 지주 고정 클램프(210)에 대해 수평방향으로 회전시켜 안테나(100)의 수평방향을 조절하기 위한 제2 모터 및 제2 감속기가, 하나의 통합 하우징 내에 설치되어 형성될 수 있다.
액츄에이터(230)는 지주 고정 클램프(210) 및 안테나 고정 브라켓(220) 사이를 연결할 수 있다. 액츄에이터(230)는 지주 고정 클램프(210)에 수평방향으로 회전 가능하게 결합되어 지주 고정 클램프(210)에 대해 수평방향으로 회전 가능할 수 있다. 액츄에이터(230)는 안테나 고정 브라켓(220)이 수직방향으로 회전 가능하게 결합되어 안테나 고정 브라켓(220)을 수직방향으로 회전시킬 수 있다.
즉, 액츄에이터(230)의 전방부에는 안테나 고정 브라켓(220)이 수직방향으로 회전 가능하게 결합되어서, 액츄에이터(230)는 안테나 고정 브라켓(220)을 수직방향으로 회전시킬 수 있다. 또한, 액츄에이터(230)의 후방부는 지주 고정 클램프(210)에 수평방향으로 회전 가능하게 결합되어서, 액츄에이터(230)는 지주 고정 클램프(210)에 대해 수평방향으로 회전될 수 있다.
액츄에이터(230)가 안테나 고정 브라켓(220)을 수직방향으로 회전시키는 경우, 안테나(100)의 수직방향이 조절될 수 있다. 또한, 액츄에이터(230)가 지주 고정 클램프(210)에 대해 수평방향으로 회전되는 경우, 안테나(100)의 수평방향이 조절될 수 있다.
안테나 설치 유닛(200)에는 광전 복합 유닛(300)이 배치될 수 있다. 광전 복합 유닛(200)은 액츄에이터(230)의 하측에 구비되어, 작업자는 광전 복합 유닛(200)을 정비 시에 액츄에이터(230)로부터 쉽게 분리하여 정비할 수 있다.
광전 복합 유닛(300)은 방수/방진을 만족할 수 있고, 전원 공급 장치(PSU)의 발열 해소를 위해 히트싱크 형상으로 작게 형성될 수 있다.
기존의 일체형 라디오 유닛에서 PSU와 SFP 부분을 분리하여 광전 복합 유닛(300)으로 구성할 수 있다. 물론, 광전 복합 유닛(300)에는 상기 SFP 부분이 구성되지 않을 수 있다. 상기 PSU 부분은 전원 보드(320, 도 6 및 도 7 참조)를 포함할 수 있고, 상기 SFP 부분은 옵틱 보드(330, 도 6 및 도 7 참조)를 포함할 수 있다.
광전 복합 유닛(300)의 내부에는 전원 보드(320)가 구비될 수 있다. 경우에 따라서는, 광전 복합 유닛(300)의 내부에 옵틱 보드(330)가 더 구비될 수도 있다. 종래에는 전원 보드 및 옵틱 보드가 안테나의 내부에 구비되었으나, 본 실시예에서는 전원 보드(320) 및 옵틱 보드(330)을 포함하거나 전원 보드(320)만 포함하는 광전 복합 유닛(300)을, 안테나(10)와 별도로 구성하여 안테나 설치 유닛(200)에 배치시킴으로서, 냉각효율을 향상시킬 수 있고, 종래 안테나 외부에 설치되었던 신호케이블 및 전원케이블을 지주(2)에 가깝게 배치하여 지주(2)에 깔끔하게 정리할 수 있다.
광전 복합 유닛(300)은, 안테나(100)로 신호를 송수신할 수 있고, 안테나(100)로 전원을 공급할 수 있다. 또한, 광전 복합 유닛(300)은 안테나 설치 유닛(200)이 안테나(100)를 수평방향 및 수직방향으로 회전시킬 수 있도록 안테나 설치 유닛(200)의 액츄에이터(230)로 전원을 공급할 수 있다.
다만, 본 발명의 실질적인 목적은, 기존의 안테나(100)에 포함되는 부품들 중에서 유지보수가 많이 필요한 부품들을 안테나(100)에서 분리하여 광전 복합 유닛(300)에 구성함으로써, 유지보수를 용이하게 하기 위한 것으로서, 이러한 목적을 달성하기 위해 안테나 설치 유닛(200)이 액츄에이터(230)를 반드시 포함하여야 하는 것은 아니다. 따라서, 안테나 설치 유닛(200)에 액츄에이터(230)가 포함되지 않는 경우, 광전 복합 유닛(300)은 안테나 설치 유닛(200)으로 전원을 공급하지 않고, 안테나(100)로 신호를 송수신할 수 있고, 안테나(100)로 전원을 공급할 수 있다.
광전 복합 유닛(300)에서 전원 및 광신호 변환을 하고, 이를 일체형 라디오 유닛 몸체로 연결된 케이블을 통해 연결할 수 있다.
