WO2019143063A1 - 무선 신호 수신 장치 및 그 장치의 제어 방법 - Google Patents

무선 신호 수신 장치 및 그 장치의 제어 방법 Download PDF

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WO2019143063A1
WO2019143063A1 PCT/KR2019/000349 KR2019000349W WO2019143063A1 WO 2019143063 A1 WO2019143063 A1 WO 2019143063A1 KR 2019000349 W KR2019000349 W KR 2019000349W WO 2019143063 A1 WO2019143063 A1 WO 2019143063A1
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신현종
강준석
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삼성전자 주식회사
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    • H04B1/7097Interference-related aspects

Definitions

  • the embodiments disclosed herein relate to techniques for transmitting or receiving wireless signals.
  • the display device can receive various contents from an external device through various methods and output the received contents through a display, a speaker, or the like.
  • the display device can receive the content via the cable directly connected from the broadcasting station, or receive the content through the RF signal.
  • the display device can receive the content through the wireless signal of the satellite communication.
  • the display device may transmit the received signal in various configurations for performing operations of the display device to output the contents included in the wireless signal.
  • the display device can transmit signals processed along a conductive line formed on a PCB (printed circuit board) in various configurations. Accordingly, the display device can output the content included in the processed signal in a form that can be outputted through a display, a speaker, or the like.
  • a size of a display for outputting contents included in a received signal is increasing, while a space (for example, a PCB) in which a configuration for processing data is arranged is decreasing.
  • the wireless signal receiving apparatus processes data having a large capacity in a limited space in the PCB by using a short clock CLK and a high level signal, and transmits data processed in limited data lines quickly. Accordingly, when transmitting the processed data, the radio signal receiving apparatus may generate electromagnetic interference (EMI) due to noise of a high frequency signal.
  • EMI electromagnetic interference
  • Various embodiments of the present invention may minimize the generation of electromagnetic waves when receiving signals containing content containing large amounts of data and transmitting the received signals to a designated configuration for processing.
  • a radio signal receiving apparatus including: an RF tuner for receiving a radio signal through a ten-emitter; A demodulator demodulating the received signal and outputting a signal of a first frequency band; And a spread spectrum modulator for spreading a frequency spectrum of the demodulated signal and outputting a signal of a second frequency band.
  • a method of processing a received signal in a wireless signal receiving apparatus may include receiving an RF signal through an antenna radiator; Demodulating the received signal and outputting a signal of a first frequency band; And an operation of spreading a frequency spectrum of the demodulated signal and outputting a signal of a second frequency band.
  • the storage medium includes an operation of receiving a radio signal through an antenna radiator; Demodulating the received signal and outputting a signal of a first frequency band; And a step of spreading a frequency spectrum of the demodulated signal to output a signal of a second frequency band.
  • the spread spectrum spectrum of the TS signal according to a radio frequency (RF) signal of a high current (or voltage) is spread using a spread spectrum used for spreading a band of a differential signaling signal. It is possible to prevent the generation of an electromagnetic wave exceeding a designated size which can cause interference with the operation of the external electronic device.
  • RF radio frequency
  • FIG. 1 is a diagram of a wireless communication system in accordance with various embodiments of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a wireless signal receiving apparatus according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a signal receiving unit of a wireless signal receiving apparatus according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of a demodulator and a spread spectrum modulator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for transmitting a received signal by a wireless signal receiving apparatus according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for transmitting a received signal by a wireless signal receiving apparatus according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram of a wireless communication system in accordance with various embodiments of the present invention.
  • a wireless communication system 1 may include a wireless signal receiving apparatus 10 and a wireless signal transmitting apparatus 20.
  • the wireless signal receiving apparatus 10 may receive a wireless signal from the wireless signal transmitting apparatus 20 through a wireless network and output contents contained in the received signal.
  • the wireless signal receiving apparatus 10 may receive a wireless signal.
  • the wireless signal receiving apparatus 10 may receive a wireless signal from the wireless signal transmitting apparatus 20.
  • the wireless signal receiving apparatus 10 may process the received signal.
  • the wireless signal receiving apparatus 10 may output the content included in the received signal.
  • the content may include data of a specified size or larger.
  • the content may include video (or video image) data at high definition (e.g., high definition (HD), full high definition (HD), quad high definition (QHD), ultra high definition .
  • high definition high definition
  • HD full high definition
  • QHD quad high definition
  • a radio signal in an embodiment of the present invention may refer to a high frequency (e.g., 300 MHz or higher) signal that can carry and carry specified information.
  • the radio signal can amplify a high frequency carrier and be radiated into the air through the antenna and transmitted to the receiving device.
  • the radio signal can be generated at a high frequency and a high voltage (or high current) because it is transmitted through the air.
  • the wireless signal receiving apparatus 10 can be implemented by various devices capable of receiving and outputting contents from an external device such as a TV, a desktop, a notebook PC, a smart phone, a tablet PC, a monitor, have.
  • the radio signal transmitting apparatus 20 can transmit a radio signal to the radio receiving apparatus 10.
  • the radio signal transmitting apparatus 20 can transmit a radio signal to the radio receiving apparatus 10 via the relay tower 30.
  • the radio transmitting apparatus 20 can transmit a radio signal to the radio receiving apparatus 10 via the communication satellite 40.
  • the wireless signal receiving apparatus 10 can transmit a transport stream (TS) signal corresponding to a signal including a high-quality image from the wireless signal transmitting apparatus 20 to the signal processing unit.
  • the wireless signal receiving apparatus 10 can receive a high current (or voltage) RF signal by using a spread spectrum used for spreading a band of a low voltage differential signaling (LVDS) the output TS signal according to a radio frequency signal can be serially transmitted to a designated line on a printed circuit board (PCB).
  • the radio signal receiving apparatus 10 can transmit a TS signal using a short clock (CLK) shorter than a designated period and at a specified level or higher.
  • CLK short clock
  • the wireless signal receiving apparatus 10 can minimize the generation of electromagnetic waves that can cause interference with other electronic devices by spreading the frequency spectrum (or frequency band) of the received signal have.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a wireless signal receiving apparatus according to various embodiments of the present invention.
  • the wireless signal receiving apparatus 10 may include a signal receiving unit 100, a signal processing unit 200, and a signal output unit 300.
  • the signal receiving unit 100 may receive a signal from an external device.
  • the signal receiver 100 may receive a signal including a high-quality image.
