WO2013065890A1 - 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템 및 위성 추적 방법 - Google Patents

멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템 및 위성 추적 방법 Download PDF

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WO2013065890A1
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satellite
lnb
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antenna
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PCT/KR2011/008441
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박찬구
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주식회사 위월드
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    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/18523Satellite systems for providing broadcast service to terrestrial stations, i.e. broadcast satellite service
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/28Adaptation for use in or on aircraft, missiles, satellites, or balloons
    • H01Q1/288Satellite antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/28Combinations of substantially independent non-interacting antenna units or systems
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to an automatic positioning antenna system and a satellite tracking method for multi-satellite reception. More particularly, the present invention tracks the position of a satellite through a satellite tracking LNB installed separately from a broadcast LNB and provides a current position through the tracked satellite information.
  • the present invention relates to an automatic positioning antenna system and a satellite tracking method for multi-satellite reception, which can grasp and move the antenna to a target satellite location so as to receive satellite broadcasts quickly.
  • LNB Multi Low Noise Block Down Converter
  • the conventional tracking algorithm using a GPS value uses a simple sequential tracking method, and the antenna and the GPS signal must be synchronized, so that it takes only 10 minutes or more to track an initial satellite.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating the installation of such a conventional multi-satellite antenna.
  • a multi-LNB 20 is installed in the antenna 10 for receiving satellite signals from a plurality of satellites.
  • the multi-LNB 20 simultaneously performs satellite tracking and satellite broadcast reception. Doing.
  • the multi-LNB performs both the functions of the satellite tracking and the satellite broadcast reception, there is a problem such as an increase in the satellite tracking time and an error caused by the antenna tilt as described above.
  • the present invention has been made to solve the above problems of the conventional multi-satellite receiving antenna, an object of the present invention is to install a satellite tracking LNB configured separately from the broadcast receiving LNB in the antenna to track the position of the satellite,
  • the present invention provides an automatic positioning antenna system and a satellite tracking method for multi-satellite reception to control the directing direction of an antenna through tracked satellite information so as to receive satellite broadcasts quickly.
  • an automatic positioning antenna system for receiving multiple satellites, comprising: an antenna unit having an LNB for receiving a satellite broadcast signal and an LNB for receiving a satellite tracking satellite signal; A switching unit for selecting the broadcast LNB or the satellite tracking LNB; A control unit for tracking a satellite by analyzing a satellite signal received through the satellite tracking LNB, and controlling the antenna unit to face the satellite using the tracked satellite information; It comprises a; driving unit for moving the antenna unit under the control of the controller.
  • the control unit includes a signal control unit for analyzing the satellite signal received through the satellite tracking LNB to grasp the satellite information and the current position information, and calculate the satellite orientation of the antenna unit according to the current position information; And a driving control unit which transmits an antenna unit control command to the driving unit according to the satellite directing direction information calculated by the signal control unit.
  • the signal control unit is a switching control unit for controlling the switching operation of the switching unit, and tracks at least two or more satellites through the satellite signal received through the satellite tracking LNB to track the orbit, elevation, and azimuth information of the tracked satellites; Through the satellite tracking unit to grasp, the current position calculation unit for calculating the current latitude and longitude position information through the at least two satellite information obtained through the satellite tracking unit, and through the current position information calculated through the current position calculation unit An LNB skew angle calculation unit for calculating the skew angle of the LNB and a target satellite peaking unit for comparing and analyzing the strength of the received satellite signal so that the antenna unit can be directed in the direction in which the satellite signal strength is greatest.
  • the driving control unit may include a driving control driver for controlling the operation of the driving unit so that the antenna unit may be directed in the direction in which the strength of the satellite signal is greatest according to a value calculated through the satellite tracking unit, the LNB skew angle calculation unit, or the target satellite picking unit. It is provided.
  • the satellite tracking LNB may be formed of a circularly polarized LNB.
  • the satellite tracking LNB is preferably coupled to one side of the broadcast LNB through a satellite tracking LNB bracket.
  • the broadcast LNB may include any one of a SWIM System LNB, a Starchoice System LNB, a DirecTV System LNB, and a Dish Network System LNB.
  • the devices can be combined to convert linearly polarized waves into circularly polarized waves.
  • a satellite tracking at least two or more satellites through a satellite signal received through a satellite tracking LNB installed in an antenna unit and grasping tracked, elevation, and azimuth information of the tracked satellites.
  • the antenna unit control step includes calculating an LNB skew angle for calculating the skew angle of the LNB provided in the antenna unit based on the calculated current position information, and shifting the skew angle of the LNB according to the calculated LNB skew angle. And outputting a control signal to move the LNB.
  • a switching step of activating the broadcasting LNB installed in the antenna unit and receiving the broadcast satellite signal is included.
  • a target satellite peaking step of controlling the movement of the antenna unit to measure the strength of the received satellite signal, the antenna unit in the direction of the greatest strength of the satellite signal includes a It is desirable to be.
  • the automatic positioning antenna system for multi-satellite reception according to the present invention has an effect of quickly tracking the position of a satellite through a satellite tracking LNB configured separately from the broadcast LNB.
  • the present invention smoothly receives the broadcast satellite signal by calculating the current position using two or more satellite information without additional configuration such as GPS and positioning the antenna in the direction of the broadcast satellite using the calculated current position information. Do it. Accordingly, by analyzing the information of the two satellites, not only the current position coordinates, but also the degree of tilt of the antenna without the tilt-sensor, so that the position can be corrected and the azimuth angles of all the satellites previously input. Since the information such as the elevation angle and skew angle can be known, the LNB can be positioned more quickly and accurately in the direction of the desired satellite signal reception.
  • 1 is a conceptual diagram of installation of a conventional multi-satellite antenna
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating an installation of an automatic positioning antenna system for multi-satellite reception according to the present invention
  • FIG. 3 is a block diagram of an automatic positioning antenna system for multi-satellite reception according to the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram of a signal control unit provided in a control unit of an automatic positioning antenna system for multi-satellite reception according to the present invention
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a positional relationship between a satellite positioning automatic positioning antenna system and a satellite according to the present invention
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a process of tracking satellites through an automatic positioning antenna system for receiving multiple satellites according to the present invention
  • FIG. 7 and 8 are LNB installation diagram of an automatic positioning antenna system for multi-satellite reception according to the present invention.
  • Figure 9 is an example of the LNB installation picture of the automatic positioning antenna system for multi-satellite reception according to the present invention.
  • FIG. 10 shows an example of an installation photograph in which a SWIM System LNB is applied to a broadcast LNB of an automatic positioning antenna system for multi-satellite reception according to the present invention.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating an installation of an automatic positioning antenna system for multi-satellite reception according to an embodiment of the present invention.
  • the satellite positioning LNB 122 is installed in the antenna 110 in addition to the broadcasting LNB 121 in the automatic positioning antenna system for multi-satellite reception according to the embodiment of the present invention.
  • the broadcast LNB 121 is a multi-LNB for receiving a satellite broadcast having a plurality of LNBs (LNB-1, LNB-2, LNB-3, etc.), and the satellite tracking LNB 122 tracks the position of an initial satellite. LNB for use. As described above, in the present invention, the satellite tracking LNB 122 is installed in the antenna 110 separately from the broadcasting LNB 121 and the satellite tracking and satellite broadcast reception are separated to quickly position the satellite at the initial driving of the antenna system. It is being tracked.
  • Figure 3 shows a block diagram of an automatic positioning antenna system for multi-satellite reception according to an embodiment of the present invention.
  • the automatic positioning antenna system for multi-satellite reception includes an antenna unit 100 for receiving satellite signals and a switching for selecting a satellite signal receiving path of the antenna unit 100.
  • the control unit 300 for tracking the position of the satellite by analyzing the satellite signal received through the unit 200, the antenna unit 100, and to move the antenna unit 100 under the control of the control unit 300
  • Satellite 400 receiver for receiving the satellite broadcast signal received through the driver 400, the antenna unit 100, and monitor 600 for outputting the satellite broadcast signal received through the satellite broadcast receiver 500 )
  • the antenna unit 100 receives an antenna 110 for receiving satellite signals, a broadcast LNB 121 for receiving satellite broadcast signals among satellite signals received through the antenna 110, and a satellite signal for satellite tracking. It comprises an LNB 120 is provided with a satellite tracking LNB (122).