광전 복합 유닛(300)의 출력 케이블과 일체형 라디오 유닛의 연결은 RTS 고정면에 Blind Mate 방식으로 구성을 하는데, 일반적인 전원 및 신호는 접촉 방식(POGO, Spring 등)의 단자를 이용하고, 고속 전송이 필요한 부분은 전용 커넥터를 사용할 수 있다. Blind Mate 부분의 안정적인 연결과 설치 편의성을 위해 Ball Clamp와 Guide Pin을 배치할 수 있다.
구체적으로, 안테나 설치 유닛(200)의 전면에는 제1 커넥터(400)가 구비될 수 있다. 제1 커넥터(400)는 안테나 고정 브라켓(220)의 전면에 구비될 수 있다. 제1 커넥터(400)는 안테나 고정판(221)의 전면에 구비될 수 있다. 그리고, 안테나(100)의 배면에는 제2 커넥터(500)가 구비될 수 있다. 안테나(100)가 안테나 설치 유닛(200)에 결합된 상태일 때, 제1 커넥터(400)는 제2 커넥터(500)와 연결되어, 광전 복합 유닛(300)의 신호를 안테나(100)로 송신하거나 안테나(100)의 신호를 광전 복합 유닛(300)으로 송신할 수 있고, 광전 복합 유닛(300)의 전원을 안테나(100)로 공급할 수 있다.
제1 커넥터(400)는 안테나 설치 유닛(200)의 전면에 사각판 형상으로 돌출 형성될 수 있다. 제1 커넥터(400)는 안테나 고정 브라켓(220)의 전면에 사각판 형상으로 돌출 형성될 수 있다. 제2 커넥터(500)는 안테나(100)의 배면에 사각판 형상으로 돌출 형성될 수 있다.
한편, 안테나(100)의 배면에는 안테나 결합부재(610, 620)가 설치될 수 있다. 안테나 결합부재(610, 620)는 안테나 고정판(221)에 결합되어 안테나(100)를 안테나 설치 유닛(200)의 전면에 결합시킬 수 있다.
안테나 결합부재(610, 620)는 한 쌍의 안테나 결합부재(610, 620)로 구성될 수 있다. 한 쌍의 안테나 결합부재(610, 620)는 제2 커넥터(500)를 사이에 두고 서로 이격되어 배치될 수 있다. 본 실시예에서 한 쌍의 안테나 결합부재(610, 620)는, 제2 커넥터(500) 보다 상측에 배치되는 제1 안테나 결합부재(610)와, 제2 커넥터(500) 보다 하측에 배치되는 제2 안테나 결합부재(620)로 구성되지만, 제1 안테나 결합부재(610)는 제2 커넥터(500) 보다 좌측에 배치될 수도 있고, 제2 안테나 결합부재(620)는 제2 커넥터(500) 보다 우측에 배치될 수도 있다.
제1 커넥터(400) 및 제2 커넥터(500)의 구체적인 구조와, 한 쌍의 안테나 결합부재(610, 620) 및 안테나 고정판(221)의 구체적인 결합관계에 대해서, 도 3 내지 도 5를 참조하여 아래에서 설명하기로 한다.
도 3은 도 1에 도시된 안테나 설치 유닛의 전방부를 나타내는 도면, 도 4는 도 2에 도시된 안테나의 배면부를 나타내는 도면이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 제1 커넥터(400)는 제1 신호 단자(410) 및 제1 전원 단자(420)를 포함할 수 있다. 제1 신호 단자(410) 및 제1 전원 단자(420)는 광전 복합 유닛(300)과 각각 연결될 수 있다.
제2 커넥터(500)는 제2 신호 단자(510) 및 제2 전원 단자(520)를 포함할 수 있다. 제2 신호 단자(510)는 제1 신호 단자(410)와 연결될 수 있고, 제2 전원 단자(520)는 제1 전원 단자(420)와 연결될 수 있다.
안테나(100)가 안테나 설치 유닛(200)의 안테나 고정판(221)에 결합되어, 제1 신호 단자(410) 및 제2 신호 단자(510)가 연결되고, 제1 전원 단자(420) 및 제2 전원 단자(520)가 연결된 상태일 때, 광전 복합 유닛(300)의 신호는 제1 신호 단자(410) 및 제2 신호 단자(510)를 통해 안테나(100)로 송신될 수 있고, 안테나(100)의 신호는 제2 신호 단자(510) 및 제1 신호 단자(410)를 통해 광전 복합 유닛(300)으로 송신될 수 있으며, 광전 복합 유닛(300)의 전원은 제1 전원 단자(420) 및 제2 전원 단자(520)를 통해 안테나(100)로 공급될 수 있다.
