ES2271385T3 - Aparato de conmutacion de multiples señales. - Google Patents

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Abstract

Un método de determinación de la configuración de entrada de las señales de RF, que comprende las etapas de: extraer (58) una primera información de una primera señal de RF en un primer puerto de una pluralidad de puertos de entrada (14A, 14B, 14C y 14D); determinar (60) un primer indicador para la mencionada primera señal de RF; extraer (58) una segunda información de una segunda señal de RF en un segundo puerto de la mencionada pluralidad de los puertos de entrada de las señales (14A, 14B, 14C y 14D); determinar (60) un segundo indicador de la mencionada segunda señal de RF (60); comparar (74) el mencionado primer indicador con el mencionado segundo indicador (74); y descartar (76) al menos una de la mencionada primera y segunda informaciones en respuesta a la mencionada comparación.

Description

Aparato de conmutación de múltiples señales.
La presente invención está relacionada con un aparato de conmutación de señales capaz de recibir múltiples señales de RF (de ahora en adelante denominado como "aparato de conmutación de múltiples señales de RF"), cuyo aparato puede ser construido o acoplado a un receptor de señales de RF. Un aparato de este tipo es el descrito, por ejemplo, en el documento EP-A-0936763 (ASC TEG GmbH ANTENNEN SATELLIT).
Debido a un deficiente aislamiento de RF puede tener lugar una fuga no deseable de señales de RF entre los distintos puertos (entradas) de las señales de entrada de un aparato de conmutación de múltiples señales de RF, conocida como un "problema de fugas de señales". Este problema de fugas de señales es típicamente un tema en una red de transmisión por satélite dispersa, en donde se han perdido algunos de los transpondedores, permitiendo que las señales fuertes en los puertos deficientemente aislados tengan fugas en otro puerto y que aparezcan como una señal de entrada de bajo nivel.
Por ejemplo, cuando se trata de detectar automáticamente la configuración ajustada para el sistema del receptor (por ejemplo, una red de transmisión, tal como una de transmisión por satélite, con respecto al puerto de entrada de conmutación múltiple), es necesario analizar por pasos cada entrada del aparato de conmutación múltiple, y analizando el contenido de las señales en la entrada. Esto se lleva a cabo típicamente cuando el usuario inicia la utilización de un receptor por primera vez. En ocasiones, debido a las intensidades relativas de las señales en las distintas entradas y al deficiente aislamiento entre estas entradas del aparato de conmutación múltiple, si un transpondedor se ha perdido o bien que no se encuentra conectado nada a una de las entradas, es posible entonces detectar una señal débil en un puerto de entrada a través de la selección del conmutador, incluso aunque la selección del conmutador tenga la salida conectada a un puerto distinto de entrada. Esto provoca una confusión porque el receptor está detectando la misma señal conectada a dos o más entradas distintas de forma simultánea.
Se han desarrollado métodos para determinar automáticamente la configuración del sistema del receptor. Estos métodos utilizan una metodología de "correspondencia" para analizar por pasos a través de cada entrada en un aparato de conmutación múltiple. Cada entrada se examina para determinar el origen (tal como una red de transmisión por satélite o bien otro tipo de red de transmisión que transmita la señal) de la señal de entrada. Pueden tener lugar problemas con esta solución, no obstante, si la misma señal se detecta incorrectamente en múltiples entradas del aparato.
Sería deseable por tanto a la vista de lo anteriormente expuesto, el poder tener un aparato de conmutación múltiple que tenga una detección automática de las entradas de la señal, la cual sea operativa para poder determinar la(s) señal(es) que se fugan a su través.
Sería por tanto deseable además a la vista de lo anteriormente expuesto, el tener un sistema de recepción de señales de RF y/o un receptor que incorpore un aparato de conmutación de múltiples señales de RF, que tenga una rutina automática de detección de señales, la cual sea operativa para determinar la(s) señal(es) con fugas a su través con respecto a las distintas entradas del aparato de conmutación de múltiples señales.
Sería deseable por tanto además a la vista de lo anteriormente expuesto, el poder tener un sistema de configuración de programación automática en un receptor, el cual sea operativo para poder determinar las señales con fugas a su través, con respecto a las distintas entradas del aparato de conmutación de múltiples señales.
La invención incluye un aparato de conmutación de múltiples señales de RF, el cual es operativo para determinar la configuración de las entradas de las señales.
