MX2013012067A - Procedimiento para la instalacion automatica de un receptor/decodificador integrado de un solo cable. - Google Patents

Procedimiento para la instalacion automatica de un receptor/decodificador integrado de un solo cable.

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MX2013012067A
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Abstract

Un método, aparato, sistema y producto de programa de cómputo para la instalación automática de un receptor/decodificador integrado (IRD) incluye la emisión de un comando de instalación automática desde el IRD a una unidad externa (ODU) y la recepción de una pluralidad de tonos de la ODU en respuesta al comando de instalación automática, cada tono representando una frecuencia central de las bandas de usuario (BUs) disponibles. La instalación automática también incluye adquirir una frecuencia central de la BU por el IRD, solicitar a la ODU la confirmación de un número de BU correspondiente a la frecuencia central de la BU adquirida, y recibir la confirmación de la ODU de que un número de BU corresponde a la frecuencia central de la BU adquirida. La instalación automática también incluye enviar la aceptación del número de la BU asignada desde el IRD para señalar a la ODU que puede marcar la BU asignada como asignada.

Description

solicitud provisional copendierite estadounidense No. 61/476, 257, presentada el 16 dej abril de 2011; y esta solicitud reclama el benefició de la solicitud no distribución de señal de televisión satelital de un solo cable. J 1 i' ANTECEDENTES Las tecnologías de distribución de un solo cable descritas en este documento se refieren generalmente a las técnicas de entrega de señal de televisión. Estas técnicas permiten a los programas de radiodifusión por satélite ser distribuidos a múltiples usuarios a través de una sola fibra óptica plástica (POF por susj siglas en inglés), cable coaxial, o similares. Estas técnicas de un solo cable también eliminan los numerosos cables que de lo contrario se necesitarían para soportar múltiples dispositivos electrónicos de consumo, referidos en este documento como' receptores/decodificadores integrados (IRD). Los IRD convierten las señales de radio-frecuencia a una forma que puede ser utilizada en las pantallas de contenido, o similares. Los IRD incluyen, por ejemplo, receptores-sintonizadores de televisión, grabadores de vídeo digital con sintonizador simple o doble (DVR por sus siglas en inglés) , receptores de televisión, receptor digital de multimedia (set-top boxes) (STB) individuales o múltiples, que distribuyen señales de vídeo ,a los receptores de los clientes que alimentan los dispositivos de visualizacion, o similares. El término IRD está destinado a referirse a cualquier dispositivo de este tipo, independientemente de las capacidades adicionales que pueda tener, como la grabación de contenidos de televisión, lo el retraso de la visualización de las emisiones, activación de las comunicaciones WiFi, o similares. El término se aplica independientemente de la ubicación del dispositivo, tal como en la parte superior de, por' debajo, o al lado de un aparato de televisión u otro dispositivo de visualización, incrustado dentro del aparato ' de televisión u otro í dispositivo de visualización, o similares.
La tecnología de distribución de un solo cable encuentra amplio uso en la transmisión de la señal de televisión satelital. Sin la distribución de un solo cable, proporcionar acceso de espectro completo para múltiples receptores o receptores con múltiples sintonizadores en una vivienda unifamiliar ha requerido de cables de alimentación separados para los respectivos IRDs de equipos de antena satelital. Dicho equipo satelital se conoce comúnmente como una unidad externa (ODU por sus siglas en inglés) .
Las ODU típicas incluyen: (1) un disco parabólico o reflector, y (2) un bloque de bajo ruido (LNB por sus siglas en inglés) montado en de la antena.
El LNB puede incluir un ext RF, un multi-interruptor y/u otro equipo de señales y equipos de distribución. Alternativamente, el multi-interruptor y al menos algunos equipos de procesamiento de señales y equipos de distribución pueden residir en un módulo que es distinto a distancia del LNB. El disco parabólico dirige las señales de microondas por satélite en donde múltiples señales de televisión se codifican en el extremo frontal de RF. Estas señales se codifican con múltiples señales de televisión a través de un gran ancho de banda. Cabe señalar que el término "ODU" denota el equipo exterior de antena satelital. Sin embargo, la i ubicación física de la ODU no necesita estar al exterior. Por otra parte, la ODU no nec sita comprender equipos tradicionales de televisión satelital, pero puede incluir otros tipos de frecuencia de microondas y/o equipo de recepción de señal de radio frecuencia (RF) de amplio ancho de banda.
Las señales se pueden recibir en una o varias polaridades. En algunos sistemas, las polaridades se identifican generalmente como vertical y horizontal. Cada polarización se divide además en una banda de frecuencia superior e inferior, lo que permite cuatro únicas bandas de 1.2 GHz por satélite. Por lo tanto, una ODU que tiene un ancho de banda de 8 GHz está diseñada para recibir dos i señales de satélite. En otros sistemas, las polarizaciones son circulares y por lo tanto son oí bien circular derecha o circular izquierda. La ODU convierte las señales de microondas recibidas de satélites a una frecuencia más baja que puede ser desmodulada por un IRD asociado. En los transpondedor deseado que contiene el canal de video que el usuario desea ver. El canal de video deseado es desplazado en frecuencia a una frecuencia de , BU fija que se envía en un solo cable. El IRD decodifica el canal de video para su visualización. Este procedimiento de BU de frecuencia fija i permite apilar múltiples unidades básicas en un solo cable, lo que permite que diferentes opciones de visualización sean transmitidas a múltiples lugares de observación sobre un solo cable.
Una norma de la industria europea de distribución de señales satelitales a través de un cable coaxial en la misma vivienda ha sido promulgado por el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (European Committee for Electrotechnical Standardization) (CENELEC) , en adelante denominado la norma CENELEC EN 50494. La norma CENELEC EN 50494 {octubre de 2007) se acepta generalmente en al menos un amplio segmento de la industria electrónica. Uno de los procesos establecidos en la norma CENELEC EN 50494 proporciona un mecanismo para la instalación automática de los IRD en un solo cable. Este proceso está destinado a ser utilizado cuando uno o más IRD van a ser instalados o conectados a un solo cable para recibir señales de televisión satelital. Dado que cada IRD para ser instalado debe coordinarse con la ODU cuya BU del IRD recibirá la programación, hay una necesidad comunicación entre la ODU y el IRD.
Cabe señalar que, aunque la norma CENELEC EN 50494 se refiere a un solo cable coaxial en una sola vivienda, los mismos o similares principios se aplican a situaciones de un solo cable utilizando medios distintos de cables coaxiales. Además, estos principios se aplican a las instalaciones en las estructuras distintas de las viviendas individuales (incluidas las instalaciones en las estructuras que no se utilizan como viviendas).
En la modalidad del proceso de auto-instalación de acuerdo con la norma CENELEC EN 50494, el IRD emite un comando " ODU_UBxSignal_ON" de acuerdo con un formato que se describe en la norma CENELEC EN 50494. En respuesta, la ODU genera una pluralidad de "tonos" cié RE. Un tono se genera en cada frecuencia central de la ranura de BU. El IRD que se está instalando, entonces escanea a través de la banda de la señal satelital (950 - 2150 MHz) en busca de los tonos. De acuerdo con la norma, el IRD adopta la primera BU que encuentra.