  • the LNB 120 refers to a frequency conversion device for lowering the satellite frequency to the set-top box frequency in the satellite broadcasting receiver 500.
  • the LNB 120 mainly includes a receiver of a parabolic antenna for satellite reception, that is, an electromagnetic wave reflected from a parabolic plate. It is additionally mounted to a feed-horn attached to a point of gathering.
  • the LNB 120 is a combination of a mixer and a low noise amplifier (LNA), as can be seen from the characteristics thereof, and the high frequency received from the satellite increases the weak signal level while minimizing noise through the LNA. The frequency is down-converted through the mixer.
  • LNA low noise amplifier
  • the switching unit 200 is a device that performs switching to select and operate the broadcast LNB 121 or the satellite tracking LNB 122 installed in the antenna unit 100 under the control of the controller 300. .
  • the switching unit 200 allows the satellite signal of the satellite tracking LNB 122 to be input to the control unit 300 during the initial satellite tracking, and after the satellite tracking is completed, the broadcasting LNB 121 for receiving the broadcast satellite signal is completed.
  • the satellite signal is to the function to be input to the control unit 300.
  • the switching unit 200 includes a digital satellite equipment control (DiSEqC) switch which is a satellite automatic selector.
  • DISEqC digital satellite equipment control
  • the control unit 300 controls the switching unit 200 to analyze the satellite signals received through the satellite tracking LNB 122 to track the satellites and to determine the current position through the tracked satellite information antenna unit 100
  • the control unit 300 is provided with a signal control unit 310 and a drive control unit 320.
  • the signal controller 310 not only determines whether the received satellite signal is a satellite signal to be received, but also determines a maximum value of the signal so that the antenna unit 100 can accurately face the satellite direction.
  • the signal controller 310 analyzes two or more satellite information received through the satellite tracking LNB 122 to calculate the current latitude and longitude position information in reverse.
  • the drive control unit 320 controls the movement of the antenna unit 100 by transmitting a drive control signal to the drive unit 400 so that the antenna unit 100 can be directed in the direction of the satellite to receive the satellite signal.
  • the drive control unit 320 is provided with a drive control driver for operating the drive unit 400 under the control of the signal control unit 310.
  • the driving unit 400 performs a function of moving the antenna unit 100 according to the control of the driving control unit 320 provided in the control unit 300.
  • the driving unit 400 has a directed elevation angle of the antenna 110.
  • Various motors and parts including an elevation motor 410 for moving, an azimuth motor 420 for moving the azimuth azimuth of the antenna 110, and a skew angle motor 430 for moving the skew angle of the LNB 120 It is provided.
  • the satellite broadcasting receiver 500 converts the satellite 200 received through the broadcasting LNB 121 after the switching unit 200 is switched to the broadcasting LNB 121 through the control unit 300 and converts the satellite signal into a broadcasting signal.
  • Receiver The satellite broadcast receiver 500 receives the satellite signal received through the broadcast LNB 121 and output through the signal control unit 310 of the controller 300 and directly from the broadcast LNB 121.
  • Receiver N 520 is provided to receive the transmitted satellite signal. That is, the receiver 1 510 is a receiver for receiving the satellite signal inputted to the signal controller 310 of the controller 300 as it is for satellite tracking, and the receiver N 520 is a multi-output. As the receiver corresponding to the LNB 120 of the output), in the case of the 4-output LNB 120, the receiver N 520 may be four (including signals output through the signal controller).
  • the monitor 600 is a display device for outputting a broadcast signal output from the satellite broadcasting receiver 500, and to the monitor 1 610 and the monitor N 620 corresponding to the receiver 1 510 and the receiver N 520. Is done.
  • the automatic positioning antenna system for multi-satellite reception according to the present invention having the above-described configuration is different from the broadcast LNB 121 in addition to the broadcast LNB 121, unlike a plurality of LNBs configured to perform both satellite tracking and signal reception functions in the conventional satellite antenna.
  • the LNB 122 for satellite tracking the time required for satellite tracking can be shortened, and more precise satellite tracking is possible.
  • Figure 4 shows a block diagram of a signal control unit provided in the control unit according to an embodiment of the present invention.
  • the signal controller 310 includes a switching controller 312 for controlling the switching unit 200 and a satellite signal received through the satellite tracking LNB 122 when the system is driven.
  • a satellite tracking unit 313 for analyzing and tracking the position of the satellite, a current position calculator 314 for calculating the current position based on the tracked satellite information, and a skew angle of the LNB 120 according to the calculated current position.
  • LNB skew angle calculation unit 315 to calculate the target, the target satellite picking unit 316 for continuously tracking the position of the target satellite when receiving the broadcast, the memory 317 is stored data and the operation of each component
  • the central processing unit 311 for controlling is provided.
  • the switching controller 312 is a program module for controlling the switching operation of the switching unit 200.
  • the switching unit 200 selects the LNB 122 for satellite tracking and switches when the satellite position is tracked.
  • the unit 200 controls to select the broadcast LNB 121.
  • the satellite tracking unit 313 is a program module for identifying satellite position information by analyzing satellite signals received through the satellite tracking LNB 122.
  • the satellite tracking unit 313 tracks at least two satellites. By tracking the orbit, elevation, and azimuth information of the tracked satellite is stored in the memory 317.
  • the current position calculation unit 314 is a program module for calculating the current position through the satellite information obtained through the satellite tracking unit 313, the current position calculation unit 314 is identified through the satellite tracking unit 313
  • the current latitude and longitude position information is calculated and stored in the memory 317 using the orbit, elevation, and azimuth information of two or more satellites.
  • the LNB skew angle calculator 315 is a program module for calculating the skew angle of the LNB 120 based on the current position information calculated by the current position calculator 314.
  • the LNB skew angle information calculated through the control unit is transmitted to the driving controller 320 under the control of the central processing unit 311.
  • the target satellite peaking unit 317 tracks the position of the satellite and receives the satellite broadcast signal through the broadcast LNB 121.
  • the target satellite peaking unit 317 measures the strength of the received satellite broadcast signal and has the largest strength of the satellite signal.
  • the program module controls the directing direction of the antenna unit 100 so that the antenna unit 100 is directed in the direction.
  • the final values calculated by the satellite tracking unit 313, the LNB skew angle calculation unit 315, and the target satellite picking unit 316 are controlled by the driving control unit 320 under the control of the central processing unit 311.
  • the driving control driver 320 controls the operation of the driving unit 400 to direct the antenna unit 100 in the direction in which the strength of the satellite signal is greatest according to the received value.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a positional relationship between a satellite and an automatic positioning antenna system for multi-satellite reception according to an embodiment of the present invention.
  • At least two satellite position information is grasped to calculate a current position, and the LNB skew angle of the antenna is calculated based on the calculated current position information.
  • a 1 Azimuth Angle of satellite 1 from the current position
  • a 2 Azimuth Angle of Satellite 2 from the current position
  • R e Earth radius (approximately 6,378.2 km)
  • S 1 , S 2 , A 1 , A 2 , E 1 , and E 2 can be identified through satellite signals received through the satellite tracking LNB, and variables Re and r are known values.
  • X and Y can be determined by calculating azimuth and elevation differences between two satellites.
  • the variables to be obtained in the present invention are the longitude (N) and latitude (L) values for the current position, and the longitude (N) and latitude (L) information at the current position are two satellites at the current position. Since the azimuth difference X and the elevation angle Y are known, the calculation is possible.
  • the azimuths A 1 and A 2 of satellites 1,2 are calculated through the following equation (1).
  • Equation 2 Equation 2
  • elevation angles E 1 and E 2 of satellites 1,2 are calculated through the following equation (3).
  • Equation 3 may be summarized as Equation 4 below.
  • Equation 5 Equation 5
  • variable values to be obtained through the above process are longitude (N) and latitude (L) information at the current position.
