WO2012169776A2 - 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법 - Google Patents

지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2012169776A2
WO2012169776A2 PCT/KR2012/004458 KR2012004458W WO2012169776A2 WO 2012169776 A2 WO2012169776 A2 WO 2012169776A2 KR 2012004458 W KR2012004458 W KR 2012004458W WO 2012169776 A2 WO2012169776 A2 WO 2012169776A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal
mobile
terrestrial
channel
data
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2012/004458
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2012169776A3 (ko
Inventor
김성훈
이주영
최진수
김진웅
김용석
진현필
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Electronics and Telecommunications Research Institute ETRI
Darbs Co Ltd
Original Assignee
Electronics and Telecommunications Research Institute ETRI
Darbs Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Electronics and Telecommunications Research Institute ETRI, Darbs Co Ltd filed Critical Electronics and Telecommunications Research Institute ETRI
Priority to US14/124,572 priority Critical patent/US9425866B2/en
Publication of WO2012169776A2 publication Critical patent/WO2012169776A2/ko
Publication of WO2012169776A3 publication Critical patent/WO2012169776A3/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/005Control of transmission; Equalising
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H40/00Arrangements specially adapted for receiving broadcast information
    • H04H40/18Arrangements characterised by circuits or components specially adapted for receiving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0212Channel estimation of impulse response
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03012Arrangements for removing intersymbol interference operating in the time domain
    • H04L25/03019Arrangements for removing intersymbol interference operating in the time domain adaptive, i.e. capable of adjustment during data reception
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure

Definitions

  • the present invention relates to a terrestrial signal and a mobile signal fusion type receiver and method, and more particularly, to a terrestrial signal capable of improving the reception performance of a terrestrial signal vulnerable to multipath in an environment in which a terrestrial broadcast signal and a mobile broadcast signal are combined. And a mobile signal fusion receiver and method.
  • the terrestrial broadcast signal and the mobile broadcast signal transmitted from the transmitting end arrive at the receiving end through the multipath channel.
  • the intensity changes in time and space.
  • two independent receivers for receiving a mobile signal and a terrestrial signal are required to receive a signal transmitted by placing a terrestrial signal on a mobile signal.
  • the present invention has been made in view of the above, and provides a terrestrial signal and mobile signal convergence receiving apparatus and method capable of receiving and processing both signals in an environment in which a terrestrial signal and a mobile signal are combined and transmitted. , Its purpose is.
  • Another object of the present invention is to provide a terrestrial signal and mobile signal fusion receiver and method for improving the reception performance of terrestrial signals using the equalization performance of a mobile receiver in an environment in which a terrestrial signal and a mobile signal are combined and transmitted. will be.
  • an antenna unit for receiving a signal in which a mobile signal and a terrestrial signal are transmitted through one channel, and a desired frequency are selected by tuning the received signal.
  • a tuner unit for converting an intermediate frequency signal, an analog-digital converter for converting the intermediate frequency signal converted by the tuner unit into a digital signal, a demodulator for demodulating and outputting a digital signal output from the analog-digital converter;
  • an equalization processor for detecting a training signal of the mobile signal and the terrestrial signal from the output signal of the demodulator, estimating a transmission channel, and compensating for distortion in the mobile signal data and the terrestrial signal data.
  • the equalization processor estimates a transmission channel of the mobile signal or the terrestrial signal through the received multipath signal, that is, the training signal inserted in the data region of the mobile signal and the terrestrial signal coupled to the mobile signal,
  • a channel estimator for estimating a transmission channel by detecting a mobile signal received by using an equalized signal and a terrestrial signal coupled to the mobile signal, and a channel estimate value of the channel estimator; It includes an adaptive filter for compensating for the distortion present in the mobile signal data and the terrestrial signal data corresponding to.
  • the equalization processing section as the first equalization processing section and the second equalization processing section.
  • the first equalization unit estimates a transmission channel of the terrestrial signal from the output signal of the demodulator through a training signal inserted in the data region of the terrestrial signal, and applies the terrestrial signal received using a signal equalized through the decision data.
  • a channel estimator for estimating a transmission channel by detecting a corresponding transmission signal, and using the channel estimator of the channel estimator and the channel estimator of the mobile signal input by the second equalization processor to compensate for the distortion in the terrestrial signal data It consists of an adaptive filter.
  • the second equalization processor estimates a transmission channel of the mobile signal through a training signal inserted into a data area of the mobile signal from an output signal of the demodulator and applies the received signal to a mobile signal received using a signal specified through decision data.
  • a channel estimator for estimating a transmission channel by detecting a corresponding transmission signal and sending the channel estimation value to the first equalization processor; and an adaptive filter for compensating for distortion in mobile signal data using the channel estimation value. It is made to include.
  • the first equalization processor of the equalization processor estimates a transmission channel of the terrestrial signal through a training signal inserted in the data region of the terrestrial signal from the output signal of the demodulator and receives the signal by using the equalized signal through the decision data.
  • a channel estimator for estimating a transmission channel by detecting a transmission signal corresponding to the terrestrial signal, and an adaptive filter for receiving a channel estimation value of the channel estimator and compensating for distortion in the terrestrial signal data. It is possible.
  • the second equalization processor estimates a transmission channel of the mobile signal from a signal output from the first equalization processor through a training signal inserted into a data region of the mobile signal, and uses the signal equalized through decision data.
  • a channel estimator for estimating a transmission channel by detecting a transmission signal corresponding to the received mobile signal, and an adaptive filter for receiving a channel estimation value of the channel estimator and compensating for distortion in the mobile signal data. It is also possible.
  • a signal in which a mobile signal and a terrestrial signal are received through an antenna unit in one channel is selected by tuning in a tuner unit and then converted into an intermediate frequency signal.
  • Making a step Converting the intermediate frequency signal into a digital signal by an analog to digital converter; Demodulating the digital signal through a demodulator;
  • the channel estimation unit of the demodulated signal is estimated in the data region of the mobile signal and the terrestrial signal coupled to the mobile signal by the channel estimation unit of the equalization processor, and the transmission channel of the mobile signal or the terrestrial signal is estimated.
  • Estimating a transmission channel by detecting a mobile signal received using the equalized signal and a transmission signal corresponding to a terrestrial signal coupled to the mobile signal; And receiving the channel estimation value and compensating for distortion in mobile signal data and terrestrial signal data corresponding to the training signal through an adaptive filter of an equalization processor.
  • the terrestrial signal and the mobile signal convergence receiving apparatus and method when the terrestrial signal and the mobile signal are combined and transmitted, it is possible to implement a receiver that receives both signals with a simple structure at a low cost. Do.
  • the terrestrial signal and the mobile signal convergence receiving apparatus and method according to an embodiment of the present invention in the environment in which the terrestrial signal and the mobile signal is transmitted by using the equalization performance of the mobile receiver to increase the reception performance of the fixed receiver It is possible.
  • the terrestrial signal and the mobile signal convergence receiving apparatus and method when the left and right video signals corresponding to the terrestrial signal and the mobile signal, respectively configured to transmit and receive and process the signal, It is possible to implement 3D stereoscopic image very effectively.
  • the terrestrial signal and mobile signal fusion receiver and method according to an embodiment of the present invention it is possible not only to receive and output a 2D plane image through one receiver, but also to receive and output a 3D stereoscopic image. Do.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing the configuration of a terrestrial signal and a mobile signal fusion receiver according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing in detail the configuration of an equalization processor in the terrestrial signal and mobile signal convergence receiver according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram schematically illustrating a configuration of a multipath signal in a terrestrial signal and a mobile signal fusion receiver according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an equalization flow in the terrestrial signal and mobile signal fusion receiver according to the first embodiment of the present invention shown in FIG.
  • FIG. 5 is a block diagram schematically illustrating a configuration of a terrestrial signal and mobile signal fusion receiver according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram showing in detail the configuration of an equalization processor in the terrestrial signal and mobile signal fusion receiver according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an equalization process in the terrestrial signal and mobile signal fusion receiver according to the second embodiment of the present invention shown in FIG. 5.
  • FIG. 8 is a block diagram schematically illustrating a configuration of a terrestrial signal and a mobile signal fusion receiver according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram showing in detail the configuration of an equalization processor in the terrestrial signal and mobile signal fusion receiver according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flow chart showing an equalization process in the terrestrial signal and mobile signal fusion receiver according to the third embodiment of the present invention shown in FIG.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing the configuration of a terrestrial signal and a mobile signal fusion receiver according to a first embodiment of the present invention.
  • the terrestrial signal and mobile signal fusion receiver includes an antenna unit 10, a tuner unit 20, an analog-to-digital converter 30, It comprises a rough portion 40 and the equalization processing section 50.
  • the antenna unit 10 receives a signal in which a mobile signal and a terrestrial signal are transmitted through one channel.
  • the fused signal transmitted through the one channel is received by the antenna unit 10 as a multipath signal.
  • White noise or the like may be introduced into the antenna unit 10.
  • the tuner unit 20 selects a desired frequency by tuning the signal received through the antenna unit 10 and converts the signal into an intermediate frequency signal.
  • the analog-to-digital converter 30 converts the intermediate frequency signal converted by the tuner 20 into a digital signal.
  • the demodulator 40 demodulates and outputs the digital signal output from the analog-to-digital converter 30.
  • the antenna unit 10, the tuner unit 20, the analog-to-digital converter unit 30, and the demodulator unit 40 are generally used for a receiver for receiving and processing broadcast signals such as mobile signals and terrestrial signals. Since it can apply and implement, detailed description is abbreviate
  • FIG. 2 is a block diagram showing in detail the configuration of an equalization processor in the terrestrial signal and mobile signal convergence receiver according to the first embodiment of the present invention.
  • the equalization processor 50 detects a training signal from an output signal of the demodulator 40, estimates a transmission channel, and transmits mobile signal data and terrestrial wave through an adaptive filter 54. Compensates for distortion in the signal data.
  • FIG. 3 is a block diagram schematically illustrating a configuration of a multipath signal in a terrestrial signal and a mobile signal fusion receiver according to a first embodiment of the present invention.
  • the signal received through the antenna unit 10 is a multipath signal in which a terrestrial signal is combined with a mobile signal, and a predetermined training signal is inserted into the mobile signal and the terrestrial signal.