Con el fin de mantener un bajo costo y mantener la compatibilidad con versiones anteriores, la comunicación es esencialmente unidireccional entre el IRD y la ODU. Para solucionar esto, la norma CENELEC EN 50494 prescribe un protocolo de Comunicaciones con Equipo Satelital Digital (DiSEqC™ 1.x) (DiSEqC™ es una marca registrada de EUTELSAT) . Este protocolo permite la señalización entre el IRD y la ODU. La mayoría de los sistemas utilizan el protocolo DiSEqC 1.x ya que proporciona la funcionalidad básica necesaria para la comunicación entre la ODU y el IRD al costo más bajo.
De acuerdo con el protocolo DiSEqC™ 1.x, el IRD puede enviar comandos de señales de tono a la ODU. Sin embargo, la ODU sólo puede comunicar un mensaje "SÍ" o "NO" a cambio. El mensaje de la ODU se (lleva a cabo mediante el envío de un tono en la frecuencia central de la BU para representar un "SÍ". Un tono de 20 MHz por encima de la frecuencia central representa un "NO". Esto hace difícil la negociación automática y la adquisición de una BU en particular por un IRD. Es decir, la información necesaria por el IRD para establecer la identidad de la UB, coordinar los "entendimientos" de la ODU y el IRD con respecto a la operación del otro, y similares, son difíciles de comunicarse utilizando este protocolo.
Otro problema es que ¡durante la instalación automática de un IRD, después de que la señal "ODU_UbxSignal_ON" se emite, las señales de cualquier otro IRD activo en el cable pueden seri perturbadas. Esto puede dar lugar a interferencias o incluso a la pérdida de video en un canal que está siendo visto por los espectadores con un IRD instalado. Peor aún, la BU que se adquiere por el IRD siendo instalado puede ser la- misma BU que se asigna a un IRD previamente instalado. Esto se traduce en dos IRDs I que utilizan la misma BU, lo que coloca a cada IRD a merced del otro para la selección de canales y otras funciones. Esto es claramente indeseable.
Como consecuencia, el proceso de instalación automática prescrito por la norma CENELEC EN 50494 generalmente no ha sido empleado en casos en los que múltiples IRD se van a instalar. Más bien, cuando múltiples IRD se van a instalar, un instalador debe asignar manualmente una BU única a cada IRD. Esto requiere de mucho tiempo, requiere un cierto grado de destreza por parte del instalador, . y puede ser poco práctico en instalaciones de viviendas colectivas.
Lo que se necesita, por¡ lo tanto, es un método, aparato, sistema y producto de programa de cómputo para la instalación automática de un IRD en un solo cable en el que múltiples IRD se van a instalar.i..¦ Además, el método debe garantizar que las señales a los IRD instalados previamente no se vean perturbadas por el proceso de la instalación automática. Aún más, las Bus previamente asignadas no se deben asignar a los IRD instalados posteriormente durante un proceso de instalación automática.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN A continuación se ·' presenta un sumario simplificado de una o más modalidades con el fin de proporcionar una comprensión básica de algunos aspectos de estas modalidades. Este sumario no es una visión general extensa de las una o más modalidades, y no se pretende que identifique elementos clave o críticos de las modalidades ni delimite el alcance de dichas modalidades. Su único propósito es presentar algunos conceptos de las modalidades descritas de forma simplificada como preludio a la descripción más detallada que se presenta más adelante.
Para hacer frente a los problemas descritos anteriormente, se describe un proceso de instalación automática que puede basarse en estructura de comando de la norma CENELEC EN 50494, con laj adición de dos nuevos comandos de receptor/descodificador integrado (IRD). Un comando preexistente que puede ser enviado por un IRD a una ODU de conformidad con la norma CENELEC pide al ODÜ enviar tonos al IRD. Cada tono se genera en la frecuencia central de una banda de usuario (BU) . Uno de los nuevos comandos solicita a la unidad externa (ODU) asignar a un IRD solicitante un número de BU que corresponde a una ranura de UB (es decir, frecuencia) basada en el IRD que adquiere uno de los tonos generados por la ODU. El otro comando nuevo permite al IRD informar a la ODU que el número de BU asignado ha sido aceptado. La ODU puede entonces borrar tonos y marcar la BU aceptada como , asignada.
Por lo tanto, se divulga una modalidad de un método, aparato, sistema y producto de programa de cómputo para la instalación automática de un IRD. La instalación automática incluye la emisión de un comando de instalación automática desde el IRD a una ODU y recibir una pluralidad de tonos de la ODU en respuesta al comando de instalación automática. Cada tono representa una frecuencia central de una BU que no ha sido adquirida previamente por otro IRD. La instalación automática también incluye que el IRD: (1) explore/adquiera una frecuencia central de UB, (2) solicite a la ODU que verifique un número de BU que corresponde a la frecuencia central de BU adquirida, y (3) acepte el número de BU que fue verificado por la ODU como el correspondiente a la frecuencia central de BU adquirida. Una vez aceptado por el IRD, la ODU marca la BU asignada según lo asignado y envía un acuse de recibo al IRD para confirmar la asignación. i También se describe una modalidad de un método, aparato, sistema y producto de programa de cómputo para la instalación automática de un IRD,. en la que un ODU: (1) i recibe un mando de la instalación automática del IRD; (2) envía al menos un tono al cable en respuesta a la orden de instalación automática, cada tono- que se envía representa una frecuencia central de una BU que está disponible para ser asignada al IRD; (3) recibe una solicitud desde el IRD para verificar un número de BU correspondiente a una frecuencia central de BU que ha sido adquirida por el IRD; (4) comprueba si el numero de BU corresponde con la frecuencia indicada en la solicitud recibida; (5) comprueba i si la BU correspondiente al número de BU no está asignada actualmente (es decir, disponible), (6) envía una respuesta positiva {SI /YES) si el número de ;BU se corresponde con la frecuencia y la BU está sin asignar, (7) recibe del IRD una aceptación de la serie de BU asignada, (8) marca la BU como asignada en respuesta a la recepción de la aceptación, y (9) envía una respuesta al IRD para confirmar la asignación . i BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS l El método y aparatos divulgados, de acuerdo con una o más varias modalidades, se describe con referencia a las siguientes figuras. Deberá notarse que para claridad y facilidad de ilustración, estos dibujos no están necesariamente hechos a escala. En los dibujos, los numérales con referencias iguales se usan para denotar partes iguales o similares.
La Figura 1 ilustra un ejemplo de un entorno en el que los métodos, aparatos, sistemas y productos de programas de cómputo aquí descritos pueden usarse.
La Figura 2 muestra un ejemplo de circuitos de bloque de bajo ruido (LNB por sus: siglas en inglés) de la ODU que se pueden usar en la instalación automática de un IRD mostrado en el entorno ejemplar de la Figura 1.
La Figura 3 ilustra un ejemplo de bandas de usuario con tonos de frecuencia central designados provistos por una ODU. ! La Figura 4 muestra un ejemplo de circuitos de IRD del STB que pueden ser instalados automáticamente en j la instalación de un solo cable · mostrada en el entorno ejemplar de la Figura 1.
La Figura 5 muestra un ^ejemplo de circuitos de IRD del PVR que se pueden instalar automáticamente en la instalación de un solo cable mostrada en el entorno ejemplar de la Figura 1. ' Las Figuras 6A y 6B muestran un diagrama de flujo que tiene una serie de pasos para desempeñar una instalación automática de un solo cable sin perturbar o interferir con la(s) BU(s) activa (s).
Las Figuras 7A y 7B muestran un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un proceso de encendido o arranque para un IRD al que se le ha asignado una BU i ! antes de la más reciente desconexión del IRD.
La Figura 8 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un método para desempeñar una desasignación de una BU por un IRD.
