KR20240011176A - 두 가지 tdd스위치 신호 전송이 호환되는 방법, 원격 장비 및 시스템 - Google Patents

두 가지 tdd스위치 신호 전송이 호환되는 방법, 원격 장비 및 시스템 Download PDF

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KR20240011176A
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Abstract

본 공개 내용은 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 원격 장비, 시스템 및 방법을 개시한다. 상기 방법은, 다운링크 TDD스위치 신호를 수신하는 단계; 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대해 파워 온 검출을 진행하는 단계; 파워 온 검출이 성공하면, 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대응하는 표준 스위치 신호를 생성하는 단계; 파워 온 검출 성공 정보 및 상기 표준 스위치 신호를 수신하는 단계; 상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호를 비교하는 단계; 상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 설정된 N값 미만인 경우, 상기 다운링크 TDD스위치 신호와 관련된 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력하는 단계;를 포함한다. 스위치 신호에 대한 검출을 실현할 수 있고, 오류 스위치 신호를 보정하여, 스위치 신호의 정확도를 보장할 수 있다.

Description

두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법, 원격 장비 및 시스템
본 공개의 내용은 신호 전송 기술에 관한 것으로, 특히 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 시스템 및 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 원격 장비에 관한 것이다.
시뮬레이션된 실내 분산 시스템에서, 업링크 및 다운링크 시분할 듀플렉스(TDD) 전환 시간 동기화는 시스템의 간섭 억제 성능 및 시스템의 업링크 및 다운링크 비대칭 서비스를 지원하는 유연성에 영향을 미쳐, 시스템의 다른 성능에 영향을 미친다. TDD모드 시뮬레이션 실내 분산 시스템에서 수신 및 발송은 동일한 주파수 채널, 즉 반송파의 상이한 타임 슬롯에서, 시간을 사용하여 수신 및 발송 채널을 분리한다. 사용자 업무 능력에 대한 요구가 점점 더 높아짐에 따라, TDD모드의 신호 요구가 점점 더 많아지고, 장비 표준 스위칭 전환에 대한 정확도 요구도 점점 더 높아지고 있다. 일반적인 시뮬레이션 실내 분산 시스템의 TDD스위치 신호는 근단 장비가 2개의 광 포트를 통해 제1 신호(예를 들면, 4G신호) 및 제2 신호(예를 들면, 5G신호)의 두 동기화 신호 프레임 헤더를 원격 장비로 전송해야 하고, 슬레이브 컴퓨터는 동기화 모듈의 타임 슬롯 비율을 복조하여 원격 장치로 보내고, 원격 장비는 슬레이브 컴퓨터가 제공하는 타임 슬롯 비율 및 수신된 두 동기화 신호 프레임 헤더에 따라 각각의 업링크 및 다운링크 전환 스위치 신호를 복구한다.
이로부터 알 수 있듯이, 종래의 업링크 및 다운링크 TDD스위치 신호 전송 기술은 구성된 매개변수에 따라 생성된 신호를 검증하고, 검증이 성공하면 스위치 신호의 오차를 계산하고, 보상하여 새로운 스위치 신호를 생성한다. 동시에 매개변수 구성이 완료된 후, 구성된 통신 표준 및 내부의 타임 슬롯 비율 설정에 따라 프레임 헤더가 식별되고, 타임 슬롯의 펄스 신호가 필터링된다. 즉, 검증 시 구성된 타임 슬롯 비율과 주기 임계값 및 현재 주어진 주기적 동기화 신호의 주기를 알아야 하며, 입력량이 상대적으로 많아, 설계 및 구현이 복잡하고; 또한 프레임 헤더를 식별하고, 펄스 신호를 필터링한 다음 보상 및 보정을 해야 하므로, 설계가 상대적으로 번거롭다. 따라서, 종래의 업링크 및 다운링크 TDD스위치 신호 전송 기술은 광섬유 자원 및 시스템의 복잡성을 증가시키고 장비 비용을 증가시킨다.
상술한 문제점에 대해, 본 공개 내용의 제1 측면은 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 원격 장비를 제시하였고, 상기 원격 장비는 로직 처리 유닛 및 슬레이브 컴퓨터;를 포함하고,
상기 로직 처리 유닛은 다운링크 TDD스위치 신호를 수신하기 위한 것이고, 상기 다운링크 TDD스위치 신호는 제1 다운링크 스위치 신호 및 제2 다운링크 스위치 신호를 포함하고;
상기 슬레이브 컴퓨터는,
상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대해 파워 온 검출을 진행하고;
파워 온 검출이 성공하면, 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대응하는 표준 스위치 신호를 생성하기 위한 것이고;
상기 로직 처리 유닛은 추가로,
파워 온 검출 성공 정보 및 상기 표준 스위치 신호를 수신하고;
상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호를 비교하고;
상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 설정된 N값 미만인 경우, 상기 다운링크 TDD스위치 신호와 관련된 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력하기 위한 것이다.
본 공개 내용의 실시방식에 따르면, 상기 슬레이브 컴퓨터는 추가로,
복수의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호로서 복수의 제1 샘플링 주기의 상기 다운링크 TDD스위치 신호를 수신하고;
복수의 상기 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 천이 에지의 개수가 동일한지 여부를 판단하고, 상기 천이 에지의 개수가 동일한 경우, 상기 복수의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 신호 평균값을 생성하되, 각 테스트 다운링크 TDD스위치 신호는 복수의 하이 레벨 및 복수의 로우 레벨을 포함하고, 상기 신호 평균값은 상기 복수의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 대응 위치의 모든 하이 레벨, 로우 레벨의 평균값 그룹이고;
각 상기 테스트 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 신호 평균값의 제1 차이가 제1 임계값 미만인지 판단하고;
각 상기 테스트 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 신호 평균값의 제1 차이가 모두 상기 제1 임계값 미만인 경우, 파워 온 검출 성공으로 판단하기 위한 것이다.