  • the multipath signal is tuned by the tuner 20 to select a desired frequency and then converted into an intermediate frequency signal.
  • the intermediate frequency signal is converted into a digital signal by the analog-to-digital converter 30, and the digital signal is demodulated by the demodulator 40.
  • the demodulated signal output from the demodulator 40 is input to the equalization processor 50.
  • the equalization processing section 50 includes a channel estimating section 52 and an adaptive filter 54, as shown in FIG.
  • the channel estimator 52 estimates or determines a transmission channel of the mobile signal or the terrestrial signal through the received multipath signal, that is, a training signal inserted in the data region of the mobile signal and the terrestrial signal coupled to the mobile signal.
  • the transmission channel is estimated by detecting a mobile signal received using the signal specified through the data and a transmission signal corresponding to the terrestrial signal coupled to the mobile signal.
  • the adaptive filter 54 receives the estimated channel value estimated by the channel estimator 52 and compensates for the distortions in the mobile signal data and the terrestrial signal data corresponding to the training signal to compensate for the terrestrial and mobile data symbols.
  • Terrestrial and mobile symbols output from the equalization processor 50 through the above process are terrestrial symbols via the demultiplexer 60 as shown in FIGS. 1 and 2. And a mobile symbol, respectively, and are output as a terrestrial bit stream and a mobile bit stream through the terrestrial demodulator 72 and the mobile demodulator 74, respectively.
  • the configuration and method for processing the terrestrial and mobile symbols output from the equalization processing unit 50 and outputting the final terrestrial stream and the mobile stream include the demultiplexer 60, the terrestrial doubler 72, and the mobile demodulator ( 74.
  • the present invention can be implemented by applying various apparatuses and methods, and the present invention is not particularly limited to a method of processing and outputting a signal after the equalization processing unit 50.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an equalization flow in the terrestrial signal and mobile signal fusion receiver according to the first embodiment of the present invention shown in FIG.
  • a tuner 20 tunes a multipath signal received through the antenna unit 10 to an intermediate frequency of a desired frequency. It converts (S10).
  • the intermediate frequency signal is converted into a digital signal by the analog-digital converter 30 (S20), and the converted digital signal is demodulated by the demodulator 40 and output (S30).
  • the signal output from the demodulator 40 detects a training signal inserted into the data area by the equalization processor 50 (S40), and estimates a transmission channel of a terrestrial signal transmitted by being coupled to a mobile signal or a mobile signal. (S50). Subsequently, the distortion existing in the mobile signal or the terrestrial signal transmitted by being coupled to the mobile signal is compensated using the channel estimate value (S60).
  • FIG. 5 is a block diagram schematically illustrating a configuration of a terrestrial signal and mobile signal fusion receiver according to a second embodiment of the present invention.
  • 6 is a block diagram showing in detail the configuration of an equalization processor in the terrestrial signal and mobile signal fusion receiver according to a second embodiment of the present invention.
  • the terrestrial signal and mobile signal fusion receiver includes an antenna unit 10, a tuner unit 20, and an analog-to-digital converter 30. And a demodulation unit 40 and an equalization processing unit 50, and constitutes the equalization processing unit 50 by the first equalizing processing unit 51 and the second equalizing processing unit 53.
  • the first equalization unit 51 detects a training signal of the terrestrial signal from the output signal of the demodulator 40, estimates a transmission channel, and corrects distortion of the terrestrial signal data.
  • the second equalization processor 53 detects a training signal of the mobile signal from the output signal of the demodulator 40, estimates a transmission channel, and corrects distortion of the mobile signal data.
  • the first equalization unit 51 uses a channel estimator 55 for estimating a transmission channel of the terrestrial signal among the output signals of the demodulator 40 and a terrestrial wave using the channel estimation value of the channel estimator 55. And an adaptive filter 56 that compensates for the distortion present in the signal data.
  • the channel estimator 55 estimates a transmission channel of the terrestrial signal through a training signal inserted into a data region of a terrestrial signal coupled to a mobile signal in a received multipath signal, or a signal equalized through decision data. Equation is used to estimate the transmission channel by detecting a transmission signal corresponding to the terrestrial signal coupled to the mobile signal.
  • the adaptive filter 56 compensates for the distortion existing in the terrestrial signal data by using the channel estimate value and the channel estimate value input from the channel estimator 57 of the second equalization processor 53 and corrects the terrestrial data symbol.
  • the second equalizing unit 53 may be configured to estimate the transmission channel of the mobile signal among the output signals of the demodulator 40 by using the channel estimator 57 and the channel estimation value of the channel estimator 57. And an adaptive filter 58 to compensate for the distortion present in the signal data.
  • the channel estimator 57 estimates a transmission channel of the mobile signal through a training signal inserted in the data region of the mobile signal from the received multipath signal, or uses the signal equalized through decision data.
  • the transmission channel corresponding to the signal is detected to estimate the transmission channel.
  • the channel estimator 57 transmits the channel estimation value to the first equalization processor 51 to compensate for the distortion present in the terrestrial signal data of the first equalization processor 51.
  • the adaptive filter 58 compensates for the distortion present in the mobile signal data by using the channel estimate value and outputs a mobile data symbol.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an equalization process in the terrestrial signal and mobile signal convergence receiving method according to the second embodiment of the present invention.
  • the received multipath signal is tuned by the tuner 20 and converted into an intermediate frequency of a desired frequency (S10).
  • the intermediate frequency signal is converted into a digital signal by the analog-to-digital converter 30 (S20), and the digital signal is demodulated by the demodulator 40 and output (S30).
  • a training signal inserted in the terrestrial signal data region is detected by the first equalization processor 51 (S42), and a transmission channel of the terrestrial signal is estimated (S54). Thereafter, the distortion existing in the terrestrial signal is compensated using the channel estimate value (S64).
  • the training signal inserted in the mobile signal data area is detected by the second equalization unit 53 in the signal output from the demodulator 40 (S42), and the transmission channel of the mobile signal is estimated (S52). After that, the distortion existing in the mobile signal is compensated using the channel estimate value (S62).
  • the channel estimation value of the mobile signal may be used as a reference value for correcting the distortion of the terrestrial signal.
  • FIG. 8 is a block diagram schematically illustrating a configuration of a terrestrial signal and a mobile signal fusion receiver according to a third embodiment of the present invention.
  • 9 is a block diagram showing in detail the configuration of an equalization processor in the terrestrial signal and mobile signal fusion receiver according to a third embodiment of the present invention.
  • the antenna unit 10 the tuner unit 20, and the analog-to-digital conversion unit 30 are described.
  • a demodulation unit 40 and an equalization processing unit 50 constitutes the equalization processing unit 50 by the first equalizing processing unit 51 and the second equalizing processing unit 53.
  • the first equalizing unit 51 and the second equalizing unit 53 are connected in series.
  • the first equalization unit 51 detects a training signal of the terrestrial signal from the output signal of the demodulator 40, estimates a transmission channel, and corrects distortion of the terrestrial signal data.
  • the second equalization processor 53 detects a training signal of the mobile signal from the output signal of the first equalization processor 51, estimates a transmission channel, and corrects distortion of the mobile signal data.
  • the first equalization unit 51 uses a channel estimator 55 for estimating a transmission channel of the terrestrial signal among the output signals of the demodulator 40 and a terrestrial wave using the channel estimation value of the channel estimator 55. And an adaptive filter 56 that compensates for the distortion present in the signal data.
  • the channel estimator 55 estimates a transmission channel of the terrestrial signal through a training signal inserted into a data region of a terrestrial signal coupled to a mobile signal in a received multipath signal, or a signal equalized through decision data. Equation is used to estimate the transmission channel by detecting a transmission signal corresponding to the terrestrial signal coupled to the mobile signal.
  • the adaptive filter 56 outputs a signal that compensates for the distortion present in the terrestrial signal data in the multipath signal using the channel estimate value.
  • the second equalizer 53 uses a channel estimator 57 for estimating a transmission channel of a mobile signal among the output signals of the first equalizer 51 and a channel estimate value of the channel estimator 57. And an adaptive filter 58 to compensate for the distortion present in the mobile signal data.
  • the channel estimator 55 estimates a transmission channel of the mobile signal through a training signal inserted in the data region of the mobile signal from the output signal of the first equalization processor 51 or is equalized through decision data.
  • the transmission channel is detected by using a signal to estimate a transmission channel.
  • the adaptive filter 58 compensates for the distortion present in the mobile signal data by using the channel estimate value and outputs a terrestrial wave and a mobile data symbol.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an equalization process in the terrestrial signal and mobile signal convergence receiving method according to the third embodiment of the present invention.
  • the received multipath signal is tuned by the tuner 20 and converted into an intermediate frequency of a desired frequency (S10).
  • the intermediate frequency signal is converted into a digital signal by the analog-to-digital converter 30 (S20), and the digital signal is demodulated by the demodulator 40 and output (S30).
  • a training signal inserted in the terrestrial signal data region is detected by the first equalization processor 51 (S44), and a transmission channel of the terrestrial signal is estimated (S54). Thereafter, the distortion existing in the terrestrial signal is compensated using the channel estimate value (S64).
  • the distortion-corrected signal existing in the terrestrial signal is input to the second equalization processor 53 and then a training signal inserted in the mobile signal data region is detected (S46), and a transmission channel of the mobile signal is estimated (S52). ). Thereafter, the distortion existing in the mobile signal is compensated for using the channel estimate value (S62).

