WO2015125995A1 - 다이버시티 수신 장치 및 방법 - Google Patents

다이버시티 수신 장치 및 방법 Download PDF

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WO2015125995A1
WO2015125995A1 PCT/KR2014/001962 KR2014001962W WO2015125995A1 WO 2015125995 A1 WO2015125995 A1 WO 2015125995A1 KR 2014001962 W KR2014001962 W KR 2014001962W WO 2015125995 A1 WO2015125995 A1 WO 2015125995A1
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WO
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signal
reception sensitivity
tuner
mode
channel
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PCT/KR2014/001962
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Inventor
박상일
김구택
이기섭
Original Assignee
(주)에코프로아이씨티
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Publication date
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    • HELECTRICITY
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    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0802Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection
    • H04B7/0817Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection with multiple receivers and antenna path selection
    • 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
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • H04B1/711Interference-related aspects the interference being multi-path interference
    • H04B1/7115Constructive combining of multi-path signals, i.e. RAKE receivers
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/0871Hybrid systems, i.e. switching and combining using different reception schemes, at least one of them being a diversity reception scheme
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/40TPC being performed in particular situations during macro-diversity or soft handoff

Definitions

  • the present invention relates to a diversity reception apparatus and method, and more particularly, in the case where the RF signal reception sensitivity is good, different channel signals are extracted from each of the RF signals provided from the plurality of antennas, and the RF signal reception sensitivity is poor.
  • the present invention relates to an apparatus and method for extracting and synthesizing the same channel signal from each RF signal provided from a plurality of antennas.
  • the diversity technique is one of techniques for overcoming fading occurring on a wireless channel, and includes a time diversity technique and a space diversity technique.
  • the spatial diversity technique is a diversity technique using two or more transmit / receive antennas, and when a received signal includes channel error due to fading effects, a method of improving signal quality by synthesizing channel information received through a plurality of antennas to be.
  • the antenna system when the reception environment is bad, the antenna system receives and synthesizes a signal through a plurality of antennas, thereby achieving more stable data reception. Even if only one antenna of the plurality of antennas is used, the reception performance can be maintained, thereby degrading antenna efficiency.
  • the technical problem of the present invention is to provide a PIP mode in which a user can receive two or more broadcasts simultaneously by extracting different channel signals from each RF signal provided from a plurality of antennas when the RF signal reception sensitivity is good.
  • the present invention provides a diversity reception apparatus and method for extracting and synthesizing the same channel signal from each RF signal provided from a plurality of antennas when the RF signal reception sensitivity is poor.
  • the antenna unit having a first antenna and a second antenna; A first RF signal is received from the first antenna, a first tuner for extracting a first channel signal from the first RF signal and a second RF signal are received from the second antenna, and a second channel signal is received from the second RF signal.
  • a tuner unit having a second tuner to extract; Receiving a first channel signal from the first tuner, demodulating the first channel signal, and receiving a second channel signal from the second tuner, and demodulating the second channel signal.
  • the output controller may be configured to operate in the first mode when the RF signal reception sensitivity through the antenna unit is smaller than a preset reference reception sensitivity, and operate in the second mode when the RF signal reception sensitivity is greater than the reference reception sensitivity. Can be controlled.
  • the output controller determines that the RF signal reception sensitivity is smaller than the reference reception sensitivity when a bit error rate (BER) value is greater than a preset reference value, and the RF signal reception sensitivity when the BER value is less than the reference value. May be determined to be greater than the reference reception sensitivity.
  • BER bit error rate
  • the output controller may determine that the RF signal reception sensitivity is smaller than the reference reception sensitivity when the number of times the BER value is greater than the reference number for a predetermined period.
  • the output controller determines that the RF signal reception sensitivity is smaller than the reference reception sensitivity when the signal to noise ratio (SNR) value is smaller than a preset reference value, and receives the RF signal when the SNR value is larger than the reference value. It may be determined that the sensitivity is greater than the reference reception sensitivity.
  • SNR signal to noise ratio
  • the output controller may determine that the RF signal reception sensitivity is greater than the reference reception sensitivity when the number of times the SNR is greater than the reference value is greater than or equal to a predetermined number of times during a predetermined period.
  • the output control unit may be changed to the first mode or the second mode according to the sensitivity of the RF signal reception through the antenna unit.
  • the antenna unit having a first antenna and a second antenna; A first RF signal is received from the first antenna, a first tuner for extracting a first channel signal from the first RF signal and a second RF signal are received from the second antenna, and a second channel signal is received from the second RF signal.
  • a tuner unit having a second tuner to extract; And a first demodulator for receiving the first channel signal from the first tuner, a first demodulator for demodulating the first channel signal, and a second channel signal from the second tuner, and demodulating the second channel signal.
  • a channel demodulator unit having a second demodulator comprising: a first mode and a first tuner in which the first tuner and the second tuner extract the same channel signal; And controlling the second tuner to operate in one of second modes for extracting different channel signals from each other; And outputting a stream provided from the channel demodulator unit.
  • the mode control step may include controlling to operate in the first mode when the RF signal reception sensitivity through the antenna unit is less than a preset reference reception sensitivity, and in the second mode when the RF signal reception sensitivity is greater than the reference reception sensitivity. Control to operate.
  • the mode control step may include determining that the RF signal reception sensitivity is smaller than the reference reception sensitivity when a bit error rate (BER) value is greater than a preset reference value, and receiving the RF signal when the BER value is smaller than the reference reception value.
  • the sensitivity may be determined to be greater than the reference reception sensitivity.
  • the mode control step may include determining that the RF signal reception sensitivity is less than the reference reception sensitivity when the number of times the BER value is greater than the reference number for a predetermined period.
  • the mode control step may include determining that the RF signal reception sensitivity is smaller than the reference reception sensitivity when the signal to noise ratio (SNR) value is smaller than a preset reference value, and the RF signal when the SNR value is larger than the reference value.
  • the reception sensitivity may be determined to be greater than the reference reception sensitivity.
