JP2014507885A - デジタルチャネライザスイッチを含む低雑音ブロックコンバータを使用してデジタルコンテンツチャネルを選択するためのシステムおよび方法 - Google Patents

デジタルチャネライザスイッチを含む低雑音ブロックコンバータを使用してデジタルコンテンツチャネルを選択するためのシステムおよび方法 Download PDF

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Abstract

本発明の実施形態による、システムおよび方法は、コンテンツデコーディングのために、衛星信号を中間周波数信号に変換するステップと、デジタル信号処理を使用して、コンテンツデコーディングのために、衛星信号内の変調されたデジタルデータを選択するステップとを含む。一実施形態は、搬送波上に変調された複数のコンテンツチャネルを含む入力信号から少なくとも1つのコンテンツチャネルを選択するように構成されるシステムを含み、このシステムは、搬送波上に変調された複数のコンテンツチャネルを備える入力信号を受信するように構成される入力と、複数のコンテンツチャネルを中間周波数信号にダウン変換するように構成されるミキサと、中間周波数信号をデジタル化するように構成される高速アナログ/デジタルコンバータを含むデジタルチャネライザスイッチと、デジタルチャネライザと、高速デジタル/アナログコンバータとを含む。

Description

本発明は、コンテンツデコーディングのための中間周波数(IF)への衛星信号の変換と、コンテンツデコーディングのための衛星信号内のデータの選択に関する。
コンテンツは、デコーディングおよび再生のために、地球同期衛星通信ネットワークによってユーザに伝送され得る。一般的な衛星ダウンロードリンクのシステム略図が、図1に図示される。衛星ダウンリンク100は、低雑音ブロックコンバータ(LNB)104に接続された衛星アンテナ102を含む。LNBは、衛星受信機/デコーダ106に接続される。衛星は、搬送波上に変調されたコンテンツチャネルを含む信号を伝送することができる。コンテンツチャネルは、アナログコンテンツチャネルまたはデジタルコンテンツチャネルであることができる。多くのシステムでは、データは、異なる偏波を使用して、同一の搬送波上に変調される。デジタルコンテンツチャネルが、搬送波上に変調されると、搬送波上に変調されたデジタルデータは、複数のデジタルコンテンツチャネルを含むことができ、それぞれ、一般的には、少なくとも1つのビデオおよび/またはオーディオストリームを含む。
多くの事例では、信号を含有する複数のコンテンツチャネルは、アップリンク設備から衛星ネットワークに伝送される。衛星上のトランスポンダは、次いで、いくつかの衛星アンテナ102によって受信されることができる信号を伝送する。受信された信号は、次いで、信号を中間周波数(IF)にダウン変換するLNB104にパスされる。最後に、IF信号は、セットトップボックス等の衛星受信機/デコーダ106にパスされ、コンテンツを含有する信号は、再生のために、復調およびデコードされる(すなわち、オーディオおよび/またはビデオ)。
このように、比較的に高周波数の衛星信号として、通常、マイクロ波信号として伝送される情報は、デコーディングデバイスの電子機器および/またはLNBを衛星受信機/デコーダに接続するために使用されるケーブル配線と互換性がある、通常、中間周波数(IF)として知られる遥かに低い周波数において、類似信号に変換され得る。コンテンツチャネルは、IF信号内の搬送波周波数上に変調されるデジタルデータである。ユーザは、次いで、デコーディングおよび使用のために、IF信号として選択されたコンテンツチャネルを受信し得る。衛星通信信号のダウン変換における種々の段階の間の信号の周波数スペクトルの表現は、図2A、2Bおよび2Cに図示される。
無線周波数(RF)信号は、一般的には、高周波数において、衛星によって受信機に伝送される。ダウンリンクのための一般的な衛星無線周波数(RF)信号は、図2Aに図示される。図示されるように、信号は、11GHz〜12GHzに及ぶ高周波数で伝送される。衛星信号受信機によって受信されるときの衛星信号は、通常、伝送の間、遠距離を進行した後に弱まるが、比較的に高周波数である。信号が、同軸ケーブルを通して送信されるとき、周波数が高いほど、長さ単位あたりのケーブル内で生じる損失が大きくなる。
LNBは、これらの高周波数信号をより低く、およびより管理可能な周波数に増幅および変換するために使用されてもよい。LNBによって処理される衛星信号の周波数スペクトルは、図2Bおよび2Cに図示される。欧州では、LNB処理信号の周波数スペクトルは、950MHz〜2150MHzであり得る(図2B参照)。米国(U.S.)では、LNB処理信号の周波数スペクトルは、950MHz〜1450MHzであり得る(図2C参照)。
衛星から受信されたコンテンツを含有する信号は、一般的には、搬送波信号の周波数帯域内に複数のコンテンツチャネルを含む。一般的なLNBによって処理されたIF信号によって搬送される、エンコードされたデジタルデータのチャネルの搬送波周波数についての一般的周波数スペクトルが図2Dに図示される。ここでは、周波数帯域は、950MHz〜2150MHzまたは1450MHzに及び、この周波数帯域内に、複数の36/55MHzコンテンツチャネルが存在する。ユーザが、選択された媒体をデコードするためには、L帯域チューナが、所望のチャネルを選択するために使用されてもよい。例えば、ある搬送波周波数が選択されてもよく、その場合、36/55MHz帯域がユーザによって使用するための受信機/デコーダに転送されてもよい。
