WO2024111794A1 - 시간 평균 sar 모드를 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 - Google Patents

시간 평균 sar 모드를 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 Download PDF

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WO2024111794A1
WO2024111794A1 PCT/KR2023/012276 KR2023012276W WO2024111794A1 WO 2024111794 A1 WO2024111794 A1 WO 2024111794A1 KR 2023012276 W KR2023012276 W KR 2023012276W WO 2024111794 A1 WO2024111794 A1 WO 2024111794A1
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WO
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electronic device
packets
signal
external electronic
processor
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PCT/KR2023/012276
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이영교
최준수
곽규혁
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삼성전자 주식회사
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    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/3827Portable transceivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/10Flow control between communication endpoints
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/26TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to an electronic device and a method of operating the electronic device, and to an electronic device that performs a time average SAR mode.
  • IEEE 802.11 WLAN (or Wi-Fi) is a standard for implementing high-speed wireless connections on various electronic devices.
  • the first implemented Wi-Fi could support transmission speeds of up to 1 to 9 Mbps, but Wi-Fi 6 technology (or IEEE 802.11 ax) can support transmission speeds of up to about 10 Gbps.
  • Electronic devices provide various services (e.g., UHD quality video streaming service, AR (augmented reality) service, VR (virtual reality) service) using relatively large capacity data through wireless communication supporting high transmission rates. , or MR (mixed reality) service), and various other services can be supported.
  • UHD quality video streaming service e.g., AR (augmented reality) service, VR (virtual reality) service
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • MR mixed reality
  • the electronic device may create a channel for data exchange with an external electronic device (or an access point (AP)) and transmit or receive data through the created channel.
  • an external electronic device or an access point (AP)
  • the electronic device can increase the success rate of data transmission by monitoring the status of the created channel and, if the status of the channel is relatively poor, increasing the strength of the signal to be transmitted to the external electronic device.
  • the strength of the signal to be transmitted to an external electronic device may be limited by various conditions.
  • an external object e.g., a part of the user's body
  • the electronic device reduces the signal strength to a specified level or less in order to satisfy the specific absorption rate (SAR) condition.
  • SAR specific absorption rate
  • the electronic device can satisfy the SAR condition by setting the average power of the signal during a specified time to a specified amount or less through a time average SAR (TAS) mode.
  • TAS time average SAR
  • the electronic device may reduce the peak power of the signal in order to lower the average power of the signal to a specified level or less.
  • a decrease in the size of the peak power of the signal may reduce the success rate of data transmission.
  • An electronic device may include a communication circuit that transmits and/or receives a plurality of packets to an external electronic device.
  • the electronic device may include a processor.
  • the processor detects that an external object is in contact with or is close to the electronic device, the processor may determine whether to operate the time average specific absorption rate (TAS) mode of the communication circuit. While the communication circuit operates in the TAS mode, the processor determines the latency between at least some of the plurality of packets based on a value related to the quality of a signal transmitted by an external electronic device satisfying a specified condition. ) can be increased.
  • the processor may be configured to control the communication circuit to increase the strength of a signal including a plurality of packets with the increased delay time.
  • a method of operating an electronic device may include determining whether to operate a time average specific absorption rate (TAS) mode of the communication circuit when detecting that an external object is in contact with or is close to the electronic device. there is.
  • a method of operating an electronic device includes, while the communication circuit operates in a TAS mode, a delay between at least some of the plurality of packets based on a value related to the quality of a signal transmitted by an external electronic device satisfying a specified condition. It may include operations that increase latency.
  • a method of operating an electronic device may include increasing the strength of a signal including a plurality of packets with the increased delay time.
  • An electronic device may include a communication circuit that transmits and/or receives a plurality of packets to an external electronic device.
  • the electronic device may include a processor.
  • the processor may determine whether to operate the time average specific absorption rate (TAS) mode of the communication circuit.
  • TAS time average specific absorption rate
  • the processor may control the communication circuit so that at least some packets among the plurality of packets have a first interval while the communication circuit operates in the TAS mode.
  • the processor may control the communication circuit to transmit a signal including at least some of the packets.
  • the processor configures the communication circuit so that other packets among the plurality of packets have a second interval that is greater than the first interval, based on whether a value related to the quality of a signal transmitted by an external electronic device satisfies a specified condition. You can control it.
  • the processor may control the communication circuit to increase the strength of a signal containing the other portion of packets.
  • An electronic device and a method of operating the electronic device include, while operating in the TAS mode, when a value related to the quality of a signal transmitted by an external electronic device satisfies a specified condition, a plurality of packets to be transmitted to the external electronic device.
  • the delay time between them can be increased.
  • the size of a portion of the signal may be reduced. Accordingly, the electronic device can increase the peak power of the signal while maintaining the average power of the signal below a specified value, and increase the success rate of data transmission.
  • An electronic device and a method of operating the electronic device may increase the delay time of a packet that does not have a specified service type without increasing the delay time of a packet that has a specified service type among a plurality of packets.
  • the size of a portion of the signal may be reduced. Accordingly, the electronic device can increase the peak power of the signal while maintaining the average power of the signal below a specified value, increasing the success rate of data transmission, while reducing the transmission rate of packets with service types that require low latency. You may not do it.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device, according to one embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to one embodiment.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating an example in which an electronic device is connected to an external electronic device through short-range wireless communication, according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating an example in which an electronic device adjusts the strength of a signal to satisfy a specific absorption rate (SAR), according to an embodiment.
  • SAR specific absorption rate
  • Figure 4 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example in which an electronic device increases delay time between a plurality of packets, according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example in which an electronic device determines a delay time between a plurality of packets, according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example in which an electronic device determines whether to increase delay time based on the service type of a plurality of packets, according to an embodiment.
  • FIG. 8 is an operation flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself, where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or ultra-reliable and low-latency (URLLC). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing.
  • MIMO massive array multiple-input and multiple-output
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199). According to one embodiment, the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side)
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 of an electronic device 101 for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212, a second communication processor 214, a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222, a second RFIC 224, and a third RFIC 226, fourth RFIC 228, first radio frequency front end (RFFE) 232, second RFFE 234, first antenna module 242, second antenna module 244, and antenna It may include (248).
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130.
  • Network 199 may include a first network 292 and a second network 294. According to another embodiment, the electronic device 101 may further include at least one of the components shown in FIG.
  • the network 199 may further include at least one other network.
  • the first communication processor 212, the second communication processor 214, the first RFIC 222, the second RFIC 224, the fourth RFIC 228, the first RFFE 232, and second RFFE 234 may form at least a portion of wireless communication module 192.
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as part of the third RFIC 226.
  • the first communication processor 212 may support establishment of a communication channel in a band to be used for wireless communication with the first network 292, and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (e.g., about 6 GHz to about 60 GHz) among the bands to be used for wireless communication with the second network 294, and 5G network communication through the established communication channel. can support.
  • the second network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (e.g., about 6 GHz or less) among the bands to be used for wireless communication with the second network 294. It can support the establishment of a communication channel and 5G network communication through the established communication channel.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package. According to various embodiments, the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed within a single chip or single package with the processor 120, the auxiliary processor 123, or the communication module 190. there is.
  • the first RFIC 222 When transmitting, the first RFIC 222 converts the baseband signal generated by the first communication processor 212 into a frequency range of about 700 MHz to about 3 GHz for use in the first network 292 (e.g., a legacy network). It can be converted into a radio frequency (RF) signal. Upon reception, the RF signal is obtained from a first network 292 (e.g., a legacy network) via an antenna (e.g., first antenna module 242) and via an RFFE (e.g., first RFFE 232). Can be preprocessed. The first RFIC 222 may convert the pre-processed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212.
  • a first network 292 e.g., a legacy network
  • an antenna e.g., first antenna module 242
  • an RFFE e.g., first RFFE 232
  • the second RFIC 224 when transmitting, connects the baseband signal generated by the first communications processor 212 or the second communications processor 214 to the second network 294 (e.g., a 5G network). It can be converted to an RF signal (hereinafter referred to as a 5G Sub6 RF signal) in the Sub6 band (e.g., approximately 6 GHz or less).
  • a 5G Sub6 RF signal RF signal
  • the 5G Sub6 RF signal is obtained from the second network 294 (e.g., 5G network) through an antenna (e.g., second antenna module 244) and an RFFE (e.g., second RFFE 234) It can be preprocessed through .
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal so that it can be processed by a corresponding communication processor of the first communication processor 212 or the second communication processor 214.
  • the third RFIC 226 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal in the 5G Above6 band (e.g., about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second network 294 (e.g., a 5G network). It can be converted into a signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • the 5G Above6 RF signal may be obtained from a second network 294 (e.g., a 5G network) through an antenna (e.g., antenna 248) and preprocessed through a third RFFE 236.
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214.
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226.
  • the electronic device 101 may include a fourth RFIC 228 separately from the third RFIC 226 or at least as part of it.
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter referred to as an IF signal) in an intermediate frequency band (e.g., about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal can be transmitted to the third RFIC (226).
  • the third RFIC 226 can convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • a 5G Above6 RF signal may be received from a second network 294 (e.g., a 5G network) via an antenna (e.g., antenna 248) and converted into an IF signal by a third RFIC 226. .
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal so that the second communication processor 214 can process it.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as a single chip or at least part of a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or may be combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246.
  • the wireless communication module 192 or the processor 120 may be placed on the first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in some area (e.g., bottom surface) of the second substrate (e.g., sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another part (e.g., top surface). is disposed, so that the third antenna module 246 can be formed.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 By placing the third RFIC 226 and the antenna 248 on the same substrate, it is possible to reduce the length of the transmission line therebetween. This, for example, can reduce the loss (e.g.
  • the electronic device 101 can improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, 5G network).
  • the second network 294 e.g, 5G network
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that can be used for beamforming.
  • the third RFIC 226, for example, as part of the third RFFE 236, may include a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements.
  • each of the plurality of phase converters 238 can convert the phase of the 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (e.g., a base station of a 5G network) through the corresponding antenna element. .
  • each of the plurality of phase converters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through the corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second network 294 may operate independently (e.g., Stand-Alone (SA)) or connected to the first network 292 (e.g., a legacy network) (e.g., a legacy network).
  • SA Stand-Alone
  • a legacy network e.g., a legacy network
  • Non-Stand Alone (NSA) e.g., a 5G network
  • a 5G network may have only an access network (e.g., 5G radio access network (RAN) or next generation RAN (NG RAN)) and no core network (e.g., next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access the access network of the 5G network and then access an external network (eg, the Internet) under the control of the core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • EPC evolved packed core
  • Protocol information for communication with a legacy network e.g., LTE protocol information
  • protocol information for communication with a 5G network e.g., New Radio (NR) protocol information
  • LTE protocol information e.g., LTE protocol information
  • 5G network e.g., New Radio (NR) protocol information
  • FIG. 3A is a diagram illustrating an example in which an electronic device is connected to an external electronic device through short-range wireless communication, according to various embodiments of the present invention.
  • the wireless LAN system 300 may include an electronic device 310 and/or an external device.
  • the external device may include an external electronic device 320.
  • the electronic device 310 may perform wireless communication with an external electronic device 320 through short-range wireless communication.
  • Short-distance wireless communication may refer to various communication methods that both the electronic device 310 and/or the external electronic device 320 can support.
  • short-range wireless communication may be Wi-Fi.
  • the external electronic device 320 may function as a base station that provides wireless communication to at least one electronic device 310 located within the communication radius of the wireless LAN system 300.
  • the external electronic device 320 may include an IEEE 802.11 access point (AP).
  • the electronic device 310 may include an IEEE 802.11 station (STA).
  • AP IEEE 802.11 access point
  • STA IEEE 802.11 station
  • Short-distance wireless communication used by the electronic device 310 and/or the external electronic device 320 to exchange data includes a first frequency band (e.g., 2.4 GHz), a second frequency band (e.g., 5 GHz), and a third frequency band.
  • Various frequency bands may be used, including (e.g., 6 GHz) and/or a fourth frequency band (e.g., 7 GHz).
  • the electronic device 310 and/or the external electronic device 320 may establish a channel included in one frequency band among a plurality of frequency bands and exchange data using the established channel.
  • the electronic device 310 may transmit a signal including a plurality of packets to the external electronic device 320 through an established channel.
  • the electronic device 310 determines the strength of the signal transmitted to the external electronic device 320 based on the status (e.g., communication quality) of the channel established between the external electronic device 320 and the electronic device 310. You can.
  • the electronic device 310 may transmit a signal with relatively low intensity to the external electronic device 320 as the channel condition is relatively good. If the channel condition is good, the data transmission success rate can be high even if a signal with relatively low strength is transmitted.
  • the electronic device 310 may transmit a signal with relatively high intensity to the external electronic device 320 as the channel condition is relatively poor.
  • the data transmission success rate can be high only by transmitting a signal with relatively high strength.
  • the strength of the signal to be transmitted to the external electronic device 320 may be limited by various conditions.
  • the electronic device 310 when an external object (e.g., a part of the user's body) contacts and/or is close to the electronic device 310, the electronic device 310 sends a signal to satisfy a specific absorption rate (SAR) condition.
  • the intensity can be determined to be less than or equal to a specified size.
  • the electronic device 310 may determine the strength of the signal by considering the maximum average power and/or peak power of the signal defined by the Federal Communications Commission (FCC), an agency in charge of communication frequencies in the United States. For example, the electronic device 310 may determine the strength of the signal so that the signal has an average power less than the maximum average power value and/or a peak power less than the maximum peak power value of the signal defined by the FCC.
  • FCC Federal Communications Commission
  • the intensity determined to have a peak power below the maximum peak power value of the signal defined by the FCC may be insufficient for the electronic device 310 to smoothly perform a communication service.
  • the signal strength required to perform an appropriate service may increase. If the required signal strength is greater than the strength determined to have an average power below the maximum average power value of the signal defined by the FCC, the quality of the service performed by the electronic device 310 may be lowered.
  • the FCC is just one example of an agency that may define limits on the size of the power of a signal, and it is understood that SAR conditions may be based on limits established by the appropriate agency.
  • the electronic device 310 may support a time average SAR (TAS) mode.
  • TAS mode may refer to a mode in which the strength of the signal can be set so that the average power of the signal emitted during a specified time is less than (or less than) a specified amount.
  • the electronic device 310 may adjust the peak power of the signal while satisfying the condition that the average power of the signal is less than (or less than) a specified level.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating an example in which an electronic device adjusts the strength of a signal to satisfy a specific absorption rate (SAR), according to an embodiment.