  • variables N and L are present, and the remaining variable values are Since it can be seen as in all, by calculating the equations 2 and 5 as a quadratic simultaneous equation, it is possible to calculate the variable N, L values, which are the longitude and latitude values at the current position.
  • the longitude (N) and latitude (L) values at the current position are calculated, and through this, the skew angle of the antenna LNB 120 is calculated.
  • the skew angle of the antenna LNB 120 is calculated by using the difference between the elevation angles and the azimuth angles of the satellites 1 and 2 from the current position, and the difference between the elevation angles and the azimuth angles of the two satellites is already known through the information of the two satellites. .
  • This LNB skew angle is calculated through Equation 6 below.
  • the present invention calculates the elevation angle and azimuth angle at the current position using the orbit and elevation angle and azimuth angle information for two or more satellites, and calculates the LNB skew angle using the calculated elevation angle and azimuth angle information at the current position. Calculate.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a process of tracking satellites through an automatic positioning antenna system for multi-satellite reception according to an embodiment of the present invention.
  • Step S100 First, when the system is turned on and the power is applied, the antenna unit 100 moves to the operation origin position STOW to wait for a signal.
  • Steps S110 and S120 When the antenna system is turned on, first, the switching unit 200 is switched to the position of the satellite tracking LNB 122 under the control of the controller 300 (S110) and transmitted from the satellite tracking LNB 122. The satellite signal is analyzed to track the position of the target satellite (S120).
  • Steps S130, S140, and S150 When the target satellite is detected (S130), the detected orbit, elevation, and azimuth information of the current satellite are stored in the memory 317 of the controller 300 (S140). The target satellite detection and satellite information storage process is repeatedly performed until the number of detected satellites is two or more (S150).
  • Step S160 If two or more satellites are detected through the above process, the current latitude and longitude are calculated using the detected orbital, elevation and azimuth information of the first and second satellites.
  • Step S170 When the current latitude and longitude are calculated through the above process, the LNB skew angle is calculated through the above process, and the skew angle of the LNB 120 is moved through the driving unit 400 according to the calculated LNB skew angle. do.
  • Step S180 When the skew angle of the LNB 120 is moved according to the calculated LNB skew angle, the controller 300 switches the switching unit 200 to the broadcast LNB 121 position, and thus the broadcast LNB 121.
  • the satellite broadcast signal received by is received by the satellite broadcast receiver 500 is output to the monitor 600.
  • Step S190 While the process of receiving and outputting the satellite broadcast to the monitor 600 is performed, the controller 300 tracks the highest value of the satellite signal level received from the target satellite so that the antenna unit 100 faces the target satellite. By controlling the antenna unit 100 to be picked (Peaking) to the target satellite.
  • Step S200 This satellite tracking and satellite signal receiving process is repeated until the system is terminated.
  • the automatic positioning antenna system for receiving multiple satellites first tracks two or more target satellites through the LNB 122 for satellite tracking, and then tracks two or more target satellite trajectories and elevation and azimuth information.
  • the current latitude and longitude position is calculated.
  • receiving the satellite broadcast signal through the broadcast LNB 121 to the monitor 600. Will print.
  • the satellite signal level is measured and tracked to the highest value, thereby controlling the antenna unit 100 to be directed to the target satellite.
  • FIG. 7 and 8 are LNB installation diagram of the automatic positioning antenna system for multi-satellite reception according to an embodiment of the present invention
  • Figure 9 shows an example of the installation picture of the LNB.
  • the automatic positioning antenna system for multi-satellite reception is additionally equipped with a satellite tracking LNB 122 to the antenna 110 separately from the broadcast LNB 121.
  • the satellite can be tracked through the satellite tracking LNB 122 without the skew angle rotation of the LNB.
  • the broadcast LNB 121 is installed in the antenna 110 through the broadcast LNB bracket 125, and the location tracking LNB 120 is connected to the broadcast LNB 121 through a separate satellite tracking LNB bracket 126. Mechanically mounted on one side.
  • the broadcast LNB 121 may be composed of a SWIM System LNB, a Starchoice System LNB, a DirecTV System LNB, a Dish Network System LNB, and the like, and the SWIM System LNB is used in regions such as the United States and Canada.
  • Type of LNB, Starchoice, DirecTV, and Dish Network represent service providers that provide satellite broadcasting services in the US and Canada.
  • 7 to 9 illustrate an example of a Starchoice System LNB.
  • FIG. 10 illustrates an example of an installation photograph in which a SWIM System LNB is applied to a broadcast LNB.
  • the satellite tracking LNB 122 may be formed of a linearly or circularly polarized reception LNB according to an application environment.
  • the satellite tracking LNB 122 is composed of a circularly polarized LNB.
  • the frequency of the serviced frequency in the circular polarization does not change well, but in the case of the linearly polarized signal, the satellite information is changed quite frequently, so it is inconvenient to change the antenna setting accordingly. Therefore, it is preferable to apply the LNB 122 for satellite tracking for circular polarization.
  • the broadcast LNB 121 may also be formed of a linearly polarized wave or a circularly polarized wave LNB according to an application environment. If the broadcast LNB 121 is formed of a linearly polarized wave LNB, the straight line converts the linearly polarized wave into a circularly polarized wave.
  • a polarization to circular polarization converter may be further provided. For example, for Canadian LNB (Linear Polarization), only two of the four outputs of the LNB will be used. The remaining two are horizontal polarization and vertical polarization, and if you use a linearly polarized-to-circular polarization converter equipped with a 90-degree phase shifter and a signal combiner, it will produce a circularly polarized signal. This makes it possible to build a system that does not require the addition of a circularly polarized LNB.
  • the automatic positioning antenna system for multi-satellite reception can quickly track the target satellite through the satellite tracking LNB 122 configured separately from the broadcast LNB 121.
  • the satellite tracking LNB 122 configured separately from the broadcast LNB 121.

Abstract

본 발명은 방송용 LNB와 별도로 설치되는 위성 추적용 LNB를 통하여 위성의 위치를 추적하고 추적되는 위성 정보를 통하여 현재 위치를 파악하여 안테나를 타겟 위성 위치로 이동시켜 위성 방송을 신속하게 수신할 수 있도록 하는 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템 및 위성 추적 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템은 위성 방송 신호를 수신하는 방송용 LNB(121)와, 위성 추적용 위성 신호를 수신하는 위성 추적용 LNB(122)가 안테나(110)에 결합된 안테나부(100)와; 상기 안테나부(100)의 방송용 LNB(121) 또는 위성 추적용 LNB(122)를 선택하는 스위칭부(200)와; 상기 위성 추적용 LNB(122)를 통하여 수신되는 위성 신호를 분석하여 위성을 추적하고, 추적되는 위성 정보를 이용하여 안테나부(100)가 위성 방향을 향하도록 제어하는 제어부(300)와; 상기 제어부(300)의 제어에 따라 안테나부(100)를 이동시키는 구동부(400);를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

Description

멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템 및 위성 추적 방법
본 발명은 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템 및 위성 추적 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 방송용 LNB와 별도로 설치되는 위성 추적용 LNB를 통하여 위성의 위치를 추적하고 추적되는 위성 정보를 통하여 현재 위치를 파악하여 안테나를 타겟 위성 위치로 이동시켜 위성 방송을 신속하게 수신할 수 있도록 하는 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템 및 위성 추적 방법에 관한 것이다.
현재 위성 상황을 보면 평균적으로 약 2도 간격으로 위성이 위치할 만큼 상당히 많은 정지 궤도위성이 운용되고 있다. 이로 인한 상호 신호 간섭으로 인하여 원하고자 하는 위성 추적 시간이 오래 걸리거나 정확도가 떨어지고 있는 상황이다.
더욱이 기존의 멀티 위성 수신용 안테나(고정형, 자동 포지셔닝 포함)는 자체의 멀티 LNB(Multi Low Noise Block Down Converter)가 위성 추적 및 신호 수신의 역할을 동시에 담당한다. 또한, GPS 신호를 이용하여 현재의 위치를 계산하여 LNB의 스큐각을 회전시키게 된다. 이때 안테나가 수평을 이루고 있지 않을 경우 GPS 신호 정보를 가지고 추적을 하게 되므로 초기 위성 추적을 위한 값이 안테나가 기울어져 있는 만큼의 오차가 생기게 된다.