LNBは、多くの異なるLNBアーキテクチャを使用して、多くの方法で実装することができる。図3は、二重出力を有する一般的汎用LNBアーキテクチャの略図を図示する。このアーキテクチャでは、LNBは、衛星から2つのRF入力信号を受信する。一方の信号は、垂直偏波アンテナ302用であり、他方は、水平偏波アンテナ304用である。例えば、両信号の周波数帯域は、10.7〜12.75GHzであってもよい。LNBは、最初に、2つのバンドパスフィルタによって、信号を2つの帯域、低帯域306(10.7〜11.7GHz)および高帯域308(11.7〜12.75GHz)に分離する。低帯域信号は、9.75GHzにおいて、局部発振器(LO)310によって、950〜1950MHzにダウンミックスされる。LOは、LNB内で使用される周波数であり、衛星信号の周波数、またはトランスポンダ周波数をより低い周波数帯域にブロック変換する。高帯域信号は、10.6GHzにおいて、LO312によって1100〜2150MHzにダウンミックスされる。出力信号は、デコードデバイスからの特定のチャネルの要求に応答して、4:2マルチプレクサ314によって、4つのダウン変換されたL帯域信号から選択される。図3に図示される汎用LNBを使用して、視聴者は、随時、1GHzL帯域チャネルのうちの2つ上のコンテンツにのみ同調することができる。ユーザが、他の2つの1GHzL帯域チャネルのうちの1つからのコンテンツを視聴するためには、付加的なケーブルが要求される。
単一ケーブルLNBアーキテクチャは、LNBによって発生される1GHzL帯域信号の全4つからのコンテンツを提供することができるシステムを提供する際に、含まれるケーブル配線の量を削減するために開発された。1つのケーブルにおいて、最大4つの衛星コンテンツチャネルをサポートする一般的な単一ケーブルLNB設計の略図が、図4に図示されている。図示される単一ケーブルLNBアーキテクチャにおいて、LNBは、図3と同様の様式において、衛星から2つのRF入力信号を受信する。一方は、垂直偏波アンテナ402用であり、他方は、水平偏波アンテナ404用である。多くのシステムにおいて、両信号の周波数帯域は、10.7〜12.75GHzであり得る。LNBは、最初に、2つのバンドパスフィルタによって、信号を2つの帯域、低帯域406(10.7〜11.7GHz)および高帯域408(11.7〜12.75GHz)に分離する。低帯域信号は、9.75GHzにおいて、LO410によって、950〜1950MHzにダウンミックスされる。高帯域信号は、10.6GHzにおいて、LO412によって、1100〜2150MHzにダウンミックスされる。これら4つのL帯域信号からの4つのコンテンツチャネル(すなわち、特定の搬送波周波数上に変調されたデジタルデータを含有するL帯域信号内のチャネル)は、マルチプレクサ414によって選択され、4つのミキサを使用して、4つの新しい搬送波周波数にミックスされる。次いで、4つの表面音響波(SAW)フィルタ416を使用して、帯域内の非選択チャネルを除去する。
本発明の実施形態による、システムおよび方法は、コンテンツデコーディングのために、衛星信号をIF周波数信号に変換するステップと、デジタル信号処理を使用して、コンテンツデコーディングのために、衛星信号内の変調されたデジタルデータを選択するステップとを含む。一実施形態は、搬送波上に変調された複数のコンテンツチャネルを含む、入力信号から、少なくとも1つのコンテンツチャネルを選択するように構成される、システムであって、搬送波上に変調された複数のコンテンツチャネルを備える、入力信号を受信するように構成される、入力と、複数のコンテンツチャネルを中間周波数信号にダウン変換するように構成される、ミキサと、中間周波数信号をデジタル化するように構成される、高速アナログ/デジタルコンバータを含む、デジタルチャネライザスイッチと、デジタル化された中間周波数信号からのコンテンツチャネルをデジタル的に同調させるように構成される、デジタルチャネライザと、デジタルチャネライザによって、デジタル化された中間周波数信号からデジタル的に同調されたコンテンツチャネルを使用して、アナログ出力信号を生成するように構成される、高速デジタル/アナログコンバータとを含む、システムを含む。
さらなる実施形態では、ミキサは、局部発振器を含む。
別の実施形態では、コンテンツチャネルは、デジタルコンテンツチャネルを含む。
なおもさらなる実施形態では、コンテンツチャネルは、アナログコンテンツチャネルを含む。
なおも別の実施形態では、入力信号の周波数は、10.7GHz〜12.75GHzの範囲内にある。
なおもさらなる実施形態では、中間周波数信号の周波数は、0.2GHz〜2.25GHzの範囲内にある。
さらに別の実施形態では、アナログ出力信号の周波数は、950MHz〜2150MHzの範囲内にある。
さらなる実施形態ではまた、アナログ出力信号の周波数は、950MHz〜1450MHzの範囲内にある。
別の実施形態ではまた、高速アナログ/デジタルコンバータは、中間周波数信号の最高周波数の少なくとも2倍の周波数において、中間周波数信号をサンプリングするように構成される。
さらに付加的実施形態は、複数の入力信号から少なくとも1つのコンテンツチャネルを選択するように構成されるシステムであって、各入力信号は、搬送波上に変調された複数のコンテンツチャネルを含み、複数の入力であって、それぞれ、搬送波上に変調された複数のコンテンツチャネルを含む入力信号を受信するように構成される、複数の入力と、複数のミキサであって、それぞれ、入力に接続され、コンテンツチャネルを中間周波数信号にダウン変換するように構成される、ミキサと、複数の高速アナログ/デジタルコンバータであって、それぞれ、ミキサのうちの1つによって生成される中間周波数信号をデジタル化するように構成される、高速アナログ/デジタルコンバータを含む、デジタルチャネライザスイッチと、複数のデジタルチャネライザであって、それぞれ、高速アナログ/デジタルコンバータのうちの1つによって生成される、デジタル化された中間周波数信号からのコンテンツチャネルをデジタル的に同調させるように構成される、デジタルチャネライザと、複数のデジタルチャネライザへの入力として、複数の高速アナログ/デジタルコンバータによって生成される、デジタル化された中間周波数信号を選択するように構成される、マルチプレクサと、少なくとも1つの高速デジタル/アナログコンバータであって、それぞれ、少なくとも1つのデジタルチャネライザによってデジタル化された中間周波数信号のうちの1つからデジタル的に同調されたコンテンツチャネルを使用して、アナログ出力信号を生成するように構成される、高速デジタル/アナログコンバータとを含む、システムを含む。