  • SAR specific absorption rate
  • the electronic device may determine (or set) the strength of the signal so that the average power of the signal is less than (or less than) a specified level.
  • the electronic device 310 may transmit a signal with a peak power greater than or equal to a specified magnitude if the condition that the average power of the signal is less than (or less than) a specified magnitude is satisfied.
  • the electronic device 310 receives a portion of a signal corresponding to some packets 341 and 343 (e.g., a first set of packets) among the plurality of packets 341, 342, 343, and 344.
  • the peak power can be set above a specified size (345).
  • the required signal strength is greater than the strength determined to have an average power below the maximum average power value of the signal defined by the FCC (or another organization)
  • the service performed by the electronic device 310 The problem of low quality can be resolved to some extent.
  • the peak power is lower than the peak power required for smooth service performance.
  • the signal may be transmitted to the external electronic device 320, and the quality of service may decrease.
  • FIG. 3C is a diagram illustrating an example in which an electronic device adjusts the strength of a signal to satisfy a specific absorption rate (SAR), according to an embodiment.
  • SAR specific absorption rate
  • the electronic device 310 may determine (or set) the strength of the signal so that the average power of the signal is less than (or less than) a specified level.
  • the electronic device 310 may transmit a signal with a peak power greater than or equal to a specified magnitude if the condition that the average power of the signal is less than (or less than) a specified magnitude is satisfied.
  • the electronic device 310 may transmit a signal including a plurality of packets 350 to the external electronic device 320.
  • the electronic device 310 sets the average power of the signal to be less than (or less than) a specified amount. , the peak power of the signal can be reduced.
  • the electronic device 310 performs the The quality of service may be lowered.
  • the electronic device 310 reduces (or prevents) degradation of service quality by transmitting a signal with increased peak power by setting a latency (e.g., interval) between a plurality of packets.
  • a latency e.g., interval
  • FIG. 4 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present invention.
  • an electronic device e.g., electronic device 310 of FIG. 3A
  • the electronic device 300 may perform wireless communication with an external device (eg, an external electronic device (eg, the electronic device 104 of FIG. 1 )) through short-range wireless communication or cellular wireless communication.
  • Short-range wireless communication may refer to various communication methods that can be supported by both the electronic device 100 and/or an external device (e.g., the external electronic device 320 of FIG. 3A).
  • wireless communication may refer to Wi.
  • Cellular wireless communication may be -Fi, a variety of communication methods that can be supported by both the electronic device 310 and/or the external electronic device 320, including 4th generation cellular communication (long-term evolution) and 5th generation cellular communication ( It can be one of a variety of cellular communications, including new radio.
  • the external electronic device 320 may function as a base station that provides wireless communication to the electronic device 310 located within a communication radius of the external electronic device 320.
  • the external electronic device 320 may function as an IEEE 802.11 STA (station), and the electronic device 310 may function as an IEEE 802.11 access point (AP).
  • the processor 410 may receive data transmitted by an external electronic device (e.g., the external electronic device 320 of FIG. 3) through the communication circuit 420 and perform various operations using the received data. .
  • the processor 410 may control the communication circuit 420 to transmit at least one packet containing data to the external electronic device 320.
  • the communication circuit 420 may include various circuit structures used for modulating and/or demodulating signals within the electronic device 300. For example, the communication circuit 420 modulates a baseband signal into a RF (radio frequency) band signal to be output through an antenna (not shown), or modulates an RF band signal received through an antenna into a baseband signal. It can be demodulated into a signal in the band and transmitted to the processor 410.
  • RF radio frequency
  • the communication circuit 420 transmits a signal containing a plurality of packets to the external electronic device 320 through at least one link established between the electronic device 310 and the external electronic device 320 and/or at least one or more A signal containing a plurality of packets transmitted by the external electronic device 320 can be received through the link.
  • the communication circuit 420 may perform various operations to process signals received from the processor 410.
  • the communication circuit 420 may perform a modulation operation on a signal received from the processor 410.
  • the communication circuit 320 performs a frequency modulation operation to convert a baseband signal into a radio frequency (RF) (e.g., 2.4 GHz, 5 GHz, and/or 6 GHz) signal used for short-range wireless communication. can do.
  • the communication circuit 420 may perform a demodulation operation on a signal received from the external electronic device 320 through the communication circuit 420.
  • the communication circuit 420 may perform a frequency demodulation operation to convert a radio frequency (RF) signal into a baseband signal.
  • RF radio frequency
  • the communication circuit 420 may include an amplifier that amplifies the signal to be transmitted before modulating the frequency band of the signal to be transmitted to the external electronic device 320.
  • An amplifier can amplify a signal to have a specific gain.
  • the communication circuit 420 may control the average power and/or peak power of the signal while operating in the time average SAR (TAS) mode, based on information indicating that the processor 410 is operating in the time average SAR (TAS) mode. .
  • TAS time average SAR
  • the communication circuit 420 uses a low noise amplifier (LNA) (not shown) to amplify the received signal before demodulating the frequency band of the signal transmitted by the external electronic device 320 into a baseband signal. It can be included.
  • LNA low noise amplifier
  • a low-noise amplifier can amplify a signal to have a specific gain.
  • the communication circuit 420 separates the signal passing through the amplifier (or the signal to be transmitted to the external electronic device 104) and the signal output from the low noise amplifier (or the signal received from the external electronic device 104). It may include components (e.g., a duplexer that can separate signals according to the frequency band, a switch that selects an amplifier to be connected to the antenna) (not shown).
  • the processor 410 determines whether an external object (e.g., a part of the user's body) is in contact with and/or is in proximity to the electronic device 310, and activates a time average SAR (TAS) mode based on the verification result. You can decide whether or not.
  • the processor 410 uses a contact and/or proximity sensor (e.g., sensor module 176 of FIG. 1) operatively connected to the processor 410 to detect and/or detect when an external object is in contact with the electronic device 310. Or, you can check whether it is close. For example, an external object may be determined to be in contact with or close to the electronic device 310 if it satisfies a predetermined contact/proximity threshold.
  • an external object exists within a specified distance (eg, 1CM) of the electronic device 310, it may be determined to be in contact with or close to the electronic device 310. It should be understood that this is just an example and that any appropriate contact/proximity threshold can be used.
  • a specified distance eg, 1CM
  • the processor 410 may activate the TAS mode based on confirming that an external object (eg, a part of the user's body) is in contact with and/or proximity to the electronic device 310 .
  • the TAS mode may be a mode that adjusts the strength of the signal so that the average power of the signal radiated (or output) through the antenna during a specified time is less than (or less than) a specified amount.
  • the processor 410 may control the intensity of electromagnetic waves exposed to the user of the electronic device 310 to be below a certain intensity according to activation of the TAS mode.
  • the certain intensity may be set differently depending on the policy of the country where the electronic device 310 is located (eg, in the case of the United States, the policy specified by the FCC).
  • the processor 410 may activate the TAS mode and control the communication circuit 420 so that the communication circuit 420 operates in the TAS mode.
  • the communication circuit 420 adjusts the signal strength (or amplitude) so that the average power of the signal radiated (or output) through the antenna is less than (or less than) a specified size. It can be adjusted.
  • the processor 410 While the communication circuit 420 operates in the TAS mode, the processor 410 displays a value (or , parameters) can be checked (or monitored).
  • the value related to the quality of communication with the external electronic device 320 is a value related to the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320.
  • the value related to the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320 may include, for example, the signal's received signal strength indicator (RSSI) and reference signal received power (RSRP).
  • the signal transmitted by the external electronic device 320 may include various signals transmitted by the external electronic device 320.
  • the signal transmitted by the external electronic device 320 may be transmitted by the external electronic device 320.
  • a signal containing user data transmitted to the electronic device 310, a signal instructing reception of data transmitted by the electronic device 310 to the external electronic device 320, and/or the external electronic device 320 and the electronic device ( 310) may include a signal indicating the channel status.
  • a situation in which the quality of a signal transmitted by the external electronic device 320 is low may refer to a situation in which the channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320 is in poor condition.
  • the value related to the quality of communication with the external electronic device 320 is the retransmission rate of data transmitted by the electronic device 310 to the external electronic device 320 or the external electronic device 320. It may include a retransmission rate of data transmitted to the electronic device 310.
  • a situation in which the data retransmission rate is high may refer to a situation in which the channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320 is in poor condition.
  • the processor 410 may check whether the quality of communication with the external electronic device 320 (e.g., the quality of a signal transmitted by the external electronic device 320) satisfies specified conditions.
  • the designated condition may refer to a condition related to the state of a channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320.
  • the specified condition is a condition in which the value indicating the quality of the signal transmitted (or broadcast) by the external electronic device 320 is less than (or less than) a specified value and/or the electronic device 310 is an external electronic device ( It may include a condition that the retransmission rate of data transmitted to the electronic device 320 or the retransmission rate of the data transmitted by the external electronic device 320 to the electronic device 310 is greater than (or exceeds) a specified value. According to one example, satisfying a specified condition for the quality of a signal transmitted by the external electronic device 320 refers to a situation in which the condition of the channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320 is not good. can do.
  • the processor 410 may reduce the average power of the signal for a specified time based on whether the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320 satisfies a specified condition.
  • a method of reducing the average power of a signal during a specified time sets a delay time (or interval) between at least some packets (e.g., a first set of packets) among a plurality of packets to be transmitted to the external electronic device 320. (or, may include a method of increasing).
  • Setting (or increasing) the delay time may mean reducing the average power of the signal over a specified period of time.
  • the strength of a signal during a delay time e.g., an interval between packets
  • the average power of the signal can be reduced by reducing the number of packets transmitted during a specific time by increasing the interval between at least some packets.
  • the peak power of a portion of the signal containing a plurality of packets may increase.
  • increasing the delay time can reduce the average power of the signal, and as a result, the peak power during packet transmission can be increased without exceeding the original average power of the signal.
  • the partial peak power of a signal containing multiple packets increases, the quality of service using multiple packets can be improved.
  • the processor 410 may reduce the number of packets to be transmitted to the external electronic device 320 during a specified time (or unit time) by setting (or increasing) the delay time between at least some packets.
  • the processor 410 averages the signal.
  • the communication circuit 420 can be controlled to increase the peak power of a portion of a signal containing a plurality of packets without increasing power.
  • the processor 410 may set the delay time so that the average power of the signal with increased peak power is below (or below) a specified value. A specific example of setting the delay time will be described later with reference to FIG. 6.
  • the processor 410 operates the communication circuit to increase the strength of a signal (or average power of the signal) including a plurality of packets (e.g., a first set of packets) with the set delay time.
  • 420 can be controlled, and the communication circuit 420 can be controlled to emit a signal with increased intensity.
  • the communication circuit 420 may set a delay time and increase peak power by controlling the voltage (or current) applied to the amplifier included in the communication circuit 420. According to one example, the communication circuit 420 reduces the voltage (or current) applied to the amplifier (or does not apply the voltage (or current)) during the delay time to increase the average power of the signal.
  • the peak power of the signal can be increased by reducing the time excluding the delay time and increasing the voltage (or current) applied to the amplifier.
  • the processor 410 can satisfy the SAR condition while preventing (or suppressing) a decrease in quality of service through the method described above.
  • the processor 410 may again increase (or restore) the average power of the signal for a specified time based on the fact that the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320 does not satisfy the specified condition.
  • a method of increasing (or recovering) the average power of a signal during a specified time reduces the delay time between at least some packets (e.g., a third set of packets) among a plurality of packets to be transmitted to the external electronic device 320.
  • (or, recovery) method may be included.
  • Reducing (or recovering) delay time may mean increasing the average power of the signal over a specified period of time.
  • the processor 410 may increase the number of packets to be transmitted to the external electronic device 320 during a specified time (or unit time) by reducing (or recovering) the delay time between at least some packets.
  • the processor 410 may deactivate the TAS mode based on confirming that an external object (e.g., a part of the user's body) is out of contact and/or proximity on the electronic device 310 . As the TAS mode is deactivated, the processor 410 determines the strength of the signal output by the electronic device 310 in relation to the policy of the country where the electronic device 310 is located (e.g., in the case of the United States, the policy specified by the FCC). It can be set without.
  • an external object e.g., a part of the user's body
  • the processor 410 may monitor values related to the quality of communication with the external electronic device 320 (e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320) at designated periods and adjust the delay time. For example, the processor 410 may further increase the delay time between at least some packets (e.g., a second set of packets) of the plurality of packets by identifying a decrease in the quality of a signal received from an external device, The communication circuit 420 may be controlled to further increase the strength of a signal including packets with increased delay time (eg, a second set of packets).
  • the processor 410 determines an increase in the retransmission rate of packets transmitted to or received from an external device to further increase the delay time between at least some packets (e.g., a second set of packets) among the plurality of packets.
  • the communication circuit 420 can be controlled to further increase the strength of a signal including packets (eg, a second set of packets) having an increased delay time.
  • the processor 410 sends the external electronic device 320 to the external electronic device 320 based on the retransmission rate of the packet transmitted to the external electronic device 320 satisfying a specified condition (e.g., the retransmission rate is greater than or equal to a specified value). Delay time between at least some packets among a plurality of packets to be transmitted may be increased. If the packet retransmission rate satisfies the specified condition, it may mean that the condition of the channel created between the external electronic device 320 and the electronic device 310 is not good. Accordingly, the processor 410 can increase the peak power of the signal and increase the transmission success rate of packets to be transmitted to the external electronic device 320 by increasing the delay time between at least some of the plurality of packets. there is.
  • a specified condition e.g., the retransmission rate is greater than or equal to a specified value.
  • the processor 410 sends the external electronic device 320 to the external electronic device 320 based on the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320 satisfying a specified condition (e.g., the signal quality is below a specified value). Delay time between at least some packets among a plurality of packets to be transmitted may be increased. If the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320 satisfies specified conditions, it may mean that the condition of the channel created between the external electronic device 320 and the electronic device 310 is not good. Accordingly, the processor 410 can increase the peak power of the signal and increase the transmission success rate of packets to be transmitted to the external electronic device 320 by increasing the delay time between at least some of the plurality of packets. there is.
  • a specified condition e.g., the signal quality is below a specified value.
  • the processor 410 controls the external electronic device 320 based on the fact that the retransmission rate of the packet transmitted to the external electronic device 320 does not satisfy a specified condition (e.g., the retransmission rate is more than a specified value). ) can reduce the delay time between at least some packets among a plurality of packets to be transmitted.