제1 신호 단자(410)는 암커넥터로 형성될 수 있고, 제2 신호 단자(510)는 제1 신호 단자(410)에 삽입되는 수커넥터로 형성될 수 있다. 다만, 제1 신호 단자(410) 및 제2 신호 단자(510)의 설치 위치는 서로 바뀔 수도 있다.
제1 전원 단자(420)는 상하 2열로 배열된 복수개의 핀형태로 돌출 형성될 수 있고, 제2 전원 단자(520)는 제1 전원 단자(420)가 삽입되는 상하 2열로 배열된 복수개의 홈형태로 형성될 수 있다. 다만, 제1 전원 단자(420) 및 제2 전원 단자(520)의 설치 위치는 서로 바뀔 수도 있다.
제1 커넥터(400)의 전면에는 제1 단자판(430) 및 개스킷(440)이 형성될 수 있다. 제1 단자판(430)은 원판형으로 형성될 수 있고, 개스킷(440)은 제1 단자판(430)의 둘레를 감싸는 링형으로 형성될 수 있다. 제1 단자판(430)에는 제1 신호 단자(410) 및 제1 전원 단자(420)가 구비될 수 있다. 개스킷(440)은 제1 단자판(430)을 둘러쌀 수 있다.
제2 커넥터(500)의 배면에는 제2 단자판(530) 및 개스킷 삽입홈(540)이 형성될 수 있다. 제2 단자판(530))은 원판형으로 형성될 수 있고, 개스킷 삽입홈(540)은 제2 단자판(530)의 둘레를 감싸는 링형으로 형성될 수 있다. 제2 단자판(530)에는 제2 신호 단자(510) 및 제2 전원 단자(520)가 구비될 수 있다. 개스킷 삽입홈(540)은 제2 단자판(530)을 둘러쌀 수 있다. 안테나(100)가 안테나 설치 유닛(200)의 안테나 고정판(221)에 결합된 상태일 때, 개스킷 삽입홈(540)에는 개스킷(440)이 삽입될 수 있다.
제1 단자판(430)에는 제1 정렬 가이드돌기(450)가 형성될 수 있고, 제2 단자판(530)에는 제1 정렬 가이드돌기(450)가 삽입되는 제1 정렬 가이드홈(550)이 형성될 수 있다. 다만, 제1 정렬 가이드돌기(450) 및 제1 정렬 가이드홈(550)의 형성 위치는 서로 바뀔 수도 있다. 즉, 제1 단자판(430) 및 제2 단자판(530) 중, 어느 하나의 단자판(예를 들면, 430)에는 제1 정렬 가이드돌기(450)가 구비될 수 있고, 다른 하나의 단자판(예를 들면, 530)에는 제1 정렬 가이드돌기(450)가 삽입되는 제1 정렬 가이드홈(550)이 형성될 수 있다.
안테나(100)가 안테나 설치 유닛(200)의 안테나 고정판(221)에 결합될 시, 제1 정렬 가이드돌기(450)는 제1 정렬 가이드홈(550)으로 삽입되어, 제1 신호 단자(410) 및 제2 신호 단자(510)가 정위치에 연결될 수 있도록 정렬할 수 있고, 제1 전원 단자(420) 및 제2 전원 단자(520)가 정위치에 연결될 수 있도록 정렬할 수 있다.
제1 정렬 가이드돌기(450)는 좌우방향으로 서로 이격 배치된 한 쌍의 제1 정렬 가이드돌기(450)로 형성될 수 있고, 제1 정렬 가이드홈(550)은 좌우방향으로 서로 이격 배치된 한 쌍의 제1 정렬 가이드홈(550)으로 형성될 수 있다. 여기서, 한 쌍의 제1 정렬 가이드돌기(450)의 이격방향과 한 쌍의 제1 정렬 가이드홈(550)의 이격방향은 반드시 좌우방향일 필요는 없다.
한편, 안테나(100)의 배면에 설치된 안테나 결합부재(610, 620)는, 안테나 설치 유닛(200)의 안테나 고정판(221)에 스냅 방식으로 쉽게 결합될 수 있다. 즉, 안테나 결합부재(610, 620)에는 스냅돌기(611, 612, 621, 622)가 형성될 수 있고, 안테나 설치 유닛(200)의 안테나 고정판(221)에는 스냅홈(221A, 221B, 221C, 221D)이 형성될 수 있다. 스냅돌기(611, 612, 621, 622)가 스냅홈(221A, 221B, 221C, 221D)에 삽입되어 스냅 결합됨으로서, 안테나(100)는 안테나 설치 유닛(200)의 안테나 고정판(221)에 쉽게 결합될 수 있다.
스냅돌기(611, 612, 621, 622)는, 선단에 볼부가 형성될 수 있고, 상기 볼부에서부터 전방으로 절개되어서, 스냅홈(221A, 221B, 221C, 221D) 내에서 스냅 결합될 수 있는 자체 탄성력을 가질 수 있다.