  • the mode control step may include determining that the RF signal reception sensitivity is greater than the reference reception sensitivity when the number of times that the SNR value is greater than the reference value occurs more than a predetermined number of times during a predetermined period.
  • the method may further include changing to the first mode or the second mode according to the sensitivity of receiving the RF signal through the antenna unit.
  • the diversity receiver and method when the RF signal reception sensitivity is good, different channel signals are extracted from each of the RF signals provided from the plurality of antennas, and when the RF signal reception sensitivity is poor, By extracting and synthesizing the same channel signal from each RF signal provided from the antenna, it is possible to stably display one broadcast channel by operating in a diversity system mode in a situation where the RF reception environment such as a weak electric field is poor. If the RF reception environment is good, it can operate in PIP mode and display two broadcast channels at the same time. Accordingly, when the RF reception environment is good, all of the plurality of antennas can be efficiently utilized.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a diversity receiver according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a diversity reception method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a diversity receiver according to a preferred embodiment of the present invention.
  • the diversity receiver 100 includes an antenna unit 110, a tuner unit 130, a channel demodulator unit 150, and an output control unit 170.
  • the antenna unit 110 receives a broadcast signal transmitted from a broadcasting station (not shown). To this end, the antenna unit 110 includes a first antenna 111 and a second antenna 113. That is, the antenna unit 110 may receive an RF signal from the outside through each of the first antenna 111 and the second antenna 113. The antenna unit 110 provides the received RF signal to the tuner unit 130.
  • the tuner unit 130 extracts a channel signal from the RF signal provided from the antenna unit 110.
  • the tuner 130 includes a first tuner 131 and a second tuner 133. That is, the first tuner 131 may receive the first RF signal from the first antenna 111 and extract the first channel signal from the first RF signal provided from the first antenna 111.
  • the second tuner 133 may receive the second RF signal from the second antenna 113, extract the second channel signal from the second RF signal provided from the second antenna 113, and the tuner unit 130. ) Provides a channel signal extracted from the RF signal to the channel demodulator unit 150.
  • the channel demodulator unit 150 demodulates the channel signal provided from the tuner unit 130.
  • the channel demodulator unit 150 includes a first demodulator 151 and a second demodulator 153. That is, the first demodulator 151 may receive the first channel signal from the first tuner 131 and demodulate the first channel signal provided from the first tuner 131.
  • the second demodulator 153 may receive a second channel signal from the second tuner 133 and demodulate the second channel signal provided from the second tuner 133.
  • the channel demodulator unit 150 provides a stream generated by demodulating the channel signal to the output control unit 170.
  • the output controller 170 controls the overall operation of the diversity receiver 100.
  • the output controller 170 according to the present invention controls the reception mode of the diversity receiver 100.
  • the reception mode a first mode in which the first tuner 131 and the second tuner 133 extract the same channel signal, and a channel signal in which the first tuner 131 and the second tuner 133 are different from each other are extracted.
  • the output controller 170 controls the tuner 130 to operate in the first mode of simultaneously extracting one channel, and outputs the first stream provided from the channel demodulation unit 150, or at the same time different from each other.
  • the tuner 130 may be controlled to operate in a second mode for extracting two channels, and may simultaneously output different first and second streams provided from the channel demodulation unit 150.
  • each of the first tuner 131 and the second tuner 133 extracts the same channel signal from the RF signal, and obtains the extracted channel signal from the extracted channel signal. Output the first stream.
  • the stream output from the diversity receiver 100 consists of a video stream for one broadcast channel. That is, the second demodulator 153 operates in a slave mode to provide diversity performance and provides channel information of the slave to the first demodulator 151 operating in a master moder. Then, the first demodulator 151 performs error correction on the converted signal by maximum ratio combining the slave channel information provided from the second demodulator 153 and the channel information of the master (MRC) and error The corrected signal is output as a transport stream.
  • MRC channel information of the master
  • each of the first tuner 131 and the second tuner 133 extracts different channel signals from the RF signal and obtains the extracted channel signals from the extracted channel signals.
  • the first stream and the second stream are output.
  • each of the first demodulator 151 and the second demodulator 153 operates in a master mode and outputs first and second streams for different broadcast channels, respectively.
  • a display device (not shown) receiving a stream from the diversity receiver 100 may simultaneously display two broadcast channels on a screen through a picture in picture (PIP) function.
  • PIP picture in picture
  • the output control unit 170 controls to operate in the first mode when the RF reception sensitivity through the antenna unit 110 is smaller than the preset reference reception sensitivity, and when the RF signal reception sensitivity is larger than the reference reception sensitivity, the output controller 170 returns to the second mode. Can be controlled to operate. That is, when the signal environment is bad (moving or weak electric field situation), the output control unit 170 controls the diversity receiver 100 to operate in the first mode, which is a diversity system mode, to physically Control to extract the same channel signal from the RF signal received from the antenna (111, 113) installed in isolation from each other.
  • the output control unit 170 controls the diversity receiver 100 to operate in the second mode, the PIP mode, respectively received from the antennas 111 and 113 that are physically isolated from each other. Control to extract different channel signals from the RF signal, respectively.
  • the output controller 170 determines that the RF signal reception sensitivity is smaller than the reference reception sensitivity when the bit error rate (BER) value is greater than the preset reference value, and vice versa, that is, the BER value is greater than the preset reference value. If it is small, it can be determined that the RF signal reception sensitivity is greater than the reference reception sensitivity. At this time, the output control unit 170 may determine that the RF signal reception sensitivity is smaller than the reference reception sensitivity when the number of times the BER value is greater than the preset number of times during the predetermined period.
  • BER bit error rate
  • the output controller 170 determines that the RF signal reception sensitivity is smaller than the reference reception sensitivity when the signal to noise ratio (SNR) value is smaller than the preset reference value, and vice versa, that is, the SNR value is the preset reference. If greater than the value, it can be determined that the RF signal reception sensitivity is greater than the reference reception sensitivity. In this case, the output controller 170 may determine that the RF signal reception sensitivity is greater than the reference reception sensitivity when the number of times the SNR value is greater than the preset number of times during the predetermined period.