  • the fact that the packet retransmission rate does not satisfy the specified condition may mean that the status of the channel created between the external electronic device 320 and the electronic device 310 is good. Accordingly, the processor 410 can improve the transmission speed of packets to be transmitted to the external electronic device 320 by reducing the delay time between at least some packets among the plurality of packets.
  • the processor 410 controls the external electronic device 320 based on the fact that the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320 does not satisfy a specified condition (e.g., the signal quality is below a specified value). ) can reduce the delay time between at least some packets among a plurality of packets to be transmitted. If the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320 does not satisfy specified conditions, it may mean that the channel created between the external electronic device 320 and the electronic device 310 is in good condition. Accordingly, the processor 410 can improve the transmission speed of packets to be transmitted to the external electronic device 320 by reducing the delay time between at least some packets among the plurality of packets.
  • a specified condition e.g., the signal quality is below a specified value.
  • the processor 410 may set the delay time differently based on the service type of some packets.
  • the processor 410 may check whether some packets (eg, a fourth set of packets) with a specified service type exist among the plurality of packets.
  • the designated service type may include a service type that requires relatively low latency.
  • the designated service type is a real time service type and may include a voice call service, a video call service, a real-time broadcast service, or a service type set by the user. If some packets (eg, a fourth set of packets) with a specified service type exist, the processor 410 may not set the delay time between some packets.
  • the processor 410 may set a delay time between some other packets.
  • the processor 410 sets a delay time between some packets (e.g., a first set of packets) that do not have a designated service type among the plurality of packets and/or sets a delay time between some packets that do not have a designated service type and/or sets a delay time between some packets that do not have a designated service type.
  • the communication circuit 420 can be controlled to increase some peak powers.
  • the processor 410 may set the delay time differently according to the priority set for each service type. For example, the processor 410 may check the priority of a set of packets and adjust (e.g., increase or decrease) the delay time (e.g., interval) of the packets included in the set based on the confirmed priority. You can. Priority can be set according to the characteristics of the service, and a service type corresponding to a real-time service may have a higher priority than a service type that does not require a relatively low delay time. The processor 410 can set a smaller delay time as the priority is higher, and set a higher delay time as the priority is lower.
  • Packets corresponding to high-priority services may be transmitted relatively quickly to the external electronic device 320 due to low delay time, and packets corresponding to low-priority services may be transmitted relatively slowly. Accordingly, the processor 410 can provide a smooth service while satisfying the SAR condition through transmission of a signal whose average power is less than a specified value.
  • a method of reducing the average power of a signal during a specified time increases the peak power of a signal containing at least some packets among a plurality of packets to be transmitted to the external electronic device 320, and increases the peak power of a signal containing some other packets. It may include a method of reducing power.
  • the processor 410 may control the communication circuit 420 to increase the peak power of a signal including some packets (eg, a fourth set of packets) having a designated service type among the plurality of packets.
  • the designated service type may include a service type that requires relatively low latency.
  • the designated service type is a real time service type and may include a voice call service, a video call service, a real-time broadcast service, or a service type set by the user.
  • the processor 410 may control the communication circuit 420 to reduce the peak power of a signal including another packet that does not have a designated service type among the plurality of packets.
  • the processor 410 can improve the quality of service by setting high the peak power of a portion of the signal containing packets related to a service requiring low latency, and the processor 410 By setting low the peak power of a portion of the signal containing packets related to services that do not require relatively low latency, the average power of the signal during a specified time can be ensured to be below (or less than) a specified value. .
  • the present invention may be modified in various ways. According to one example, when the quality of communication (e.g., a value related to the quality of a signal transmitted by the external electronic device 320) of the communication circuit 420 with the external electronic device 320 satisfies a specified condition, a plurality of Delay time between packets can be increased without control of the processor 410.
  • the communication circuit 420 may check the service type included in the header of the packet transmitted by the processor 410 and also increase the delay time based on the service type.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example in which an electronic device increases delay time between a plurality of packets, according to an embodiment.
  • packets 511, 512, and 513 to be transmitted by an electronic device (e.g., electronic device 310 in FIG. 4) to an external electronic device (e.g., external electronic device 320 in FIG. 3A) are shown. It is done.
  • the electronic device 310 may transmit the packet 511 to the external electronic device 320 and then transmit the packet 512 to the external electronic device 320 after a delay time 514.
  • the electronic device 310 may transmit the packet 512 to the external electronic device 320 and then transmit the packet 513 to the external electronic device 320 after a delay time 515.
  • the electronic device 310 While the communication circuit 420 operates in the TAS mode, the electronic device 310 displays a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 (e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320) ( Alternatively, parameters) can be checked (or monitored).
  • a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320
  • parameters can be checked (or monitored).
  • a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 indicates the quality of the signal transmitted (or broadcast) by the external electronic device 320.
  • the value may include, for example, a received signal strength indicator (RSSI) and a reference signal received power (RSRP) of the signal.
  • the signal transmitted by the external electronic device 320 may include various signals transmitted by the external electronic device 320.
  • the signal transmitted by the external electronic device 320 may be transmitted by the external electronic device 320.
  • a signal containing user data transmitted to the electronic device 310, a signal instructing reception of data transmitted by the electronic device 310 to the external electronic device 320, and/or the external electronic device 320 and the electronic device ( 310) may include a signal indicating the channel status.
  • a situation in which the quality of a signal transmitted by the external electronic device 320 is low may refer to a situation in which the channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320 is in poor condition.
  • a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 is the retransmission rate of data transmitted by the electronic device 310 to the external electronic device 320. (retransmission rate) or may include a retransmission rate of data transmitted from the external electronic device 320 to the electronic device 310.
  • retransmission rate or may include a retransmission rate of data transmitted from the external electronic device 320 to the electronic device 310.
  • a situation in which the data retransmission rate is high may refer to a situation in which the channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320 is in poor condition.
  • the electronic device 310 may check whether the quality of communication with the external electronic device 320 (e.g., the quality of a signal transmitted by the external electronic device 320) satisfies specified conditions.
  • the designated condition may refer to a condition related to the state of a channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320.
  • the specified condition is a condition in which the value indicating the quality of the signal transmitted (or broadcast) by the external electronic device 320 is less than (or less than) a specified value and/or the electronic device 310 is an external electronic device ( It may include a condition that the retransmission rate of data transmitted to the electronic device 320 or the retransmission rate of the data transmitted by the external electronic device 320 to the electronic device 310 is greater than (or exceeds) a specified value.
  • the quality of communication with the external electronic device 320 e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320
  • satisfying a specified condition means that the electronic device 310 and the external electronic device 320 ) can refer to a situation in which the channel created during the period is not in good condition.
  • the electronic device 310 determines the average power of the signal during a specified time based on whether the quality of communication with the external electronic device 320 (e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320) satisfies specified conditions. can be reduced.
  • a method of reducing the average power of a signal during a specified time is at least some packets (e.g., a first set of packets) 511, 512 among a plurality of packets 511, 512, and 513 to be transmitted to the external electronic device 320. ) may include a method of setting (or increasing) the delay time 514 between. Setting (or increasing) the delay time 514 may mean reducing the average power of the signal for a specified period of time. Referring to FIG. 5, it can be seen that the delay time 514 between some packets 511 and 512 increases (521).
  • the strength of the signal during the delay time may decrease, and thus the average power of the signal over a given period of time including the delay time may decrease.
  • the peak power of a portion of the signal containing a plurality of packets may increase.
  • the partial peak power of the signal containing the plurality of packets 511 and 512 increases, the quality of service using the plurality of packets can be improved.
  • the electronic device 310 sets (or increases) the delay time 514 between at least some packets 511 and 512, thereby transmitting the packets to the external electronic device 320 for a specified time (or unit time). The number can be reduced.
  • the electronic device 310 can control the communication circuit 420 to increase the peak power of a portion of a signal containing a plurality of packets without increasing the average power of the signal.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of determining a delay time between a plurality of packets while an electronic device operates in TAS mode, according to an embodiment.
  • the electronic device 310 may transmit the packet 611 to the external electronic device 320 and then transmit the packets 612, 613, and 614 to the external electronic device 320 after a delay time 615.
  • Delay time 615 may refer to the interval between packets 612, 613, and 614.
  • Packets 612 , 613 , and 614 may have a first interval equal to delay time 615 .
  • the electronic device 310 While the communication circuit 420 operates in the TAS mode, the electronic device 310 displays a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 (e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320) ( Alternatively, parameters) can be checked (or monitored).
  • a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320
  • parameters can be checked (or monitored).
  • a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 indicates the quality of the signal transmitted (or broadcast) by the external electronic device 320.
  • the value may include, for example, a received signal strength indicator (RSSI) and a reference signal received power (RSRP) of the signal.
  • the signal transmitted by the external electronic device 320 may include various signals transmitted by the external electronic device 320.
  • the signal transmitted by the external electronic device 320 may be transmitted by the external electronic device 320.
  • a signal containing user data transmitted to the electronic device 310, a signal instructing reception of data transmitted by the electronic device 310 to the external electronic device 320, and/or the external electronic device 320 and the electronic device ( 310) may include a signal indicating the channel status.
  • a situation in which the quality of a signal transmitted by the external electronic device 320 is low may refer to a situation in which the channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320 is in poor condition.
  • a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 is the retransmission rate of data transmitted by the electronic device 310 to the external electronic device 320. (retransmission rate) or may include a retransmission rate of data transmitted from the external electronic device 320 to the electronic device 310.
  • retransmission rate or may include a retransmission rate of data transmitted from the external electronic device 320 to the electronic device 310.
  • a situation in which the data retransmission rate is high may refer to a situation in which the channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320 is in poor condition.
  • the electronic device 310 may check whether the quality of communication with the external electronic device 320 (e.g., the quality of a signal transmitted by the external electronic device 320) satisfies specified conditions.
  • the designated condition may refer to a condition related to the state of a channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320.
  • the specified condition is a condition in which the value indicating the quality of the signal transmitted (or broadcast) by the external electronic device 320 is less than (or less than) a specified value and/or the electronic device 310 is an external electronic device ( It may include a condition that the retransmission rate of data transmitted to the electronic device 320 or the retransmission rate of the data transmitted by the external electronic device 320 to the electronic device 310 is greater than (or exceeds) a specified value.
  • the quality of communication with the external electronic device 320 e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320
  • satisfying a specified condition means that the electronic device 310 and the external electronic device 320 ) can refer to a situation in which the channel created during the period is not in good condition.
  • the electronic device 310 may reduce the average power of the signal for a specified time based on the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320 satisfying specified conditions.
  • a method of reducing the average power of the signal during a specified time is the delay time 615 between at least some packets 611 and 612 among the plurality of packets 611, 612, 613, and 614 to be transmitted to the external electronic device 320.
  • the electronic device 310 includes a plurality of signals with an increased delay time 621 and/or an average power of a signal including a plurality of packets 611, 612, 613, and 614 before the delay time 615 increases.
  • the increased delay time 621 may be determined based on the peak power of signals of at least some packets 611 and 612 among the packets.
  • Delay time 621 may refer to the interval between packets 611 and 612. Packets 611 and 612 may have a second interval equal to the delay time 621, and the second interval may be greater than the first interval.
  • the electronic device 310 may check the average power of a signal including a plurality of packets 611, 612, 613, and 614.
  • the maximum peak power of a signal containing a plurality of packets before the delay time 615 is increased is 5W
  • the time for transmitting the plurality of packets is 1 second
  • the delay time 615 is 1.
  • the electronic device 310 may increase the delay time 621 while maintaining the magnitude of the average power of the signal.
  • the maximum peak power of a signal including a plurality of packets with an increased delay time 621 is 10W, and that the transmission time of each of the plurality of packets is 1 second.
  • the electronic device 310 may determine the size of the increased delay time 621 through various methods. In determining the magnitude of the increased delay time 621, the electronic device 310 may consider the magnitude of the average power of the signal, the magnitude of the increased peak power, and/or the transmission time of the portion of the signal including the packet. there is.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example in which an electronic device determines whether to increase delay time based on the service type of a plurality of packets, according to an embodiment.
  • packets 711, 712, 713, 714 to be transmitted by an electronic device e.g., electronic device 310 in FIG. 4 to an external electronic device (e.g., external electronic device 320 in FIG. 3A). 715) is shown.
  • the electronic device 310 While the communication circuit 420 operates in the TAS mode, the electronic device 310 displays a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 (e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320) ( Alternatively, parameters) can be checked (or monitored).
  • a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320
  • parameters can be checked (or monitored).
  • a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 indicates the quality of the signal transmitted (or broadcast) by the external electronic device 320.
  • the value may include, for example, a received signal strength indicator (RSSI) and a reference signal received power (RSRP) of the signal.
  • the signal transmitted by the external electronic device 320 may include various signals transmitted by the external electronic device 320.
  • the signal transmitted by the external electronic device 320 may be transmitted by the external electronic device 320.
  • a signal containing user data transmitted to the electronic device 310, a signal instructing reception of data transmitted by the electronic device 310 to the external electronic device 320, and/or the external electronic device 320 and the electronic device ( 310) may include a signal indicating the channel status.
  • a situation in which the quality of a signal transmitted by the external electronic device 320 is low may refer to a situation in which the channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320 is in poor condition.
  • a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 is the retransmission rate of data transmitted by the electronic device 310 to the external electronic device 320. (retransmission rate) or may include a retransmission rate of data transmitted from the external electronic device 320 to the electronic device 310.
  • retransmission rate or may include a retransmission rate of data transmitted from the external electronic device 320 to the electronic device 310.
  • a situation in which the data retransmission rate is high may refer to a situation in which the channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320 is in poor condition.
  • the electronic device 310 may check whether the quality of communication with the external electronic device 320 (e.g., the quality of a signal transmitted by the external electronic device 320) satisfies specified conditions.
  • the designated condition may refer to a condition related to the state of a channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320.
  • the specified condition is a condition in which the value indicating the quality of the signal transmitted (or broadcast) by the external electronic device 320 is less than (or less than) a specified value and/or the electronic device 310 is an external electronic device ( It may include a condition that the retransmission rate of data transmitted to the electronic device 320 or the retransmission rate of the data transmitted by the external electronic device 320 to the electronic device 310 is greater than (or exceeds) a specified value.
  • the quality of communication with the external electronic device 320 e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320
  • satisfying a specified condition means that the electronic device 310 and the external electronic device 320 ) can refer to a situation where the status of the channel created is not good.
