JP2008502278A - マルチチャンネル受信機において信号を処理するための装置および方法 - Google Patents

マルチチャンネル受信機において信号を処理するための装置および方法 Download PDF

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Abstract

マルチチャンネル・テレビジョン信号受信機などのマルチチャンネル受信装置においてフロントエンド信号処理を実行するために適した信号処理装置(100/200)は、コストパフォーマンスに優れ、拡張可能なアーキテクチャを利用する。例示的な実施の形態によれば、信号処理装置(100/200)は、ユーザのチャンネル選択に応じて第1および第2のRF信号を生成するように動作するRF信号源(10、12、15、20、25、30、35、40、45)を備える。第1のIF生成器(50、60、70、80)は、ユーザのチャンネル選択に応じて第1のRF信号に対応する第1のIF信号を生成するように動作する。第2のIF生成器(55、65、75、85)は、ユーザのチャンネル選択に応じて第2のRF信号に対応する第2のIF信号を生成するように動作する。第1のIF信号は、第2のIF信号に対して所定の周波数の関係を示す。

Description

本発明は、一般的には、マルチチャンネル・テレビジョン信号受信機などのマルチチャンネル受信装置における信号処理に関し、より具体的には、コストパフォーマンスに優れ、拡張可能なアーキテクチャを利用するマルチチャンネル受信装置における信号処理を実行するための装置および方法に関する。
テレビジョン信号受信機などの装置は、単一のチャンネルの受信能力を提供するように設計されることもあるし、複数のチャンネルの受信能力を提供するように設計されることもある。特定の用途では、単一のチャンネルの受信能力があれば十分である。例えば、特定の信号受信機の用途のためにコストが最重要な問題となっている場合には、単一のチャンネルの受信能力のみを提供することが望ましいであろう。また、複数のチャンネルの受信能力が望ましい単一の受信機の用途も存在する。例えば、複数の放送チャンネルを同時に受信できるように、複数のチャンネルの受信能力が望ましい場合もある。この機能は、例えば、消費者があるチャンネルを視聴し、同時に別のチャンネルを記録することを可能にする。
現在のマルチチャンネル受信装置は、各受信チャンネルのための専用の処理コンポーネントを備えるアーキテクチャを有することが多い。例えば、特定の装置は、各受信チャンネルに対し、専用のチューナ、アナログ/ディジタル(A/D)変換器、復調器および/または他のコンポーネントを含むことがある。このようなアーキテクチャを有する装置は、各受信チャンネルに専用のコンポーネントが必要であり、コンポーネントの共有(存在する場合)がほとんど使用されていないため、製造コストが高くなり易い。比較的高い製造コストにより、このような装置は、消費者にとって高価なものとなる。
従って、コストパフォーマンスに優れ、拡張可能なアーキテクチャを利用するマルチチャンネル・テレビジョン信号受信機などのマルチチャンネル受信装置において信号処理を実行するための装置および方法に対する要求が存在する。
本発明の一態様によれば、信号処理装置が開示される。例示的な実施の形態によれば、信号処理装置は、ユーザのチャンネル選択に応じて第1および第2のRF信号を生成するRF信号源を含む。まず、IF生成手段は、ユーザのチャンネル選択に応じて第1のRF信号に対応する第1のIF信号を生成する。第2のIF生成手段は、ユーザのチャンネル選択に応じて第2のRF信号に対応する第2のIF信号を生成する。第1のIF信号は、第2のIF信号に対して所定の周波数の関係を示す。
本発明の別の態様によれば、マルチチャンネル受信機において信号処理を実行する方法が開示される。例示的な実施の形態によれば、この方法は、ユーザのチャンネル選択に応じて第1および第2のRF信号を生成するステップと、ユーザのチャンネル選択に応じて第1のRF信号に対応する第1のIF信号を生成するステップと、ユーザのチャンネル選択に応じて第2のRF信号に対応する第2のIF信号を生成するステップとを含み、第1のIF信号は、第2のIF信号に対して所定の周波数の関係を示す。