En una forma, se proporciona un método de determinación de la configuración de las entradas de las señales de RF de un aparato de conmutación de múltiples señales de RF, que tenga múltiples puertos de entrada de las señales de RF, comprendiendo las etapas de: (a) extraer la primera información de una primera señal de RF en un primer puerto de una pluralidad de puertos de señales de entrada; (b) determinar un primer indicador para la primera señal de RF; (c) extraer una segunda información de una segunda señal de RF en un segundo puerto de la pluralidad de puertos de entrada de las señales; (d) determinar un segundo indicador para la segunda señal de RF; (e) comparar el primer indicador con el segundo indicador; y descartar una de la primera y segunda información en respuesta a la comparación.
En otra forma, se proporciona un aparato que comprende: una pluralidad de medios de entradas de señales, tal como unos puertos de entrada de RF, para recibir una respectiva pluralidad de señales de entrada de RF; medios de memoria, tal como una memoria, para almacenar instrucciones de programas; y medios de procesamiento de las señales, tales como un microprocesador y circuitos de procesamiento de señales, controlados por el microprocesador, acoplados a los medios de la memoria para procesar la pluralidad de señales de entrada de RF, en respuesta a las instrucciones de los programas, en donde los medios de procesamiento de las señales (a) extraen la primera información, tal como la primera información de la red de transmisión, a partir de una primera señal de RF, tal como una primera señal de televisión de difusión por satélite suministrada desde un primer convertidor de bloque de bajo ruido (LNB), en unos primeros medios de entrada, tal como un primer puerto de entrada de RF, de la pluralidad de los medios de entrada de las señales, (b) determina un primer indicador, tal como un primer nivel de la señal del control de ganancia automático (AGC), para la primera señal de RF, (c) extraer la segunda información, tal como la segunda información de la red de transmisión, a partir de una segunda señal de RF, tal como una señal de televisión de difusión por satélite suministrada desde un segundo LNB, en unos segundos medios de entrada, tal como un segundo puerto de entrada de la señal de RF, de la pluralidad de medios de entrada de las señales, (c) determina un segundo indicador, tal como un segundo nivel de la señal AGC, para la segunda señal de RF, (d) compara el mencionado primer indicador con el segundo indicador, y (e) descartando una de la primera y segunda información en respuesta a la comparación.
En los dibujos:
la figura 1 es un diagrama de bloques de la realización a modo de ejemplo de acuerdo con los principios de la invención sujeto;
la figura 2 es un diagrama de bloques de otra realización a modo de ejemplo, de acuerdo con los principios de la invención sujeto;
la figura 3 es un diagrama de flujo de una forma a modo de ejemplo de operación de la invención sujeto; y
la figura 4 es un diagrama de bloques de otra realización a modo de ejemplo de acuerdo con los principios de la invención sujeto.
Los caracteres de referencia correspondientes indican las partes correspondientes a través de las distintas vistas.
La invención sujeto resuelve el anterior problema expuesto de fugas de las señales, proporcionando una forma de distinguir un recorrido de la señal que proporciona una señal "real" de otros recorridos de la señal, que proporcionan una señal de "fuga" o bien de "fuga pasante". En particular, la invención sujeto incluye un aparato de conmutación de múltiples señales de RF, incluido o acoplado a un receptor de señales de RF, el cual es operativo para determinar un recorrido de la señal real (entrada) por la comparación con un indicador de intensidad de señal relativa (RSS) para cada una de las señales que contengan la misma información, basándose en el hecho de que el nivel de una señal de fuga es diferente del correspondiente a la señal real.
Con referencia ahora a la figura 1, se muestra una realización a modo de ejemplo, designada en general por 2, que utiliza los principios de la invención sujeto. Se observará que el aparato 12 de conmutación de múltiples señales de RF es solo representativo de un tipo de realización en la cual se utiliza la invención sujeto. Los principios de la invención son, por supuesto, aplicables a otros tipos de aparatos de conmutación de múltiples señales de RF. El aparato 12 de conmutación múltiple es generalmente una parte de un sistema de televisión o de tipo multimedia. No hace falta decir que el aparato de conmutación 12 de múltiples señales de RF es operativo y está configurado y/o adaptado para recibir y procesar señales de RF, particularmente, aunque no necesariamente, señales de televisión de satélite. Por ejemplo, las señales de RF podrían ser señales de televisión de VHF/UHF o señales de radio de FM. Tales señales de RF pueden ser analógicas y/o digitales.