  • the electronic device 310 determines the average power of the signal during a specified time based on whether the quality of communication with the external electronic device 320 (e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320) satisfies specified conditions. can be reduced.
  • a method of reducing the average power of a signal during a specified time is at least some packets (e.g., the fourth packet) among the plurality of packets 711, 712, 713, 714, 715, and 716 to be transmitted to the external electronic device 320. It may include a method of setting (or increasing) the delay time 721 between the sets 711 and 713.
  • the electronic device 310 determines the service type of some packets. Based on this, the delay time can be set differently.
  • the electronic device 310 may check whether some packets 712 and 716 with a specified service type exist among the plurality of packets 711, 712, 713, 714, 715, and 716.
  • the designated service type may include a service type that requires relatively low latency.
  • the designated service type is a real time service type and may include a voice call service, a video call service, a real-time broadcast service, or a service type set by the user.
  • the electronic device 310 may not increase the delay time 722 between some packets 712 and 716.
  • the electronic device 310 when there are some other packets 711 and 713 that do not have a designated service type, the delay time between some other packets (e.g., the first set of packets) 711 and 713 ( 731) can be increased.
  • the electronic device 310 sets a delay time 731 between some other packets 711 and 713 that do not have a designated service type among the plurality of packets 711, 712, 713, 714, 715, and 716, and/ Alternatively, the communication circuit 420 may be controlled to increase the peak power of a portion of the signal including some packets 712 and 714 having a specified service type. Accordingly, the electronic device 310 can provide a smooth service while satisfying the SAR condition through transmission of a signal whose average power is less than a specified value.
  • FIG. 8 is an operation flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device (e.g., the electronic device 310 of FIG. 4) may operate in TAS mode in operation 810.
  • the electronic device 310 determines whether an external object (e.g., a part of the user's body) is in contact with and/or is close to the electronic device 310, and selects a time average SAR (TAS) mode based on the confirmation result. You can decide whether to activate it or not.
  • the electronic device 310 detects when an external object touches and/or approaches the electronic device 310 using a proximity sensor (e.g., sensor module 176 in FIG. 1) that is operatively connected to the electronic device 310. You can check whether it is working or not.
  • a proximity sensor e.g., sensor module 176 in FIG.
  • the electronic device 310 may activate the TAS mode based on confirming that an external object (eg, a part of the user's body) is in contact with and/or proximity to the electronic device 310 .
  • the TAS mode may be a mode that adjusts the strength of the signal so that the average power of the signal radiated (or output) through the antenna during a specified time is less than (or less than) a specified amount.
  • the electronic device 310 may set the intensity of electromagnetic waves exposed to the user of the electronic device 310 to a certain intensity or less by activating the TAS mode.
  • the certain intensity may be set differently depending on the policy of the country where the electronic device 310 is located (eg, in the case of the United States, the policy specified by the FCC).
  • the electronic device 310 may activate the TAS mode and control the communication circuit 420 so that the communication circuit 420 operates in the TAS mode.
  • the communication circuit 420 adjusts the signal strength (or amplitude) so that the average power of the signal radiated (or output) through the antenna is less than (or less than) a specified size. It can be adjusted.
  • the electronic device 310 sets a value related to the quality of communication with an external electronic device (e.g., the external electronic device 320 of FIG. 3A) (e.g., the quality of a signal transmitted by the external electronic device 320). You can check whether these specified conditions are satisfied.
  • an external electronic device e.g., the external electronic device 320 of FIG. 3A
  • the electronic device 310 While the communication circuit 420 operates in the TAS mode, the electronic device 310 displays a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 (e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320) ( Alternatively, parameters) can be checked (or monitored).
  • a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320
  • parameters can be checked (or monitored).
  • a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 indicates the quality of the signal transmitted (or broadcast) by the external electronic device 320.
  • the value may include, for example, a received signal strength indicator (RSSI) and a reference signal received power (RSRP) of the signal.
  • the signal transmitted by the external electronic device 320 may include various signals transmitted by the external electronic device 320.
  • the signal transmitted by the external electronic device 320 may be transmitted by the external electronic device 320.
  • a signal containing user data transmitted to the electronic device 310, a signal instructing reception of data transmitted by the electronic device 310 to the external electronic device 320, and/or the external electronic device 320 and the electronic device ( 310) may include a signal indicating the channel status.
  • a situation in which the quality of a signal transmitted by the external electronic device 320 is low may refer to a situation in which the channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320 is in poor condition.
  • a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 is the retransmission rate of data transmitted by the electronic device 310 to the external electronic device 320. (retransmission rate) or may include a retransmission rate of data transmitted from the external electronic device 320 to the electronic device 310.
  • retransmission rate or may include a retransmission rate of data transmitted from the external electronic device 320 to the electronic device 310.
  • a situation in which the data retransmission rate is high may refer to a situation in which the channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320 is in poor condition.
  • the electronic device 310 may check whether the quality of communication with the external electronic device 320 (e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320) satisfies specified conditions.
  • the designated condition may refer to a condition related to the state of a channel created between the electronic device 310 and the external electronic device 320.
  • the specified condition is a condition in which the value indicating the quality of the signal transmitted (or broadcast) by the external electronic device 320 is less than (or less than) a specified value and/or the electronic device 310 is an external electronic device ( It may include a condition that the retransmission rate of data transmitted to the electronic device 320 or the retransmission rate of the data transmitted by the external electronic device 320 to the electronic device 310 is greater than (or exceeds) a specified value.
  • the quality of communication with the external electronic device 320 e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320
  • specified conditions means that the electronic device 310 and the external electronic device 320 ) can refer to a situation where the status of the channel created is not good.
  • the electronic device 310 performs an operation (operation 820-Y), the delay time between a plurality of packets (eg, a first set of packets) may be increased.
  • the electronic device 310 determines the average power of the signal during a specified time based on whether the quality of communication with the external electronic device 320 (e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320) satisfies specified conditions. can be reduced (e.g., by increasing the delay time between packets).
  • a method of reducing the average power of a signal during a specified time may include setting (or increasing) a delay time between at least some packets among a plurality of packets to be transmitted to the external electronic device 320.
  • Setting (or increasing) the delay time may mean reducing the average power of the signal over a specified period of time.
  • the strength of the signal during the delay time e.g., the interval between packets
  • the average power of the signal over a specified period of time including the delay time may decrease.
  • the peak power of a portion of the signal containing a plurality of packets may increase.
  • the quality of service using multiple packets can be improved.
  • the electronic device 310 may reduce the number of packets to be transmitted to the external electronic device 320 during a specified time (or unit time) by setting (or increasing) the delay time between at least some packets. As the number of packets to be transmitted to the external electronic device 320 during a specified time decreases, and the amplitude of the signal decreases during the delay time (e.g., the interval between packets), the electronic device 310 averages the signal.
  • the communication circuit 420 can be controlled to increase the peak power of a portion of a signal containing a plurality of packets without increasing power.
  • the electronic device 310 may set the delay time so that the average power of the signal with increased peak power is less than (or less than) a specified value.
  • the electronic device 310 can satisfy the SAR condition while preventing (or suppressing) a decrease in quality of service through the method described above.
  • the electronic device 310 monitors a value related to the quality of communication with the external electronic device 320 (e.g., the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320) at specified intervals, and delays based on the monitored value. You can control time.
  • the electronic device 310 based on the retransmission rate of the packet transmitted to the external electronic device 320 satisfies a specified condition (e.g., the retransmission rate is greater than or equal to a specified value), the external electronic device 320 The delay time between at least some packets among the plurality of packets to be transmitted can be increased. If the packet retransmission rate satisfies the specified condition, it may mean that the condition of the channel created between the external electronic device 320 and the electronic device 310 is not good. Accordingly, the electronic device 310 can increase the peak power of the signal by increasing the delay time between at least some packets among the plurality of packets and increase the transmission success rate of the packet to be transmitted to the external electronic device 320. You can.
  • a specified condition e.g., the retransmission rate is greater than or equal to a specified value
  • the electronic device 310 based on the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320 satisfying a specified condition (e.g., the quality of the signal is less than or equal to a specified value), the external electronic device 320 The delay time between at least some packets among the plurality of packets to be transmitted can be increased. If the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320 satisfies specified conditions, it may mean that the condition of the channel created between the external electronic device 320 and the electronic device 310 is not good. Accordingly, the electronic device 310 can increase the peak power of the signal by increasing the delay time between at least some packets among the plurality of packets and increase the transmission success rate of the packet to be transmitted to the external electronic device 320. You can.
  • a specified condition e.g., the quality of the signal is less than or equal to a specified value
  • the electronic device 310 based on the fact that the retransmission rate of the packet transmitted to the external electronic device 320 does not satisfy a specified condition (e.g., the retransmission rate is more than a specified value), the external electronic device ( Delay time between at least some packets among the plurality of packets to be transmitted 320) can be reduced.
  • the fact that the packet retransmission rate does not satisfy the specified condition may mean that the status of the channel created between the external electronic device 320 and the electronic device 310 is good. Accordingly, the electronic device 310 can improve the transmission speed of packets to be transmitted to the external electronic device 320 by reducing the delay time between at least some packets among the plurality of packets.
  • the electronic device 310 based on the fact that the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320 does not satisfy a specified condition (e.g., the quality of the signal is below a specified value), the external electronic device ( Delay time between at least some packets among the plurality of packets to be transmitted 320) can be reduced. If the quality of the signal transmitted by the external electronic device 320 does not satisfy specified conditions, this may mean that the channel created between the external electronic device 320 and the electronic device 310 is in good condition. Accordingly, the electronic device 310 can improve the transmission speed of packets to be transmitted to the external electronic device 320 by reducing the delay time between at least some packets among the plurality of packets.
  • a specified condition e.g., the quality of the signal is below a specified value
  • the electronic device 310 may set the delay time differently based on the service type of some packets.
  • the electronic device 310 may check whether some packets with a specified service type exist among a plurality of packets.
  • the designated service type may include a service type that requires relatively low latency.
  • the designated service type is a real time service type and may include a voice call service, a video call service, a real-time broadcast service, or a service type set by the user. If some packets with a specified service type exist, the electronic device 310 may not set delay times between some packets.
  • the electronic device 310 may set a delay time between some other packets.
  • the electronic device 310 sets a delay time between some packets that do not have a designated service type among the plurality of packets and/or increases the peak power of a portion of the signal including some packets that have a designated service type.
  • the communication circuit 420 can be controlled.
  • the electronic device 310 may set the delay time differently according to the priority set for each service type. Priority can be set according to the characteristics of the service, and a service type corresponding to a real-time service may have a higher priority than a service type that does not require a relatively low delay time. The electronic device 310 can set a smaller delay time as the priority is higher, and set a higher delay time as the priority is lower. Packets corresponding to high-priority services may be transmitted relatively quickly to the external electronic device 320 due to low delay time, and packets corresponding to low-priority services may be transmitted relatively slowly. Accordingly, the electronic device 310 can provide a smooth service while satisfying the SAR condition through transmission of a signal whose average power is less than a specified value.
  • a method of reducing the average power of a signal during a specified time increases the peak power of a signal containing at least some packets among a plurality of packets to be transmitted to the external electronic device 320, and increases the peak power of a signal containing some other packets. It may include a method of reducing power.
  • the electronic device 310 may control the communication circuit 420 to increase the peak power of a signal including some packets with a specified service type among the plurality of packets.
  • the designated service type may include a service type that requires relatively low latency. According to one example, the designated service type is a real time service type and may include a voice call service, a video call service, a real-time broadcast service, or a service type set by the user.
  • the electronic device 310 may control the communication circuit 420 to reduce the peak power of a signal including another packet that does not have a designated service type among the plurality of packets.
  • the electronic device 310 can improve the quality of service by setting high the peak power of a portion of the signal containing packets related to a service requiring low latency, and the electronic device ( 310) sets the peak power of a portion of the signal containing packets related to services that do not require relatively low latency low, so that the average power of the signal during a specified time is below (or below) a specified value. You can.
  • the electronic device 310 may increase the strength of a signal including a plurality of packets (eg, a first set of packets) having an increased delay time.
  • a plurality of packets eg, a first set of packets
  • the electronic device 310 controls the communication circuit 420 to increase the strength of a signal (or average power of the signal) including a plurality of packets with the delay time, and increases the The communication circuit 420 can be controlled to emit a signal with intensity.
  • the communication circuit 420 may set a delay time and increase peak power by controlling the voltage (or current) applied to the amplifier included in the communication circuit 420. According to one example, the communication circuit 420 reduces the voltage (or current) applied to the amplifier (or does not apply the voltage (or current)) during the delay time to increase the average power of the signal.
  • the peak power of the signal can be increased by reducing the time excluding the delay time and increasing the voltage (or current) applied to the amplifier.
  • An electronic device may include a communication circuit that transmits and/or receives a plurality of packets to an external electronic device.
  • the electronic device may include a processor.
  • the processor detects that an external object is in contact with or is close to the electronic device, the processor may determine whether to operate the time average specific absorption rate (TAS) mode of the communication circuit. While the communication circuit operates in the TAS mode, the processor determines the latency between at least some of the plurality of packets based on a value related to the quality of a signal transmitted by an external electronic device satisfying a specified condition. ) can be increased.
  • the processor may be configured to control the communication circuit to increase the strength of a signal including a plurality of packets with the increased delay time.
  • the processor may check whether the retransmission rate of a packet transmitted to the external electronic device satisfies a specified condition.
  • the processor may be set to increase delay time between at least some of the plurality of packets based on the retransmission rate of packets transmitted to the external electronic device satisfying a specified condition.
  • the processor further increases the latency between at least some packets among the plurality of packets based on confirmation that the quality of the signal transmitted by the external electronic device decreases. You can.
  • the processor may be configured to control the communication circuit to further increase the strength of a signal including a plurality of packets with the increased delay time.
  • the processor further increases the latency between at least some packets among the plurality of packets based on confirmation that the retransmission rate of packets transmitted to the external electronic device increases. You can do it.
  • the processor may be configured to control the communication circuit to further increase the strength of a signal including a plurality of packets with the increased delay time.
  • the processor determines the latency between at least some of the plurality of packets based on the quality of the signal transmitted by the external electronic device not satisfying a specified condition. It can be set to decrease.
  • the processor reduces latency between at least some packets among the plurality of packets based on confirmation that the retransmission rate of packets transmitted to the external electronic device decreases. It can be set to:
  • the processor may be set to maintain a delay time between at least some packets of a designated service type.