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Abstract

수신장치는 수신된 다중 경로 신호 즉, 모바일 신호와 상기 모바일 신호에 결합된 지상파 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 신호의 전송 채널을 추정하고, 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 모바일 신호와 상기 모바일 신호에 결합된 지상파 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정한다. 그리고 채널 추정 값을 토대로 트레이닝 신호에 대응하는 모바일 신호 데이터와 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상한다.

Description

지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법
본 발명은 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 지상파 방송 신호와 모바일 방송 신호가 결합되는 환경에서 다중경로에 취약한 지상파 신호의 수신 성능을 향상시킬 수 있는 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법에 관한 것이다.
송신단에서 송신되는 지상파 방송 신호와 모바일 방송 신호는 다중경로 채널을 통과하여 수신단에 도착하게 된다. 이때 수신단에 도착한 다중경로 신호는 서로 다른 두 개 이상의 경로를 통해 수신측에 도달하므로 시공간적으로 강도가 변하는 현상이 발생한다.
특히 다중경로 신호는 건물이나 빌딩이 밀집한 도심지나 실내에서는 도플러 효과에 의해 시간에 따른 다중경로의 변화가 많기 때문에, 시간 변화에 따른 적응성을 확보하기 위해 모바일 방송 신호를 수신하는 모바일 수신기는 지상파 방송 신호를 수신하는 고정형 수신기보다 도플러에 의한 시간적 변화에 강하게 설계된다.그러나 고정 환경을 고려하여 제작된 고정형 수신기는 모바일 수신기에 비해 실제 환경에서 다중경로 환경 즉 페이딩 및 고스트 환경에 취약하다는 문제점이 있다.
최근에는 다중경로 환경에 취약한 지상파 신호를 보완하기 위하여 모바일 신호에 지상파 신호를 얹어서 송신하는 기술이 개발되고 있다.
상기와 같이 모바일 신호에 지상파 신호를 얹어서 송신하는 신호를 수신하기 위해서 모바일 신호와 지상파 신호를 각각 수신하는 독립적인 2개의 수신기를 필요로 한다.
그런데 독립적인 2개의 수신기를 구비하는 경우에는 수신기의 설계가 복잡하고 고가로 구현된다는 문제점이 있다.
따라서 지상파 신호와 모바일 신호가 결합되어 전송되는 환경에서 각각의 신호에 모두 뛰어난 수신 성능을 가지며 간단한 구조로 저렴하게 구현 가능한 융합형 수신기에 대한 필요성이 대두되고 있다.
본 발명은 상기와 같은 점에 착안하여 이루어진 것으로서, 지상파 신호와 모바일 신호가 결합되어 전송되는 환경에서 두 개의 신호를 모두 수신하여 처리하는 것이 가능한 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법을 제공하는데, 그 목적이 있다.
본 발명의 다른 목적은 지상파 신호와 모바일 신호가 결합되어 전송되는 환경에서 모바일 수신기의 등화 성능을 이용하여 지상파 신호의 수신 성능을 높일 수 있는 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법을 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치는, 모바일 신호와 지상파 신호가 하나의 채널로 송신되는 신호를 수신하는 안테나부와, 수신된 신호를 튜닝에 의해 원하는 주파수를 선택한 후 중간 주파수 신호로 변환하는 튜너부와, 상기 튜너부에서 변환된 중간 주파수 신호를 디지털 신호로 변환해주는 아날로그 디지털 변환부와, 상기 아날로그 디지털 변환부로부터 출력된 디지털 신호를 복조하여 출력하는 복조부와, 상기 복조부의 출력 신호로부터 모바일 신호와 지상파 신호의 트레이닝 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하고 모바일 신호 데이터와 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 등화처리부를 포함하여 이루어진다.
상기 등화처리부는 수신된 다중경로 신호, 즉 모바일 신호와 상기 모바일 신호에 결합된 지상파 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 모바일 신호 또는 지상파 신호의 전송 채널을 추정하고 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 모바일 신호와 상기 모바일 신호에 결합된 지상파 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하는 채널 추정부와, 상기 채널 추정부의 채널 추정 값을 입력받아 상기 트레이닝 신호에 대응하는 모바일 신호 데이터와 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 적응형 필터를 포함하여 이루어진다.
그리고 상기 등화처리부를 제1등화처리부와 제2등화처리부로 구성하는 것도 가능하다.
상기 제1등화처리부는 상기 복조부의 출력 신호로부터 지상파 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 지상파 신호의 전송 채널을 추정하고 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 지상파 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하는 채널 추정부와, 상기 채널 추정부의 채널 추정값과 제2 등화처리부에서 입력된 모바일 신호의 채널 추정 값을 이용하여 상기 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 적응형 필터를 포함하여 이루어진다.
상기 제2등화처리부는 상기 복조부의 출력 신호로부터 모바일 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 모바일 신호의 전송 채널을 추정하고 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 모바일 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하며 상기 채널 추정 값을 상기 제1 등화처리부로 보내는 채널 추정부와, 상기 채널 추정 값을 이용하여 모바일 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 적응형 필터를 포함하여 이루어진다.
나아가 상기 등화처리부의 제1등화처리부는 상기 복조부의 출력 신호에서 지상파 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 지상파 신호의 전송 채널을 추정하고 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 지상파 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하는 채널 추정부와, 상기 채널 추정부의 채널 추정 값을 입력받아 상기 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 적응형 필터를 포함하여 이루어지는 것도 가능하다.
또 상기 제2등화처리부는 상기 제1 등화처리부로부터 출력된 신호로부터 모바일 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 모바일 신호의 전송 채널을 추정하고 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 모바일 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하는 채널 추정부와, 상기 채널 추정부의 채널 추정 값을 입력받아 상기 모바일 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 적응형 필터를 포함하여 이루어지는 것도 가능하다.
본 발명의 실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신방법은 모바일 신호와 지상파 신호가 하나의 채널로 안테나부를 통하여 수신되는 신호를 튜너부에서 튜닝에 의해 원하는 주파수를 선택한 후 중간 주파수 신호로 변환하는 단계와; 상기 중간 주파수 신호를 아날로그 디지털 변환부에서 디지털 신호로 변환하는 단계와; 상기 디지털 신호를 복조부를 통해 복조하는 단계와; 복조된 신호를 등화처리부의 채널 추정부에서 모바일 신호와 상기 모바일 신호에 결합된 지상파 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 모바일 신호 또는 지상파 신호의 전송 채널을 추정하고 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 모바일 신호와 상기 모바일 신호에 결합된 지상파 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하는 단계; 및 상기 채널 추정 값을 입력받아 등화처리부의 적응형 필터를 통해 상기 트레이닝 신호에 대응하는 모바일 신호 데이터와 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 단계를 포함하여 이루어진다.
본 발명의 실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법에 의하면, 지상파 신호와 모바일 신호가 결합되어 전송되는 경우 두 개의 신호를 모두 수신하는 수신기를 간단한 구조로 저렴하게 구현하는 것이 가능하다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법에 의하면, 지상파 신호와 모바일 신호가 결합되어 전송되는 환경에서 모바일 수신기의 등화 성능을 이용하여 고정형 수신기의 수신 성능을 높이는 것이 가능하다.