본 공개 내용의 실시방식에 따르면, 파워 온 검출이 성공한 경우, 상기 슬레이브 컴퓨터는 추가로, 상기 신호 평균값을 표준 스위치 신호로 사용하기 위한 것이다.
본 공개 내용의 실시방식에 따르면, 상기 로직 처리 유닛은 추가로,
제2 샘플링 주기 내의 다운링크 TDD스위치 신호의 모든 천이 에지의 개수와 상기 표준 스위치 신호의 모든 천이 에지의 개수가 동일한지 판단하고, 동일하지 않은 경우, 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 비정상적인 값이 있는 것으로 기록하고, 상기 제2 샘플링 주기는 상기 제1 샘플링 주기와 동일한 지속 시간을 가지고;
상기 제2 샘플링 주기 내의 다운링크 TDD스위치 신호의 각 하이 레벨, 로우 레벨과 상기 표준 스위치 신호의 상응한 하이 레벨, 로우 레벨의 복수의 제2 차이가 제2 임계값을 초과하는지 여부를 판단하고, 상기 제2 차이가 상기 제2 임계값을 초과한 경우, 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 비정상적인 값이 있는 것으로 기록하기 위한 것이다.
본 공개 내용의 실시방식에 따르면, 상기 로직 처리 유닛은 추가로,
상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 0인 경우, 다운링크 전환 스위치 신호로서 상기 다운링크 TDD스위치 신호를 직접 출력하거나; 또는
상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 상기 설정된 N값 미만인 경우, 상기 다운링크 전환 스위치 신호로서 상기 표준 스위치 신호를 출력하기 위한 것이다.
본 공개 내용의 실시방식에 따르면, 상기 로직 처리 유닛은 추가로,
상기 다운링크 전환 스위치 신호에 따라 업링크 전환 스위치 신호를 복구하고;
상기 업링크 전환 스위치 신호 및 대응하는 다운링크 전환 스위치 신호의 출력에 대해 상대적인 지연 온, 조기 오프 조작을 실행하기 위한 것이다.
본 공개 내용의 실시방식에 따르면, 상기 로직 처리 유닛은 추가로, 상기 다운링크 TDD스위치 신호가 식별 신호를 더 포함하는 경우, 상기 식별 신호에 따라 상기 다운링크 전환 스위치 신호의 상기 제1 다운링크 전환 스위치 신호 및 상기 제2 다운링크 전환 스위치 신호를 구별하여 출력하기 위한 것이다.
본 공개 내용의 실시방식에 따르면, 상기 로직 처리 유닛은 추가로, 상기 식별 신호가 제1 식별 신호 및 제2 식별 신호를 포함하는 경우, 상기 제1 식별 신호 및 상기 제2 식별 신호에 따라 상기 다운링크 전환 스위치 신호의 상기 제1 다운링크 전환 스위치 신호 및 상기 제2 다운링크 전환 스위치 신호를 구별하여 출력하기 위한 것이다.
상술한 문제점에 대해, 본 공개 내용의 제2 측면은 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 시스템을 제시하였고, 상기 시스템은,
상술한 측면에 따른 원격 장비; 및
제1 다운링크 스위치 신호 및 제2 다운링크 스위치 신호를 포함하는 다운링크 TDD스위치 신호를 상기 원격 장비로 발송하는 근단 장비;를 포함한다.
상술한 문제점에 대해, 본 공개 내용의 제3 측면은 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법을 제시하였고, 상기 방법은,
먼저 하나의 원격 장비를 제공하고, 상기 원격 장비는 슬레이브 컴퓨터 및 로직 처리 유닛을 포함하고, 상기 로직 처리 유닛은 다운링크 TDD스위치 신호를 수신하고, 상기 다운링크 TDD스위치 신호는 제1 다운링크 스위치 신호 및 제2 다운링크 스위치 신호를 포함하는 단계;
그 다음, 상기 슬레이브 컴퓨터가 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대해 파워 온 검출을 진행하는 단계;
파워 온 검출이 성공하면, 상기 슬레이브 컴퓨터는 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대응하는 표준 스위치 신호를 생성하는 단계;
이후, 상기 로직 처리 유닛은 상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호를 비교하는 단계; 및
상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 설정된 N값 미만인 경우, 상기 로직 처리 유닛은 상기 다운링크 TDD스위치 신호와 관련된 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력하는 단계;를 포함한다.
본 공개 내용의 실시방식에 따르면, 상기 슬레이브 컴퓨터가 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대해 파워 온 검출을 진행하는 단계는,
복수의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호로서 복수의 제1 샘플링 주기의 상기 다운링크 TDD스위치 신호를 수신하는 단계;
복수의 상기 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 천이 에지의 개수가 동일한지 여부를 판단하고, 상기 천이 에지의 개수가 동일한 경우, 상기 복수의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 신호 평균값을 생성하되, 각 테스트 다운링크 TDD스위치 신호는 복수의 하이 레벨 및 복수의 로우 레벨을 포함하고, 상기 신호 평균값은 상기 복수의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 대응 위치의 모든 하이 레벨, 로우 레벨의 평균값 그룹인 단계;
각 상기 테스트 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 신호 평균값의 제1 차이가 제1 임계값 미만인지 판단하는 단계;
각 상기 테스트 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 신호 평균값의 제1 차이가 모두 상기 제1 임계값 미만인 경우, 파워 온 검출 성공으로 판단하는 단계;를 더 포함한다.