  • the designated service type may be a service type that requires a relatively low delay time.
  • the processor may increase the strength of a signal corresponding to at least some other packets whose service type is a designated service type.
  • the processor may be set to reduce the strength of a signal corresponding to some packets whose service type is not a designated service type.
  • the processor may be set to determine the strength of a signal including a plurality of packets with the increased delay time such that the average power of the signal during a specified time satisfies a specified condition. .
  • a method of operating an electronic device may include determining whether to operate a time average specific absorption rate (TAS) mode of the communication circuit when detecting that an external object is in contact with or is close to the electronic device. there is.
  • a method of operating an electronic device includes, while the communication circuit operates in a TAS mode, a delay between at least some of the plurality of packets based on a value related to the quality of a signal transmitted by an external electronic device satisfying a specified condition. It may include operations that increase latency.
  • a method of operating an electronic device may include increasing the strength of a signal including a plurality of packets with the increased delay time.
  • the method of operating an electronic device may further include checking whether the retransmission rate of a packet transmitted to the external electronic device satisfies a specified condition.
  • the method of operating an electronic device may further include increasing a delay time between at least some packets among the plurality of packets based on the retransmission rate of packets transmitted to the external electronic device satisfying a specified condition.
  • a method of operating an electronic device includes further increasing the latency between at least some packets among the plurality of packets based on confirmation that the quality of the signal transmitted by the external electronic device decreases. It may further include. The method of operating the electronic device may further include increasing the strength of a signal including a plurality of packets with the increased delay time.
  • a method of operating an electronic device further increases the latency between at least some packets among the plurality of packets based on confirmation that the retransmission rate of packets transmitted to the external electronic device increases. Additional actions may be included.
  • the method of operating the electronic device may further include increasing the strength of a signal including a plurality of packets with the increased delay time.
  • a method of operating an electronic device reduces latency between at least some of the plurality of packets based on the quality of a signal transmitted by the external electronic device not satisfying a specified condition. Additional actions may be included.
  • a method of operating an electronic device includes reducing latency between at least some packets among the plurality of packets based on confirmation that the retransmission rate of packets transmitted to the external electronic device is reduced. It may further include.
  • the method of operating an electronic device may further include maintaining a delay time between at least some packets of a designated service type.
  • the designated service type may be a service type that requires a relatively low delay time.
  • a method of operating an electronic device includes increasing the strength of a signal corresponding to at least some packets whose service type is a designated service type; Alternatively, the service type may further include reducing the strength of a signal corresponding to some packets other than the specified service type.
  • the operation of increasing the strength of the signal includes a signal including a plurality of packets with the increased delay time such that the average power during a specified time of the signal satisfies a specified condition. It may include an operation to determine the intensity of .
  • An electronic device may include a communication circuit that transmits and/or receives a plurality of packets to an external electronic device.
  • the electronic device may include a processor.
  • the processor may determine whether to operate the time average specific absorption rate (TAS) mode of the communication circuit.
  • TAS time average specific absorption rate
  • the processor may control the communication circuit so that at least some packets among the plurality of packets have a first interval while the communication circuit operates in the TAS mode.
  • the processor may control the communication circuit to transmit a signal including at least some of the packets.
  • the processor configures the communication circuit so that other packets among the plurality of packets have a second interval that is greater than the first interval, based on whether a value related to the quality of a signal transmitted by an external electronic device satisfies a specified condition. You can control it.
  • the processor may control the communication circuit to increase the strength of a signal containing the other portion of packets.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to those components in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • module used in this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example.
  • a module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document are one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • a device e.g., electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • Device-readable storage media may be provided in the form of non-transitory storage media.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves). This term refers to cases where data is stored semi-permanently in the storage medium. There is no distinction between cases where it is temporarily stored.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smartphones) or online.
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smartphones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single entity or a plurality of entities.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.

Landscapes

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Abstract

다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에서, 전자 장치는 외부 전자 장치로 복수의 패킷을 전송 및/또는 수신하는 통신 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 외부 객체가 상기 전자 장치에 접촉 또는 근접함을 감지하면, 상기 통신 회로의 TAS(time average specific absorption rate) 모드의 동작 여부를 결정하고, 상기 통신 회로가 TAS 모드로 동작 하는 동안, 외부 전자 장치가 전송하는 신호의 품질과 관련된 값이 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간(latency)을 증가시키고, 상기 증가된 지연 시간을 갖는 복수의 패킷을 포함하는 신호의 세기를 증가시키도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다. 이 밖에 다양한 실시예들이 가능하다.

Description

시간 평균 SAR 모드를 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예는, 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에 관한 것으로, 시간 평균 SAR 모드를 수행하는 전자 장치에 관한 것이다.
다양한 전자 장치들의 보급과 함께, 다양한 전자 장치들이 사용할 수 있는 무선 통신에 대한 속도 향상이 구현되었다. 최근의 전자 장치들이 지원하는 무선 통신 중 IEEE 802.11 WLAN(또는, Wi-Fi)은 다양한 전자 장치들 상에 고속 무선 연결을 구현하기 위한 표준이다. 최초로 구현된 Wi-Fi는 최대 1~9 Mbps의 전송 속도를 지원할 수 있었으나, Wi-Fi 6 기술(또는, IEEE 802.11 ax)은 최대 약 10Gbps의 전송 속도를 지원할 수 있다.
전자 장치는, 높은 전송 속도를 지원하는 무선 통신을 통해, 상대적으로 용량이 큰 데이터를 이용한 다양한 서비스(예를 들어, UHD 화질의 동영상 스트리밍 서비스, AR(augmented reality) 서비스, VR(virtual reality) 서비스, 또는 MR(mixed reality) 서비스)를 지원할 수 있으며, 이외에도 다양한 서비스를 지원할 수 있다.
전자 장치는, 외부 전자 장치(또는, AP(access point))와 데이터 교환을 위한 채널을 생성하고, 생성된 채널을 통해 데이터를 전송하거나, 수신할 수 있다.
전자 장치는, 생성된 채널의 상태를 모니터링하고, 채널의 상태가 상대적으로 좋지 않은 경우, 외부 전자 장치로 전송될 신호의 세기를 증가시키는 방식으로 데이터 전송의 성공률을 증가시킬 수 있다.
다만, 외부 전자 장치로 전송될 신호의 세기는 다양한 조건에 의해 제약될 수 있다. 일 예시에 따르면, 외부 객체(예: 사용자의 신체의 일부)가 전자 장치에 접촉 및/또는 근접한 경우, 전자 장치는, SAR(specific absorption rate) 조건을 만족하기 위해, 신호의 세기를 지정된 크기 이하로 구성할 수 있다.
전자 장치는, TAS(time average SAR) 모드를 통해 지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력의 크기를 지정된 크기 이하로 설정하는 방식으로, SAR 조건을 만족할 수 있다. 다만, 전자 장치는, 외부 전자 장치로 전송될 데이터량이 증가하는 경우, 신호의 평균 전력의 크기를 지정된 크기 이하로 낮추기 위해서, 신호의 피크 전력의 크기를 감소시킬 수 있다. 신호의 피크 전력의 크기는 감소는, 데이터 전송의 성공률을 저하시킬 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 외부 전자 장치로 복수의 패킷을 전송 및/또는 수신하는 통신 회로를 포함할 수 있다. 전자 장치는 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 외부 객체가 상기 전자 장치에 접촉 또는 근접함을 감지하면, 상기 통신 회로의 TAS(time average specific absorption rate) 모드의 동작 여부를 결정할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 통신 회로가 TAS 모드로 동작 하는 동안, 외부 전자 장치가 전송하는 신호의 품질과 관련된 값이 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간(latency)을 증가시킬 수 있다. 상기 프로세서는 상기 증가된 지연 시간을 갖는 복수의 패킷을 포함하는 신호의 세기를 증가시키도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 외부 객체가 상기 전자 장치에 접촉 또는 근접함을 감지하면, 상기 통신 회로의 TAS(time average specific absorption rate) 모드의 동작 여부를 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은 상기 통신 회로가 TAS 모드로 동작 하는 동안, 외부 전자 장치가 전송하는 신호의 품질과 관련된 값이 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간(latency)을 증가시키는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은 상기 증가된 지연 시간을 갖는 복수의 패킷을 포함하는 신호의 세기를 증가시키는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 외부 전자 장치로 복수의 패킷을 전송 및/또는 수신하는 통신 회로를 포함할 수 있다. 전자 장치는 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 외부 객체가 상기 전자 장치에 접촉 또는 근접함을 감지하면, 상기 통신 회로의 TAS(time average specific absorption rate) 모드의 동작 여부를 결정할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 통신 회로가 TAS 모드로 동작 하는 동안, 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷이, 제 1 간격을 갖도록 상기 통신 회로를 제어할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 적어도 일부 패킷을 포함하는 신호를 전송하도록 상기 통신 회로를 제어할 수 있다. 상기 프로세서는 외부 전자 장치가 전송하는 신호의 품질과 관련된 값이 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 다른 일부 패킷이, 상기 제 1 간격보다 큰 제 2 간격을 갖도록 상기 통신 회로를 제어할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 다른 일부의 패킷을 포함하는 신호의 세기를 증가시키도록 상기 통신 회로를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은 TAS 모드로 동작하는 동안, 외부 전자 장치가 전송하는 신호의 품질과 관련된 값이 지정된 조건을 만족하는 경우, 외부 전자 장치로 전송될 복수의 패킷들 사이의 지연 시간을 증가시킬 수 있다. 지연 시간 동안 신호의 일부의 크기는 감소될 수 있다. 따라서, 전자 장치는 신호의 평균 전력이 지정된 값 이하로 유지하면서도 신호의 피크 전력을 증가시킬 수 있으며, 데이터 전송의 성공률을 증가시킬 수 있다.
일 실시예예 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은 복수의 패킷들 중 지정된 서비스 타입을 갖는 패킷의 지연 시간은 증가시키지 않고, 지정된 서비스 타입을 갖지 않는 패킷의 지연 시간을 증가시킬 수 있다. 지연 시간 동안 신호의 일부의 크기는 감소될 수 있다. 따라서, 전자 장치는 신호의 평균 전력이 지정된 값 이하로 유지하면서도 신호의 피크 전력을 증가시킬 수 있으며, 데이터 전송의 성공률을 증가시키면서도, 낮은 지연 시간이 요구되는 서비스 타입을 갖는 패킷의 전송 속도를 감소시키지 않을 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치가 외부 전자 장치에 근거리 무선 통신을 통해 연결되는 실시예를 도시한 도면이다.
도 3b는 일 실시예에 따른 전자 장치가, SAR(specific absorption rate)를 만족하도록 신호의 세기를 조절하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 4는 일 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 5는 일 실시예에 따른 전자 장치가, 복수의 패킷들 사이의 지연 시간을 증가시키는 실시예를 도시한 도면이다.
도 6는 일 실시예에 따른 전자 장치가, 복수의 패킷들 사이의 지연 시간을 결정하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 7은 일 실시예에 따른 전자 장치가, 복수의 패킷의 서비스 타입에 기반하여 지연 시간의 증가 여부를 결정하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도2는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다. 도 2를 참조하면, 전자 장치(101)는 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제 2 RFIC(224), 제 3 RFIC(226), 제 4 RFIC(228), 제 1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제 2 RFFE(234), 제 1 안테나 모듈(242), 제 2 안테나 모듈(244), 및 안테나(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 네트워크(199)는 제 1 네트워크(292)와 제2 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 RFIC(222), 제 2 RFIC(224), 제 4 RFIC(228), 제 1 RFFE(232), 및 제 2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제 4 RFIC(228)는 생략되거나, 제 3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 1 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제 1 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네크워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제 2 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네크워크 통신을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
제 1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 라디오 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제 1 안테나 모듈(242))를 통해 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제 1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제 2 안테나 모듈(244))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제 2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 3 RFIC(226)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제 3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 3 RFFE(236)는 제 3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제 4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 4 RFIC(228)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제 3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제 3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제 4 RFIC(228)는 IF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일시예에 따르면, 제 1 RFIC(222)와 제 2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 1 RFFE(232)와 제 2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일시예에 따르면, 제 1 안테나 모듈(242) 또는 제 2 안테나 모듈(244)중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제 3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제 1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제 1 서브스트레이트와 별도의 제 2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제 3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제 3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘레멘트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제 3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제 3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘레멘트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘레멘트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘레멘트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: Stand-Alone (SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: Non-Stand Alone (NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3a는 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치가 외부 전자 장치에 근거리 무선 통신을 통해 연결되는 실시예를 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 무선랜 시스템(300)은 전자 장치(310) 및/또는 외부 장치를 포함할 수 있다. 외부 장치는 외부 전자 장치(320)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(310)는 근거리 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(320)와 무선 통신을 수행할 수 있다. 근거리 무선 통신은 전자 장치(310) 및/또는 외부 전자 장치(320)가 모두 지원할 수 있는 다양한 통신 방식을 의미할 수 있다. 예를 들면, 근거리 무선 통신은, Wi-Fi일 수 있다. 외부 전자 장치(320)는 무선랜 시스템(300)의 통신 반경 내에 위치한 적어도 하나의 전자 장치(310)로 무선 통신을 제공하는 기지국의 역할을 수행할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치(320)는 IEEE 802.11의 AP(access point)를 포함할 수 있다. 전자 장치(310)는 IEEE 802.11의 STA(station)을 포함할 수 있다.
전자 장치(310) 및/또는 외부 전자 장치(320)가 데이터를 교환하는데 있어 이용하는 근거리 무선 통신은 제 1 주파수 대역(예: 2.4GHz), 제 2 주파수 대역(예: 5GHz), 제 3 주파수 대역(예: 6GHz) 및/또는 제 4 주파수 대역(예: 7GHz)를 포함하는 다양한 주파수 대역을 이용할 수 있다. 전자 장치(310) 및/또는 외부 전자 장치(320)는 복수의 주파수 대역 중 하나의 주파수 대역에 포함된 채널을 설립하고, 설립된 채널을 이용하여 데이터를 교환할 수 있다.
전자 장치(310)는 설립된 채널을 통해 복수의 패킷을 포함하는 신호를 외부 전자 장치(320)로 전송할 수 있다. 전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)와 전자 장치(310) 장치 사이에 설립된 채널의 상태(예: 통신 품질)에 기반하여 외부 전자 장치(320)로 전송하는 신호의 세기를 결정할 수 있다.