안테나 고정판(221)은 사각판형으로 형성되어서, 네 모서리부에 스냅홈(221A, 221B, 221C, 221D)이 각각 형성될 수 있다. 스냅홈(221A, 221B, 221C, 221D)은, 안테나 고정판(221)의 상단부 좌측부에 형성된 제1 스냅홈(221A)과, 안테나 고정판(221)의 상단부 우측부에 형성된 제2 스냅홈(221B)과, 안테나 고정판(221)의 하단부 좌측부에 형성된 제3 스냅홈(221C)과, 안테나 고정판(221)의 하단부 우측부에 형성된 제4 스냅홈(221D)을 포함할 수 있다.
스냅돌기(611, 612, 621, 622)는 한 쌍의 안테나 결합부재(610, 620) 각각에 한 쌍의 스냅돌기(611, 612, 621, 622)로 형성될 수 있다. 즉, 스냅돌기(611, 612, 621, 622)는, 제1 안테나 결합부재(610)에 형성된 제1 스냅돌기(611) 및 제2 스냅돌기(612)와, 제2 안테나 결합부재(620)에 형성된 제3 스냅돌기(621) 및 제4 스냅돌기(622)를 포함할 수 있다.
제1 스냅돌기(611)는 제1 스냅홈(221A)에 삽입되어 스냅 결합될 수 있고, 제2 스냅돌기(612)는 제2 스냅홈(221B)에 삽입되어 스냅 결합될 수 있으며, 제3 스냅돌기(621)는 제3 스냅홈(221C)에 삽입되어 스냅 결합될 수 있고, 제4 스냅돌기(622)는 제4 스냅홈(221D)에 삽입되어 스냅 결합될 수 있다.
한편, 안테나 고정판(221)에는 제2 정렬 가이드돌기(221E, 221F)가 형성될 수 있고, 안테나 결합부재(610, 620)에는 제2 정렬 가이드돌기(221E, 221F)가 삽입되는 제2 정렬 가이드홈(615, 625)이 형성될 수 있다. 다만, 제2 정렬 가이드돌기(221E, 221F) 및 제2 정렬 가이드홈(615, 625)의 형성 위치는 서로 바뀔 수도 있다. 즉, 안테나 고정판(221) 및 안테나 결합부재(610, 620) 중, 어느 하나(예를 들면, 221)에는 제2 정렬 가이드돌기(221E, 221F)가 형성될 수 있고, 다른 하나(예를 들면, 610, 620)에는 제2 정렬 가이드돌기(221E, 221F)가 삽입되는 제2 정렬 가이드홈(615, 625)이 형성될 수 있다.
안테나(100)가 안테나 설치 유닛(200)의 안테나 고정판(221)에 결합될 시, 제2 정렬 가이드돌기(221E, 221F)는 제2 정렬 가이드홈(615, 625)으로 삽입되어, 스냅돌기(611, 612, 621, 622) 및 스냅홈(221A, 221B, 221C, 221D)이 정위치에 연결될 수 있도록 정렬할 수 있다.
제2 정렬 가이드돌기(221E, 221F)는, 안테나 고정판(221)의 상측부에 좌우방향으로 서로 이격 배치된 한 쌍의 제2-1 정렬 가이드돌기(221E)와, 안테나 고정판(221)의 하측부에 좌우방향으로 서로 이격되어 배치된 한 쌍의 제2-2 정렬 가이드돌기(221F)를 포함할 수 있다. 한 쌍의 제2-1 정렬 가이드돌기(221E)는 제1 스냅홈(221A) 및 제2 스냅홈(221B) 사이에 배치될 수 있다. 한 상의 제2-2 정렬 가이드돌기(221F)는 제3 스냅홈(221C) 및 제4 스냅홈(221D) 사이에 배치될 수 있다.
제2 정렬 가이드홈(615, 625)은, 제1 안테나 결합부재(610)에 좌우방향으로 서로 이격 배치된 한 쌍의 제2-1 정렬 가이드홈(615)과, 제2 안테나 결합부재(620)에 좌우방향으로 서로 이격 배치된 한 쌍의 제2-2 정렬 가이드홈(625)를 포함할 수 있다. 한 쌍의 제2-1 정렬 가이드홈(615)은 제1 스냅돌기(611) 및 제2 스냅돌기(612) 사이에 배치될 수 있다. 한 쌍의 제2-2 정렬 가이드홈(625)는 제3 스냅돌기(621) 및 제4 스냅돌기(622) 사이에 배치될 수 있다.