  • SNR signal to noise ratio
  • the output control unit 170 may be changed to the first mode or the second mode according to the sensitivity of the RF signal reception through the antenna unit 110. That is, the output controller 170 may change the reception mode to operate in the second mode, which is the PIP mode, when the signal environment is improved while the signal environment is poor, while operating in the first mode which is the diversity system mode. Similarly, the output controller 170 may change the reception mode to operate in the first mode, which is the diversity system mode, when the signal environment is poor while the signal environment is good and the PIP mode is operated in the second mode.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a diversity reception method according to an embodiment of the present invention.
  • the diversity receiver 100 determines a reception mode in operation S210. That is, the diversity receiver 100 determines one of the first mode, which is the diversity system mode, and the second mode, which is the PIP mode, according to the signal environment.
  • the first mode is a reception mode in which the first tuner 131 and the second tuner 133 included in the diversity receiver 100 extract the same channel signal.
  • the second mode is a reception mode in which the first tuner 131 and the second tuner 133 included in the diversity receiver 100 extract channel signals different from each other.
  • the diversity receiving apparatus 100 controls to operate in the first mode when the RF reception sensitivity through the antenna unit 110 is smaller than the preset reference reception sensitivity, and when the RF signal reception sensitivity is larger than the reference reception sensitivity, It can be controlled to operate in the mode. That is, when the signal environment is bad (moving or weak electric field situation), the diversity reception apparatus 100 is controlled to operate in the first mode, which is a diversity system mode, so that the antennas are physically isolated from each other. Control to extract the same channel signal from the RF signal received from the 111, 113, respectively.
  • the diversity reception apparatus 100 is controlled to operate in the second mode, which is the PIP mode, and different channels from the RF signals received from the antennas 111 and 113 that are physically isolated from each other. Control to extract each signal.
  • the diversity receiver 100 determines that the RF signal reception sensitivity is smaller than the reference reception sensitivity when the bit error rate (BER) value is greater than the preset reference value, and vice versa, that is, the BER value is the preset reference. If it is smaller than the value, it can be determined that the RF signal reception sensitivity is greater than the reference reception sensitivity. In this case, the diversity reception apparatus 100 may determine that the RF signal reception sensitivity is smaller than the reference reception sensitivity when the number of times the BER value is greater than or equal to the preset number of times during the predetermined period.
  • BER bit error rate
  • the diversity reception apparatus 100 determines that the RF signal reception sensitivity is smaller than the reference reception sensitivity when the signal to noise ratio (SNR) value is smaller than the preset reference value, and vice versa, that is, the SNR value is previously determined. If it is larger than the set reference value, it may be determined that the RF signal reception sensitivity is greater than the reference reception sensitivity. In this case, the diversity receiving apparatus 100 may determine that the RF signal reception sensitivity is greater than the reference reception sensitivity when the number of times the SNR value is greater than or equal to the preset number of times during the predetermined period.
  • SNR signal to noise ratio
  • the diversity reception apparatus 100 controls to operate in one of the first mode and the second mode according to the reception mode (S230), and outputs a stream (S250). That is, when the reception mode is the first mode, the diversity reception apparatus 100 controls the tuner unit 130 provided in the diversity reception apparatus 100 so as to extract one channel at the same time. The first stream provided from the channel demodulation unit 150 provided in 100 may be output. In addition, when the reception mode is the second mode, the diversity reception apparatus 100 controls the tuner 130 to operate in a second mode that simultaneously extracts two different channels, and the channel demodulation unit 150. Different first and second streams provided from the same stream can be output at the same time.
  • each of the first tuner 131 and the second tuner 133 extracts the same channel signal from the RF signal, and obtains the extracted channel signal from the extracted channel signal. Output the first stream.
  • the stream output from the diversity receiver 100 consists of a video stream for one broadcast channel.
  • each of the first tuner 131 and the second tuner 133 extracts different channel signals from the RF signal and obtains the extracted channel signals from the extracted channel signals.
  • the first stream and the second stream are output.
  • each of the first demodulator 151 and the second demodulator 153 operates in a master mode and outputs first and second streams for different broadcast channels, respectively. Accordingly, the display device receiving the stream from the diversity receiver 100 may simultaneously display two broadcast channels on the screen through the PIP function.
  • the diversity reception apparatus 100 may determine a reception mode (S210). That is, the diversity reception apparatus 100 may be changed to the first mode or the second mode according to the sensitivity of the RF signal reception through the antenna unit 110 provided in the diversity reception apparatus 100. In other words, the diversity reception apparatus 100 may change the reception mode to operate in the PIP mode second mode when the signal environment improves during the operation in the first mode which is the diversity system mode due to poor signal environment. Similarly, the diversity reception apparatus 100 may change the reception mode to operate in the first mode, which is the diversity system mode, when the signal environment becomes poor while the signal environment is good and the operation is performed in the second mode, which is the PIP mode.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

다이버시티 수신 장치 및 방법이 개시된다. 본 발명은, RF 신호 수신 감도가 좋은 경우에는 복수의 안테나로부터 제공받은 각각의 RF 신호로부터 서로 상이한 채널 신호를 추출하고, RF 신호 수신 감도가 나쁜 경우에는 복수의 안테나로부터 제공받은 각각의 RF 신호로부터 서로 동일한 채널 신호를 추출하여 합성한다. 본 발명에 따르면, RF 신호 수신 감도가 좋은 경우에는 복수의 안테나로부터 제공받은 각각의 RF 신호로부터 서로 상이한 채널 신호를 추출하고, RF 신호 수신 감도가 나쁜 경우에는 복수의 안테나로부터 제공받은 각각의 RF 신호로부터 서로 동일한 채널 신호를 추출하여 합성함으로써, 약전계 등 RF 수신 환경이 좋지 않은 상황에서는 다이버시티 시스템 모드로 동작하여 하나의 방송 채널을 안정적으로 디스플레이할 수 있고, 반면 RF 수신 환경이 좋은 상황에서는 PIP 모드로 동작하여 동시에 두 개의 방송 채널을 디스플레이할 수 있으며, 이에 따라, RF 수신 환경이 좋은 경우 복수 개의 안테나 전부를 효율적으로 활용할 수 있다.