또한, 기존의 GPS 값을 이용한 추적 알고리즘 방식은 단순한 순차적 추적 방식을 사용하며 안테나와 GPS 신호가 동기화되어야 하기 때문에, 초기 위성을 추적하기 위한 시간이 10여분 이상 소요될 수밖에 없다는 등의 단점이 있다.
도 1은 이러한 종래 멀티 위성 수신용 안테나의 설치 개념도를 나타낸 것이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 다수의 위성으로부터의 위성 신호를 수신하기 위한 멀티 LNB(20)가 안테나(10)에 설치되어 있는데, 이러한 멀티 LNB(20)가 위성 추적 및 위성 방송 수신을 동시에 수행하고 있다. 이와 같이, 종래 멀티 위성 수신용 안테나는 멀티 LNB가 위성 추적 및 위성 방송 수신의 기능을 모두 수행하기 때문에, 앞서 지적한 바와 같은 위성 추적 시간의 증가 및 안테나 기울기에 따른 오차 발생 등의 문제를 갖게 된다.
본 발명은 상술한 종래 멀티 위성 수신용 안테나의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 방송 수신용 LNB와는 별도로 구성되는 위성 추적용 LNB를 안테나에 설치하여 위성의 위치를 추적하고, 추적되는 위성 정보를 통하여 안테나의 지향 방향을 제어하여 위성 방송을 신속하게 수신할 수 있도록 하는 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템 및 위성 추적 방법을 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템은 위성 방송 신호를 수신하는 방송용 LNB와, 위성 추적용 위성 신호를 수신하는 위성 추적용 LNB가 안테나에 결합된 안테나부와; 상기 안테나부의 방송용 LNB 또는 위성 추적용 LNB를 선택하는 스위칭부와; 상기 위성 추적용 LNB를 통하여 수신되는 위성 신호를 분석하여 위성을 추적하고, 추적되는 위성 정보를 이용하여 안테나부가 위성 방향을 향하도록 제어하는 제어부와; 상기 제어부의 제어에 따라 안테나부를 이동시키는 구동부;를 포함하여 이루어진다.
상기 제어부는 위성 추적용 LNB를 통하여 수신되는 위성 신호를 분석하여 위성 정보 및 현재 위치 정보를 파악하고, 파악되는 현재 위치 정보에 따라 안테나부의 위성 지향 방향을 계산하는 신호제어부와; 상기 신호 제어부에 의해 계산된 안테나부의 위성 지향 방향 정보에 따라 상기 구동부에 안테나부 제어 명령을 전송하는 구동 제어부;를 포함하여 이루어진다.
여기에서, 상기 신호 제어부는 스위칭부의 스위칭 동작을 제어하는 스위칭 제어부와, 상기 위성 추적용 LNB를 통하여 수신되는 위성 신호를 통하여 적어도 2개 이상의 위성을 추적하여 추적된 위성의 궤도, 앙각, 방위각 정보를 파악하는 위성 추적부와, 상기 위성 추적부를 통하여 파악된 2개 이상의 위성 정보를 통하여 현재의 위도 및 경도 위치 정보를 계산하는 현재위치 계산부와, 상기 현재위치 계산부를 통하여 계산된 현재 위치 정보를 통하여 LNB의 스큐각을 계산하는 LNB 스큐각 계산부와, 위성 신호 세기가 가장 큰 방향으로 안테나부가 지향할 수 있도록 수신되는 위성 신호의 세기를 비교 분석하는 타겟 위성 피킹부를 포함하여 이루어진다.
또한, 상기 구동 제어부에는 위성추적부나 LNB 스큐각 계산부 또는 타겟 위성 피킹부를 통하여 계산된 값에 따라 위성 신호의 세기가 가장 큰 방향으로 안테나부가 지향할 수 있도록 구동부의 동작을 제어하는 구동제어 드라이버가 구비된다.
상기 위성 추적용 LNB는 원편파용 LNB로 이루어질 수 있는데, 이 위성 추적용 LNB는 방송용 LNB의 일측에 위성 추적용 LNB 브라켓을 통하여 결합되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 방송용 LNB는 SWIM System LNB, Starchoice System LNB, DirecTV System LNB, Dish Network System LNB 중 어느 하나를 포함하여 이루어질 수 있으며, 상기 방송용 LNB에는 위상 천이기와 신호 결합기를 포함하는 직선편파-원편파 변환장치가 결합되어 직선편파가 원편파로 변환될 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 위성 추적 방법은, 안테나부에 설치된 위성 추적용 LNB를 통하여 수신되는 위성 신호를 통하여 적어도 2개 이상의 위성을 추적하고, 추적된 위성의 궤도, 앙각, 방위각 정보를 파악하는 위성 추적단계와; 상기 파악된 2개 이상의 위성 정보를 통하여 현재의 위도 및 경도 위치 정보를 계산하는 현재위치 파악단계와; 상기 계산된 현재 위치 정보를 이용하여 안테나부가 위성 방향을 향하도록 제어하는 안테나부 제어단계;를 포함하여 이루어진다.
여기에서, 상기 안테나부 제어단계는 계산된 현재 위치 정보를 통하여 안테나부에 구비된 LNB의 스큐각을 계산하는 LNB 스큐각 계산단계와, 상기 계산된 LNB 스큐각에 따라 LNB의 스큐각을 이동시키는 제어신호를 출력하여 LNB를 이동시키는 단계를 포함하여 이루어지는 것이 바람직하다.
또한, 상기 LNB 스큐각에 따라 LNB가 이동한 후, 안테나부에 설치된 방송용 LNB가 활성화되어 방송 위성 신호를 수신하는 스위칭 단계가 포함된다.
한편, 상기 방송용 LNB를 통하여 방송 위성 신호가 수신되는 경우, 수신되는 위성 신호의 세기를 측정하여, 위성 신호의 세기가 가장 큰 방향으로 안테나부가 지향하도록 안테나부의 이동을 제어하는 타겟 위성 피킹단계가 포함되는 것이 바람직하다.
본 발명에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템은 방송용 LNB와 별도로 구성되는 위성 추적용 LNB를 통하여 위성의 위치를 신속하게 추적할 수 있는 효과가 있다.
특히, 본 발명은 GPS와 같은 별도의 추가 구성없이 두 개 이상의 위성 정보를 이용하여 현재의 위치를 계산하고 계산된 현재의 위치 정보를 이용하여 방송 위성 방향으로 안테나를 위치시켜 방송 위성 신호를 원활히 수신할 수 있도록 한다. 이에 따라, 두 위성의 정보를 분석하여 현재의 위치 좌표뿐 아니라 틸트 센서(Tilt-Sensor) 없이 안테나가 기울어져 있는 정도를 알 수 있기 때문에 위치 보정이 가능함은 물론, 사전에 입력된 모든 위성의 방위각, 앙각, 스큐각과 같은 정보를 알 수 있으므로 보다 빠르고 정확하게 원하는 위성 신호 수신 방향으로 LNB를 위치시킬 수 있는 효과가 있다.
도 1은 종래 멀티 위성 수신용 안테나의 설치 개념도,
도 2는 본 발명에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템의 설치 개념도,
도 3은 본 발명에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템의 블록 구성도,
도 4는 본 발명에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템의 제어부에 구비된 신호제어부의 블록 구성도,
도 5는 본 발명에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템과 위성의 위치 관계를 나타내는 개념도,
도 6은 본 발명에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템을 통하여 위성을 추적하는 과정을 나타낸 흐름도,
도 7과 도 8은 본 발명에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템의 LNB 설치 구성도,
도 9는 본 발명에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템의 LNB 설치 사진 일례,
도 10은 본 발명에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템의 방송용 LNB에 SWIM System LNB가 적용된 설치 사진 일례를 나타낸 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템의 설치 개념도이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템에는 방송용 LNB(121) 이외에 별도의 위성 추적용 LNB(122)가 안테나(110)에 설치된다.