그리고 본 발명의 실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법에 의하면, 지상파 신호와 모바일 신호에 각각 좌측 영상 신호와 우측 영상 신호를 대응시켜 송신하고 수신하여 신호를 처리하도록 구성하면, 매우 효과적으로 3D 입체 영상을 구현하는 것이 가능하다.
즉 본 발명의 실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법에 의하면, 하나의 수신기를 통하여 2D 평면 영상을 수신하여 출력하는 것이 가능함은 물론, 3D 입체 영상을 수신하여 출력하는 것도 가능하다.
도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치의 구성을 개략적으로 나타내는 블럭도이다.
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치에 있어서 등화처리부의 구성을 상세하게 나타내는 블럭도이다.
도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치에 있어서 다중경로 신호의 구성을 개략적으로 나타내는 블럭도이다.
도 4는 도 1에 나타낸 본 발명의 제1실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치에 있어서 등화처리의 흐름을 나타내는 순서도이다.
도 5는 본 발명의 제2실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치의 구성을 개략적으로 나타내는 블럭도이다.
도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치에 있어서 등화처리부의 구성을 상세하게 나타내는 블럭도이다.
도 7은 도 5에 나타낸 본 발명의 제2실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치에 있어서 등화처리의 흐름을 나타내는 순서도이다.
도 8은 본 발명의 제3실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치의 구성을 개략적으로 나타내는 블럭도이다.
도 9는 본 발명의 제3실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치에 있어서 등화처리부의 구성을 상세하게 나타내는 블럭도이다.
도 10은 도 8에 나타낸 본 발명의 제3실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치에 있어서 등화처리의 흐름을 나타내는 순서도이다.
이하에서는 본 발명에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참고로 하여 상세하게 설명한다.
도면에서, 본 발명을 명확하게 설명하기 위해 본 발명과 직접적인 관계가 없는 부분은 생략하며 명세서 전체를 통하여 동일한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하고, 반복되는 상세한 설명은 생략한다.
명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"하는 것으로 설명할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치의 구성을 개략적으로 나타내는 블럭도이다.
본 발명의 제1실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치는 도 1에 나타낸 바와 같이, 안테나부(10)와, 튜너부(20)와, 아날로그 디지털 변환부(30)와, 복조부(40)와, 등화처리부(50)를 포함하여 이루어진다.
상기 안테나부(10)에서는 모바일 신호와 지상파 신호가 하나의 채널로 송신되는 신호를 수신한다.
상기 하나의 채널로 송신되는 융합된 신호는 다중경로 신호로 안테나부(10)로 수신된다.
상기 안테나부(10)로는 백색잡음 등이 유입될 수 있다.
상기 튜너부(20)는 상기 안테나부(10)를 통하여 수신된 신호를 튜닝에 의해 원하는 주파수를 선택한 후 중간 주파수 신호로 변환한다.
상기 아날로그 디지털 변환부(30)는 상기 튜너부(20)에서 변환된 중간 주파수 신호를 디지털 신호로 변환한다.
상기 복조부(40)는 상기 아날로그 디지털 변환부(30)로부터 출력된 디지털 신호를 복조하여 출력한다.
상기에서 안테나부(10), 튜너부(20), 아날로그 디지털 변환부(30), 복조부(40)는 일반적으로 모바일 신호나 지상파 신호 등의 방송 신호를 수신하여 처리하는 수신기에 사용하는 구성을 적용하여 실시하는 것이 가능하므로, 상세한 설명은 생략한다.
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치에 있어서 등화처리부의 구성을 상세하게 나타내는 블럭도이다.
상기 등화처리부(50)는 도 1 및 도 2에 나타낸 바와 같이, 상기 복조부(40)의 출력 신호로부터 트레이닝 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하고 적응형 필터(54)를 통하여 모바일 신호 데이터와 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상한다.
도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치에 있어서 다중경로 신호의 구성을 개략적으로 나타내는 블럭도이다.
상기 안테나부(10)를 통하여 수신되는 신호는 도 3에 나타낸 바와 같이, 모바일 신호에 지상파 신호가 결합된 다중경로 신호이며, 상기 모바일 신호와 지상파 신호에는 소정의 트레이닝 신호가 삽입되어 있다.
상기 다중경로 신호는 튜너부(20)에서 튜닝하여 원하는 주파수를 선택한 후 중간 주파수 신호로 변환된다. 상기 중간 주파수 신호는 아날로그 디지털 변환부(30)에서 디지털 신호로 변환되고, 상기 디지털 신호는 복조부(40)를 통해 복조된다.
상기 복조부(40)에서 복조되어 출력된 신호는 상기 등화처리부(50)로 입력된다.
상기 등화처리부(50)는 도 2에 나타낸 바와 같이, 채널 추정부(52)와 적응형 필터(54)를 포함하여 구성된다.
상기 채널 추정부(52)는 수신된 다중경로 신호 즉, 모바일 신호와 상기 모바일 신호에 결합된 지상파 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 모바일 신호 또는 지상파 신호의 전송 채널을 추정하거나, 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 모바일 신호와 상기 모바일 신호에 결합된 지상파 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정한다.
상기 적응형 필터(54)는 상기 채널 추정부(52)에서 추정한 추정 채널 값을 입력받아 상기 트레이닝 신호에 대응하는 모바일 신호 데이터와 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하여 지상파와 모바일 데이터 심볼을 출력한다.
상기와 같은 과정을 거쳐 상기 등화처리부(50)로부터 출력되는 지상파 및 모바일 심볼(Terrestrial and Mobile Symbol)은 도 1 및 도 2에 나타낸 바와 같이, 역다중화부(60)를 거쳐 지상파 심볼(Terrestrial Symbol)과 모바일 심볼(Mobile Symbol)로 각각 출력되고, 각각 지상파 복화기(72) 및 모바일 복화기(74)를 통하여 지상파 스트림(Terrestrial Bit Stream) 및 모바일 스트림(Mobile Bit Stream)으로 출력된다.
상기에서 등화처리부(50)로부터 출력되는 지상파 및 모바일 심볼을 처리하여 최종적인 지상파 스트림 및 모바일 스트림을 출력하는 구성 및 방법은 상기 역다중화부(60), 지상파 복화기(72) 및 모바일 복화기(74) 이외에도 다양한 장치와 방법을 적용하여 실시하는 것이 가능하며, 본 발명은 등화처리부(50) 이후에 신호를 처리하여 출력하는 방식에 대해서는 특별하게 한정하지 않는다.
다음으로 도 4를 참조하여 본 발명의 제1실시예에 따른 융합형 수신장치에 있어서 등화처리를 행하는 흐름을 설명한다.
도 4는 도 1에 나타낸 본 발명의 제1실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치에 있어서 등화처리의 흐름을 나타내는 순서도이다.
도 4에 나타낸 바와 같이, 본 발명에 따른 융합형 수신방법의 일실시예는, 상기 안테나부(10)를 통하여 수신된 다중 경로 신호를 상기 튜너부(20)에서 튜닝하여 원하는 주파수의 중간 주파수로 변환한다(S10).
이어서 중간 주파수 신호는 아날로그 디지털 변환부(30)에서 디지털 신호로 변환되고(S20), 변환된 디지털 신호는 복조부(40)에서 복조되어 출력된다(S30).
상기 복조부(40)에서 출력된 신호는 등화처리부(50)에서 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호가 검출되고(S40), 모바일 신호 또는 모바일 신호에 결합되어 전송된 지상파 신호의 전송 채널이 추정된다(S50). 이후 상기 채널 추정 값을 이용하여 상기 모바일 신호 또는 모바일 신호에 결합되어 전송된 지상파 신호내에 존재하는 왜곡이 보상된다(S60).
다음에는 본 발명의 제2실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 그 방법에 대하여 설명한다.
도 5는 본 발명의 제2실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치의 구성을 개략적으로 나타내는 블럭도이다. 도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치에 있어서 등화처리부의 구성을 상세하게 나타내는 블럭도이다.
본 발명의 제2실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치는 도 5 및 도 6에 나타낸 바와 같이, 안테나부(10)와, 튜너부(20)와, 아날로그 디지털 변환부(30)와, 복조부(40)와, 등화처리부(50)를 포함하며, 제1등화처리부(51)와 제2등화처리부(53)로 등화처리부(50)를 구성한다.
