WO2022154194A1 - 영상표시장치 - Google Patents

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WO2022154194A1
WO2022154194A1 PCT/KR2021/007287 KR2021007287W WO2022154194A1 WO 2022154194 A1 WO2022154194 A1 WO 2022154194A1 KR 2021007287 W KR2021007287 W KR 2021007287W WO 2022154194 A1 WO2022154194 A1 WO 2022154194A1
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antenna
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PCT/KR2021/007287
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이규인
송재욱
윤석현
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엘지전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to an image display apparatus, and more particularly, to an image display apparatus capable of performing rapid beamforming tracking when an obstacle occurs between a display and a wireless transmission apparatus spaced apart from each other.
  • An image display device is a device that outputs an image.
  • the image display apparatus has various methods, such as outputting an image through a display panel or projecting an image to the outside using visible light.
  • a display of the image display apparatus and a wireless transmission apparatus for supplying a video signal to the display are provided spaced apart.
  • the data transmission rate may decrease. Accordingly, research is being conducted on a method for stable wireless image data transmission.
  • An object of the present invention is to provide an image display device capable of performing rapid beamforming tracking when an obstruction occurs between a display and a wireless transmission device disposed to be spaced apart from each other.
  • Another object of the present invention is to provide an image display device capable of performing rapid beamforming tracking when at least one of a wireless transmission device and a display disposed spaced apart from each other rotates or moves.
  • Another object of the present invention is to provide an image display device capable of maintaining a valid candidate list for beamforming tracking.
  • Another object of the present invention is to provide an image display apparatus capable of stably transmitting image data wirelessly between a display and a wireless transmission apparatus spaced apart from each other.
  • Another object of the present invention is to provide an image display apparatus capable of performing seamless image display between a display and a wireless transmission apparatus spaced apart from each other.
  • An image display device for achieving the above object includes a display and a wireless transmission device spaced apart from the display and transmitting image data to the display by a wireless communication method, and a wireless transmission device includes at least one antenna device for wirelessly transmitting image data to a display, wherein the wireless transmission device includes a plurality of antennas corresponding to an area around the antenna device for beamforming tracking of a beam output from the antenna device.
  • a beamforming candidate list including some of the base indices is generated, and a difference or metric (signal to noise ratio) of a first index among some of a plurality of antenna-based indices and a second index adjacent to the first index ( metric) is smaller than the beam gain, the second index is excluded from the beamforming candidate list.
  • the level of the first index among the first index and the second index is greater.
  • the wireless transmission device when the difference between the signal-to-noise ratio of the first index among some of the plurality of antenna-based indexes and the second index adjacent to the first index is smaller than the gain of the side lobe of the beam, the second index is beamed It is excluded from the forming candidate list.
  • the wireless transmitter increases the number of indexes deleted from the candidate list adjacent to the first index as the bandwidth of the main lobe of the beam increases.
  • the wireless transmission device deletes the second index adjacent to the first index from the candidate list, and the bandwidth of the main lobe of the beam is larger than the first bandwidth.
  • the second index and the third index adjacent to the first index may be deleted from the candidate list.
  • the wireless transmission device selects an index from among a plurality of antenna-based indexes for each area according to a horizontal angle and a vertical angle around the antenna device, when a signal-to-noise ratio or a metric is greater than or equal to a reference value, and selects the first index and the second index among the selected indexes.
  • the second index is excluded from the beamforming candidate list.
  • the wireless transmission device may generate a beamforming candidate list including some of the antenna weight vector-based indexes corresponding to the area around the antenna device for beamforming tracking of a beam output from the antenna device.
  • the wireless transmission device calculates a combination of a single stream-based transmission weight vector-based index and a reception weight vector-based index, and calculates a combination of a dual stream-based transmission weight vector-based index and a reception weight vector-based index, Thereafter, beamforming tracking may be performed.
  • the wireless transmission device transmits training data for each angle or sector during beamforming tracking, receives response data for each angle or sector from the display, and calculates a signal-to-noise ratio or metric based on the response data, , generates a candidate list based on a signal-to-noise ratio or a metric, and a difference or metric of a signal-to-noise ratio between a first index among some of the plurality of antenna-based indexes and a second index adjacent to the first index When the difference (metric) is smaller than the beam gain, the second index is excluded from the beamforming candidate list.
  • the wireless transmission apparatus includes at least one antenna-based index around the first index in the beamforming candidate list.
  • the wireless transmission device may determine that the display or the wireless transmission device rotates or moves.
  • the wireless transmission apparatus may update the beamforming candidate list.
  • the wireless transmission device may determine that the display or the wireless transmission device is rotated at a predetermined angle.
  • the wireless transmission device may wirelessly transmit image data guiding the rotation or movement of the display or the antenna device of the wireless transmission device to the display.
  • the wireless transmission device includes at least one antenna device for wirelessly transmitting image data to a display, and the wireless transmission device is configured to correspond to an area around the antenna device for beamforming tracking of a beam output from the antenna device.
  • a beamforming candidate list including some of the plurality of antenna-based indices is generated, and when an index having the largest level among some of the plurality of antenna-based indices is changed, the beamforming candidate list may be updated.
  • the wireless transmission device may determine that the display or the wireless transmission device is rotated at a predetermined angle.
  • the wireless transmission device the index having the largest level among some of the plurality of antenna-based indexes is changed, and when the rotation angle of the display or the wireless transmission device is greater than or equal to a predetermined angle, the display or the antenna device of the wireless transmission device is rotated or Image data guiding movement can be wirelessly transmitted to the display.
  • the wireless transmission apparatus includes at least one antenna-based index around the first index in the beamforming candidate list.
  • An image display device includes a display and a wireless transmission device spaced apart from the display and transmitting image data to the display by a wireless communication method, wherein the wireless transmission device includes image data to the display includes at least one antenna device for wirelessly transmitting to generate a beamforming candidate list, and a difference in a signal to noise ratio or a metric difference between a first index and a second index adjacent to the first index among some of the plurality of antenna-based indexes, If it is less than the beam gain, the second index is excluded from the beamforming candidate list. Accordingly, it is possible to perform fast beamforming tracking when an obstacle occurs between the display and the wireless transmission device that are disposed to be spaced apart from each other.
  • the wireless transmission device when the difference between the signal-to-noise ratio of the first index among some of the plurality of antenna-based indexes and the second index adjacent to the first index is smaller than the gain of the side lobe of the beam, the second index is beamed It is excluded from the forming candidate list. Accordingly, it is possible to perform fast beamforming tracking when an obstacle occurs between the display and the wireless transmission device that are disposed to be spaced apart from each other.
  • the wireless transmitter increases the number of indexes deleted from the candidate list adjacent to the first index as the bandwidth of the main lobe of the beam increases. Accordingly, it is possible to perform fast beamforming tracking when an obstacle occurs between the display and the wireless transmission device that are disposed to be spaced apart from each other.
  • the wireless transmission device deletes the second index adjacent to the first index from the candidate list, and the bandwidth of the main lobe of the beam is larger than the first bandwidth.
  • the second index and the third index adjacent to the first index may be deleted from the candidate list. Accordingly, it is possible to maintain a valid candidate list for beamforming tracking.
  • the wireless transmission device selects an index from among a plurality of antenna-based indexes for each area according to a horizontal angle and a vertical angle around the antenna device, when a signal-to-noise ratio or a metric is greater than or equal to a reference value, and selects the first index and the second index among the selected indexes.
  • the second index is excluded from the beamforming candidate list. Accordingly, it is possible to maintain a valid candidate list for beamforming tracking.
  • the wireless transmission device may generate a beamforming candidate list including some of the antenna weight vector-based indexes corresponding to the area around the antenna device for beamforming tracking of a beam output from the antenna device. Accordingly, it is possible to maintain a valid candidate list for beamforming tracking.
  • the wireless transmission device calculates a combination of a single stream-based transmission weight vector-based index and a reception weight vector-based index, and calculates a combination of a dual stream-based transmission weight vector-based index and a reception weight vector-based index, Thereafter, beamforming tracking may be performed. Accordingly, it is possible to perform beamforming tracking.
  • the wireless transmission device transmits training data for each angle or sector during beamforming tracking, receives response data for each angle or sector from the display, and calculates a signal-to-noise ratio or metric based on the response data, , generates a candidate list based on a signal-to-noise ratio or a metric, and a difference or metric of a signal-to-noise ratio between a first index among some of the plurality of antenna-based indexes and a second index adjacent to the first index
  • the difference (metric) is smaller than the beam gain, the second index is excluded from the beamforming candidate list. Accordingly, it is possible to maintain a valid candidate list for beamforming tracking.
  • the wireless transmission apparatus when the level of the first index among some of the plurality of antenna-based indexes is the largest, the wireless transmission apparatus includes at least one antenna-based index around the first index in the beamforming candidate list. Accordingly, it is possible to maintain a valid candidate list for beamforming tracking.
  • the wireless transmission device may determine that the display or the wireless transmission device rotates or moves. Accordingly, it is possible to perform fast beamforming tracking when rotating or moving at least one of the wireless transmission device and the display disposed to be spaced apart from each other.
  • the wireless transmission apparatus may update the beamforming candidate list. Accordingly, it is possible to maintain a valid candidate list for beamforming tracking.
  • the wireless transmission device may determine that the display or the wireless transmission device is rotated at a predetermined angle. Accordingly, it is possible to perform fast beamforming tracking when rotating or moving at least one of the wireless transmission device and the display disposed to be spaced apart from each other.
  • the wireless transmission device may wirelessly transmit image data guiding the rotation or movement of the display or the antenna device of the wireless transmission device to the display. Accordingly, it is possible to perform fast beamforming tracking when rotating or moving at least one of the wireless transmission device and the display disposed to be spaced apart from each other.
  • an image display device includes a display and a wireless transmission device that is spaced apart from the display and transmits image data to the display by a wireless communication method, the wireless transmission device comprising: and at least one antenna device for wirelessly transmitting raw image data, wherein the wireless transmission device includes one of a plurality of antenna-based indexes corresponding to an area around the antenna device for beamforming tracking of a beam output from the antenna device.
  • a beamforming candidate list including a portion is generated, and when an index having the largest level among some of the plurality of antenna-based indexes is changed, the beamforming candidate list may be updated. Accordingly, it is possible to perform fast beamforming tracking when rotating or moving at least one of the wireless transmission device and the display disposed to be spaced apart from each other.
  • the wireless transmission device may determine that the display or the wireless transmission device is rotated at a predetermined angle. Accordingly, it is possible to perform fast beamforming tracking when rotating or moving at least one of the wireless transmission device and the display disposed to be spaced apart from each other.
  • the wireless transmission device the index having the largest level among some of the plurality of antenna-based indexes is changed, and when the rotation angle of the display or the wireless transmission device is greater than or equal to a predetermined angle, the display or the antenna device of the wireless transmission device is rotated or Image data guiding movement can be wirelessly transmitted to the display. Accordingly, it is possible to perform fast beamforming tracking when rotating or moving at least one of the wireless transmission device and the display disposed to be spaced apart from each other.
  • the wireless transmission apparatus when the level of the first index among some of the plurality of antenna-based indexes is the largest, the wireless transmission apparatus includes at least one antenna-based index around the first index in the beamforming candidate list. Accordingly, it is possible to maintain a valid candidate list for beamforming tracking.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an image display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an internal block diagram of the image display device of FIG. 1 .
  • FIG. 3 is an internal block diagram of the signal processing apparatus of FIG. 2 .
  • FIG. 4A is a diagram illustrating a control method of the remote control device of FIG. 2 .
  • 4B is an internal block diagram of the remote control device of FIG. 2 .
  • FIG. 5 is an example of an internal block diagram of the wireless transmission apparatus and the display of FIG. 1 .
  • 6A to 6B are diagrams for explaining a case where there is an obstacle between the wireless transmission device and the display.
  • 7A to 7B are diagrams for explaining the movement of a wireless transmission device.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an image display apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating another example of a method of operating an image display apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • 10 to 11E are diagrams referred to in the description of the operation method of FIG. 8 or FIG. 9 .
  • module and “part” for the components used in the following description are given simply in consideration of the ease of writing the present specification, and do not impart a particularly important meaning or role by themselves. Accordingly, the terms “module” and “unit” may be used interchangeably.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an image display device according to an embodiment of the present invention.
  • the image display device 100 may include a display 180 and a wireless transmission device 300 .
  • the display 180 may include a panel PAN for displaying an image.
  • a panel PAN for displaying an image.
  • various examples of the panel PAN such as a liquid crystal display panel, an organic light emitting panel, and an inorganic light emitting panel are possible.
  • the wireless transmission device 300 may be spaced apart from the display 180 , and may transmit a control signal to the display 180 by a first wireless communication method and transmit image data by a second wireless communication method.
  • the first wireless communication method may be a wireless communication method such as WiFi or Bluetooth.
  • a frequency of several GHZ may be used. More specifically, for example, a frequency between approximately 2G and 6 GHz may be used.
  • the second wireless communication method uses a higher frequency than the first wireless communication method, and may be a wireless communication method such as WiDi or WiHD.
  • a frequency of several tens of GHZ can be used. More specifically, for example, a frequency of approximately 60 GHz may be used.
  • the wireless transmission device 300 transmits image data and the like, and thus may be referred to as an AV box.
  • the wireless transmission device 300 transmits a signal for location calculation of the first wireless communication method to the display 180, and receives a response signal for location calculation from the display 180, Image data may be wirelessly transmitted to the display 180 through the second wireless communication method according to the determined beamforming based on the received response signal for position calculation. Accordingly, it is possible to stably transmit image data wirelessly between the wireless transmission device 300 and the display 180, which are disposed to be spaced apart from each other.
  • An embodiment of the present invention proposes a method for performing fast beamforming tracking when an obstacle occurs between a display and a wireless transmission device spaced apart from each other.
  • the image display device 100 is spaced apart from the display 180 and the display 180, and wirelessly transmits image data to the display 180 by a wireless communication method.
  • a transmission device 300 is provided.
  • the wireless transmission device 300 includes at least one antenna device (ANTa, ANTb) for wirelessly transmitting image data to the display 180 .
  • the wireless transmission apparatus 300 is based on a plurality of antennas corresponding to areas around the antenna apparatuses ANTa and ANTb for beamforming tracking of beams output from the antenna apparatuses ANTa and ANTb.
  • a beamforming candidate list including some of the indexes is generated, and a difference or a metric of a signal to noise ratio between a first index among some of the plurality of antenna-based indexes and a second index adjacent to the first index ) is smaller than the beam gain, the second index is excluded from the beamforming candidate list.
  • the wireless transmission apparatus 300 for beamforming tracking of a beam output from the antenna apparatus (ANTa, ANTb), a plurality of corresponding to the area around the antenna apparatus (ANTa, ANTb) A beamforming candidate list including some of the antenna-based indices is generated, and when the index having the largest level among some of the plurality of antenna-based indices is changed, the beamforming candidate list is updated.
  • the wireless transmission device 300 after power on, performs pairing with the display 180 by the first wireless communication method, and based on the pairing, according to the determined beamforming , the image data may be wirelessly transmitted to the display 180 by the second wireless communication method.
  • the wireless transmission device 300 may wirelessly transmit power to the display 180 .
  • a plurality of bridge electrodes are provided between the wireless transmission device 300 and the display 180 , and the plurality of bridge electrodes are provided on the wireless transmission device 300 and the display 180 .
  • Each of the opposing electrodes may be provided.
  • wireless power may be performed based on capacitances between the wireless transmission device 300 , each counter electrode of the display 180 , and a plurality of bridge electrodes.
  • Such a power transfer scheme may be referred to as a capacitive power transfer (CPT) scheme.
  • CPT capacitive power transfer
  • the wireless transmission device 300 may perform audio signal processing and may output sound synchronized with an image displayed on the display 180 .
  • the wireless transmission device 300 may include a speaker unit 185a capable of outputting sound in a front direction.
  • the speakers (SFa, SFb) belonging to the first speaker unit 185a are respectively disposed, on the upper side of the wireless transmission device 300, a second speaker unit (not shown) ) array speakers belonging to each may be disposed.
  • the first sound output from the first speaker unit 185a is output in the user direction
  • the second sound output from the second speaker unit 185a is output in the ceiling direction, and is reflected from the ceiling. and reach the user.
  • the first sound and the second sound are sounds in different directions and do not cause acoustic interference.
  • FIG. 2 is an internal block diagram of the image display device of FIG. 1 .
  • the image display device 100 includes an image receiving unit 105 , a storage unit 140 , a user input interface unit 150 , a sensor unit (not shown), and a signal. It may include a processing unit 170 , a display 180 , and an audio output unit 185 .
  • the image receiving unit 105 may include a tuner unit 110 , a demodulator unit 120 , an external device interface unit 130 , and a network interface unit 135 .
  • a tuner unit 110 may design the tuner unit 110 and the demodulator 120 but not the network interface unit 135.
  • the tuner unit 110 including the network interface unit 135 and ) and the demodulator 120 may be designed not to be included.
  • the tuner unit 110 selects an RF broadcast signal corresponding to a channel selected by a user or all pre-stored channels from among radio frequency (RF) broadcast signals received through the antenna 50 .
  • the selected RF broadcast signal is converted into an intermediate frequency signal or a baseband video or audio signal.
  • the tuner unit 110 sequentially selects RF broadcast signals of all broadcast channels stored through the channel storage function among the RF broadcast signals received through the antenna in the present invention, and converts them to an intermediate frequency signal or a baseband image or audio signal. can be converted to
  • the tuner unit 110 may include a plurality of tuners in order to receive broadcast signals of a plurality of channels.
  • a single tuner that simultaneously receives broadcast signals of a plurality of channels is also possible.
  • the demodulator 120 receives the digital IF signal DIF converted by the tuner 110 and performs a demodulation operation.
  • the demodulator 120 may output a stream signal TS after demodulation and channel decoding are performed.
  • the stream signal may be a signal obtained by multiplexing an image signal, an audio signal, or a data signal.
  • the stream signal output from the demodulator 120 may be input to the signal processing apparatus 170 .
  • the signal processing apparatus 170 outputs an image to the display 180 after performing demultiplexing, image/audio signal processing, and the like, and outputs an audio to the audio output unit 185 .
  • the external device interface unit 130 may transmit or receive data with a connected external device (not shown).
  • the external device interface unit 130 may include an A/V input/output unit (not shown) or a wireless communication unit (not shown).