  • the signal receiving unit 100 may transmit the received signal to the signal processing unit 200.
  • the signal receiving unit 100 may output a TS signal corresponding to a received signal, and may transmit the output TS signal to the signal processing unit 200.
  • the TS signal may include, for example, a data signal related to the content, a clock signal including clock information, a synchronization signal including synchronization information, and a validity signal including validity information.
  • the TS signal may be a high frequency signal and a high voltage (or high current) signal.
  • the signal receiving unit 100 may separately transmit signals included in the TS signal.
  • the signal receiving unit 100 may transmit a data signal, a clock signal, a synchronization signal, and a validity signal included in the TS signal through different lines.
  • the signal receiving unit 100 may transmit the TS signal serially.
  • the signal receiving unit 100 may transmit the data signal included in the TS signal in a serial manner through one line.
  • the signal receiving unit 100 may spread the frequency spectrum (or frequency band) of the TS signal transmitted in serial.
  • the data signal in which the frequency spectrum is extended can be transmitted, for example, in series.
  • the signal processing unit 200 may process the received signal.
  • the signal processing unit 200 may process the signal included in the transmitted TS signal to output content information.
  • the information related to the content can be output by using the clock information, the validity information, and the synchronization information included in the TS signal.
  • the signal processing unit 200 includes a demultiplexer for separating various information included in the TS signal, a decoder for decoding the transmitted TS signal to correspond to the format of the wireless signal receiving apparatus 10, And a scaler that changes content according to an output standard of the output unit 300.
  • the TS signal may be, for example, a high frequency, and a high voltage (or high current) signal.
  • the signal processing unit 200 may transmit the processed signal to the output unit 300.
  • the output 300 may include at least one of a display and a speaker. According to one embodiment, the output unit 300 may output an image included in the processed signal through the display. For example, the output unit 300 may output a high-quality image through the display. According to one embodiment, the output unit 300 may output a sound included in the processed signal through a speaker.
  • the radio signal receiving apparatus 10 can minimize the generation of electromagnetic waves by the TS signal by spreading the frequency spectrum of the TS signal corresponding to the received signal.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a signal receiving unit of a wireless receiving apparatus according to various embodiments of the present invention.
  • the signal receiving unit 100 may include an antenna radiator 110, an RF tuner 120, a demodulator 130, and a spread spectrum modulator 140.
  • the signal receiving unit 100 includes a spread spectrum modulation unit 140, which is mainly used for processing an LVDS signal, to process a high current (or high voltage) signal according to a received RF signal can do.
  • the antenna radiator 110 may form an electrical path for receiving a signal of a frequency band specified by the supplied current.
  • the antenna radiator 110 can form an electrical path by the current supplied from the RF tuner 120.
  • the RF tuner 120 may receive signals in a designated frequency band through the antenna radiator 110.
  • the RF tuner 120 may supply a current to the antenna radiator 110, and may receive a signal in a frequency band corresponding to the electrical path formed in the antenna radiator 110 by the supplied current.
  • the RF tuner 120 may transmit the received signal to the demodulator 130.
  • the demodulator 130 may demodulate the received signal.
  • the received signal may be modulated by, for example, a predetermined scheme (e.g., quadrature phase shift keying (QPSK), quadrature amplitude modulation (QAM), orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) Lt; / RTI >
  • the demodulator 130 may demodulate the received signal and output a TS signal of a designated frequency band (or a first frequency band).
  • the TS signal may include, for example, a clock signal, a synchronization signal, a validity signal, and a data signal.
  • the TS signal may be a high frequency signal and a high voltage (or high current) signal.
  • the spread spectrum modulating unit 140 may spread the frequency spectrum of the output TS signal.
  • the spread spectrum modulation unit 140 may extend the frequency band in which information is included in the TS signal.
  • the spread spectrum modulating unit 140 spreads a frequency spectrum of the TS signal to generate a signal (or a TS signal in which a frequency spectrum is spread) of a signal of a designated frequency band (or a second frequency band) Can be output.
  • the spread spectrum modulating unit 140 may transmit the TS signal in which the frequency band is spread to the signal processing unit (e.g., the signal processing unit 200 in FIG. 2).
  • the signal receiving unit 100 can prevent the generation of electromagnetic waves that may occur in the transmission process by spreading the frequency spectrum of the TS signal for transmitting the received signal to the signal processing unit 200.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of a demodulator and a spread spectrum modulator according to an embodiment of the present invention.
  • the spread spectrum modulator 140 may extend the frequency spectrum of the TS signal output from the demodulator 130.
  • the demodulator 130 includes an AD converter 131 for demodulating the received signal, a filter 132, a synchronization unit 133, an equalizer 134, an error correction unit 135 ), And a TS output unit 136.
  • the demodulator 130 may further include a Digital Satellite Equipment Control (DiSEqC) for receiving a radio signal from a satellite.
  • DISEqC Digital Satellite Equipment Control
  • the AD converter 131 can convert an analog signal to a digital signal. According to one embodiment, the AD converter 131 may pass the converted digital signal to the filter 132. [ According to one embodiment, the AD converter 131 may be plural.
  • the filter 132 may filter a specified frequency band of the digital signal.
  • a filter 132 e.g., a low pass filter (LPF) may pass a frequency band below a specified frequency.
  • LPF low pass filter
  • the synchronization unit 133 may synchronize the filtered signal. For example, the synchronization unit 133 performs timing restoration and carrier recovery to restore the signal received from the transmitting apparatus (for example, the radio signal transmitting apparatus 20 in FIG. 1) to the clock signal of the radio signal receiving apparatus 10 Can be synchronized.
  • the transmitting apparatus for example, the radio signal transmitting apparatus 20 in FIG. 1
  • the clock signal of the radio signal receiving apparatus 10 Can be synchronized.
  • the equalizer 134 may equalize the synchronized signal.
  • the equalizer 134 may perform a fast fourier transform (FFT) to equalize distorted portions generated during the signal transmission process.
  • FFT fast fourier transform
  • the error correction unit 135 may correct errors in the equalized signal.
  • the error correction unit 135 may perform FEC (Forward Error Correction) to correct an error of a signal.
  • FEC Forward Error Correction
  • the TS output unit 136 may output the TS signal including the error-corrected signal.
  • the TS signal may include, for example, a data signal, a clock signal, a synchronization signal, and a validity signal.
  • the data signal may include a data packet including information on the content.