안테나(100)가 안테나 설치 유닛(200)의 안테나 고정판(221)에 결합될 시, 한 쌍의 제2-1 정렬 가이드돌기(221E)는 한 쌍의 제2-1 정렬 가이드홈(615)으로 각각 삽입되어, 제1 스냅돌기(611) 및 제1 스냅홈(221A)이 정위치에 연결되고, 제2 스냅돌기(612) 및 제2 스냅홈(221B)이 정위치에 연결되도록 정렬할 수 있다. 또한, 안테나(100)가 안테나 설치 유닛(200)의 안테나 고정판(221)에 결합될 시, 한 쌍의 제2-2 정렬 가이드돌기(221F)는 한 쌍의 제2-2 정렬 가이드홈(625)으로 각각 삽입되어, 제3 스냅돌기(621) 및 제3 스냅홈(221C)이 정위치에 연결되고, 제4 스냅돌기(622) 및 제4 스냅홈(221D)이 정위치에 연결되도록 할 수 있다.
도 5는 도 1에 도시된 안테나 설치 유닛의 전방부 측면을 전후방향으로 절개한 사시도이다.
도 5를 참조하면, 제1 커넥터(400)의 제1 단자판(430)은 전후방향으로 이동 가능할 수 있고, 제1 단자판(430)의 배면에는 전후방향의 탄성력을 제공하는 정렬 쿠션(460)이 더 설치될 수 있다. 다만, 제1 단자판(430) 대신에 제2 커넥터(500)의 제2 단자판(530)이 전후방향으로 이동 가능할 수도 있고, 이 경우에는 정렬 쿠션(460)이 제2 단자판(530)의 전면에 설치될 수 있다. 즉, 제1 단자판(430) 및 제2 단자판(530) 중, 어느 하나의 단자판(예를 들면, 430)은 전후방향으로 이동 가능할 수 있다. 여기서, 상기 어느 하나의 단자판(430)에는 전후방향의 탄성력을 제공하는 정렬 쿠션(460)이 설치될 수 있다.
제1 신호 단자(410) 및 제2 신호 단자(510)가 연결되고, 제1 전원 단자(420) 및 제2 전원 단자(520)가 연결될 시에 발생되는 힘에 의해, 제1 단자판(430)은 후방으로 이동될 수 있으며, 이 때 정렬 쿠션(460)은 제1 단자판(430)을 탄성 지지하여서, 제1 신호 단자(410) 및 제2 신호 단자(510)가 정위치에 연결되고, 제1 전원 단자(420) 및 제2 전원 단자(520)가 정위치에 연결되도록 정렬할 수 있다.
정렬 쿠션(460)은 러버로 형성될 수 있다. 다만, 정렬 쿠션(460)은 제1 단자판(430)에 탄성력을 제공할 수 있는 구조이면 가능하기 때문에 스프링으로 형성되어도 무방할 수 있다. 정렬 쿠션(460)은 쿠션판(461) 및 복수개의 쿠션돌기(462)로 구성될 수 있다. 쿠션판(461)의 전면은 제1 단자판(430)의 전면에 접촉 배치될 수 있고, 복수개의 쿠션돌기(462)는 쿠션판(461)의 배면에 형성될 수 있다. 복수개의 쿠션돌기(462)는 도 5에서는 쿠션판(461)의 배면에 2개가 형성되는 것으로 보이나 실질적으로 4개가 형성될 수 있다.
한편, 광전 복합 유닛(300)의 구체적인 구조에 대해서, 도 6 및 도 7을 참조하여 아래에서 설명하기로 한다.
도 6은 도 1에 도시된 광전 복합 유닛의 분해 사시도, 도 7은 도 6을 하측에서 나타내는 분해 사시도이다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 광전 복합 유닛(300)은, 하우징(310)과, 전원 보드(320)와, 옵틱 보드(330)를 포함할 수 있다.
하우징(310)은 광전 복합 유닛(300)의 외관 형상을 형성할 수 있다. 하우징(310)은 방열성이 우수한 재질로 형성될 수 있으며, 예를 들어 알루미늄 재질로 형성될 수 있다. 하우징(310)의 외측면에는 전후좌우 사방면에 각각 복수개의 방열리브(314, 315)가 돌출 형성될 수 있다. 방열리브(314, 315)는 공기와의 접촉면적을 넓게 하여서, 하우징(310) 내부에 배치된 전원 보드(320) 및 옵틱 보드(330)에 장착된 발열소자에서 발생된 열이 하우징(310)의 외부로 쉽게 방열되도록 할 수 있다.
하우징(310)은 하우징 본체(311) 및 하우징 커버(315)를 포함할 수 있다. 하우징 본체(311)의 좌측면은 개구될 수 있다. 하우징 커버(315)는 하우징 본체(311)의 개구된 좌측면을 덮을 수 있다. 하우징 본체(311)의 외측중 전면, 후면 및 우측면에는 각각 복수개의 제1 방열리브(314)가 형성될 수 있고, 하우징 커버(312)의 외측면인 우측면에는 복수개의 제2 방열리브(315)가 형성될 수 있다.