別の付加的実施形態では、デジタルチャネライザスイッチはさらに、複数のデジタルチャネライザによってデジタル化された中間周波数信号のうちの少なくとも1つからデジタル的に同調された複数のコンテンツチャネルをデジタル的にコンバインするように構成されるコモン(common)コンバイナを含み、少なくとも1つの高速デジタル/アナログコンバータのうちの1つは、コモンコンバイナの出力を使用して、アナログ出力信号を生成するように構成される。
なおもさらなる実施形態では、ミキサは、局部発振器を備える。
なおもさらに別の実施形態では、コンテンツチャネルは、デジタルコンテンツチャネルを備える。
なおもさらなる実施形態ではまた、コンテンツチャネルは、アナログコンテンツチャネルを備える。
なおも別の実施形態ではまた、入力信号の周波数は、10.7GHz〜12.75GHzの範囲内にある。
なおもさらなる付加的実施形態では、中間周波数信号の周波数は、0.2GHz〜2.25GHzの範囲内にある。
なおも別の付加的実施形態では、アナログ出力信号の周波数は、950MHz〜2150MHzの範囲内にある。
なおもさらなる実施形態ではまた、アナログ出力信号の周波数は、950MHz〜1450MHzの範囲内にある。
さらに別の実施形態ではまた、高速アナログ/デジタルコンバータは、中間周波数信号の最高周波数の少なくとも2倍の周波数において、中間周波数信号をサンプリングするように構成される。
なおもさらなる付加的実施形態は、少なくとも1つの入力信号から少なくとも1つのコンテンツチャネルを選択する方法であって、各入力信号は、搬送波上に変調された複数のコンテンツチャネルを含み、少なくとも1つの入力信号を受信するステップであって、各入力信号は、搬送波上に変調された複数のコンテンツチャネルを含む、ステップと、少なくとも1つのミキサを使用して、少なくとも1つの入力信号のそれぞれ上の複数のコンテンツチャネルを中間周波数信号にダウン変換するステップと、少なくとも1つの高速アナログ/デジタルコンバータを使用して、中間周波数信号のそれぞれをデジタル化するステップと、少なくとも1つのデジタルチャネライザを使用して、少なくとも1つのデジタル化された中間周波数信号からの少なくとも1つのコンテンツチャネルをデジタル的に同調させるステップと、少なくとも1つのデジタル/アナログコンバータを使用して、デジタル化された中間周波数信号からデジタル的に同調された少なくとも1つのデジタルコンテンツチャネルから、少なくとも1つのアナログ出力信号を生成するステップとを含む、方法を含む。
図1は、一般的衛星ダウンリンクのシステム略図を図示する。 図2Aは、ダウンリンクのための一般的衛星無線周波数(RF)信号を図示する。図2Bは、欧州規格に準拠する、LNBによって処理されるときの衛星信号の周波数スペクトルを図示する。図2Cは、米国規格に準拠する、LNBによって処理されるときの衛星信号の周波数スペクトルを図示する。図2Dは、LNBによって生成されたL帯域IF信号内の複数のコンテンツチャネル上に変調されたデジタルデータのための一般的周波数スペクトルを図示する。 図3は、二重出力を有する、一般的汎用LNBアーキテクチャを図示する。 図4は、異なる周波数に再変調された最大4つのコンテンツチャネルを有する、出力信号を生成するように構成される、一般的単一ケーブルLNBアーキテクチャを図示する。 図5は、本発明のある実施形態による、デジタルチャネライザスイッチを有する、単一ケーブルLNBを図示する。 図6は、本発明のある実施形態による、デジタルチャネライザスイッチを含む、汎用LNBを図示する。 図7は、本発明のある実施形態による、4つのデジタルチャネライザを有する、デジタルチャネライザスイッチを含む、単一ケーブルLNBを図示する。 図8は、本発明のある実施形態による、12のデジタルチャネライザを有する、デジタルチャネライザスイッチを含む、単一ケーブルLNBを図示する。 図9は、本発明のある実施形態における、複数のRF入力、デジタルチャネライザ、および出力を有するデジタルチャネライザスイッチを図示する。 図10は、本発明のある実施形態による、複数の衛星RF入力、24のチャネライザ、および単一出力を有するデジタルチャネライザスイッチを含む、LNBを図示する。 図11は、本発明のある実施形態による、任意の数のチャネルに対して単一入力を有するデジタルチャネライザスイッチを図示する。
次に、図面を参照すると、コンテンツデコーディングのために、衛星信号をIF周波数信号に変換し、デジタル信号処理を使用するコンテンツデコーディングのために、衛星信号内の変調されたデジタルデータを選択するためのシステムおよび方法が、本発明の実施形態に従って開示される。種々の実施形態では、アナログ回路を利用して、IF信号を生成し、IF信号は、次いで、デジタル信号処理技法を使用して、衛星受信機/デコーダに提供するために、受信した衛星信号内の変調されたデジタルデータの選択を可能にするようにデジタル化される。いったん、デジタル信号処理を使用して選択が行われると、選択された変調デジタルデータは、LNBによってアナログ信号に逆変換され、出力される。いくつかの実施形態では、デジタルチャネライザスイッチのデジタルチャネライザを使用して、単一コンテンツチャネルのコンテンツ(すなわち、特定の搬送波周波数上の変調されたデジタルデータ)を、衛星ダウンリンクを介して受信した信号から分離またはデジタル的に同調させる。デジタルチャネライザスイッチは、少なくとも1つのデジタルチャネライザを含むことができ、マルチプレクサと併用されると、デジタル化された中間周波数信号からのコンテンツの選択を可能にする。デジタルチャネライザスイッチは、汎用LNBアーキテクチャまたは単一ケーブルLNBアーキテクチャを含む種々のLNBアーキテクチャにおいて利用することができる。本発明の多くの実施形態による、複数のGHzにおいてサンプリングし、従来のRFミキサベースのチューナよりも少ない電力を消耗し得るLNBは、Mobius Semiconductor Inc.(Irvine,California)によって開発されたADCおよびDAC等のアナログ/デジタルコンバータ(ADC)およびデジタル/アナログコンバータ(DAC)を利用することができる。ダウン変換された衛星帯域信号は、一般的には、950〜2150MHzであり得る。サンプルレートは、最大周波数の少なくとも2倍である必要がある。したがって、ある実施形態は、最大サンプルレート6GHzを有するMobius Semiconductor Inc.によって開発されたADCまたはDACを使用する。
