JP2005328543A - 無線端末機におけるディジタルマルチメディア放送を受信する装置及び方法 - Google Patents

無線端末機におけるディジタルマルチメディア放送を受信する装置及び方法 Download PDF

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Abstract

【課題】無線端末機において、ディジタルマルチメディア放送(DMB)信号を受信する装置及び方法を提供する。
【解決手段】第1のアンテナは、衛星DMB信号及び第1の地上DMB信号を受信する。第2のアンテナは、第2の地上DMB信号を受信する。衛星DMB受信器は、第1のアンテナを介して衛星DMB信号を受信する。地上DMB受信器は、第1及び第2のアンテナを介して第1及び第2の地上DMB信号を受信する。スイッチング部は、第1のアンテナが受信した衛星DMB信号及び第1の地上DMB信号を衛星DMB受信器又は地上DMB受信器へスイッチングする。このような装置は、無線端末機を使用して通信するだけではなく、DMBを受信することができるので、ユーザの利便性を向上させることができる。
【選択図】図1

Description

本発明は、ディジタルマルチメディア放送(DIGITAL MULTIMEDIA BROADCASTING;以下、DMBと称する)に関し、特に、無線端末機において、ディジタルマルチメディア放送を受信する装置及び方法に関する。
DMBは、CD(Compact Disk)水準の音質、データ、及び映像サービスなどを提供することができる。また、DMBは、放送受信機を移動させるときにも優秀な受信品質を提供することができる。DMBは、伝送手段(地上波又は衛星)に従って、地上DMB及び衛星DMBに区分される。すなわち、DMBは、多様な高品質のディジタルコンテンツ(Video/Audio/Data)を提供するためのディジタルマルチメディア放送サービスを経済的な放送網を介して受信機へ提供する。
一方、上記地上DMBは、地上中継器を用いて音楽及び映像サービスを提供する。また、上記衛星DMBは、極超短波(UHF)に該当する2.6〜2.665GHzの帯域でサービスを提供する。例えば、韓国の冠岳山の送信局が上記地上DMBに対する電波を伝送する場合、上記地上DMBサービスは、首都圏に提供される。上記衛星DMBサービスに対する電波が大気圏の外に位置した衛星から韓半島へ伝送される場合、韓国の全地域は、上記衛星DMBサービスを同時に受信することができる。上記DMBが無線端末機を受信することができれば、上記無線端末機のユーザは、上記DMBサービスを便利に使用することができる。
上記背景に鑑みて、本発明の目的は、無線端末機を通してディジタルマルチメディア放送を受信することができる装置及び方法を提供することにある。
このような目的を達成するために、本発明の1つの特徴によれば、無線端末機において、ディジタルマルチメディア放送(DMB)信号を受信する装置は、衛星DMB信号及び第1の地上DMB信号を受信する第1のアンテナと、第2の地上DMB信号を受信する第2のアンテナと、上記衛星DMB信号を処理する衛星DMB受信器と、上記第1及び第2の地上DMB信号を処理する地上DMB受信器と、上記第1のアンテナが受信した上記衛星DMB信号及び上記第1の地上DMB信号を上記衛星DMB受信器及び上記地上DMB受信器のうちのいずれか1つへスイッチングするスイッチング部とを含むことを特徴とする。
本発明の他の特徴によれば、無線端末機において、ディジタルマルチメディア放送(DMB)信号を受信する方法は、テレビジョン(TV)モードでDMB視聴を選択する場合、DMB信号の利用可能な種類を表示するステップと、上記表示されたDMB信号の種類のうち、ユーザによって衛星DMBが選択されると、上記衛星DMB信号を受信して出力するステップと、上記表示されたDMB信号の種類のうち、地上DMBが選択されると、上記地上DMB信号を受信して出力するステップとを含むことを特徴とする。
本発明は、無線端末機にディジタルマルチメディア放送を受信するための装置を提供することによって、上記無線端末機を使用して通信機能を遂行するのみならず、DMBを受信することができ、これによって、ユーザの利便性を向上させることができる、という長所がある。
以下、本発明の好適な一実施形態を添付図面を参照しつつ詳細に説明する。下記の説明において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連した公知の機能又は構成に関する具体的な説明は省略する。