本発明の別の態様によれば、テレビジョン信号受信機が開示される。例示的な実施の形態によれば、テレビジョン信号受信機は、ユーザのチャンネル選択に応じて第1および第2のRF信号を生成するように動作するRF信号源を含む。第1のIF生成器は、ユーザのチャンネル選択に応じて第1のRF信号に対応する第1のIF信号を生成するように動作する。第2のIF生成器は、ユーザのチャンネル選択に応じて第2のRF信号に対応する第2のIF信号を生成するように動作する。第1のIF信号は、第2のIF信号に対して所定の周波数の関係を示す。
本発明の上述した特徴および利点、その他の特徴および利点、さらに、これらを達成する方法は、添付図面と共に以下の本発明の各実施の形態を参照することによってより良好に理解できるようになるであろう。
本明細書に例示された内容は、本発明の好ましい実施の形態を示し、このように例示された内容は、どのような点においても、本発明の範囲を限定するように解釈されるべきではない。各図面を通じて、共通の参照符号は、同一、または同様の要素を表すために使用される。
次に、図面、より具体的には、図1を参照すると、本発明の例示的な実施の形態に係る信号処理装置100が示されている。信号処理装置100は、例えば、マルチチャンネル・テレビジョン信号受信機および/または他の装置などのマルチチャンネル受信装置のフロントエンド処理回路を表す。図1に示すように、信号処理装置100は、信号分配器15などの無線周波数(RF)信号源と、入力フィルタ20および25と、自動利得制御(AGC)増幅器30および35と、出力フィルタ40および45と、信号混合器50、55などの中間周波数(IF)生成手段と、局部発振器(LO)60および65と、位相ロックド・ループ(PLL)70および75と、フィルタ/ダイプレクサ80および85と、増幅器90などの信号増幅手段と、A/Dコンバータ95などのA/D変換手段とを含む。図1の上述した要素の多くは、集積回路(IC:)を用いて実施することができ、例えば、幾つかの要素は1つあるいはそれ以上のICに含まれるようにしてもよい。説明の簡略化のため、特定の制御信号、電力信号、および/または他の要素など、信号処理装置100に関係する特定の従来の要素が図1には示されていない場合がある。
信号分配器15は、無線周波数(RF)入力信号を受信し、受信したRF信号を受信したRF入力信号と概ね同じ内容を含む複数のRF信号に分配するように動作する。例示的な実施の形態によれば、信号分配器15が受信したRF入力信号は、オーディオ、ビデオ、および/またはデータ・コンテンツを含み、地上、ケーブル、衛星、インターネットおよび/または他の信号源など、1つ以上の信号源から供給される。
例示的な説明のため、図1の信号処理装置100は、RF入力信号が信号分配器15によって2つのRF信号に分配され、これらのRF信号の各々が別々に、異なる処理パスにおいて処理される場合を示す。本発明によれば、各処理パスは、単一のチャンネルのために信号処理を実行する。特に、図1において、入力フィルタ20、AGC増幅器30、出力フィルタ40、信号混合器50、LO60、PLL70、およびフィルタ/ダイプレクサ80は、第1のチャンネルのために信号処理を実行する第1の処理パスを表す。同様に、入力フィルタ25、AGC増幅器35、出力フィルタ45、信号混合器55、LO65、PLL75、およびフィルタ/ダイプレクサ85は、第2のチャンネルのために信号処理を実行する第2の処理パスを表す。しかしながら、本発明の原理に従って、RF入力信号を2つよりも多い数のRF信号に分配することも可能である。従って、信号処理装置100のアーキテクチャは拡張可能なものであり、信号分配器15によって供給するRF信号の数に対応する数の異なる処理パスを含むように変更することが可能である。このように、信号処理装置100は、N個のチャンネルの信号処理を実行するために、N個の異なる処理パスを含んでもよい。
入力フィルタ20および25は、ユーザのチャンネル選択に応じて信号分配器15から供給されるRF信号を濾波するように動作し、第1のセットの濾波されたRF信号を生成する。AGC増幅器30および35は、利得制御信号RF AGC1およびRF AGC2の各々に応じて入力フィルタ20および25から供給された濾波されたRF信号を増幅するように動作し、利得制御されたRF信号を生成する。出力フィルタ40および45は、AGC増幅器30および35から供給される利得制御されたRF信号を濾波し、ユーザのチャンネル選択に応じて第2のセットの濾波されたRF信号を生成する。一般に、入力フィルタ20および25、出力フィルタ40および45の濾波動作は、ユーザのチャンネル選択に応じて信号を分離し、選択されたチャンネル内で所望しない信号が所望の信号に干渉することを阻止する。しかしながら、信号処理装置100の設計に応じて、入力フィルタ20および25、さらに、出力フィルタ40および45を任意の要素としてもよい。上述した方法において、信号分配器15、入力フィルタ20および25、AGC増幅器30および35、さらに、出力フィルタ40および45は、ユーザのチャンネル選択に応じてRF信号を生成する。