상기 방송용 LNB(121)는 다수의 LNB(LNB-1, LNB-2, LNB-3 등)가 구비된 위성 방송 수신용 멀티 LNB이고, 위성 추적용 LNB(122)는 초기 위성의 위치를 추적하는 용도의 LNB이다. 이와 같이, 본 발명에서는 위성 추적용 LNB(122)를 방송용 LNB(121)와는 별도로 안테나(110)에 설치하여, 위성 추적 및 위성 방송 수신을 분리함으로써 안테나 시스템의 초기 구동시 위성의 위치를 신속하게 추적할 수 있도록 하고 있다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템의 블록 구성도를 나타낸 것이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템은 위성 신호를 수신하는 안테나부(100)와, 안테나부(100)의 위성 신호 수신 경로를 선택하는 스위칭부(200)와, 상기 안테나부(100)를 통하여 수신되는 위성 신호를 분석하여 위성의 위치를 추적하는 제어부(300)와, 상기 제어부(300)의 제어에 따라 안테나부(100)를 이동시키는 구동부(400)와, 상기 안테나부(100)를 통하여 수신되는 위성 방송 신호를 수신하는 위성방송 수신기(500)와, 상기 위성방송 수신기(500)를 통하여 수신되는 위성 방송 신호를 출력하는 모니터(600)를 포함하여 이루어진다.
상기 안테나부(100)는 위성 신호를 수신하는 안테나(110)와, 상기 안테나(110)를 통하여 수신되는 위성 신호 중 위성 방송 신호를 수신하는 방송용 LNB(121)와 위성 추적을 위해 위성 신호를 수신하는 위성 추적용 LNB(122)가 구비된 LNB(120)를 포함하여 이루어진다. 상기 LNB(120)는 위성방송 수신기(500)에서 위성 주파수를 셋톱박스 주파수로 낮추어주는 주파수 변환 장치를 의미하는데, 주로 위성 수신용 파라볼릭 안테나의 수신부, 즉 파라볼릭 판에서 반사되어 온 전자파가 한 점에 모이는 곳에 달린 피드혼(feed-horn)에 부가적으로 장착되는 장치이다. 보통 위성이 보내는 주파수인 C밴드(4~8)와 Ku밴드(12~18)용 주파수를 받아 셋톱박스가 처리할 수 있는 주파수(수백~2)로 변환해 주는 역할을 하게 된다. 이러한 LNB(120)는 그 특성에서 알 수 있듯이 통상 믹서(mixer)와 LNA(저잡음증폭기)의 조합으로 이루어지며, 위성에서 수신된 높은 주파수는 LNA를 통해 우선 잡음을 최소화하면서 미약한 신호레벨을 높이고 믹서를 거쳐 주파수가 하향 변환되는 구성을 갖는다.
상기 스위칭부(200)는 제어부(300)의 제어에 따라 안테나부(100)에 설치된 방송용 LNB(121) 또는 위성 추적용 LNB(122)를 선택하여 동작할 수 있도록 스위칭하는 역할을 수행하는 장치이다. 이 스위칭부(200)는 초기 위성 추적시 위성 추적용 LNB(122)의 위성 신호가 제어부(300)로 입력될 수 있도록 하고, 위성 추적이 끝난 후에는 방송 위성 신호 수신을 위한 방송용 LNB(121)의 위성 신호가 제어부(300)로 입력될 수 있도록 하는 기능을 하게 된다. 본 발명의 실시예에서 상기 스위칭부(200)는 위성 자동 선택기인 DiSEqC(Digital Satellite Equipment control) Switch로 이루어진다.
상기 제어부(300)는 스위칭부(200)를 제어하여 위성 추적용 LNB(122)를 통하여 수신되는 위성 신호를 분석하여 위성을 추적하고 추적되는 위성 정보를 통하여 현재 위치를 파악하여 안테나부(100)를 제어하는 장치로서, 이 제어부(300)에는 신호제어부(310)와 구동제어부(320)가 구비된다. 상기 신호제어부(310)는 수신된 위성 신호가 수신하고자 하는 위성 신호인지 판별할 뿐만 아니라, 안테나부(100)가 정확히 위성 방향을 향할 수 있도록 신호의 최대치를 판별하는 역할도 수행하게 된다. 또한, 이 신호제어부(310)는 위성 추적용 LNB(122)를 통하여 수신되는 2개 이상의 위성 정보를 분석하여 현재의 위도 및 경도 위치 정보를 역으로 계산하게 된다. 상기 구동제어부(320)는 안테나부(100)가 위성 신호를 수신하고자 하는 위성 방향으로 지향할 수 있도록 구동부(400)에 구동 제어신호를 전송함으로써 안테나부(100)의 움직임을 제어하는 역할을 하게 되는데, 이 구동 제어부(320)에는 신호제어부(310)의 제어에 따라 구동부(400)를 동작시키는 구동제어 드라이버가 구비된다.
상기 구동부(400)는 제어부(300)에 구비된 구동제어부(320)의 제어에 따라 안테나부(100)를 이동시키는 기능을 수행하게 되는데, 이 구동부(400)에는 안테나(110)의 지향 앙각을 이동시키는 앙각모터(410)와, 안테나(110)의 지향 방위각을 이동시키는 방위각모터(420)와, LNB(120)의 스큐각을 이동시키는 스큐각모터(430)를 포함한 각종 모터와 부품 등이 구비된다.
상기 위성방송 수신기(500)는 제어부(300)를 통하여 스위칭부(200)가 방송용 LNB(121)로 스위칭된 후 방송용 LNB(121)를 통하여 수신되는 위성 신호를 전송받아 방송 신호로 변환하는 위성방송 수신장치이다. 이 위성방송 수신기(500)에는 방송용 LNB(121)를 통하여 수신되어 제어부(300)의 신호제어부(310)를 통하여 출력되는 위성 신호를 수신하는 수신기 1(510)과, 방송용 LNB(121)로부터 직접 전송되는 위성 신호를 수신하는 수신기 N(520)이 구비된다. 즉, 상기 수신기 1(510)은 위성 추적을 위하여 제어부(300)의 신호제어부(310)에 입력되었던 위성 신호가 그대로 출력되는 것을 수신하는 수신장치이고, 수신기 N(520)은 멀티 출력(Multi-Output)의 LNB(120)에 해당하는 수신장치로서 만일 4-Output LNB(120)의 경우라면 수신기 N(520)은 모두 4개(신호제어부를 거쳐 출력되는 신호 포함)가 될 수 있다.
상기 모니터(600)는 위성방송 수신기(500)로부터 출력되는 방송 신호를 출력하는 디스플레이 장치로서, 수신기 1(510) 및 수신기 N(520)과 대응되는 모니터 1(610) 및 모니터 N(620)으로 이루어진다.
상기의 구성으로 이루어진 본 발명의 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템은 종래의 위성 안테나에 있어 다수의 LNB가 위성 추적 및 신호 수신의 기능을 모두 수행하도록 구성되던 것과 달리, 방송용 LNB(121) 이외에 별도의 위성 추적용 LNB(122)를 구비하도록 함으로써, 위성 추적에 소요되던 시간을 단축시킬 수 있음은 물론 보다 정밀한 위성 추적이 가능하도록 한다.
이하에서는 위성의 위치를 추적하여 안테나부의 동작을 제어하는 제어부에 구비된 신호제어부에 대하여 설명한다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 제어부에 구비된 신호제어부의 블록 구성도를 나타낸 것이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 신호제어부(310)에는 스위칭부(200)를 제어하는 스위칭제어부(312)와, 시스템 구동시 위성 추적용 LNB(122)를 통하여 수신되는 위성 신호를 분석하여 위성의 위치를 추적하는 위성 추적부(313)와, 추적된 위성 정보를 통하여 현재의 위치를 계산하는 현재위치 계산부(314)와, 계산된 현재 위치에 따라 LNB(120)의 스큐각을 계산하는 LNB 스큐각 계산부(315)와, 방송 수신 시 타겟 위성의 위치를 지속적으로 추적하는 타겟 위성 피킹부(316)와, 데이터가 저장되는 메모리(317)와, 상기 각 구성부의 동작을 제어하는 중앙처리부(311)가 구비된다.