高周波数の低電力アナログ/デジタルコンバータを利用して、L帯域信号をデジタル化する、いくつかの実施形態では、変調されたデジタルデータをデジタル化された信号から選択するためのデジタルチャネライザと、アナログ出力信号を生成するためのデジタル/アナログコンバータが、LNBの電力消費およびコンポーネントコストを有意に削減することができる。加えて、コンテンツチャネルスイッチングは、デジタル回路の使用に起因して、整定時間を伴わずに瞬時に行われ得る。さらに、デジタルコンポーネントの使用は、容易にスケーラブルであるLNBアーキテクチャをもたらし、同軸ケーブルを介して、デコーダデバイスによって給電される単一ケーブルLNBの構築を可能にすることができ、用途の要件によってのみ制約される出力信号上にいくつかのコンテンツチャネルをミックスすることができる(例えば、単一L帯域出力信号上への24のコンテンツチャネルの変調されたデジタルデータのミックス)。このように、LNBは、本発明の実施形態に従って構築され、アナログコンポーネントの使用によって課され得る電力およびコスト制約を克服することができる。LNBおよび高速低電力アナログ/デジタルコンバータの使用、ならびに本発明の実施形態によるデジタルチャネライザは、以下にさらに論じられる。
(デジタルチャネライザスイッチを有する一般的LNBアーキテクチ)
デジタルチャネライザスイッチは、汎用LNBまたは単一ケーブルLNB等の一般に使用されるアーキテクチャを含む、種々のLNBアーキテクチャのいずれかに統合することができる。本発明のある実施形態による、デジタルチャネライザスイッチを含む、一般的LNBアーキテクチャは、図5に図示される。多くの実施形態では、LNBは、衛星から、2つのRF入力信号502を受信する。一方の信号は、垂直偏波アンテナ用であって、他方は、水平偏波アンテナ用である。例えば、両信号の周波数帯域は、10.7〜12.75GHzであり得る。他の実施形態では、信号の周波数帯域は、C帯域(4〜6GHz)、X帯域(8GHz)、Ka帯域(20〜30GHz)、および/または特定の用途に適切な任意の他の帯域である。RF入力信号は、2つの増幅器508に接続される。2つの増幅器はそれぞれ、異なるミキサ510に接続される。両ミキサ510は、LO512と接続される。図示される実施形態では、両周波数帯域は、10.5GHzにおいて、LOによってダウンミックスされる。他の実施形態では、用途の要件に適切な別のLOを利用することができる。各ミキサ510はまた、異なるADC504に接続される。各ダウン変換される信号は、サンプル周波数6GHzで、ADC504によってサンプリングされる。両ADC504は、デジタルチャネライザスイッチ506に接続される。デジタルチャネライザスイッチ506は、デジタル/アナログコンバータ(DAC)508に接続される。DAC508は、増幅器514に接続される。衛星信号内の所望のコンテンツチャネルは、デジタルチャネライザスイッチ506によって選択され、6GHzでサンプリングされる高速DAC508によって、L帯域信号に変換される。本実施例では、デジタルチャネライザ506によって選択される、4つまたは6つの出力周波数あるいはコンテンツチャネルが存在してもよい。しかしながら、出力周波数およびコンテンツチャネルの数は、随意であることができる。特定の構成が、図5に図示されるが、LNBによって受信した信号の特性に適切な種々のアーキテクチャのいずれかを利用することができる。
(汎用LNBアーキテクチャ)
本発明の多くの実施形態による、デジタルチャネライザスイッチは、汎用LNB中に統合されてもよい。本発明のある実施形態による、ADCベースのデジタルチャネライザスイッチを含む汎用LNBは、図6に図示されている。図示される汎用LNBアーキテクチャにおいて、垂直アンテナ602用の入力および水平アンテナ604用の入力はそれぞれ、異なるRF増幅器612に接続される。RF増幅器612はそれぞれ、異なる画像バンドパスフィルタ(BPF)614に接続される。各バンドパスフィルタ614は、異なるミキサ616に接続される。各ミキサ616は、コモンLO618に関連付けられる。各ミキサ616は、異なる低雑音増幅器(LNA)622への個別の入力を介して、デジタルチャネライザスイッチ620に接続される。各LNA622は、異なるアナログ/デジタルコンバータ(ADC)606に接続される。各ADC606は、コモンマルチプレクサまたはマルチプレクサセレクタ(Mux Sel)624に接続される。議論の容易性のために、マルチプレクサおよびマルチプレクサセレクタという用語は、同じ意味で使用される。Mux Sel624は、2つの異なるデジタルチャネライザ626に接続される。各チャネライザ626は、異なるDAC610に接続される。各DAC610は、異なるIF増幅器630に接続される。各IF増幅器630は、異なる出力632に接続される。