본 공개 내용의 실시방식에 따르면, 상기 슬레이브 컴퓨터는 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대응하는 표준 스위치 신호를 생성하는 단계는, 상기 신호 평균값을 표준 스위치 신호로 사용하는 단계를 더 포함한다.
본 공개 내용의 실시방식에 따르면, 상기 로직 처리 유닛은 상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호를 비교하는 단계는,
제2 샘플링 주기 내의 다운링크 TDD스위치 신호의 모든 천이 에지의 개수와 상기 표준 스위치 신호의 모든 천이 에지의 개수가 동일한지 판단하고, 동일하지 않은 경우, 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 비정상적인 값이 있는 것으로 기록하고, 상기 제2 샘플링 주기는 상기 제1 샘플링 주기와 동일한 지속 시간을 가지는 단계;
상기 제2 샘플링 주기 내의 다운링크 TDD스위치 신호의 각 하이 레벨, 로우 레벨과 상기 표준 스위치 신호의 상응한 하이 레벨, 로우 레벨의 복수의 제2 차이가 제2 임계값을 초과하는지 여부를 판단하고, 상기 제2 차이가 상기 제2 임계값을 초과한 경우, 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 비정상적인 값이 있는 것으로 기록하는 단계;를 더 포함한다.
본 공개 내용의 실시방식에 따르면, 상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 설정된 N값 미만인 경우, 상기 로직 처리 유닛은 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력하는 단계는,
상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 0인 경우, 다운링크 전환 스위치 신호로서 상기 다운링크 TDD스위치 신호를 직접 출력하거나; 또는
상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 상기 설정된 N값 미만인 경우, 상기 다운링크 전환 스위치 신호로서 상기 표준 스위치 신호를 출력하는 단계;를 더 포함한다.
본 공개 내용의 실시방식에 따르면, 상기 로직 처리 유닛은 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력하는 단계는,
상기 다운링크 전환 스위치 신호에 따라 업링크 전환 스위치 신호를 복구하는 단계;
상기 업링크 전환 스위치 신호 및 대응하는 다운링크 전환 스위치 신호의 출력에 대해 상대적인 지연 온, 조기 오프 조작을 실행하는 단계;를 더 포함한다.
본 공개 내용의 실시방식에 따르면, 상기 로직 처리 유닛은 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력하는 단계는,
상기 다운링크 TDD스위치 신호가 식별 신호를 더 포함하는 경우, 상기 식별 신호에 따라 상기 다운링크 전환 스위치 신호의 상기 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 상기 제2 다운링크 전환 스위치 신호를 구별하여 출력하는 단계를 더 포함한다.
본 공개 내용의 실시방식에 따르면, 상기 로직 처리 유닛은 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력하는 단계는,
상기 식별 신호가 제1 식별 신호 및 제2 식별 신호를 포함하는 경우, 상기 제1 식별 신호 및 상기 제2 식별 신호에 따라 상기 다운링크 전환 스위치 신호의 상기 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 상기 제2 다운링크 전환 스위치 신호를 구별하여 출력하는 단계를 더 포함한다.
본 공개 내용의 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법, 원격 장비 및 시스템은 TDD스위치 신호 전송을 위한 시스템의 구조를 단순화하고, 광섬유 자원을 절약하고, 시스템 비용을 절감할 수 있다.
본 공개의 다양한 실시예의 특징, 장점 및 기타 측면은 도면과 함께 이하의 상세한 설명을 참조하면 더욱 명확해질 것이며, 본 공개의 몇몇 실시예는 제한이 아닌 예시로서 여기에 제시된다.
도 1은 본 공개 내용에 따른 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 시스템의 전체적인 구조 개략도이다.
도 2는 본 공개 내용에 따른 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법의 전체적인 흐름의 개략도이다.
도 3은 본 공개 내용에 따른 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법 중 파워 온 검출의 흐름도이다.
도 4는 본 공개 내용에 따른 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 시스템의 제2 다운링크 스위치 신호의입출력 파형도이다.
이하 바람직한 실시예의 구체적인 설명에서, 본 공개 내용의 일부를 구성하는 첨부 도면을 참조할 것이다. 첨부 도면은 본 공개 내용을 실현할 수 있는 특정 실시예를 예시적으로 나타낸다. 예시적인 실시예는 본 공개 내용에 따른 모든 실시예를 포함시키려는 의도는 아니다. 이해할 수 있듯이, 본 공개 내용의 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시예가 활용될 수 있고 구조적 또는 논리적 수정이 이루어질 수 있다. 따라서, 하기 구체적인 설명은 제한적이지 않으며, 공개 내용의 범위는 첨부된 특허청구범위에 의해 한정된다.
본 명세서에서 사용된 "포함"이라는 용어 및 유사한 용어는 개방형 용어로 이해되어야 하며, 즉, "포함/포함하지만 이에 한정되지 않는다"는 것은 다른 내용도 포함될 수 있음을 의미한다. "에 기초하여"라는 용어는 "적어도 부분적으로 기초하는 것"을 의미한다. "하나의 실시예"라는 용어는 "적어도 하나의 실시예"를 의미하고, "다른 실시예"라는 용어는 "적어도 하나의 다른 실시예" 등을 의미한다.