信号混合器50および55は、出力フィルタ40および45から供給された濾波されたRF信号とLO60および65から供給されたLO信号の各々を混合するように動作し、周波数変換された信号を生成する。LO60および65は、PLL70および75の各々より供給されたPLL信号およびユーザのチャンネル選択に応じて信号混合器50および55によって使用されるLO信号を生成するように動作する。PLL70および75は、基準周波数に応じて、LO60および65の各々によって使用されるPLL信号を生成するように動作する。上述した方法においては、信号混合器50、LO60、およびPLL70は、第1のチューニング手段として動作し、信号混合器55、LO65、およびPLL75は、第2のチューニング手段として動作する。本明細書において後述するように、これらの第1および第2のチューニング手段は、互いに独立して動作し、周波数のアップコンバート処理およびダウンコンバート処理を実行する。
フィルタ/ダイプレクサ80および85は、信号混合器50および55の各々から供給された周波数変換された信号を濾波し、ダイプレックスするように動作し、IF信号を生成する。例示的な実施の形態によれば、フィルタ/ダイプレクサ80および85は、周波数変換された信号を濾波し、結果として生じたIF信号は、保護周波数帯を挟んで周波数において互いに隣接して位置する。例えば、各IF信号は、複数のバーチャル・チャンネルまたはサブチャンネルを含むようにすることができる。本発明のこの態様のさらなる詳細は、本明細書において後述される。
増幅器90は、フィルタ/ダイプレクサ80および85から供給されたIF信号を増幅するように動作し、増幅されたIF信号を生成する。例示的な実施の形態によれば、増幅器90から供給される増幅されたIF信号によって占有される帯域幅は、信号処理装置100によって生成されたIF信号の数に依存する。
A/Dコンバータ95は、増幅器90から供給された増幅されたIF信号をクロック(CLK)信号に従ってディジタル信号に変換するように動作する。例示的な実施の形態によれば、A/Dコンバータ95は、周波数変換に相当する変換を実行し、信号混合器50および55と協働し、2段階の周波数変換を行う。図1に示すように、A/Dコンバータ95によって生成されたディジタル信号は、さらなる処理(例えば、復調、トランスポート処理、復号化など)、最終的には、オーラルおよび/または映像の出力のために供給される。従って、信号処理装置100は、全ての受信チャンネルのために、単一のA/Dコンバータ95および復調器(図示せず)を使用するという利点を有する。
図2を参照すると、本発明の別の例示的な実施の形態に係る信号処理装置200が示されている。図1の信号処理装置100と同様に、図2の信号処理装置200もまた、マルチチャンネル・テレビジョン信号受信機および/またはその他の装置など、複数のチャンネルを受信する装置のフロントエンド処理回路を表している。例示的な説明のため、図2の信号処理装置200は、さらに、2つのチャンネルのための2つの異なる処理パスを含むが、拡張可能なものであり、2つよりも多い数のチャンネルにも対応できるように変更することも可能である。図2の信号処理装置200は、さらに、図1の信号処理装置100の要素と同じものを多数含み、このような共通の要素は、図1および図2で同じ参照符号を用いて表されている。説明の簡略化のため、これらの共通の要素については再び説明しないが、読者は、本明細書において既に提供したこれらの要素の説明を参照することが可能であろう。しかしながら、図2の信号処理装置200は、図1の信号処理装置100とは、信号分配器15の代わりに第1のアンテナ10および第2のアンテナ12を含む点において異なる。図2に示す信号処理装置200の例示的な実施の形態は、例えば、複数の地上放送チャンネルを同時に受信するために使用される。
次に、本発明をより良好に理解するための例を挙げる。図3を参照すると、本発明の例示的な実施の形態に係る手順を示すフローチャート300が示されている。例示的な説明のため、図3の各ステップについての記載は、図1および図2の信号処理装置100および200の各要素を参照して行われる。図3の手順は、例示的なものに過ぎず、どのような点においても本発明を限定するように解釈されるべきではない。