상기 제1등화처리부(51)는 상기 복조부(40)의 출력 신호로부터 지상파 신호의 트레이닝 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하고, 지상파 신호 데이터의 왜곡을 보정한다.
상기 제2등화처리부(53)는 상기 복조부(40)의 출력 신호로부터 모바일 신호의 트레이닝 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하고, 모바일 신호 데이터의 왜곡을 보정한다.
상기 제1등화처리부(51)는 상기 복조부(40)의 출력 신호 중 지상파 신호의 전송 채널을 추정하는 채널 추정부(55)와, 상기 채널 추정부(55)의 채널 추정 값을 이용하여 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 적응형 필터(56)를 포함하여 이루어진다.
상기 채널 추정부(55)는 수신된 다중경로 신호에서 모바일 신호에 결합된 지상파 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 지상파 신호의 전송 채널을 추정하거나, 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 상기 모바일 신호에 결합된 지상파 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정한다.
상기 적응형 필터(56)는 상기 채널 추정 값과 제2등화처리부(53)의 채널 추정부(57)에서 입력되는 채널 추정값을 이용하여 상기 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하고 지상파 데이터 심볼을 출력한다.
상기 제2등화처리부(53)는 상기 복조부(40)의 출력 신호 중 모바일 신호의 전송 채널을 추정하는 채널 추정부(57)와, 상기 채널 추정부(57)의 채널 추정 값을 이용하여 모바일 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 적응형 필터(58)를 포함하여 이루어진다.
상기 채널 추정부(57)는 수신된 다중경로 신호에서 모바일 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 모바일 신호의 전송 채널을 추정하거나, 결정 데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 상기 모바일 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정한다.
또한, 상기 채널 추정부(57)는 상기 제1등화처리부(51)의 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하기 위해 상기 채널 추정 값을 상기 제1등화처리부(51)로 전송한다.
상기 적응형 필터(58)는 상기 채널 추정 값을 이용하여 상기 모바일 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하고 모바일 데이터 심볼을 출력한다.
도 7은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신방법에 있어서 등화처리의 흐름을 나타내는 순서도이다.
먼저, 수신된 다중 경로 신호는 튜너부(20)에서 튜닝되어 원하는 주파수의 중간 주파수로 변환된다(S10). 이어서 중간 주파수 신호는 아날로그 디지털 변환부(30)에서 디지털 신호로 변환되고(S20), 상기 디지털 신호는 복조부(40)에서 복조되어 출력된다(S30).
상기 복조부(S30)에서 출력된 신호는 제1등화처리부(51)에서 지상파 신호 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호가 검출되고(S42), 지상파 신호의 전송 채널이 추정된다(S54). 이후 상기 채널 추정 값을 이용하여 상기 지상파 신호 내에 존재하는 왜곡이 보상된다(S64).
또한, 상기 복조부(40)에서 출력된 신호는 제2등화처리부(53)에서 모바일 신호 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호가 검출되고(S42), 모바일 신호의 전송 채널이 추정된다(S52). 이후 상기 채널 추정 값을 이용하여 상기 모바일 신호 내에 존재하는 왜곡이 보상된다(S62),
상기에서 모바일 신호의 채널 추정 값은 상기 지상파 신호의 왜곡을 보정하는 참조 값으로 이용될 수 있다.
다음에는 본 발명의 제3실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 그 방법에 대하여 설명한다.
도 8은 본 발명의 제3실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치의 구성을 개략적으로 나타내는 블럭도이다. 도 9는 본 발명의 제3실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치에 있어서 등화처리부의 구성을 상세하게 나타내는 블럭도이다.
본 발명의 제3실시예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치는 도 8 및 도 9에 나타낸 바와 같이, 안테나부(10)와, 튜너부(20)와, 아날로그 디지털 변환부(30)와, 복조부(40)와, 등화처리부(50)를 포함하며, 제1등화처리부(51)와 제2등화처리부(53)로 등화처리부(50)를 구성한다.
상기에서 제1등화처리부(51)와 제2등화처리부(53)는 직렬로 연결된다
상기 제1등화처리부(51)는 상기 복조부(40)의 출력 신호로부터 지상파 신호의 트레이닝 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하고, 지상파 신호 데이터의 왜곡을 보정한다.
상기 제2등화처리부(53)는 상기 제1 등화처리부(51)의 출력 신호로부터 모바일 신호의 트레이닝 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하고, 모바일 신호 데이터의 왜곡을 보정한다.
상기 제1등화처리부(51)는 상기 복조부(40)의 출력 신호 중 지상파 신호의 전송 채널을 추정하는 채널 추정부(55)와, 상기 채널 추정부(55)의 채널 추정 값을 이용하여 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 적응형 필터(56)를 포함하여 이루어진다.
상기 채널 추정부(55)는 수신된 다중경로 신호에서 모바일 신호에 결합된 지상파 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 지상파 신호의 전송 채널을 추정하거나, 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 상기 모바일 신호에 결합된 지상파 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정한다.
상기 적응형 필터(56)는 상기 채널 추정 값을 이용하여 상기 다중경로 신호에서 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상한 신호를 출력한다.
상기 제2등화처리부(53)는 상기 제1등화처리부(51)의 출력 신호 중 모바일 신호의 전송 채널을 추정하는 채널 추정부(57)와, 상기 채널 추정부(57)의 채널 추정 값을 이용하여 모바일 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 적응형 필터(58)를 포함하여 이루어진다.
상기 채널 추정부(55)는 상기 제1등화처리부(51)의 출력 신호에서 모바일 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 모바일 신호의 전송 채널을 추정하거나, 결정 데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 상기 모바일 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정한다.
상기 적응형 필터(58)는 상기 채널 추정 값을 이용하여 상기 모바일 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하고 지상파와 모바일 데이터 심볼을 출력한다.
도 10은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신방법에 있어서 등화처리의 흐름을 나타내는 순서도이다.
먼저, 수신된 다중 경로 신호는 튜너부(20)에서 튜닝되어 원하는 주파수의 중간 주파수로 변환된다(S10). 이어서 중간 주파수 신호는 아날로그 디지털 변환부(30)에서 디지털 신호로 변환되고(S20), 상기 디지털 신호는 복조부(40)에서 복조되어 출력된다(S30).
상기 복조부(40)에서 출력된 신호는 제1등화처리부(51)에서 지상파 신호 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호가 검출되고(S44), 지상파 신호의 전송 채널이 추정된다(S54). 이후 상기 채널 추정 값을 이용하여 상기 지상파 신호 내에 존재하는 왜곡이 보상된다(S64).
이후 지상파 신호 내에 존재하는 왜곡이 보정된 신호는 제2등화처리부(53)에 입력된 후 모바일 신호 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호가 검출되고(S46), 모바일 신호의 전송 채널이 추정된다(S52). 이후 상기 채널 추정 값을 이용하여 상기 모바일 신호 내에 존재하는 왜곡이 보상된다(S62).
이상에서는 본 발명에 따른 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만, 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 명세서 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고, 이 또한 본 발명의 권리범위에 속한다.