多くの実施形態では、LNBは、衛星から2つのRF入力信号を受信する。一方の信号は、垂直偏波アンテナ602用であり、他方は、水平偏波アンテナ604用である。例えば、両信号の周波数帯域は、10.7〜12.75GHzであり得る。両周波数帯域は、10.5GHzにおいて、1つのミキサによって0.2〜2.25GHzにダウンミックスされる。各ダウン変換された信号は、サンプル周波数6GHzで、ADC606によってサンプリングされる。出力周波数帯域のための所望のコンテンツチャネルは、チャネライザ626の使用を介してデジタル回路608によって選択され、6GHzでサンプリングされる高速DAC610によってL帯域信号に変換される。この図示される実施形態は、2つの出力を採用するが、本発明の実施形態では、対応するチャネライザを追加し、所望の数の出力をサーブすることによって、任意の数の出力を達成することができる。
2つのダウン変換された衛星信号からの2つのL帯域出力の生成が、図6に示されるが、本発明の実施形態による、ADCベースのチャネライザスイッチを利用して、2つのIF入力信号からの4つのL帯域出力信号の生成、4つのIF入力信号からの2つのL帯域出力信号の生成、4つのIF入力信号からの4つのL帯域出力信号の選択、および4つのIF入力信号からの8つのL帯域出力信号の選択を含むが、それらに限定されない任意の数のIF入力信号から、任意の数のL帯域出力信号を生成することができる。
多くの実施形態では、デジタル回路608は、従来のLNBアーキテクチャにおけるアナログ回路によって行われる機能の代わりをする。例えば、RFミキサ、局部発振器、およびバンドパスフィルタ等のアナログ回路の数は、図3に示される同等のアナログ回路と比較して減少させられる。アナログコンポーネントとデジタルコンポーネントとの置換は、電力およびコストの節約をもたらすことができる。アナログRFスイッチング回路はまた、異なる入力の間でスイッチングするとき、整定時間を有し得る。本発明のある実施形態による、同等のデジタル実装は、約1クロックサイクルのスイッチング時間を有し得、これは、ナノ秒範囲内であり得る。高速スイッチング時間は、よりシームレスなユーザ経験をもたらすことができる。
(単一チャネルLNBアーキテクチャ)
本発明の多くの実施形態による、デジタルチャネライザスイッチは、単一チャネルLNBに統合されてもよい。本発明のある実施形態による、デジタルチャネライザスイッチを含む単一ケーブルLNBが、図7に図示されている。多くの実施形態では、垂直アンテナ702用の入力および水平アンテナ704用の入力はそれぞれ、異なるRF増幅器712に接続される。RF増幅器712はそれぞれ、異なる画像バンドパスフィルタ(BPF)714に接続される。各バンドパスフィルタ714は、異なるミキサ716に接続される。各ミキサ716は、共通のLO718に関連付けられる。各ミキサ716は、異なる低雑音増幅器(LNA)722への個別の入力を介して、チャネライザスイッチ720に接続される。各LNA722は、異なるアナログ/デジタルコンバータ(ADC)706に接続される。各ADC706は、コモンマルチプレクサセレクタ(Mux Sel)724に接続される。Mux Sel724は、4つの異なるチャネライザ708に接続される。各チャネライザ708は、単一コモンコンバイナ726に接続される。ある実施形態では、コモンコンバイナは、チャネライザ出力をすべて加算するデジタル加算器(加算器)である。コモンコンバイナ726は、DAC710に接続される。DACは、IF増幅器728に接続され、IF増幅器728は、出力730に接続される。
本発明の実施形態では、LNBは、図3に関連して前述の信号と同様に、衛星から、2つのRF入力信号を受信する。一方は、垂直偏波アンテナ702用であって、他方は、水平偏波アンテナ704用である。多くのシステムでは、両信号の周波数帯域は、10.7〜12.75GHzであり得る。両周波数帯域は、10.5GHzにおいて、1つのミキサによって、0.2〜2.25GHzにダウンミックスされる。各ダウン変換された信号は、サンプル周波数6GHzで、ADC706によってサンプリングされる。所望のコンテンツチャネルは、デジタルチャネライザ708によって、デジタル的に同調され、6GHzでサンプリングされる高速DAC710によって、L帯域信号に変換される。
本発明の多くの実施形態による、デジタルチャネライザスイッチを利用可能な単一ケーブルLNBアーキテクチャは、任意の数のチャネライザを利用して、任意の数のコンテンツチャネルの出力を可能にする。本発明のある実施形態による、12のデジタルチャネライザ808を有するデジタルチャネライザスイッチを含む、単一ケーブルLNBが、図8に図示されている。多くの実施形態では、垂直アンテナ802用の入力および水平アンテナ804用の入力はそれぞれ、異なるRF増幅器812に接続される。RF増幅器812はそれぞれ、異なる画像バンドパスフィルタ(BPF)814に接続される。各バンドパスフィルタ814は、異なるミキサ816に接続される。各ミキサ816は、コモンLO818に関連付けられる。各ミキサ816は、異なる低雑音増幅器(LNA)822への個別の入力を介して、チャネライザスイッチ820に接続される。各LNA822は、異なるアナログ/デジタルコンバータ(ADC)806に接続される。各ADC806は、コモンマルチプレクサセレクタ(Mux Sel)824に接続される。Mux Sel824は、12の異なるチャネライザ808に接続される。各チャネライザ808は、単一コモンコンバイナ826に接続される。コモンコンバイナ826は、DAC810に接続される。DAC810は、IF増幅器828に接続される。IF増幅器828は、出力830に接続される。
本発明の実施形態では、図7と同様に、デジタルチャネライザは、所望のコンテンツチャネルを選択するために使用され、次いで、デジタル/アナログコンバータを使用して、選択されたチャネルのそれぞれを含むアナログL帯域信号に変換され、衛星受信機/デコーダによって受信されることができる。しかしながら、ここでは、4つではなく、12のチャネライザ808が存在し、したがって、12のコンテンツチャネルは、衛星信号から選択され、デジタル/アナログコンバータを使用して、選択されたチャネルのそれぞれを含むアナログL帯域信号に変換され、衛星受信機/デコーダによって受信されてもよい。12のチャネライザ808が、図8に図示されるが、本発明の実施形態による、特定の用途に対する必要に応じて、任意の数のチャネライザを利用することができる。