  • the external device interface unit 130 may be connected to an external device such as a DVD (Digital Versatile Disk), Blu-ray, game device, camera, camcorder, computer (laptop), set-top box, and the like by wire/wireless. , it is also possible to perform input/output operations with an external device.
  • DVD Digital Versatile Disk
  • Blu-ray Blu-ray
  • game device camera
  • camcorder computer
  • set-top box and the like by wire/wireless.
  • the A/V input/output unit may receive video and audio signals from an external device. Meanwhile, the wireless communication unit may perform short-range wireless communication with other electronic devices.
  • the network interface unit 135 provides an interface for connecting the image display device 100 to a wired/wireless network including an Internet network.
  • the network interface unit 135 may receive content or data provided by the Internet, a content provider, or a network operator through a network.
  • the network interface unit 135 may include a first communication unit 135a and a second communication unit 135b for wirelessly transmitting data to the spaced apart displays 180 .
  • the storage unit 140 may store a program for each signal processing and control in the signal processing apparatus 170 , or may store a signal-processed image, audio, or data signal.
  • the storage unit 40 may perform a function for temporarily storing an image, audio, or data signal input to the external device interface unit 130 . Also, the storage unit 40 may store information about a predetermined broadcast channel through a channel storage function such as a channel map.
  • the storage unit 40 of FIG. 2 may be included in the signal processing apparatus 170 .
  • the user input interface unit 150 transmits a signal input by the user to the signal processing apparatus 170 or transmits a signal from the signal processing apparatus 170 to the user.
  • transmit/receive user input signals such as power on/off, channel selection, and screen setting from the remote control device 200, or local keys such as power key, channel key, volume key, and setting value (not shown) transmits a user input signal input to the signal processing device 170, or transmits a user input signal input from a sensor unit (not shown) for sensing a user's gesture to the signal processing device 170, or 170) may be transmitted to the sensor unit (not shown).
  • the signal processing apparatus 170 demultiplexes an input stream or processes the demultiplexed signals through the tuner unit 110 or the demodulator 120 or the external device interface unit 130 to output video or audio. can generate and output a signal for
  • the image signal processed by the signal processing apparatus 170 may be input to the display 180 and displayed as an image corresponding to the image signal. Also, the image signal processed by the signal processing device 170 may be output to the outside through the external device interface unit 130 or the network interface unit 135 .
  • the audio signal processed by the signal processing device 170 may be outputted to the audio output unit 185 . Also, the audio signal processed by the signal processing device 170 may be output to the outside through the external device interface unit 130 or the network interface unit 135 .
  • the signal processing apparatus 170 may include a demultiplexer, an image processor, and the like. This will be described later with reference to FIG. 3 .
  • the signal processing apparatus 170 may control overall operations in the image display apparatus 100 .
  • the signal processing apparatus 170 may control the tuner unit 110 to select a channel selected by the user or an RF broadcast corresponding to a pre-stored channel (Tuning).
  • the signal processing apparatus 170 may control the image display apparatus 100 according to a user command input through the user input interface unit 150 or an internal program.
  • the signal processing apparatus 170 may control the display 180 to display an image.
  • the image displayed on the display 180 may be a still image or a moving image, and may be a 2D image or a 3D image.
  • the signal processing apparatus 170 may recognize the location of the user based on the image captured by the photographing unit (not shown). For example, the distance (z-axis coordinate) between the user and the image display apparatus 100 may be determined. In addition, an x-axis coordinate and a y-axis coordinate in the display 180 corresponding to the user's location may be identified.
  • the display 180 converts and drives an image signal, a data signal, an OSD signal, a control signal, or an image signal, a data signal, and a control signal received from the external device interface unit 130 processed by the signal processing device 170 . generate a signal
  • the display 180 may be an LCD, an OLED, a flexible display, or the like, and may also be a three-dimensional display (3D display).
  • the display 180 may be configured as a touch screen and used as an input device in addition to an output device.
  • the audio output unit 185 receives the audio-processed signal from the signal processing device 170 and outputs it as audio.
  • the audio output unit 185 may include a first speaker unit 185a and a second speaker unit (not shown).
  • the second speaker unit (not shown) may include an array speaker including a plurality of speakers.
  • the photographing unit photographs the user.
  • the photographing unit (not shown) may be implemented with one camera, but is not limited thereto, and may be implemented with a plurality of cameras. Meanwhile, the photographing unit (not shown) may be embedded in the image display device 100 above the display 180 or disposed separately. Image information captured by the photographing unit (not shown) may be input to the signal processing apparatus 170 .
  • the signal processing apparatus 170 may detect a user's gesture based on each or a combination of an image captured by a photographing unit (not shown) or a signal sensed from a sensor unit (not shown).
  • the power supply unit 190 supplies the corresponding power throughout the image display device 100 .
  • power is supplied to the signal processing device 170 that can be implemented in the form of a system on chip (SOC), the display 180 for displaying an image, and the audio output unit 185 for outputting an audio.
  • SOC system on chip
  • the power supply unit 190 may include a converter for converting AC power into DC power, and a dc/dc converter for converting the level of DC power.
  • the remote control device 200 transmits a user input to the user input interface unit 150 .
  • the remote control device 200 may use Bluetooth (Bluetooth), radio frequency (RF) communication, infrared (IR) communication, Ultra Wideband (UWB), ZigBee, or the like.
  • the remote control device 200 may receive an image, audio, or data signal output from the user input interface unit 150 , and display it or output the audio signal from the remote control device 200 .
  • the above-described image display apparatus 100 may be a digital broadcasting receiver capable of receiving fixed or mobile digital broadcasting.
  • the block diagram of the image display device 100 shown in FIG. 2 is a block diagram for an embodiment of the present invention.
  • Each component of the block diagram may be integrated, added, or omitted according to the specifications of the image display device 100 that are actually implemented. That is, two or more components may be combined into one component, or one component may be subdivided into two or more components as needed.
  • the function performed in each block is for explaining the embodiment of the present invention, and the specific operation or device does not limit the scope of the present invention.
  • FIG. 3 is an internal block diagram of the signal processing apparatus of FIG. 2 .
  • the signal processing apparatus 170 includes a demultiplexer 310 , an image processing unit 320 , a processor 330 , an OSD generator 340 , and a mixer ( 345 ), a frame rate converter 350 , a formatter 360 , and an audio processor 370 .
  • it may further include an audio processing unit 370 and a data processing unit (not shown).
  • the demultiplexer 310 demultiplexes an input stream. For example, when MPEG-2 TS is input, it can be demultiplexed and separated into video, audio, and data signals, respectively.
  • the stream signal input to the demultiplexer 310 may be a stream signal output from the tuner unit 110 , the demodulator 120 , or the external device interface unit 130 .
  • the image processing unit 320 may perform image processing of the demultiplexed image signal. To this end, the image processing unit 320 may include an image decoder 225 and a scaler 235 .
  • the video decoder 225 decodes the demultiplexed video signal, and the scaler 235 performs scaling to output the resolution of the decoded video signal on the display 180 .
  • the video decoder 225 may include decoders of various standards.
  • the processor 330 may control overall operations in the image display apparatus 100 or in the signal processing apparatus 170 .
  • the processor 330 may control the tuner 110 to select a channel selected by the user or an RF broadcast corresponding to a pre-stored channel.
  • the processor 330 may control the image display apparatus 100 according to a user command input through the user input interface unit 150 or an internal program.
  • the processor 330 may perform data transmission control with the network interface unit 135 or the external device interface unit 130 .
  • the processor 330 may control operations of the demultiplexer 310 , the image processor 320 , and the OSD generator 340 in the signal processing apparatus 170 .
  • the OSD generator 340 generates an OSD signal according to a user input or by itself. For example, a signal for displaying various types of information as graphics or text on the screen of the display 180 may be generated based on a user input signal.
  • the generated OSD signal may include various data such as a user interface screen of the image display device 100 , various menu screens, widgets, and icons.
  • the OSD generator 340 may generate a pointer that can be displayed on a display based on a pointing signal input from the remote control device 200 .
  • a pointer may be generated by a pointing signal processing unit, and the OSD generation unit 240 may include such a pointing signal processing unit (not shown).
  • the pointing signal processing unit (not shown) may be provided separately instead of being provided in the OSD generating unit 240 .
  • the mixer 345 may mix the OSD signal generated by the OSD generator 340 and the decoded image signal image-processed by the image processor 320 .
  • a frame rate converter (FRC) 350 may convert a frame rate of an input image. On the other hand, the frame rate converter 350 may output as it is without a separate frame rate conversion.
  • the formatter 360 may convert an image signal to be transmitted to the display 180 . For example, it can be converted to a low voltage differential signal (LVDS) or minl LVDS.
  • LVDS low voltage differential signal
  • minl LVDS minl LVDS
  • the audio processing unit 370 in the signal processing apparatus 170 may process a demultiplexed audio signal or an audio signal of a predetermined content.
  • the audio processing unit 370 may include various decoders.
  • the audio processing unit 370 in the signal processing apparatus 170 may process a base, a treble, and a volume control.
  • a data processing unit (not shown) in the signal processing apparatus 170 may perform data processing of the demultiplexed data signal.
  • the demultiplexed data signal is an encoded data signal, it may be decoded.
  • the encoded data signal may be EPG (Electronic Program Guide) information including broadcast information such as a start time and an end time of a broadcast program aired on each channel.
  • FIG. 3 a block diagram of the signal processing apparatus 170 shown in FIG. 3 is a block diagram for an embodiment of the present invention. Each component of the block diagram may be integrated, added, or omitted according to the specification of the signal processing apparatus 170 that is actually implemented.
  • the frame rate converter 350 and the formatter 360 are not provided in the signal processing apparatus 170 , but may be separately provided or provided separately as one module.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating a control method of the remote control device of FIG. 2 .
  • the user can move or rotate the remote control device 200 up and down, left and right (FIG. 4A(b), back and forth (FIG. 4A(c)).
  • the pointer 205 displayed on the display 180 of the image display device corresponds to the movement of the remote control device 200.
  • the corresponding pointer 205 is moved and displayed according to the movement in 3D space, so the remote control device 200 is called a space remote controller or a 3D pointing device.
  • 4A (b) illustrates that when the user moves the remote control device 200 to the left, the pointer 205 displayed on the display 180 of the image display device also moves to the left correspondingly.
  • the image display device may calculate the coordinates of the pointer 205 from information about the movement of the remote control device 200 .
  • the image display device may display the pointer 205 to correspond to the calculated coordinates.
  • 4A (c) illustrates a case in which the user moves the remote control device 200 away from the display 180 while pressing a specific button in the remote control device 200 . Accordingly, the selected area in the display 180 corresponding to the pointer 205 may be zoomed in and displayed in an enlarged manner. Conversely, when the user moves the remote control device 200 closer to the display 180 , the selected area in the display 180 corresponding to the pointer 205 may be zoomed out and displayed. Meanwhile, when the remote control apparatus 200 moves away from the display 180 , the selection area is zoomed out, and when the remote control apparatus 200 approaches the display 180 , the selection area may be zoomed in.
  • the moving speed or moving direction of the pointer 205 may correspond to the moving speed or moving direction of the remote control device 200 .
  • 4B is an internal block diagram of the remote control device of FIG. 2 .
  • the remote control device 200 includes a wireless communication unit 425 , a user input unit 435 , a sensor unit 440 , an output unit 450 , a power supply unit 460 , a storage unit 470 , A signal processing device 480 may be included.
  • the wireless communication unit 425 transmits/receives a signal to and from any one of the image display devices according to the embodiments of the present invention described above.
  • the image display apparatuses according to embodiments of the present invention one image display apparatus 100 will be described as an example.
  • the remote control device 200 may include an RF module 421 capable of transmitting and receiving a signal to and from the image display device 100 according to the RF communication standard.
  • the remote control device 200 may include an IR module 423 capable of transmitting and receiving signals to and from the image display device 100 according to the IR communication standard.
  • the remote control device 200 transmits a signal containing information about the movement of the remote control device 200 to the image display device 100 through the RF module 421 .
  • the remote control device 200 may receive a signal transmitted by the image display device 100 through the RF module 421 .
  • the remote control device 200 may transmit commands related to power on/off, channel change, volume change, etc. to the image display device 100 through the IR module 423 as necessary.
  • the user input unit 435 may include a keypad, a button, a touch pad, or a touch screen.
  • the user may input a command related to the image display apparatus 100 to the remote control apparatus 200 by manipulating the user input unit 435 .
  • the user input unit 435 includes a hard key button
  • the user may input a command related to the image display device 100 to the remote control device 200 through a push operation of the hard key button.
  • the user input unit 435 includes a touch screen
  • the user may input a command related to the image display apparatus 100 to the remote control apparatus 200 by touching a soft key of the touch screen.
  • the user input unit 435 may include various types of input means that the user can operate, such as a scroll key or a jog key, and this embodiment does not limit the scope of the present invention.
  • the sensor unit 440 may include a gyro sensor 441 or an acceleration sensor 443 .
  • the gyro sensor 441 may sense information about the movement of the remote control device 200 .
  • the gyro sensor 441 may sense information about the operation of the remote control device 200 based on x, y, and z axes.
  • the acceleration sensor 443 may sense information about the moving speed of the remote control device 200 .
  • it may further include a distance measuring sensor, whereby the distance to the display 180 can be sensed.
  • the output unit 450 may output an image or audio signal corresponding to an operation of the user input unit 435 or a signal transmitted from the image display apparatus 100 . Through the output unit 450 , the user may recognize whether the user input unit 435 is operated or whether the image display apparatus 100 is controlled.
  • the output unit 450 includes an LED module 451 that is turned on when the user input unit 435 is manipulated or a signal is transmitted and received with the image display device 100 through the wireless communication unit 425, a vibration module that generates vibration ( 453), a sound output module 455 for outputting sound, or a display 457 for outputting an image may be provided.
  • the power supply unit 460 supplies power to the remote control device 200 .
  • the power supply unit 460 may reduce power consumption by stopping the power supply when the remote control device 200 does not move for a predetermined period of time.
  • the power supply unit 460 may resume power supply when a predetermined key provided in the remote control device 200 is operated.
  • the storage unit 470 may store various types of programs and application data required for control or operation of the remote control device 200 . If the remote control device 200 wirelessly transmits and receives a signal through the image display device 100 and the RF module 421, the remote control device 200 and the image display device 100 transmit the signal through a predetermined frequency band. send and receive The signal processing device 480 of the remote control device 200 stores information about a frequency band capable of wirelessly transmitting and receiving signals with the image display device 100 paired with the remote control device 200 to the storage unit 470 . can be stored and referenced.
  • the signal processing device 480 controls all matters related to the control of the remote control device 200 .
  • the signal processing device 480 transmits a signal corresponding to a predetermined key operation of the user input unit 435 or a signal corresponding to the movement of the remote control device 200 sensed by the sensor unit 440 through the wireless communication unit 425 . may be transmitted to the display device 100 .
  • the user input interface unit 150 of the image display device 100 includes a wireless communication unit 151 capable of wirelessly transmitting and receiving signals with the remote control device 200 , and a pointer corresponding to the operation of the remote control device 200 .
  • a coordinate value calculating unit 415 capable of calculating a coordinate value of may be provided.
  • the user input interface unit 150 may wirelessly transmit/receive a signal to and from the remote control device 200 through the RF module 412 .
  • a signal transmitted by the remote control device 200 according to the IR communication standard may be received through the IR module 413 .
  • the coordinate value calculator 415 corrects hand shake or an error from a signal corresponding to the operation of the remote control device 200 received through the wireless communication unit 151 and displays the coordinate value of the pointer 202 on the display 170 . (x,y) can be calculated.
  • the remote control device 200 transmission signal input to the image display device 100 through the user input interface unit 150 is transmitted to the signal processing device 180 of the image display device 100 .
  • the signal processing device 180 may determine information about the operation and key manipulation of the remote control device 200 from the signal transmitted from the remote control device 200 , and control the image display device 100 in response thereto. .
  • the remote control apparatus 200 may calculate a pointer coordinate value corresponding to the operation and output it to the user input interface unit 150 of the image display apparatus 100 .
  • the user input interface 150 of the image display apparatus 100 may transmit information about the received pointer coordinate values to the signal processing apparatus 180 without a separate hand shake or error correction process.
  • the coordinate value calculating unit 415 may be provided inside the signal processing apparatus 170 instead of the user input interface 150 unlike the drawing.
  • FIG. 5 is an example of an internal block diagram of the wireless transmission apparatus and the display of FIG. 1 .
  • the wireless transmission device 300 includes a first interface unit 150 for receiving a signal from the remote control device 200 and a display 180 for performing wireless communication based on a first communication method.
  • the communication unit 135a, the second communication unit 135b for transmitting image data to the display 180 based on the second communication method, and a signal processing apparatus for controlling the first communication unit 135a and the second communication unit 135b (170) may be provided.
  • the first communication unit 135a may include a first antenna device ANTa having a plurality of antenna elements
  • the second communication unit 135b may include a second antenna device ANTa including a plurality of antenna elements.
  • ANTb may be provided
  • the display 180, the first communication unit 136a for performing wireless communication based on the first communication method with the wireless transmission apparatus 300, and the wireless transmission apparatus 300 for image data based on the second communication method may include a second communication unit 136b that receives from, a panel PAN for displaying image data, and a signal processing device 175 for controlling the first communication unit 136a and the second communication unit 136b. .
  • the first communication unit 136a may include a first antenna device ANTc including a plurality of antenna elements
  • the second communication unit 136b may include a second antenna device (ANTc) including a plurality of antenna elements.
  • ANTd may be provided
  • the signal processing device 170 of the wireless transmission device 300 transmits a signal for the position calculation of the first wireless communication method to the display 180, and receives a response signal for the position calculation from the display 180, Based on the received response signal for position calculation, the image data may be controlled to be wirelessly transmitted to the display 180 by the second wireless communication method according to the determined beamforming.
  • the first communication unit 136a of the display 180 receives the position calculation signal. And, the first communication unit 136a of the display 180, in response to the signal for the position calculation, transmits a response signal for the position calculation.
  • the first communication unit 135a of the wireless transmission device 300 may receive a response signal for location calculation.
  • the signal processing device 170 of the wireless transmission device 300 calculates the position information of the display 180 based on the response signal for the position calculation, based on the response signal for the position calculation, and the calculated position information Based on , it is possible to control to determine beamforming.
  • the location information may include distance information and angle information of the display 180 .
  • the signal processing device 170 of the wireless transmission device 300 according to the determined beamforming, specifically, according to the determined beamforming angle, beamforming strength, etc., according to the second wireless communication method to the display 180 It can be controlled to transmit image data wirelessly.