Claims (7)

  1. 모바일 신호와 지상파 신호가 하나의 채널로 송신된 신호를 수신하는 안테나부와,
    수신된 신호를 튜닝에 의해 원하는 주파수를 선택한 후 중간 주파수 신호로 변환하는 튜너부와;
    상기 튜너부에서 변환된 중간 주파수 신호를 디지털 신호로 변환해주는 아날로그 디지털 변환부와;
    상기 아날로그 디지털 변환부로부터 출력된 디지털 신호를 복조하여 출력하는 복조부와;
    상기 복조부의 출력 신호로부터 모바일 신호와 지상파 신호의 트레이닝 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하고 모바일 신호 데이터와 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 등화처리부를 포함하는 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 등화처리부는 수신된 다중경로 신호, 즉 모바일 신호와 상기 모바일 신호에 결합된 지상파 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 모바일 신호 또는 지상파 신호의 전송 채널을 추정하고 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 모바일 신호와 상기 모바일 신호에 결합된 지상파 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하는 채널 추정부와, 상기 채널 추정부의 채널 추정 값을 입력받아 상기 트레이닝 신호에 대응하는 모바일 신호 데이터와 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 적응형 필터를 포함하는 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 등화처리부는 제1등화처리부와 제2등화처리부로 구성되고,
    상기 제1등화처리부는 상기 복조부의 출력 신호로부터 지상파 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 지상파 신호의 전송 채널을 추정하고 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 지상파 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하는 채널 추정부와, 상기 채널 추정부의 채널 추정값과 제2등화처리부에서 입력된 모바일 신호의 채널 추정 값을 이용하여 상기 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 적응형 필터를 포함하고,
    상기 제2등화처리부는 상기 복조부의 출력 신호로부터 모바일 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 모바일 신호의 전송 채널을 추정하고 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 모바일 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하며 상기 채널 추정 값을 상기 제1등화처리부로 보내는 채널 추정부와, 상기 채널 추정 값을 이용하여 모바일 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 적응형 필터를 포함하는 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 등화처리부는 제1등화처리부와 제2등화처리부로 구성되고,
    상기 제1등화처리부는 상기 복조부의 출력 신호에서 지상파 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 지상파 신호의 전송 채널을 추정하고 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 지상파 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하는 채널 추정부와, 상기 채널 추정부의 채널 추정 값을 입력받아 상기 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 적응형 필터를 포함하고,
    상기 제2등화처리부는 상기 제1등화처리부로부터 출력된 신호로부터 모바일 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 모바일 신호의 전송 채널을 추정하고 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 모바일 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하는 채널 추정부와, 상기 채널 추정부의 채널 추정 값을 입력받아 상기 모바일 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 적응형 필터를 포함하는 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치.
  5. 모바일 신호와 지상파 신호가 하나의 채널로 수신된 신호를 튜너부에서 튜닝에 의해 원하는 주파수를 선택한 후 중간 주파수 신호로 변환하는 단계와;
    상기 중간 주파수 신호를 아날로그 디지털 변환부에서 디지털 신호로 변환하는 단계와;
    상기 디지털 신호를 복조부를 통해 복조하는 단계와;
    상기 복조 신호를 등화처리부의 채널 추정부에서 모바일 신호와 상기 모바일 신호에 결합된 지상파 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 모바일 신호 또는 지상파 신호의 전송 채널을 추정하고 결정데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 모바일 신호와 상기 모바일 신호에 결합된 지상파 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하여 전송 채널을 추정하는 단계; 및
    상기 채널 추정 값을 입력받아 등화처리부의 적응형 필터를 통해 상기 트레이닝 신호에 대응하는 모바일 신호 데이터와 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 단계를 포함하는 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신방법.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 디지털 신호를 복조부를 통해 복조하는 단계 다음에,
    복조된 복조 신호를 제1등화처리부의 채널 추정부를 통해 입력받고 지상파 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 지상파 신호의 전송 채널을 추정하고 결정 데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 지상파 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하고 전송 채널을 추정하는 단계와;
    상기 채널 추정 값과 제2등화처리부의 채널 추정 값을 입력받아 제1등화처리부의 적응형 필터를 통해 상기 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 단계와;
    상기 복조 신호를 제2 등화처리부의 채널 추정부를 통해 입력받고 모바일 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 모바일 신호의 전송 채널을 추정하고 결정 데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 모바일 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하고 전송 채널을 추정하는 단계; 및
    상기 채널 추정 값을 입력받아 제2 등화처리부의 적응형 필터를 통해 상기 모바일 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 단계를 포함하는 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신방법.
  7. 청구항 5에 있어서,
    상기 디지털 신호를 복조부를 통해 복조하는 단계 다음에,
    복조된 복조 신호를 제1 등화처리부의 채널 추정부를 통해 입력받고 지상파 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 지상파 신호의 전송 채널을 추정하고 결정 데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 지상파 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하고 전송 채널을 추정하는 단계와;
    상기 채널 추정 값을 입력받아 제1 등화처리부의 적응형 필터를 통해 상기 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 단계와;
    상기 지상파 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상한 신호를 제2 등화처리부의 채널 추정부를 통해 입력받고 모바일 신호의 데이터 영역 내에 삽입되어 있는 트레이닝 신호를 통하여 상기 모바일 신호의 전송 채널을 추정하고 결정 데이터를 통하여 기 등화된 신호를 이용하여 수신되는 모바일 신호에 대응하는 송신 신호를 검출하고 전송 채널을 추정하는 단계; 및
    상기 채널 추정 값을 입력받아 제2 등화처리부의 적응형 필터를 통해 상기 모바일 신호 데이터에 존재하는 왜곡을 보상하는 단계를 포함하는 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신방법.
PCT/KR2012/004458 2011-06-07 2012-06-07 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법 Ceased WO2012169776A2 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/124,572 US9425866B2 (en) 2011-06-07 2012-06-07 Method and apparatus for receiving coupled signal of terrestrial signal and mobile signal