ステップ310において、信号処理装置100/200に対してユーザのチャンネル選択が実行される。例示的な実施の形態によれば、ユーザは、ハンドヘルド遠隔制御装置、有線および/または無線キーボード、キーパッド、および/または他の入力装置/要素などのユーザ入力装置(図1および図2に示さず。)を介して信号処理装置100/200に対して1つ以上の入力を行うことによって、ステップ310におけるチャンネル選択を実行するようにしてもよい。図1および図2に示す例示的な実施の形態では、ユーザはステップ310において2つまでの異なるチャンネルを選択し、例えば、ピクチャ・イン・ピクチャ(PIP)機能、記録機能(例えば、あるチャンネルを視聴している間に別のチャンネルを記録する)、および/または他の機能を実現可能にする。しかしながら、本明細書において上述したように、信号処理装置100/200は拡張可能なものであり、ステップ310において2よりも多い数のチャンネルを選択するように変更することができる。
ステップ320において、信号処理装置100/200は、ステップ310のユーザのチャンネル選択に応じてRF信号を生成する。例示的な実施の形態によれば、入力フィルタ20、AGC増幅器30、および出力フィルタ40は、信号分配器15(図1の実施の形態)または第1のアンテナ10(図2の実施の形態)から供給されるRF入力信号を処理し、ステップ310のユーザのチャンネル選択に応じてステップ320において第1のチャンネルに対応する第1のRF信号を生成する。同様に、入力フィルタ25、AGC増幅器35、および出力フィルタ45は、信号分配器15(図1の実施の形態)または第2のアンテナ12(図2の実施の形態)から供給されるRF入力信号を処理し、ステップ310のユーザのチャンネル選択に応じてステップ320において第2のチャンネルに対応する第2のRF信号を生成する。従って、第1および第2のRF信号は、ステップ310のユーザのチャンネル選択に基づいた周波数の関係を示す。本明細書において後述するように、第1および第2のチャンネルは異なるチャンネルでもよいし、同じチャンネルでもよい。RF入力信号は、オーディオ、ビデオ、および/またはデータ・コンテンツを含み、地上、ケーブル、衛星、インターネット、および/または他の信号源など、同じ信号源から供給されてもよく、複数の異なる信号源から供給されてもよい。RF入力信号の帯域幅は信号源によって異なることがある。例示的な実施の形態によれば、RF入力信号は、複数の6MHzの物理チャンネルを含み、このような物理チャンネルの各々は、複数のバーチャル・チャンネル、またはサブチャンネルを含んでいてもよい。
ステップ330において、信号処理装置100/200は、ステップ320で生成したRF信号から周波数変換された信号を生成する。例示的な実施の形態によれば、ステップ330において信号混合器50、LO60、およびPLL70は、第1のチューニング手段として動作し、第1の周波数変換された信号を生成し、信号混合器55、LO65、およびPLL75は、第2のチューニング手段として動作し、第2の周波数変換された信号を生成する。
例として、ユーザがステップ310において2つの異なるチャンネルを、即ち、177MHzの中心周波数を有するチャンネル7、および213MHzの中心周波数を有するチャンネル13を選択したと仮定する。各チャンネルは6MHzの帯域幅を有する。ステップ330において、信号混合器50および55は、出力フィルタ40および45から177MHzおよび213MHzの信号を受信し、受信した信号をLO60および65から供給されたLO信号と混合し、第1および第2の周波数変換された信号をそれぞれ生成する。この例によれば、LO60は1097MHzの周波数を有するLO信号を供給し、LO65は1153MHzの周波数を有するLO信号を供給する。信号混合器50は、出力フィルタ40から供給された177MHzの信号とLO60から供給された1097MHzの信号とを混合し、920MHzの中心周波数を有する第1の周波数変換された信号を生成する。信号混合器55は、出力フィルタ45から供給された213MHzの信号とLO65から供給された1153MHzの信号を混合し、940MHzの中心周波数を有する第2の周波数変換された信号を生成する。この例では、周波数のアップコンバートは、177MHzおよび213MHzの各信号に対して行われたが、本発明に従って、周波数のダウンコンバート(を行ってもよい。例示的な実施の形態によれば、177MHzおよび213MHzの信号は、920MHzおよび940MHzにそれぞれ周波数がアップコンバートされ、本明細書においてより詳細に後述する本発明に従ったIFスタッキング構成(IF stacking arrangement)を容易に実現する。