하우징(310)에는 광전 단자(305)가 구비될 수 있다. 광전 단자(305)는 하우징(310)의 하측에 구비될 수 있으며, 구체적으로 하우징 본체(311)의 하측에 구비될 수 있다. 광전 단자(305)는 광신호케이블 및 전원케이블이 통합된 단자일 수 있다. 다만, 광전 단자(305)는 상기 광신호케이블 및 상기 전원케이블이 통합되지 않게 한 쌍으로 구비되어도 무방하다.
전원 보드(320)는 하우징(310)의 내부에 배치될 수 있다. 하우징(310)의 사이즈를 작게 하기 위해, 전원 보드(320)는 복수개의 전원 보드(320)로 구성될 수 있으며, 본 실시예에서 전원 보드(320)는 3개의 전원 보드(320)로 구성될 수 있다. 복수개의 전원 보드(320)는 서로 적층되어 핀을 통해 연결될 수 있다.
전원 보드(320)는 제1 커넥터(400)의 제1 전원 단자(420)와 제1 전원케이블(미도시)을 통해 연결될 수 있다. 전원 보드(320)는 안테나 설치 유닛(200)의 액츄에이터(230)와 제2 전원케이블(미도시)을 통해 연결될 수 있다. 전원 보드(320)는 광전 단자(305)로부터 입력되는 전원의 전압을 변환하여 제1 전원 단자(420), 액츄에이터(230) 및 옵틱 보드(330)로 공급할 수 있다.
옵틱 보드(330)는 하우징(310)의 내부에 배치될 수 있다. 옵틱 보드(330)는 제1 커넥터(400)의 제1 신호 단자(410)와 신호케이블(미도시)을 통해 연결될 수 있다. 옵틱 보드(330)는 광전 단자(305)로부터 수신되는 광신호를 전기신호로 변환하여 제1 커넥터(400)의 제1 신호 단자(410)로 송신하여서, 상기 전기신호가 안테나(100)로 송신되도록 할 수 있다. 또한, 옵틱 보드(330)는 제1 신호 단자(410)로부터 수신되는 안테나(100)의 전기신호를 광신호로 변환하여 광전 단자(305)로 송신할 수 있다.
하우징(310)에는 제1 튜브 연결관(380)이 돌출 형성될 수 있다. 제1 튜브 연결관(380)은 하우징(310)의 전면에 돌출 형성될 수 있으며, 구체적으로 하우징 본체(311)의 전면에 돌출 형성될 수 있다. 그리고, 제1 커넥터(400)에는 제2 튜브 연결관(480)이 돌출 형성될 수 있다. 제2 튜브 연결관(480)은 제1 커넥터(400)의 하측에 돌출 형성될 수 있다. 제1 튜브 연결관(380) 및 제2 튜브 연결관(480)에는 케이블 튜브(700)가 연결될 수 있다. 케이블 튜브(700)에는 상기 신호케이블과 상기 제1 전원케이블이 통과할 수 있다. 케이블 튜브(700)는 코일형상부가 형성되어 상기 신호케이블 및 상기 제1 전원케이블에 의해 하측으로 쳐지지 않도록 구성될 수 있다.
안테나 설치 유닛(200)의 액츄에이터(230)에는 케이블 가이드관(235)이 돌출 형성될 수 있다. 케이블 가이드관(235)은 액츄에이터(230)의 하측에 돌출 형성될 수 있다. 케이블 가이드관(235)에는 상기 제2 전원케이블이 통과할 수 있다. 하우징(310)에는 케이블 가이드관(235)이 삽입되는 가이드관 삽입홀(313)이 형성될 수 있다. 가이드관 삽입홀(313)은 하우징(310)의 상면에 형성될 수 있고, 구체적으로 하우징 본체(311)의 상면에 형성될 수 있다.
한편, 광전 복합 유닛(300)에는 옵틱 보드(330)가 구성되지 않을 수도 있다. 이 경우, 광전 단자(305) 및 제1 신호 단자(410)는 신호케이블을 통해 직접 연결되어 광신호를 송수신할 수 있다. 즉, 광전 단자(305)를 통해 수신된 광신호는 상기 신호케이블을 통해 제1 신호 단자(410)로 송신된 후 제2 신호 단자(510)를 통해 안테나(100)로 송신될 수 있고, 안테나(100)로부터 제2 신호 단자(510)를 통해 제1 신호 단자(410)로 송신된 광신호는 상기 신호케이블을 통해 광전 단자(305)로 송신될 수 있다.
이와 같이, 옵틱 보드(330)가 광전 복합 유닛(300)에 포함되지 않을 경우에, 제1 신호 단자(410) 및 제2 신호 단자(420)는 광신호를 송수신할 수 있는 단자로 변경 실시될 수 있다. 이에 대해, 도 8 및 도 9를 더 참조하여 설명하기로 한다.
도 8은 도 3에 도시된 제1 신호 단자의 다른 실시예를 나타내는 도면, 도 9는 도 4에 도시된 제2 신호 단자의 다른 실시예를 나타내는 도면이다.