Las figuras no pretenden ser exhaustivas o limitar la invención reclamada a la forma precisa I divulgada. No deberán considerarle como limitantes de la amplitud, alcance o aplicabilidad de la invención reclamada. Deberá entenderse que los métodos, aparatos, y sistemas divulgados, se pueden practicar con modificación y alteración y que la invención deberá estar limitada únicamente por las reivindicaciones y sus equivalentes.
Una instalación casera típica de un sistema de un solo cable se muestra en la Figura 1 como un ejemplo ilustrativo de un entorno (10) en el que los métodos descritos en este documento para la instalación automática de un receptor/decodificador integrado (IRD) se pueden emplear. El entorno (10) ilustra una instalación casera que tiene dos IRD, IRD # 1 (12) e IRD # 2 (14). El IRD # 1 (12) está asociado, por ejemplo, con un receptor digital de multimedia (set-top box) (STB). El IRD # 2 (14) se asocia, por ejemplo, con un grabador de video personal (PVR) . El IRD # 1 (12) y el IRD # 2 (14) se encuentran en lugares diferentes de una vivienda o casa (11) . Alternativamente, los IRDs (12), (14) pueden estar asociados con una miríada de otros aparatos o sistemas funcionales. Por ejemplo, un IRD se puede emplear con los métodos, aparatos, sistemas, y productos de programas de cómputo descritos en este documento. Los IRDs pueden ser parte de un sistema de PVR que tiene múltiples entradas, ; un sistema de radio satelital, un concentrador de red a una red inalámbrica, tal como una red IEEE (80) 2.11b de Secuencia Directa, u otro sistema o dispositivo que convierte las señales de radiofrecuencia a un formulario de usuario útil. En el ejemplo particular ilustrado, # 1 (12) proporciona señales de televisión a una (16), y el IRD # 2 (14) proporciona señales de televisión a un televisor (18).
También hay que señalar que aunque una sola vivienda o casa (11) se muestra para ilustración, los métodos, aparatos, y sistemas descritos en este documento pueden emplearse en una gran variedad de otros lugares de instalación. Un ejemplo puede incluir un complejo de departamentos. En ese caso, los IRDs pueden emplearse en un número de departamentos dentro de un edificio o de un número de edificios a los que las señales recibidas en un solo cable pueden ser distribuidas. Otro ejemplo puede incluir una empresa de construcción en la que los IRDs pueden ser empleados en una oficinas para que las señales recibidas en un solo cable- puedan ser distribuidas. Otros ejemplos son diversos.
Como se muestra en la Figura 1, las señales de satélite son recibidas por una unidad externa (ODU) (28) de un satélite (32) . La ODU (28) está, montada, por ejemplo, en el techo o en otro lugar apropiado de la casa (11) . La ODU (28) incluye una antena parabólica (es decir, antena) (29) y un bloque de bajo ruido (LNB) (30). El LNB (30) convierte hacia abajo las señales de microondas de bandas de usuario (BU) adecuadas. Un divisor de potencia (24) recibe una señal de entrada de la ODU (28) en un solo cable (26) . Los IRDs (12), (14) reciben señales ;de frecuencia intermedia (IF) desde el divisor de potencia (24). El divisor de potencia (24) es un divisor de dos vías que recibe señales de RF que tienen señales DC y BU combinadas. Estas señales recibidas se comunican desde la ODU (28) a través del divisor de potencia (24) al IRD (12), (14) en los cables (20) y (22). En la otra dirección, el divisor (24) permite que las señales de comando (por ejemplo señales DiSEqC™ del I tipo descrito por la estructura de comandos de la norma CENELEC EN 50494) sean comunicadas a la ODU (28) de los IRDs (12), (14).
Los cables (20), (22), y (26) puede ser de cualquier construcción de cable adecuada, tal como un cable coaxial, fibra óptica de plástico (POF por sus siglas en inglés), o similares. Debe tenerse en cuenta que múltiples instalaciones de cable satelital pueden llevar información única sobre cada uno de los diferentes cables. Sin embargo, en una red de un solo cable, a ípesar de que son cables físicamente diferentes (por ejemplo, cables (20), (22), y (26) ) cada cable está acoplado eléctricamente a los otros cables. Por lo tanto, cada cable! en la red de señal de cable siempre lleva la misma información.
Con la excepción de una modificación de software, los IRDs (12), (14) son de construcción convencional. La modificación de software les permite operar en una instalación de distribución de un solo cable del tipo descrito en este documento. Por otra parte, los IRDs deben ser capaces de sintonizar a una j BU asignada dentro del rango normal de sintonización de IF y modular la tensión de alimentación al LNB con una señal de 22 kHz para la emisión de comandos DiSEqC (según la norma[ CENELEC EN 50494, si se siguen) .
Un diagrama de bloques : de una porción de los circuitos del LNB (30) de la ODU (28) se muestra en la Figura 2. El LNB (30) mostrado recibe, por ejemplo, cuatro canales de sub-banda/polaridad 27 de Ku/Ka. Una o más de estas sub-bandas son convertidas en frecuencias descendentes IF en un extremo frontal de RF (33) . La conversión descendente de frecuencias IF se aplica a una interfaz de un solo cable (SCIF) (31) . La SCIF (31) incluye una o más tarjetas de Interruptor ; de Apilado de Canal (CSS por sus siglas en inglés) (34), (36). La SCIF (31) también incluye un circuito de combinación (37) que combina o ensambla las frecuencias de IF en un solo cable (26) . La salida del circuito de combinación (37) contiene un número de señales compuestas de BU. Otros tipos de receptor y convertidor descendente pueden igualmente emplearse ventajosamente. En una modalidad, ; la SCIF (31) incluye un microcontrolador (40) y memoria asociada (42) para controlar los diversos circuitos de la SCIF (31) . Alternativamente, el microcontrolador y la memoria asociada residen en el LNB (30) o en la otra parte de la ODU (28) . En aún otra modalidad, el microcontrolador reside fuera de la ODU (28). El uso de un microcontrolador (40), la memoria (42), y tarjetas CSS (34), (36) es actualmente ampliamente conocida, sin embargo, otras construcciones también se pueden usar, y se prevé que, una serie de otras construcciones van a surgir en el' futuro. Por otra parte, se entenderá por los expertos en la técnica que los componentes y funciones que se muestran como incluidos dentro del LNB pueden ser alojados ). en varios módulos que no están colocados. Por ejemplo, en una modalidad, el SCIF (31) puede estar ubicado en un módulo colocado en el interior de la casa (11) .
Las tarjetas CSS (34), (36) convierten secciones de frecuencias del espectro recibido para centrar la frecuencia de FI de las BUs. Un ejemplo de BU se muestra en la- Figura 3. Como se muestra en la Figura 3, cuatro unidades básicas (50) a (53) son generadas por las tarjetas CSS (34), (36). Cada BU tiene una ! frecuencia central de 39 - 42, respectivamente, en las frecuencias de radio entre, por ejemplo, 950 MHz y 2150 MHz ¿ La BU se numera BU_1, BU_2, BU_3 y BU_4. Actualmente, las frecuencias de BUs en los sistemas de un solo cable de corriente son predeterminadas durante la fabricación del LNB. Filtros de onda acústica de superficie analógica (SAW) se utilizan para separar cada BU (futuros sistemas pueden emplear otras técnicas y componentes) .