本発明の実施形態において、DMBモードは、衛星DMBモードと地上DMBモードとに分けられる。上記地上DMBモードは、ヨーロッパ地上DMBバンドであるL−バンド(以下、“第1の地上DMBバンド”と称する)のモードと、韓国地上DMBバンドであるバンド−III(以下、“第2の地上バンド”と称する)のモードとに分けられる。ここで、上記衛星DMBモードの周波数帯域は、2.6〜2.65GHzであり、上記第1の地上DMBモードの周波数帯域は、1452〜1492MHzであり、上記第2の地上DMBモードの周波数帯域は、174〜240MHzである。
図1は、本発明の実施形態による無線端末機の構成を示すブロック図であり、図2は、図1のDMB受信装置の構成を示すブロック図である。
図1及び図2に示すように、無線端末機は、第1のアンテナ100、第2のアンテナ105、制御部110、第1のメモリ120、RF(Radio Frequency)部121、第2のメモリ122、データ処理部123、オーディオ処理部125、キー入力部127、第3のメモリ129、スイッチング部130、チューナー140、DMBプロセッサー150、コーデック(coder-decoder;CODEC)160、映像処理部170、及び表示部180と、を含む。
図1及び図2を参照すると、RF部121は、無線端末機の無線通信の機能を遂行する。RF部121は、送信される信号の周波数をアップコンバートして増幅するRF送信器と、受信された信号を低雑音で増幅し、上記受信された信号の周波数をダウンコンバートするRF受信器と、を含む。
データ処理部123は、上記送信される信号を符号化して変調する送信器及び上記受信された信号を復調して復号化する受信器とを含む。すなわち、データ処理部123は、モデム(modulator-demodulator;MODEM)及びコーデックで構成されることができる。データ処理部123は、制御部110に含まれても良い。
オーディオ処理部125は、データ処理部123から出力された受信されたオーディオ信号を再生するか、又は、マイクロフォーンから生成された送信オーディオ信号をデータ処理部123へ出力する機能を遂行する。また、本発明の実施形態に従って、上記無線端末機がテレビジョン(TV)モードを遂行する場合、オーディオ処理部125は、コーデック160から出力されたDMB信号のオーディオ信号を再生する機能を遂行する。
キー入力部127は、数字及び文字情報を入力するためのキー及び各種機能を設定するための機能キーを含む。また、キー入力部127は、本発明の実施形態に従って、DMB信号を処理するための各種モード設定キーを含む。
第3のメモリ129は、プログラムメモリ及びデータメモリで構成されることができる。上記プログラムメモリは、無線端末機の全般的な動作を制御するためのプログラムを記憶することができる。また、本発明の実施形態に従って、上記プログラムメモリは、DMB信号を処理するためのプログラムを記憶することができる。また、第3のメモリ129は、上記プログラムを遂行する間に発生されるデータを一時記憶する機能を遂行する。
制御部110は、本発明の実施形態に従って無線端末機の全般的な動作を制御し、データ処理部123を含むことができる。
本発明の実施形態による無線端末機が通信モードを遂行する場合、制御部110は、スイッチング部130を制御して第1のアンテナ100が受信した信号をRF部121へスイッチングして無線通信の機能を遂行するようにする。
また、本発明の実施形態による無線端末機が衛星DMBモードを遂行する場合、制御部110は、スイッチング部130を制御して第1のアンテナ100が受信した衛星DMB信号をチューナー140の第1のチューナー141へスイッチングする。
本発明の実施形態による無線端末機が第1の地上DMBモードを遂行する場合、制御部110は、スイッチング部130を制御して第1のアンテナ100が受信した第1の地上DMB信号を第2のチューナー142へスイッチングする。
一方、本発明の実施形態による無線端末機が第2の地上DMBモードを遂行する場合、制御部110は、第2のアンテナ105が受信した第2の地上DMB信号を第2のチューナー142に印加する。また、本発明の実施形態に従って、DMBプロセッサー150にDMBモードを設定する場合、制御部110は、所定のDMBモードを使用しない場合、DMBプロセッサー150が該当DMBモードのパワーをターンオフするように制御する。一方、制御部110は、本発明の実施形態に従って、並列(parallel)通信を使用してコーデック160のパワー消費を低減させることができる。