관련 기술 분야의 당업자에게 알려진 기술, 방법 및 장비는 자세히 논의되지 않을 수 있지만, 적절한 경우 상기 기술, 방법 및 장비는 명세서의 일부로 간주되어야 한다. 도면에서 각 유닛 간의 연결은 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 적어도 연결된 양단의 유닛이 서로 통신하는 것을 의미하며, 연결되지 않은 유닛 간의 통신이 불가능함을 제한하려는 의도는 아니다.
본 발명이 해결하려는 기술문제는 TDD모드 신호에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 상황에서 어떻게 전환 스위치 신호 출력의 정확도를 향상시킬 것인가이다.
상술한 기술문제를 해결하기 위해, 본 명세서에 공개된 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 시스템은 근단 장비 및 원격 장비를 포함한다. 근단 장비는 다운링크 TDD스위치 신호를 원격 장비로 발송하기 위한 것이다. 원격 장비는, 상기 다운링크 TDD스위치 신호를 수신하여 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대해 파워 온 검출을 진행하고, 파워 온 검출이 성공하면, 다운링크 TDD스위치 신호에 대응하는 표준 스위치 신호를 생성하고; 상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호를 비교하고; 다운링크 TDD스위치 신호와 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 설정된 N값 미만인 경우, 다운링크 TDD스위치 신호와 관련된 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력하기 위한 것이다.
이하 도 1 내지 도 4 및 관련된 실시예에 따라 본 발명에 의해 공개된 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 시스템, 원격 장비 및 방법에 대해 상세히 설명한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 시스템(100)에 있어서, 근단 장비(110) 및 원격 장비(120)를 포함하고, 구체적으로, 근단 장비(110)는 제1 시스템의 동기화 모듈(111) 및 제2 시스템의 동기화 모듈(112)을 포함하고; 원격 장비(120)는 로직 처리 유닛(121) 및 슬레이브 컴퓨터(122)를 포함한다.
본 실시예에서, 제1 시스템의 동기화 모듈(111)에 의해 생성된 제1 다운링크 스위치 신호 및 제2 시스템의 동기화 모듈(112)에 의해 생성된 제2 다운링크 스위치 신호는 근단 장비(110)를 통해 처리된 후 제1 다운링크 스위치 신호 및 제2 다운링크 스위치 신호를 포함하는 다운링크 TDD스위치 신호를 출력한다. 구체적으로, 근단 장비(110)는 하나의 광섬유 인터페이스를 통해 시분할 방식으로 제1 다운링크 스위치 신호 및 제2 다운링크 스위치 신호를 원격 장비(120)로 발송한다.
본 실시예에서, 제1 다운링크 스위치 신호는 선택적으로 4G다운링크 스위치 신호 또는 다른 유형의 다운링크 스위치 신호이고, 제2 다운링크 스위치 신호는 선택적으로 5G다운링크 스위치 신호 또는 다른 유형의 다운링크 스위치 신호이다.
원격 장비(120)는 상기 다운링크 TDD스위치 신호를 수신 및 검출한 다음, 상기 다운링크 TDD스위치 신호와 관련된 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 각각 출력한다. 이러한 방식으로, 두 가지 TDD스위치 신호 전송의 호환 및 업링크 및 다운링크 전환 스위치 신호의 출력을 구현하였다.
본 실시예에서, 원격 장비(120)는 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같은 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법을 실시하여 상기 기능을 구현한다.
단계(210): 원격 장비(120)의 로직 처리 유닛(121)은 상기 다운링크 TDD스위치 신호를 수신한다.
구체적으로, 로직 처리 유닛(121)이 다운링크 TDD스위치 신호의 첫 번째 유효 스위치 신호 상승 에지를 검출하면, 카운터(예를 들면, T카운트=10ms)가 루프 카운트(loop count)를 시작하고, 시스템의 클록 사이클(Clock Cycle)은 Ts이고, 클록 지터(clock jitter)는
Figure pct00001
이고, 상기 카운터는 10ms/Ts
Figure pct00002
Figure pct00003
까지 카운트하고 삭제된다.
상이한 타임 슬롯 비율로 인해, 본 실시예의 10ms무선 프레임은 5ms 프레임, 2.5ms 프레임 등의 사이클을 갖는 프레임을 포함할 수 있고, 천이 에지의 개수는 로직 처리 유닛(121)에 따라 결정될 수 있고, 본 발명은 다양한 타임 슬롯 비율의 표준을 지원할 수 있다. 카운터는 각 루프 카운트 사이클(예를 들면, T카운트=10ms)내에서 천이 에지의 개수를 통계한다. 로직 처리 유닛(121)은 래치 카운터 값을 통해 10ms내 모든 하이 레벨 및 로우 레벨의 길이를 획득한다.
로직 처리 유닛(121)은 하나의 루프 카운팅 주기마다 슬레이브 컴퓨터(122)에 하나의 인터럽트 신호를 출력하고, 슬레이브 컴퓨터(122)는 인터럽트 신호를 수신한 후 로직 처리 유닛(121)이 수신한 제1 샘플링 주기(T제1 샘플링 주기=10ms)의 다운링크 TDD스위치 신호를 획득한다.