Un diagrama de bloques de una porción de los circuitos del IRD # 1 (12) se muestra en la Figura 4, a la que se IRD # 1 (12) se muestra con un STB. En consecuencia, el IRD # 1 (12) tierie circuitos de STB (55), I un microprocesador (57), y una memoria (59). La memoria (59) puede ser una memoria dedicada. Alternativamente, la memoria se distribuye entre una o más tarjetas semiconductoras separadas que proporcionan, por ejemplo, otras funcionalidades de STB. En cualquier caso, la memoria (59) contiene instrucciones de programa para hacer que el I microprocesador (57) lleve a cabo ciertos pasos (incluyendo los descritos a continuación) para operar el hardware y la circuiteria asociada. El IRD (12') recibe señales en el cable (20) desde el divisor de potencia (24), y a su vez de la ODU (28). Las señales recibidas incluyen señales multiplexadas de la BU de la que se deriva una señal de BU asignada, como se describe a continuación. La salida del IRD (12) en este ejemplo particular, está conectada a un televisor o pantalla (16) (véase la figura 1) en una linea ¡ (60) .
De manera similar, un diagrama de bloques de una i parte de la circuiteria del IRD #-2 (14) se muestra en la Figura 5, a la que hace referencia ahora adicionalmente . El IRD # 2 (14), también se muestra para ilustración como asociado con un PVR que tiene circuitos de PVR (65), un microprocesador (67), y una memoria (69). La memoria (69) puede ser una memoria dedicada. Alternativamente, la memoria se distribuye entre , una o más tarjetas semiconductoras separadas que proporcionan, por ejemplo, otras funcionalidades de PVR. En cualquier caso, la memoria i (69) contiene instrucciones de programa para hacer que el microprocesador .( 67 ) lleve a cabo ciertos pasos (incluyendo los descritos a continuación) para operar el hardware y circuitos asociados. El IRD (14) recibe señales en el cable (22) desde el divisor de potencia (24), y a su vez, de la ODU (28). Las señales recibidas incluyen señales multiplexadas de la BU de la que se deriva una señal BU asignada, como se describe a continuación. La salida del IRD (14) en este ejemplo está conectada a un televisor (18) (véase la figura 1) en una linea ; (70) (no mostrada en la I I Figura 1) . ': Las figuras 6A y 6B son un diagrama de flujo (80) que muestra una serie de pasos para realizar una instalación automática de un solo cable. La instalación permite a una BU ser auto-asignada sin perturbación o interferencia a las BUs activas'. Para ilustración, la instalación se describe en conformidad con la norma CENELEC EN 50494, sin embargo, debe entenderse que el método se puede igualmente emplear ventajosamente en combinación con otras normas y técnicas, también. En la siguiente descripción se debe entender que los diversos comandos, respuestas, determinaciones, y otras acciones pueden ser realizadas por los respectivos microprocesadores y memorias de los respectivos IRDs (12), . Estos se pueden hacer en conjunción con el microcontrolador (40) y la memoria (42) del LNB (30) (en' una modalidad, en el SCIF (31) dentro del LNB (30)). Las instrucciones del programa en las memorias son ejecutadas por sus respectivos microprocesadores o microcontroladores para realizar las acciones indicadas. Sin embargo, debe entenderse que también otros métodos pueden ser empleados para poner en práctica las acciones descritas. ' Los IRDs (12), (14) y la ODU (28) incluyen i microprocesadores y microcontroladores que funcionan como unidades centrales de procesamiento (CPU) para controlar el funcionamiento del sistema. Los términos microprocesador y microcontrolador están destinados a abarcar cualquier dispositivo de procesamiento capaz de operar el sistema o partes del mismo. Esto incluye microprocesadores, microcontroladores, controladores integrados, circuitos i integrados de aplicación especificá (ASIC) , procesadores de señales digitales (DSP) , máquinas de estado, hardware discreto dedicado, o similares. ¦' En una modalidad, las funciones centrales de procesamiento se llevan a cabo por dispositivos que no están programados, tales como componentes discretos o una o más máquinas de estado. En consecuencia, no se pretende que los microprocesadores o microcontroladores estén limitados á ningún tipo particular de implementación de componentes de hardware. Estos dispositivos también pueden ser implementados como combinaciones de dispositivos de cómputo, por ejemplo, una combinación de un DSP y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores junto con un núcleo de DSP, o cualquier otra configuración similar. Por otra parte, los dispositivos de procesamiento y de control no necesitan estar físicamente colocados con la parte del sistema al que sirven. Por ejemplo, una unidad central de procesamiento o programa de cómputo pueden estar asociados con, y apropiadamente conectados a, cada uno de los diversos componentes del sistema para llevar a cabo las diversas acciones descritas en esté documento.
La norma CELENEC proporciona un mecanismo por el cual un IRD puede comprobar la configuración del sistema (es decir, asegurarse de que el IRD y el SCIF estén utilizando la misma información) . La información que puede ser verificada incluye: (1) el número de posiciones satelitales; (2) el número de bancos de entrada; (3) RF ya sea estándar o de banda ancha; y (4) el número de ranuras de BU. Este mecanismo se proporciona en la norma CENELEC 50494 en las secciones 6.3.3 y 7.3. Según lo definido por CENELEC, un banco es un grupo de canales contiguos pertenecientes a una polarización y/o una banda.
De acuerdo con la norma CENELEC, un comando con la siguiente estructura es enviado por el IRD para verificar la configuración del sistema: E0 00 5B Datal Data2. De acuerdo con esta estructura, "E0" es una palabra de estructura. La palabra de estructura es seguida por una j dirección. Tres direcciones SCIF 'se reconocen de acuerdo con la norma CENELEC: 00, 10, 11. Una palabra de comando ¡ sigue a la dirección. Hay dos comandos definidos.
El primer comando es 5A hex (es decir, 0101 1010 binario) . El comando 5A se utiliza para las "operaciones normales", según la definición de: la norma CENELEC. Tales operaciones normales incluyen " ODU_Channel_change" y "ODU_PowerOFF" . Más información sobre estos comandos se puede obtener de la revisión de la! norma CENELEC.
El segundo comando es 5B hex (es decir, 0101 1011 binario). El comando 5B se utiliza para "modos especiales", según se define en la norma CENELEC. En comandos 5B, Datal es una palabra de 8 bits en la qué los bits 7 a 5 indican un número de BU. Los bits 4 a 0 indican una Sub-función. Un valor de sub-función de 01 hex (es decir, 0 0001 binario) se utiliza para indicar que el comando está tratando de comprobar el número de configuración (Config_Nb) asociado con la BU que se indica en los bits 7 a 5. La Tabla 4 de la norma CENELEC proporciona una tabla de referencia cruzada entre los valores de Config_Nb y el número de satélites, el número de bancos de entrada, RF ya sea estándar o de banda ancha y el número de ranuras de¡ BU en el sistema. Por ejemplo, un valor de 10 hex (es decir, 0001 0000 binario) indica que hay una- posición satelital, 4 bancos de entrada, 2 ranuras de BU y RF estándar. Data2 es una palabra de 8 bits que contiene el valor del número de configuración {Config_Nb) que se está comprobando. En todos los casos, el SCIF (31) dentro de la ODU (30) responderá afirmativamente ya sea mediante la transmisión de < un tono en el centro de la BU o negativamente mediante lai' transmisión de un tono que está desplazado de la frecuencia central de la BU. Si la información transmitida en el comando coincide con la información almacenada dentro de la SCIF (31), entonces la SCIF (31) responderá afirmativamente. De lo contrario, la SCIF (31) responderá negativamente.