多くの実施形態では、デジタルチャネライザの使用は、従来の単一ケーブルLNB実装と比較して、単一ケーブルLNBアーキテクチャのスケーラビリティを向上させることができる。本発明の実施形態による、LNBは、任意の数のコンテンツチャネルの出力に、付加的デジタルチャネライザの追加を提供することができる。従来の実装は、一般的には、コンテンツチャネル出力毎に、付加的チューナおよびSAWフィルタを利用する。また、デジタルチャネライザを有する実施形態は、アナログフィルタロールオフによってアナログLNBに課される制限と、狭帯域フィルタをデジタル回路内に実装することができるという事実のため、全アナログLNBにおけるよりも互いに密接した出力のためのコンテンツチャネルをパックすることができる。
(複数の出力を有する複数のRF入力)
本発明の多くの実施形態による、デジタルチャネライザスイッチは、複数のRF入力および複数の出力を要求する状況において実装することができる。本発明のある実施形態における、複数のRF入力を有するデジタルチャネライザスイッチが、図9に図示されている。多くの実施形態では、RF入力902はそれぞれ、異なるLNA908に接続される。各LNA908は、異なるADC910に接続される。各ADC910は、コモンMux Sel912に接続される。Mux Sel912は、24の異なるデジタルチャネライザ906に接続される。各チャネライザ906は、単一コモンコンバイナ914に接続される。第1のチャネライザ916はまた、マルチプレクサ(mux)918に接続される。第2から第8のチャネライザはまた、異なるDAC922に接続される。単一コモンチャネル914は、mux918に接続される。mux918は、別の異なるDAC922に接続される。全てのDAC922は、デジタル衛星機器制御(DiseqC Interface)924に接続される。全てのDAC922はまた、異なる出力904に接続される。DiseqC Interface 924は、マイクロコントローラ(uController)926に接続される。マイクロコントローラ926は、チャネライザスイッチの外側の要素に接続されてもよい。マイクロコントローラは、単一ワイヤマルチスイッチ(SWM)制御インターフェースまたは衛星マスタアンテナTV(SMATV)制御インターフェース928に接続される。SWM/SMATV928制御インターフェースは、DAC922または出力904またはDiseqC Interface 924に接続されてもよい。
多くの実施形態では、デジタルチャネライザスイッチは、5つのRF入力902および8つのIF出力を含む。また、任意の単一IF出力上の出力のために、最大24のコンテンツチャネルをデジタル的に同調させることができる24のチャネライザ906が存在する。本実施形態では、5つの入力が存在するが、本発明の実施形態による特定の用途への必要に応じて、任意の数の入力を利用することができる。同様に、本実施形態では、8つの出力が存在するが、本発明の実施形態による特定の用途への必要に応じて、任意の数の出力を利用することができる。
本発明の多くの実施形態による、デジタルチャネライザスイッチは、複数のRF信号から変換された複数のIF信号の処理を含む種々のLNBアーキテクチャにおいて利用することができる。本発明のある実施形態による、ADCベースのチャネライザスイッチおよび複数の衛星RF入力を含むLNBが、図10に図示されている。多くの実施形態では、異なる偏波および周波数帯域を有する5つの衛星から、14の入力1002が、異なるRF増幅器1012に接続される。各RF増幅器1012は、異なるバンドパスフィルタ1010に接続される。各バンドパスフィルタ1010は、異なるミキサ1008に接続される。各ミキサ1008はまた、対応するLO1014に接続されてもよい。ある数のミキサ1008は、異なるチャネル1016とコンバインされてもよい。各チャネル1016は、異なるLNA1020を介して、チャネライザスイッチ1018に接続される。各LNA1020は、異なるADC1022に接続される。各ADC1022は、コモンMux Sel1024に接続される。Mux Sel1024は、24の異なるチャネライザ1006に接続される。各チャネライザ1006は、チャネライザスイッチ1018内の単一コンバイナ1026に接続される。チャネライザスイッチ1018内のコンバイナ1026は、DAC1028に接続される。DAC1028は、IF増幅器1030に接続される。IF増幅器1030は、出力1004に接続される。
多くの実施形態では、異なる偏波および周波数帯域を有する5つの衛星から、14の入力1002が、LNBによって受信される。また、24のチャネライザ1006によって、デジタル的に同調される最大24のコンテンツチャネルを有する1つのIF出力1004が存在する。本実施形態の側面は、DirecTV(El Segundo,CA)の単一ワイヤマルチスイッチ技術と互換性がある。5つの衛星からの14の入力が、図示される実施形態において、特徴とされているが、本発明の実施形態による特定の用途に対する必要に応じて、任意の数の衛星からの任意の数の入力を利用することができる。加えて、デジタルチャネライザを使用してデジタル的に同調されるコンテンツチャネルの数は、特定の用途の要件によって決定することができる。
14の衛星RF入力1002は、12.2〜12.7GHzにおけるKu帯域、18.3〜18.8GHzにおけるKa帯域lo、および19.7〜20.2GHzにおけるKa帯域hi等、異なる偏波および周波数帯域を有する信号を受信することができる。これらの衛星信号は、最初に、各RF入力信号に対してバンドパスフィルタ1010によってフィルタリングされ、ミキサ1008によってダウン変換され、例えば、Ku帯域は、11.25GHzにおいて、LOを使用してもよく、Ka帯域は、18.05GHzにおいて、LOを使用してもよい。Ku帯域については、ダウン変換された周波数帯域は、950〜1450Mhzであり得る。Ka帯域loについては、ダウン変換された信号は、250〜750MHzであり得る。Ka帯域hiについては、ダウン変換された信号は、1650〜2150MHzであり得る。3つのダウン変換された信号は、次いで、加算器によってコンバインされ、250〜2150MHzにおける信号を発生させる。加算器からのそのコンバインされた信号は、チャネライザスイッチによって受信され、6GS/秒において、ADCによってサンプリングされる。