단계(220): 슬레이브 컴퓨터(122)는 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대해 파워 온 검출을 진행한다. 도 3에 도시된 바와 같이, 해당 단계는 구체적으로 다음 단계를 포함한다:
단계(221): 슬레이브 컴퓨터(122)는 복수의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호로서 복수의 제1 샘플링 주기의 다운링크 TDD스위치 신호를 수신한다.
구체적으로, 슬레이브 컴퓨터(122)는 k개의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호로서 k개의 제1 샘플링 주기의 다운링크 TDD스위치 신호를 수신한다.
단계(222): 슬레이브 컴퓨터(122)는 복수의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 천이 에지의 개수가 동일한지 여부를 판단하고, 천이 에지의 개수가 동일한 경우, 복수의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 신호 평균값을 생성한다.
본 실시예에서, 슬레이브 컴퓨터(122)는 k개의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 천이 에지의 개수가 동일한지 여부를 판단하고, 천이 에지의 개수가 동일한 경우, k개의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 신호 평균값을 생성한다.
본 실시예에서, 각 테스트 다운링크 TDD스위치 신호는 복수의 하이 레벨 및 복수의 로우 레벨을 포함하고, 신호 평균값은 k개의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호 중 대응 위치의 모든 하이 레벨, 로우 레벨의 평균값 그룹이다.
단계(223): 각 테스트 다운링크 TDD스위치 신호와 신호 평균값의 제1 차이가 제1 임계값 미만인지 판단한다.
구체적으로, 슬레이브 컴퓨터(122)는 k개의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 각 테스트 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 신호 평균값의 제1 차이가 제1 임계값 미만인지 판단한다.
단계(224): 각 테스트 다운링크 TDD스위치 신호와 신호 평균값의 제1 차이가 모두 제1 임계값 미만인 경우, 슬레이브 컴퓨터(122)는 파워 온 검출 성공으로 판단한다.
또한, 도 3의 단계(225)에 도시된 바와 같이, 단계(222)에서 슬레이브 컴퓨터(122)가 천이 에지의 개수가 동일하지 않거나 임의의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호와 신호 평균값의 제1 차이가 제1 임계값 이상인 것으로 판단하는 경우, 슬레이브 컴퓨터(122)는 파워 온 검출 실패로 판단한다.
본 실시예에서, 로직 처리 유닛(121)이 슬레이브 컴퓨터(122)에서 발송한 파워 온 검출 실패 신호를 수신하면, 로직 처리 유닛(121)은 계속하여 슬레이브 컴퓨터(122)로 인터럽트 신호 및 테스트 다운링크 TDD스위치 신호를 발송하고; 슬레이브 컴퓨터(122)가 장시간 로직 처리 유닛(121)으로 파워 온 검출 성공 신호를 발송하지 않으면, 로직 처리 유닛(121)은 제1 시스템의 동기화 모듈(111) 및/또는 제2 시스템의 동기화 모듈(112)에 이상이 있는 것으로 판단하고, 제1 시스템의 동기화 모듈(111) 및/또는 제2 시스템의 동기화 모듈(112)이 정상적으로 동기화된 후, 파워 온 검출 과정을 다시 실행한다.
단계(230): 파워 온 검출이 성공하면, 슬레이브 컴퓨터(122)는 다운링크 TDD스위치 신호에 대응하는 표준 스위치 신호를 생성하고, 상기 표준 스위치 신호를 로직 처리 유닛(121)으로 발송한다.
해당 단계에서, 슬레이브 컴퓨터(122)는 파워 온 검출 성공 신호를 로직 처리 유닛(121)으로 발송함으로써, 로직 처리 유닛(121)이 인터럽트 신호의 출력을 중단하도록 함과 동시에, 슬레이브 컴퓨터(122)는 로직 처리 유닛(121)으로 표준 스위치 신호를 발송한다.
본 실시예에서, 슬레이브 컴퓨터(122)는 신호 평균값을 표준 스위치 신호로 사용한다.
이어서, 로직 처리 유닛(121)은 다운링크 TDD스위치 신호를 동기적으로 출력하고, 구체적으로 다음과 같다:
단계(240): 로직 처리 유닛(121)은 다운링크 TDD스위치 신호와 표준 스위치 신호를 비교하고;
해당 단계에서, 로직 처리 유닛(121)은 파워 온 검출 성공 정보 및 표준 스위치 신호를 수신하고;
첫째, 로직 처리 유닛(121)은 제2 샘플링 주기(T제2 샘플링 주기=10ms)내 다운링크 TDD스위치 신호의 모든 천이 에지의 개수와 표준 스위치 신호의 모든 천이 에지의 개수가 동일한지 여부를 판단하고, 동일하지 않은 경우, 다운링크 TDD스위치 신호에 비정상적인 값이 있는 것으로 기록한다. 여기서, 제2 샘플링 주기는 제1 샘플링 주기와 동일한 지속 시간을 가지며, 본 실시예에서, T제1 샘플링 주기= T제2 샘플링 주기=10ms이다.
둘째, 로직 처리 유닛(121)은 제2 샘플링 주기 내의 다운링크 TDD스위치 신호의 각 하이 레벨, 로우 레벨과 표준 스위치 신호의 상응한 하이 레벨, 로우 레벨의 복수의 제2 차이가 제2 임계값을 초과하였는지 여부를 판단하고, 제2 차이가 제2 임계값을 초과하면, 다운링크 TDD스위치 신호에 하나의 비정상적인 값이 있는 것으로 기록한다.