第1のアンテナ100は、本発明の実施形態に従って、符号分割多重接続(CDMA)及びパーソナル通信サービス(Personal Communication Service;PCS)信号のような通信信号を受信してスイッチング部130に印加する。また、第1のアンテナ100は、上記衛星DMB信号及び上記第1の地上DMB信号をスイッチング部130に印加する。
第2のアンテナ105は、本発明の実施形態に従って、上記第2の地上DMB信号を第2のチューナー142に印加する。
チューナー140は、制御部110の制御動作に従って選択されたDMB信号を受信し、上記受信されたDMB信号の周波数を変換する機能を遂行する。チューナー140は、本発明の実施形態に従って、第1のチューナー141と第2のチューナー142とを含む。このとき、第1のチューナー141は、衛星DMB信号を受信して周波数変換し、第2のチューナー142は、地上DMB信号を受信して周波数変換する。
DMBプロセッサー150は、本発明の実施形態に従って、チューナー140から出力されたDMB信号を復調してデコーディングする機能を遂行する。すなわち、DMBプロセッサー150は、制御部110の制御動作に従って、第1のチューナー141及び第2のチューナー142が受信したDMB信号を復調し、上記復調されたDMB信号をオーディオ信号及び映像信号に分離して、チャンネル別にデコーディングを遂行する。上記チャンネル別にデコーディングされたDMB信号は、バッファーメモリである第1のメモリ120に記憶される。
コーデック160は、制御部110の制御動作に従ってDMBプロセッサー150から受信されたオーディオ信号及び映像信号をMPEG(Motion Picture Expert Group)規格の信号にデコーディングし、上記デコーディングされたオーディオ信号をオーディオ処理部125へ出力し、上記デコーディングされた映像信号を映像処理部170へ出力する。上記デコーディングされたオーディオ信号及び映像信号は、第2のメモリ122に記憶される。第2のメモリ122は、上記デコーディングされたオーディオ信号及び映像信号のみならず、多様なデータを記憶することができる。
本発明の実施形態による無線端末機がDMBモードを遂行すると、映像処理部170は、コーデック160から出力された映像信号及び制御部110から出力されたユーザデータを処理し、上記処理された信号及び上記処理されたユーザデータを表示部180の該当領域に表示する。また、映像処理部170は、コーデック160に含まれても良い。
上記無線端末機が通信モードで動作すると、表示部180は、制御部110から出力されたデータを表示する。上記無線端末機がDMBモードで動作する場合、表示部180は、映像処理部170から出力されたDMB映像データ及びユーザデータをそれぞれ対応する領域に表示する。ここで、表示部180は、LCD(Liquid Crystal Display)を使用することができ、上記LCDの場合、表示部180は、LCD制御部、映像データを記憶することができるメモリ、及びLCD素子を含むことができる。また、上記LCDをタッチスクリーン(touch screen)方式を使用して実現する場合、キー入力部127及び表示部180は、入力部になることもできる。
図3は、図2のDMB受信装置の詳細な構成を示すブロック図である。
図1乃至図3を参照すると、第1のアンテナ100は、通信信号帯域周波数(CDMA:800〜900MHz又はPCS:1850〜1990MHz)、衛星DMB信号帯域周波数(2.63〜2.65GHz)、及び第1の地上DMB信号帯域周波数(1.45〜1.49GHz)のすべての範囲を受信するように構成されている。
第1のアンテナ100の内部は、ヘリカル(Helical)で構成され、所望の周波数帯域で共振することが望ましい。上記ヘリカル構成が上記4個の帯域周波数、すなわち、CDMA信号、PCS信号、衛星信号、及び第1の地上DMB信号を受信することができる4個のヘリカルを含むことが望ましい。また、上記ヘリカル構成の巻き周期及び巻き回数を調節することによって、所望の周波数帯域の信号は、受信されることができる。
第2のアンテナ105は、第2の地上DMB信号の帯域周波数(174〜240MHz)を受信し、ホイップアンテナ(whip antenna)で構成されることができる。
スイッチング部130は、上記無線端末機が通信モードで動作する中、制御部110の制御動作に従って第1のアンテナ100が受信したRF通信信号をRF部121へスイッチングする。また、スイッチング部130は、上記無線端末機が衛星DMBモードで動作する中、制御部110の制御動作に従って第1のアンテナ100が受信した上記衛星DMB信号を第1のチューナー141にスイッチングする。