El aparato de conmutación 12 de múltiples señales de RF tiene una pluralidad de entradas de señales de RF, representadas por los puntos de entrada de señal o puertos de entrada 14A, 14B, 14C y 14D. Se observará que el aparato de conmutación 12 puede tener desde dos hasta cualquier número de puertos de entrada 14 de señales, teniendo cuatro de dichos puertos de entrada a modo de ejemplo. El aparato de conmutación 12 es operativo, configurado y/o adaptado para seleccionar una entrada para el procesamiento de una señal que está siendo suministrada a la entrada en particular. Expuesto de otra forma, el aparato de conmutación 12 es operativo, configurado y/o adaptado para seleccionar una señal a partir de varias entradas de señal/puertos de entrada 14A, 14B, 14C y 14D para su procesamiento. El procesamiento de la señal seleccionada se lleva a cabo, en una forma, tal como es típico para las señales de televisión por satélite, con el fin de proporcionar la señal a una pantalla (no mostrada) y/o a unos altavoces (no mostrados). La señal procesada se suministra a una salida o puerto de salida 8. Se encuentra conectado típicamente un receptor de señales de televisión, tal como un televisor o grabador de videocasetes (no mostrados) o bien otro dispositivo similar al puerto de salida 8.
El aparato de conmutación 12 tiene además una unidad de procesamiento, medios o similares 20 tal como un microprocesador. La unidad de proceso 20 está operativa, configurada y/o adaptada para controlar los distintos componentes del aparato de conmutación 12 (todo lo cual no se muestra necesariamente) y/o una parte del sistema 10. El aparato de conmutación 12 incluye también un circuito de procesamiento de la señal / dispositivo lógico 22 que está operativo, configurado y/o adaptado para procesar la señal seleccionada (es decir, la señal a partir de un puerto de entrada de la señal seleccionada 14A, 14B 14C y 14D). Las instrucciones del programa 24 se suministran también, las cuales se almacenan típicamente en una memoria o dispositivo de almacenamiento (no mostrado) del aparato de conmutación 12. Las instrucciones del programa permiten que el aparato de conmutación 12 y/o parte del sistema de recepción 10 puedan funcionar según lo previsto. Las instrucciones del programa 24 pueden ser residentes en el aparato de conmutación 12 o bien pueden se descargadas al aparato de conmutación 12.
El aparato de conmutación 12 se muestra acoplado a la red de transmisión A (tal como una red de transmisión por satélite) a través del puerto de entrada A y la red de transmisión B (tal como otra red de transmisión por satélite) a través del puerto de entrada B. No se muestran las conexiones en el puerto de entrada C o en el puerto de entrada D. El aparato de conmutación 12 está operativo, configurado y/o adaptado para detectar automáticamente la configuración del sistema de las entradas. Las etapas de la rutina automática se realiza por pasos a través de cada puerto de entrada, para determinar si se encuentra presente una señal en el puerto de entrada seleccionado, y posteriormente y en caso de que se detecte una señal, analizar el contenido de la señal (es decir, determinando varios parámetros de la señal detectada). Con respecto a una señal digital, una vez que se haya adquirido la capa del enlace, los datos en la señal pueden ser comprobados en cuanto a la información del origen de la red (tal como "red_id" en el sistema DirecTV^{TM}). Cuando en un puerto en particular del aparato de conmutación 12 que se esté examinando se encuentra la falta de un transpondedor (en el caso de una red de transmisión por satélite), ello será posible algunas veces debido a un aislamiento deficiente de RF entre los puertos de entrada, para detectar una señal que se está acoplando desde otro puerto de entrada. La rutina de detección automática utiliza un indicador de intensidad relativa de señal (RSSI), con el fin de determinar las diferencias entre una señal que está presente en el puerto de salida 18 del aparato de conmutación 12, o bien uno en el que se tienen "fugas pasantes" desde otro puerto de entrada. En una forma, el RSSI es un nivel del control automático de ganancia (AGC). Un transpondedor duplicado, canal o similar en dos puertos de entrada provoca que el aparato de conmutación 12 analice la información RSSI, para determinar cual es el puerto de entrada que tiene la señal original (sin fugas pasantes). Esta información se almacena entonces en una memoria del aparato de conmutación 12 como información de su configuración.