  • the clock signal may include information on a clock for processing the data signal.
  • the synchronization signal may include information about a head of the data packet for synchronizing with the clock.
  • the validity signal may include information about a section in which the data packet exists.
  • the TS output section 135 can output a signal of a high frequency and a high voltage (or a high current).
  • the TS output unit 136 may transmit the output TS signal to the spread spectrum modulating unit 140.
  • the spread spectrum modulating unit 140 may include a frequency controller 141, a signal generator 143 and a mixer 145 for spreading the frequency spectrum of the TS signal.
  • the frequency controller 141 may control the frequency of the signal generated in the signal generator 143.
  • the frequency controller 141 may increase or decrease the frequency of the signal generated by the signal generator 143 to a predetermined magnitude and a predetermined period.
  • the frequency controller 141 can change the frequency of the signal generated in the signal generator 143 to a designated size according to the designated period.
  • the frequency controller 141 controls the frequency of a signal generated in the signal generator 143 based on the frequency band (or the first frequency band) of the TS signal output from the demodulator 130 .
  • the frequency controller 141 receives information on the frequency band of the TS signal from the TS output unit 136 of the demodulation unit 130 and determines a frequency of a signal generated by the signal generator 143 based on the received information You can decide.
  • the frequency of the signal generated by the signal generator 143 may be determined based on, for example, a designated frequency band (or a second frequency band) of a signal transmitted to the signal processing unit. In other words, the frequency of the signal generated by the signal generator 143 may be determined as a frequency for changing the frequency band of the TS signal output from the demodulator 130 into the signal of the designated frequency band.
  • the signal generator 143 can output a signal of a specified frequency.
  • the designated frequency may be, for example, a frequency determined by the frequency controller 141.
  • the signal generator 143 may deliver a signal of a frequency designated by the mixer 145.
  • the mixer 145 may combine the TS signal output from the demodulator 130 and the signal output from the signal generator 143.
  • the mixer 145 may combine the TS signal output from the demodulator 130 and the signal output from the signal generator 143 to output a signal of a designated frequency band (or a second frequency band) .
  • the designated frequency band may be, for example, a frequency band in which electromagnetic waves below a specified size are generated when a signal is transmitted.
  • the designated size may be of a size that does not affect external electronic devices due to the generation of electromagnetic waves. Accordingly, the mixer 145 can output the TS signal of the designated frequency band in which the frequency spectrum is diffused.
  • FIG. 5 is a graph illustrating a transport streaming (TS) signal in which a frequency band is spread by a wireless signal receiving apparatus according to an exemplary embodiment.
  • TS transport streaming
  • the wireless signal receiving apparatus 10 may spread the frequency band of the TS signal through the spread spectrum modulating unit 140.
  • the TS signal output from the demodulating unit 130 of the wireless signal receiving apparatus 10 may include energy higher than the level L specified in the first range 410.
  • the TS signal outputted through the demodulation unit 130 may be concentratedly distributed over the level specified in the first range 410.
  • the average energy level included in the first range 410 may be high.
  • the TS signal output from the spread spectrum modulating unit 140 of the wireless signal receiving apparatus 10 may include energy higher than the level L specified in the second range 420.
  • the TS signal output through the modulating unit 140 may be output from a first range 410 including an energy greater than or equal to a predetermined level to the input signal (or the TS signal output through the demodulator 130) Energy greater than or equal to the size specified in the second broader range 420 may be distributed. In other words, the level of the average energy included in the second range 420 may be low.
  • the wireless signal receiving apparatus 10 can prevent the generation of electromagnetic waves due to the TS signal transmitted through the spread spectrum modulating unit 140.
  • the wireless signal receiving apparatus 10 may transmit a data signal included in a TS signal in serial to process a signal including content such as a high- Spreading the frequency spectrum of the TS signal according to a high-current RF signal by using a spread spectrum used for spreading the band of the LVDS signal at the time of transmission so that the frequency spectrum of the TS signal is spread over a designated size Generation of electromagnetic waves can be prevented.
  • a signal including content such as a high- Spreading the frequency spectrum of the TS signal according to a high-current RF signal by using a spread spectrum used for spreading the band of the LVDS signal at the time of transmission so that the frequency spectrum of the TS signal is spread over a designated size Generation of electromagnetic waves can be prevented.
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for transmitting a received signal by a wireless signal receiving apparatus according to various embodiments of the present invention.
  • the flowchart shown in Fig. 6 can be configured with the operations that are processed in the radio signal receiving apparatus 10 described above. Therefore, the contents described with respect to the radio signal receiving apparatus with reference to Figs. 1 to 5 can be applied to the flow chart shown in Fig. 6, even if omitted from the following description.
  • the RF tuner 120 of the wireless signal receiving apparatus 10 may receive a radio signal through the antenna radiator 110 (see FIG. 3).
  • the wireless signal may include, for example, data related to the content.
  • the demodulation unit 130 of the wireless signal receiving apparatus 10 may demodulate the received signal and output a signal of a first frequency band (e.g., a TS signal).
  • the AD converter 131 of the wireless signal receiving apparatus 10 may convert the received signal into a digital signal.
  • the filter 132 of the wireless receiving device 10 may filter the transformed digital signal.
  • the synchronization unit 133 of the wireless receiving apparatus 10 may synchronize the filtered signal.
  • the equalizer 134 of the wireless receiver 10 may adjust the size of the distorted frequency band of the synchronized signal.
  • the error correction unit 135 of the wireless receiving apparatus 10 can correct an error of the size-adjusted signal.
  • the TS output unit 136 of the wireless receiving apparatus 10 can output the TS signal of the first frequency band in which the error is corrected (see FIG. 4).
  • the spread spectrum modulating unit 140 of the wireless signal receiving apparatus 10 may spread the frequency spectrum of the demodulated signal and output the signal of the second frequency band.
  • the wireless signal receiving apparatus 10 may determine a frequency of a signal for spreading a frequency spectrum of the demodulated signal. For example, the wireless signal receiving apparatus 10 can determine the frequency based on the first frequency band.
  • the wireless signal receiving apparatus 10 can output a signal of the specified frequency.
  • the wireless signal receiving apparatus 10 may convert the demodulated signal and the signal of the designated frequency.
  • the wireless signal receiving apparatus 10 can transmit the spread spectrum signal to the signal processing unit (for example, the signal processing unit 200 of FIG. 2) in a serial manner.