スイッチング部130は、上記無線端末機が第1の地上DMBモードで動作する中、制御部110の制御動作に従って第1のアンテナ100が受信した第1の地上DMB信号を第2のチューナー142にスイッチングする。
上記衛星DMB受信器は、第1のチューナー141、第1のDMBプロセッサー157、及び第1のコーデック161を含む。
第1のチューナー141は、スイッチング部130から上記衛星DMB信号を受信した後、上記受信された衛星DMB信号を周波数変換する。すなわち、第1のチューナー141は、上記衛星DMB信号周波数を中間周波数(IF)信号(38MHz又は2MHz)にダウンコンバートする集積回路(IC)である。
DMBプロセッサー150は、第1のDMBプロセッサー157及び第2のDMBプロセッサー158を含む。
上記第1のDMBプロセッサー157は、制御部110の制御動作に従って上記衛星DMB信号の復調及びデコーディングを遂行し、第1の復調器151、第1のチャンネルデコーダー152、及びパイロットチャンネルデコーダー153を含む。
第1の復調器151は、第1のチューナー141から受信されたアナログ衛星DMB信号をディジタル信号に復調する。このとき、第1の復調器151は、符号分割多重化(code division multiplexing;以下、CDMと称する)方式を使用する。また、第1の復調器151は、上記ディジタル衛星DMB信号をオーディオ信号及び映像信号に分離する。
第1のチャンネルデコーダー152は、第1の復調器151から受信された上記ディジタル衛星DMB信号をチャンネル別にそれぞれデコーディングし、上記デコーディングされたディジタル衛星DMB信号は、第1のメモリ120に記憶される。
パイロットチャンネルデコーダー153は、送受信動作間の同期化を実現するために提供される。これは、衛星DMBコーディング方式がCDM方式であるので、送受信動作間の同期化のためにパイロットチャンネルを必要とする。
第1のコーデック161は、制御部110の制御動作に従って、第1のDMBプロセッサー157によって上記受信された衛星DMB信号から分離されたオーディオ信号及び映像信号をデコーディングする。第1のコーデック161は、上記デコーディングされたオーディオ信号をオーディオ処理部125を通してスピーカーへ出力し、上記デコーディングされた映像信号を映像処理部170を通して表示部180に表示する。
一方、上記地上DMB受信器は、第2のチューナー142、第2のDMBプロセッサー158、及び第2のコーデック162とを含む。
第2のチューナー142は、スイッチング部130から第1の地上DMB信号を受信した後、上記受信された第1の地上DMB信号を周波数変換する。また、第2のチューナー142は、第2のアンテナ105から第2の地上DMB信号を受信した後、上記受信された第2の地上DMB信号を周波数変換する。すなわち、第2のチューナー142は、上記第1及び第2の地上DMB信号周波数をIF信号(38MHz又は2MHz)にダウンコンバートする集積回路(IC)である。
第2のDMBプロセッサー158は、制御部110の制御動作に従って上記地上DMB信号の復調及びデコーディングを遂行し、第2の復調器154及び第2のチャンネルデコーダー155を含む。第2の復調器154は、上記第1の地上DMB信号及び上記第2の地上DMB信号をディジタル信号に復調する。上記第2の復調器154は、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing;OFDM)方式を使用する。OFDM方式は、ヨーロッパ、日本及びオーストラリアのディジタルTV標準で変調技術として採択される。上記OFDM技術が使用されると、所定の間隔で離れている複数の搬送波にデータを分散させることができる。上記OFDM技術は、該当復調器が自身の周波数ではない異なる周波数を受信しないように“直交性”を提供する。
第2の復調器154は、上記ディジタル信号に変換された上記第1の地上DMB信号及び第2の地上DMB信号をオーディオ信号及び映像信号に分離する。
第2のチャンネルデコーダー155は、第2の復調器154から受信された第1の地上DMB信号及び第2の地上DMB信号をチャンネル別にそれぞれデコーディングし、上記デコーディングされた第1の地上DMB信号及び第2の地上DMB信号は、第1のメモリ120に記憶される。