일 예시에 따르면, 전자 장치(310)는, 채널의 상태가 상대적으로 좋을수록, 상대적으로 낮은 세기를 갖는 신호를 외부 전자 장치(320)로 전송할 수 있다. 채널의 상태가 좋은 경우, 데이터 전송 성공률은 상대적으로 낮은 세기를 갖는 신호를 전송하더라도, 높을 수 있다.
일 예시에 따르면, 전자 장치(310)는, 채널의 상태가 상대적으로 나쁠수록, 상대적으로 높은 세기를 갖는 신호를 외부 전자 장치(320)로 전송할 수 있다. 채널의 상태가 나쁜 경우, 데이터 전송 성공률은 상대적으로 높은 세기를 갖는 신호를 전송해야만 높을 수 있다.
다만, 외부 전자 장치(320)로 전송될 신호의 세기는 다양한 조건에 의해 제약될 수 있다. 일 예시에 따르면, 외부 객체(예: 사용자의 신체의 일부)가 전자 장치(310)에 접촉 및/또는 근접한 경우, 전자 장치(310)는, SAR(specific absorption rate) 조건을 만족하기 위해, 신호의 세기를 지정된 크기 이하로 결정할 수 있다. 일 예시에 따르면, 전자 장치(310)는, 미국의 통신 주파수 관할 기관인 FCC(federal communication commission)에서 정의한 신호의 최대 평균 전력 및/또는 피크 전력을 고려하여 신호의 세기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(310)는, 신호가 FCC에서 정의한 신호의 최대 평균 전력 값 이하의 평균 전력 및/또는 최대 피크 전력 값 이하의 피크 전력을 갖도록 신호의 세기를 결정할 수 있다.
FCC에서 정의한 신호의 최대 피크 전력 값 이하의 피크 전력을 갖도록 결정된 세기는 전자 장치(310)가 원활한 통신 서비스를 수행하는데 부족한 세기가 될 수 있다. 일 예시에 따르면, 전자 장치(310) 및 외부 전자 장치(320) 사이의 거리가 증가할수록, 적절한 서비스를 수행하기 위해 요구되는 신호의 세기가 증가할 수 있다. 요구되는 신호의 세기가 FCC에서 정의한 신호의 최대 평균 전력 값 이하의 평균 전력을 갖도록 결정된 세기보다 큰 경우, 전자 장치(310)가 수행하는 서비스의 품질이 낮아질 수 있다. FCC는 신호의 전력의 크기의 제한을 정의할 수 있는 기관의 하나의 예시일 뿐이며, SAR 조건은 적절한 기관이 설정한 제한을 기반으로 할 수 있음을 이해할 수 있다.
상기에 기재된 문제점을 해결하기 위해서, 전자 장치(310)는, TAS(time average SAR) 모드를 지원할 수 있다. TAS 모드는, 지정된 시간 동안 방사된 신호의 평균 전력이 지정된 크기 이하(또는, 미만)이 되도록 신호의 세기를 설정할 수 있는 모드를 지칭할 수 있다. 전자 장치(310)는, TAS 모드 상에서, 신호의 평균 전력이 지정된 크기 이하(또는, 미만)인 조건을 만족한 상태에서 신호의 피크 전력을 조절할 수 있다.
도 3b는 일 실시예에 따른 전자 장치가, SAR(specific absorption rate)를 만족하도록 신호의 세기를 조절하는 실시예를 도시한 도면이다.
전자 장치(예: 도 3a의 전자 장치(310))는, TAS 모드 상에서, 신호의 평균 전력이 지정된 크기 이하(또는, 미만)이 되도록 신호의 세기를 결정(또는, 설정)할 수 있다.
전자 장치(310)는, 신호의 평균 전력이 지정된 크기 이하(또는, 미만)인 조건을 만족하면, 지정된 크기 이상의 피크 젼력을 갖는 신호를 전송할 수 있다.
도 3b를 참조하면, 전자 장치(310)는, 복수의 패킷들(341, 342, 343, 344) 중 일부 패킷(341, 343)(예: 패킷의 제 1 집합)에 대응하는 신호의 일부의 피크 전력을 지정된 크기(345) 이상으로 설정할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 요구되는 신호의 세기가 FCC(또는, 다른 기관)에서 정의한 신호의 최대 평균 전력 값 이하의 평균 전력을 갖도록 결정된 세기보다 큰 경우, 전자 장치(310)가 수행하는 서비스의 품질이 낮아지는 문제를 어느 정도 해소할 수 있다. 다만, 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(예: 도 3a의 외부 전자 장치(320))로 전송하는 데이터의 량이 증가하는 경우, 원활한 서비스의 수행에 요구되는 피크 전력의 크기보다 낮은 피크 전력을 갖는 신호를 외부 전자 장치(320)로 전송할 수 있고, 서비스의 품질이 감소할 수 있다.
도 3c는 일 실시예에 따른 전자 장치가, SAR(specific absorption rate)를 만족하도록 신호의 세기를 조절하는 실시예를 도시한 도면이다.
전자 장치(310)는, TAS 모드 상에서, 신호의 평균 전력이 지정된 크기 이하(또는, 미만)이 되도록 신호의 세기를 결정(또는, 설정)할 수 있다.
전자 장치(310)는, 신호의 평균 전력이 지정된 크기 이하(또는, 미만)인 조건을 만족하면, 지정된 크기 이상의 피크 젼력을 갖는 신호를 전송할 수 있다.
도 3c를 참조하면, 전자 장치(310)는, 복수의 패킷들(350)을 포함하는 신호를 외부 전자 장치(320)로 전송할 수 있다. 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송해야 하는 데이터(또는, 패킷)가 증가하는 경우, 전자 장치(310)는, 신호의 평균 전력이 지정된 크기 이하(또는, 미만)이 되기 위해서, 신호의 피크 전력을 감소시킬 수 있다. 신호의 피크 전력이 감소하는 경우, 외부 전자 장치(320)가 신호를 수신하지 못하거나, 또는 외부 전자 장치(320)로 재전송(retransmission)되는 패킷의 수가 증가함으로 인해, 전자 장치(310)가 수행하는 서비스의 품질이 낮아질 수 있다.
이하에서는, 전자 장치(310)가 복수의 패킷들 사이의 지연 시간(latency)(예: 인터벌)을 설정함으로써, 증가된 피크 전력을 갖는 신호를 전송함으로써 서비스의 품질 저하를 감소(또는, 방지)하는 실시예에 대해서 서술한다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 3a의 전자 장치(310))는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))(410) 및/또는 통신 회로(예; 도 1의 무선 통신 모듈(192))(420)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(300)는 근거리 무선 통신 또는 셀룰러 무선 통신을 통해 외부 장치(예: 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(104))와 무선 통신을 수행할 수 있다. 근거리 무선 통신은 전자 장치(100) 및/또는 외부 장치(예: 도 3a의 외부 전자 장치(320)) 가 모두 지원할 수 있는 다양한 통신 방식을 의미할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신은, Wi-Fi일 수 있다. 셀룰러 무선 통신은 전자 장치(310) 및/또는 외부 전자 장치(320)가 모두 지원할 수 있는 다양한 통신 방식으로, 4세대 셀룰러 통신(long-term evolution), 5세대 셀룰러 통신(new radio)를 포함하는 다양한 셀룰러 통신 중 하나 일 수 있다.
외부 전자 장치(320)는, 외부 전자 장치(320)의 통신 반경 내에 위치한 전자 장치(310)로 무선 통신을 제공하는 기지국의 역할을 수행할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치(320)는 IEEE 802.11의 STA(station)의 역할을 수행할 수 있고, 전자 장치(310)는 IEEE 802.11의 AP(access point)의 역할을 수행할 수 있다.
프로세서(410)는, 외부 전자 장치(예: 도 3의 외부 전자 장치(320))가 전송하는 데이터를 통신 회로(420)를 통해 수신하고, 수신한 데이터를 이용하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 또는, 프로세서(410)는, 외부 전자 장치(320)로 데이터를 포함하는 적어도 하나 이상의 패킷들을 전송하도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다.
통신 회로(420)는 전자 장치(300) 내에서 신호의 변조 및/또는 복조에 사용되는 다양한 회로 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(420)는 기저대역(baseband)의 신호를 안테나(미도시)를 통해 출력하도록 RF(radio frequency) 대역의 신호로 변조 하거나, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역의 신호를 기저대역의 신호로 복조하여 프로세서(410)에 전송할 수 있다.
통신 회로(420)는 전자 장치(310) 및 외부 전자 장치(320) 사이에서 설립된 적어도 하나 이상의 링크를 통해 복수의 패킷을 포함하는 신호를 외부 전자 장치(320)로 전송 및/또는 적어도 하나 이상의 링크를 통해 외부 전자 장치(320)가 전송한 복수의 패킷을 포함하는 신호를 수신할 수 있다.
통신 회로(420)는, 프로세서(410)로부터 수신한 신호를 처리하는 다양한 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(420)는 프로세서(410)로부터 수신한 신호에 대한 변조(modulation) 동작을 수행할 수 있다. 예를 들면, 통신 회로(320)는 기저 대역(baseband)의 신호를 근거리 무선 통신에 이용되는 라디오 주파수(RF)(예: 2.4GHz, 5GHz 및/또는 6GHz) 신호로 변환하는 주파수 변조 동작을 수행할 수 있다. 통신 회로(420)는 통신 회로(420)를 통해 외부 전자 장치(320)로부터 수신한 신호에 대한 복조(demodulation) 동작을 수행할 수도 있다. 예를 들면, 통신 회로(420)는 라디오 주파수(RF) 신호를 기저 대역(baseband)의 신호로 변환하는 주파수 복조 동작을 수행할 수 있다.
통신 회로(420)는, 외부 전자 장치(320)로 전송할 신호의 주파수 대역을 변조하기 이전, 전송할 신호를 증폭하는 증폭기를 포함할 수 있다. 증폭기는 특정 이득을 갖도록 신호를 증폭할 수 있다. 통신 회로(420)는, 프로세서(410)가 TAS(time average SAR) 모드로 동작함을 지시하는 정보에 기반하여, TAS 모드로 동작하는 동안 신호의 평균 전력 및/또는 피크 전력을 제어할 수 있다.
통신 회로(420)는, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 주파수 대역을 기저 대역의 신호로 복조하기 이전, 수신한 신호를 증폭하는 저잡음 증폭기(low noise amplifier, LNA)(미도시)를 포함할 수 있다. 저잡음 증폭기는 특정 이득을 갖도록 신호를 증폭할 수 있다.
통신 회로(420)는, 증폭기를 통과하는 신호(또는, 외부 전자 장치(104)로 전송될 신호)와 저잡음 증폭기가 출력하는 신호(또는, 외부 전자 장치(104)로부터 수신한 신호)를 분리하기 위한 구성 요소들(예: 주파수 대역에 따라 신호를 분리할 수 있는 듀플렉서, 안테나와 연결될 증폭기를 선택하는 스위치)(미도시)를 포함할 수 있다.
프로세서(410)는, 외부 객체(예: 사용자의 신체의 일부)가 전자 장치(310) 상에 접촉 및/또는 근접하는지 여부를 확인하고, 확인 결과에 기반하여 TAS(time average SAR) 모드의 활성화 여부를 결정할 수 있다. 프로세서(410)는, 프로세서(410)와 동작적으로 연결된, 접촉 및/또는 근접 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))를 이용하여 외부 객체가 전자 장치(310) 상에 접촉 및/또는 근접하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 외부 객체는, 미리 결정된 접촉/근접 쓰레스홀드를 만족하는 경우, 전자 장치(310)에 접촉 또는 근접하는 것으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 외부 객체는 전자 장치(310)의 지정된 거리(예: 1CM)이내에 존재하는 경우, 전자 장치(310)에 접촉 또는 근접하는 것으로 결정될 수 있다. 이는 단지 예시일 뿐이며, 적절한 접촉/근접 임계값을 사용할 수 있다는 점을 이해해야 한다.
프로세서(410)는, 외부 객체(예: 사용자의 신체의 일부)가 전자 장치(310) 상에 접촉 및/또는 근접함을 확인함에 기반하여, TAS 모드를 활성화할 수 있다. TAS 모드는, 지정된 시간 동안 안테나를 통해 방사(또는, 출력)되는 신호의 평균 전력의 크기가 지정된 크기 이하(또는, 미만)이 되도록 신호의 세기를 조절하는 모드일 수 있다. 프로세서(410)는, TAS 모드의 활성화에 따라, 전자 장치(310)의 사용자에게 노출되는 전자파의 세기를 일정 세기 이하가 되도록 할 수 있다. 일정 세기는, 전자 장치(310)가 위치하는 국가의 정책(예: 미국의 경우, FCC에서 지정한 정책)에 따라 다르게 설정될 수 있다.
프로세서(410)는, TAS 모드를 활성화하고, 통신 회로(420)가 TAS 모드 상에서 동작하도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다. 통신 회로(420)는, TAS 모드가 활성화됨에 따라서, 안테나를 통해 방사(또는, 출력)되는 신호의 평균 전력의 크기가 지정된 크기 이하(또는, 미만)이 되도록 신호의 세기(또는, 진폭)을 조절할 수 있다.
프로세서(410)는, 통신 회로(420)가 TAS 모드로 동작하는 동안, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값(또는, 파라미터)을 확인(또는, 모니터링)할 수 있다.
예를 들어, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질과 관련된 값은 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질과 관련된 값으로 예를 들어, 외부 전자 장치(320)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호의 품질을 지시하는 값으로써, 예를 들면, 신호의 RSSI(received signal strength indicator), RSRP(reference signal received power)를 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호는 외부 전자 장치(320)가 전송하는 다양한 신호를 포함할 수 있으며, 예를 들어, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호는 외부 전자 장치(320)가 전자 장치(310)로 전송하는 사용자 데이터를 포함하는 신호, 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송한 데이터의 수신을 지시하는 신호 및/또는 외부 전자 장치(320)와 전자 장치(310) 사이의 채널 상태를 지시하는 신호를 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 낮은 상황은, 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 상황을 지칭할 수 있다.
예를 들어, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질과 관련된 값은, 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송하는 데이터의 재전송률(retransmission rate) 또는 외부 전자 장치(320)가 전자 장치(310)로 전송하는 데이터의 재전송률을 포함할 수 있다. 데이터의 재전송률이 높은 상황은, 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 상황을 지칭할 수 있다.