구체적으로, 제2 샘플링 주기 내의 다운링크 TDD스위치 신호 중 어느 하나의 하이 레벨과 표준 스위치 신호의 상응한 하이 레벨 간의 차이(즉, 제2 차이)가 제2 임계값을 초과하면, 하나의 비정상적인 값을 기록하고, 대안적으로, 제2 샘플링 주기 내의 다운링크 TDD스위치 신호 중 어느 하나의 로우 레벨과 표준 스위치 신호의 상응한 로우 레벨 간의 차이(즉, 제2 차이)가 제2 임계값을 초과하면, 하나의 비정상적인 값을 다시 기록한다.
단계(250): 다운링크 TDD스위치 신호와 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 설정된 N값 미만인 경우, 로직 처리 유닛(121)은 다운링크 TDD스위치 신호와 관련된 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력한다. 단계(250)는 구체적으로 다음과 같다:
다운링크 TDD스위치 신호와 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 0인 경우, 다운링크 전환 스위치 신호로서 다운링크 TDD스위치 신호를 직접 출력한다.
또는, 다운링크 TDD스위치 신호와 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 설정된 N값 미만인 경우, 표준 스위치 신호는 비정상적인 값을 생성하는 다운링크 TDD스위치 신호로 대체되어 다운링크 전환 스위치 신호로 출력한다.
로직 처리 유닛(121)은 먼저 다운링크 전환 스위치 신호에 따라 업링크 전환 스위치 신호를 복구하고; 다음, 상기 업링크 전환 스위치 신호와, 대응하는 다운링크 전환 스위치 신호의 출력에 대해 상대적인 지연 온, 조기 오프 조작을 실행한다.
본 발명에서, 업링크, 다운링크 전환 스위치 신호가 동시에 켜져 간섭을 일으키는 것을 방지하기 위해, 업링크, 다운링크 전환 지점 주변에서 먼저 오프한 다음 온시키는 방식을 사용한다. 다운링크 타임 슬롯의 종료에서 업링크 타임 슬롯의 시작까지의 전환 지점에서, 먼저 다운링크 전환 스위치 신호를 오프한 다음 일정 시간 동안 지연하여 업링크 타임 슬롯 스위치 신호를 온한다. 업링크 타임 슬롯의 종료에서 다운링크 타임 슬롯의 시작까지의 전환 지점에서, 먼저 업링크 전환 스위치 신호를 오프한 다음, 일정 시간 동안 지연하여 다운링크 타임 슬롯 전환 스위치 신호를 온한다.
예를 들면, 도 4에 도시된 바와 같이, 본 실시예는 다운링크 TDD스위치 신호와 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 0인 경우, 다운링크 전환 스위치 신호로서 다운링크 TDD스위치 신호를 사용하여 직접 출력하는 예시이다. 즉, 로직 처리 유닛(121)은 제2 다운링크 스위치 신호에 따라 제2 업링크 전환 스위치 신호를 복구할 수 있고, 3GPP표준에 따르면, 슬레이브 컴퓨터(122)에 의해 제공되는 10ms스위치 신호 전환 정보에 따라 3us 지연 후 온, 3us 조기 오프하여 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력하여, 업링크 및 다운링크 전환 스위치 신호가 서로 간섭하지 않게 된다.
다운링크 TDD스위치 신호가 식별 신호를 더 포함하는 경우, 로직 처리 유닛(121)은 식별 신호에 따라 다운링크 전환 스위치 신호의 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호를 구별하여 출력한다.
대안적으로, 식별 신호가 제1 식별 신호 및 제2 식별 신호를 포함하는 경우, 로직 처리 유닛(121)은 제1 식별 신호 및 제2 식별 신호에 따라 다운링크 전환 스위치 신호의 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호를 구별하여 출력한다.
또한, 다운링크 TDD스위치 신호와 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 설정된 N값 이상인 경우, 로직 처리 유닛(121)은 슬레이브 컴퓨터(122)로 비정상 경보를 발송한다.
본 발명에 의해 공개된 기술방안은 제1 다운링크 스위치 신호 및 제2 다운링크 스위치 신호를 포함한 다운링크 TDD스위치 신호를 전송할 수 있고, 파워 온 검출을 통해, 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 동기화 출력하여, 두 가지 TDD스위치 신호 전송의 호환을 구현하였다. 추가로, 업링크 전환 스위치 신호와, 대응하는 다운링크 전환 스위치 신호의 출력에 대해 상대적인 지연 온, 조기 오프를 실행하는 조작을 도입함으로써 업링크, 다운링크 전환 스위치 신호가 동시에 온되지 않으며, 서로 간섭하지 않는다. 또한, 스위치 신호의 하이 레벨 및 로우 레벨 길이는 실시간으로 임계값과 비교 및 보정되어 스위치 신호의 오류 정정 기능이 실현된다.
비록 상술한 상세한 설명에서 장비의 여러 장치 또는 하위 장치가 언급되었지만, 이러한 구분은 예시일 뿐이며 필수 사항은 아니라는 점에 유의해야 한다. 실제로, 본 공개의 실시예에 따르면, 상술한 2개 이상의 장치의 특징 및 기능은 하나의 장치에서 구현될 수 있다. 반대로, 상술한 하나의 장치의 특징 및 기능은 더 세분화되어 복수의 장치로 구현될 수도 있다.
이상 본 공개의 선택적인 실시예일 뿐, 본 공개의 실시예를 한정하려는 것은 아니며, 당업자라면 본 공개의 실시예에 대해 다양한 수정 및 변경이 가능하다. 본 공개의 실시예의 사상과 원칙을 벗어나지 않는 범위에서 이루어진 모든 수정, 균등 대체, 개선 등은 본 공개의 실시예의 보호 범위에 속한다.