  • the signal processing unit for example, the signal processing unit 200 of FIG. 2
  • At least some of the devices (e.g., modules or functions thereof) or methods (e.g., operations) according to various embodiments may be implemented with instructions stored in a computer-readable storage medium in the form of program modules.
  • the processor may perform a function corresponding to the instruction.
  • the computer-readable recording medium may be a hard disk, a floppy disk, a magnetic medium such as a magnetic tape, an optical recording medium such as a CD-ROM, a DVD, a magnetic-optical medium such as a floppy disk,
  • the instructions may include code generated by the compiler or code that may be executed by the interpreter.

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Abstract

안테나 방사체를 통해 무선 신호를 수신하는 RF 튜너; 상기 수신된 신호를 복조하여 제1 주파수 대역의 신호를 출력하는 복조부(demodulator); 및 상기 복조된 신호의 주파수 스펙트럼을 확산시켜 제2 주파수 대역의 신호를 출력하는 스프레드 스펙트럼 변조부(spread spectrum modulator);를 포함하는 무선 신호 수신 장치가 개시된다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

무선 신호 수신 장치 및 그 장치의 제어 방법
본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 무선 신호를 송신 또는 수신하는 기술과 관련된다.
디스플레이 장치는 외부 장치로부터 여러 가지 방식을 통해 다양한 컨텐츠(contents)를 수신하고, 디스플레이(display), 스피커(speaker) 등을 통해 수신된 컨텐츠를 출력할 수 있다. 디스플레이 장치는 방송국으로부터 직접 연결된 케이블을 통해 컨텐츠를 수신하거나, RF 신호를 통해 컨텐츠를 수신할 수 있다. 또한, 디스플레이 장치는 위성 통신의 무선 신호를 통해 컨텐츠를 수신할 수 있다.
컨텐츠를 포함하는 무선 신호는 공중으로 방사되어 디스플레이 장치로 전달되므로, 손실을 최소화하기 위한 다양한 처리가 수행될 수 있다. 디스플레이 장치는 무선 신호에 포함된 컨텐츠를 출력하기 위해 디스플레이 장치의 동작을 수행하는 여러 구성으로 수신된 신호를 전달할 수 있다. 특히, 디스플레이 장치는 PCB(printed circuit board)에 형성된 도전 라인을 따라 처리된 신호를 여러 구성으로 전달할 수 있다. 이에 따라, 디스플레이 장치는 출력 가능한 형태로 처리된 신호에 포함된 컨텐츠를 디스플레이 및 스피커 등을 통해 출력할 수 있다.
무선 신호 수신 장치에서, 수신된 신호에 포함된 컨텐츠를 출력하기 위한 디스플레이 등의 크기는 커지고 있는 반면, 데이터를 처리하기 위한 구성이 배치될 공간(예: PCB)은 감소하고 있다. 무선 신호 수신 장치는 짧은 주기의 클럭(CLK) 및 높은 레벨의 신호를 이용하여 한정된 PCB 내의 공간에서 용량이 큰 데이터를 빠르게 처리하고, 제한된 데이터 라인으로 처리된 데이터를 빠르게 전송하고 있다. 이에 따라, 무선 신호 수신 장치는 처리된 데이터를 전송할 때 높은 주파수 신호의 노이즈(noise)에 의한 EMI(electro Magnetic Interference)가 발생할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예는 용량이 큰 데이터를 포함하는 컨텐츠가 포함된 신호를 수신하고, 수신된 신호를 처리를 위해 지정된 구성으로 전송할 때 전자파가 발생하는 것을 최소화할 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 무선 신호 수신 장치는, 테나 방사체를 통해 무선 신호를 수신하는 RF 튜너; 상기 수신된 신호를 복조하여 제1 주파수 대역의 신호를 출력하는 복조부(demodulator); 및 상기 복조된 신호의 주파수 스펙트럼을 확산시켜 제2 주파수 대역의 신호를 출력하는 스프레드 스펙트럼 변조부(spread spectrum modulator);를 포함할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 무선 신호 수신 장치의 수신된 신호의 처리 방법은, 안테나 방사체를 통해 무선 신호를 수신하는 동작; 상기 수신된 신호를 복조하여 제1 주파수 대역의 신호를 출력하는 동작; 및 상기 복조화된 신호의 주파수 스펙트럼을 확산시켜 제2 주파수 대역의 신호를 출력하는 동작;을 포함할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 저장 매체는, 안테나 방사체를 통해 무선 신호를 수신하는 동작; 상기 수신된 신호를 복조하여 제1 주파수 대역의 신호를 출력하는 동작; 및 상기 복조화된 신호의 주파수 스펙트럼을 확산시켜 제2 주파수 대역의 신호를 출력하는 동작;을 포함하는 방법을 수행하는 프로그램이 기록될 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 무선 신호 수신 장치는 고화질의 영상 등의 컨텐츠를 포함하는 신호를 처리하기 위해 TS(transport stream) 신호에 포함된 데이터 신호를 직렬로 전달할 때, LVDS(low voltage differential signaling) 신호의 대역을 스프레딩(spreading)시켜주는 곳에 사용되는 스프레드 스펙트럼(spread spectrum)을 이용하여 높은 전류(또는, 전압)의 RF(radio frequency) 신호에 따른 상기 TS 신호의 주파수 스팩트럼을 확산시킴으로써, 외부 전자 장치의 동작에 간섭을 일으킬 수 있는 지정된 크기 이상의 전자파의 발생을 방지할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 무선 통신 시스템을 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 무선 신호 수신 장치의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 무선 신호 수신 장치의 신호 수신부의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 복조부 및 스프레드 스펙트럼 변조부의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 무선 신호 수신 장치가 수신된 신호를 전달하는 방법에 대한 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 무선 신호 수신 장치가 수신된 신호를 전달하는 방법에 대한 흐름도이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 무선 통신 시스템을 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템(1)은 무선 신호 수신 장치(10) 및 무선 신호 송신 장치(20)를 포함할 수 있다. 무선 신호 수신 장치(10)는 무선 네트워크를 통해 무선 신호 송신 장치(20)로부터 무선 신호를 수신하고, 상기 수신된 신호에 포함된 컨텐츠(contents)를 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 신호 수신 장치(10)는 무선 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 신호 수신 장치(10)는 무선 신호 송신 장치(20)로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 신호 수신 장치(10)는 상기 수신된 신호를 처리할 수 있다. 예를 들어, 무선 신호 수신 장치(10)는 상기 수신된 신호에 포함된 컨텐츠를 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 컨텐츠는 지정된 크기 이상의 데이터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 컨텐츠는 고화질(예: HD(high definition), full-HD(full high definition), QHD(quad high definition), UHD(ultra high definition) 등) 영상(또는, 비디오 이미지) 데이터를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서의 무선 신호(또는, RF(radio frequency) 신호)는 지정된 정보를 실어서(careering) 전달할 수 있는 고주파(high frequency)(예: 300MHz 이상) 신호를 의미할 수 있다. 상기 무선 신호는 고주파 캐리어(career)를 증폭시켜 안테나를 통해 공기 중으로 방사되어 수신 장치로 전달될 수 있다. 다시 말해, 상기 무선 신호는 공기 중을 통해 전달되기 때문에 높은 주파수, 및 높은 전압(또는, 높은 전류)로 생성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 신호 수신 장치(10)는 TV, 데스크 탑, 노트북 PC, 스마트폰, 태블릿 PC, 모니터, 전자 액자 등 외부 장치로부터 컨텐츠를 수신하여 출력할 수 있는 다양한 장치로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 신호 송신 장치(20)는 무선 신호를 무선 수신 장치(10)로 송신할 수 있다. 예를 들어, 무선 신호 송신 장치(20)는 중계 타워(30)를 통해 무선 신호를 무선 수신 장치(10)로 송신할 수 있다. 다른 예를 들어, 무선 송신 장치(20)는 통신 위성(40)을 통해 무선 신호를 무선 수신 장치(10)로 송신할 수 있다.