Con referencia ahora a la figura 2, se muestra otra realización a modo de ejemplo, designada generalmente por 32, de acuerdo con los principios de la invención sujeto. El aparato de conmutación de múltiples señales de RF 32 puede incluir el mismo tipo de componentes que los descritos para el aparato de conmutación 12 de múltiples señales de RF o componentes que permitan la selección de un puerto de entrada a partir de los puertos de entrada 34A, 34B, 34C y 34D, de forma tal que la señal se suministre a la salida 36 y por tanto a un receptor de señales de RF. El puerto de entrada 34A está acoplado a un LNB A (no mostrado) incluido en la red de transmisión A, mientras que el puerto de entrada 34B está acoplado a un LNB B (no mostrado) incluido en la red de transmisión B. Los puertos de entrada 34C y 34D no están acoplados a una fuente de señales. El aparato de conmutación 32 de múltiples señales de RF realiza el enrutamiento de una de las cuatro entradas distintas de la red de transmisión hasta el receptor de señales de satélite (no mostrado).
En la figura 4 se muestra incluso otra realización a modo de ejemplo de la invención sujeto, incluida en una configuración de conmutación o sistema designado en general por 80. En este sistema, el aparato de conmutación 84 de múltiples señales de RF tiene las mismas características, funciones y/o características que las otras realizaciones aquí descritas, estando provisto con la unidad exterior 82, la cual es una parte del conjunto de la antena de satélite. La unidad exterior 82, y por tanto el aparato de conmutación múltiples de RF 84, se muestra con cuatro entradas o puertos de entrada, es decir la entrada A, entrada B, entrada C y entrada D. La unidad exterior 82 está en comunicación con la unidad interior 86, tal como un receptor de señales de satélite con decodificador, a través de la línea de comunicación 88. La línea de comunicación 88 proporciona la comunicación bidireccional entre la unidad exterior 82, incluyendo el aparato de conmutación 84 y la unidad interior 86. En una forma, la línea de comunicación es un cable coaxial que proporciona una conexión de la señal de RF entre la unidad exterior 82 y la unidad interior 86. La unidad interior 86 proporciona una señal de salida procesada a un receptor de señales de televisión (no mostrado) o bien otro dispositivo similar a través de un recorrido de la señal de salida 90. No es necesario decir que la unidad interior 86 puede estar incorporada en un receptor de señales de televisión como una unidad incorporada de procesamiento de señales de satélite.
La unidad interior 86 es operativa para generar y proporcionar una señal de control a la unidad exterior 82, con el fin de controlar el aparato de conmutación 84. En particular, la señal de control se suministra a la unidad exterior 82 con el fin de seleccionar un puerto de entrada en particular, y por tanto cualquier señal del mismo. En una forma, la señal de control puede ser un tono tal como una señal de tono modulado de 22 KHz, generada en la unidad interior 86. El tono provoca que la unidad exterior 82 seleccione un puerto de entrada con el fin de obtener la señal del mismo. La selección de un puerto de entrada en particular es para el proceso de configuración del sistema lo mismo que para la visualización de un programa.
En una forma, la manera a modo de ejemplo de la operación puede describirse tal como sigue a continuación. La rutina de detección automática comienza por la selección de una entrada a partir de los puertos de entrada disponibles, es decir puerto de entrada A, puerto de entada B, puerto de entrada C y puerto de entrada D. Además de ello, solo las entradas A y B tiene conexiones en las mismas (es decir, las redes de transmisión A y B respectivamente). Las entradas C y D no están por tanto utilizadas. Así mismo, se supone en este ejemplo que la intensidad de la señal en la entrada A (señal A) se encuentra a un nivel de -30 dBm, y la señal en la entrada B (señal B) está a un nivel de -45 dBm.
El aparato de conmutación de múltiples señales de RF selecciona el puerto de entrada A en el transpondedor sintonizado en particular. La ID para la red de transmisión A se encuentra en el puerto A en el transpondedor sintonizado en particular. La señal de voltaje del AGC (o bien otro indicador de intensidad relativa de la señal) queda determinada. En este caso se supone que el AGC es de 1,5 voltios debido a una señal relativamente fuerte. Esta información queda grabada y el aparato de conmutación selecciona entonces el puerto B. Se adquiere la señal y la ID para la red de transmisión B se encuentra en la entrada B. Esta información, así como también el voltaje del AGC, se graba al igual se ha hecho previamente para el puerto A. El aparato de conmutación selecciona entonces el puerto C, porque todavía no se han buscado las señales en todos los puertos de entrada. Debido a que los distintos puertos de entrada tienen solo un nivel en particular (por ejemplo, 20 dB) de aislamiento entre los distintos puertos de entrada, y no existe señal conectada a la entrada C, la señal del puerto de entrada A puede tener fugas en el recorrido del puerto de entrada C. Puesto que el nivel de la señal en la salida del aparato de conmutación es aproximadamente de -50 dBm (20 dB por debajo de la señal de -30 dBm en el puerto de entrada A, lo cual es correcto dentro de los niveles de potencia de entrada realísticos) se adquiere la señal y la ID de la red de transmisión A se encuentra en el puerto de entrada C.