Para comprobar la frecuencia del oscilador local (es decir, ODU LoFreq) , la norma CENELEC EN 50494, secciones 6.3.4 y 7.4 define un comando EO 00 5B Data2 Datal. En este comando, EO es una palabra de estructura, 00 es la dirección, 5B es el comando y Datal es una palabra de 8 bits en la que los bits 5-7 indican el número de BU, y los bits 4 a 0 indican la Sub-función. La Subfunción=02 hex (es decir, 0 0010 binario) indica ODU LoFreq. Data2 es un valor que indica la frecuencia particular del oscilador local a ser verificado en el comando. La Tabla 5 de la norma CENELEC proporciona una tabla de referencias cruzadas LoFreq que cruza las referencias del valor de Data2 a una frecuencia de oscilador local particular. Por ejemplo, un valor de 02 hex (es decir, 0000 ! 0010 binario) en Data2 indica una frecuencia de oscilador local de 9,750 Hz. Si i la información transmitida en el : comando coincide con la información almacenada dentro de la SCIF (31), entonces la SCIF (31) responderá afirmativamente. De lo contrario, la SCI se con en este documento para aliviar algunos de los problemas que f I existen en la norma CENELEC actual i Haciendo referencia al diagrama de flujo de la Figura 6A, inicialmente, el IRD siendo instalado, por ejemplo, IRD # 1 (12), emite un comando ODU_UBxSignal_ON a través de los cables (20) y (26) ja la ODU (28) (recuadro 82). En particular, el IRD enviará "E0 00 5B 00 00" tal como se define por la norma modalidad, el primer comando de proceso automática se En una modalidad del método y japarato descritos, esta opción está disponible en un menú! de instalación del IRD. En una modalidad, esta selección está atenuada o no está disponible cuando el IRD ya ha adquirido una BU. un tal la interfaz de datos está configurada para permitir que un técnico conecte un dispositivo externo en el IRD. Este dispositivo puede controlar las funciones del IRD o proporcionar el servicio o recuperar información de j diagnóstico del IRD. Además, en eli encendido o al arranque del modo de espera, el IRD puede comprobar si tiene alguna BU asignada. Si no, el IRD enviará el comando "ODU_UBxSignal_ON" para iniciar automáticamente el proceso de instalación automática. En respuesta a la recepción de ODü_UBxSignal, la SCIF (31) responde a través del cable i (26) y los cables (20) y (22) mediante el envió de los tonos de RF (en adelante denominados simplemente como "tonos") en las frecuencias centrales de la BUs que están disponibles actualmente (es decir, no asignadas a IRDs instalados previamente) (cuadro 84) . Como se señaló anteriormente, en una modalidad alternativa, las funciones que se hacen notar en este documento como siendo realizadas por el SCIF (31) podrían ser realizadas por cualquier componente de la ODU (28). Por consiguiente, el diagrama de flujo mostrado en las Figuras 6A y 6B atribuyen las acciones de la SCIF (31) a la ODU (28) .
Con referencia de nuevo ¡a las figuras 1, 2 y 3, cuando, por ejemplo, un primer IRD, tal como IRD # 2 (14), que se muestra en la Figura 1, es auto-instalado, el IRD enviará ODU_UBxSignal_ON. El SCIF (31) responderá con i cuatro tonos correspondientes a las frecuencias centrales (39) a través de 42 de BU_1 50, BU_2 51, BU_3 52, y Bü_4 53, respectivamente (véase la Figura 3) . Los IRD # 2 (14) exploran y adquieren, por ejemplo, UB_1 50 mediante la detección del tono en la frecuencia central (39). Posteriormente, cuando otro IRD, > tal como IRD # 1 (12) inicia su proceso de instalación automática, en respuesta a su solicitud de tonos (es decir, la transmisión de ODÜ_UBxSignal_ON) , el SCIF (31) sólo responde con los tonos correspondientes a las BUs disponibles (es decir, sin asignar) . En este ejemplo, el SCIF (31) envía los tonos en las frecuencias centrales 40 a 42. Esto permite que el IRD í # 1 (12) adquiera, por ejemplo, UB_2 51 detectada en la frecuencia central (40) . Debido a que el tono en la frecuencia central previamente asignada (39) está ausente de los tonos de los cables (26), (20), y (22), el funcionamiento del IRD # 2 (14) instalado previamente no se ve afectado por la instalación automática del IRD # 1 (12) .
El siguiente comando enviado por el IRD # 1 (12) es un nuevo comando no definido previamente por la norma CENELEC. Este comando se denomina en este documento "ODU_UBxAssignment". Después de enviar el comando ODU_UBxAssignment, el IRD iniciará un temporizador, tal como un temporizador de 2 segundos en una modalidad (cuadro 86) . El comando ODU_UBxAssignment tiene la estructura de mando EO 00 5B Datal Data2. Datal es una palabra de 8 bits, los tres primeros bits (es decir, ' los bits 7 a 5) indican el número de la BU y los siguientes 5 bits (bits 4 a 0) indican la Sub-función. El comando ODU_UBxAssignment lleva un valor de 03 hex (es decir, 0 0,011 binario) en los bits de la sub-función. El campo Data2 contiene la frecuencia de BU del- tono adquirido dividido entre 10 y redondeado. El redondeo se realiza tal como se define por la norma CENELEC EN 50494. De acuerdo con una modalidad del método y aparato descrito, este comando se emite de forma automática por el IRD # 1 (12) e informa a la SCIF (31) que el tono de la BU fue adquirido por el IRD # 1 (12) . El número de BU (es decir, los bits 7 a 5 del campo Datal) se establece inicialmente en UB_1, sin importar que frecuencia se adquirió. Esto es porque el IRD no tiene manera alguna de saber qué número de BU se asocia con la frecuencia adquirida.
En respuesta a la recepción del comando ODU_UBxAssignment, el SCIF (31) confirma que el número de BU se corresponde con la frecuencia indicada en el comando ODU_UBxAssignment . El SCIF (31) decodifica el comando (cuadro 88), y responde con un "SI" o "NO" (diamante 90).
Una respuesta de "SI" indica que la frecuencia central de la BU indicada en el comando ODU_UBxAssignment corresponde con el número de BU enviado en el comando ODU_UBxAssignment . En una modalidad, una respuesta de "SI" i indica, además, que el número de !BU que acaba de adquirir el IRD no está en la lista de asignación de la ODU, y por lo tanto está disponible (cuadro 92) .
Una respuesta de "NO" (diamante 90) indica que la frecuencia de BU que acaba de adquirir el IRD (como se indica en el comando ODU_UBxAssignment) o bien no se corresponde con el número de BUj indicado en el comando ODU_UBxAssignment o que el número de BU no está disponible. Si la respuesta "NO" es enviada por el SCIF (31) (cuadro 92), el IRD espera . a que el retraso de dos segundos que se inició en el recuadro 86 expire (recuadro 93) . Una vez expirado, el IRD comprueba si el valor en el campo de BU del último comando ODU_UBxAssignment alcanzó su valor i máximo. En el ejemplo mostrado enj la Figura 6A, ese valor es UB_8 (recuadro 94). Si no, entonces el IRD incrementa el número de BU, envía otro comando ODU_UBxAssignment con el número de BU actualizado y comienza otro retraso de dos segundos (recuadro 95) . El proceso (recuadros 88 a 95) se repite hasta que la respuesta "SI" se reciba de la SCIF (31) (recuadro 90) o el número de BU alcance el máximo valor permitido (recuadro 95) . Dado que el IRD no tiene manera de saber el número de BU adecuada, el IRD se iniciará con UB_1 (recuadro 86) y continuará el ciclo a través de todos los números posibles de BU (recuadro 95) , hasta recibir una respuesta positiva por parte del SCIF (31) (recuadro- 96) .