무선 신호 수신 장치(10)는 무선 신호 송신 장치(20)로부터 고화질의 영상이 포함된 신호에 대응되는 TS(transport stream) 신호를 신호 처리부에 전달할 수 있다. 이 경우, 무선 신호 수신 장치(10)는 LVDS(low voltage differential signaling) 신호의 대역을 스프레딩(spreading)시켜 주는 곳에 사용되는 스프레드 스펙트럼(spread spectrum)을 이용하여 높은 전류(또는, 전압)의 RF(radio frequency) 신호에 따른 상기 출력된 TS 신호를 PCB(printed circuit board) 상의 지정된 라인으로 직렬 전송할 수 있다. 또한, 무선 신호 수신 장치(10)는 지정된 주기 이하의 짧은 클럭(CLK)을 사용하고, 지정된 레벨(level) 이상으로 TS 신호를 전송할 수 있다. 이에 따라, 높은 주파수의 클럭 신호 및 상기 지정된 레벨 이상의 신호의 노이즈(Noise)에 의한 전자파가 발생하여, 전자 장치 사이에 EMI(electro-magnetic interference)이 발생될 수 있다. 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 무선 신호 수신 장치(10)는 수신된 신호의 주파수 스펙트럼(frequency spectrum)(또는, 주파수 대역)을 확산시켜 다른 전자 장치에 간섭을 일으킬 수 있는 전자파 발생을 최소화할 수 있다.
도 2는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 무선 신호 수신 장치의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 2를 참조하면, 무선 신호 수신 장치(10)는 신호 수신부(100), 신호 처리부(200) 및 신호 출력부(300)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 신호 수신부(100)는 외부 장치로부터 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 신호 수신(100)는 고화질 영상이 포함된 신호를 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 신호 수신부(100)는 상기 수신된 신호를 신호 처리부(200)로 전달할 수 있다. 예를 들어, 신호 수신부(100)는 수신된 신호에 대응되는 TS 신호를 출력하고, 상기 출력된 TS 신호를 신호 처리부(200)로 전달할 수 있다. 상기 TS 신호는, 예를 들어, 컨텐츠와 관련된 데이터 신호, 클럭 정보를 포함하는 클럭 신호, 동기화 정보를 포함하는 동기화 신호, 및 유효성 정보를 포함하는 유효성 신호를 포함할 수 있다. 또한, 상기 TS 신호는 높은 주파수, 및 높은 전압(또는, 높은 전류)의 신호일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 신호 수신부(100)는 상기 TS 신호에 포함된 신호를 각각 분리하여 전송할 수 있다. 예를 들어, 신호 수신부(100)는 TS 신호에 포함된 데이터 신호, 클럭 신호, 동기화 신호, 및 유효성 신호를 서로 다른 라인(line)을 통해 전달할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 신호 수신부(100)는 상기 TS 신호를 직렬로 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 신호 수신부(100)는 상기 TS 신호에 포함된 데이터 신호를 하나의 라인(line)을 통해 직렬로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 신호 수신부(100)는 상기 직렬 전송되는 TS 신호의 주파수 스펙트럼(또는, 주파수 대역)을 확산시킬 수 있다. 상기 주파수 스펙트럼이 확장된 데이터 신호는, 예를 들어, 직렬 전송될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 신호 처리부(200)는 상기 수신된 신호를 처리할 수 있다. 예를 들어, 신호 처리부(200)는 상기 전달된 TS 신호에 포함된 신호를 처리하여 컨텐츠 정보를 출력할 수 있다. 상기 컨텐츠와 관련된 정보는 TS 신호에 포함된 클럭 정보, 유효성 정보 및 동기화 정보를 이용하여 컨텐츠 정보를 출력될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 신호 처리부(200)는 TS 신호에 포함된 각종 정보를 분리하는 디멀티플렉서(demultiplexer), 전달된 TS 신호를 무선 신호 수신 장치(10)의 포맷에 대응하도록 디코딩하는 디코더(decoder), 및 출력부(300)의 출력 규격에 맞게 컨텐츠를 변경하는 스케일러(scaler)를 포함할 수 있다. 상기 TS 신호는, 예를 들어, 높은 주파수, 및 높은 전압(또는, 높은 전류)의 신호일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 신호 처리부(200)는 상기 처리된 신호를 출력부(300)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 출력부(300)는 디스플레이 및 스피커 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 출력부(300)는 상기 디스플레이를 통해 상기 처리된 신호에 포함된 이미지를 출력할 수 있다. 예를 들어, 출력부(300)는 상기 디스플레이를 통해 고화질 영상을 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 출력부(300)는 스피커를 통해 상기 처리된 신호에 포함된 소리를 출력할 수 있다.