(単一RF入力を有するデジタルチャネライザスイッチ)
本発明の多くの実施形態による、デジタルチャネライザスイッチは、RF入力からの任意の数のチャネルのデジタル選択のために、単一RF入力を利用することができる。本発明のある実施形態による、チャネライザスイッチが、図11に図示されている。多くの実施形態では、RF入力1110は、LNA1112に接続される。LNA1112は、ADC1114に接続される。ADC1114は、デマルチプレクサ(demux)1116に接続される。demux1116は、多相フィルタ1118に接続される。各多相フィルタ1118は、1つのN点FFT1102の入力に接続される。N点FFT1102は、2つのマルチプレクサまたはマルチプレクサセレクタ(Mux Sel)1104に接続される。各Mux Sel1104は、異なるミキサ1120に接続される。各ミキサ1120はまた、異なるN段デシメーション1108に沿って、異なるダイレクトデジタル周波数シンセサイザ(DDFS)1106に接続される。各N段デシメーション1108は、ローパスフィルタフィルタ(LPF)1122に接続される。各LPF1122は、2つずつのダウンサンプリングのために、デシメータ1124に接続される。各デシメータ1124は、異なる可変利得増幅器(VGA)1126に接続される。各VGA1126は、別個のチャネル出力1128に接続される。両VGA1126および両チャネル出力1128は、自動利得制御(AGC)1130によって制御される。
多くの実施形態では、高速フーリエ変換(FFT)ベースのチャネライザ1102が、粗い周波数同調のために使用される。例えば、出力は、2.7GHz/Mにおいて、N_fft/2重複チャネルであり得る(すなわち、図11におけるMは、N_fft/4であるように選ばれる)。N_fftに対して、2つの選択肢:32および64が存在し得る。多相フィルタが、フィルタバンクのより優れた通過帯域および阻止帯域のために使用されてもよい。多相フィルタ設計の一実施例は、Chebyshev窓である。窓長は、単純実装に対しては、N_fftに等しくてもよい。他の実施形態では、いくつかの異なるフィルタのいずれかをチャネルのバンドパスフィルタリングにおいて利用することができる。実数入力を前提とすると、FFT出力の半分のみが必要とされる。FFTチャネライザ1102は、マルチプレクサセレクタ(Mux Sel)1104に出力する。例えば、各所望のチャネルに対して、N_fft/2チャネライザ出力を選択するために、32のmuxが存在してもよい。また、各コンテンツチャネルに対して、ダイレクトデジタル周波数シンセサイザ(DDFS)1106ベースの精密周波数同調が存在してもよく、各精密周波数同調ブロックは、1つの複素演算器と、2.7GHz/Mにおいて起動する1つのDDFSとを含む。図示される実施形態はまた、デシメーションフィルタ1108および隣接チャネルインタフェース(ACI)阻止フィルタを特徴とする。サンプルレートを10.547MHzに減少させるために、2つのフィルタによる複数の段階のデシメーションが存在し得る。また、この設計において使用される2つのフィルタによる3つのタイプのデシメーションが存在し得る。また、4つの固定係数フィルタが、ACI阻止のために使用されてもよい。例えば、1/2帯域(8MHzチャネルに対するデフォルト)、2/5帯域、1/3帯域(6MHzチャネルに対するデフォルト)、および1/4帯域である。最後に、本実施形態は、可変利得段および自動利得制御(AGC)を特徴とし、可変利得は、出力段にあってもよく、単一AGC処理ユニットが全32チャネルの出力利得制御のために使用される。
したがって、図11に図示されるチャネライザスイッチは、RF入力1110をとり、コンテンツデコーディングのために、RF入力1110からの衛星信号内のいくつかのコンテンツチャネルを選択することが可能である。チャネライザスイッチの特定の実施形態が、図11に図示されているが、種々のデジタル信号処理回路のいずれかを利用して、本発明の実施形態に従って、デジタル化された衛星信号内の1つ以上のコンテンツチャネルをデジタル的に選択することができる。
本発明は、ある特定の実施形態において説明されたが、多くの付加的な修正および変形例が、当業者には明白となるであろう。したがって、本発明は、本発明の範囲および精神から逸脱することなく、サイズ、形状、および材料の種々の変更を含め、具体的に説明されるものと別様に実践されてもよいことを理解されたい。したがって、本発明の実施形態は、あらゆる点において、限定ではなく、例示と見なされるべきである。

Claims (20)

  1. 搬送波上に変調された複数のコンテンツチャネルを備える入力信号から、少なくとも1つのコンテンツチャネルを選択するように構成されるシステムであって、
    該システムは、
    搬送波上に変調された複数のコンテンツチャネルを備える入力信号を受信するように構成される入力と、
    該複数のコンテンツチャネルを中間周波数信号にダウン変換するように構成されるミキサと、
    デジタルチャネライザスイッチであって、該デジタルチャネライザスイッチは、
    該中間周波数信号をデジタル化するように構成される高速アナログ/デジタルコンバータ
    を備える、デジタルチャネライザスイッチと、
    該デジタル化された中間周波数信号からのコンテンツチャネルをデジタル的に同調させるように構成されるデジタルチャネライザと、
    該デジタルチャネライザによって該デジタル化された中間周波数信号からデジタル的に同調された該コンテンツチャネルを使用して、アナログ出力信号を生成するように構成される高速デジタル/アナログコンバータと