  • the second communication unit 135b of the wireless transmission device 300 transmits image data
  • the second communication unit 136b of the display 180 receives the image data.
  • the signal processing device 175 of the display 180 controls the received image data to be displayed on the panel PAN.
  • the beamforming is determined based on the first wireless communication method for transmitting control signals unrelated to image data, thereby rapidly and stably Thus, it is possible to stably transmit image data wirelessly between the wireless transmission device 300 and the display 180 .
  • the signal processing device 170 of the wireless transmission device 300 may control to stop the transmission of the image data to the display 180 when the response signal for position calculation is out of an allowable range.
  • the signal processing device 170 of the wireless transmission device 300 transmits the position calculation signal of the first wireless communication method to the display 180 when the transmission rate of the image data to the display 180 is less than or equal to a predetermined value. can be controlled
  • the signal processing device 170 of the wireless transmission device 300 after power on, the display 180, and after performing pairing by the first communication method, the signal for the position calculation of the first wireless communication method may be controlled to be transmitted to the display 180 .
  • the signal processing device 170 of the wireless transmission device 300 adjusts the angle of the antenna (ANT of FIG. 11B ) outputting image data, or adjusts the angle of the antenna (ANT of FIG. 11B ) based on the determined beamforming. It is possible to control the phase of the applied signal to vary. Accordingly, the transmission angle of the beam at the time of transmitting the image data is changed.
  • the signal processing device 170 of the wireless transmission device 300 based on the power-on signal received from the remote control device 200, is powered on, after the power-on, the power-on signal to the display 180 After transmitting the power-on signal, it is possible to control the display 180 to perform pairing by the first communication method.
  • the display 180 may receive the power-on signal received from the remote control device 200 , and the display 180 is powered on based on the power-on signal received from the remote control device 200 . and, after the power is turned on, a power-on signal may be transmitted to the wireless transmission device 300 .
  • the signal processing device 170 of the wireless transmission device 300 is powered on based on the power-on signal from the display 180, and after power-on, the display 180 and the first communication method You can control to perform pairing.
  • the signal processing device 170 of the wireless transmission device 300 based on the pointing signal from the remote control device 200, generates a pointer image, adds the generated pointer image to the image data, the pointer image may control to transmit the added image data to the display 180 .
  • the image data to which the pointer image is added can be displayed on the display 180 .
  • the signal processing device 170 of the wireless transmission device 300 stops the transmission of the image data to the previous display 180 and performs the first wireless communication. It is possible to control to transmit a signal for calculating the position of the method to the display 180 .
  • the signal processing device 170 of the wireless transmission device 300 may control to wirelessly transmit power to the display 180 .
  • the signal processing device 170 of the wireless transmission device 300 may control to vary the resolution of the image data transmitted to the display 180 according to the transmission rate of the image data to the display 180 .
  • the higher the transfer rate of the image data the higher the resolution of the image data transmitted to the display 180, and the lower the transfer rate of the image data, the lower the resolution of the image data transmitted to the display 180.
  • the signal processing device 170 of the wireless transmission device 300 stops the transmission of the image data to the display 180 and performs the first wireless It can be controlled to transmit a communication-type position calculation signal to the display 180 .
  • the signal processing device 170 of the wireless transmission device 300 for pairing with the display 180, transmits a pairing signal, receives a pairing response signal from the display 180, based on the pairing response signal , it is also possible to calculate the position information of the display 180 , and control to determine beamforming based on the calculated position information.
  • the above-described signal for location calculation, etc. may be replaced with a pairing signal, etc.
  • the response signal for location calculation may be replaced with a pairing response signal or the like.
  • 6A to 6B are diagrams for explaining a case where there is an obstacle between the wireless transmission device and the display.
  • FIG. 6a illustrates that there is no obstacle 600 between the wireless transmission device 300 and the display 180 , and the image 610 is displayed on the display 180 stably.
  • FIG. 6b shows an obstacle 600 between the wireless transmission device 300 and the display 180 is located, and accordingly, noise such as noise is generated in the beam transmitted from the wireless transmission device 300, and the display 180
  • the image 620 displayed on exemplifies that noise is displayed.
  • 7A to 7B are diagrams for explaining the movement of a wireless transmission device.
  • FIG. 7A exemplifies that an image 610 is displayed on the display 180 stably, without any positional or angular movement of both the wireless transmission device 300 and the display 180 .
  • FIG. 7B illustrates that the wireless transmission device 300 among the wireless transmission device 300 and the display 180 moves from the P0 position to the forward P1 position or moves to the right side P2 position.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of a method of operating an image display apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless transmission device 300 generates a beamforming candidate list for beamforming tracking of beams output from the antenna devices ANTa and ANTb (S810).
  • the beamforming candidate list may include some of a plurality of antenna-based indexes corresponding to areas around the antenna devices ANTa and ANTb.
  • the wireless transmission device 300 may include, for beamforming tracking of a beam output from the antenna devices ANTa and ANTb, an antenna weight vector corresponding to an area around the antenna devices ANTa and ANTb; A beamforming candidate list including some of the AWV)-based indexes may be generated.
  • the wireless transmission device 300 transmits training data for each angle or sector, receives response data for each angle or sector from the display 180, and based on the response data, A noise ratio or metric may be calculated, and a candidate list may be generated based on the signal-to-noise ratio or metric.
  • the wireless transmission apparatus 300 may calculate a combination of a single stream-based transmission weight vector-based index and a reception weight vector-based index.
  • the wireless transmission apparatus 300 may calculate a combination of a transmission weight vector-based index and a reception weight vector-based index capable of receiving a single stream-based Control-Mode packet. This mode may be called a sector level sweep (SLS) mode.
  • SLS sector level sweep
  • a combination of a dual stream-based transmit weight vector-based index and a receive weight vector-based index may be calculated.
  • the wireless transmission apparatus 300 may calculate a combination of a transmission weight vector-based index and a reception weight vector-based index capable of maximizing data transmission of an SC-Mode packet based on a dual stream.
  • This mode may be referred to as a MIMO multiple-input multiple-output beamforming (BF) mode.
  • BF beamforming
  • the wireless transmission apparatus 300 may perform beamforming tracking.
  • the wireless transmission apparatus 300 may periodically inspect the signal quality of the candidate lists generated in the MIMO BF phase, and change the AWV index when it is better than the AWV index combination used for data transmission. This mode may be called a data transfer mode.
  • the wireless transmission apparatus 300 may periodically examine the beamforming candidate list ( S820 ).
  • the wireless transmission device 300 a difference in a signal to noise ratio (signal to noise ratio) or a metric difference between a first index and a second index adjacent to the first index among some of the plurality of antenna-based indexes , it is determined whether it is smaller than the beam gain (S825), and, if applicable, the second index is excluded from the beamforming candidate list (S830).
  • a signal to noise ratio signal to noise ratio
  • a metric difference between a first index and a second index adjacent to the first index among some of the plurality of antenna-based indexes it is determined whether it is smaller than the beam gain (S825), and, if applicable, the second index is excluded from the beamforming candidate list (S830).
  • the wireless transmission device 300 when the difference between the signal-to-noise ratio of the first index among some of the plurality of antenna-based indexes and the second index adjacent to the first index is smaller than the gain of the side lobe of the beam, The second index may be excluded from the beamforming candidate list.
  • the wireless transmission apparatus 300 may increase the number of indexes deleted from the candidate list adjacent to the first index as the bandwidth of the main lobe of the beam increases.
  • the wireless transmission apparatus 300 deletes the second index adjacent to the first index from the candidate list, and the bandwidth of the main lobe of the beam is greater than the first bandwidth.
  • the second index and the third index adjacent to the first index may be deleted from the candidate list. Accordingly, it is possible to maintain a valid candidate list for beamforming tracking.
  • the wireless transmission device 300 selects the index when the signal-to-noise ratio or the metric is greater than or equal to the reference value from among a plurality of antenna-based indexes for each area according to the horizontal and vertical angles around the antenna devices (ANTa, ANTb),
  • the second index is set to the beamforming candidate list can be excluded from
  • the wireless transmission device 300 the difference between the signal to noise ratio (signal to noise ratio) of the first index and the second index adjacent to the first index among some of the plurality of antenna-based indexes or the difference of the metric (metric) , less than the beam gain, the second index may be excluded from the beamforming candidate list. Accordingly, it is possible to maintain a valid candidate list for beamforming tracking.
  • the wireless transmission apparatus 300 includes at least one antenna-based index around the first index in the beamforming candidate list. Accordingly, it is possible to maintain a valid candidate list for beamforming tracking.
  • the wireless transmission device 300 may determine that the display 180 or the wireless transmission device 300 is rotated or moved. . Accordingly, it is possible to perform fast beamforming tracking when at least one of the wireless transmitter 300 and the display 180 that are spaced apart from each other rotates or moves.
  • the wireless transmission apparatus 300 may update the beamforming candidate list. Accordingly, it is possible to maintain a valid candidate list for beamforming tracking.
  • the wireless transmission device 300 when the largest level of some of the plurality of antenna-based indexes is changed from the first index to the second index, the display 180 or the wireless transmission device 300 at a predetermined angle rotation can be considered. Accordingly, it is possible to perform fast beamforming tracking when at least one of the wireless transmitter 300 and the display 180 that are spaced apart from each other rotates or moves.
  • the wireless transmission device 300 when the rotation angle of the display 180 or the wireless transmission device 300 is greater than a predetermined angle, guide the rotation or movement of the display 180 or the antenna device of the wireless transmission device 300 image data may be wirelessly transmitted to the display 180 . Accordingly, it is possible to perform fast beamforming tracking when at least one of the wireless transmitter 300 and the display 180 that are spaced apart from each other rotates or moves.
  • the wireless transmission device 300 In operation 825, the wireless transmission device 300, a difference or metric of a signal to noise ratio between a first index among some of the plurality of antenna-based indexes and a second index adjacent to the first index It is determined whether or not the difference is smaller than the beam gain (S825), and if not, the beamforming candidate list generated in step 810 (S810) may be continuously maintained (S840).
  • the wireless transmission apparatus 300 may sequentially determine whether to be included in the candidate group from the combination of antenna weight vectors arranged by a metric (capacity, signal-to-noise ratio, etc.).
  • the wireless transmission device 300 may check whether the combination of the valid paths is a valid path combination by comparing the metric difference once more.
  • the wireless transmission apparatus 300 may examine the next antenna weight vector combination without including it in the beamforming candidate list.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating another example of a method of operating an image display apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless transmission device 300 in the image display device 100 includes a plurality of antenna-based indexes for each area according to the horizontal and vertical angles around the antenna devices ANTa and ANTb. is calculated (S910).
  • the wireless transmitter 300 may calculate an antenna weight vector-based index (AWV index) for each area according to a horizontal angle and a vertical angle around the antenna devices ANTa and ANTb.
  • AMV index antenna weight vector-based index
  • the wireless transmission device 300 transmits training data for each angle or sector during beamforming tracking, receives response data for each angle or sector from the display 180, and based on the response data, A signal-to-noise ratio or metric may be calculated, and a candidate list may be generated based on the signal-to-noise ratio or metric.
  • the wireless transmission apparatus 300 may remove a candidate group near an index having a high level from among the plurality of antenna-based indexes from the candidate list ( S920 ).
  • the wireless transmission device 300 may remove the strong index neighboring candidate group from among the plurality of antenna-based indexes.
  • the wireless transmission apparatus 300 may include a candidate group around the index having the highest level among the plurality of antenna-based indexes in the candidate list (S930).
  • the wireless transmission device 300 may include a candidate group around the strongest index among the plurality of antenna-based indexes.
  • the wireless transmission apparatus 300 when the level of the first index among some of the plurality of antenna-based indexes is the largest, the wireless transmission apparatus 300 includes at least one antenna-based index around the first index in the beamforming candidate list. Accordingly, it is possible to maintain a valid candidate list for beamforming tracking.
  • the wireless transmission device 300 determines whether at least one of the antenna devices ANTa and ANTb of the wireless transmission device 300 is rotated or moved, and, if applicable, a candidate list corresponding to the rotation or movement. may be updated or updated (S940).
  • the wireless transmission device 300 determines that the display 180 or the wireless transmission device 300 rotates or moves.
  • the wireless transmission device 300 may display 180 or the wireless transmission device 300 at a predetermined angle. can be considered to be rotating.
  • the wireless transmission device 300 when the largest level is changed from the first index to the second index, the display 180 or the wireless transmission device 300 may calculate the rotation angle.
  • the rotation angle of the antenna devices ANTa and ANTb of the wireless transmission device 300 is 14°.
  • the wireless transmission device 300 cannot solve it by changing the beamforming, so the display 180 or wireless transmission Image data for guiding rotation or movement of the antenna device of the device 300 may be wirelessly transmitted to the display 180 . Accordingly, it is possible to perform fast beamforming tracking when at least one of the wireless transmitter 300 and the display 180 that are spaced apart from each other rotates or moves.
  • 10 to 11E are diagrams referred to in the description of the operation method of FIG. 8 or FIG. 9 .
  • FIG. 10 illustrates an example of an antenna weight vector-based index for each horizontal angle and vertical angle of a beam output from the wireless transmission device 300 toward the display 180 .
  • the antenna weight vector-based index corresponding to the area around the antenna devices ANTa and ANTb of the wireless transmission device 300 is exemplified.
  • the index area is divided from 70 ⁇ to -70 ⁇ with respect to horizontal 0 ⁇ , and from 70 ⁇ to -70 ⁇ with respect to vertical 0 ⁇ .
  • a plurality of AWV indices are the AWV index of the front area (LOS area) (Ara), the AWV index of the left and right areas (wall, reflector area (Arb), and the lower and upper areas (floor, ceiling area)) It is exemplified by the AWV index of (Arc).
  • the wireless transmission device 300 In relation to step 810 ( S810 ) or step 910 ( S910 ), the wireless transmission device 300 , 0, 1, 2 of the AWV indexes of the front area Ara in the plurality of antenna weight vector-based indexes of FIG. 10 . , 5, 42, 19, 30, 31 indices, 3, 4, 18, 7, 4, 54, 47 of the AWV indices of the left and right regions (Arb), 14 of the AWV indices of the lower and upper regions (Arc) , 48, 49, 39, 40, and 41 indices may be generated.
  • the wireless transmission device 300 may remove the strong index surrounding candidate group.
  • the wireless transmission device 300 may be configured to provide a signal-to-noise ratio difference or a metric difference between a first index among some of the plurality of antenna-based indexes and a second index adjacent to the first index.
  • the second index may be excluded from the beamforming candidate list.
  • the wireless transmission device 300 may remove indexes 1, 5, and 31 from among 0, 1, 2, 5, 42, 19, 30, and 31 indexes that are AWV indexes of the front area Ara. That is, only 0,2,42,19,30 indexes can be maintained.
  • the wireless transmission apparatus 300 may remove index 4 from among the AWV indexes 3, 4, 18, 7, 4, 54, and 47 indexes of the left and right regions Arb. That is, only indexes 3, 18, 7, 54, and 47 can be maintained.
  • the wireless transmission device 300 may remove indexes 48 and 40 from among the indexes 14, 48, 49, 39, 40, and 41 that are the AWV indexes of the lower and upper regions Arc. That is, only indexes 14, 49, 39, and 41 can be maintained.
  • the wireless transmission apparatus 300 may include a candidate group around an index having the highest level among the plurality of antenna-based indexes in the candidate list.
  • the wireless transmission device 300 0,2,42,19,30 index, 3, 18, 7, 54, 47 index, 14, 49, 39, 41 index 0 of the largest index, 1, 8, 12, and 5 AWV indices around the 0 index may be included in the candidate list.
  • the wireless transmission device 300 as the AWV index of the front area (Ara), 0,2,42,19,30, 1,8,12,5, the AWV index of the left and right area (Arb), 14, 49, 39, and 41 may be maintained as AWV indices of 3, 18, 7, 54, 47, and the lower and upper regions Arc.
  • the number of adjacent antenna weight vector indexes may be determined based on the size of the main lobe of the beam and the resolution of the antenna weight vector index.
  • the number of adjacent antenna weight vector indices may increase as the size of the main lobe of the beam increases and the bandwidth increases. Accordingly, the number of adjacent antenna weight vector indices to be removed may also increase as the size of the main lobe of the beam increases and the bandwidth increases.
  • the number of adjacent antenna weight vector indexes may increase as the resolution of the antenna weight vector index increases. Accordingly, the number of adjacent antenna weight vector indexes to be removed may also increase as the resolution of the antenna weight vector index increases and the bandwidth increases.
  • 11A is a diagram illustrating a shape of a beam between an angle of 0° and 360° around the wireless transmission device 300 .
  • a main lobe (main lobe) is generated in the direction, and side lobes are generated around the main lobe.
  • the wireless transmission device 300 illustrates a main lobe having the strongest intensity with respect to 90° and a side lobe around the main lobe.
  • the side lobes are exemplified around 60 ⁇ , 120 ⁇ , 30 ⁇ , and 150 ⁇ .
  • the gain of the main lobe is the largest, and the gain of the side lobe is smaller than the gain of the main lobe.
  • the bandwidth (Beamwidth) of the main lobe may be defined as a region having -3 dB based on the maximum level.
  • 11B shows that the directing direction of the main lobe is directed to the lower side of the display 180 , but the main lobe among the beams Bfba output from the wireless transmission device 300 is partially directed to the display 180 to measure signal quality time, the case measured by the main lobe is exemplified.
  • the second index should be regarded as the same path as the first index, so it is preferable to remove the second index. Accordingly, it is possible to efficiently manage the candidate list.
  • 11c shows a case in which a side lobe other than the main lobe among the beams BFca output from the wireless transmission device 300 is directed to the display 180 and is measured by the side lobe other than the main lobe when measuring signal quality.
  • the main lobe direction is not the display 180 and illustrates that it is directed in a different direction.
  • the wireless transmission device 300 manages the AWV index of excellent signal quality for each region, as described in FIG. 10, and maintains the AWV index in the candidate list. By using this, beamforming may be performed.
  • the wireless transmission apparatus 300 may perform beamforming by using an AWV index corresponding to a side lobe rather than an AWV index corresponding to the main lobe.
  • the wireless transmission device 300 when the index around the antenna weight vector index is smaller than the side gain or threshold, by excluding the candidate group of the overlapping path by not including it in the candidate group, a valid antenna weight vector list with a small candidate list It is possible to quickly respond to the surrounding environment by managing it.