別の例では、ステップ310において、ユーザが1つのチャンネルのみ、即ち、中心周波数が213MHzで6MHzの帯域幅を有するチャンネル13を選択したと仮定する。この場合、入力フィルタ20および25、さらに出力フィルタ40および45は、ステップ310のユーザのチャンネル選択に応じて同一の213MHzの信号を供給する。本発明のIFスタッキング構成を容易に実現するために、LO60および65は、異なる周波数のLO信号を供給する。この例によれば、LO60は、1133MHzの周波数を有するLO信号を供給し、LO65は、1153MHzの周波数を有するLO信号を供給する。信号混合器50は、出力フィルタ40から供給された213MHzの信号をLO60から供給された1133MHzの信号と混合し、920MHzの中心周波数を有する第1の周波数変換された信号を生成する。信号混合器55は、出力フィルタ45から供給された213MHzの信号とLO65から供給された1153MHzの信号を混合し、940MHzの中心周波数を有する第2の周波数変換された信号を生成する。なお、ステップ310においてユーザが1つのチャンネルのみを選択した場合には、幾らかの位相補償が必要となる場合がある。
ステップ340において、信号処理装置100/200は、ステップ330において生成した周波数変換された信号からIF信号を生成する。例示的な実施の形態によれば、フィルタ/ダイプレクサ80および85は、信号混合器50および55から供給された第1および第2の周波数変換された信号を濾波し、固定された周波数のスタッキング構成において、第1および第2のIF信号をそれぞれ生成する。前の例では、フィルタ/ダイプレクサ80は、920MHzの信号に対して6MHzの通過帯域を提供し、917MHz〜923MHzの第1のIF信号を生成する。さらに、フィルタ/ダイプレクサ85は、940MHzの信号に対して6MHzの通過帯域を提供し、937MHz〜943MHzの第2のIF信号を生成する。この例では、923MHz〜937MHzの間に保護周波数帯が存在するであろう。このように、フィルタ/ダイプレクサ80は、第1の周波数帯(例えば、917MHz〜923MHz)を占有する第1のIF信号を生成し、フィルタ/ダイプレクサ85は、第2の周波数帯(例えば、937MHz〜943MHz)を占有する第2のIF信号を生成する。第1の周波数帯と第2の周波数帯との間に、この第1および第2の周波数帯に連続的に保護周波数帯(例えば、923MHz〜937MHz)が存在する。従って、ステップ340で生成された第1および第2のIF信号は、その間の周波数に保護周波数帯がスタックされている。信号処理装置100/200のアーキテクチャが拡張される場合には、本発明に従って、2つよりも多い数の周波数がスタックされたIF信号がステップ340で生成される。なお、ステップ320で生成された第1および第2のRF信号の間の周波数の関係は、ステップ310におけるユーザのチャンネル選択に左右されるものであり、従って、ステップ340において生成した第1および第2のIF信号の間の所定の周波数がスタックされた関係とは無関係である。
ステップ350において、信号処理装置100/200は、ステップ340において生成したIF信号から増幅されたIF信号を生成する。例示的な実施の形態によれば、増幅器90は、フィルタ/ダイプレクサ80および85から供給されたIF信号を増幅し、増幅されたIF信号を生成する。増幅器90から供給される増幅されたIF信号によって占有される帯域幅は、信号処理装置100によって生成されたIF信号の数に依存する。上記の例では、増幅器90から供給される増幅されたIF信号は、917MHz〜943MHzの26MHzの帯域幅を有し、923MHz〜937MHzは、保護周波数帯を表す。もちろん、本明細書中で言及する周波数および周波数帯域の全ては例示的なものに過ぎず、本発明に従って他の周波数および/または周波数帯域を使用することもできる。