Description

다이버시티 수신 장치 및 방법
본 발명은 다이버시티 수신 장치 및 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 RF 신호 수신 감도가 좋은 경우에는 복수의 안테나로부터 제공받은 각각의 RF 신호로부터 서로 상이한 채널 신호를 추출하고, RF 신호 수신 감도가 나쁜 경우에는 복수의 안테나로부터 제공받은 각각의 RF 신호로부터 서로 동일한 채널 신호를 추출하여 합성하는 장치 및 방법에 관한 것이다.
다이버시티(diversity) 기법은 무선 채널 상에서 발생하는 페이딩(fading) 현상을 극복하기 위한 기법의 하나로서, 타임 다이버시티(time diversity) 기법, 공간 다이버시티(space diversity) 기법 등이 있다. 공간 다이버시티 기법은 두개 이상의 송수신 안테나를 이용하는 다이버시티 기법으로서, 수신된 신호가 페이딩의 영향으로 인해 채널 에러를 포함하는 경우, 복수 개의 안테나를 통해 수신된 채널 정보를 합성하여 신호 품질을 개선하는 기법이다.
이와 같은 공간 다이버시티 기법이 적용된 안테나 시스템의 경우, 수신 환경이 나쁜 경우에는 복수 개의 안테나를 통해 신호를 수신하여 합성함으로써, 보다 안정적인 데이터 수신이 이루어지도록 하는 장점이 있는 반면, 수신 환경이 좋은 경우에는 복수 개의 안테나 중 하나의 안테나만을 이용하더라도 수신 성능을 유지할 수 있어 안테나 효율성이 떨어지는 문제가 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, RF 신호 수신 감도가 좋은 경우에는 복수의 안테나로부터 제공받은 각각의 RF 신호로부터 서로 상이한 채널 신호를 추출하여 사용자가 동시에 2개 이상의 방송을 수신할 수 있는 PIP mode를 지원하고, RF 신호 수신 감도가 나쁜 경우에는 복수의 안테나로부터 제공받은 각각의 RF 신호로부터 서로 동일한 채널 신호를 추출하여 합성하는 다이버시티 수신 장치 및 방법을 제공하는 데 있다.
상기의 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 다이버시티 수신 장치는, 제1안테나 및 제2안테나를 구비하는 안테나부; 상기 제1안테나로부터 제1RF 신호를 제공받고, 상기 제1RF 신호로부터 제1채널 신호를 추출하는 제1튜너 및 상기 제2안테나로부터 제2RF 신호를 제공받고, 상기 제2RF 신호로부터 제2채널 신호를 추출하는 제2튜너를 구비하는 튜너부; 상기 제1튜너로부터 상기 제1채널 신호를 제공받고, 상기 제1채널 신호를 디모듈레이션하는 제1디모듈레이터 및 상기 제2튜너로부터 상기 제2채널 신호를 제공받고, 상기 제2채널 신호를 디모듈레이션하는 제2디모듈레이터를 구비하는 채널 디모듈레이터부; 및 상기 제1튜너와 상기 제2튜너가 서로 동일한 채널 신호를 추출하는 제1모드로 동작되도록 제어하여 상기 채널 디모듈레이터부로부터 제공받은 제1스트림을 출력하거나, 상기 제1튜너와 상기 제2튜너가 서로 상이한 채널 신호를 추출하는 제2모드로 동작되도록 제어하여 상기 채널 디모듈레이터부로부터 제공받은 서로 다른 제1스트림과 제2스트림을 각각 출력하는 출력 제어부;를 포함한다.
상기 출력 제어부는, 상기 안테나부를 통한 RF 신호 수신 감도가 미리 설정된 기준 수신 감도보다 작으면 상기 제1모드로 동작되도록 제어하고, 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 크면 상기 제2모드로 동작되도록 제어할 수 있다.
상기 출력 제어부는, BER(Bit Error Rate) 값이 미리 설정된 기준 값보다 크면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단하고, 상기 BER 값이 상기 기준 값보다 작으면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단할 수 있다.
상기 출력 제어부는, 상기 BER 값이 상기 기준 값보다 큰 횟수가 미리 정해진 기간동안 미리 설정된 횟수 이상으로 발생되면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단할 수 있다.
상기 출력 제어부는, SNR(Signal to Noise Ratio) 값이 미리 설정된 기준 값보다 작으면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단하고, 상기 SNR 값이 상기 기준 값보다 크면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단할 수 있다.
상기 출력 제어부는, 상기 SNR 값이 상기 기준 값보다 큰 횟수가 미리 정해진 기간동안 미리 설정된 횟수 이상으로 발생되면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단할 수 있다.
상기 출력 제어부는, 상기 안테나부를 통한 RF 신호 수신 감도에 따라 상기 제1모드나 상기 제2모드로 변경될 수 있다.
상기의 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 다이버시티 수신 방법은, 제1안테나 및 제2안테나를 구비하는 안테나부; 상기 제1안테나로부터 제1RF 신호를 제공받고, 상기 제1RF 신호로부터 제1채널 신호를 추출하는 제1튜너 및 상기 제2안테나로부터 제2RF 신호를 제공받고, 상기 제2RF 신호로부터 제2채널 신호를 추출하는 제2튜너를 구비하는 튜너부; 및 상기 제1튜너로부터 상기 제1채널 신호를 제공받고, 상기 제1채널 신호를 디모듈레이션하는 제1디모듈레이터 및 상기 제2튜너로부터 상기 제2채널 신호를 제공받고, 상기 제2채널 신호를 디모듈레이션하는 제2디모듈레이터를 구비하는 채널 디모듈레이터부;를 포함하는 다이버시티 수신 장치의 다이버시티 수신 방법으로서, 상기 제1튜너와 상기 제2튜너가 서로 동일한 채널 신호를 추출하는 제1모드 및 상기 제1튜너와 상기 제2튜너가 서로 상이한 채널 신호를 추출하는 제2모드 중 하나의 모드로 동작하도록 제어하는 단계; 및 상기 채널 디모듈레이터부로부터 제공되는 스트림을 출력하는 단계;를 포함한다.