    を備える、システム。
  2. 前記ミキサは、局部発振器を備える、請求項1に記載のシステム。
  3. 前記コンテンツチャネルは、デジタルコンテンツチャネルを備える、請求項1に記載のシステム。
  4. 前記コンテンツチャネルは、アナログコンテンツチャネルを備える、請求項1に記載のシステム。
  5. 前記入力信号の周波数は、10.7GHz〜12.75GHzの範囲内にある、請求項1に記載のシステム。
  6. 前記中間周波数信号の周波数は、0.2GHz〜2.25GHzの範囲内にある、請求項1に記載のシステム。
  7. 前記アナログ出力信号の周波数は、950MHz〜2150MHzの範囲内にある、請求項1に記載のシステム。
  8. 前記アナログ出力信号の周波数は、950MHz〜1450MHzの範囲内にある、請求項1に記載のシステム。
  9. 前記高速アナログ/デジタルコンバータは、前記中間周波数信号の最高周波数の少なくとも2倍の周波数で該中間周波数信号をサンプリングするように構成される、請求項1に記載のシステム。
  10. 複数の入力信号から少なくとも1つのコンテンツチャネルを選択するように構成されるシステムであって、各入力信号は、搬送波上に変調された複数のコンテンツチャネルを備え、
    該システムは、
    複数の入力であって、該複数の入力の各々は、搬送波上に変調された複数のコンテンツチャネルを備える入力信号を受信するように構成される、複数の入力と、
    複数のミキサであって、各ミキサは、入力に接続され、該コンテンツチャネルを中間周波数信号にダウン変換するように構成される、複数のミキサと、
    デジタルチャネライザスイッチと
    を備え、
    該デジタルチャネライザスイッチは、
    複数の高速アナログ/デジタルコンバータであって、各高速アナログ/デジタルコンバータは、該ミキサのうちの1つによって生成される中間周波数信号をデジタル化するように構成される、複数の高速アナログ/デジタルコンバータと
    複数のデジタルチャネライザであって、各デジタルチャネライザは、該高速アナログ/デジタルコンバータのうちの1つによって生成されるデジタル化された中間周波数信号からのコンテンツチャネルをデジタル的に同調させるように構成される、複数のデジタルチャネライザと、
    該複数のデジタルチャネライザへの入力として、該複数の高速アナログ/デジタルコンバータによって生成されるデジタル化された中間周波数信号を選択するように構成されるマルチプレクサと、
    少なくとも1つの高速デジタル/アナログコンバータであって、各高速デジタル/アナログコンバータは、コンテンツチャネルを使用してアナログ出力信号を生成するように構成され、該コンテンツチャネルは、デジタルチャネライザによって該少なくとも1つのデジタル化された中間周波数信号のうちの1つからデジタル的に同調される、少なくとも1つの高速デジタル/アナログコンバータと
    を備える、システム
  11. 前記デジタルチャネライザスイッチは、コモンコンバイナと、前記少なくとも1つの高速デジタル/アナログコンバータのうちの1つとをさらに備え、
    該コモンコンバイナは、前記複数のデジタルチャネライザによって、前記デジタル化された中間周波数信号のうちの少なくとも1つからデジタル的に同調された複数のコンテンツチャネルをデジタル的にコンバインするように構成され、
    該少なくとも1つの高速デジタル/アナログコンバータのうちの1つは、該コモンコンバイナの出力を使用して、アナログ出力信号を生成する、
    請求項10に記載のシステム。
  12. 前記ミキサは、局部発振器を備える、請求項10に記載のシステム。
  13. 前記コンテンツチャネルは、デジタルコンテンツチャネルを備える、請求項10に記載のシステム。
  14. 前記コンテンツチャネルは、アナログコンテンツチャネルを備える、請求項10に記載のシステム。
  15. 前記入力信号の周波数は、10.7GHz〜12.75GHzの範囲内にある、請求項10に記載のシステム。
  16. 前記中間周波数信号の周波数は、0.2GHz〜2.25GHzの範囲内にある、請求項10に記載のシステム。
  17. 前記アナログ出力信号の周波数は、950MHz〜2150MHzの範囲内にある、請求項10に記載のシステム。
  18. 前記アナログ出力信号の周波数は、950MHz〜1450MHzの範囲内にある、請求項10に記載のシステム。
  19. 前記高速アナログ/デジタルコンバータは、前記中間周波数信号の最高周波数の少なくとも2倍の周波数で該中間周波数信号をサンプリングするように構成される、請求項10に記載のシステム。
  20. 少なくとも1つの入力信号から少なくとも1つのコンテンツチャネルを選択する方法であって、各入力信号は、搬送波上に変調された複数のコンテンツチャネルを備え、
    該方法は、
    少なくとも1つの入力信号を受信することであって、各入力信号は、搬送波上に変調された複数のコンテンツチャネルを備える、ことと、
    少なくとも1つのミキサを使用して、該少なくとも1つの入力信号の各々の上の該複数のコンテンツチャネルを中間周波数信号にダウン変換することと、
    少なくとも1つの高速アナログ/デジタルコンバータを使用して、該中間周波数信号の各々をデジタル化することと、
    少なくとも1つのデジタルチャネライザを使用して、該少なくとも1つのデジタル化された中間周波数信号からの少なくとも1つのコンテンツチャネルをデジタル的に同調させることと、
    少なくとも1つのデジタル/アナログコンバータを使用して、デジタル化された中間周波数信号からデジタル的に同調された少なくとも1つのデジタルコンテンツチャネルから、少なくとも1つのアナログ出力信号を生成することと
    を含む、方法。
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