De acuerdo con una del método y aparato descrito, el IRD esperará hasta qué el ajuste de 2 segundos de tiempo en el recuadro 86 expire y luego buscará una respuesta "SI" (recuadro 97) o "NO" (recuadro 93) del SCIF (31) . De acuerdo con una modalidad del método y aparato descritos, si el IRD no recibe una respuesta "SÍ" después de pasar por todos los números de BU disponibles con esa frecuencia de BU (es decir, el IRD revisa para encontrar que BU # está en el valor máximo) (recuadro 94), el IRD buscará otro tono (cuadro 86) . El IRD envía otro comando ODU_UBxAssignment indicando en el campo Data2 la frecuencia i de BU de ese próximo tono. Él IRD a continuación, comenzando con el primer número de BU, {UB_1) repetirá el comando ODU__UBxAssignment incrementando el número de BU cada vez hasta que se recibe un "SI" (recuadros 88 a 95) . Esto se repite para cada número de BU y cada frecuencia de BU hasta que o bien se recibe una respuesta "SÍ" (recuadro 97) o la totalidad de las combinaciones de números y frecuencia de BU se han agotado. De acuerdo con una modalidad, una vez agotadas, el instalador puede repetir la instalación automática de nuevo i seleccionando enviar el f comando ODU_UBxSignal_ON. \ Después de que el adquirido con éxito un tono y el SCIF (31) ha que el número y la frecuencia de BU en el comando de ¡ asignación están acordes y están disponibles mediante el eri Ivio de SI (recuadro 96) , (31) verifique que ningún otro IRDj tenga la BU asignada.
El SCIF (31) decodifica el comando (recuadro 98), determina si el número de BU encuentra en la lista de i embargo, si ya se ha asignado la UB, el SCIF (31) responderá con un "NO" (recuadro 104) . Después de esperar que el retraso expire (recuadro 105), el IRD detectará la respuesta NO. El proceso se remonta al recuadro 86 para buscar otra UB.
Después de que un "SI" ' es recibido por el IRD t (recuadro 108), el IRD envía un comando " ODU_PowerOFF" (recuadro 110) y el SCIF (31) borra este tono (recuadro 112) . (Véase, por ejemplo, la norma CENELEC EN 50494, sección 6.2.2, página 14, pajra una definición de ODU_PowerOFF) .
Si durante el proceso de instalación automática, el IRD envía la frecuencia incorrecta de BU a la relación de número de BU, el SCIF (31) puede no hacer coincidir la frecuencia a una de sus BUs, y por lo tanto dejará de responder SI a cualquiera de los comandos de señalización. Esto implica que el IRD es probable que haya capturado un tono equivocado o no de BU y debe moverse para adquirir el siguiente tono y solicitar una asignación de BU nueva. El IRD continuará adquiriendo el siguiente tono hasta que reciba un "SI" o haya adquirido el último tono. Si el IRD, en el ejemplo anterior, sigue detectando una frecuencia equivocada, puede repetir el proceso ¦ de instalación automática mediante el envío del comando " ODU_UBxSignal_ON" . proceso de señalado con s realizadas ya que está conocer las funciones realizadas por cualquiera de los componentes en ¡ la ODU (28) . Sin embargo, por elj bien de claridad, estas funciones se indican en el texto siguiente como siendo realizadas por el SCIF (31). De aícuerdo con una modalidad í del método y aparato descrito, después de que un IRD al que pagado, en su un comando ranura de BU. 1 espera dos UBxAccept" se envía durante el procedimiento de arranque del IRD. El SCIF ranura de ha sido responde según lo 116) . En j. consecuencia, después de esperar la expiración del 113, la ranura de BU Por otro lado, si el (31) determina que la ranura de BU está asignada actualmente (diamante 115) , el de RF de una ranura específica del BU. La desactivación de I la señal de RF para esa ranura BU( comprobará si la ranura desasigna . y aparato descrito, el "UBxDeAllocation_ODU"t es un nuevo comando que tiene una estructura de mando - ??\ 00 5B Datal 00. Datal es una palabra de 8 bits en la que l s bits 7 a 5 indican una serie de BU y los bits 4 a 0 indican una Sub-función. De i acuerdo con una modalidad del método y aparato descrito, la sub-función de este comando es 05 \hex (0 0101 binario) . El i comando emitido por el IRD solicita al SCIF (31) retirar o cancelar la asignación de la BU indicada en los bits 7 a 5 de Datal. j A continuación, uno de los siguientes escenarios 1 se llevará a cabo: 1 i En primer lugar, si la ranura de BU desasignada no fue asignada a otro IRD (recuadro 124), el SCIF (31) responde con un "SI" (recuadro 126) . Cuando el IRD # 1 ve una respuesta "SI", después de la expiración del retardo de 2 segundos el recuadro 120, el IRD # 1 recupera la ranura de BU anterior (recuadro 128) .
Alternativamente, si la jranura de BU desasignada ya ha sido asignada a otro IRD (recuadro 124), por ejemplo, un segundo IRD # 2 al que se le asignó la ranura de BU, el segundo IRD # 2 perderá su señal durante el periodo de retraso de 2 segundos. El IRD # 2 le enviará un comando ODU_Channel_Change inmediatamente (recuadro 130) . Debe tenerse en cuenta que el comando ODU_Channel_Change tiene prioridad sobre otros comandos. Esto asegura que el IRD # 2 continuará recibiendo señales de video sin interferencia o interrupción. El SCIF (31) después vuelve a asignar la ranura de BU correspondiente de vuelta al IRD # 2 (recuadro 132) . Entonces, después de que expire el temporizador establecido en el recuadro 120 (recuadro. 134), el IRD # 1 envía un comando ODU_UBxAccept indica la ranura de BU que está intentando recuperar.
IRD # 1 también inicia otro temporizador (tal como un temporizador de dos segundos en una modalidad) (recuadro 136). El SCIF (31) responde con i un "NO" (recuadro 138), ya qué la ranura de BU fue reasignada por el SCIF (31) al IRD # 2 en el recuadro 132.
Cuando el IRD # 1 recibe la respuesta "NO", el IRD # 1 reconoce que la BU se ha reasignado y asi, se inicia un nuevo proceso de instalación automática como se ha descrito anteriormente con referencia a las figuras 6A y 6B (recuadro 140.
Como se ha señalado anteriormente con respecto al proceso de las figuras 7A y 7B, puede ser deseable desasignar un IRD. De acuerdo con una modalidad, esto se puede hacer con una emisión manual del comando ODU_UBxDeAlloca tion. ODU_UBxDeAlloca tion es un nuevo comando que tiene una estructura ¡ de comando - E0 00 5B Datal 00, como se señaló anteriorménte . La Figura 8 ilustra el proceso. En una modalidad, el comando ODU_UBxDeAlloca tion puede emitirse únicamente por un IRD con una BU asignada. Este comando también puede ser iniciado de forma automática, por 'ejemplo, en casos en los que un IRD intenta recuperar su BU anterior después de un ciclo de potencia, como se discutió anteriormente (recuadro 150) . En respuesta al comando ODU_UBxDeAllocation, el SCIF (31) borra la BU correspondiente de la lista de asignación ( recuadro 152 ) . í Si bien diversas modalidades del método y el aparato divulgado se han descrito anteriormente, debe entenderse que se han presentado sólo a modo de ejemplo, y no deben limitar la invención reclamada. Del mismo modo, los diversos diagramas pueden representar un ejemplo de configuración arquitectónica o de otro tipo para el método y el aparato divulgados. Esto se hace para ayudar en la comprensión de las características y funcionalidades que se pueden incluir en el método y el aparato divulgados. La invención reclamada no se limita' a las arquitecturas o i configuraciones ejemplares bien las características deseadas se utilizando una variedad de arquitecturas y configuraciones alternativas. Además, con respecto a los diagramas de flujo, las descripciones operacionales y las reivindicaciones de método, el orden en que se presentan los pasos en este documento no deberá exigir que diversas modalidades se puedan implementar para realizar la funcionalidad recitada en el mismo orden a menos que el contexto indique lo contrario.