No obstante, el voltaje del AGC en esta ocasión tiene un valor de 4V. Esto refleja la ganancia añadida necesaria para una señal más débil. Como tal, con la misma ID de la red localizada en dos puertos de entrada, la comparación de los niveles del AGC revela cual es la señal más intensa. Si se supone que un voltaje del AGC inferior corresponde a una ganancia inferior necesaria, y por tanto a señales más intensas en la entrada en particular, entonces la señal A se localiza realmente en la entrada A, y la señal en la entrada C se estimará como una seña falsa. La información del puerto de entrada A queda retenida por tanto, mientras que se descartará la información del puerto de entrada C.
Pueden ser tratadas ahora las frecuencias de los transpondedores adicionales, para determinar realmente cual es la señal conectada al puerto de entrada C en caso de existir alguna. En el caso de una red dispersa en donde se están utilizando solo ciertas frecuencias, esta etapa será necesaria para evitar la detección de la red equivocada o la pérdida de la presencia de una red en su totalidad. En caso de encontrar solo la red A en el puerto de entrada C, y siendo el voltaje del AGC siempre mayor en el puerto de entrada C, entonces se sabrá que no existe señal conectada al puerto de entrada C, una ven que se hayan comprobado todos los posibles transpondedores. El aparato de conmutación selecciona ahora el puerto de entrada D. En caso de encontrar los mismos resultados en el puerto de entrada C, se ejecutará el mismo proceso que para el puerto C, y la configuración de la conexión y se conocerá y se almacenará para su utilización.
Con referencia adicional a la figura 3, se muestra un diagrama de flujo, designado en general por 50, de una forma de operación de la invención sujeto. Aunque esta forma de operación es con respecto al aparato 12 de conmutación de múltiples señales de RF de la figura 1, el aparato de conmutación 32 de múltiples señales de RF de la figura 2, y el aparato de conmutación 84 de la figura 4 de múltiples señales de RF, la forma de operación de la figura 3 se explicará con referencia en particular al aparato de conmutación 32 de múltiples señales de RF de la figura 2.
En la etapa 52 se inicia la rutina de configuración del sistema automático. En la etapa 52 se selecciona una entrada (siendo aquí la entrada A). Una vez seleccionada la entrada, se selecciona un transpondedor en particular, en la etapa 54. Los distintos transpondedores (es decir, en donde cada uno es un canal digital de una anchura de 20 MHz aproximadamente) son conocidos por el aparato de conmutación. En la etapa 56 el aparato de conmutación intenta adquirir el transpondedor seleccionado. Si se adquiere el transpondedor seleccionado, a continuación y en la etapa 58, la información de la red de transmisión, tal como los datos de satélite, se extrae de la señal y se graba la información y los datos. Posteriormente, en la etapa 60, se graba el indicador de la intensidad relativa de la señal (en este caso el valor del AGC) asociado con la entrada y la red de transmisión. En la etapa 62 se determina si esta red de transmisión en particular ha sido detectada anteriormente. Si esta red de transmisión en particular no ha sido detectada anteriormente, el sistema comprueba entonces para determinar si todos los puertos de entrada han sido correlacionados, en la etapa 64.
No obstante, si todos los puertos de entrada no han sido correlacionados, en la etapa 88 se seleccionará otro puerto. El aparato de conmutación repetirá entonces la etapa 54. En la etapa 62, el aparato de conmutación determina de nuevo si el puerto de entrada seleccionado se ha detectado anteriormente. Si el aparato de conmutación ha detectado previamente la red de transmisión, la señal del control de ganancia automático (AGC) (o bien otro RSSI) se compara con la señal del control de ganancia automático (o bien otro RSSI) de la misma red de transmisión detectada previamente, en la etapa 74. Si se determina que la señal que se está examinando en curso no es más intensa que la señal obtenida previamente de la misma red de transmisión, se descartará la información almacenada en curso, en la etapa 76. Posteriormente, en la etapa 54 se selecciona un nuevo transpondedor, y se repite la etapa 56. No obstante, si en la etapa 74 se determina que la señal en curso es más intensa, en la etapa 78 la rutina retorna al puerto de entrada, en donde la señal más débil estaba situada y seleccionándose un nuevo transpondedor, en la etapa 54.