상기 스위칭제어부(312)는 스위칭부(200)의 스위칭 동작을 제어하는 프로그램 모듈로서, 초기 위성 추적시 스위칭부(200)가 위성 추적용 LNB(122)를 선택하도록 하고 위성의 위치가 추적되면 스위칭부(200)가 방송용 LNB(121)를 선택하도록 제어하게 된다.
상기 위성 추적부(313)는 위성 추적용 LNB(122)를 통하여 수신되는 위성 신호를 분석하여 위성의 위치 정보를 파악하는 프로그램 모듈로서, 이 위성 추적부(313)는 적어도 2개 이상의 위성을 추적하여 추적된 위성의 궤도, 앙각, 방위각 정보를 파악하여 메모리(317)에 저장하게 된다.
상기 현재위치 계산부(314)는 위성 추적부(313)를 통하여 파악된 위성 정보를 통하여 현재 위치를 계산하는 프로그램 모듈로서, 이 현재위치 계산부(314)는 위성 추적부(313)를 통하여 파악된 2개 이상의 위성에 대한 궤도, 앙각, 방위각 정보를 통하여 현재의 위도 및 경도 위치 정보를 계산하여 메모리(317)에 저장하게 된다.
상기 LNB 스큐각 계산부(315)는 현재위치 계산부(314)를 통하여 계산된 현재 위치 정보를 통하여 LNB(120)의 스큐각을 계산하는 프로그램 모듈로서, 상기 LNB 스큐각 계산부(315)를 통하여 계산되는 LNB 스큐각 정보는 중앙처리부(311)의 제어에 의해 구동제어부(320)로 전송된다.
상기 타겟 위성 피킹(Peaking)부(317)는 위성의 위치가 추적되어 방송용 LNB(121)를 통하여 위성 방송 신호가 수신되는 경우, 수신되는 위성 방송 신호의 세기를 측정하여 위성 신호의 세기가 가장 큰 방향으로 안테나부(100)가 지향하도록 안테나부(100)의 지향 방향을 제어하는 프로그램 모듈이다.
상기 위성추적부(313)와 LNB 스큐각 계산부(315) 및 타겟 위성 피킹부(316)를 통하여 최종적으로 계산된 값은 중앙처리부(311)의 제어에 따라 구동제어부(320)의 구동제어 드라이버에 전송되는데, 이 구동제어 드라이버(320)는 수신되는 값에 따라 위성 신호의 세기가 가장 큰 방향으로 안테나부(100)가 지향할 수 있도록 구동부(400)의 동작을 제어하게 된다.
이하, 상기의 구성으로 이루어진 신호제어부를 통하여 현재의 위치가 계산되고, LNB의 스큐각이 계산되는 과정에 대하여 상세히 설명한다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템과 위성의 위치 관계를 나타내는 개념도이다.
상기에서 설명한 바와 같이, 본 발명에서는 2개 이상의 위성 위치 정보를 파악하여 현재 위치를 계산하고, 계산된 현재 위치 정보를 통하여 안테나의 LNB 스큐각을 계산하게 된다.
도 5에서, 초기에 추적하는 위성이 2개(위성 1, 위성 2)일 때, 위성 및 현재 위치와 관련된 변수를 다음과 같이 정의하기로 한다.
S1 : 위성 1의 경도
S2 : 위성 2의 경도
N : 현재 위치에서의 경도
L : 현재 위치에서의 위도
A1 : 현재 위치에서 바라본 위성 1의 방위각(Azimuth Angle)
A2 : 현재 위치에서 바라본 위성 2의 방위각(Azimuth Angle)
E1 : 현재 위치에서 바라본 위성 1의 앙각(Elevation Angle)
E2 : 현재 위치에서 바라본 위성 2의 앙각(Elevation Angle)
Re : 지구 반지름(약 6,378.2 km)
r : 지구 중심에서부터 위성까지의 거리(약 42,164km)
X : A1 - A2 (두 위성간의 방위각 차이)
Y : E1 - E2 (두 위성간의 앙각 차이)
상기 변수들 중 S1, S2, A1, A2, E1, E2는 위성 추적용 LNB를 통하여 수신되는 위성 신호를 통하여 파악할 수 있고, 변수 Re, r은 이미 알고 있는 값이며, 변수 X, Y는 파악되는 두 위성 간의 방위각 차이 및 앙각 차이를 계산하여 파악할 수 있다. 상기 변수들 중, 본 발명에서 구하고자 하는 변수는 현재 위치에 대한 경도(N) 및 위도(L) 값인데, 이러한 현재 위치에서의 경도(N) 및 위도(L) 정보는 현재 위치에서 두 위성 간의 방위각 차이(X) 및 앙각 차이(Y)를 알 수 있기 때문에 계산이 가능해진다.
먼저, 위성 1,2의 방위각 A1 및 A2는 다음의 수학식 1을 통하여 계산된다.
수학식 1
Figure PCTKR2011008441-appb-M000001
여기에서,
Figure PCTKR2011008441-appb-I000001
인데, 위성 정보를 통하여 X는 이미 알고 있는 값이다. 따라서, 이 값은 다음의 수학식 2와 같이 정리될 수 있다.
수학식 2
Figure PCTKR2011008441-appb-M000002
한편, 위성 1,2의 앙각 E1, E2는 다음의 수학식 3을 통하여 계산된다.
수학식 3
Figure PCTKR2011008441-appb-M000003
여기에서, Re = 6378.2, r=42164 이므로, Re/r = 0.1512 가 된다.
따라서, 상기 수학식 3은 다음의 수학식 4와 같이 정리될 수 있다.
수학식 4
Figure PCTKR2011008441-appb-M000004
여기에서,
Figure PCTKR2011008441-appb-I000002
인데, Y 값 또한 두 위성 정보를 통하여 이미 알고 있는 값이다. 따라서, 이 값은 다음의 수학식 5와 같이 정리될 수 있다.
수학식 5
Figure PCTKR2011008441-appb-M000005
상기 과정을 통하여 최종적으로 구하고자 하는 변수 값은 현재 위치에서의 경도(N) 및 위도(L) 정보인데, 상기 수학식 2와 수학식 5에는 각각 변수 N과 L이 존재하고 나머지 변수 값들은 상기에서와 같이 모두 알 수 있으므로, 이 수학식 2와 수학식 5를 2차 연립 방정식으로 계산하면 현재 위치에서의 경도 및 위도 값인 변수 N, L 값을 계산할 수 있게 된다.
상기 과정을 통하여 현재 위치에서의 경도(N) 및 위도(L) 값이 계산되며, 이를 통하여 안테나 LNB(120)의 스큐각이 계산된다. 상기 안테나 LNB(120)의 스큐각은 현재의 위치에서 바라본 위성 1과 위성 2의 앙각과 방위각 차이를 이용하여 계산되는데, 두 위성의 앙각과 방위각 차이는 두 위성의 정보를 통하여 이미 알고 있는 값이다. 이러한 LNB 스큐각(LNB Skew Angle)은 다음의 수학식 6을 통하여 계산된다.
수학식 6
Figure PCTKR2011008441-appb-M000006
상기와 같이, 본 발명에서는 2개 이상의 위성에 대한 궤도와 앙각 및 방위각 정보를 이용하여 현재 위치에서의 앙각 및 방위각을 계산하고, 계산된 현재 위치에서의 앙각 및 방위각 정보를 이용하여 LNB 스큐각을 계산하게 된다.
이하에서는 상기의 구성으로 이루어진 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템을 통하여 위성의 위치가 추적되어 위성 방송 신호를 수신하는 과정에 대하여 설명하기로 한다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템을 통하여 위성을 추적하는 과정을 나타낸 흐름도이다.
단계 S100 : 먼저, 시스템이 턴온되어 전원이 인가되면, 안테나부(100)가 동작 원점 위치(STOW)로 이동하여 신호를 대기하게 된다.