ステップ360において、信号処理装置100/200は、ステップ350において生成した増幅されたIF信号からディジタル信号を生成する。例示的な実施の形態によれば、A/Dコンバータ95は、増幅器90から供給される増幅されたIF信号をクロック(CLK)信号に従ってディジタル信号に変換する。上記の例では、クロック(CLK)信号は、26MHzの帯域幅のコンポジットIF信号では、ナイキスト基準を満たすために、52MHzを超える周波数を示さなければならない。例えば、53.9Mz、または、63MHzのクロック周波数が使用される。A/Dコンバータ95は、周波数変換に相当する変換を実行し、信号混合器50および55と協働して2段階の周波数変換を実行する。本発明に従えば、A/Dコンバータ95によって生成されたディジタル信号は、さらなる処理(例えば、復調、トランスポート処理、復号など)のため、最終的には、オーラルおよび/または映像出力のために供給される。
本明細書において説明したように、本発明は、コストパフォーマンスに優れ、拡張可能なアーキテクチャを利用するマルチチャンネル・テレビジョン信号受信機などのマルチチャンネル受信装置において信号処理を実行する装置および方法を提供する。本発明は、表示装置を備えるか否かに関わらず、様々な装置に適用可能である。従って、本明細書中で使用される用語「信号処理装置」、または、「テレビジョン信号受信機」は、限定するものではないが、テレビジョン・セット、コンピュータ、または、モニタを含む表示装置を備えるシステムまたは装置、さらに、セットトップ・ボックス、ビデオセット・レコーダ(VCR)、ディジタル多用途ディスク(DVD)・プレイヤ、ビデオ・ゲーム・ボックス、パーソナル・ビデオ・レコーダ(PVR)、コンピュータ、または他の装置などの表示装置を備えないシステムまたは装置を言及するために使用される。本発明は、携帯電話および/または無線電話などの用途に適用することもできる。例えば、本明細書に開示する信号処理装置は、携帯電話の基地局、および/または他の用途に使用することができる。
本発明に関し、好ましい設計を有するものを説明したが、本発明は、本開示内容の精神および範囲の中でさらなる改変を行うことが可能である。従って、本願は、一般的な原理を使用して、本発明のどのような変形例、使用法、適応例をも包含するように意図される。さらに、本願は、発明に係る技術分野において公知、または慣習の範囲内で本開示内容から派生した内容を包含するように意図しており、このような内容は付随する請求の範囲に包含されるものである。
本発明の例示的な実施の形態に係る信号処理装置のブロック図である。 本発明の別の例示的な実施の形態に係る信号処理装置のブロック図である。 本発明の例示的な実施の形態に係る手順を示すフローチャートである。

Claims (30)

  1. ユーザのチャンネル選択に応じて第1および第2のRF信号を生成するRF信号源(10、12、15、20、25、30、35、40、45)と、
    前記ユーザのチャンネル選択に応じて前記第1のRF信号に対応する第1のIF信号を生成する第1のIF生成手段(50、60、70、80)と、
    前記ユーザのチャンネル選択に応じて前記第2のRF信号に対応する第2のIF信号を生成する第2のIF生成手段(55、65、75、85)と、を備え、
    前記第1のIF信号が前記第2のIF信号に対して所定の周波数の関係を示す信号処理装置(100/200)。
  2. 前記RF信号源(10、12、15、20、25、30、35、40、45)は、受信したRF信号を分配して前記第1および第2のRF信号を生成することを可能とする信号分配器(15)を備える請求項1に記載の信号処理装置(100/200)。
  3. 前記RF信号源(10、12、15、20、25、30、35、40、45)は、
    前記第1のRF信号に対応する第1の信号を受信する第1のアンテナ(10)と、
    前記第2のRF信号に対応する第2の信号を受信する第2のアンテナ(12)と、を備える請求項1に記載の信号処理装置(100/200)。
  4. 前記第1のIF信号は、第1の周波数帯を占有し、
    前記第2のIF信号は、第2の周波数帯を占有し、
    前記第1の周波数帯と第2の周波数帯との間に、当該第1および第2の周波数帯に連続して保護周波数帯が存在する請求項1に記載の信号処理装置(100/200)。
  5. 前記第1のIF生成手段(50、60、70、80)は、
    前記第1のRF信号の周波数をアップコンバートして第1の周波数変換された信号を生成する第1のチューニング手段(50、60、70)と、