이에 따라, 무선 신호 수신 장치(10)는 수신된 신호에 대응되는 TS 신호의 주파수 스펙트럼을 확산시킴으로써, 상기 TS 신호에 의한 전자파 발생을 최소화할 수 있다.
도 3은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 무선 수신 장치의 신호 수신부의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 3을 참조하면, 신호 수신부(100)는 안테나 방사체(110), RF 튜너(120), 복조부(130), 및 스프레드 스펙트럼 변조부(140)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 신호 수신부(100)는 수신된 RF 신호에 따른 높은 전류(또는, 높은 전압)의 신호를 처리하기 위해, LVDS 신호를 처리하는데 주로 이용되는 스프레드 스펙트럼 변조부(140)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 안테나 방사체(110)는 공급된 전류에 의해 지정된 주파수 대역의 신호를 수신하기 위한 전기적 경로를 형성할 수 있다. 예를 들어, 안테나 방사체(110)는 RF 튜너(120)에서 공급된 전류에 의해 전기적 경로를 형성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, RF 튜너(120)는 안테나 방사체(110)를 통해 지정된 주파수 대역의 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, RF 튜너(120)는 안테나 방사체(110)에 전류를 공급하고, 상기 공급된 전류에 의해 안테나 방사체(110)에 형성된 전기적 경로에 대응되는 주파수 대역의 신호를 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, RF 튜너(120)는 상기 수신된 신호를 복조부(130)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 복조부(130)는 상기 수신된 신호를 복조할 수 있다. 상기 수신된 신호는, 예를 들어, 지정된 방식(예: QPSK(quadrature phase shift keying) 방식, QAM(quadrature amplitude modulation), OFDM(orthogonal frequency division multiplexing), VSB(vestigial side band modulation)등)으로 변조된 신호일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 복조부(130)는 상기 수신된 신호를 복조하여 지정된 주파수 대역(또는, 제1 주파수 대역)의 TS 신호를 출력할 수 있다. 상기 TS 신호는, 예를 들어, 클럭 신호, 동기화 신호, 유효성 신호, 데이터 신호를 포함할 수 있다. 또한, 상기 TS 신호는 높은 주파수, 및 높은 전압(또는, 높은 전류)의 신호일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 스프레드 스펙트럼 변조부(140)는 상기 출력된 TS 신호의 주파수 스펙트럼을 확산시킬 수 있다. 예를 들어, 스프레드 스펙트럼 변조부(140)는 TS 신호에 정보가 포함된 주파수 대역을 확장시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 스프레드 스펙트럼 변조부(140)는 상기 TS 신호의 주파수 스펙트럼을 확산시켜 지정된 주파수 대역의 신호(또는, 제2 주파수 대역)의 신호(또는, 주파수 스펙트럼이 확산된 TS 신호)를 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 스프레드 스펙트럼 변조부(140)는 주파수 대역이 확산된 TS 신호를 신호 처리부(예: 도 2의 신호 처리부(200))로 전달할 수 있다.
이에 따라, 신호 수신부(100)는 수신된 신호를 신호 처리부(200)로 전달하기 위한 TS 신호의 주파수 스펙트럼을 확산시킴으로써, 상기 전달 과정에서 발생할 수 있는 전자파 발생을 방지할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 복조부 및 스프레드 스펙트럼 변조부의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 4를 참조하면, 스프레드 스펙트럼 변조부(140)는 복조부(130)에서 출력된 TS 신호의 주파수 스펙트럼을 확장시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 복조부(130)는 수신된 신호를 복조하기 위한 AD 컨버터(131), 필터(132), 동기화부(133), 등화부(Equalizer)(134), 에러 정정부(135), 및 TS 출력부(136)를 포함할 수 있다. 또한, 복조부(130)는 위성으로부터 무선 신호를 수신하기 위한 DiSEqC(Digital Satellite Equipment Control)를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AD 컨버터(131)는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, AD 컨버터(131)는 상기 변환된 디지털 신호를 필터(132)로 전달할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, AD 컨버터(131)는 복수개로 이루어질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 필터(132)는 상기 디지털 신호의 지정된 주파수 대역을 필터링할 수 있다. 예를 들어, 필터(132)(예: LPF(low pass filter)는 지정된 주파수 이하의 주파수 대역을 통과시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동기화부(133)는 상기 필터링된 신호를 동기화시킬 수 있다. 예를 들어, 동기화부(133)는 타이밍 복원 및 반송파 복원을 실행하여 송신 장치(예: 도 1의 무선 신호 송신 장치(20))로부터 수신된 신호를 무선 신호 수신 장치(10)의 클럭 신호와 동기화시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 등화부(134)는 상기 동기화된 신호를 등화시킬 수 있다. 예를 들어, 등화부(134)는 FFT(fast fourier transform)을 수행하여 신호의 전송 과정에서 발생한 왜곡된 부분을 등화시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 에러 정정부(135)는 상기 등화된 신호의 에러를 정정할 수 있다. 예를 들어, 에러 정정부(135)는 FEC(Forward Error Correction)을 수행하여 신호의 에러를 정정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, TS 출력부(136)은 상기 에러가 정정된 신호를 포함하는 TS 신호를 출력할 수 있다. 상기 TS 신호는, 예를 들어, 데이터 신호, 클럭 신호, 동기화 신호, 및 유효성 신호를 포함할 수 있다. 상기 데이터 신호는 컨텐츠에 대한 정보를 포함하는 데이터 패킷을 포함할 수 있다. 