상기 모드 제어 단계는, 상기 안테나부를 통한 RF 신호 수신 감도가 미리 설정된 기준 수신 감도보다 작으면 상기 제1모드로 동작하도록 제어하고, 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 크면 상기 제2모드로 동작하도록 제어하는 것으로 이루어질 수 있다.
상기 모드 제어 단계는, BER(Bit Error Rate) 값이 미리 설정된 기준 값보다 크면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단하고, 상기 BER 값이 상기 기준 값보다 작으면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단하는 것으로 이루어질 수 있다.
상기 모드 제어 단계는, 상기 BER 값이 상기 기준 값보다 큰 횟수가 미리 정해진 기간동안 미리 설정된 횟수 이상으로 발생되면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단하는 것으로 이루어질 수 있다.
상기 모드 제어 단계는, SNR(Signal to Noise Ratio) 값이 미리 설정된 기준 값보다 작으면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단하고, 상기 SNR 값이 상기 기준 값보다 크면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단하는 것으로 이루어질 수 있다.
상기 모드 제어 단계는, 상기 SNR 값이 상기 기준 값보다 큰 횟수가 미리 정해진 기간동안 미리 설정된 횟수 이상으로 발생되면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단하는 것으로 이루어질 수 있다.
상기 안테나부를 통한 RF 신호 수신 감도에 따라 상기 제1모드나 상기 제2모드로 변경되는 단계;를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 다이버시티 수신 장치 및 방법에 의하면, RF 신호 수신 감도가 좋은 경우에는 복수의 안테나로부터 제공받은 각각의 RF 신호로부터 서로 상이한 채널 신호를 추출하고, RF 신호 수신 감도가 나쁜 경우에는 복수의 안테나로부터 제공받은 각각의 RF 신호로부터 서로 동일한 채널 신호를 추출하여 합성함으로써, 약전계 등 RF 수신 환경이 좋지 않은 상황에서는 다이버시티 시스템 모드로 동작하여 하나의 방송 채널을 안정적으로 디스플레이할 수 있고, 반면 RF 수신 환경이 좋은 상황에서는 PIP 모드로 동작하여 동시에 두 개의 방송 채널을 디스플레이할 수 있다. 이에 따라, RF 수신 환경이 좋은 경우 복수 개의 안테나 전부를 효율적으로 활용할 수 있다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 다이버시티 수신 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 다이버시티 수신 방법을 설명하기위한 흐름도이다.
이하에서 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 다이버시티 수신 장치 및 방법의 바람직한 실시예에 대해 상세하게 설명한다.
그러면, 도 1을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 다이버시티 수신 장치에 대하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 다이버시티 수신 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 다이버시티 수신 장치(100)는 안테나부(110), 튜너부(130), 채널 디모듈레이터부(150) 및 출력 제어부(170)를 포함한다.
안테나부(110)는 방송국(도시하지 않음)으로부터 송출되는 방송 신호를 수신한다. 이를 위해, 안테나부(110)는 제1안테나(111) 및 제2안테나(113)를 구비한다. 즉, 안테나부(110)는 제1안테나(111)와 제2안테나(113) 각각을 통해 외부로부터 RF 신호를 수신할 수 있다. 그리고, 안테나부(110)는 수신한 RF 신호를 튜너부(130)에 제공한다.
튜너부(130)는 안테나부(110)로부터 제공받은 RF 신호로부터 채널 신호를 추출한다. 이를 위해, 튜너부(130)는 제1튜너(131) 및 제2튜너(133)를 구비한다. 즉, 제1튜너(131)는 제1안테나(111)로부터 제1RF 신호를 제공받고, 제1안테나(111)로부터 제공받은 제1RF 신호로부터 제1채널 신호를 추출할 수 있다. 제2튜너(133)는 제2안테나(113)로부터 제2RF 신호를 제공받고, 제2안테나(113)로부터 제공받은 제2RF 신호로부터 제2채널 신호를 추출할 수 있다, 그리고, 튜너부(130)는 RF 신호로부터 추출한 채널 신호를 채널 디모듈레이터부(150)에 제공한다.
채널 디모듈레이터부(150)는 튜너부(130)로부터 제공받은 채널 신호를 디모듈레이션한다. 이를 위해, 채널 디모듈레이터부(150)는 제1디모듈레이터(151) 및 제2디모듈레이터(153)를 구비한다. 즉, 제1디모듈레이터(151)는 제1튜너(131)로부터 제1채널 신호를 제공받고, 제1튜너(131)로부터 제공받은 제1채널 신호를 디모듈레이션할 수 있다. 제2디모듈레이터(153)는 제2튜너(133)로부터 제2채널 신호를 제공받고, 제2튜너(133)로부터 제공받은 제2채널 신호를 디모듈레이션할 수 있다. 그리고, 채널 디모듈레이터부(150)는 채널 신호를 디모듈레이션하여 생성된 스트림을 출력 제어부(170)에 제공한다.
출력 제어부(170)는 다이버시티 수신 장치(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 본 발명에 따른 출력 제어부(170)는 다이버시티 수신 장치(100)의 수신 모드를 제어한다. 여기서, 수신 모드에는 제1튜너(131)와 제2튜너(133)가 서로 동일한 채널 신호를 추출하는 제1모드와 제1튜너(131)와 제2튜너(133)가 서로 상이한 채널 신호를 추출하는 제2모드가 있다.