  • 11D shows a case in which a side lobe other than the main lobe among the beam BFda output from the wireless transmission device 300 is directed to the display 180 and is measured by the side lobe other than the main lobe when measuring signal quality.
  • the main lobe direction is not the display 180 , but is directed toward the ceiling CEL.
  • the wireless transmission device 300 manages the AWV index of excellent signal quality for each region, as described in FIG. 10, and maintains the AWV index in the candidate list. By using this, beamforming may be performed.
  • the wireless transmission device 300 can control the AWV index corresponding to the ceiling (CEL) direction to be included in the candidate list. Accordingly, it is possible to include the reflection path, so that efficient candidate list management is possible. do.
  • the wireless transmission device 300 may distinguish the antenna weight vector index of the other direction of the antenna weight vector index, the ceiling, wall, floor, or the front direction.
  • the wireless transmission apparatus 300 may include it in the beamforming candidate list for beamforming tracking indicating excellent quality in each area.
  • the wireless transmission device 300 determines the azimuth or elevation direction for each antenna weight vector index based on the design of the antenna weight vector index, and may be divided into areas that can have different paths with prior information.
  • the index corresponding to the path of the ceiling, wall or floor in the candidate list it is possible to quickly switch to the NLOS path when the LOS path is blocked due to the occurrence of a blocker.
  • 11E illustrates that an object 1100 indicating rotation or movement of an antenna is displayed on the display 180 .
  • the wireless transmission device 300 rotates the display 180 or the antenna devices ANTa and ANTb0 of the wireless transmission device 300 when the rotation angle of the display 180 or the wireless transmission device 300 is greater than or equal to a predetermined angle.
  • image data guiding movement may be wirelessly transmitted to the display 180 .
  • an object 1100 guiding rotation or movement of the antenna devices ANTa and ANTb may be displayed on the display 180 .
  • the object 1100 may include information such as a rotation direction and a rotation angle of the antenna devices ANTa and ANTb.
  • the object 1100 may include information such as a moving direction and a moving distance of the antenna devices ANTa and ANTb.
  • optimal radio beamforming can be formed. Accordingly, it is possible to perform fast beamforming tracking when at least one of the wireless transmitter 300 and the display 180 that are spaced apart from each other rotates or moves.
  • the wireless transmission device 300 when only the antenna device of the wireless transmission device 300 is rotated among the wireless transmission device 300 or the display 180, the wireless transmission device 300, the best or the highest level of the antenna weight vector index around the The antenna weight vector may be included in the candidate list.
  • the wireless transmitter 300 may set the antenna weight vector index of the non-rotating display 180 to be the same as the best or highest level antenna weight vector index.
  • the wireless transmission device 300 when the quality of the adjacent antenna weight vector index is better than the optimal antenna weight vector index, it is regarded as a rotation and beamforming candidate lists for beamforming tracking of the rotated device are rotated amount or It can be updated by angle.
  • the configuration and method of the embodiments described above are not limitedly applicable, but all or part of each embodiment may be modified so that various modifications may be made. They may be selectively combined and configured.
  • the present invention is applicable to a display device and an image display device having the same, and more particularly, a display device capable of performing rapid beamforming tracking when an obstacle occurs between a display and a wireless transmission device spaced apart from each other, and a display device having the same Applicable to video display devices.

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Abstract

본 발명은 영상표시장치에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치는, 디스플레이와, 디스플레이와 이격되며, 디스플레이로, 무선 통신 방식에 의해, 영상 데이터를 전송하는 무선 전송 장치를 구비하고, 무선 전송 장치는, 디스플레이로 영상 데이터를 무선으로 전송하기 위한 적어도 하나의 안테나 장치를 포함하고, 무선 전송 장치는, 안테나 장치에서 출력되는 빔의 빔 포밍 트래킹을 위해, 안테나 장치 주변의 영역에 대응하는 복수의 안테나 기반 인덱스 중 일부를 포함하는 빔 포밍 후보 리스트를 생성하고, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 경우, 제2 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시킨다. 이에 의해, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이의 방해물 발생시 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.

Description

영상표시장치
본 발명은 영상표시장치에 관한 것이며, 더욱 상세하게는 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이의 방해물 발생시 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있는 영상표시장치에 관한 것이다.
영상표시장치는 영상을 출력하는 장치이다. 영상표시장치는, 디스플레이 패널을 통해 영상을 출력하거나, 가시광 등을 이용하여 영상을 외부로 투사하는 등 다양한 방식이 있다.
한편, 영상표시장치의 대형화, 고급화 경향에 따라, 영상표시장치의 디스플레이와, 디스플레이로 비디오 신호를 공급하는 무선 전송 장치가 이격되어 제공되고 있다.
디스플레이와, 무선 전송 장치 사이에, 무선 영상 데이터 전송시, 데이터 전송율이 저하될 수 있으며, 이에 따라, 안정적인 무선 영상 데이터의 안정적인 전송을 수행할 수 있는 방안에 대한 연구가 진행되고 있다.
한편, 국제특허공보 WO2020-22619호(이하 '선행문헌' 이라 함)에는, 디스플레이와, 무선 전송 장치 사이의 무선 데이터 전송시의 빔 포밍하는 방안이 개시된다.
그러나, 선행문헌에 의하면, 빔 포밍을 위한 후보군 선정시 신호 대 잡음비 기준으로 선정하므로, 대역폭이 넓은 빔인 경우 동일한 방향의 후보 리스트를 가지게 되머, 방해물(Blocker)이 발생할 때, 신속한 대응안 안된다는 단점이 있다.
또한, 선행문헌에 의하면, 무선 전송 장치의 이동 또는 회전시, 무선 전송 장치와 디스플레이의 빔 인덱스를 모두 컴비네이션(combination)으로 찾으므로, 빔 서칭 시간이 오래걸린다는 단점이 있다.
본 발명의 목적은, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이의 방해물 발생시 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있는 영상표시장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 중 적어도 하나의 회전 또는 이동시에 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있는 영상표시장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있는 영상표시장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이의 무선 영상 데이터 전송을 안정적으로 수행할 수 있는 영상표시장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이에서 심리스(seamless)한 영상 표시를 수행할 수 있는 영상표시장치를 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치는, 디스플레이와, 디스플레이와 이격되며, 디스플레이로, 무선 통신 방식에 의해, 영상 데이터를 전송하는 무선 전송 장치를 구비하고, 무선 전송 장치는, 디스플레이로 영상 데이터를 무선으로 전송하기 위한 적어도 하나의 안테나 장치를 포함하고, 무선 전송 장치는, 안테나 장치에서 출력되는 빔의 빔 포밍 트래킹을 위해, 안테나 장치 주변의 영역에 대응하는 복수의 안테나 기반 인덱스 중 일부를 포함하는 빔 포밍 후보 리스트를 생성하고, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 경우, 제2 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시킨다.
한편, 제1 인덱스와 제2 인덱스 중 제1 인덱스의 레벨이 더 크다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비의 차이가, 빔의 사이드 로브의 게인 보다 작은 경우, 제2 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시킨다.
한편, 무선 전송 장치는, 빔의 메인 로브의 대역폭이 클수록, 제1 인덱스에 인접하여 후보 리스트에서 삭제되는 인덱스의 개수를 증가시킨다.
한편, 무선 전송 장치는, 빔의 메인 로브의 대역폭이 제1 대역폭인 경우, 제1 인덱스에 인접하는 제2 인덱스를 후보 리스트에서 삭제하며, 빔의 메인 로브의 대역폭이 제1 대역폭 보다 큰 제2 대역폭인 경우, 제1 인덱스에 인접하는 제2 인덱스와 제3 인덱스를 후보 리스트에서 삭제할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치는, 안테나 장치 주변의 수평 각도와 수직 각도에 따른 영역 별 복수의 안테나 기반 인덱스 중에서, 신호 대 잡음비 또는 메트릭이 기준치 이상인 경우를 인덱스를 선택하고, 선택된 인덱스 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 경우, 제2 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시킨다.
한편, 무선 전송 장치는, 안테나 장치에서 출력되는 빔의 빔 포밍 트래킹을 위해, 안테나 장치 주변의 영역에 대응하는 안테나 웨이트 벡터 기반 인덱스 중 일부를 포함하는 빔 포밍 후보 리스트를 생성할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치는, 싱글 스트림 기반의 송신 웨이트 벡터 기반 인덱스와 수신 웨이트 벡터 기반 인덱스의 조합을 연산하며, 듀얼 스트림 기반의 송신 웨이트 벡터 기반 인덱스와 수신 웨이트 벡터 기반 인덱스의 조합을 연산하며, 연산 이후, 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치는, 빔 포밍 트래킹시, 트레이닝 데이터를 각도 별 또는 섹터 별로 전송하고, 디스플레이로부터 각도 별 또는 섹터 별 응답 데이터를 수신하고, 응답 데이터에 기초하여, 신호 대 잡음비 또는 메트릭을 연산하고, 신호 대 잡음비 또는 메트릭에 기초하여, 후보 리스트를 생성하며, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 경우, 제2 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시킨다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스의 레벨이 가장 큰 경우, 제1 인덱스 주변의 적어도 하나의 안테나 기반 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에 포함시킨다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되는 경우, 디스플레이 또는 무선 전송 장치가 회전 또는 이동하는 것으로 판단할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되는 경우, 빔 포밍 후보 리스트를 갱신할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨이 제1 인덱스에서 제2 인덱스로 변경되는 경우, 소정 각도로, 디스플레이 또는 무선 전송 장치가 회전하는 것으로 판단할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치는, 디스플레이 또는 무선 전송 장치가 회전 각도가 소정 각도 이상인 경우, 디스플레이 또는 무선 전송 장치의 안테나 장치를 회전 또는 이동할 것을 안내하는 영상 데이터를 디스플레이로 무선 전송할 수 있다.
한편, 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 영상표시장치는, 디스플레이와, 디스플레이와 이격되며, 디스플레이로, 무선 통신 방식에 의해, 영상 데이터를 전송하는 무선 전송 장치를 구비하고, 무선 전송 장치는, 디스플레이로 영상 데이터를 무선으로 전송하기 위한 적어도 하나의 안테나 장치를 포함하고, 무선 전송 장치는, 안테나 장치에서 출력되는 빔의 빔 포밍 트래킹을 위해, 안테나 장치 주변의 영역에 대응하는 복수의 안테나 기반 인덱스 중 일부를 포함하는 빔 포밍 후보 리스트를 생성하고, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되는 경우, 빔 포밍 후보 리스트를 갱신할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨이 제1 인덱스에서 제2 인덱스로 변경되는 경우, 소정 각도로, 디스플레이 또는 무선 전송 장치가 회전하는 것으로 판단할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되며, 디스플레이 또는 무선 전송 장치가 회전 각도가 소정 각도 이상인 경우, 디스플레이 또는 무선 전송 장치의 안테나 장치를 회전 또는 이동할 것을 안내하는 영상 데이터를 디스플레이로 무선 전송할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스의 레벨이 가장 큰 경우, 제1 인덱스 주변의 적어도 하나의 안테나 기반 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에 포함시킨다.
본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치는, 디스플레이와, 디스플레이와 이격되며, 디스플레이로, 무선 통신 방식에 의해, 영상 데이터를 전송하는 무선 전송 장치를 구비하고, 무선 전송 장치는, 디스플레이로 영상 데이터를 무선으로 전송하기 위한 적어도 하나의 안테나 장치를 포함하고, 무선 전송 장치는, 안테나 장치에서 출력되는 빔의 빔 포밍 트래킹을 위해, 안테나 장치 주변의 영역에 대응하는 복수의 안테나 기반 인덱스 중 일부를 포함하는 빔 포밍 후보 리스트를 생성하고, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 경우, 제2 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시킨다. 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이의 방해물 발생시 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
특히, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다. 결국, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이의 무선 영상 데이터 전송을 안정적으로 수행할 수 있게 된다. 특히, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이에서 심리스(seamless)한 영상 표시를 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비의 차이가, 빔의 사이드 로브의 게인 보다 작은 경우, 제2 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시킨다. 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이의 방해물 발생시 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치는, 빔의 메인 로브의 대역폭이 클수록, 제1 인덱스에 인접하여 후보 리스트에서 삭제되는 인덱스의 개수를 증가시킨다. 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이의 방해물 발생시 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치는, 빔의 메인 로브의 대역폭이 제1 대역폭인 경우, 제1 인덱스에 인접하는 제2 인덱스를 후보 리스트에서 삭제하며, 빔의 메인 로브의 대역폭이 제1 대역폭 보다 큰 제2 대역폭인 경우, 제1 인덱스에 인접하는 제2 인덱스와 제3 인덱스를 후보 리스트에서 삭제할 수 있다. 이에 따라, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치는, 안테나 장치 주변의 수평 각도와 수직 각도에 따른 영역 별 복수의 안테나 기반 인덱스 중에서, 신호 대 잡음비 또는 메트릭이 기준치 이상인 경우를 인덱스를 선택하고, 선택된 인덱스 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 경우, 제2 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시킨다. 이에 따라, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치는, 안테나 장치에서 출력되는 빔의 빔 포밍 트래킹을 위해, 안테나 장치 주변의 영역에 대응하는 안테나 웨이트 벡터 기반 인덱스 중 일부를 포함하는 빔 포밍 후보 리스트를 생성할 수 있다. 이에 따라, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치는, 싱글 스트림 기반의 송신 웨이트 벡터 기반 인덱스와 수신 웨이트 벡터 기반 인덱스의 조합을 연산하며, 듀얼 스트림 기반의 송신 웨이트 벡터 기반 인덱스와 수신 웨이트 벡터 기반 인덱스의 조합을 연산하며, 연산 이후, 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있다. 이에 따라, 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치는, 빔 포밍 트래킹시, 트레이닝 데이터를 각도 별 또는 섹터 별로 전송하고, 디스플레이로부터 각도 별 또는 섹터 별 응답 데이터를 수신하고, 응답 데이터에 기초하여, 신호 대 잡음비 또는 메트릭을 연산하고, 신호 대 잡음비 또는 메트릭에 기초하여, 후보 리스트를 생성하며, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 경우, 제2 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시킨다. 이에 따라, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스의 레벨이 가장 큰 경우, 제1 인덱스 주변의 적어도 하나의 안테나 기반 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에 포함시킨다. 이에 따라, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되는 경우, 디스플레이 또는 무선 전송 장치가 회전 또는 이동하는 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 중 적어도 하나의 회전 또는 이동시에 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되는 경우, 빔 포밍 후보 리스트를 갱신할 수 있다. 이에 따라, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨이 제1 인덱스에서 제2 인덱스로 변경되는 경우, 소정 각도로, 디스플레이 또는 무선 전송 장치가 회전하는 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 중 적어도 하나의 회전 또는 이동시에 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치는, 디스플레이 또는 무선 전송 장치가 회전 각도가 소정 각도 이상인 경우, 디스플레이 또는 무선 전송 장치의 안테나 장치를 회전 또는 이동할 것을 안내하는 영상 데이터를 디스플레이로 무선 전송할 수 있다. 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 중 적어도 하나의 회전 또는 이동시에 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 영상표시장치는, 디스플레이와, 디스플레이와 이격되며, 디스플레이로, 무선 통신 방식에 의해, 영상 데이터를 전송하는 무선 전송 장치를 구비하고, 무선 전송 장치는, 디스플레이로 영상 데이터를 무선으로 전송하기 위한 적어도 하나의 안테나 장치를 포함하고, 무선 전송 장치는, 안테나 장치에서 출력되는 빔의 빔 포밍 트래킹을 위해, 안테나 장치 주변의 영역에 대응하는 복수의 안테나 기반 인덱스 중 일부를 포함하는 빔 포밍 후보 리스트를 생성하고, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되는 경우, 빔 포밍 후보 리스트를 갱신할 수 있다. 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 중 적어도 하나의 회전 또는 이동시에 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
특히, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다. 결국, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이의 무선 영상 데이터 전송을 안정적으로 수행할 수 있게 된다. 특히, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이에서 심리스(seamless)한 영상 표시를 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨이 제1 인덱스에서 제2 인덱스로 변경되는 경우, 소정 각도로, 디스플레이 또는 무선 전송 장치가 회전하는 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 중 적어도 하나의 회전 또는 이동시에 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되며, 디스플레이 또는 무선 전송 장치가 회전 각도가 소정 각도 이상인 경우, 디스플레이 또는 무선 전송 장치의 안테나 장치를 회전 또는 이동할 것을 안내하는 영상 데이터를 디스플레이로 무선 전송할 수 있다. 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 중 적어도 하나의 회전 또는 이동시에 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스의 레벨이 가장 큰 경우, 제1 인덱스 주변의 적어도 하나의 안테나 기반 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에 포함시킨다. 이에 따라, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치를 도시한 도면이다.
도 2는 도 1의 영상표시장치의 내부 블록도이다.
도 3은 도 2의 신호처리장치의 내부 블록도이다.
도 4a는 도 2의 원격제어장치의 제어 방법을 도시한 도면이다.
도 4b는 도 2의 원격제어장치의 내부 블록도이다.
도 5는 도 1의 무선 전송 장치와 디스플레이의 내부 블록도의 일예이다.
도 6a 내지 도 6b는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이의 방해물이 있는 경우를 설명하는 도면이다.
도 7a 내지 도 7b는 무선 전송 장치의 이동을 설명하는 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법의 일예를 도시한 순서도이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법의 다른 예를 도시한 순서도이다.
도 10 내지 도 11e는 도 8 또는 도 9의 동작 방법 설명에 참조되는 도면이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 단순히 본 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되는 것으로서, 그 자체로 특별히 중요한 의미 또는 역할을 부여하는 것은 아니다. 따라서, 상기 "모듈" 및 "부"는 서로 혼용되어 사용될 수도 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치를 도시한 도면이다.
도면을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치(100)는, 디스플레이(180)와, 무선 전송 장치(300)를 구비할 수 있다.
디스플레이(180)는, 영상 표시를 위한 패널(PAN)을 구비할 수 있다. 이를 위해, 패널(PAN)은, 액정 표시 패널, 유기 발광 패널, 무기 발광 패널 등 다양한 예가 가능하다.
무선 전송 장치(300)는, 디스플레이(180)와 이격되며, 디스플레이(180)로, 제1 무선 통신 방식에 의해 제어 신호를 전송하고, 제2 무선 통신 방식에 의해 영상 데이터를 전송할 수 있다.