도 3 및 도 4와, 도 7 내지 도 9를 참조하면, 도 7에 도시된 옵틱 보드(300)가 광전 복합 유닛(300)에 포함되지 않을 경우, 도 3에 도시된 제1 신호 단자(410)는 도 8에 도시된 제1 신호 단자(410`)로 구비될 수 있고, 도 4에 도시된 제2 신호 단자(510)는 도 9에 도시된 제2 신호 단자(510`)로 구비될 수 있다. 여기서, 제1 신호 단자(410) 및 제2 신호 단자(510)는 광전신호단자일 수 있고, 제1 신호 단자(410`) 및 제2 신호 단자(510`)는 광신호단자일 수 있다.
상기와 같이, 본 발명의 실시예에 의한 안테나 장치(1)는, 광전 복합 유닛(300)이 안테나 설치 유닛(200)에 안테나(100)와 별도로 설치되므로, 냉각효율이 향상됨과 아울러, 신호케이블 및 전원케이블을 지주에 깔끔하게 정리가 가능해질 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 의한 안테나 장치(1)는, 광전 복합 유닛(300)이 안테나(100)와 별도로 구성되므로, 안테나(100)를 안테나 설치 유닛(200)에서 분리할 필요없이 광전 복합 유닛(300)을 정비할 수 있다.
본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예는 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 청구범위에 의하여 나타내어지며, 청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
본 발명은 종래의 안테나 외측에 연결되는 신호케이블 및 전원케이블과 관련된 안테나 내부 구성들을, 안테나와 별도로 설치하여 냉각효율을 향상시킴과 아울러, 상기 신호케이블 및 상기 전원케이블을 지주에 깔끔하게 정리가 가능하며, 상기 신호케이블 및 상기 전원케이블과 관련된 구성들의 정비 시에 상기 안테나를 분리하지 않고도 용이하게 정비할 수 있는 안테나 장치를 제공한다.

Claims (20)

  1. 안테나;
    상기 안테나를 지주에 전방으로 소정거리 이격 배치되게 설치하는 안테나 설치 유닛; 및
    상기 안테나 설치 유닛에 배치되고, 상기 안테나로 신호를 송수신하고 전원을 공급하는 광전 복합 유닛;을 포함하는 안테나 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 안테나 설치 유닛의 전면에는 상기 광전 복합 유닛과 각각 연결된 제1 신호 단자 및 제1 전원 단자를 포함하는 제1 커넥터가 구비되고,
    상기 안테나의 배면에는 상기 제1 신호 단자와 연결되는 제2 신호 단자 및 상기 제1 전원 단자와 연결되는 제2 전원 단자를 포함하는 제2 커넥터가 구비되는 안테나 장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 제1 커넥터의 전면에는, 상기 제1 신호 단자 및 상기 제1 전원 단자가 구비된 제1 단자판과, 상기 제1 단자판을 둘러싸는 개스킷이 형성되고,
    상기 제2 커넥터의 배면에는, 상기 제2 신호 단자 및 상기 제2 전원 단자가 구비된 제2 단자판과, 상기 제2 단자판을 둘러싸고 상기 개스킷이 삽입되는 개스킷 삽입홈이 형성되는 안테나 장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 제1 단자판 및 상기 제2 단자판 중, 어느 하나의 단자판에는 제1 정렬 가이드돌기가 더 구비되고, 다른 하나의 단자판에는 상기 제1 정렬 가이드돌기가 삽입되는 제1 정렬 가이드홈이 더 구비되는 안테나 장치.
  5. 청구항 3에 있어서,
    상기 제1 단자판 및 상기 제2 단자판 중, 어느 하나의 단자판은 전후방향으로 이동 가능하고,
    상기 어느 하나의 단자판에 전후방향의 탄성력을 제공하는 정렬 쿠션을 더 포함하는 안테나 장치.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 정렬 쿠션은,
    상기 어느 하나의 단자판의 일면에 일면이 접촉 배치되는 쿠션판과,
    상기 쿠션판의 타면에 형성된 복수개의 쿠션돌기를 포함하는 안테나 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 안테나 설치 유닛은 상기 안테나를 수평방향 및 수직방향으로 회전시키고,
    상기 광전 복합 유닛은 상기 안테나 설치 유닛으로 전원을 공급하는 안테나 장치.
  8. 청구항 2에 있어서,
    상기 안테나 설치 유닛은,
    상기 지주에 고정되는 지주 고정 클램프와,
    상기 안테나의 배면에 고정되는 안테나 고정 브라켓과,
    상기 지주 고정 클램프에 수평방향으로 회전 가능하게 결합되어 상기 지주 고정 클램프에 대해 수평방향으로 회전 가능하고, 상기 안테나 고정 브라켓이 수직방향으로 회전 가능하게 결합되어 상기 안테나 고정 브라켓을 수직방향으로 회전시키는 액츄에이터;를 포함하고,
    상기 제1 커넥터는 상기 안테나 고정 브라켓의 전면에 구비되는 안테나 장치.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 광전 복합 유닛은 상기 액츄에이터의 하측에 구비되는 안테나 장치.