第2のコーデック162は、制御部110の制御動作に従って、第2のDMBプロセッサー158によって前記受信された第1及び第2の地上DMB信号から分離されたオーディオ信号及び映像信号をデコーディングする。第2のコーデック162は、上記デコーディングされたオーディオ信号をオーディオ処理部125を通してスピーカーへ出力し、上記デコーディングされた映像信号を映像処理部170を通して表示部180に表示する。
下記表1は、チューナー140(すなわち、第1のチューナー141及び第2のチューナー142)とDMBプロセッサー150との間で送受信される制御信号を示す。
Figure 2005328543
下記表2は、DMBプロセッサー150とコーデック160との間で送受信される制御信号を示す。
Figure 2005328543
以下、DMBモードでの無線端末機の動作を図4を参照して詳細に説明する。
図4は、本発明の実施形態による無線端末機でDMBを受信する過程を示すフローチャートである。
図1乃至図4に示すように、上記無線端末機のユーザがTVモードを選択すると、制御部110は、ステップ401で、上記選択されたTVモードを感知し、ステップ402で、上記無線端末機をTVモードに設定する。
上記無線端末機がTVモードで動作する間に、上記ユーザがメニューキーを入力すると、制御部110は、表示部180を制御してTV視聴の選択項目、すなわち、TV視聴メニューを表示する。
“DMB視聴”又は類似したメニュー項目がユーザの選択情報(例えば、キー入力)に従って、上記TV視聴のメニューから選択されると、ステップ403で、制御部110は、表示部180を制御して上記DMB信号の利用可能な種類を表示する。このとき、上記DMB信号の種類は、衛星DMB及び地上DMBである。
“衛星DMB”又は類似したメニュー項目が上記表示されたDMB信号の種類から選択されると、ステップ404で、制御部110は、上記選択された“衛星DMB”を感知し、衛星DMB受信機能を遂行するステップ405へ進行する。
ステップ405で、制御部110は、スイッチング部130を制御して、第1のアンテナ100が受信した衛星DMB信号を第1のチューナー141へスイッチングする。
スイッチング部130から上記衛星DMB信号が受信されると、第1のチューナー141は、上記衛星DMB信号周波数変換した後、上記周波数変換された衛星DMB信号を第1のDMBプロセッサー157に印加する。第1のDMBプロセッサー157の第1の復調器151は、制御部110の制御動作に従って上記印加された衛星DMB信号のアナログ信号をディジタル信号に復調した後、オーディオ信号及び映像信号に分離する。上記復調された衛星DMB信号は、第1のチャンネルデコーダー153を通してチャンネル別にそれぞれデコーディングされた後、第1のメモリ120に記憶される。このとき、パイロットチャンネルデコーダー153は、送受信される衛星DMB信号間の同期化を遂行する。上記オーディオ信号及び映像信号は、第1のDMBプロセッサー157から第1のコーデック161に印加される。第1のコーデック161は、上記印加されたオーディオ信号及び映像信号を制御部110の制御動作に従ってデコーディングした後、第2のメモリ122に記憶する。また、第1のコーデック161は、上記デコーディングされたオーディオ信号をオーディオ処理部125を通してスピーカーに出力し、上記デコーディングされた映像信号を映像処理部170を通して表示部180に表示する。
一方、“地上DMB”又は類似したメニュー項目が上記ユーザ選択情報に従ってDMB信号の種類から選択されると、ステップ406で、制御部110は、上記選択された“地上DMB”を感知し、地上DMB受信機能を遂行するステップ407へ進行する。
ステップ407で、第1のアンテナ100が第1の地上DMB信号を受信すると、制御部110は、スイッチング部130を制御して上記受信された第1の地上DMB信号を第2のチューナー142にスイッチングする。
ステップ407で、第2のアンテナ105が第2の地上DMB信号を受信すると、制御部110は、スイッチング部130を制御して上記受信された第2の地上DMB信号を第2のチューナー142にスイッチングする。
本発明の実施形態では、第1の地上DMB信号及び第2の地上DMB信号を受信する過程が同一であるので、一般に、上記2つの信号を地上DMB信号と称する。
上記地上DMB信号(すなわち、第1の地上DMB信号又は第2の地上DMB信号)を受信した第2のチューナー142は、上記地上DMB信号の周波数を変換した後、上記周波数変換された地上DMB信号を第2のDMBプロセッサー158に印加する。