즉, 출력 제어부(170)는 동시에 하나의 채널을 추출하는 제1모드로 동작하도록 튜너부(130)를 제어하고, 채널 디모듈레이션부(150)로부터 제공받은 제1스트림을 출력하거나, 동시에 서로 다른 두 개의 채널을 추출하는 제2모드로 동작하도록 튜너부(130)를 제어하고, 채널 디모듈레이션부(150)로부터 제공받은 서로 다른 제1스트림과 제2스트림을 동시에 출력할 수 있다.
예컨대, 다이버시티 수신 장치(100)가 제1모드로 동작되는 경우, 제1튜너(131)와 제2튜너(133) 각각은 RF 신호로부터 서로 동일한 채널 신호를 추출하고, 추출한 채널 신호로부터 획득한 제1스트림을 출력한다. 이 경우, 다이버시티 수신 장치(100)로부터 출력되는 스트림은 하나의 방송 채널에 대한 영상 스트림으로 이루어져 있다. 즉, 제2디모듈레이터(153)는 다이버시티 성능 향상을 위해 슬레이브 모드(slave mode)로 동작하여 슬레이브의 채널 정보를 마스터 모드(master moder)로 동작하는 제1디모듈레이터(151)로 제공한다. 그러면, 제1디모듈레이터(151)는 제2디모듈레이터(153)로부터 제공받은 슬레이브 채널 정보와 마스터의 채널 정보를 최대 비율 결합(Maximum Ratio Combination, MRC)하여 변환된 신호에 대한 에러 보정을 수행하고, 에러 보정된 신호를 전송 스트림(transport stream)으로 출력한다.
반면, 다이버시티 수신 장치(100)가 제2모드로 동작되는 경우, 제1튜너(131)와 제2튜너(133) 각각은 RF 신호로부터 서로 상이한 채널 신호를 추출하고, 추출한 채널 신호로부터 획득한 제1스트림과 제2스트림을 출력한다. 이 경우, 제1디모듈레이터(151)와 제2디모듈레이터(153) 각각은 마스터 모드로 동작하여 서로 다른 방송 채널에 대한 제1스트림과 제2스트림을 각각 출력한다. 이에 따라, 다이버시티 수신 장치(100)로부터 스트림을 제공받는 디스플레이 장치(도시하지 않음)는 PIP(Picture In Picture) 기능 등을 통해 두 개의 방송 채널을 화면에 동시에 디스플레이할 수 있다.
이때, 출력 제어부(170)는 안테나부(110)를 통한 RF 수신 감도가 미리 설정된 기준 수신 감도보다 작으면 제1모드로 동작되도록 제어하고, RF 신호 수신 감도가 기준 수신 감도보다 크면 제2모드로 동작되도록 제어할 수 있다. 즉, 신호 환경이 나쁜 경우(이동하는 경우나 약전계 상황인 경우)에는, 출력 제어부(170)는 다이버시티 수신 장치(100)가 다이버시티 시스템 모드인 제1모드로 동작되도록 제어하여, 물리적으로 서로 격리되게 설치된 안테나(111, 113)들로부터 각각 수신한 RF 신호로부터 동일한 채널 신호를 추출하도록 제어한다. 반면, 신호 환경이 좋은 경우에는, 출력 제어부(170)는 다이버시티 수신 장치(100)가 PIP 모드인 제2모드로 동작되도록 제어하여, 물리적으로 서로 격리되게 설치된 안테나(111,113)들로부터 각각 수신한 RF 신호로부터 서로 다른 채널 신호를 각각 추출하도록 제어한다.
여기서, 출력 제어부(170)는 BER(Bit Error Rate) 값이 미리 설정된 기준 값보다 크면 RF 신호 수신 감도가 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단하고, 그 반대인 경우, 즉 BER 값이 미리 설정된 기준 값보다 작으면 RF 신호 수신 감도가 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단할 수 있다. 이때, 출력 제어부(170)는 BER 값이 미리 설정된 기준 값보다 큰 횟수가 미리 정해진 기간동안 미리 설정된 횟수 이상으로 발생되면 RF 신호 수신 감도가 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단할 수도 있다.
또한, 출력 제어부(170)는 SNR(Signal to Noise Ratio) 값이 미리 설정된 기준 값보다 작으면 RF 신호 수신 감도가 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단하고, 그 반대인 경우, 즉 SNR 값이 미리 설정된 기준 값보다 크면 RF 신호 수신 감도가 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단할 수 있다. 이때, 출력 제어부(170)는 SNR 값이 미리 설정된 기준 값보다 큰 횟수가 미리 정해진 기간동안 미리 설정된 횟수 이상으로 발생되면 RF 신호 수신 감도가 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단할 수 있다.
한편, 출력 제어부(170)는 안테나부(110)를 통한 RF 신호 수신 감도에 따라 제1모드나 제2모드로 변경될 수 있다. 즉, 출력 제어부(170)는 신호 환경이 좋지 않아서 다이버시티 시스템 모드인 제1모드로 동작되는 도중에, 신호 환경이 좋아진 경우 PIP 모드인 제2모드로 동작되도록 수신 모드를 변경할 수 있다. 이와 마찬가지로, 출력 제어부(170)는 신호 환경이 좋아서 PIP 모드인 제2모드로 동작되는 도중에, 신호 환경이 나빠진 경우 다이버시티 시스템 모드인 제1모드로 동작되도록 수신 모드를 변경할 수 있다.
그러면, 도 2를 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 다이버시티 수신 장치의 다이버시티 수신 방법에 대하여 설명한다.
도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 다이버시티 수신 방법을 설명하기위한 흐름도이다.
도 2를 참조하면, 다이버시티 수신 장치(100)는 수신 모드를 판단한다(S210). 즉, 다이버시티 수신 장치(100)는 신호 환경에 따라 다이버시티 시스템 모드인 제1모드 및 PIP 모드인 제2모드 중 하나의 모드를 결정한다. 여기서, 앞서 설명한 바와 같이, 제1모드는 다이버시티 수신 장치(100)에 구비된 제1튜너(131)와 제2튜너(133)가 서로 동일한 채널 신호를 추출하는 수신 모드이다. 그리고, 제2모드는 다이버시티 수신 장치(100)에 구비된 제1튜너(131)와 제2튜너(133)가 서로 상이한 채널 신호를 추출하는 수신 모드이다.