Durante la etapa 56, cuando la rutina está intentando adquirir el transpondedor seleccionado, si no se adquiere el transpondedor seleccionado, la rutina determina, en la etapa 70, si se han buscado todos los transpondedores. Una respuesta negativa hace que la rutina retorne a la etapa 54, en donde se selecciona otro transpondedor. Una respuesta afirmativa en la etapa 70 registrará la ausencia de conexión localizada, en la etapa 72. Posteriormente, en la etapa 64 se determina si todas las entradas han sido correlacionadas. En caso afirmativo, se dará por realizada la correlación, en la etapa 66. En caso negativo, se seleccionara la siguiente entrada 68.
Aunque esta invención se ha descrito como teniendo un diseño preferido, la presente invención puede ser modificada además dentro del alcance de la exposición.

Claims (6)

1. Un método de determinación de la configuración de entrada de las señales de RF, que comprende las etapas de:
extraer (58) una primera información de una primera señal de RF en un primer puerto de una pluralidad de puertos de entrada (14A, 14B, 14C y 14D);
determinar (60) un primer indicador para la mencionada primera señal de RF;
extraer (58) una segunda información de una segunda señal de RF en un segundo puerto de la mencionada pluralidad de los puertos de entrada de las señales (14A, 14B, 14C y 14D);
determinar (60) un segundo indicador de la mencionada segunda señal de RF (60);
comparar (74) el mencionado primer indicador con el mencionado segundo indicador (74); y
descartar (76) al menos una de la mencionada primera y segunda informaciones en respuesta a la mencionada comparación.
2. El método de la reivindicación 1, en el que la mencionada etapa de determinar (60) un primer indicador incluye la determinación de una primera señal de control de ganancia automática para la mencionada primera señal de RF; y
en el que la mencionada etapa de determinación (60) un segundo indicador incluye la determinación de una segunda señal del control de ganancia automático para la mencionada segunda señal de RF.
3. El método de la reivindicación 1, en el que la etapa de extracción (58) de la mencionada primera información de la mencionada primera señal de RF en el mencionado primer puerto de la mencionada pluralidad de los puertos de la señal de entrada (14A, 14B, 14C y 14D), incluye la extracción de la información de la primera red; y
en el que la mencionada etapa de extracción de la segunda información de la mencionada segunda señal de RF en el mencionado segundo puerto de la mencionada pluralidad de puertos de entrada (14A, 14B, 14C y 14D) incluye la extracción de la información de la segunda red.
4. El método de la reivindicación 1, que comprende además la etapa de repetir las mencionadas etapas de extracción de la mencionada información, determinando el mencionado indicador, y comparar el mencionado indicador para cada uno de los restantes puertos de la mencionada pluralidad de puertos de entrada de las señales (14A, 14B, 14C y 14D).
5. El método de la reivindicación 1, en el que después de cada etapa de extracción, el método mencionado comprende además las etapas de:
seleccionar (54) un transpondedor (54);
intentar (58) adquirir el transpondedor seleccionado (56); y
si el transpondedor seleccionado se adquiere se pasaría a la etapa siguiente, y si el transpondedor seleccionado no se pudiera adquirir:
repetir (70) la mencionada selección de un transpondedor e intentar adquirir el mencionado transpondedor seleccionado, hasta que se adquiera el mencionado transpondedor seleccionado o hasta que se hayan buscado todos los transpondedores.
6. Un aparato (12) para implementar el método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que comprende:
la mencionada pluralidad de puertos de entrada mencionados (14A, 14B, 14C y 14D) para recibir la respectiva pluralidad de señales de entrada de RF;
una memoria (24) para almacenar las instrucciones de los programas para llevar a cabo todas las etapas del mencionado método; y
un procesador de señales (20, 22) acoplado a la mencionada memoria (24) para el procesamiento de la mencionada pluralidad de señales de entrada de RF, en respuesta a las mencionadas instrucciones del programa.
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