第2のDMBプロセッサー158の第2の復調器154は、制御部110の制御動作に従って、上記印加された地上DMB信号のアナログ信号をディジタル信号に復調した後、上記復調された地上DMB信号をオーディオ信号及び映像信号に分離する。上記オーディオ信号及び映像信号は、コーデック160を通してオーディオ処理部125及び表示部180によって出力される。
上記衛星DMB受信機能又は上記地上DMB受信機能が遂行される中に、上記ユーザが該当機能の終了を選択すると、制御部110は、ステップ408で、上記選択された機能終了を感知し、上記TVモードを解除するステップ409へ進行する。
一方、上記無線端末機のユーザが無線通信の機能を遂行するための通信モードを選択すると、制御部110は、上記通信モードの機能を遂行するステップ411へ進行する。
ステップ411で、制御部110は、スイッチング部130を制御して第1のアンテナ100が受信した通信信号をRF部121へスイッチングする。
RF部121は、スイッチング部130から受信された通信信号を通して無線通信の機能を遂行する。
以上、本発明の詳細について具体的な実施の形態に基づき説明してきたが、本発明の範囲を逸脱することなく、各種の変形が可能なのは明らかである。従って、本発明の範囲は、上記実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及び該記載と均等なものにより定められるべきである。
本発明の実施形態による無線端末機の構成を示すブロック図である。 図1のDMB受信装置の構成を示すブロック図である。 図2のDMB受信装置の詳細な構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態による無線端末機でDMBを受信する過程を示すフローチャートである。
符号の説明
100 第1のアンテナ
105 第2のアンテナ
110 制御部
120 第1のメモリ
121 RF部
122 第2のメモリ
123 データ処理部
125 オーディオ処理部
127 キー入力部
129 第3のメモリ
130 スイッチング部
140 チューナー
150 DMBプロセッサー
160 コーデック
170 映像処理部
180 表示部

Claims (16)

  1. 無線端末機において、ディジタルマルチメディア放送信号を受信する装置であって、
    衛星DMB信号及び第1の地上DMB信号を受信する第1のアンテナと、
    第2の地上DMB信号を受信する第2のアンテナと、
    前記衛星DMB信号を処理する衛星DMB受信器と、
    前記第1及び第2の地上DMB信号を処理する地上DMB受信器と、
    前記第1のアンテナが受信した前記衛星DMB信号及び前記第1の地上DMB信号を前記衛星DMB受信器及び前記地上DMB受信器のうちのいずれか1つへスイッチングするスイッチング部と
    を含むことを特徴とする装置。
  2. 前記衛星DMB受信器は、
    前記スイッチング部を介して印加される前記衛星DMB信号を受信する第1のチューナーと、
    前記第1のチューナーが受信した前記衛星DMB信号を復調し、前記復調された衛星DMB信号をオーディオ及び映像信号に分離して、各チャンネルをデコーディングする第1のDMBプロセッサーと、
    前記第1のDMBプロセッサーによって前記衛星DMB信号から分離されたオーディオ及び映像信号をデコーディングし、前記デコーディングされたオーディオ及び映像信号を出力する第1のコーデックと
    を含むことを特徴とする請求項1記載の装置。
  3. 前記第1のDMBプロセッサーは、
    前記第1のチューナーから印加された前記衛星DMB信号を復調し、前記復調された衛星DMB信号を前記オーディオ及び映像信号に分離する第1の復調器と、
    前記第1の復調器で復調された前記衛星DMB信号の各チャンネルをデコーディングする第1のチャンネルデコーダーと、
    送受信される衛星DMB信号を同期化するパイロットチャンネルデコーダーと
    を含むことを特徴とする請求項2記載の装置。
  4. 前記地上DMB受信器は、
    前記スイッチング部を通して印加された前記第1の地上DMB信号及び前記第2のアンテナを介して受信された第2の地上DMB信号を受信する第2のチューナーと、
    前記第2のチューナーが受信した前記第1及び第2の地上DMB信号を復調し、前記復調された第1及び第2の地上DMB信号をオーディオ及び映像信号に分離し、各チャンネルをデコーディングする第2のDMBプロセッサーと、
    前記第2のDMBプロセッサーによって前記第1及び第2の地上DMB信号から分離されたオーディオ及び映像信号をデコーディングし、前記デコーディングされたオーディオ及び映像信号を出力する第2のコーデックと