이때, 다이버시티 수신 장치(100)는 안테나부(110)를 통한 RF 수신 감도가 미리 설정된 기준 수신 감도보다 작으면 제1모드로 동작되도록 제어하고, RF 신호 수신 감도가 기준 수신 감도보다 크면 제2모드로 동작되도록 제어할 수 있다. 즉, 신호 환경이 나쁜 경우(이동하는 경우나 약전계 상황인 경우)에는, 다이버시티 수신 장치(100)는 다이버시티 시스템 모드인 제1모드로 동작되도록 제어하여, 물리적으로 서로 격리되게 설치된 안테나(111, 113)들로부터 각각 수신한 RF 신호로부터 동일한 채널 신호를 추출하도록 제어한다. 반면, 신호 환경이 좋은 경우에는, 다이버시티 수신 장치(100)는 PIP 모드인 제2모드로 동작되도록 제어하여, 물리적으로 서로 격리되게 설치된 안테나(111,113)들로부터 각각 수신한 RF 신호로부터 서로 다른 채널 신호를 각각 추출하도록 제어한다.
여기서, 다이버시티 수신 장치(100)는 BER(Bit Error Rate) 값이 미리 설정된 기준 값보다 크면 RF 신호 수신 감도가 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단하고, 그 반대인 경우, 즉 BER 값이 미리 설정된 기준 값보다 작으면 RF 신호 수신 감도가 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단할 수 있다. 이때, 다이버시티 수신 장치(100)는 BER 값이 미리 설정된 기준 값보다 큰 횟수가 미리 정해진 기간동안 미리 설정된 횟수 이상으로 발생되면 RF 신호 수신 감도가 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단할 수도 있다.
또한, 다이버시티 수신 장치(100)는 SNR(Signal to Noise Ratio) 값이 미리 설정된 기준 값보다 작으면 RF 신호 수신 감도가 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단하고, 그 반대인 경우, 즉 SNR 값이 미리 설정된 기준 값보다 크면 RF 신호 수신 감도가 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단할 수 있다. 이때, 다이버시티 수신 장치(100)는 SNR 값이 미리 설정된 기준 값보다 큰 횟수가 미리 정해진 기간동안 미리 설정된 횟수 이상으로 발생되면 RF 신호 수신 감도가 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단할 수 있다.
그런 다음, 다이버시티 수신 장치(100)는 수신 모드에 따라 제1모드 및 제2모드 중 하나의 모드로 동작하도록 제어하고(S230), 스트림을 출력한다(S250). 즉, 다이버시티 수신 장치(100)는 수신 모드가 제1모드인 경우, 동시에 하나의 채널을 추출하도록 다이버시티 수신 장치(100)에 구비된 튜너부(130)를 제어하고, 다이버시티 수신 장치(100)에 구비된 채널 디모듈레이션부(150)로부터 제공받은 제1스트림을 출력할 수 있다. 아울러, 다이버시티 수신 장치(100)는 수신 모드가 제2모드인 경우, 동시에 서로 다른 두 개의 채널을 추출하는 제2모드로 동작하도록 튜너부(130)를 제어하고, 채널 디모듈레이션부(150)로부터 제공받은 서로 다른 제1스트림과 제2스트림을 동시에 출력할 수 있다.
예컨대, 다이버시티 수신 장치(100)가 제1모드로 동작되는 경우, 제1튜너(131)와 제2튜너(133) 각각은 RF 신호로부터 서로 동일한 채널 신호를 추출하고, 추출한 채널 신호로부터 획득한 제1스트림을 출력한다. 이 경우, 다이버시티 수신 장치(100)로부터 출력되는 스트림은 하나의 방송 채널에 대한 영상 스트림으로 이루어져 있다.
반면, 다이버시티 수신 장치(100)가 제2모드로 동작되는 경우, 제1튜너(131)와 제2튜너(133) 각각은 RF 신호로부터 서로 상이한 채널 신호를 추출하고, 추출한 채널 신호로부터 획득한 제1스트림과 제2스트림을 출력한다. 이 경우, 제1디모듈레이터(151)와 제2디모듈레이터(153) 각각은 마스터 모드로 동작하여 서로 다른 방송 채널에 대한 제1스트림과 제2스트림을 각각 출력한다. 이에 따라, 다이버시티 수신 장치(100)로부터 스트림을 제공받는 디스플레이 장치는 PIP 기능 등을 통해 두 개의 방송 채널을 화면에 동시에 디스플레이할 수 있다.
이후, RF 신호 수신 감도가 변화되면(S270-Y), 다이버시티 수신 장치(100)는 수신 모드를 판단할 수 있다(S210). 즉, 다이버시티 수신 장치(100)는 다이버시티 수신 장치(100)에 구비된 안테나부(110)를 통한 RF 신호 수신 감도에 따라 제1모드나 제2모드로 변경될 수 있다. 다시 말하면, 다이버시티 수신 장치(100)는 신호 환경이 좋지 않아서 다이버시티 시스템 모드인 제1모드로 동작되는 도중에, 신호 환경이 좋아진 경우 PIP 모드인 제2모드로 동작되도록 수신 모드를 변경할 수 있다. 이와 마찬가지로, 다이버시티 수신 장치(100)는 신호 환경이 좋아서 PIP 모드인 제2모드로 동작되는 도중에, 신호 환경이 나빠진 경우 다이버시티 시스템 모드인 제1모드로 동작되도록 수신 모드를 변경할 수 있다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며, 다음의 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이고, 그와 같은 변경은 청구범위 기재의 범위 내에 있게 된다.