프로세서(410)는, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태와 관련된 조건을 지칭할 수 있다. 지정된 조건은, 외부 전자 장치(320)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호의 품질을 지시하는 값이 지정된 값 이하(또는, 미만)인 조건 및/또는 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송하는 데이터의 재전송률(retransmission rate) 또는 외부 전자 장치(320)가 전자 장치(310)로 전송하는 데이터의 재전송률이 지정된 값 이상(또는, 초과)인 조건을 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는 것은, 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 상황을 지칭할 수 있다.
프로세서(410)는, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력을 감소시킬 수 있다.
지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력을 감소시키는 방식은 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷(예: 패킷의 제 1 집합) 사이의 지연 시간(또는, 인터벌)을 설정(또는, 증가)시키는 방식을 포함할 수 있다. 지연 시간의 설정(또는, 증가)는 지정된 시간 동안 신호의 평균 전력을 감소시키는 것을 의미할 수 있다. 지연 시간(예: 패킷들 사이의 인터벌) 동안의 신호의 세기는 감소할 수 있으며, 따라서 지연 시간을 포함하는 지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력은 감소할 수 있다. 즉, 적어도 일부 패킷 간의 간격을 늘려 특정 시간 동안 전송되는 패킷 수를 줄임으로써 신호의 평균 전력을 감소시킬 수 있다. 신호의 평균 전력은 감소함에 따라서, 복수의 패킷이 포함된 신호의 일부의 피크 전력은 증가시킬 수 있다. 즉, 지연 시간을 늘리면 신호의 평균 전력이 감소할 수 있으며, 결과적으로 패킷 전송 시 피크 전력이 신호의 원래 평균 전력을 초과하지 않고 증가시킬 수 있다. 복수의 패킷이 포함된 신호의 일부 피크 전력이 증가함에 따라 복수의 패킷을 이용한 서비스의 품질이 향상될 수 있다. 프로세서(410)는, 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 설정(또는, 증가)시킴으로써, 지정된 시간(또는, 단위 시간) 동안 외부 전자 장치(320)로 전송될 패킷의 개수를 감소시킬 수 있다. 지정된 시간 동안 외부 전자 장치(320)로 전송될 패킷의 개수가 감소하고, 지연 시간 동안(예: 패킷들 사이의 인터벌 동안)에는 신호의 진폭이 감소됨에 따라, 프로세서(410)는, 신호의 평균 전력의 증가 없이, 복수의 패킷이 포함된 신호의 일부의 피크 전력을 증가시키도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다.
프로세서(410)는, 증가된 피크 전력을 갖는 신호의 평균 전력이 지정된 값 이하(또는, 미만)이 되도록 지연 시간을 설정할 수 있다. 지연 시간을 설정하는 구체적인 예시는, 도 6에서 후술한다.
프로세서(410)는, 지연 시간을 설정한 후, 설정된 지연 시간을 갖는 복수의 패킷(예: 패킷의 제 1 집합)을 포함하는 신호의 세기(또는, 신호의 평균 전력)을 증가시키도록 통신 회로(420)를 제어하고, 증가된 세기를 갖는 신호를 방사하도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다. 통신 회로(420)는, 통신 회로(420)에 포함된 증폭기에 인가되는 전압(또는, 전류)을 제어하는 방식으로 지연 시간 설정 및 피크 전력을 증가시킬 수 있다. 일 예시에 따르면, 통신 회로(420)는, 지연 시간 동안은 증폭기에 인가되는 전압(또는, 전류)를 감소(또는, 전압(또는, 전류)를 인가하지 않음)시키는 방식으로 신호의 평균 전력을 감소시키고, 지연 시간을 제외한 시간은 증폭기에 인가되는 전압(또는, 전류)를 증가시키는 방식으로 신호의 피크 전력을 증가시킬 수 있다.
프로세서(410)는, 상기에 기재된 방식을 통해 서비스의 품질의 감소를 방지(또는, 억제)하면서도, SAR 조건을 만족시킬 수 있다.
프로세서(410)는, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하지 않음에 기반하여, 지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력을 다시 증가(또는, 복구)할 수 있다.
지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력을 증가(또는, 복구)시키는 방식은 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷(예: 패킷의 제 3 집합) 사이의 지연 시간을 감소(또는, 복구)시키는 방식을 포함할 수 있다. 지연 시간의 감소(또는, 복구)는 지정된 시간 동안 신호의 평균 전력을 증가시키는 것을 의미할 수 있다. 복수의 패킷이 포함된 신호의 일부 평균 전력이 증가함에 따라 복수의 패킷의 전송 속도가 향상될 수 있다. 프로세서(410)는, 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 감소(또는, 복구) 시킴으로써, 지정된 시간(또는, 단위 시간) 동안 외부 전자 장치(320)로 전송될 패킷의 개수를 증가시킬 수 있다.
프로세서(410)는, 외부 객체(예: 사용자의 신체의 일부)가 전자 장치(310) 상에 접촉 및/또는 근접이 해제됨을 확인함에 기반하여, TAS 모드를 비활성화할 수 있다. 프로세서(410)는, TAS 모드의 비활성화에 따라, 전자 장치(310)가 출력하는 신호의 세기를 전자 장치(310)가 위치하는 국가의 정책(예: 미국의 경우, FCC에서 지정한 정책)과 관계없이 설정할 수 있다.
프로세서(410)는, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값을 지정된 주기마다 모니터링하고, 지연 시간을 조절할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 외부 장치로부터 수신된 신호의 품질 저하를 식별하여 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷들(예: 패킷의 제 2 집합) 사이의 지연 시간을 더 증가시킬 수 있고, 지연 시간이 증가한 패킷들(예: 패킷의 제 2 집합)을 포함하는 신호의 세기를 더 증가시키도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는 외부 장치로 전송되거나 외부 장치로부터 수신되는 패킷의 재전송율의 증가를 파악하여 복수의 패킷 중 적어도 일부 패킷(예: 패킷의 제 2 집합) 간의 지연 시간을 더 증가시킬 수 있으며, 증가된 지연 시간을 갖는 패킷(예: 패킷의 제 2 집합)을 포함하는 신호의 세기를 더 증가시키도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다.
일 예시에 따르면, 프로세서(410)는, 외부 전자 장치(320)로 전송하는 패킷의 재전송률이 지정된 조건(예: 재전송률이 지정된 값 이상)을 만족함에 기반하여, 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 증가시킬 수 있다. 패킷의 재전송률이 지정된 조건을 만족하는 것은, 외부 전자 장치(320)와 전자 장치(310) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 것을 의미할 수 있다. 따라서, 프로세서(410)는 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 증가시킴으로써, 신호의 피크 전력을 증가시킬 수 있고, 외부 전자 장치(320)로 전송될 패킷의 전송 성공률을 증가시킬 수 있다.
일 예시에 따르면, 프로세서(410)는, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 지정된 조건(예: 신호의 품질이 지정된 값 이하) 을 만족함에 기반하여, 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 증가시킬 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는 것은, 외부 전자 장치(320)와 전자 장치(310) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 것을 의미할 수 있다. 따라서, 프로세서(410)는 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 증가시킴으로써, 신호의 피크 전력을 증가시킬 수 있고, 외부 전자 장치(320)로 전송될 패킷의 전송 성공률을 증가시킬 수 있다.
일 예시에 따르면, 프로세서(410)는, 외부 전자 장치(320)로 전송하는 패킷의 재전송률이 지정된 조건(예: 재전송률이 지정된 값 이상)을 만족하지 않음에 기반하여, 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 감소시킬 수 있다. 패킷의 재전송률이 지정된 조건을 만족하지 않는 것은, 외부 전자 장치(320)와 전자 장치(310) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋은 것을 의미할 수 있다. 따라서, 프로세서(410)는 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 감소시킴으로써, 외부 전자 장치(320)로 전송될 패킷의 전송 속도를 향상시킬 수 있다.
일 예시에 따르면, 프로세서(410)는, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 지정된 조건(예: 신호의 품질이 지정된 값 이하) 을 만족하지 않음에 기반하여, 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 감소시킬 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하지 않는 것은, 외부 전자 장치(320)와 전자 장치(310) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋은 것을 의미할 수 있다. 따라서, 프로세서(410)는 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 감소시킴으로써, 외부 전자 장치(320)로 전송될 패킷의 전송 속도를 향상시킬 수 있다.
프로세서(410)는, 복수의 패킷들 중 일부 패킷의 지연 시간을 설정함에 있어서, 일부 패킷의 서비스 타입에 기반하여 지연 시간을 다르게 설정할 수 있다. 프로세서(410)는, 복수의 패킷들 중 지정된 서비스 타입을 갖는 일부 패킷(예: 패킷의 제 4 집합)이 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 서비스 타입은 상대적으로 낮은 지연 시간을 요구하는 서비스 타입을 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 지정된 서비스 타입은 실시간 서비스(real time service) 타입으로, 음성 통화 서비스, 영상 통화 서비스, 실시간 방송 서비스 또는 사용자에 의해 설정된 서비스 타입을 포함할 수 있다. 프로세서(410)는, 지정된 서비스 타입을 갖는 일부 패킷(예: 패킷의 제 4 집합)이 존재하는 경우, 일부 패킷 사이의 지연 시간은 설정하지 않을 수 있다. 즉, 통신 회로(420) 가 TAS 모드로 동작하는 동안 외부 전자 장치(320)와의 통신 품질과 관련된 값(예를 들어, 외부 장치(320)로부터 수신되는 신호의 품질)이 지정된 조건을 만족하는 경우에도 지정된 서비스 타입을 갖는 패킷의 지연 시간이 유지될 수 있다. 또한, 프로세서(410)는, 지정된 서비스 타입을 갖지 않는 다른 일부 패킷이 존재하는 경우, 다른 일부 패킷 사이의 지연 시간을 설정할 수 있다. 프로세서(410)는, 복수의 패킷들 중 지정된 서비스 타입을 갖지 않는 다른 일부 패킷(예: 패킷의 제 1 집합) 사이에 지연 시간을 설정 및/또는 지정된 서비스 타입을 갖는 일부 패킷을 포함하는 신호의 일부의 피크 전력을 증가시키도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다.
프로세서(410)는, 서비스 타입들 각각에 설정된 우선 순위에 따라 지연 시간을 다르게 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(410)는, 패킷의 집합의 우선 순위를 확인하고, 확인된 우선 순위에 기반하여 집합에 포함된 패킷의 지연 시간(예: 인터벌)을 조절(예: 증가 또는 감소)할 수 있다. 우선 순위는 서비스의 특성에 따라서 설정될 수 있으며, 실시간 서비스에 대응하는 서비스 타입은 상대적으로 낮은 지연 시간을 요구하지 않는 서비스 타입에 비해 높은 우선 순위를 가질 수 있다. 프로세서(410)는, 우선 순위가 높을수록 더 작은 지연 시간을 설정하고, 우선 순위가 낮을수록 더 높은 지연 시간을 설정할 수 있다. 우선 순위가 높은 서비스에 대응하는 패킷들은 낮은 지연 시간으로 인해 외부 전자 장치(320)로 상대적으로 빠르게 전송될 수 있고, 우선 순위가 낮은 서비스에 대응하는 패킷들은 상대적으로 느리게 전송될 수 있다. 따라서, 프로세서(410)는, 평균 전력이 지정된 값 이하인 평균 전력을 갖는 신호의 전송을 통해 SAR 조건을 만족하면서도, 원활한 서비스를 제공할 수 있다.
지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력을 감소시키는 방식은 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷이 포함된 신호의 피크 전력을 증가시키고, 다른 일부 패킷이 포함된 신호의 피크 전력을 감소시키는 방식을 포함할 수 있다. 프로세서(410)는, 복수의 패킷들 중 지정된 서비스 타입을 갖는 일부 패킷(예: 패킷의 제 4 집합)이 포함된 신호의 피크 전력을 증가시키도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다. 지정된 서비스 타입은 상대적으로 낮은 지연 시간을 요구하는 서비스 타입을 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 지정된 서비스 타입은 실시간 서비스(real time service) 타입으로, 음성 통화 서비스, 영상 통화 서비스, 실시간 방송 서비스 또는 사용자에 의해 설정된 서비스 타입을 포함할 수 있다. 프로세서(410)는, 복수의 패킷들 중 지정된 서비스 타입을 갖지 않는 다른 패킷이 포함된 신호의 피크 전력을 감소시키도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 프로세서(410)는, 낮은 지연 시간이 요구되는 서비스와 관련된 패킷이 포함된 신호의 일부의 피크 전력을 높게 설정함으로써, 서비스의 품질을 향상시킬 수 있고, 프로세서(410)는, 상대적으로 낮은 지연 시간이 요구되지 않는 서비스와 관련된 패킷이 포함된 신호의 일부의 피크 전력을 낮게 설정함으로써, 지정된 시간 동안 신호의 평균 전력이 지정된 값 이하(또는, 미만)이 되도록 할 수 있다.
상기에 기재된 실시예는 프로세서(410)가 통신 회로(420)를 제어하는 것으로 기재하고 있으나, 본 발명은 다양한 방식의 변형이 가능할 수 있다. 일 예시에 따르면, 통신 회로(420)가 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질과 관련된 값)이 지정된 조건을 만족하는 경우, 복수의 패킷들 사이의 지연 시간을, 프로세서(410)의 제어 없이, 증가시킬 수 있다. 또는, 통신 회로(420)는, 프로세서(410)가 전송한 패킷의 헤더에 포함된 서비스 타입을 확인하고, 서비스 타입에 기반한 지연 시간 증가 역시 수행할 수도 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 전자 장치가, 복수의 패킷들 사이의 지연 시간을 증가시키는 실시예를 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(310))가 외부 전자 장치(예: 도 3a의 외부 전자 장치(320))로 전송할 패킷들(511, 512, 513)이 도시되어 있다. 전자 장치(310)는, 패킷(511)을 외부 전자 장치(320)로 전송한 뒤, 지연 시간(514) 이후 패킷(512)을 외부 전자 장치(320)로 전송할 수 있다. 전자 장치(310)는, 패킷(512)을 외부 전자 장치(320)로 전송한 뒤, 지연 시간(515) 이후 패킷(513)을 외부 전자 장치(320)로 전송할 수 있다.
전자 장치(310)는, 통신 회로(420)가 TAS 모드로 동작하는 동안, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예:외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값(또는, 파라미터)을 확인(또는, 모니터링)할 수 있다.