Aunque el método y aparato descritos se describen anteriormente en términos de diversas modalidades e implementaciones ejemplares, se 'debe entender que las diversas características, aspectos y funcionalidades descritas en una o más de las modalidades individuales no están limitadas en su aplicabilidad a la modalidad particular con la que se describen. Por lo tanto, la amplitud y el alcance de la invención reivindicada no deben limitarse por ninguna de modalidades e emplares anteriormente descritas.
Los términos y frases usados en este documento, y las variaciones de los mismos, salvo manifestación expresa, se deben interpretar como de composición abierta en lugar de limitantes. Como ejemplos de lo anterior: el término "incluyendo" o "que incluye" debe'1 leerse en el sentido de "que incluye, sin limitación" o similar;, el término "ejemplo" se utiliza para proporcionar ejemplos ilustrativos del tema en discusión, no una lista exhaustiva o limitante de la misma , los términos "un", "uno" o "una" deben leerse como "por lo menos uní', "uno o más" o similar, y adjetivos como "convencional", ¡"tradicional", "normal", "estándar", "conocido" y los términos de significado similar no se deben interpretar como limitantes del articulo descrito a un periodo de tiempo determinado o a un elemento disponible a partir de un momento dado, sino que deben ser leídos para abarcar las tecnologías convencionales, tradicionales, normales o estándares que puedan estar disponibles o conocidas ahora o en cualquier momento en el futuro. Asimismo, cuando este documento se refiere a las tecnologías que serían evidentes o conocidas por una persona con experiencia ordinaria en la técnica, tales tecnologías abarcan las aparentes o conocidas por el experto en la técnica ahora o en! cualquier momento en el ¡ vinculados con la como que requiere que estén presentes en la como "y/o", a menos que se indique expresamente lo contrario. Del mismo modo, un grupo de elementos vinculados con la conjunción "o" no debe interpretarse como que requiere exclusividad mutua entre implica que los componentes o funcionalidad descritos o reivindicados como parte del módulo estén configurados en un paquete común. En efecto, cualquiera o todos de los diversos componentes de un módulo, la lógica de control u otros componentes, se pueden combinar en un solo paquete o i mantenerse por separado y pueden además ser distribuidos en ! múltiples grupos o paquetes o ¡ a través de múltiples lugares.
Además, las diversas modalidades establecidas en este documento se describen en términos de diagramas de bloques, diagramas de flujo y otras ilustraciones ejemplares. Como será evidente para un experto ordinario en la técnica después al leer este documento, las modalidades ilustradas y sus diversas alternativas pueden aplicarse sin confinamiento a los ejemplos ilustrados. Por ejemplo, los diagramas de bloques y su descripción adjunta no se deben interpretar como mandatorios de una arquitectura o configuración en particular.

Claims (1)

  1. REIVI DICACI 1. Un método para u lación automática de un solo cable que comprende: a) recibir un primer para enviar tonos en al menos una frecuencia central de una banda de usuario; b) en respuesta al primer comando para enviar tonos, enviar la BU de al menos c) la frecuencia de un tono que ha sido adquirido e indicar el número de BU adquirida; ! I i, d) recibir un tercer » comando solicitando la 2. El método de íla reivindicación 1, comprendiendo, además: ! i a) en respuesta a la recepción del segundo comando, enviar un tono a la frecuencia central de la BU indicada en el segundo comando si la frecuencia de BU corresponde con el número de BU indicado en el segundo comando y está disponible; y b) en respuesta a la recepción del segundo comando, enviar un tono a la compensación de la frecuencia central de la BU indicada en el segundo comando si la frecuencia de BU: no corresponde con el número de BU indicado en el segundo comando o no está disponible . 3. El método de la reivindicación 1, comprendiendo, además: a) determinar si el numero de BU indicado en el tercer comando está disponible al revisar una lista de asignación . 4. El método de la reivindicación 1, comprendiendo, además: a) en respuesta a la recepción del tercer i comando y la verificación de que ¡el número de BU indicado en el tercer comando está disponible, colocar el número de BU en una lista de asignación. método de la reivindicación comprendiendo, además: í a) en respuesta a l recepción del tercer comando y la verificación de que el número de BU indicado en el tercer comando está disponible, apagar los tonos en todas las BUs . 6. Un método para la instalación automática de un receptor/decodificador integrado (I D) que comprende: a) emitir un primer comando desde el IRD a una unidad externa (ODU) ; j b) recibir al menos un tono de la ODU en respuesta al primer comando, cada tono representando una frecuencia central de una banda de usuario (BU) que no ha sido asignada a otro IRD; j c) emitir un segundo : comando a la ODU, el segundo comando indicando la frecuencia de al menos uno de los tonos recibidos y además indicando un número de BU; j d) recibir una respuesta afirmativa del ODU de que el- número de BU indicado en el segundo comando corresponde a la frecuencia indicada en el segundo comando y que la frecuencia está disponible; y i e) enviar un tercer comando indicando una aceptación del número de BU y por lo tanto señalar a la ODU que puede marcar la BU disponible como asignada. 7. El método de la reivindicación 6, comprendiendo, además: a) recibir una respuesta negativa de la ODU indicando que la frecuencia indicada en el segundo comando no corresponde con el número de BU indicado en e el segundo comando; b) incrementar el número de BU del segundo comando y repetir el segundo comando con el número de BU incrementado; c) repetir 7(b) hasta que se reciba una respuesta positiva; y j d) una vez que se haya recibido la respuesta positiva al segundo comando, enviar el tercer comando de 6 (e) . i 8. El método de ¡la reivindicación 7, caracterizado porque si una respuesta positiva al segundo comando no se recibe después de incrementar el número de BU a su valor máximo, repetir el método desde 6(b). 9. El método de ¡la reivindicación 7, caracterizado porque si una respuesta positiva al segundo comando no se recibe después de escanear todos los de al menos un tono recibido, repetir el método desde 6(a). 10. El método de reivindicación comprendiendo, además: a) en respuesta al tercer comando, recibir una respuesta afirmativa de la ODU de1 que el número de BU se ha asignado al IRDE por la ODU. i 11. El método de :1a reivindicación 9, caracterizado porque cada una de las respuestas enviadas por la ODU son ya sea un tono en la frecuencia central de í una BU que indica una respuesta afirmativa, o un tono en una frecuencia compensada del centro de una BU que indica una respuesta negativa. j 12. Un método para recuperar dentro de un receptor/decodificador integrado (IRD), una banda de usuario (BU) previamente asignada como parte de un procedimiento de instalación automática, el método comprendiendo: a) reaplicar potencia al IRD; ' b) enviar un primer comando desde el IRD a la ODU indicando un número de BU; c) si en respuesta al primer comando se recibe un tono de la ODU que está en la frecuencia central de la BU asociada con el número de BU indicado en el primer comando, terminar el método de recuperación; d) si en respuesta al primer comando se recibe un tono de la ODU que no está en la frecuencia central de t t la BU, enviar un segundo comandó desde el IRD a la ODU para desasignar la BU indicada en el primer comando; e) recibir una respuesta al segundo comando y determinar si la respuesta es positiva o negativa; f) si el IRD determina que la respuesta es una respuesta positiva al segundo comando, terminar el método de recuperación; y ¡ 1 g) si el IRD determina que la respuesta es negativa al segundo comando, enviar un tercer comando desde el IRD a la ODU para empezar un método de instalación automática. 