    前記第1の周波数変換された信号を濾波して前記第1のIF信号を生成する第1のフィルタ手段(80)と、を備える請求項1に記載の信号処理装置(100/200)。
  6. 前記第2のIF生成手段(55、65、75、85)は、
    前記第2のRF信号の周波数をアップコンバートして第2の周波数変換された信号を生成する第2のチューニング手段(55、65、75)と、
    前記第2の周波数変換された信号を濾波して前記第2のIF信号を生成する第2のフィルタ手段(85)と、を備える請求項5に記載の信号処理装置(100/200)。
  7. 前記第1のIF生成手段(50、60、70、80)は、
    前記第1のRF信号の周波数をダウンコンバートして第1の周波数変換された信号を生成する第1のチューニング手段(50、60、70)と、
    前記第1の周波数変換された信号を濾波して前記第1のIF信号を生成する第1のフィルタ手段(80)と、を備える請求項1に記載の信号処理装置(100/200)。
  8. 前記第2のIF生成手段(55、65、75、85)は、
    前記第2のRF信号の周波数をダウンコンバートして第2の周波数変換された信号を生成する第2のチューニング手段(55、65、75)と、
    前記第2の周波数変換された信号を濾波して前記第2のIF信号を生成する第2のフィルタ手段(85)と、を備える請求項7に記載の信号処理装置(100/200)。
  9. 前記第1および第2のIF信号に対応するディジタル信号を生成するA/D変換手段(95)をさらに備える請求項1に記載の信号処理装置(100/200)。
  10. 前記第1および第2のRF信号は、前記ユーザのチャンネル選択に基づく周波数の関係を示し、
    前記第1および第2のRF信号の間の周波数の関係は、前記第1および第2のIF信号の間の前記所定の周波数の関係と無関係である請求項1に記載の信号処理装置(100/200)。
  11. ユーザのチャンネル選択に応じて第1および第2のRF信号を生成するステップ(320)と、
    前記ユーザのチャンネル選択に応じて前記第1のRF信号に対応する第1のIF信号を生成するステップ(330、340)と、
    前記ユーザのチャンネル選択に応じて前記第2のRF信号に対応する第2のIF信号を生成するステップ(330、340)と、を含み、
    前記第1のIF信号が前記第2のIF信号に対して所定の周波数の関係を示す、マルチチャンネル受信機において信号処理を実行する方法(300)。
  12. 受信したRF信号を分配して前記第1および第2のRF信号を生成させるステップをさらに含む請求項11に記載の方法(300)。
  13. 第1のアンテナを介して前記第1のRF信号に対応する第1の信号を受信するステップと、
    第2のアンテナを介して前記第2のRF信号に対応する第2の信号を受信するステップと、をさらに含む請求項11に記載の方法(300)。
  14. 前記第1のIF信号は、第1の周波数帯を占有し、
    前記第2のIF信号は、第2の周波数帯を占有し、
    前記第1の周波数帯と第2の周波数帯との間に、当該第1および第2の周波数帯と連続して保護周波数帯が存在する請求項11に記載の方法(300)。
  15. 前記第1のIF信号を生成するステップは、
    前記第1のRF信号の周波数をアップコンバートして第1の周波数変換された信号を生成するステップ(330)と、
    前記第1の周波数変換された信号を濾波して前記第1のIF信号を生成するステップ(340)と、を含む請求項11に記載の方法(300)。
  16. 前記第2のIF信号を生成するステップは、
    前記第2のRF信号の周波数をアップコンバートして第2の周波数変換された信号を生成するステップ(330)と、
    前記第2の周波数変換された信号を濾波して前記第2のIF信号を生成するステップ(340)と、を含む請求項15に記載の方法(300)。
  17. 前記第1のIF信号を生成するステップは、
    前記第1のRF信号の周波数をダウンコンバートして第1の周波数変換された信号を生成するステップ(330)と、
    前記第1の周波数変換された信号を濾波して前記第1のIF信号を生成するステップ(340)と、を含む請求項11に記載の方法(300)。
  18. 前記第2のIF信号を生成するステップは、
    前記第2のRF信号の周波数をダウンコンバートして第2の周波数変換された信号を生成するステップ(330)と、
    前記第2の周波数変換された信号を濾波して前記第2のIF信号を生成するステップ(340)と、を含む請求項17に記載の方法(300)。