여기서, 제1 무선 통신 방식은, WiFi, 블루투스 등의 무선 통신 방식일 수 있다. 예를 들어, 수 GHZ의 주파수를 사용할 수 있다. 보다 구체적으로, 예를 들어, 대략 2G 내지 6GHz 사이의 주파수를 사용할 수 있다.
한편, 제2 무선 통신 방식은, 제1 무선 통신 방식 보다 높은 주파수를 사용하며, WiDi, WiHD 등의 무선 통신 방식일 수 있다. 예를 들어, 수십 GHZ의 주파수를 사용할 수 있다. 보다 구체적으로, 예를 들어, 대략 60GHz의 주파수를 사용할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 영상 데이터 등을 전송하므로, AV 박스라고 명명될 수 도 있다.
한편, 본 발명의 실시예에 따른 무선 전송 장치(300)는, 제1 무선 통신 방식의 위치 연산용 신호를 디스플레이(180)로 전송하고, 디스플레이(180)로부터 위치 연산용 응답 신호를 수신하며, 수신되는 위치 연산용 응답 신호에 기초하여, 결정된 빔 포밍에 따라, 제2 무선 통신 방식에 의해 디스플레이(180)로 영상 데이터를 무선으로 전송할 수 있다. 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 사이의 무선 영상 데이터 전송을 안정적으로 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 사이의 안정적인 품질을 유지하기 위해서는 신속한 빔 포밍 트래킹이 필요하다.
본 발명의 실시예에서는 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이의 방해물 발생시 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있는 방안을 제시한다.
이를 위해, 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치(100)는, 디스플레이(180)와, 디스플레이(180)와 이격되며, 디스플레이(180)로, 무선 통신 방식에 의해, 영상 데이터를 전송하는 무선 전송 장치(300)를 구비한다.
본 발명의 실시예에 따른 무선 전송 장치(300)는, 디스플레이(180)로 영상 데이터를 무선으로 전송하기 위한 적어도 하나의 안테나 장치(ANTa,ANTb)를 포함한다.
본 발명의 실시예에 따른 무선 전송 장치(300)는, 안테나 장치(ANTa,ANTb)에서 출력되는 빔의 빔 포밍 트래킹을 위해, 안테나 장치(ANTa,ANTb) 주변의 영역에 대응하는 복수의 안테나 기반 인덱스 중 일부를 포함하는 빔 포밍 후보 리스트를 생성하고, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 경우, 제2 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시킨다.
이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 사이의 방해물 발생시 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
특히, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다. 결국, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 사이의 무선 영상 데이터 전송을 안정적으로 수행할 수 있게 된다.
특히, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 사이에서 심리스(seamless)한 영상 표시를 수행할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 전송 장치(300)는, 안테나 장치(ANTa,ANTb)에서 출력되는 빔의 빔 포밍 트래킹을 위해, 안테나 장치(ANTa,ANTb) 주변의 영역에 대응하는 복수의 안테나 기반 인덱스 중 일부를 포함하는 빔 포밍 후보 리스트를 생성하고, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되는 경우, 빔 포밍 후보 리스트를 갱신한다.
이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 중 적어도 하나의 회전 또는 이동시에 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다. 결국, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 사이에서 심리스(seamless)한 영상 표시를 수행할 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 전송 장치(300)는, 전원 온 이후, 제1 무선 통신 방식에 의해, 디스플레이(180)와 페어링을 수행하고, 페어링에 기초하여, 결정된 빔 포밍에 따라, 제2 무선 통신 방식에 의해 디스플레이(180)로 영상 데이터를 무선으로 전송할 수 있다.
이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 사이의 무선 영상 데이터 전송을 안정적으로 수행할 수 있게 된다. 이에 따라, 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 사이의 무선 영상 데이터 전송에 의해, 심리스한 영상 표시를 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 디스플레이(180)로 무선으로 전력을 전송할 수도 있다.
이를 위해, 도면에서는 도시하지 않았지만, 무선 전송 장치(300)와, 디스플레이(180) 사이에, 복수의 브릿지 전극이 구비되며, 무선 전송 장치(300)와, 디스플레이(180)에 복수의 브릿지 전극에 각각 대향하는 대향 전극을 구비할 수 있다.
즉, 무선 전송 장치(300)와, 디스플레이(180)의 각 대향 전극과, 복수의 브릿지 전극 사이의 커패시턴스에 기초하여, 무선 전력이 수행될 수 있다. 이러한 전력 전송 방식을, 커패시티브 전력 전송(Capacitive Power Transfer;CPT) 방식이라 할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 오디오 신호 처리를 수행하고, 디스플레이(180)에 표시되는 영상에 동기화되는 사운드 등을 출력할 수 있다.
예를 들어, 무선 전송 장치(300)는, 프론트 방향으로 사운드를 출력할 수 있는 스피커 유닛(185a)을 포함할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)의 전면 방향에, 제1 스피커 유닛(185a)에 속하는 스피커(SFa,SFb)가 각각 배치되며, 무선 전송 장치(300)의 상측에, 제2 스피커 유닛(미도시)에 속하는 어레이 스피커가 각각 배치될 수 있다.
이에 따라, 한편, 제1 스피커 유닛(185a)에서 출력되는 제1 사운드는, 사용자 방향으로 출력되며, 제2 스피커 유닛(185a)에서 출력되는 제2 사운드는, 천장 방향으로 출력되며, 천장에서 반사되어, 사용자에게 도달하게 된다.
이때, 제1 사운드와 제2 사운드는, 서로 다른 방향의 사운드로서, 음향 간섭이 발생하지 않는 것이 바람직하다.
도 2는 도 1의 영상표시장치의 내부 블록도이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 의한 영상표시장치(100)는, 영상 수신부(105), 저장부(140), 사용자입력 인터페이스부(150), 센서부(미도시), 신호처리장치(170), 디스플레이(180), 오디오 출력부(185)를 포함할 수 있다.
영상 수신부(105)는, 튜너부(110), 복조부(120), 외부장치 인터페이스부(130), 및 네트워크 인터페이스부(135)를 포함할 수 있다. 물론, 필요에 따라, 튜너부(110)와 복조부(120)를 구비하면서 네트워크 인터페이스부(135)는 포함하지 않도록 설계하는 것도 가능하며, 반대로 네트워크 인터페이스부(135)를 구비하면서 튜너부(110)와 복조부(120)는 포함하지 않도록 설계하는 것도 가능하다.
튜너부(110)는, 안테나(50)를 통해 수신되는 RF(Radio Frequency) 방송 신호 중 사용자에 의해 선택된 채널 또는 기저장된 모든 채널에 해당하는 RF 방송 신호를 선택한다. 또한, 선택된 RF 방송 신호를 중간 주파수 신호 혹은 베이스 밴드 영상 또는 음성신호로 변환한다.
한편, 튜너부(110)는, 본 발명에서 안테나를 통해 수신되는 RF 방송 신호 중 채널 기억 기능을 통하여 저장된 모든 방송 채널의 RF 방송 신호를 순차적으로 선택하여 이를 중간 주파수 신호 혹은 베이스 밴드 영상 또는 음성 신호로 변환할 수 있다.
한편, 튜너부(110)는, 복수 채널의 방송 신호를 수신하기 위해, 복수의 튜너를 구비하는 것이 가능하다. 또는, 복수 채널의 방송 신호를 동시에 수신하는 단일 튜너도 가능하다.
복조부(120)는 튜너부(110)에서 변환된 디지털 IF 신호(DIF)를 수신하여 복조 동작을 수행한다.
복조부(120)는 복조 및 채널 복호화를 수행한 후 스트림 신호(TS)를 출력할 수 있다. 이때 스트림 신호는 영상 신호, 음성 신호 또는 데이터 신호가 다중화된 신호일 수 있다.
복조부(120)에서 출력한 스트림 신호는 신호처리장치(170)로 입력될 수 있다. 신호처리장치(170)는 역다중화, 영상/음성 신호 처리 등을 수행한 후, 디스플레이(180)에 영상을 출력하고, 오디오 출력부(185)로 음성을 출력한다.
외부장치 인터페이스부(130)는, 접속된 외부 장치(미도시)와 데이터를 송신 또는 수신할 수 있다. 이를 위해, 외부장치 인터페이스부(130)는, A/V 입출력부(미도시) 또는 무선 통신부(미도시)를 포함할 수 있다.
외부장치 인터페이스부(130)는, DVD(Digital Versatile Disk), 블루레이(Blu ray), 게임기기, 카메라, 캠코더, 컴퓨터(노트북), 셋탑 박스 등과 같은 외부 장치와 유/무선으로 접속될 수 있으며, 외부 장치와 입력/출력 동작을 수행할 수도 있다.
A/V 입출력부는, 외부 장치의 영상 및 음성 신호를 입력받을 수 있다. 한편, 무선 통신부는, 다른 전자기기와 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다.
네트워크 인터페이스부(135)는, 영상표시장치(100)를 인터넷망을 포함하는 유/무선 네트워크와 연결하기 위한 인터페이스를 제공한다. 예를 들어, 네트워크 인터페이스부(135)는, 네트워크를 통해, 인터넷 또는 컨텐츠 제공자 또는 네트워크 운영자가 제공하는 컨텐츠 또는 데이터들을 수신할 수 있다.
예를 들어, 네트워크 인터페이스부(135)는, 이격되는 디스플레이(180)에 무선으로 데이터를 전송하기 위한 제1 통신부(135a)와 제2 통신부(135b)를 구비할 수 있다.
저장부(140)는, 신호처리장치(170) 내의 각 신호 처리 및 제어를 위한 프로그램이 저장될 수도 있고, 신호 처리된 영상, 음성 또는 데이터 신호를 저장할 수도 있다.
또한, 저장부(40)는 외부장치 인터페이스부(130)로 입력되는 영상, 음성 또는 데이터 신호의 임시 저장을 위한 기능을 수행할 수도 있다. 또한, 저장부(40)는, 채널 맵 등의 채널 기억 기능을 통하여 소정 방송 채널에 관한 정보를 저장할 수 있다.
도 2의 저장부(40)가 신호처리장치(170)와 별도로 구비된 실시예를 도시하고 있으나, 본 발명의 범위는 이에 한정되지 않는다. 저장부(40)는 신호처리장치(170) 내에 포함될 수 있다.
사용자입력 인터페이스부(150)는, 사용자가 입력한 신호를 신호처리장치(170)로 전달하거나, 신호처리장치(170)로부터의 신호를 사용자에게 전달한다.
예를 들어, 원격제어장치(200)로부터 전원 온/오프, 채널 선택, 화면 설정 등의 사용자 입력 신호를 송신/수신하거나, 전원키, 채널키, 볼륨키, 설정치 등의 로컬키(미도시)에서 입력되는 사용자 입력 신호를 신호처리장치(170)에 전달하거나, 사용자의 제스처를 센싱하는 센서부(미도시)로부터 입력되는 사용자 입력 신호를 신호처리장치(170)에 전달하거나, 신호처리장치(170)로부터의 신호를 센서부(미도시)로 송신할 수 있다.
신호처리장치(170)는, 튜너부(110) 또는 복조부(120) 또는 외부장치 인터페이스부(130)를 통하여, 입력되는 스트림을 역다중화하거나, 역다중화된 신호들을 처리하여, 영상 또는 음성 출력을 위한 신호를 생성 및 출력할 수 있다.
신호처리장치(170)에서 영상 처리된 영상 신호는 디스플레이(180)로 입력되어, 해당 영상 신호에 대응하는 영상으로 표시될 수 있다. 또한, 신호처리장치(170)에서 영상 처리된 영상 신호는 외부장치 인터페이스부(130) 또는 네트워크 인터페이스부(135) 등을 통하여 외부로 출력될 수 있다.
신호처리장치(170)에서 처리된 음성 신호는 오디오 출력부(185)로 음향 출력될 수 있다. 또한, 신호처리장치(170)에서 처리된 음성 신호는 외부장치 인터페이스부(130) 또는 네트워크 인터페이스부(135) 등을 통하여 외부로 출력될 수 있다.
도 2에는 도시되어 있지 않으나, 신호처리장치(170)는 역다중화부, 영상처리부 등을 포함할 수 있다. 이에 대해서는 도 3을 참조하여 후술한다.
그 외, 신호처리장치(170)는, 영상표시장치(100) 내의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 신호처리장치(170)는 튜너부(110)를 제어하여, 사용자가 선택한 채널 또는 기저장된 채널에 해당하는 RF 방송을 선택(Tuning)하도록 제어할 수 있다.
또한, 신호처리장치(170)는 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 입력된 사용자 명령 또는 내부 프로그램에 의하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
한편, 신호처리장치(170)는, 영상을 표시하도록 디스플레이(180)를 제어할 수 있다. 이때, 디스플레이(180)에 표시되는 영상은, 정지 영상 또는 동영상일 수 있으며, 2D 영상 또는 3D 영상일 수 있다.
한편, 신호처리장치(170)는, 촬영부(미도시)로부터 촬영된 영상에 기초하여, 사용자의 위치를 인식할 수 있다. 예를 들어, 사용자와 영상표시장치(100) 간의 거리(z축 좌표)를 파악할 수 있다. 그 외, 사용자 위치에 대응하는 디스플레이(180) 내의 x축 좌표, 및 y축 좌표를 파악할 수 있다.
디스플레이(180)는, 신호처리장치(170)에서 처리된 영상 신호, 데이터 신호, OSD 신호, 제어 신호 또는 외부장치 인터페이스부(130)에서 수신되는 영상 신호, 데이터 신호, 제어 신호 등을 변환하여 구동 신호를 생성한다.
디스플레이(180)는 LCD, OLED, 플렉시블 디스플레이(flexible display) 등이 가능하며, 또한, 3차원 디스플레이(3D display)가 가능할 수도 있다.
한편, 디스플레이(180)는, 터치 스크린으로 구성되어 출력 장치 이외에 입력 장치로 사용되는 것도 가능하다.
오디오 출력부(185)는, 신호처리장치(170)에서 음성 처리된 신호를 입력 받아 음성으로 출력한다.
한편, 오디오 출력부(185)는, 상술한 바와 같이, 제1 스피커 유닛(185a)과, 제2 스피커 유닛(미도시)을 구비할 수 있다. 이때, 제2 스피커 유닛(미도시)은, 복수의 스피커를 구비하는 어레이 스피커를 포함할 수 있다.
촬영부(미도시)는 사용자를 촬영한다. 촬영부(미도시)는 1 개의 카메라로 구현되는 것이 가능하나, 이에 한정되지 않으며, 복수 개의 카메라로 구현되는 것도 가능하다. 한편, 촬영부(미도시)는 디스플레이(180) 상부에 영상표시장치(100)에 매립되거나 또는 별도로 배치될 수 있다. 촬영부(미도시)에서 촬영된 영상 정보는 신호처리장치(170)에 입력될 수 있다.
신호처리장치(170)는, 촬영부(미도시)로부터 촬영된 영상, 또는 센서부(미도시)로부터의 감지된 신호 각각 또는 그 조합에 기초하여 사용자의 제스처를 감지할 수 있다.
전원 공급부(190)는, 영상표시장치(100) 전반에 걸쳐 해당 전원을 공급한다. 특히, 시스템 온 칩(System On Chip,SOC)의 형태로 구현될 수 있는 신호처리장치(170)와, 영상 표시를 위한 디스플레이(180), 및 오디오 출력을 위한 오디오 출력부(185)에 전원을 공급할 수 있다.
구체적으로, 전원 공급부(190)는, 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 컨버터와, 직류 전원의 레벨을 변환하는 dc/dc 컨버터를 구비할 수 있다.
원격제어장치(200)는, 사용자 입력을 사용자입력 인터페이스부(150)로 송신한다. 이를 위해, 원격제어장치(200)는, 블루투스(Bluetooth), RF(Radio Frequency) 통신, 적외선(IR) 통신, UWB(Ultra Wideband), 지그비(ZigBee) 방식 등을 사용할 수 있다. 또한, 원격제어장치(200)는, 사용자입력 인터페이스부(150)에서 출력한 영상, 음성 또는 데이터 신호 등을 수신하여, 이를 원격제어장치(200)에서 표시하거나 음성 출력할 수 있다.
한편, 상술한 영상표시장치(100)는, 고정형 또는 이동형 디지털 방송 수신 가능한 디지털 방송 수신기일 수 있다.
한편, 도 2에 도시된 영상표시장치(100)의 블록도는 본 발명의 일실시예를 위한 블록도이다. 블록도의 각 구성요소는 실제 구현되는 영상표시장치(100)의 사양에 따라 통합, 추가, 또는 생략될 수 있다. 즉, 필요에 따라 2 이상의 구성요소가 하나의 구성요소로 합쳐지거나, 혹은 하나의 구성요소가 2 이상의 구성요소로 세분되어 구성될 수 있다. 또한, 각 블록에서 수행하는 기능은 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 것이며, 그 구체적인 동작이나 장치는 본 발명의 권리범위를 제한하지 아니한다.
도 3은 도 2의 신호처리장치의 내부 블록도이다.
도면을 참조하여 설명하면, 본 발명의 일실시예에 의한 신호처리장치(170)는, 역다중화부(310), 영상 처리부(320), 프로세서(330), OSD 생성부(340), 믹서(345), 프레임 레이트 변환부(350), 포맷터(360), 오디오 처리부(370)를 포함할 수 있다. 그 외 오디오 처리부(370), 데이터 처리부(미도시)를 더 포함할 수 있다.
역다중화부(310)는, 입력되는 스트림을 역다중화한다. 예를 들어, MPEG-2 TS가 입력되는 경우 이를 역다중화하여, 각각 영상, 음성 및 데이터 신호로 분리할 수 있다. 여기서, 역다중화부(310)에 입력되는 스트림 신호는, 튜너부(110) 또는 복조부(120) 또는 외부장치 인터페이스부(130)에서 출력되는 스트림 신호일 수 있다.
영상 처리부(320)는, 역다중화된 영상 신호의 영상 처리를 수행할 수 있다. 이를 위해, 영상 처리부(320)는, 영상 디코더(225), 및 스케일러(235)를 구비할 수 있다.
영상 디코더(225)는, 역다중화된 영상신호를 복호화하며, 스케일러(235)는, 복호화된 영상신호의 해상도를 디스플레이(180)에서 출력 가능하도록 스케일링(scaling)을 수행한다.
영상 디코더(225)는 다양한 규격의 디코더를 구비하는 것이 가능하다.