    を含むことを特徴とする請求項1記載の装置。
  5. 前記第2のDMBプロセッサーは、
    前記第2のチューナーに受信された第1及び第2の地上DMB信号を復調し、前記復調された第1及び第2の地上DMB信号をオーディオ及び映像信号に分離する第2復調器と、
    前記第2の復調器で復調された前記第1及び第2の地上DMB信号の各チャンネルをデコーディングする第2のチャンネルデコーダーと
    を含むことを特徴とする請求項4記載の装置。
  6. 前記スイッチング部は、前記無線端末機が通信モードを遂行する場合、前記第1のアンテナを介して受信された通信信号を無線通信機能を遂行するRF部へスイッチングすることを特徴とする請求項1記載の装置。
  7. 前記無線端末機は、移動端末機を含むことを特徴とする請求項1記載の装置。
  8. 前記衛星DMBモードの周波数帯域は、2.6〜2.65GHzであり、前記第1の地上DMBモードの周波数帯域は、1452〜1492MHzであり、前記第2の地上DMBモードの周波数帯域は、174〜240MHzであることを特徴とする請求項1記載の装置。
  9. 無線端末機において、ディジタルマルチメディア放送信号を受信する方法であって、
    テレビジョンモードでDMB視聴を選択する場合、DMB信号の利用可能な種類を表示するステップと、
    前記表示されたDMB信号の種類のうち、ユーザによって衛星DMBが選択されると、前記衛星DMB信号を受信して出力するステップと、
    前記表示されたDMB信号の種類のうち、地上DMBが選択されると、前記地上DMB信号を受信して出力するステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  10. 前記受信するステップは、
    前記衛星DMB信号を受信するステップと、
    前記受信された衛星DMB信号を復調するステップと、
    前記復調された衛星DMB信号をオーディオ及びビデオ信号に分離するステップと、
    前記分離されたオーディオ及びビデオ信号をチャンネル別にそれぞれデコーディングするステップと、
    前記衛星DMB信号から分離されたオーディオ及びビデオ信号をデコーディングして出力するステップと
    を含むことを特徴とする請求項9記載の方法。
  11. 前記復調するステップは、
    前記衛星DMB信号を復調し、前記復調された衛星DMB信号をオーディオ及びビデオ信号に分離するステップと、
    前記復調された衛星DMB信号をデコーディングするステップと、
    送受信される衛星DMB信号の同期化を遂行するステップと
    を含むことを特徴とする請求項10記載の方法。
  12. 第1及び第2の地上DMB信号を受信するステップは、
    スイッチング部から前記第1の地上DMB信号を受信し、第2のアンテナを介して前記第2の地上DMB信号を受信するステップと、
    前記第1及び第2の地上DMB信号を復調するステップと、
    前記復調された第1及び第2の地上DMB信号をオーディオ及びビデオ信号に分離するステップと、
    前記分離されたオーディオ及びビデオ信号をチャンネル別にそれぞれデコーディングするステップと、
    前記第1及び第2の地上DMB信号から分離されたオーディオ及びビデオ信号をデコーディングして出力するステップと
    を含むことを特徴とする請求項9記載の方法。
  13. 前記第1及び第2の地上DMB信号を復調するステップは、
    前記受信された第1及び第2の地上DMB信号を復調するステップと、
    前記復調された第1及び第2の地上DMB信号をオーディオ及びビデオ信号に分離するステップと、
    前記復調された第1及び第2の地上DMB信号をチャンネル別にそれぞれデコーディングするステップと
    を含むことを特徴とする請求項12記載の方法。
  14. スイッチングするステップは、
    前記無線端末機が通信モードを遂行する場合、第1のアンテナを介して受信された通信信号を無線通信の機能を遂行するRF部へスイッチングするステップをさらに含むことを特徴とする請求項9記載の方法。
  15. 前記無線端末機は、移動端末機を含むことを特徴とする請求項9記載の方法。
  16. 前記衛星DMB信号の周波数帯域は、2.6〜2.65GHzであり、前記地上DMB信号の周波数帯域は、1452〜1492MHz又は174〜240MHzであることを特徴とする請求項9記載の方法。
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