상기 클럭 신호는 상기 데이터 신호를 처리하기 위한 클럭에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 동기화 신호는 상기 클럭에 동기화시키기 위한 상기 데이터 패킷의 헤드(head)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 유효성 신호는 상기 데이터 패킷이 존재하는 섹션(section)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, TS 출력부(135)는 높은 주파수, 및 높은 전압(또는, 높은 전류)의 신호를 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, TS 출력부(136)는 상기 출력된 TS 신호를 스프레드 스펙트럼 변조부(140)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 스프레드 스펙트럼 변조부(140)는 상기 TS 신호의 주파수 스펙트럼을 확산시키기 위한 주파수 제어기(141), 신호 발생기(143) 및 믹서(145)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 주파수 제어기(141)는 신호 발생기(143)에서 발생되는 신호의 주파수를 제어할 수 있다. 예를 들어, 주파수 제어기(141)는 신호 발생기(143)에서 발생하는 신호의 주파수를 지정된 크기 및 지정된 주기로 증가 또는 감소시킬 수 있다. 다시 말해, 주파수 제어기(141)는 지정된 주기에 따라 신호 발생기(143)에서 발생하는 신호의 주파수를 지정된 크기로 변경시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 주파수 제어기(141)는 복조부(130)에서 출력되는 TS 신호의 주파수 대역(또는, 제1 주파수 대역)에 기초하여 신호 발생기(143)에서 발생되는 신호의 주파수를 제어할 수 있다. 주파수 제어기(141)는 복조부(130)의 TS 출력부(136)로부터 TS 신호의 주파수 대역에 대한 정보를 수신하고, 상기 수신된 정보에 기초하여 신호 발생기(143)에서 발생하는 신호의 주파수를 결정할 수 있다. 신호 발생기(143)에서 발생하는 신호의 주파수는, 예를 들어, 신호 처리부로 전달되는 신호의 지정된 주파수 대역(또는, 제2 주파수 대역)을 기준으로 결정될 수 있다. 다시 말해, 신호 발생기(143)에서 발생하는 신호의 주파수는 복조부(130)에서 출력되는 TS 신호의 주파수 대역을 상기 지정된 주파수 대역의 신호로 변경하기 위한 주파수로 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 신호 발생기(143)는 지정된 주파수의 신호를 출력할 수 있다. 상기 지정된 주파수는, 예를 들어, 주파수 제어기(141)에 의해 결정된 주파수 일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 신호 발생기(143)는 믹서(145)로 지정된 주파수의 신호를 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 믹서(145)는 복조부(130)로부터 출력된 TS 신호 및 신호 발생기(143)로부터 출력된 신호를 합성할 수 있다. 예를 들어, 믹서(145)는 복조부(130)로부터 출력된 TS 신호 및 신호 발생기(143)로부터 출력된 신호를 합성하여 지정된 주파수 대역(또는, 제2 주파수 대역)의 신호를 출력할 수 있다. 상기 지정된 주파수 대역은, 예를 들어, 신호를 전송할 때, 지정된 크기 이하의 전자파가 발생하는 주파수 대역일 수 있다. 상기 지정된 크기는 전자파의 발생으로 외부 전자 장치에 영향을 주지 않는 크기일 수 있다. 이에 따라, 믹서(145)는 주파수 스펙트럼이 확산된 지정된 주파수 대역의 TS 신호를 출력할 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 무선 신호 수신 장치에 의해 주파수 대역이 스프레딩(spreading)된 TS(transport streaming) 신호를 나타낸 그래프이다.
도 5를 참조하면, 무선 신호 수신 장치(10)는 스프레드 스펙트럼 변조부(140)를 통해 TS 신호의 주파수 대역을 스프레딩할 수 있다.
(a)를 참조하면, 무선 신호 수신 장치(10)의 복조부(130)에서 출력되는 TS 신호는 제1 범위(410)에 지정된 레벨(L) 이상의 에너지를 포함할 수 있다. 복조부(130)를 통해 출력되는 TS 신호는, 예를 들어, 제1 범위(410)에 지정된 레벨 이상의 에너지가 집중적으로 분포될 수 있다. 다시 말해, 제1 범위(410)에 포함된 평균 에너지 레벨은 높을 수 있다.
(b)를 참조하면, 무선 신호 수신 장치(10)의 스프레드 스펙트럼 변조부(140)에서 출력되는 TS 신호는 제2 범위(420)에 지정된 레벨(L) 이상의 에너지를 포함할 수 있다. 변조부(140)를 통해 출력되는 TS 신호는, 예를 들어, 입력된 신호(또는, 복조부(130)를 통해 출력되는 TS 신호)에 지정된 레벨 이상의 에너지를 포함하는 제1 범위(410)보다 넓은 제2 범위(420)에 지정된 크기 이상의 에너지가 분포할 수 있다. 다시 말해, 제2 범위(420)에 포함된 평균 에너지의 레벨은 낮을 수 있다.
이에 따라, 무선 신호 수신 장치(10)는 스프레드 스펙트럼 변조부(140)를 통해 전달되는 TS 신호에 의한 전자파 발생을 방지할 수 있다.
도 1 내지 도 5를 참조하여 설명한 본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 무선 신호 수신 장치(10)는 고화질의 영상 등의 컨텐츠를 포함하는 신호를 처리하기 위해 TS 신호에 포함된 데이터 신호를 직렬로 전달할 때, LVDS 신호의 대역을 스프레딩시켜주는 곳에 사용되는 스프레드 스펙트럼을 이용하여 높은 전류의 RF 신호에 따른 상기 TS 신호의 주파수 스팩트럼을 확산시킴으로써 외부 전자 장치의 동작에 간섭을 일으킬 수 있는 지정된 크기 이상의 전자파의 발생을 방지할 수 있다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 무선 신호 수신 장치가 수신된 신호를 전달하는 방법에 대한 흐름도이다.
도 6에 도시된 흐름도는 상술한 무선 신호 수신 장치(10)에서 처리되는 동작들로 구성될 수 있다. 따라서, 이하에서 생략된 내용이라 하더라도 도 1 내지 도 5를 참조하여 무선 신호 수신 장치에 관하여 기술된 내용은 도 6에 도시된 흐름도에도 적용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 610 동작에서, 무선 신호 수신 장치(10) 의 RF 튜너(120)는 안테나 방사체(110)를 통해 무선 신호를 수신할 수 있다 (도 3 참조). 상기 무선 신호는, 예를 들어, 컨텐츠와 관련된 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 620 동작에서, 무선 신호 수신 장치(10) 의 복조부(130)는 상기 수신된 신호를 복조하여 제1 주파수 대역의 신호(예: TS 신호)를 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 신호 수신 장치(10) 의 AD 컨버터(131)는 상기 수신된 신호를 디지털 신호로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 수신 장치(10)의 필터(132)는 상기 변환된 디지털 신호를 필터링할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 수신 장치(10) 의 동기화부(133)는 상기 필터링된 신호를 동기화시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 수신 장치(10) 의 등화부(134)는 상기 동기화된 신호의 왜곡된 주파수 대역의 크기를 조절할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 수신 장치(10) 의 에러 정정부(135)는 상기 크기가 조절된 신호의 오류를 정정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 수신 장치(10) 의 TS 출력부(136)는 상기 에러가 정정된 제1 주파수 대역의 TS 신호를 출력할 수 있다 (도 4 참조).