프로세서(330)는, 영상표시장치(100) 내 또는 신호처리장치(170) 내의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(330)는 튜너(110)를 제어하여, 사용자가 선택한 채널 또는 기저장된 채널에 해당하는 RF 방송을 선택(Tuning)하도록 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는, 사용자입력 인터페이스부(150)를 통하여 입력된 사용자 명령 또는 내부 프로그램에 의하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는, 네트워크 인터페이스부(135) 또는 외부장치 인터페이스부(130)와의 데이터 전송 제어를 수행할 수 있다.
또한, 프로세서(330)는, 신호처리장치(170) 내의 역다중화부(310), 영상 처리부(320), OSD 생성부(340) 등의 동작을 제어할 수 있다.
OSD 생성부(340)는, 사용자 입력에 따라 또는 자체적으로 OSD 신호를 생성한다. 예를 들어, 사용자 입력 신호에 기초하여, 디스플레이(180)의 화면에 각종 정보를 그래픽(Graphic)이나 텍스트(Text)로 표시하기 위한 신호를 생성할 수 있다. 생성되는 OSD 신호는, 영상표시장치(100)의 사용자 인터페이스 화면, 다양한 메뉴 화면, 위젯, 아이콘 등의 다양한 데이터를 포함할 수 있다.
또한, OSD 생성부(340)는, 원격제어장치(200)로부터 입력되는 포인팅 신호에 기초하여, 디스플레이에 표시 가능한, 포인터를 생성할 수 있다. 특히, 이러한 포인터는, 포인팅 신호 처리부에서 생성될 수 있으며, OSD 생성부(240)는, 이러한 포인팅 신호 처리부(미도시)를 포함할 수 있다. 물론, 포인팅 신호 처리부(미도시)가 OSD 생성부(240) 내에 구비되지 않고 별도로 마련되는 것도 가능하다.
믹서(345)는, OSD 생성부(340)에서 생성된 OSD 신호와 영상 처리부(320)에서 영상 처리된 복호화된 영상 신호를 믹싱할 수 있다.
프레임 레이트 변환부(Frame Rate Conveter, FRC)(350)는, 입력되는 영상의 프레임 레이트를 변환할 수 있다. 한편, 프레임 레이트 변환부(350)는, 별도의 프레임 레이트 변환 없이, 그대로 출력하는 것도 가능하다.
포맷터(360)는, 디스플레이(180)로 전송하기 위한, 영상 신호로, 변환할 수 있다. 예를 들어, 낮은 전압 차분 신호(LVDS) 또는 minl LVDS로 변환할 수 있다.
한편, 신호처리장치(170) 내의 오디오 처리부(370)는, 역다중화된 오디오 신호 또는 소정 컨텐츠의 오디오 신호 처리를 수행할 수 있다. 이를 위해 오디오 처리부(370)는 다양한 디코더를 구비할 수 있다.
또한, 신호처리장치(170) 내의 오디오 처리부(370)는, 베이스(Base), 트레블(Treble), 음량 조절 등을 처리할 수 있다.
신호처리장치(170) 내의 데이터 처리부(미도시)는, 역다중화된 데이터 신호의 데이터 처리를 수행할 수 있다. 예를 들어, 역다중화된 데이터 신호가 부호화된 데이터 신호인 경우, 이를 복호화할 수 있다. 부호화된 데이터 신호는, 각 채널에서 방영되는 방송프로그램의 시작시간, 종료시간 등의 방송정보를 포함하는 EPG(Electronic Program Guide) 정보일 수 있다.
한편, 도 3에 도시된 신호처리장치(170)의 블록도는 본 발명의 일실시예를 위한 블록도이다. 블록도의 각 구성요소는 실제 구현되는 신호처리장치(170)의 사양에 따라 통합, 추가, 또는 생략될 수 있다.
특히, 프레임 레이트 변환부(350), 및 포맷터(360)는 신호처리장치(170) 내에 마련되지 않고, 각각 별도로 구비되거나, 하나의 모듈로서 별도로 구비될 수도 있다.
도 4a는 도 2의 원격제어장치의 제어 방법을 도시한 도면이다.
도 4a의 (a)에 도시된 바와 같이, 디스플레이(180)에 원격제어장치(200)에 대응하는 포인터(205)가 표시되는 것을 예시한다.
사용자는 원격제어장치(200)를 상하, 좌우(도 4a의 (b), 앞뒤(도 4a의 (c)로 움직이거나 회전할 수 있다. 영상표시장치의 디스플레이(180)에 표시된 포인터(205)는 원격제어장치(200)의 움직임에 대응한다. 이러한 원격제어장치(200)는, 도면과 같이, 3D 공간 상의 움직임에 따라 해당 포인터(205)가 이동되어 표시되므로, 공간 리모콘 또는 3D 포인팅 장치라 명명할 수 있다.
도 4a의 (b)는 사용자가 원격제어장치(200)를 왼쪽으로 이동하면, 영상표시장치의 디스플레이(180)에 표시된 포인터(205)도 이에 대응하여 왼쪽으로 이동하는 것을 예시한다.
원격제어장치(200)의 센서를 통하여 감지된 원격제어장치(200)의 움직임에 관한 정보는 영상표시장치로 전송된다. 영상표시장치는 원격제어장치(200)의 움직임에 관한 정보로부터 포인터(205)의 좌표를 산출할 수 있다. 영상표시장치는 산출한 좌표에 대응하도록 포인터(205)를 표시할 수 있다.
도 4a의 (c)는, 원격제어장치(200) 내의 특정 버튼을 누른 상태에서, 사용자가 원격제어장치(200)를 디스플레이(180)에서 멀어지도록 이동하는 경우를 예시한다. 이에 의해, 포인터(205)에 대응하는 디스플레이(180) 내의 선택 영역이 줌인되어 확대 표시될 수 있다. 이와 반대로, 사용자가 원격제어장치(200)를 디스플레이(180)에 가까워지도록 이동하는 경우, 포인터(205)에 대응하는 디스플레이(180) 내의 선택 영역이 줌아웃되어 축소 표시될 수 있다. 한편, 원격제어장치(200)가 디스플레이(180)에서 멀어지는 경우, 선택 영역이 줌아웃되고, 원격제어장치(200)가 디스플레이(180)에 가까워지는 경우, 선택 영역이 줌인될 수도 있다.
한편, 원격제어장치(200) 내의 특정 버튼을 누른 상태에서는 상하, 좌우 이동의 인식이 배제될 수 있다. 즉, 원격제어장치(200)가 디스플레이(180)에서 멀어지거나 접근하도록 이동하는 경우, 상,하,좌,우 이동은 인식되지 않고, 앞뒤 이동만 인식되도록 할 수 있다. 원격제어장치(200) 내의 특정 버튼을 누르지 않은 상태에서는, 원격제어장치(200)의 상,하, 좌,우 이동에 따라 포인터(205)만 이동하게 된다.
한편, 포인터(205)의 이동속도나 이동방향은 원격제어장치(200)의 이동속도나 이동방향에 대응할 수 있다.
도 4b는 도 2의 원격제어장치의 내부 블록도이다.
도면을 참조하여 설명하면, 원격제어장치(200)는 무선통신부(425), 사용자 입력부(435), 센서부(440), 출력부(450), 전원공급부(460), 저장부(470), 신호처리장치(480)를 포함할 수 있다.
무선통신부(425)는 전술하여 설명한 본 발명의 실시예들에 따른 영상표시장치 중 임의의 어느 하나와 신호를 송수신한다. 본 발명의 실시예들에 따른 영상표시장치들 중에서, 하나의 영상표시장치(100)를 일예로 설명하도록 하겠다.
본 실시예에서, 원격제어장치(200)는 RF 통신규격에 따라 영상표시장치(100)와 신호를 송수신할 수 있는 RF 모듈(421)을 구비할 수 있다. 또한 원격제어장치(200)는 IR 통신규격에 따라 영상표시장치(100)와 신호를 송수신할 수 있는 IR 모듈(423)을 구비할 수 있다.
본 실시예에서, 원격제어장치(200)는 영상표시장치(100)로 원격제어장치(200)의 움직임 등에 관한 정보가 담긴 신호를 RF 모듈(421)을 통하여 전송한다.
또한, 원격제어장치(200)는 영상표시장치(100)가 전송한 신호를 RF 모듈(421)을 통하여 수신할 수 있다. 또한, 원격제어장치(200)는 필요에 따라 IR 모듈(423)을 통하여 영상표시장치(100)로 전원 온/오프, 채널 변경, 볼륨 변경 등에 관한 명령을 전송할 수 있다.
사용자 입력부(435)는 키패드, 버튼, 터치 패드, 또는 터치 스크린 등으로 구성될 수 있다. 사용자는 사용자 입력부(435)를 조작하여 원격제어장치(200)으로 영상표시장치(100)와 관련된 명령을 입력할 수 있다. 사용자 입력부(435)가 하드키 버튼을 구비할 경우 사용자는 하드키 버튼의 푸쉬 동작을 통하여 원격제어장치(200)으로 영상표시장치(100)와 관련된 명령을 입력할 수 있다. 사용자 입력부(435)가 터치스크린을 구비할 경우 사용자는 터치스크린의 소프트키를 터치하여 원격제어장치(200)으로 영상표시장치(100)와 관련된 명령을 입력할 수 있다. 또한, 사용자 입력부(435)는 스크롤 키나, 조그 키 등 사용자가 조작할 수 있는 다양한 종류의 입력수단을 구비할 수 있으며 본 실시예는 본 발명의 권리범위를 제한하지 아니한다.
센서부(440)는 자이로 센서(441) 또는 가속도 센서(443)를 구비할 수 있다. 자이로 센서(441)는 원격제어장치(200)의 움직임에 관한 정보를 센싱할 수 있다.
일예로, 자이로 센서(441)는 원격제어장치(200)의 동작에 관한 정보를 x,y,z 축을 기준으로 센싱할 수 있다. 가속도 센서(443)는 원격제어장치(200)의 이동속도 등에 관한 정보를 센싱할 수 있다. 한편, 거리측정센서를 더 구비할 수 있으며, 이에 의해, 디스플레이(180)와의 거리를 센싱할 수 있다.
출력부(450)는 사용자 입력부(435)의 조작에 대응하거나 영상표시장치(100)에서 전송한 신호에 대응하는 영상 또는 음성 신호를 출력할 수 있다. 출력부(450)를 통하여 사용자는 사용자 입력부(435)의 조작 여부 또는 영상표시장치(100)의 제어 여부를 인지할 수 있다.
일예로, 출력부(450)는 사용자 입력부(435)가 조작되거나 무선 통신부(425)을 통하여 영상표시장치(100)와 신호가 송수신되면 점등되는 LED 모듈(451), 진동을 발생하는 진동 모듈(453), 음향을 출력하는 음향 출력 모듈(455), 또는 영상을 출력하는 디스플레이(457)을 구비할 수 있다.
전원공급부(460)는 원격제어장치(200)으로 전원을 공급한다. 전원공급부(460)는 원격제어장치(200)가 소정 시간 동안 움직이지 않은 경우 전원 공급을 중단함으로서 전원 낭비를 줄일 수 있다. 전원공급부(460)는 원격제어장치(200)에 구비된 소정 키가 조작된 경우에 전원 공급을 재개할 수 있다.
저장부(470)는 원격제어장치(200)의 제어 또는 동작에 필요한 여러 종류의 프로그램, 애플리케이션 데이터 등이 저장될 수 있다. 만일 원격제어장치(200)가 영상표시장치(100)와 RF 모듈(421)을 통하여 무선으로 신호를 송수신할 경우 원격제어장치(200)와 영상표시장치(100)는 소정 주파수 대역을 통하여 신호를 송수신한다. 원격제어장치(200)의 신호처리장치(480)는 원격제어장치(200)와 페어링된 영상표시장치(100)와 신호를 무선으로 송수신할 수 있는 주파수 대역 등에 관한 정보를 저장부(470)에 저장하고 참조할 수 있다.
신호처리장치(480)는 원격제어장치(200)의 제어에 관련된 제반사항을 제어한다. 신호처리장치(480)는 사용자 입력부(435)의 소정 키 조작에 대응하는 신호 또는 센서부(440)에서 센싱한 원격제어장치(200)의 움직임에 대응하는 신호를 무선 통신부(425)를 통하여 영상표시장치(100)로 전송할 수 있다.
영상표시장치(100)의 사용자 입력 인터페이스부(150)는, 원격제어장치(200)와 무선으로 신호를 송수신할 수 있는 무선통신부(151)와, 원격제어장치(200)의 동작에 대응하는 포인터의 좌표값을 산출할 수 있는 좌표값 산출부(415)를 구비할 수 있다.
사용자 입력 인터페이스부(150)는, RF 모듈(412)을 통하여 원격제어장치(200)와 무선으로 신호를 송수신할 수 있다. 또한 IR 모듈(413)을 통하여 원격제어장치(200)이 IR 통신 규격에 따라 전송한 신호를 수신할 수 있다.
좌표값 산출부(415)는 무선통신부(151)를 통하여 수신된 원격제어장치(200)의 동작에 대응하는 신호로부터 손떨림이나 오차를 수정하여 디스플레이(170)에 표시할 포인터(202)의 좌표값(x,y)을 산출할 수 있다.
사용자 입력 인터페이스부(150)를 통하여 영상표시장치(100)로 입력된 원격제어장치(200) 전송 신호는 영상표시장치(100)의 신호처리장치(180)로 전송된다. 신호처리장치(180)는 원격제어장치(200)에서 전송한 신호로부터 원격제어장치(200)의 동작 및 키 조작에 관한 정보를 판별하고, 그에 대응하여 영상표시장치(100)를 제어할 수 있다.
또 다른 예로, 원격제어장치(200)는, 그 동작에 대응하는 포인터 좌표값을 산출하여 영상표시장치(100)의 사용자 입력 인터페이스부(150)로 출력할 수 있다. 이 경우, 영상표시장치(100)의 사용자 입력 인터페이스부(150)는 별도의 손떨림이나 오차 보정 과정 없이 수신된 포인터 좌표값에 관한 정보를 신호처리장치(180)로 전송할 수 있다.
또한, 다른 예로, 좌표값 산출부(415)가, 도면과 달리 사용자 입력 인터페이스부(150)가 아닌, 신호처리장치(170) 내부에 구비되는 것도 가능하다.
도 5는 도 1의 무선 전송 장치와 디스플레이의 내부 블록도의 일예이다.
도면을 참조하면, 무선 전송 장치(300)는, 원격제어장치(200)로부터 신호를 수신하는 인터페이스부(150)와, 디스플레이(180)와 제1 통신 방식에 기초하여 무선 통신을 수행하는 제1 통신부(135a)와, 제2 통신 방식에 기초하여 영상 데이터를 디스플레이(180)로 전송하는 제2 통신부(135b)와, 제1 통신부(135a)와 제2 통신부(135b)를 제어하는 신호처리장치(170)를 구비할 수 있다.
한편, 제1 통신부(135a)는, 복수의 안테나 소자를 구비하는 제1 안테나 장치(ANTa)를 구비할 수 있으며, 제2 통신부(135b)는, 복수의 안테나 소자를 구비하는 제2 안테나 장치(ANTb)를 구비할 수 있다
한편, 디스플레이(180)는, 무선 전송 장치(300)와 제1 통신 방식에 기초하여 무선 통신을 수행하는 제1 통신부(136a)와, 제2 통신 방식에 기초하여 영상 데이터를 무선 전송 장치(300)로부터 수신하는 제2 통신부(136b)와, 영상 데이터를 표시하는 패널(PAN)과, 제1 통신부(136a)와 제2 통신부(136b)를 제어하는 신호처리장치(175)를 구비할 수 있다.
한편, 제1 통신부(136a)는, 복수의 안테나 소자를 구비하는 제1 안테나 장치(ANTc)를 구비할 수 있으며, 제2 통신부(136b)는, 복수의 안테나 소자를 구비하는 제2 안테나 장치(ANTd)를 구비할 수 있다
한편, 무선 전송 장치(300)의 신호처리장치(170)는, 제1 무선 통신 방식의 위치 연산용 신호를 디스플레이(180)로 전송하고, 디스플레이(180)로부터 위치 연산용 응답 신호를 수신하며, 수신되는 위치 연산용 응답 신호에 기초하여, 결정된 빔 포밍에 따라, 제2 무선 통신 방식에 의해 디스플레이(180)로 영상 데이터를 무선으로 전송하도록 제어할 수 있다.
구체적으로, 무선 전송 장치(300)의 제1 통신부(135a)가 위치 연산용 신호를 전송하면, 디스플레이(180)의 제1 통신부(136a)가, 위치 연산용 신호를 수신한다. 그리고, 디스플레이(180)의 제1 통신부(136a)는, 위치 연산용 신호에 응답하여, 위치 연산용 응답 신호를 전송한다.
이에 따라, 무선 전송 장치(300)의 제1 통신부(135a)는, 위치 연산용 응답 신호를 수신할 수 있다.
그리고, 무선 전송 장치(300)의 신호처리장치(170)는, 위치 연산용 응답 신호에 기초하여, 위치 연산용 응답 신호에 기초하여, 디스플레이(180)의 위치 정보를 연산하고, 연산된 위치 정보에 기초하여, 빔 포밍을 결정하도록 제어할 수 있다.
여기서 위치 정보는, 디스플레이(180)의 거리 정보, 각도 정보 등을 포함할 수 있다.
그리고, 무선 전송 장치(300)의 신호처리장치(170)는, 결정된 빔 포밍에 따라, 구체적으로는, 결정된 빔 포밍 각도, 빔 포밍 세기 등에 따라, 제2 무선 통신 방식에 의해 디스플레이(180)로 영상 데이터를 무선으로 전송하도록 제어할 수 있다.
이에 따라, 무선 전송 장치(300)의 제2 통신부(135b)가 영상 데이터를 전송하며, 디스플레이(180)의 제2 통신부(136b)가, 영상 데이터를 수신한다.
그리고, 디스플레이(180)의 신호처리장치(175)는, 수신되는 영상 데이터를 패널(PAN)에 표시되도록 제어한다.
결국, 영상 데이터를 전송하는 제2 무선 통신 방식에 기초하여 빔 포밍을 결정하는 것이 아니라, 영상 데이터와 관련 없는 제어 신호 전송용인 제1 무선 통신 방식에 기초하여 빔 포밍을 결정함으로써, 신속하고, 안정적으로, 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 사이의 무선 영상 데이터 전송을 안정적으로 수행할 수 있게 된다.