단계 S110, S120 : 안테나 시스템이 턴온되면, 먼저 제어부(300)의 제어에 따라 스위칭부(200)가 위성 추적용 LNB(122) 위치로 스위칭 되어(S110), 위성 추적용 LNB(122)로부터 전송되는 위성 신호를 분석하여 타켓이 되는 위성의 위치를 추적하게 된다(S120).
단계 S130, S140, S150 : 타겟 위성이 감지되면(S130), 감지되는 현재 위성의 궤도, 앙각, 방위각 정보가 제어부(300)의 메모리(317)에 저장된다(S140). 이러한 타겟 위성 감지 및 위성 정보 저장 과정은 감지되는 위성의 개수가 2개 이상이 될 때까지 반복 수행된다(S150).
단계 S160 : 상기 과정을 통하여 2개 이상의 위성이 감지되면, 감지된 첫 번째 위성 및 두 번째 위성의 궤도, 앙각, 방위각 정보를 이용하여 현재의 위도 및 경도를 계산하게 된다.
단계 S170 : 상기 과정을 통하여 현재의 위도 및 경도가 계산되면, 이를 통하여 LNB 스큐각을 계산하게 되며, 계산된 LNB) 스큐각에 따라 구동부(400)를 통하여 LNB(120)의 스큐각을 이동시키게 된다.
단계 S180 : 계산된 LNB 스큐각에 따라 LNB(120)의 스큐각이 이동되면, 제어부(300)는 스위칭부(200)를 방송용 LNB(121) 위치로 스위칭시키게 되며, 이에 따라 방송용 LNB(121)로 수신되는 위성 방송 신호는 위성방송 수신기(500)로 수신되어 모니터(600)로 출력되게 된다.
단계 S190 : 상기 위성 방송을 수신하여 모니터(600)에 출력하는 과정이 수행되면서, 제어부(300)는 타겟 위성으로부터 수신되는 위성 신호 레벨의 최고치를 추적하여 안테나부(100)가 타겟 위성을 향하도록 제어함으로써 안테나부(100)가 타겟 위성에 피킹(Peaking) 될 수 있도록 제어하게 된다.
단계 S200 : 이러한 위성 추적 및 위성 신호 수신 과정은 시스템이 종료될 때까지 반복 수행된다.
이와 같이, 본 발명에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템은 위성 추적용 LNB(122)를 통하여 두 개 이상의 타겟 위성을 먼저 추적한 후, 추적되는 두 개 이상의 타겟 위성 궤도와 앙각 및 방위각 정보를 통하여 현재의 위도 및 경도 위치를 계산하게 된다. 상기 계산된 현재 위치에 따라 LNB(120)의 스큐각을 계산하여 계산된 LNB 스큐각으로 LNB(120)를 이동시킨 후, 방송용 LNB(121)를 통하여 위성 방송 신호를 수신하여 모니터(600)에 출력하게 된다. 이러한 위성 방송 수신 과정 중에 위성 신호 레벨을 측정하여 최고치가 되도록 추적함으로써 안테나부(100)가 타겟 위성을 지향할 수 있도록 제어하게 된다.
도 7과 도 8은 본 발명의 실시예에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템의 LNB 설치 구성도이고, 도 9는 LNB의 설치 사진 일례를 나타낸 것이다.
도 7 내지 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템은 안테나(110)에 방송용 LNB(121)와는 별도로 위성 추적용 LNB(122)를 추가로 장착하여, 초기 위성 추적 시 LNB의 스큐각 회전 없이 위성 추적용 LNB(122)를 통하여 위성을 추적할 수 있도록 하고 있다. 이때, 방송용 LNB(121)는 방송용 LNB 브라켓(125)을 통하여 안테나(110)에 설치되고, 위치 추적용 LNB(120)는 별도의 위성 추적용 LNB 브라켓(126)을 통하여 방송용 LNB(121)의 일측에 기구적으로 장착되게 된다.
본 발명의 실시예에서 상기 방송용 LNB(121)는 SWIM System LNB, Starchoice System LNB, DirecTV System LNB, Dish Network System LNB 등으로 이루어질 수 있는데, 상기 SWIM System LNB는 미국 및 캐나다 등의 지역에서 사용하고 있는 LNB의 Type이며, Starchoice, DirecTV, Dish Network는 미국 및 캐나다 등의 지역에서 위성 방송 서비스를 하고 있는 서비스공급업체를 나타낸다. 상기 도 7 내지 도 9에 도시된 방송용 LNB(121)는 Starchoice System LNB의 일례를 나타낸 것인데, 도 10은 방송용 LNB에 SWIM System LNB가 적용된 설치 사진 일례를 나타낸 것이다.
또한, 본 발명의 실시예에서 상기 위성 추적용 LNB(122)는 적용 환경에 따라 직선편파 또는 원편파 수신용 LNB로 이루어질 수 있는데, 예를 들면 미국이나 캐나다 등의 지역에서는 주로 원편파 위성 신호를 사용하기 때문에 이 위성 추적용 LNB(122)는 원편파 LNB로 이루어지는 것이 바람직하다. 특히, 미국이나 캐나다 등의 위성 상황의 경우 원편파에서 서비스되고 있는 주파수의 상황이 잘 바뀌지 않는 반면, 직선편파 신호의 경우 상당히 자주 위성 정보가 바뀌기 때문에 이에 따라 안테나 설정을 바꾸어주어야 한다는 불편함이 따르기 때문에 위성 추적용 LNB(122)를 원편파용으로 적용하는 것이 바람직하다.
한편, 상기 방송용 LNB(121) 또한 적용 환경에 따라 직선편파 또는 원편파 수신용 LNB로 이루어질 수 있는데, 만약 방송용 LNB(121)가 직선편파 수신용 LNB로 이루어진다면 직선편파를 원편파로 변환해주는 직선편파-원편파 변환장치가 추가로 구비될 수 있다. 예를 들면, 캐나다용 LNB(직선편파)의 경우 LNB의 4 출력(Output) 중 2개만 사용하게 된다. 여기에서 남는 2개는 수평편파와 수직 편파인데, 여기에 90도 위상 천이기(Phase Shifter)와 신호 결합기(Signal Combiner)가 구비된 직선편파-원편파 변환장치를 사용하게 되면 원편파 신호를 만들 수 있게 되므로 추가로 원편파용 LNB를 장착하지 않아도 되는 시스템을 구축할 수 있게 된다.
상술한 이와 같이, 본 발명에 따른 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템은 방송용 LNB(121)와 별도로 구성되는 위성 추적용 LNB(122)를 통하여 타겟 위성을 신속하게 추적할 수 있다. 또한, GPS와 같은 별도의 추가 구성없이, 두 개 이상의 위성 정보를 이용하여 현재의 위치를 계산하고, 계산된 현재의 위치 정보를 이용하여 방송용 타겟 위성 방향으로 안테나를 위치시켜 방송 신호를 수신할 수 있게 된다.
이러한 본 발명은 상술한 실시예에 한정되는 것은 아니며 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 갖는 자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구 범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 이루어질 수 있음은 물론이다.