Claims (14)

  1. 제1안테나 및 제2안테나를 구비하는 안테나부;
    상기 제1안테나로부터 제1RF 신호를 제공받고, 상기 제1RF 신호로부터 제1채널 신호를 추출하는 제1튜너 및 상기 제2안테나로부터 제2RF 신호를 제공받고, 상기 제2RF 신호로부터 제2채널 신호를 추출하는 제2튜너를 구비하는 튜너부;
    상기 제1튜너로부터 상기 제1채널 신호를 제공받고, 상기 제1채널 신호를 디모듈레이션하는 제1디모듈레이터 및 상기 제2튜너로부터 상기 제2채널 신호를 제공받고, 상기 제2채널 신호를 디모듈레이션하는 제2디모듈레이터를 구비하는 채널 디모듈레이터부; 및
    상기 제1튜너와 상기 제2튜너가 서로 동일한 채널 신호를 추출하는 제1모드로 동작되도록 제어하여 상기 채널 디모듈레이터부로부터 제공받은 제1스트림을 출력하거나, 상기 제1튜너와 상기 제2튜너가 서로 상이한 채널 신호를 추출하는 제2모드로 동작되도록 제어하여 상기 채널 디모듈레이터부로부터 제공받은 서로 다른 제1스트림과 제2스트림을 각각 출력하는 출력 제어부;
    를 포함하는 다이버시티 수신 장치.
  2. 제1항에서,
    상기 출력 제어부는, 상기 안테나부를 통한 RF 신호 수신 감도가 미리 설정된 기준 수신 감도보다 작으면 상기 제1모드로 동작되도록 제어하고, 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 크면 상기 제2모드로 동작되도록 제어하는 다이버시티 수신 장치.
  3. 제2항에서,
    상기 출력 제어부는, BER(Bit Error Rate) 값이 미리 설정된 기준 값보다 크면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단하고, 상기 BER 값이 상기 기준 값보다 작으면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단하는 다이버시티 수신 장치.
  4. 제3항에서,
    상기 출력 제어부는, 상기 BER 값이 상기 기준 값보다 큰 횟수가 미리 정해진 기간동안 미리 설정된 횟수 이상으로 발생되면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단하는 다이버시티 수신 장치.
  5. 제2항에서,
    상기 출력 제어부는, SNR(Signal to Noise Ratio) 값이 미리 설정된 기준 값보다 작으면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단하고, 상기 SNR 값이 상기 기준 값보다 크면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단하는 다이버시티 수신 장치.
  6. 제5항에서,
    상기 출력 제어부는, 상기 SNR 값이 상기 기준 값보다 큰 횟수가 미리 정해진 기간동안 미리 설정된 횟수 이상으로 발생되면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단하는 다이버시티 수신 장치.
  7. 제1항에서,
    상기 출력 제어부는, 상기 안테나부를 통한 RF 신호 수신 감도에 따라 상기 제1모드나 상기 제2모드로 변경되는 다이버시티 수신 장치.
  8. 제1안테나 및 제2안테나를 구비하는 안테나부; 상기 제1안테나로부터 제1RF 신호를 제공받고, 상기 제1RF 신호로부터 제1채널 신호를 추출하는 제1튜너 및 상기 제2안테나로부터 제2RF 신호를 제공받고, 상기 제2RF 신호로부터 제2채널 신호를 추출하는 제2튜너를 구비하는 튜너부; 및 상기 제1튜너로부터 상기 제1채널 신호를 제공받고, 상기 제1채널 신호를 디모듈레이션하는 제1디모듈레이터 및 상기 제2튜너로부터 상기 제2채널 신호를 제공받고, 상기 제2채널 신호를 디모듈레이션하는 제2디모듈레이터를 구비하는 채널 디모듈레이터부;를 포함하는 다이버시티 수신 장치의 다이버시티 수신 방법으로서,
    상기 제1튜너와 상기 제2튜너가 서로 동일한 채널 신호를 추출하는 제1모드 및 상기 제1튜너와 상기 제2튜너가 서로 상이한 채널 신호를 추출하는 제2모드 중 하나의 모드로 동작하도록 제어하는 단계; 및
    상기 채널 디모듈레이터부로부터 제공되는 스트림을 출력하는 단계;
    를 포함하는 다이버시티 수신 방법.
  9. 제8항에서,
    상기 모드 제어 단계는, 상기 안테나부를 통한 RF 신호 수신 감도가 미리 설정된 기준 수신 감도보다 작으면 상기 제1모드로 동작하도록 제어하고, 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 크면 상기 제2모드로 동작하도록 제어하는 것으로 이루어진 다이버시티 수신 방법.
  10. 제9항에서,
    상기 모드 제어 단계는, BER(Bit Error Rate) 값이 미리 설정된 기준 값보다 크면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단하고, 상기 BER 값이 상기 기준 값보다 작으면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단하는 것으로 이루어진 다이버시티 수신 방법.
  11. 제10항에서,
    상기 모드 제어 단계는, 상기 BER 값이 상기 기준 값보다 큰 횟수가 미리 정해진 기간동안 미리 설정된 횟수 이상으로 발생되면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단하는 것으로 이루어진 다이버시티 수신 방법.
  12. 제9항에서,
    상기 모드 제어 단계는, SNR(Signal to Noise Ratio) 값이 미리 설정된 기준 값보다 작으면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 작은 것으로 판단하고, 상기 SNR 값이 상기 기준 값보다 크면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단하는 것으로 이루어진 다이버시티 수신 방법.
  13. 제12항에서,
    상기 모드 제어 단계는, 상기 SNR 값이 상기 기준 값보다 큰 횟수가 미리 정해진 기간동안 미리 설정된 횟수 이상으로 발생되면 상기 RF 신호 수신 감도가 상기 기준 수신 감도보다 큰 것으로 판단하는 것으로 이루어진 다이버시티 수신 방법.
  14. 제8항에서,
    상기 안테나부를 통한 RF 신호 수신 감도에 따라 상기 제1모드나 상기 제2모드로 변경되는 단계;를 더 포함하는 다이버시티 수신 방법.
PCT/KR2014/001962 2014-02-21 2014-03-10 다이버시티 수신 장치 및 방법 WO2015125995A1 (ko)

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