  10. 청구항 8에 있어서,
    상기 안테나 고정 브라켓은,
    상기 제1 커넥터가 전면에 구비되는 안테나 고정판과,
    상기 안테나 고정판의 배면에 후방으로 돌출 형성되어, 상기 액츄에이터의 양측에 각각 수직방향으로 회전 가능하게 결합되는 한 쌍의 액츄에이터 결합판을 포함하는 안테나 장치.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 안테나의 배면에 설치되고, 상기 안테나 고정판에 형성된 스냅홈에 삽입되어 스냅 결합되는 스냅돌기가 형성된 안테나 결합부재를 더 포함하는 안테나 장치.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 안테나 결합부재는,
    상기 제2 커넥터를 사이에 두고 서로 이격되어 배치되는 한 쌍의 안테나 결합부재를 포함하는 안테나 장치.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 안테나 고정판은 상기 스냅홈이 네 모서리부에 각각 형성된 사각판형으로 형성되고,
    상기 스냅돌기는 상기 한 쌍의 안테나 결합부재 각각에 한 쌍의 스냅돌기로 형성되는 안테나 장치.
  14. 청구항 11에 있어서,
    상기 안테나 고정판 및 상기 안테나 결합부재 중, 어느 하나에는 제2 정렬 가이드돌기가 형성되고, 다른 하나에는 상기 제2 정렬 가이드돌기가 삽입되는 제2 정렬 가이드홈이 형성되는 안테나 장치.
  15. 청구항 8에 있어서,
    상기 광전 복합 유닛은,
    광전 단자가 구비된 하우징과,
    상기 하우징의 내부에 배치되고, 상기 제1 전원 단자와 제1 전원케이블을 통해 연결되고, 상기 액츄에이터와 제2 전원케이블을 통해 연결되는 전원 보드와,
    상기 하우징의 내부에 배치되고, 상기 제1 신호 단자와 신호케이블을 통해 연결되는 옵틱 보드를 포함하고,
    상기 전원 보드는 상기 광전 단자로부터 입력되는 전원의 전압을 변환하여 상기 제1 전원 단자, 상기 액츄에이터 및 상기 옵틱 보드로 공급하고,
    상기 옵틱 보드는, 상기 광전 단자로부터 수신되는 광신호를 전기신호로 변환하여 상기 제1 신호 단자로 송신하고, 상기 제1 신호 단자로부터 수신되는 전기신호를 광신호로 변환하여 상기 광전 단자로 송신하는 안테나 장치.
  16. 청구항 8에 있어서,
    상기 광전 복합 유닛은,
    광전 단자가 구비된 하우징과,
    상기 하우징의 내부에 배치되고, 상기 제1 전원 단자와 제1 전원케이블을 통해 연결되고, 상기 액츄에이터와 제2 전원케이블을 통해 연결되는 전원 보드를 포함하고,
    상기 전원 보드는 상기 광전 단자로부터 입력되는 전원의 전압을 변환하여 상기 제1 전원 단자 및 상기 액츄에이터로 공급하고,
    상기 광전 단자 및 상기 제1 신호 단자는 신호케이블을 통해 연결되어 광신호를 송수신하는 안테나 장치.
  17. 청구항 15 또는 청구항 16에 있어서,
    상기 전원 보드는 서로 적층 연결된 복수개의 전원 보드를 포함하는 안테나 장치.
  18. 청구항 15 또는 청구항 16에 있어서,
    상기 하우징에는 제1 튜브 연결관이 돌출 형성되고,
    상기 제1 커넥터에는 제2 튜브 연결관이 돌출 형성되며,
    상기 제1 튜브 연결관 및 상기 제2 튜브 연결관에 연결되어, 상기 신호케이블과 상기 제1 전원케이블이 통과하는 케이블 튜브를 더 포함하는 안테나 장치.
  19. 청구항 15 또는 청구항 16에 있어서,
    상기 액츄에이터에는 상기 제2 전원케이블이 통과하는 케이블 가이드관이 돌출 형성되고,
    상기 하우징에는 상기 케이블 가이드관이 삽입되는 가이드관 삽입홀이 형성되는 안테나 장치.
  20. 청구항 15 또는 청구항 16에 있어서,
    상기 하우징은,
    일측면이 개구된 하우징 본체와,
    상기 하우징 본체의 상기 일측면을 덮는 하우징 커버를 포함하고,
    상기 하우징 본체의 외측면과 상기 하우징 커버의 외측면 각각에는, 복수개의 방열리브가 형성되는 안테나 장치.
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