  19. 前記第1および第2のIF信号に対応するディジタル信号を生成するステップ(360)をさらに含む請求項11に記載の方法(300)。
  20. 前記第1および第2のRF信号は、前記ユーザのチャンネル選択に基づく周波数の関係を示し、
    前記第1および第2のRF信号の間の周波数の関係は前記第1および第2のIF信号の間の前記所定の周波数の関係と無関係である請求項11に記載の方法(300)。
  21. ユーザのチャンネル選択に応じて第1および第2のRF信号を生成するように動作するRF信号源(10、12、15、20、25、30、35、40、45)と、
    前記ユーザのチャンネル選択に応じて前記第1のRF信号に対応する第1のIF信号を生成するように動作する第1のIF生成器(50、60、70、80)と、
    前記ユーザのチャンネル選択に応じて前記第2のRF信号に対応する第2のIF信号を生成する第2のIF生成器(55、65、75、85)と、を備え、
    前記第1のIF信号が前記第2のIF信号に対して所定の周波数の関係を示すテレビジョン信号受信機(100/200)。
  22. 前記RF信号源(10、12、15、20、25、30、35、40、45)は、受信したRF信号を分配して前記第1および第2のRF信号を生成可能な信号分配器(15)を備える請求項21に記載のテレビジョン信号受信機(100/200)。
  23. 前記RF信号源(10、12、15、20、25、30、35、40、45)は、
    前記第1のRF信号に対応する第1の信号を受信する第1のアンテナ(10)と、
    前記第2のRF信号に対応する第2の信号を受信する第2のアンテナ(12)と、を備える請求項21に記載のテレビジョン信号受信機(100/200)。
  24. 前記第1のIF信号は、第1の周波数帯を占有し、
    前記第2のIF信号は、第2の周波数帯を占有し、
    前記第1の周波数帯と第2の周波数帯との間に、当該第1および第2の周波数帯と連続して保護周波数帯が存在する請求項21に記載のテレビジョン信号受信機(100/200)。
  25. 前記第1のIF生成器(50、60、70、80)は、
    前記第1のRF信号の周波数をアップコンバートして第1の周波数変換された信号を生成する第1のチューナ(50、60、70)と、
    前記第1の周波数変換された信号を濾波して前記第1のIF信号を生成する第1のフィルタ(80)と、を備える請求項21に記載のテレビジョン信号受信機(100/200)。
  26. 前記第2のIF生成器(55、65、75、85)は、
    前記第2のRF信号の周波数をアップコンバートして第2の周波数変換された信号を生成する第2のチューナ(55、65、75)と、
    前記第2の周波数変換された信号を濾波して前記第2のIF信号を生成する第2のフィルタ(85)と、を備える請求項25に記載のテレビジョン信号受信機(100/200)。
  27. 前記第1のIF生成器(50、60、70、80)は、
    前記第1のRF信号の周波数をダウンコンバートして第1の周波数変換された信号を生成する第1のチューナ(50、60、70)と、
    前記第1の周波数変換された信号を濾波して前記第1のIF信号を生成する第1のフィルタ(80)と、を備える請求項21に記載のテレビジョン信号受信機(100/200)。
  28. 前記第2のIF生成器(55、65、75、85)は、
    前記第2のRF信号の周波数をダウンコンバートして第2の周波数変換された信号を生成する第2のチューナ(55、65、75)と、
    前記第2の周波数変換された信号を濾波して前記第2のIF信号を生成する第2のフィルタ(85)と、を備える請求項27に記載のテレビジョン信号受信機(100/200)。
  29. 前記第1および第2のIF信号に対応するディジタル信号を生成するA/Dコンバータ(95)をさらに備える請求項21に記載のテレビジョン信号受信機(100/200)。
  30. 前記第1および第2のRF信号は、前記ユーザのチャンネル選択に基づく周波数の関係を示し、
    前記第1および第2のRF信号の間の周波数の関係は、前記第1および第2のIF信号の間の前記所定の周波数の関係と無関係である請求項21に記載のテレビジョン信号受信機(100/200)。
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