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2011-0054449 2011-06-07
KR1020110054449A KR101830375B1 (ko) 2011-06-07 2011-06-07 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2012169776A2 true WO2012169776A2 (ko) 2012-12-13
WO2012169776A3 WO2012169776A3 (ko) 2013-03-07

Family

ID=47296583

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2012/004458 Ceased WO2012169776A2 (ko) 2011-06-07 2012-06-07 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9425866B2 (ko)
KR (1) KR101830375B1 (ko)
WO (1) WO2012169776A2 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3698501A4 (en) 2017-10-20 2021-08-11 Skywave Networks LLC SYSTEM FOR MANAGING A FIBER RETURN CHANNEL MODEM

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58121838A (ja) * 1981-12-28 1983-07-20 Fujitsu Ltd 自動等化器
JPH0775099A (ja) * 1993-05-07 1995-03-17 Philips Electron Nv マルチプレックス直交振幅変調テレビジョン送信用送信方式、送信機及び受信機
US6263016B1 (en) * 1998-02-04 2001-07-17 3Com Corporation Methods for interfacing a subscriber link to digital networks
US20020150155A1 (en) * 2001-02-26 2002-10-17 Itzhak Florentin Convergence speed, lowering the excess noise and power consumption of equalizers
US7349469B1 (en) * 2001-08-17 2008-03-25 Ati Research, Inc. DC offset correction for constant modulus equalization
TW200642305A (en) * 2004-06-10 2006-12-01 Interdigital Tech Corp Joint signal demodulation in a low and high data rate channel environment
KR100744055B1 (ko) * 2004-06-23 2007-07-30 삼성전자주식회사 수신 성능 및 등화 성능이 향상된 디지털 방송 송수신 시스템 및 그의 신호처리방법
KR100604910B1 (ko) 2004-10-12 2006-07-28 삼성전자주식회사 디지털 텔레비전 수신 장치의 동기신호 검출기 및 그 방법
JP4470798B2 (ja) * 2005-04-14 2010-06-02 日本電信電話株式会社 無線通信装置及び方法
KR100842079B1 (ko) * 2005-10-21 2008-06-30 삼성전자주식회사 디지털 방송 시스템 및 그 방법
KR101531269B1 (ko) * 2009-02-19 2015-06-25 삼성전자주식회사 디지털 송신장치, 송신방법 및 디지털 수신장치
KR20100098215A (ko) * 2009-02-27 2010-09-06 삼성전자주식회사 공용 방송 수신기 및 그 수신 신호 처리 방법
US8237869B2 (en) 2010-03-31 2012-08-07 Silicon Laboratories Inc. Multi-standard digital demodulator for TV signals broadcast over cable, satellite and terrestrial networks

Also Published As

Publication number Publication date
WO2012169776A3 (ko) 2013-03-07
KR101830375B1 (ko) 2018-02-21
US9425866B2 (en) 2016-08-23
KR20120135630A (ko) 2012-12-17
US20150180553A1 (en) 2015-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010062042A2 (en) Added information insertion apparatus and method in broadcasting system
WO2010019017A2 (ko) Ofdm 기반 무선통신 시스템에서 동일 주파수 릴레이 및 리피터의 자기간섭 제거 방법 및 그 장치
TWI521911B (zh) 利用分集合併之信號處理單元及操作接收器設備之方法
WO2016028101A2 (ko) 무선통신 시스템에서 간섭 신호 제거 및 억제를 통한 하향 링크 데이터 수신 방법 및 장치
WO2017131457A1 (en) Method and apparatus for estimating and correcting phase error in wireless communication system
KR100542115B1 (ko) Ofdma기반 셀룰러 시스템 기지국의 위상 왜곡 보상장치 및 방법
WO2013022166A1 (ko) 상향 링크 신호 처리 방법, 하향 링크 신호 처리 방법 및 이를 수행하는 무선 유닛
WO2018088620A1 (ko) Ofdm 시스템에서 단일 탭 등화기를 이용한 부반송파의 왜곡 보상 방법 및 그를 위한 장치
WO2009128675A2 (en) Apparatus and method for transmitting pilot signal in wireless communication system
WO2011049380A9 (ko) 공간다중화 시스템에서 신호검출 장치 및 방법
KR20110011178A (ko) 직교주파수 분할 다중화 심볼의 보호 구간을 이용한 전송 모드 및 보호 구간 길이 추정 방법
EP2382748B1 (en) Process and receiver for interference cancellation of interfering base stations in a synchronized ofdm system
WO2010101404A2 (en) Multi-cell transmission diversity method and apparatus
WO2012018164A1 (ko) 다중 안테나 시스템에서의 송수신 장치 및 채널 추정 방법
KR100451750B1 (ko) 디지털 텔레비전 수신기의 채널 등화 장치
WO2012169776A2 (ko) 지상파 신호와 모바일 신호 융합형 수신장치 및 방법
US8073399B2 (en) Device and method for matrixed adaptive equalizing for communication receivers configured to an antenna array
JP4532906B2 (ja) 変調信号多重受信用モジュラー・デバイス
US20140300824A1 (en) Method of Channel Characterization for Mobile ATSC HDTV Receiver
EP3391606A1 (en) Method and apparatus for estimating and correcting phase error in wireless communication system
WO2017150832A1 (ko) 부반송파간의 간섭 및 잡음 신호를 억제하는 방법 및 이를 수행하는 직교 주파수 분할 다중 수신기
KR101092535B1 (ko) 디지털 멀티미디어 신호 수신기 및 그 수신방법
WO2000064114A1 (en) Echo cancellation and channel equalization for digital transmission
WO2018190611A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 서브프레임 결합을 이용한 신호 복조 방법 및 장치
WO2015125995A1 (ko) 다이버시티 수신 장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12796360

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12796360

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14124572

Country of ref document: US