이에 따라, 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 사이의 무선 영상 데이터 전송에 의해, 심리스한 영상 표시를 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치(300)의 신호처리장치(170)는, 위치 연산용 응답 신호가 허용 범위를 벗어난 경우, 디스플레이(180)로의 영상 데이터의 전송을 중지하도록 제어할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)의 신호처리장치(170)는, 디스플레이(180)로의 영상 데이터의 전송율이 소정치 이하인 경우, 제1 무선 통신 방식의 위치 연산용 신호를 디스플레이(180)로 전송하도록 제어할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)의 신호처리장치(170)는, 전원 온 이후, 디스플레이(180)와, 제1 통신 방식에 의해, 페어링을 수행한 이후, 제1 무선 통신 방식의 위치 연산용 신호를 디스플레이(180)로 전송하도록 제어할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)의 신호처리장치(170)는, 결정된 빔 포밍에 기초하여, 영상 데이터를 출력하는 안테나(도 11b의 ANT)의 각도를 조정하거나, 안테나(도 11b의 ANT)에 인가되는 신호의 위상을 가변하도록 제어할 수 있다. 이에 따라, 영상 데이터의 전송시의 빔의 전송 각도 등이 가변하게 된다.
한편, 무선 전송 장치(300)의 신호처리장치(170)는, 원격제어장치(200)로부터 수신되는 전원 온 신호에 기초하여, 전원 온 되며, 전원 온 이후, 디스플레이(180)로 전원 온 신호를 전송하며, 전원 온 신호 전송 이후, 디스플레이(180)와 제1 통신 방식에 의해 페어링을 수행하도록 제어할 수 있다.
이와 달리, 원격제어장치(200)로부터 수신되는 전원 온 신호를 디스플레이(180)가 수신할 수 있으며, 디스플레이(180)는, 원격제어장치(200)로부터 수신되는 전원 온 신호에 기초하여, 전원 온 되며, 전원 온 이후, 무선 전송 장치(300)로 전원 온 신호를 전송할 수 있다.
이에 응답하여, 무선 전송 장치(300)의 신호처리장치(170)는, 디스플레이(180)로부터의 전원 온 신호에 기초하여 전원 온 되며, 전원 온 이후, 디스플레이(180)와 제1 통신 방식에 의해 페어링을 수행하도록 제어할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)의 신호처리장치(170)는, 원격제어장치(200)로부터의 포인팅 신호에 기초하여, 포인터 이미지를 생성하고, 생성된 포인터 이미지를 영상 데이터에 추가하며, 포인터 이미지가 추가된 영상 데이터를 디스플레이(180)로 전송하도록 제어하도록 제어할 수 있다.
이에 따라, 디스플레이(180)에, 포인터 이미지가 추가된 영상 데이터가 표시될 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치(300)의 신호처리장치(170)는, 디스플레이(180)로의 영상 데이터의 전송율이 소정치 이하인 경우, 기 디스플레이(180)로의 영상 데이터의 전송을 중지하고, 제1 무선 통신 방식의 위치 연산용 신호를 디스플레이(180)로 전송하도록 제어하도록 제어할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)의 신호처리장치(170)는, 디스플레이(180)로 무선으로 전력을 전송하도록 제어할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)의 신호처리장치(170)는, 디스플레이(180)로의 영상 데이터의 전송율에 따라, 디스플레이(180)로 전송되는 영상 데이터의 해상도를 가변하도록 제어할 수 있다.
예를 들어, 영상 데이터의 전송율이 높을수록, 디스플레이(180)로 전송되는 영상 데이터의 해상도가 높아지고, 영상 데이터의 전송율이 낮을수록, 디스플레이(180)로 전송되는 영상 데이터의 해상도가 낮아지도록 제어할 수 있다.
한편, 한편, 무선 전송 장치(300)의 신호처리장치(170)는, 디스플레이(180)로의 영상 데이터의 전송율이 소정치 이하인 경우, 디스플레이(180)로의 영상 데이터의 전송을 중지하고, 제1 무선 통신 방식의 위치 연산용 신호를 디스플레이(180)로 전송하도록 제어할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)의 신호처리장치(170)는, 디스플레이(180)와 페어링을 위해, 페어링 신호를 전송하고, 디스플레이(180)로부터 페어링 응답 신호를 수신하며, 페어링 응답 신호에 기초하여, 디스플레이(180)의 위치 정보를 연산하고, 연산된 위치 정보에 기초하여, 빔 포밍을 결정하도록 제어할 수도 있다.
즉, 상술한 위치 연산용 신호 등은, 페어링 신호 등으로 대체되고, 위치 연산용 응답 신호는, 페어링 응답 신호 등으로 대체될 수 있다.
도 6a 내지 도 6b는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이의 방해물이 있는 경우를 설명하는 도면이다.
도면을 참조하면, 도 6a는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 사이의 방해물(600)이 없으며, 안정적으로, 디스플레이(180)에 영상(610)이 표시되는 것을 예시한다.
도 6b는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 사이의 방해물(600)이 위치하며, 이에 따라, 무선 전송 장치(300)에서 전송되는 빔에 잡음 등의 노이즈가 발생하여, 디스플레이(180)에 표시되는 영상(620)이 잡음이 표시되는 것을 예시한다.
본 발명의 일 실시예에서는, 이러한 방해물(600)이 존재하는 경우, 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행하는 방안을 제시한다. 이에 대해서는 도 8 이하를 참조하여 기술한다.
도 7a 내지 도 7b는 무선 전송 장치의 이동을 설명하는 도면이다.
도면을 참조하면, 도 7a는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 모두 위치 이동 또는 각도 이동 없이, 안정적으로, 디스플레이(180)에 영상(610)이 표시되는 것을 예시한다.
도 7b는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 중 무선 전송 장치(300)가 P0 위치에서, 전방인 P1 위치가 이동하거나, 우측면인 P2 위치로 이동하는 것을 예시한다.
이러한 위치 이동으로 인하여, 안테나 장치(ANTa,ANTb)에서 출력되는 빔의 빔 포밍이 어긋나게 되며, 따라서, 디스플레이(180)에 표시되는 영상(620)이 잡음이 표시될 수 있게 된다.
본 발명의 다른 실시예에서는, 무선 전송 장치(300) 또는 디스플레이(180)의 이동 또는 회전이 발생하는 경우, 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행하는 방안을 제시한다. 이에 대해서는 도 9 이하를 참조하여 기술한다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법의 일예를 도시한 순서도이다.
도면을 참조하면, 무선 전송 장치(300)는, 안테나 장치(ANTa,ANTb)에서 출력되는 빔의 빔 포밍 트래킹을 위해, 빔 포밍 후보 리스트를 생성한다(S810).
빔 포밍 후보 리스트는, 안테나 장치(ANTa,ANTb) 주변의 영역에 대응하는 복수의 안테나 기반 인덱스 중 일부를 포함할 수 있다.
구체적으로, 무선 전송 장치(300)는, 안테나 장치(ANTa,ANTb)에서 출력되는 빔의 빔 포밍 트래킹을 위해, 안테나 장치(ANTa,ANTb) 주변의 영역에 대응하는 안테나 웨이트 벡터(Antenna Weight Vector; AWV) 기반 인덱스 중 일부를 포함하는 빔 포밍 후보 리스트를 생성할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 빔 포밍 트래킹시, 트레이닝 데이터를 각도 별 또는 섹터 별로 전송하고, 디스플레이(180)로부터 각도 별 또는 섹터 별 응답 데이터를 수신하고, 응답 데이터에 기초하여, 신호 대 잡음비 또는 메트릭을 연산하고, 신호 대 잡음비 또는 메트릭에 기초하여, 후보 리스트를 생성할 수 있다.
한편, 빔 포밍 후보 리스트 생성 전에, 무선 전송 장치(300)는, 싱글 스트림(Single stream) 기반의 송신 웨이트 벡터 기반 인덱스와 수신 웨이트 벡터 기반 인덱스의 조합을 연산할 수 있다.
특히, 무선 전송 장치(300)는, 싱글 스트림(Single stream) 기반의 Control-Mode packet을 수신할 수 있는 송신 웨이트 벡터 기반 인덱스와 수신 웨이트 벡터 기반 인덱스의 조합을 연산할 수 있다. 이러한 모드를 Sector Level Sweep(SLS) 모드라 명명할 수 있다.
다음, 듀얼 스트림 기반의 송신 웨이트 벡터 기반 인덱스와 수신 웨이트 벡터 기반 인덱스의 조합을 연산할 수 있다.
특히, 무선 전송 장치(300)는, 듀얼 스트림(Two stream) 기반의 SC-Mode packet의 데이터 전송을 최대로 할 수 있는 송신 웨이트 벡터 기반 인덱스와 수신 웨이트 벡터 기반 인덱스의 조합을 연산할 수 있다. 이러한 모드를 MIMO BF(multiple-input multiple-output beamforming) 모드라 명명할 수 있다.
그리고, 상기 연산 이후, 무선 전송 장치(300)는, 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있다. 특히, 무선 전송 장치(300)는, MIMO BF phase에서 생성된 후보리스트들의 신호 품질을 주기적으로 검사하여 데이터 전송에 사용하는 AWV index 조합보다 좋은 경우 AWV index를 변경할 수 있다. 이러한 모드를, 데이터 트랜스퍼 모드라 명명할 수 있다.
다음, 무선 전송 장치(300)는, 빔 포밍 후보 리스트를 주기적으로 검사할 수 있다(S820).
다음, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 지 여부를 판단하고(S825), 해당하는 경우, 제2 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시킨다(S830).
이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 사이의 방해물 발생시 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다. 히, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다.
한편, 한편, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비의 차이가, 빔의 사이드 로브의 게인 보다 작은 경우, 제2 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시킬 수 있다.
한편, 한편, 무선 전송 장치(300)는, 빔의 메인 로브의 대역폭이 클수록, 제1 인덱스에 인접하여 후보 리스트에서 삭제되는 인덱스의 개수를 증가시킬 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 빔의 메인 로브의 대역폭이 제1 대역폭인 경우, 제1 인덱스에 인접하는 제2 인덱스를 후보 리스트에서 삭제하며, 빔의 메인 로브의 대역폭이 제1 대역폭 보다 큰 제2 대역폭인 경우, 제1 인덱스에 인접하는 제2 인덱스와 제3 인덱스를 후보 리스트에서 삭제할 수 있다. 이에 따라, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 안테나 장치(ANTa,ANTb) 주변의 수평 각도와 수직 각도에 따른 영역 별 복수의 안테나 기반 인덱스 중에서, 신호 대 잡음비 또는 메트릭이 기준치 이상인 경우를 인덱스를 선택하고, 선택된 인덱스 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 경우, 제2 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시킬 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 경우, 제2 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시킬 수 있다. 이에 따라, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스의 레벨이 가장 큰 경우, 제1 인덱스 주변의 적어도 하나의 안테나 기반 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에 포함시킨다. 이에 따라, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되는 경우, 디스플레이(180) 또는 무선 전송 장치(300)가 회전 또는 이동하는 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 중 적어도 하나의 회전 또는 이동시에 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되는 경우, 빔 포밍 후보 리스트를 갱신할 수 있다. 이에 따라, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨이 제1 인덱스에서 제2 인덱스로 변경되는 경우, 소정 각도로, 디스플레이(180) 또는 무선 전송 장치(300)가 회전하는 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 중 적어도 하나의 회전 또는 이동시에 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 디스플레이(180) 또는 무선 전송 장치(300)가 회전 각도가 소정 각도 이상인 경우, 디스플레이(180) 또는 무선 전송 장치(300)의 안테나 장치를 회전 또는 이동할 것을 안내하는 영상 데이터를 디스플레이(180)로 무선 전송할 수 있다. 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 중 적어도 하나의 회전 또는 이동시에 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
제825 단계에서, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 지 여부를 판단하고(S825), 해당하지 않는 경우, 제810단계(S810)에서 생성된 빔 포밍 후보 리스트를 계속 유지시킬 수 있다(S840).
한편, 무선 전송 장치(300)는, 빔 포밍 후보 리스트를 생성할 때, 메트릭(capacity, 신호 대 잡음비 등)으로 정렬된 안테나 웨이트 벡터 조합에서 차례로 후보군에 포함 여부를 결정할 수 있다.
무선 전송 장치(300)는, 지금 선택된 안테나 웨이트 벡터 조합이 이전에 선택된 후보군 리스트에 인접한 조합인 경우, 메트릭의 차이를 한 번 더 비교하여 유효한 경로의 조합인지를 확인할 수 있다.
무선 전송 장치(300)는, 지금 선택된 안테나 웨이트 벡터 조합이 유효한 경로의 조합이 아니면, 빔 포밍 후보 리스트에 포함시키지 않고 다음 안테나 웨이트 벡터 조합을 검사할 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치의 동작 방법의 다른 예를 도시한 순서도이다.
도면을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치(100) 내의 무선 전송 장치(300)는, 안테나 장치(ANTa,ANTb) 주변의 수평 각도와 수직 각도에 따른 영역 별 복수의 안테나 기반 인덱스를 연산한다(S910).
구체적으로, 무선 전송 장치(300)는, 안테나 장치(ANTa,ANTb) 주변의 수평 각도와 수직 각도에 따른 영역 별 안테나 웨이트 벡터 기반 인덱스(AWV index)를 연산할 수 있다.
예를 들어, 무선 전송 장치(300)는, 빔 포밍 트래킹시, 트레이닝 데이터를 각도 별 또는 섹터 별로 전송하고, 디스플레이(180)로부터 각도 별 또는 섹터 별 응답 데이터를 수신하고, 응답 데이터에 기초하여, 신호 대 잡음비 또는 메트릭을 연산하고, 신호 대 잡음비 또는 메트릭에 기초하여, 후보 리스트를 생성할 수 있다.
다음, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스 중에서 레벨이 큰 인덱스 주변의 후보군을 후보 리스트에서 제거할 수 있다(S920).
즉, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스 중에서 Strong index 주변 후보군을 제거할 수 있다.
다음, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스 중에서 레벨이 가장 큰 인덱스 주변의 후보군을 후보 리스트에 포함시킬 수 있다(S930).
즉, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스 중에서 strongest index 주변 후보군을 포함시킬 수 있다.
예를 들어, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스의 레벨이 가장 큰 경우, 제1 인덱스 주변의 적어도 하나의 안테나 기반 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에 포함시킨다. 이에 따라, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다.
다음, 무선 전송 장치(300)는, 무선 전송 장치(300)의 안테나 장치(ANTa,ANTb) 중 적어도 하나가 회전 또는 이동인 지 여부를 판단하고, 해당하는 경우, 회전 또는 이동에 대응하여 후보 리스트를 갱신 또는 업데이트시킬 수 있다(S940).
예를 들어, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되는 경우, 디스플레이(180) 또는 무선 전송 장치(300)가 회전 또는 이동하는 것으로 판단할 수 있다.
다른 예로, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨이 제1 인덱스에서 제2 인덱스로 변경되는 경우, 소정 각도로, 디스플레이(180) 또는 무선 전송 장치(300)가 회전하는 것으로 판단할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 가장 큰 레벨이, 제1 인덱스에서 제2 인덱스로 변경되는 경우, 디스플레이(180) 또는 무선 전송 장치(300)가 회전 각도를 연산할 수 있다.
예를 들어, 무선 전송 장치(300)는, 가장 큰 레벨이, 제1 인덱스에서 제2 인덱스로 변경되는 경우, 무선 전송 장치(300)의 안테나 장치(ANTa,ANTb)의 회전 각도가 14˚인 것으로 연산할 수 있다.
그리고, 무선 전송 장치(300)는, 무선 전송 장치(300)의 안테나 장치(ANTa,ANTb)의 회전 각도가, 소정 각도 이상인 경우, 빔 포밍 변경으로 해결되지 못하므로, 디스플레이(180) 또는 무선 전송 장치(300)의 안테나 장치를 회전 또는 이동할 것을 안내하는 영상 데이터를 디스플레이(180)로 무선 전송할 수 있다. 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 중 적어도 하나의 회전 또는 이동시에 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
도 10 내지 도 11e는 도 8 또는 도 9의 동작 방법 설명에 참조되는 도면이다.
도 10은 무선 전송 장치(300)에서 디스플레이(180) 방향으로 출력되는 빔의 수평 각도, 수직 각도 별 안테나 웨이트 벡터 기반 인덱스의 일예를 예시한다.
즉, 무선 전송 장치(300)의 안테나 장치(ANTa,ANTb) 주변의 영역에 대응하는 안테나 웨이트 벡터 기반 인덱스를 예시한다.
도면을 참조하면, 수평 0˚를 기준으로 70˚에서 -70˚까지 구분하며, 수직 0˚를 기준으로 70˚에서 -70˚까지로 인덱스의 영역을 구분한다.
도면에서는, 복수의 AWV 인덱스가, 전방 영역(LOS 영역)(Ara)의 AWV 인덱스와, 좌측, 우측 영역(벽,반사체 영역(Arb)의 AWV 인덱스와, 하측,상측 영역(바닥,천장 영역)(Arc)의 AWV 인덱스로 구분되는 것을 예시한다.
무선 전송 장치(300)는, 제810 단계(S810) 또는 제910 단계(S910)와 관련하여, 도 10의 복수의 안테나 웨이트 벡터 기반 인덱스에서 전방 영역(Ara)의 AWV 인덱스 중 0, 1, 2, 5, 42, 19, 30, 31 인덱스, 좌측, 우측 영역(Arb)의 AWV 인덱스 중 3, 4, 18, 7, 4, 54, 47 인덱스, 하측,상측 영역(Arc)의 AWV 인덱스 중 14, 48, 49, 39, 40, 41 인덱스를 포함하는 빔 포밍 후보 리스트를 생성할 수 있다.
다음, 무선 전송 장치(300)는, 제920 단계(S920)와 관련하여, Strong index 주변 후보군을 제거할 수 있다.
구체적으로, 무선 전송 장치(300)는, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 경우, 제2 인덱스를 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시킬 수 있다.
예를 들어, 무선 전송 장치(300)는, 전방 영역(Ara)의 AWV 인덱스인 0, 1, 2, 5, 42, 19, 30, 31 인덱스 중에서 1, 5, 31 인덱스를 제거할 수 있다. 즉, 0,2,42,19,30 인덱스만을 유지시킬 수 있다.
다른 예로, 무선 전송 장치(300)는, 좌측, 우측 영역(Arb)의 AWV 인덱스인 3, 4, 18, 7, 4, 54, 47 인덱스 중에서, 4 인덱스를 제거할 수 있다. 즉, 3, 18, 7, 54, 47 인덱스만을 유지시킬 수 있다.