일 실시 예에 따르면, 630 동작에서, 무선 신호 수신 장치(10) 의 스프레드 스펙트럼 변조부(140)는 상기 복조화된 신호의 주파수 스펙트럼을 확산시켜, 제2 주파수 대역의 신호를 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 신호 수신 장치(10)는 상기 복조화된 신호의 주파수 스펙트럼을 확산시키기 위한 신호의 주파수를 결정할 수 있다. 예를 들어, 무선 신호 수신 장치(10)는 제1 주파수 대역에 기초하여 상기 주파수를 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 신호 수신 장치(10)는 상기 지정된 주파수의 신호를 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 신호 수신 장치(10)는 상기 복조화된 신호 및 상기 지정된 주파수의 신호를 컨버팅(converting)할 수 있다.
이에 따라, 무선 신호 수신 장치(10)는 상기 주파수 스펙트럼이 확산된 신호를 신호 처리부(예: 도 2의 신호 처리부(200))로 직렬 방식으로 전달할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서에 의해 실행될 경우, 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(예: 자기테이프), 광기록 매체(예: CD-ROM, DVD, 자기-광 매체 (예: 플롭티컬 디스크), 내장 메모리 등을 포함할 수 있다. 명령어는 컴파일러에 의해 만들어지는 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 실시 예는 개시된, 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며, 본 발명의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 문서의 범위는, 본 발명의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시 예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 무선 신호 수신 장치에 있어서,
    안테나 방사체를 통해 무선 신호를 수신하는 RF 튜너;
    상기 수신된 신호를 복조하여 제1 주파수 대역의 신호를 출력하는 복조부(demodulator); 및
    상기 복조된 신호의 주파수 스펙트럼을 확산시켜 제2 주파수 대역의 신호를 출력하는 스프레드 스펙트럼 변조부(spread spectrum modulator);를 포함하는, 무선 신호 수신 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 스프레드 스펙트럼 변조부는,
    지정된 주파수의 신호를 출력하는 신호 발생기;
    상기 신호 발생기에서 발생되는 신호의 주파수를 제어하는 주파수 제어기; 및
    상기 복조된 신호 및 상기 지정된 주파수의 신호를 컨버팅(converting)하는 믹서(mixer);를 포함하는, 무선 신호 수신 장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 주파수 제어기는, 상기 제1 주파수 대역에 기초하여 상기 지정된 주파수를 결정하는, 무선 신호 수신 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 주파수 대역은 상기 주파수 스펙트럼이 확산된 신호를 전송할 때, 지정된 크기 이하의 전자파가 발생하는 주파수 대역인, 무선 신호 수신 장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 지정된 크기는 전자파의 발생으로 외부 전자 장치에 영향을 주지 않는 크기인, 무선 신호 수신 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 복조부는,
    상기 수신된 무선 신호를 디지털 신호로 변환하는 AD 컨버터(analog to digital converter);
    상기 변환된 디지털 신호를 필터링하는 필터링부;
    상기 필터링된 신호를 동기화시키는 동기화부;
    상기 동기화된 신호의 왜곡된 주파수 대역의 크기를 조절하는 등화부;
    상기 크기가 조절된 신호의 오류를 정정하는 에러 정정부; 및
    상기 에러가 정정된 제1 주파수 대역의 TS(transport stream) 신호를 출력하는 TS 출력부;를 포함하고,
    상기 스프레드 스펙트럼 변조부는,
    상기 TS 출력부로부터 상기 제1 주파수 대역에 대한 정보를 수신하고,
    상기 수신된 제1 주파수 대역에 대한 정보에 기초하여 지정된 주파수의 신호를 출력하고,
    상기 지정된 주파수의 신호를 상기 제1 주파수 대역의 신호와 컨버팅(converting)하여 상기 제2 주파수 대역의 신호를 출력하는, 무선 신호 수신 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 복조된 신호는, 상기 수신된 신호의 컨텐츠 정보를 포함하는 데이터 패킷을 포함하는 데이터 신호, 상기 데이터 신호를 처리하기 위한 클럭에 대한 정보를 포함하는 클럭 신호, 상기 클럭에 따라 상기 데이터 신호를 처리하기 위한 데이터 패킷의 헤드에 대한 정보를 포함하는 유효성 신호, 및 상기 데이터 신호에 상기 데이터 패킷이 존재하는 섹션(section)에 대한 정보를 포함하는 동기화 신호를 포함하는, 무선 신호 수신 장치.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 컨텐츠 정보는, 지정된 크기 이상의 데이터를 포함하는, 무선 신호 수신 장치.
  9. 청구항 7에 있어서,
    상기 상기 데이터 신호를 처리하기 위한 클럭은, 지정된 주기 이하의 신호인, 무선 신호 수신 장치.
  10. 청구항 7에 있어서,
    상기 데이터 신호는 하나의 데이터 라인으로 직렬 전송되는, 무선 신호 수신 장치.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 스프레드 스펙트럼 변조부로부터 출력된 신호를 처리하는 신호 처리부; 및
    상기 처리된 신호에 포함된 컨텐츠를 출력하는 신호 출력부;를 더 포함하는, 무선 신호 수신 장치.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 신호 출력부는는 디스플레이를 포함하고,
    상기 수신된 신호에 포함된 이미지를 상기 디스플레이에 표시하는, 무선 신호 수신 장치.
  13. 무선 신호 수신 장치의 수신된 신호의 처리 방법에 있어서,
    안테나 방사체를 통해 무선 신호를 수신하는 동작;
    상기 수신된 신호를 복조하여 제1 주파수 대역의 신호를 출력하는 동작; 및
    상기 복조화된 신호의 주파수 스펙트럼을 확산시켜 제2 주파수 대역의 신호를 출력하는 동작;을 포함하는, 방법.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 제1 주파수의 신호를 출력하는 동작은,
    상기 복조화된 신호의 주파수 스펙트럼을 확산시키기 위한 신호의 지정된 주파수를 결정하는 동작;
    상기 지정된 주파수의 신호를 출력하는 동작; 및
    상기 복조화된 신호 및 상기 지정된 주파수의 신호를 컨버팅(converting)하는 동작;을 포함하는, 방법.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 지정된 주파수를 결정하는 동작은,
    상기 제1 주파수 대역에 기초하여 상기 지정된 주파수를 결정하는 동작;을 포함하는, 방법.
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