13. El método de la reivindicación 12, incluyendo, además, esperar un periodo de tiempo ! predeterminado después de enviar él segundo comando antes de determinar si la respuesta de la ODU es positiva o negativa . 14. Un método para la instalación automática de un receptor/decodificador integrado (IRD) que comprende: a) recibir un comando de instalación automática de un IRD por una unidád externa (ODU) ; b) enviar al menos un tono en el cable desde la ODU en respuesta al comando de instalación automática, cada dicho al menos un tono representando una frecuencia central de una banda de usuario (BU) que está disponible para ser asignada al IRD; c) recibir una solicitud del IRD para confirmar un número de BU a ser asignado al IRD, la solicitud incluyendo: d) enviar confirmación de un número de BU correspondiente a la frecuencia central de la BU adquirida por el IRD; j e) recibir una aceptación del número de BU asignado del IRD; y f) marcar la BU asignada como asignada dentro de una lista de asignación. j 15. El método de la reivindicación 14, caracterizado porque dicho marcad de la BU asignada como asignada comprende asignar un valor "VERDADERO" a la i frecuencia central de la BU que ha sido adquirida por la BU. 16. El método de la reivindicación 14, comprendiendo, además, recibir un comando que ha sido selectivamente enviado desde el IRD para desasignar la BU asignada asociada con la frecuencia central de la BU que ha sido adquirida por el IRD. 17. Un método para la instalación automática de un receptor/decodificador integrado (IRD) que comprende; a) emitir un comando de instalación automática a una unidad externa (ODU) / i b) proporcionar una pluralidad de tonos en el cable al IRD desde la ODU en respuesta al comando de instalación automática, cada tono representando una frecuencia central de una banda de usuario (BU) disponible; 1 c) adquirir una frecuencia central de BU por el IRD; d) solicitar a la ODUj que confirme al IRD un número de BU correspondiente a l';a frecuencia central de la BU adquirida; e) confirmar el número de BU de la ODU al IRD en respuesta a la solicitud; 1 I f) enviar una aceptación del número de BU del IRD a la ODU; y g) marcar la BU asignada como asignada por la ODU. 18. El método de la reivindicación 17, comprendiendo, además, la emisión de una solicitud del IRD a la ODU para borrar los tonos después de enviar la i; aceptación del número de BU asignada y borrar los tonos por la ODU. 19. Un receptor/decodificador integrado (IRD) que comprende: a) medios para iniciar un comando de t instalación automática desde un IRD a una unidad externa; b) medios para recibir una pluralidad de tonos de la ODU en res automática, cada t central de una banda c) medios de BU; d) medios un número de BU que de la BU adquirida; e) medios número de BU de la central de la BU adquirida; i f) medios para envi aceptación del número de BU asignada del IRD a en donde la ODU tiene la capacidad de marcar asignada como asignada . 20. El IRD de reivindicación del IRD a la ODU para borrar los tonos después de que la aceptación del número de BU asignada ha sido enviada. j 22. Una unidad externa (ODU), que comprende: a) medios para recibir un comando de instalación automática de un IRD en un solo cable; b) medios para enviar, al menos un tono en el cable en respuesta al comando de! instalación automática, cada al menos un tono representando una frecuencia central de una banda de usuario (BU) disponible; c) medios para recibir una solicitud del IRD i para confirmar un número de BÜ correspondiente a la frecuencia central de una BU adquirida; d) medios para confirmar un número de BU correspondiente a la frecuencia central de la BU i adquirida; e) medios para recibir una aceptación del número de BU asignada del IRD; f) y medios para marcar la BU asignada como i asignada. ; 23. La ODU de la reivindicación 22, comprendiendo, además, medios para recibir una solicitud i del IRD para borrar los tonos después de que el IRD haya enviado la aceptación del número de BU asignada. 24. La ODU de la reivindicación 22, caracterizada porque los medios para marcar la BU asignada como asignada comprende medios para asignar un valor "VERDADERO" a la frecuencia de la BU adquirida por el IRD. 25. Un producto de programa de cómputo que comprende instrucciones de programa que, cuando son ejecutadas por un procesador, provocan que el procesador instale automáticamente un receptor/decodificador integrado (IRD), las instrucciones de programa comprendiendo instrucciones para: a) enviar un comando de instalación automática desde el IRD a una unidad externa (ODU) ; b) recibir una pluralidad de tonos de la ODU en respuesta al comando de instalación automática, cada tono representando una frecuencia central de bandas de usuario (BUs) disponibles; c) adquirir la frecuencia central una de BU; d) solicitar a la ODU confirmar un número de BU correspondiente a la frecuencia central de la BU i adquirida; e) recibir una confirmación de un número de BU desde la ODU correspondiente a la frecuencia central de la BU adquirida; f) enviar una aceptación del número de BU asignada desde el IRD para señalar a la ODU que puede marcar la BU como asignada. 26. El producto de programa de cómputo de la reivindicación 25, comprendiendo, además, instrucciones de programa para enviar una solicitud del IRD a la ODU para borrar los tonos después de fenviar la aceptación del número de BU asignada. 27. El producto de programa de cómputo de la reivindicación 6, comprendiendo, además, instrucciones de programa para enviar en respuesta a una selección manual de un comando desde el IRD a la ODU para desasignar la BU asignada asociada con la ranura de frecuencia de la BU adquirida por el IRD. 28. El producto de programa de cómputo de la reivindicación 25, caracterizado porque las instrucciones de programa están contenidos en al menos una tarjeta semiconductora. 29. Un producto de programa de cómputo que comprende instrucciones de programa que, al ser ejecutadas por un procesador, provocan que el procesador instale automáticamente un receptor/decodificador integrado (IRD), las instrucciones de programa comprendiendo instrucciones para: a) recibir un comando de instalación automática del IRD por una unidad externa (ODU) ; b) enviar una pluralidad de tonos desde la ODU en respuesta al comando de instalación automática, cada tono representando una frecuencia central de las bandas de usuario (BUs) disponibles; ; c) recibir una solicitud en la ODU para confirmar un número de BU correspondiente a la frecuencia central de una BU adquirida por eí IRD; d) enviar una confirmación de número de BU desde la ODU correspondiente a la frecuencia central de la BU adquirida; y e) recibir una aceptación del número de BU asignada del IRD para señalar a ODU que puede marcar la BU asignada como asignada. 30. El producto de programa de cómputo de la reivindicación 29, comprendiendo, además, instrucciones i de programa para recibir una solicitud del IRD a la ODU para borrar los tonos después de enviar la aceptación del número de la BU asignada. 31. El producto de programa de cómputo de la reivindicación 29, comprendiendo; además, instrucciones de programa para recibir, en respuesta a una selección manual, un comando del IRD a la ODU para desasignar la BU asignada asociada con la BU adquirida por el IRD. 32. El producto de programa de cómputo de la ! i reivindicación 29, caracterizado porque las instrucciones de programa están contenidas en al menos una tarjeta semiconductora .
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