또 다른 예로, 무선 전송 장치(300)는, 하측,상측 영역(Arc)의 AWV 인덱스인 14, 48, 49, 39, 40, 41 인덱스 중에서, 48, 40 인덱스를 제거할 수 있다. 즉, 14, 49, 39, 41 인덱스만을 유지시킬 수 있다.
다음, 무선 전송 장치(300)는, 제930 단계(S930)와 관련하여, 복수의 안테나 기반 인덱스 중에서 레벨이 가장 큰 인덱스 주변의 후보군을 후보 리스트에 포함시킬 수 있다.
예를 들어, 무선 전송 장치(300)는, 0,2,42,19,30 인덱스, 3, 18, 7, 54, 47 인덱스, 14, 49, 39, 41 인덱스 중 0 인덱스가 가장 큰 경우, 0 인덱스 주변의 1, 8, 12, 5 AWV index를 후보 리스트에 포함시킬 수 있다.
따라서, 무선 전송 장치(300)는, 전방 영역(Ara)의 AWV 인덱스로, 0,2,42,19,30, 1,8,12,5, 좌측, 우측 영역(Arb)의 AWV 인덱스로, 3, 18, 7, 54, 47, 하측,상측 영역(Arc)의 AWV 인덱스로 14, 49, 39, 41를 유지시킬 수 있다.
이에 따라, 빔 포밍 트래킹을 위한 유효한 후보 리스트를 유지할 수 있게 된다. 결국, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 사이의 무선 영상 데이터 전송을 안정적으로 수행할 수 있게 된다. 특히, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 사이에서 심리스(seamless)한 영상 표시를 수행할 수 있게 된다.
한편, 인접한 안테나 웨이트 벡터 인덱스 개수는, 빔의 메인 로브의 크기와, 안테나 웨이트 벡터 인덱스의 해상도에 기초하여 결정될 수 있다.
예를 들어, 인접한 안테나 웨이트 벡터 인덱스 개수는, 빔의 메인 로브의 크기가 클수록, 대역폭이 클수록, 증가할 수 있다. 따라서, 제거되는 인접한 안테나 웨이트 벡터 인덱스 개수도, 빔의 메인 로브의 크기가 클수록, 대역폭이 클수록, 증가할 수 있다.
다른 예로, 인접한 안테나 웨이트 벡터 인덱스 개수는, 안테나 웨이트 벡터 인덱스의 해상도가 클수록, 증가할 수 있다. 따라서, 제거되는 인접한 안테나 웨이트 벡터 인덱스 개수도, 안테나 웨이트 벡터 인덱스의 해상도가 클수록, 대역폭이 클수록, 증가할 수 있다.
도 11a는 무선 전송 장치(300)의 주변의 각도 0˚에서 360˚ 사이의 빔의 형상을 나타내는 도면이다.
한편, 무선 전송 장치(300)에서 출력되는 빔은, 지향하는 방향에 메인 로브(main lobe)가 생성되고, 메인 로브 주위에 사이드 로브가 생성된다.
도면을 참조하면, 무선 전송 장치(300)는 90˚를 기준으로 가장 강한 세기를가지는 메인 로브와, 메인 로브 주변의 사이드 로브(side lobe)를 예시한다.
도면에서는, 사이드 로브가 60˚, 120˚, 30˚, 150˚주변에 생성되는 것을 예씨한다.
한편, 메인 로브의 게인이 가장 크며, 사이드 로브의 게인은 메인 로브의 게인 보다 작은 것을 예시한다.
한편, 메인 로브의 대역폭(Beamwidth)은, 최대 레벨 기준으로 -3dB를 가지는 영역으로 정의될 수 있다.
도 11b는 메인 로브의 지향 방향이, 디스플레이(180)의 하측으로 지향되나, 무선 전송 장치(300)에서 출력되는 빔(Bfba) 중 메인 로브가, 디스플레이(180)에 일부 지향되어, 신호 품질 측정시, 메인 로브에 의해 측정되는 경우를 예시한다.
도면과 같이, 메인 로브의 게인이 사이드 로브의 게인 보다 큰 경우, 특히, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 경우, 제2 인덱스는 제1 인덱스와 동일한 경로로 간주하여야 하며, 따라서 제2 인덱스를 제거하는 것이 바람직하다. 이에 따라, 효율적으로, 후보 리스트를 관리할 수 있게 된다.
도 11c는 무선 전송 장치(300)에서 출력되는 빔(BFca) 중 메인 로브가 아닌 사이드 로브가, 디스플레이(180)에 지향되어, 신호 품질 측정시, 메인 로브가 아닌 사이드 로브에 의해 측정되는 경우를 예시한다.
즉, 메인 로브 방향은, 디스플레이(180)가 아니며, 다른 방향으로 지향되는 것을 예시한다.
무선 전송 장치(300)는, 사이드 로브의 이득이 메인 로브의 이득 보다 큰 경우, 도 10에서 설명한 바와 같이, 각 영역 별로, 우수한 신호 품질의 AWV 인덱스를 관리하고, 후보 리스트 내에 유지되는 AWV 인덱스를 이용하여, 빔 포밍을 수행할 수 있다.
예를 들어, 무선 전송 장치(300)는, 메인 로브에 대응하는 AWV 인덱스가 아닌 사이드 로브에 대응하는 AWV 인덱스를 이용하여, 빔 포밍을 수행할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 안테나 웨이트 벡터 인덱스 주변의 인덱스가 side gain 또는 threshold 보다 작으면, 후보군에 포함시키지 않아 중복되는 경로의 후보군을 배제함으로써, 적은 후보 리스트로 유효한 안테나 웨이트 벡터 리스트를 관리하여 주변 환경에 신속한 대응이 가능할 수 있게 된다.
도 11d는 무선 전송 장치(300)에서 출력되는 빔(BFda) 중 메인 로브가 아닌 사이드 로브가, 디스플레이(180)에 지향되어, 신호 품질 측정시, 메인 로브가 아닌 사이드 로브에 의해 측정되는 경우를 예시한다.
즉, 메인 로브 방향은, 디스플레이(180)가 아니며, 천장(CEL) 방향으로 지향되는 것을 예시한다.
무선 전송 장치(300)는, 사이드 로브의 이득이 메인 로브의 이득 보다 큰 경우, 도 10에서 설명한 바와 같이, 각 영역 별로, 우수한 신호 품질의 AWV 인덱스를 관리하고, 후보 리스트 내에 유지되는 AWV 인덱스를 이용하여, 빔 포밍을 수행할 수 있다.
특히, 무선 전송 장치(300)는, 천장(CEL) 방향에 대응하는 AWV 인덱스를 후보 리스트 내에 포함되도록 제어할 수 있다, 이에 따라, 반사 경로를 포함시킬 수 있게 되어, 효율적인 후보 리스트 관리가 가능하게 된다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 안테나 웨이트 벡터 인덱스 중 다른 방향인 천장, 벽, 바닥, 또는 정면 방향의 안테나 웨이트 벡터 인덱스로 구분할 수 있다.
그리고, 무선 전송 장치(300)는, 각 영역에서 우수한 품질을 나타내는 빔 포밍 트래킹을 위한 빔 포밍 후보 리스트에 포함시킬 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 안테나 웨이트 벡터 인덱스의 설계를 바탕으로 안테나 웨이트 벡터 인덱스마다 Azimuth 또는 Elevation 방향이 결정되며 사전 정보로 다른 경로로 가질 수 있는 영역으로 구분될 수 있다.
한편, 후보 리스트에 천장,벽 또는 바닥의 경로에 해당하는 인덱스도 포함시킴으로서, 방해물(Blocker) 발생으로 LOS 경로가 차단될 때 NLOS경로로 빠르게 전환할 수 있게 된다.
도 11e는 디스플레이(180)에 안테나 회전 또는 이동을 나타내는 오브젝트(1100)가 표시되는 것을 예시한다.
도면을 참조하면, 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨이 제1 인덱스에서 제2 인덱스로 변경되는 경우, 소정 각도로, 디스플레이(180) 또는 무선 전송 장치(300)가 회전하는 것으로 판단할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 디스플레이(180) 또는 무선 전송 장치(300)가 회전 각도가 소정 각도 이상인 경우, 디스플레이(180) 또는 무선 전송 장치(300)의 안테나 장치(ANTa,ANTb0를 회전 또는 이동할 것을 안내하는 영상 데이터를 디스플레이(180)로 무선 전송할 수 있다.
이에 따라, 도면과 같이, 안테나 장치(ANTa,ANTb)를 회전 또는 이동할 것을 안내하는 오브젝트(1100)가 디스플레이(180)에 표시될 수 있다.
이때, 오브젝트(1100)는, 안테나 장치(ANTa,ANTb)의 회전 방향, 회전 각도 등의 정보를 포함할 수 있다.
또는, 오브젝트(1100)는, 안테나 장치(ANTa,ANTb)의 이동 방향, 이동 거리 등의 정보를 포함할 수 있다.
그리고, 사용자가, 안테나 장치(ANTa,ANTb) 중 적어도 하나를 회전, 이동 시키는 경우, 최적의 무선 빔 포밍이 형성될 수 있게 된다. 이에 따라, 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치(300)와 디스플레이(180) 중 적어도 하나의 회전 또는 이동시에 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있게 된다.
한편, 무선 전송 장치(300) 혹은 디스플레이(180) 중 무선 전송 장치(300)의 안테나 장치만 회전하는 경우, 무선 전송 장치(300)는, 최적(Best) 또는 최고 레벨의 안테나 웨이트 벡터 인덱스 주변의 안테나 웨이트 벡터를 후보 리스트에 포함시킬 수 있다.
그리고, 무선 전송 장치(300)는, 회전하지 않는 디스플레이(180)의 안테나 웨이트 벡터 인덱스는, 최적(Best) 또는 최고 레벨의 안테나 웨이트 벡터 인덱스와 동일하게 설정할 수 있다.
한편, 무선 전송 장치(300)는, 인접한 안테나 웨이트 벡터 인덱스의 품질이, 최적 안테나 웨이트 벡터 인덱스보다 좋아지는 경우, 회전으로 간주하고 회전된 장치의 빔 포밍 트래킹을 위한 빔 포밍 후보 리스트들을 회전된 양 또는 각도 만큼 갱신할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 영상표시장치는 상기한 바와 같이 설명된 실시예들의 구성과 방법이 한정되게 적용될 수 있는 것이 아니라, 상기 실시예들은 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수도 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.
본 발명은 디스플레이 장치 및 이를 구비하는 영상표시장치에 적용 가능하며, 더욱 상세하게는 서로 이격되어 배치되는 무선 전송 장치와 디스플레이 사이의 방해물 발생시 신속한 빔 포밍 트래킹을 수행할 수 있는 디스플레이 장치 및 이를 구비하는 영상표시장치에 적용 가능하다.

Claims (18)

  1. 디스플레이;
    상기 디스플레이와 이격되며, 상기 디스플레이로, 무선 통신 방식에 의해, 영상 데이터를 전송하는 무선 전송 장치;를 구비하고,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 디스플레이로 상기 영상 데이터를 무선으로 전송하기 위한 적어도 하나의 안테나 장치;를 포함하고,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 안테나 장치에서 출력되는 빔의 빔 포밍 트래킹을 위해, 상기 안테나 장치 주변의 영역에 대응하는 복수의 안테나 기반 인덱스 중 일부를 포함하는 빔 포밍 후보 리스트를 생성하고,
    상기 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 상기 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 경우, 상기 제2 인덱스를 상기 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시키는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 인덱스와 상기 제2 인덱스 중 상기 제1 인덱스의 레벨이 더 큰 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 상기 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비의 차이가, 상기 빔의 사이드 로브의 게인 보다 작은 경우, 상기 제2 인덱스를 상기 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시키는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 빔의 메인 로브의 대역폭이 클수록, 상기 제1 인덱스에 인접하여 상기 후보 리스트에서 삭제되는 인덱스의 개수를 증가시키는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 빔의 메인 로브의 대역폭이 제1 대역폭인 경우, 상기 제1 인덱스에 인접하는 상기 제2 인덱스를 상기 후보 리스트에서 삭제하며,
    상기 빔의 메인 로브의 대역폭이 상기 제1 대역폭 보다 큰 제2 대역폭인 경우, 상기 제1 인덱스에 인접하는 상기 제2 인덱스와 상기 제3 인덱스를 상기 후보 리스트에서 삭제하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 안테나 장치 주변의 수평 각도와 수직 각도에 따른 영역 별 복수의 안테나 기반 인덱스 중에서, 상기 신호 대 잡음비 또는 상기 메트릭이 기준치 이상인 경우를 인덱스를 선택하고,
    상기 선택된 인덱스 중 제1 인덱스와 상기 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 경우, 상기 제2 인덱스를 상기 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시키는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 안테나 장치에서 출력되는 빔의 빔 포밍 트래킹을 위해, 상기 안테나 장치 주변의 영역에 대응하는 안테나 웨이트 벡터 기반 인덱스 중 일부를 포함하는 상기 빔 포밍 후보 리스트를 생성하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 무선 전송 장치는,
    싱글 스트림 기반의 송신 웨이트 벡터 기반 인덱스와 수신 웨이트 벡터 기반 인덱스의 조합을 연산하며,
    듀얼 스트림 기반의 송신 웨이트 벡터 기반 인덱스와 수신 웨이트 벡터 기반 인덱스의 조합을 연산하며,
    상기 연산 이후, 상기 빔 포밍 트래킹을 수행하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 빔 포밍 트래킹시,
    트레이닝 데이터를 각도 별 또는 섹터 별로 전송하고,
    상기 디스플레이로부터 상기 각도 별 또는 섹터 별 응답 데이터를 수신하고,
    상기 응답 데이터에 기초하여, 상기 신호 대 잡음비 또는 상기 메트릭을 연산하고,
    상기 신호 대 잡음비 또는 상기 메트릭에 기초하여, 상기 후보 리스트를 생성하며,
    상기 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 제1 인덱스와 상기 제1 인덱스에 인접한 제2 인덱스의 신호 대 잡음비(signal to noise ratio)의 차이 또는 메트릭(metric)의 차이가, 빔 게인 보다 작은 경우, 상기 제2 인덱스를 상기 빔 포밍 후보 리스트에서 제외시키는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 상기 제1 인덱스의 레벨이 가장 큰 경우, 상기 제1 인덱스 주변의 적어도 하나의 안테나 기반 인덱스를 상기 빔 포밍 후보 리스트에 포함시키는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되는 경우, 상기 디스플레이 또는 상기 무선 전송 장치가 회전 또는 이동하는 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되는 경우, 상기 빔 포밍 후보 리스트를 갱신하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨이 상기 제1 인덱스에서 상기 제2 인덱스로 변경되는 경우, 소정 각도로, 상기 디스플레이 또는 상기 무선 전송 장치가 회전하는 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 디스플레이 또는 상기 무선 전송 장치가 회전 각도가 소정 각도 이상인 경우, 상기 디스플레이 또는 상기 무선 전송 장치의 안테나 장치를 회전 또는 이동할 것을 안내하는 영상 데이터를 상기 디스플레이로 무선 전송하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  15. 디스플레이;
    상기 디스플레이와 이격되며, 상기 디스플레이로, 무선 통신 방식에 의해, 영상 데이터를 전송하는 무선 전송 장치;를 구비하고,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 디스플레이로 상기 영상 데이터를 무선으로 전송하기 위한 적어도 하나의 안테나 장치;를 포함하고,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 안테나 장치에서 출력되는 빔의 빔 포밍 트래킹을 위해, 상기 안테나 장치 주변의 영역에 대응하는 복수의 안테나 기반 인덱스 중 일부를 포함하는 빔 포밍 후보 리스트를 생성하고,
    상기 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되는 경우, 상기 빔 포밍 후보 리스트를 갱신하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨이 상기 제1 인덱스에서 상기 제2 인덱스로 변경되는 경우, 소정 각도로, 상기 디스플레이 또는 상기 무선 전송 장치가 회전하는 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 가장 큰 레벨을 가지는 인덱스가 변경되며, 상기 디스플레이 또는 상기 무선 전송 장치가 회전 각도가 소정 각도 이상인 경우, 상기 디스플레이 또는 상기 무선 전송 장치의 안테나 장치를 회전 또는 이동할 것을 안내하는 영상 데이터를 상기 디스플레이로 무선 전송하는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
  18. 제15항에 있어서,
    상기 무선 전송 장치는,
    상기 복수의 안테나 기반 인덱스의 일부 중 상기 제1 인덱스의 레벨이 가장 큰 경우, 상기 제1 인덱스 주변의 적어도 하나의 안테나 기반 인덱스를 상기 빔 포밍 후보 리스트에 포함시키는 것을 특징으로 하는 영상표시장치.
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170078004A1 (en) * 2015-09-12 2017-03-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for beam selection for hybrid beamforming
KR101729858B1 (ko) * 2015-10-26 2017-04-24 광운대학교 산학협력단 Tv 미러링 장치 및 방법
WO2017180335A1 (en) * 2016-04-13 2017-10-19 Qualcomm Incorporated System and method for beam management
KR20180134625A (ko) * 2017-06-09 2018-12-19 삼성전자주식회사 통신을 제어하는 전자장치 및 동작 방법
WO2020022619A1 (ko) 2018-07-26 2020-01-30 주식회사 딥핑소스 데이터를 비식별 처리하는 방법, 시스템 및 비일시성의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체
KR102072751B1 (ko) * 2019-08-30 2020-02-03 세종대학교 산학협력단 유전자 알고리즘을 이용한 하이브리드 빔포밍 구조 기반의 빔 계수 탐색 장치 및 그 방법

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170078004A1 (en) * 2015-09-12 2017-03-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for beam selection for hybrid beamforming
KR101729858B1 (ko) * 2015-10-26 2017-04-24 광운대학교 산학협력단 Tv 미러링 장치 및 방법
WO2017180335A1 (en) * 2016-04-13 2017-10-19 Qualcomm Incorporated System and method for beam management
KR20180134625A (ko) * 2017-06-09 2018-12-19 삼성전자주식회사 통신을 제어하는 전자장치 및 동작 방법
WO2020022619A1 (ko) 2018-07-26 2020-01-30 주식회사 딥핑소스 데이터를 비식별 처리하는 방법, 시스템 및 비일시성의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체
KR102072751B1 (ko) * 2019-08-30 2020-02-03 세종대학교 산학협력단 유전자 알고리즘을 이용한 하이브리드 빔포밍 구조 기반의 빔 계수 탐색 장치 및 그 방법

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