본 공개의 실시예에 대해 다수의 특정 실시예를 참조하여 설명하였지만, 본 공개의 실시예는 개시된 공개된 구체적인 실시예에 제한되지 않는다는 것이 이해되어야 한다. 본 공개의 실시예는 첨부된 청구범위의 사상 및 범위 내에 포함된 다양한 수정 및 등가 배치를 커버하도록 의도된다. 첨부된 청구범위의 범위는 그러한 모든 수정과 동등한 구조 및 기능을 포함하도록 가장 폭넓게 해석되어야 한다.

Claims (17)

  1. 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 원격 장비에 있어서,
    상기 원격 장비는 로직 처리 유닛 및 슬레이브 컴퓨터를 포함하고;
    상기 로직 처리 유닛은 다운링크 TDD스위치 신호를 수신하기 위한 것이고, 상기 다운링크 TDD스위치 신호는 제1 다운링크 스위치 신호 및 제2 다운링크 스위치 신호를 포함하고;
    상기 슬레이브 컴퓨터는,
    상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대해 파워 온 검출을 진행하고;
    파워 온 검출이 성공하면, 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대응하는 표준 스위치 신호를 생성하기 위한 것이고;
    상기 로직 처리 유닛은 추가로,
    파워 온 검출 성공 정보 및 상기 표준 스위치 신호를 수신하고;
    상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호를 비교하고;
    상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 설정된 N값 미만인 경우, 상기 다운링크 TDD스위치 신호와 관련된 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력하기 위한 것인, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 원격 장비.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 슬레이브 컴퓨터는 추가로,
    복수의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호로서 복수의 제1 샘플링 주기의 상기 다운링크 TDD스위치 신호를 수신하고;
    복수의 상기 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 천이 에지의 개수가 동일한지 여부를 판단하고, 상기 천이 에지의 개수가 동일한 경우, 상기 복수의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 신호 평균값을 생성하되, 각 테스트 다운링크 TDD스위치 신호는 복수의 하이 레벨 및 복수의 로우 레벨을 포함하고, 상기 신호 평균값은 상기 복수의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 대응 위치의 모든 하이 레벨, 로우 레벨의 평균값 그룹이고;
    각 상기 테스트 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 신호 평균값의 제1 차이가 제1 임계값 미만인지 판단하고;
    각 상기 테스트 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 신호 평균값의 제1 차이가 모두 상기 제1 임계값 미만인 경우, 파워 온 검출 성공으로 판단하기 위한 것인, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 원격 장비.
  3. 제2항에 있어서,
    파워 온 검출이 성공한 경우, 상기 슬레이브 컴퓨터는, 추가로,
    상기 신호 평균값을 표준 스위치 신호로 사용하기 위한 것인, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 원격 장비.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 로직 처리 유닛은, 추가로,
    제2 샘플링 주기 내의 다운링크 TDD스위치 신호의 모든 천이 에지의 개수와 상기 표준 스위치 신호의 모든 천이 에지의 개수가 동일한지 판단하고, 동일하지 않은 경우, 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 비정상적인 값이 있는 것으로 기록하고, 상기 제2 샘플링 주기는 상기 제1 샘플링 주기와 동일한 지속 시간을 가지고;
    상기 제2 샘플링 주기 내의 다운링크 TDD스위치 신호의 각 하이 레벨, 로우 레벨과 상기 표준 스위치 신호의 상응한 하이 레벨, 로우 레벨의 복수의 제2 차이가 제2 임계값을 초과하는지 여부를 판단하고, 상기 제2 차이가 상기 제2 임계값을 초과한 경우, 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 비정상적인 값이 있는 것으로 기록하기 위한 것인, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 원격 장비.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 로직 처리 유닛은, 추가로,
    상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 0인 경우, 다운링크 전환 스위치 신호로서 상기 다운링크 TDD스위치 신호를 직접 출력하거나; 또는
    상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 상기 설정된 N값 미만인 경우, 상기 다운링크 전환 스위치 신호로서 상기 표준 스위치 신호를 출력하기 위한 것인, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 원격 장비.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 로직 처리 유닛은, 추가로,
    상기 다운링크 전환 스위치 신호에 따라 업링크 전환 스위치 신호를 복구하고;
    상기 업링크 전환 스위치 신호 및 대응하는 다운링크 전환 스위치 신호의 출력에 대해 상대적인 지연 온, 조기 오프 조작을 실행하기 위한 것인, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 원격 장비.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 로직 처리 유닛은, 추가로,
    상기 다운링크 TDD스위치 신호가 식별 신호를 더 포함하는 경우, 상기 식별 신호에 따라 상기 다운링크 전환 스위치 신호의 상기 제1 다운링크 전환 스위치 신호 및 상기 제2 다운링크 전환 스위치 신호를 구별하여 출력하기 위한 것인, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 원격 장비.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 로직 처리 유닛은, 추가로,
    상기 식별 신호가 제1 식별 신호 및 제2 식별 신호를 포함하는 경우, 상기 제1 식별 신호 및 상기 제2 식별 신호에 따라 상기 다운링크 전환 스위치 신호의 상기 제1 다운링크 전환 스위치 신호 및 상기 제2 다운링크 전환 스위치 신호를 구별하여 출력하기 위한 것인, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 원격 장비.