Claims (12)

  1. 멀티 위성 신호 수신을 위한 자동 포지셔닝 안테나 시스템에 있어서,
    위성 방송 신호를 수신하는 방송용 LNB(121)와, 위성 추적용 위성 신호를 수신하는 위성 추적용 LNB(122)가 안테나(110)에 결합된 안테나부(100)와;
    상기 안테나부(100)의 방송용 LNB(121) 또는 위성 추적용 LNB(122)를 선택하는 스위칭부(200)와;
    상기 위성 추적용 LNB(122)를 통하여 수신되는 위성 신호를 분석하여 위성을 추적하고, 추적되는 위성 정보를 이용하여 안테나부(100)가 위성 방향을 향하도록 제어하는 제어부(300)와;
    상기 제어부(300)의 제어에 따라 안테나부(100)를 이동시키는 구동부(400);를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제어부(300)는
    상기 위성 추적용 LNB(122)를 통하여 수신되는 위성 신호를 분석하여 위성 정보 및 현재 위치 정보를 파악하고, 파악되는 현재 위치 정보에 따라 안테나부(100)의 위성 지향 방향을 계산하는 신호제어부(310)와;
    상기 신호 제어부(310)에 의해 계산된 안테나부(100)의 위성 지향 방향 정보에 따라 상기 구동부(400)에 안테나부 제어 명령을 전송하는 구동 제어부(320);를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 신호 제어부(310)는
    상기 스위칭부(200)의 스위칭 동작을 제어하는 스위칭 제어부(312)와,
    상기 위성 추적용 LNB(122)를 통하여 수신되는 위성 신호를 통하여 적어도 2개 이상의 위성을 추적하여 추적된 위성의 궤도, 앙각, 방위각 정보를 파악하는 위성 추적부(313)와,
    상기 위성 추적부(313)를 통하여 파악된 2개 이상의 위성 정보를 통하여 현재의 위도 및 경도 위치 정보를 계산하는 현재위치 계산부(314)와,
    상기 현재위치 계산부(314)를 통하여 계산된 현재 위치 정보를 통하여 LNB(120)의 스큐각을 계산하는 LNB 스큐각 계산부(315)와,
    위성 신호 세기가 가장 큰 방향으로 안테나부(100)가 지향할 수 있도록 수신되는 위성 신호의 세기를 비교 분석하는 타겟 위성 피킹부(316)를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 구동 제어부(320)에는
    상기 위성추적부(313)나 LNB 스큐각 계산부(315) 또는 타겟 위성 피킹부(316)를 통하여 계산된 값에 따라 위성 신호의 세기가 가장 큰 방향으로 안테나부(100)가 지향할 수 있도록 구동부(400)의 동작을 제어하는 구동제어 드라이버가 구비된 것을 특징으로 하는 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 위성 추적용 LNB(122)는 원편파용 LNB인 것을 특징으로 하는 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 위성 추적용 LNB(122)는 방송용 LNB(121)의 일측에 위성 추적용 LNB 브라켓(126)을 통하여 결합되는 것을 특징으로 하는 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 방송용 LNB(121)는 SWIM System LNB, Starchoice System LNB, DirecTV System LNB, Dish Network System LNB 중 어느 하나를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 방송용 LNB(121)에는 위상 천이기와 신호 결합기를 포함하는 직선편파-원편파 변환장치가 결합되어 직선편파가 원편파로 변환되는 것을 특징으로 하는 멀티 위성 수신용 자동 포지셔닝 안테나 시스템.
  9. 위성 신호 수신을 위한 위성 추적 방법에 있어서,
    (a) 안테나부(100)에 설치된 위성 추적용 LNB(122)를 통하여 수신되는 위성 신호를 통하여 적어도 2개 이상의 위성을 추적하고, 추적된 위성의 궤도, 앙각, 방위각 정보를 파악하는 위성 추적단계와;
    (b) 상기 파악된 2개 이상의 위성 정보를 통하여 현재의 위도 및 경도 위치 정보를 계산하는 현재위치 파악단계와;
    (c) 상기 계산된 현재 위치 정보를 이용하여 안테나부(100)가 위성 방향을 향하도록 제어하는 안테나부 제어단계;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 위성 추적 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 안테나부 제어단계는
    (c-1) 상기 계산된 현재 위치 정보를 통하여 안테나부(100)에 구비된 LNB(120)의 스큐각을 계산하는 LNB 스큐각 계산단계와;
    (c-2) 상기 계산된 LNB 스큐각에 따라 LNB(120)의 스큐각을 이동시키는 제어신호를 출력하여 LNB(120)를 이동시키는 단계;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 위성 추적 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 LNB 스큐각에 따라 LNB(120)가 이동한 후, 안테나부(100)에 설치된 방송용 LNB(121)가 활성화되어 방송 위성 신호를 수신하는 스위칭 단계가 포함되는 것을 특징으로 하는 위성 추적 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 방송용 LNB(121)를 통하여 방송 위성 신호가 수신되는 경우, 수신되는 위성 신호의 세기를 측정하여, 위성 신호의 세기가 가장 큰 방향으로 안테나부(100)가 지향하도록 안테나부(100)의 이동을 제어하는 타겟 위성 피킹단계가 포함되는 것을 특징으로 하는 위성 추적 방법.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106101665A (zh) * 2016-08-05 2016-11-09 北京华信泰科技股份有限公司 一种卫星信号处理器

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9893417B2 (en) * 2015-01-29 2018-02-13 Speedcast International Limited Satellite communications terminal for a ship and associated methods
CN107275784B (zh) * 2016-04-07 2020-07-24 神讯电脑(昆山)有限公司 卫星信号接收装置及其天线场型调整方法
KR102020788B1 (ko) * 2019-03-29 2019-09-11 위월드 주식회사 다수의 위성 환경에서의 위성 추적 안테나 시스템 및 이를 이용한 위성 추적 방법
CN110888134B (zh) * 2019-11-04 2023-07-18 电子科技大学 一种非协作和协作一体化机场场面监视系统
KR102218672B1 (ko) 2020-05-18 2021-02-22 위월드 주식회사 보조 lnb를 이용한 자동 위성추적 안테나의 위성 포인팅 시스템 및 위성 포인팅 방법
CN115225133A (zh) * 2021-04-16 2022-10-21 中电科航空电子有限公司 一种多模架构的相控阵天线的卫星链路切换方法
CN113935516B (zh) * 2021-09-07 2022-10-04 亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司 一种机载天线快速寻星跟踪定位方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050041243A (ko) * 2003-10-30 2005-05-04 한국전자통신연구원 위성통신용 안테나 시스템 및 이를 이용한 위성신호 추적방법
KR20080056543A (ko) * 2006-12-18 2008-06-23 황원 이동체의 위성추적안테나 시스템 및 위성 추적 방법
KR20090092629A (ko) * 2008-02-27 2009-09-01 에이앤피테크놀로지 주식회사 광대역 멀티 위성 자동 선택 자동 추적 시스템 및 방법
KR20110068702A (ko) * 2009-12-16 2011-06-22 한국전자통신연구원 이동 관제의 궤도결정 장치 및 방법

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20000009222U (ko) * 1998-10-31 2000-05-25 전주범 다중 가구용 위성 방송 분배 시스템
US7636067B2 (en) * 2005-10-12 2009-12-22 The Directv Group, Inc. Ka/Ku antenna alignment
KR100798129B1 (ko) * 2006-09-06 2008-02-01 위월드 주식회사 위성 추적 모드 선택형 위성 안테나 시스템
EP1986016A1 (en) * 2007-04-25 2008-10-29 Saab Ab Device and method for controlling a satellite tracking antenna
IT1399236B1 (it) * 2009-01-02 2013-04-11 Locatori Antenna satellitare orientabile secondo tre assi con ingombro minimo di radome
US8334815B2 (en) * 2009-07-20 2012-12-18 Kvh Industries, Inc. Multi-feed antenna system for satellite communications
EP2312765A1 (fr) * 2009-10-13 2011-04-20 STMicroelectronics SA Module de réception de plusieurs signaux de satellite

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050041243A (ko) * 2003-10-30 2005-05-04 한국전자통신연구원 위성통신용 안테나 시스템 및 이를 이용한 위성신호 추적방법
KR20080056543A (ko) * 2006-12-18 2008-06-23 황원 이동체의 위성추적안테나 시스템 및 위성 추적 방법
KR20090092629A (ko) * 2008-02-27 2009-09-01 에이앤피테크놀로지 주식회사 광대역 멀티 위성 자동 선택 자동 추적 시스템 및 방법
KR20110068702A (ko) * 2009-12-16 2011-06-22 한국전자통신연구원 이동 관제의 궤도결정 장치 및 방법

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106101665A (zh) * 2016-08-05 2016-11-09 北京华信泰科技股份有限公司 一种卫星信号处理器
CN106101665B (zh) * 2016-08-05 2022-04-19 北京华信泰科技股份有限公司 一种卫星信号处理器

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