  9. 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 시스템에 있어서,
    상기 시스템은,
    제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 따른 원격 장비; 및
    제1 다운링크 스위치 신호 및 제2 다운링크 스위치 신호를 포함하는 다운링크 TDD스위치 신호를 상기 원격 장비로 발송하는 근단 장비;를 포함하는, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 시스템.
  10. 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법에 있어서,
    상기 방법은,
    먼저 하나의 원격 장비를 제공하고, 상기 원격 장비는 슬레이브 컴퓨터 및 로직 처리 유닛을 포함하고, 상기 로직 처리 유닛은 다운링크 TDD스위치 신호를 수신하고, 상기 다운링크 TDD스위치 신호는 제1 다운링크 스위치 신호 및 제2 다운링크 스위치 신호를 포함하는 단계;
    그 다음, 상기 슬레이브 컴퓨터가 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대해 파워 온 검출을 진행하는 단계;
    파워 온 검출이 성공하면, 상기 슬레이브 컴퓨터는 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대응하는 표준 스위치 신호를 생성하는 단계;
    이후, 상기 로직 처리 유닛은 상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호를 비교하는 단계; 및
    상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 설정된 N값 미만인 경우, 상기 로직 처리 유닛은 상기 다운링크 TDD스위치 신호와 관련된 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력하는 단계;를 포함하는, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 슬레이브 컴퓨터가 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대해 파워 온 검출을 진행하는 단계는,
    복수의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호로서 복수의 제1 샘플링 주기의 상기 다운링크 TDD스위치 신호를 수신하는 단계;
    복수의 상기 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 천이 에지의 개수가 동일한지 여부를 판단하고, 상기 천이 에지의 개수가 동일한 경우, 상기 복수의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 신호 평균값을 생성하되, 각 테스트 다운링크 TDD스위치 신호는 복수의 하이 레벨 및 복수의 로우 레벨을 포함하고, 상기 신호 평균값은 상기 복수의 테스트 다운링크 TDD스위치 신호의 대응 위치의 모든 하이 레벨, 로우 레벨의 평균값 그룹인 단계;
    각 상기 테스트 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 신호 평균값의 제1 차이가 제1 임계값 미만인지 판단하는 단계;
    각 상기 테스트 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 신호 평균값의 제1 차이가 모두 상기 제1 임계값 미만인 경우, 파워 온 검출 성공으로 판단하는 단계;를 더 포함하는, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 슬레이브 컴퓨터는 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 대응하는 표준 스위치 신호를 생성하는 단계는,
    상기 신호 평균값을 표준 스위치 신호로 사용하는 단계를 더 포함하는, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 로직 처리 유닛은 상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호를 비교하는 단계는,
    제2 샘플링 주기 내의 다운링크 TDD스위치 신호의 모든 천이 에지의 개수와 상기 표준 스위치 신호의 모든 천이 에지의 개수가 동일한지 판단하고, 동일하지 않은 경우, 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 비정상적인 값이 있는 것으로 기록하고, 상기 제2 샘플링 주기는 상기 제1 샘플링 주기와 동일한 지속 시간을 가지는 단계;
    상기 제2 샘플링 주기 내의 다운링크 TDD스위치 신호의 각 하이 레벨, 로우 레벨과 상기 표준 스위치 신호의 상응한 하이 레벨, 로우 레벨의 복수의 제2 차이가 제2 임계값을 초과하는지 여부를 판단하고, 상기 제2 차이가 상기 제2 임계값을 초과한 경우, 상기 다운링크 TDD스위치 신호에 비정상적인 값이 있는 것으로 기록하는 단계;를 더 포함하는, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 설정된 N값 미만인 경우, 상기 로직 처리 유닛은 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력하는 단계는,
    상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 0인 경우, 다운링크 전환 스위치 신호로서 상기 다운링크 TDD스위치 신호를 직접 출력하거나; 또는
    상기 다운링크 TDD스위치 신호와 상기 표준 스위치 신호 간의 비정상 값의 개수가 상기 설정된 N값 미만인 경우, 상기 다운링크 전환 스위치 신호로서 상기 표준 스위치 신호를 출력하는 단계;를 더 포함하는, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 로직 처리 유닛은 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력하는 단계는,
    상기 다운링크 전환 스위치 신호에 따라 업링크 전환 스위치 신호를 복구하는 단계;
    상기 업링크 전환 스위치 신호 및 대응하는 다운링크 전환 스위치 신호의 출력에 대해 상대적인 지연 온, 조기 오프 조작을 실행하는 단계;를 더 포함하는, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 로직 처리 유닛은 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력하는 단계는,
    상기 다운링크 TDD스위치 신호가 식별 신호를 더 포함하는 경우, 상기 식별 신호에 따라 상기 다운링크 전환 스위치 신호의 상기 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 상기 제2 다운링크 전환 스위치 신호를 구별하여 출력하는 단계;를 더 포함하는, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 로직 처리 유닛은 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 제1 업링크 전환 스위치 신호, 제2 다운링크 전환 스위치 신호 및 제2 업링크 전환 스위치 신호를 출력하는 단계는,
    상기 식별 신호가 제1 식별 신호 및 제2 식별 신호를 포함하는 경우, 상기 제1 식별 신호 및 상기 제2 식별 신호에 따라 상기 다운링크 전환 스위치 신호의 상기 제1 다운링크 전환 스위치 신호, 상기 제2 다운링크 전환 스위치 신호를 구별하여 출력하는 단계를 더 포함하는, 두 가지 TDD스위치 신호 전송이 호환되는 방법.
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