외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값은 외부 전자 장치(320)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호의 품질을 지시하는 값으로써, 예를 들면, 신호의 RSSI(received signal strength indicator), RSRP(reference signal received power)를 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호는 외부 전자 장치(320)가 전송하는 다양한 신호를 포함할 수 있으며, 예를 들어, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호는 외부 전자 장치(320)가 전자 장치(310)로 전송하는 사용자 데이터를 포함하는 신호, 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송한 데이터의 수신을 지시하는 신호 및/또는 외부 전자 장치(320)와 전자 장치(310) 사이의 채널 상태를 지시하는 신호를 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 낮은 상황은, 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 상황을 지칭할 수 있다.
외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값은, 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송하는 데이터의 재전송률(retransmission rate) 또는 외부 전자 장치(320)가 전자 장치(310)로 전송하는 데이터의 재전송률을 포함할 수 있다. 데이터의 재전송률이 높은 상황은, 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 상황을 지칭할 수 있다.
전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태와 관련된 조건을 지칭할 수 있다. 지정된 조건은, 외부 전자 장치(320)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호의 품질을 지시하는 값이 지정된 값 이하(또는, 미만)인 조건 및/또는 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송하는 데이터의 재전송률(retransmission rate) 또는 외부 전자 장치(320)가 전자 장치(310)로 전송하는 데이터의 재전송률이 지정된 값 이상(또는, 초과)인 조건을 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)이 지정된 조건을 만족하는 것은, 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 상황을 지칭할 수 있다.
전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)이 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력을 감소시킬 수 있다.
지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력을 감소시키는 방식은 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들(511, 512, 513) 중 적어도 일부 패킷(예: 패킷의 제 1 집합)(511, 512) 사이의 지연 시간(514)을 설정(또는, 증가)시키는 방식을 포함할 수 있다. 지연 시간(514)의 설정(또는, 증가)는 지정된 시간 동안 신호의 평균 전력을 감소시키는 것을 의미할 수 있다. 도 5를 참조하면, 일부 패킷(511, 512) 사이의 지연 시간(514)은 증가됨(521)을 확인할 수 있다. 지연 시간 동안(예: 패킷들 사이의 인터벌 동안)의 신호의 세기는 감소할 수 있으며, 따라서 지연 시간을 포함하는 지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력은 감소할 수 있다. 신호의 평균 전력은 감소함에 따라서, 복수의 패킷이 포함된 신호의 일부의 피크 전력은 증가시킬 수 있다. 복수의 패킷(511, 512)이 포함된 신호의 일부 피크 전력이 증가함에 따라 복수의 패킷을 이용한 서비스의 품질이 향상될 수 있다. 전자 장치(310)는, 적어도 일부 패킷(511, 512) 사이의 지연 시간(514)을 설정(또는, 증가)시킴으로써, 지정된 시간(또는, 단위 시간) 동안 외부 전자 장치(320)로 전송될 패킷의 개수를 감소시킬 수 있다. 지정된 시간 동안 외부 전자 장치(320)로 전송될 패킷의 개수(예: 2개)가 감소하고, 지연 시간 동안(예: 패킷 사이의 인터벌 동안)에는 신호의 진폭이 감소됨에 따라, 전자 장치(310)는, 신호의 평균 전력의 증가 없이, 복수의 패킷이 포함된 신호의 일부의 피크 전력을 증가시키도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다.
도 6는 일 실시예에 따른 전자 장치가, TAS 모드로 동작하는 동안, 복수의 패킷들 사이의 지연 시간을 결정하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(310))가 외부 전자 장치(예: 도 3a의 외부 전자 장치(320))로 전송할 패킷들(611, 612, 613, 614)이 도시되어 있다. 전자 장치(310)는, 패킷(611)을 외부 전자 장치(320)로 전송한 뒤, 지연 시간(615) 이후 패킷(612, 613, 614)을 외부 전자 장치(320)로 전송할 수 있다. 지연 시간(615)은 패킷(612, 613, 614) 사이의 간격을 의미할 수 있다. 패킷(612, 613, 614)는 지연 시간(615)과 동일한 제 1 간격을 가질 수 있다.
전자 장치(310)는, 통신 회로(420)가 TAS 모드로 동작하는 동안, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값(또는, 파라미터)을 확인(또는, 모니터링)할 수 있다.
외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값은 외부 전자 장치(320)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호의 품질을 지시하는 값으로써, 예를 들면, 신호의 RSSI(received signal strength indicator), RSRP(reference signal received power)를 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호는 외부 전자 장치(320)가 전송하는 다양한 신호를 포함할 수 있으며, 예를 들어, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호는 외부 전자 장치(320)가 전자 장치(310)로 전송하는 사용자 데이터를 포함하는 신호, 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송한 데이터의 수신을 지시하는 신호 및/또는 외부 전자 장치(320)와 전자 장치(310) 사이의 채널 상태를 지시하는 신호를 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 낮은 상황은, 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 상황을 지칭할 수 있다.
외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값은, 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송하는 데이터의 재전송률(retransmission rate) 또는 외부 전자 장치(320)가 전자 장치(310)로 전송하는 데이터의 재전송률을 포함할 수 있다. 데이터의 재전송률이 높은 상황은, 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 상황을 지칭할 수 있다.
전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태와 관련된 조건을 지칭할 수 있다. 지정된 조건은, 외부 전자 장치(320)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호의 품질을 지시하는 값이 지정된 값 이하(또는, 미만)인 조건 및/또는 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송하는 데이터의 재전송률(retransmission rate) 또는 외부 전자 장치(320)가 전자 장치(310)로 전송하는 데이터의 재전송률이 지정된 값 이상(또는, 초과)인 조건을 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)이 지정된 조건을 만족하는 것은, 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 상황을 지칭할 수 있다.
전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력을 감소시킬 수 있다.
지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력을 감소시키는 방식은 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들(611, 612, 613, 614) 중 적어도 일부 패킷(611, 612) 사이의 지연 시간(615)을 설정(또는, 증가)시키는 방식을 포함할 수 있다.
전자 장치(310)는, 지연 시간(615)이 증가하기 전의 복수의 패킷들(611, 612, 613, 614)을 포함하는 신호의 평균 전력 및/또는 증가된 지연 시간(621)을 갖는 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷(611, 612)의 신호의 피크 전력에 기반하여 증가된 지연 시간(621)을 결정할 수 있다. 지연 시간(621)은 패킷(611, 612) 사이의 간격을 의미할 수 있다. 패킷(611, 612)는 지연 시간(621)과 동일한 제 2 간격을 가질 수 있으며, 제 2 간격은 제 1 간격보다 클 수 있다.
일 예시에 따르면, 전자 장치(310)는 복수의 패킷들(611, 612, 613, 614)을 포함하는 신호의 평균 전력을 확인할 수 있다. 도 6에서는 설명의 편의를 위해 지연 시간(615)이 증가되기 전 복수의 패킷들이 포함된 신호의 최대 피크 전력이 5W이며, 복수의 패킷들이 전송되는 시간은 1초, 지연 시간(615)은 1초임을 가정한다. 상기의 가정된 상황에서, 신호의 평균 전력은 2.5W(예: 5W*1sec * 4/ 8sec= 2.5 W)일 수 있다.
전자 장치(310)는 신호의 평균 전력의 크기를 유지하면서, 지연 시간(621)을 증가시킬 수 있다. 도 6에서는 설명의 편의를 위해 증가된 지연 시간(621)을 갖는 복수의 패킷들이 포함된 신호의 최대 피크 전력은 10W이며, 복수의 패킷들 각각이 전송되는 시간은 1초임을 가정한다. 전자 장치(310)는, 상기의 가정된 상황에서, 지연 시간(621)을 3초(예: 2.5W= (10W*1sec*2)/(지연시간(621)*2+2sec)로 결정할 수 있다.
도 6에 기재된 예시는 하나의 예시에 불과하며, 전자 장치(310)는 다양한 방식을 통해 증가된 지연 시간(621)의 크기를 결정할 수 있다. 전자 장치(310)는, 증가된 지연 시간(621)의 크기를 결정함에 있어서, 신호의 평균 전력의 크기, 증가된 피크 전력의 크기 및/또는 패킷을 포함하는 신호의 일부의 전송 시간을 고려할 수 있다.
도 7은 일 실시예에 따른 전자 장치가, 복수의 패킷의 서비스 타입에 기반하여 지연 시간의 증가 여부를 결정하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 7을 참조하면, 전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(310))가 외부 전자 장치(예: 도 3a의 외부 전자 장치(320))로 전송할 패킷들(711, 712, 713, 714, 715)이 도시되어 있다.
전자 장치(310)는, 통신 회로(420)가 TAS 모드로 동작하는 동안, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값(또는, 파라미터)을 확인(또는, 모니터링)할 수 있다.
외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값은 외부 전자 장치(320)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호의 품질을 지시하는 값으로써, 예를 들면, 신호의 RSSI(received signal strength indicator), RSRP(reference signal received power)를 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호는 외부 전자 장치(320)가 전송하는 다양한 신호를 포함할 수 있으며, 예를 들어, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호는 외부 전자 장치(320)가 전자 장치(310)로 전송하는 사용자 데이터를 포함하는 신호, 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송한 데이터의 수신을 지시하는 신호 및/또는 외부 전자 장치(320)와 전자 장치(310) 사이의 채널 상태를 지시하는 신호를 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 낮은 상황은, 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 상황을 지칭할 수 있다.
외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값은, 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송하는 데이터의 재전송률(retransmission rate) 또는 외부 전자 장치(320)가 전자 장치(310)로 전송하는 데이터의 재전송률을 포함할 수 있다. 데이터의 재전송률이 높은 상황은, 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 상황을 지칭할 수 있다.
전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태와 관련된 조건을 지칭할 수 있다. 지정된 조건은, 외부 전자 장치(320)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호의 품질을 지시하는 값이 지정된 값 이하(또는, 미만)인 조건 및/또는 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송하는 데이터의 재전송률(retransmission rate) 또는 외부 전자 장치(320)가 전자 장치(310)로 전송하는 데이터의 재전송률이 지정된 값 이상(또는, 초과)인 조건을 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)이 지정된 조건을 만족하는 것은, 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 상황을 지칭할 수 있다.
전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)이 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력을 감소시킬 수 있다.
지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력을 감소시키는 방식은 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들(711, 712, 713, 714, 715, 716) 중 적어도 일부 패킷(예: 패킷의 제 4 집합)(711, 713) 사이의 지연 시간(721)을 설정(또는, 증가)시키는 방식을 포함할 수 있다.
전자 장치(310)는, 복수의 패킷들(711, 712, 713, 714, 715, 716) 중 일부 패킷(예: 패킷의 제 4 집합)의 지연 시간을 설정함에 있어서, 일부 패킷의 서비스 타입에 기반하여 지연 시간을 다르게 설정할 수 있다. 전자 장치(310)는, 복수의 패킷들(711, 712, 713, 714, 715, 716) 중 지정된 서비스 타입을 갖는 일부 패킷(712, 716)이 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 서비스 타입은 상대적으로 낮은 지연 시간을 요구하는 서비스 타입을 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 지정된 서비스 타입은 실시간 서비스(real time service) 타입으로, 음성 통화 서비스, 영상 통화 서비스, 실시간 방송 서비스 또는 사용자에 의해 설정된 서비스 타입을 포함할 수 있다. 전자 장치(310)는, 지정된 서비스 타입을 갖는 일부 패킷(712, 716)이 존재하는 경우, 일부 패킷(712, 716) 사이의 지연 시간(722)은 증가시키기 않을 수 있다. 또한, 전자 장치(310)는, 지정된 서비스 타입을 갖지 않는 다른 일부 패킷(711, 713)이 존재하는 경우, 다른 일부 패킷(예: 패킷의 제 1 집합)(711, 713) 사이의 지연 시간(731)을 증가시킬 수 있다. 전자 장치(310)는, 복수의 패킷들(711, 712, 713, 714, 715, 716) 중 지정된 서비스 타입을 갖지 않는 다른 일부 패킷(711, 713) 사이에 지연 시간(731)을 설정 및/또는 지정된 서비스 타입을 갖는 일부 패킷(712, 714)을 포함하는 신호의 일부의 피크 전력을 증가시키도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다. 따라서, 전자 장치(310)는, 평균 전력이 지정된 값 이하인 평균 전력을 갖는 신호의 전송을 통해 SAR 조건을 만족하면서도, 원활한 서비스를 제공할 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
전자 장치(예: 도 4의 전자 장치(310))는, 동작 810에서, TAS 모드로 동작할 수 있다.
전자 장치(310)는, 외부 객체(예: 사용자의 신체의 일부)가 전자 장치(310) 상에 접촉 및/또는 근접하는지 여부를 확인하고, 확인 결과에 기반하여 TAS(time average SAR) 모드의 활성화 여부를 결정할 수 있다. 전자 장치(310)는, 전자 장치(310)와 동작적으로 연결된, 근접 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))를 이용하여 외부 객체가 전자 장치(310) 상에 접촉 및/또는 근접하는지 여부를 확인할 수 있다.
전자 장치(310)는, 외부 객체(예: 사용자의 신체의 일부)가 전자 장치(310) 상에 접촉 및/또는 근접함을 확인함에 기반하여, TAS 모드를 활성화할 수 있다. TAS 모드는, 지정된 시간 동안 안테나를 통해 방사(또는, 출력)되는 신호의 평균 전력의 크기가 지정된 크기 이하(또는, 미만)이 되도록 신호의 세기를 조절하는 모드일 수 있다. 전자 장치(310)는, TAS 모드의 활성화에 따라, 전자 장치(310)의 사용자에게 노출되는 전자파의 세기를 일정 세기 이하가 되도록 할 수 있다. 일정 세기는, 전자 장치(310)가 위치하는 국가의 정책(예: 미국의 경우, FCC에서 지정한 정책)에 따라 다르게 설정될 수 있다.
전자 장치(310)는, TAS 모드를 활성화하고, 통신 회로(420)가 TAS 모드 상에서 동작하도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다. 통신 회로(420)는, TAS 모드가 활성화됨에 따라서, 안테나를 통해 방사(또는, 출력)되는 신호의 평균 전력의 크기가 지정된 크기 이하(또는, 미만)이 되도록 신호의 세기(또는, 진폭)을 조절할 수 있다.
전자 장치(310)는, 동작 820에서, 외부 전자 장치(예: 도 3a의 외부 전자 장치(320))와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320))가 전송하는 신호의 품질과 관련된 값이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다.
전자 장치(310)는, 통신 회로(420)가 TAS 모드로 동작하는 동안, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예:외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값(또는, 파라미터)을 확인(또는, 모니터링)할 수 있다.
외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예:외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값은 외부 전자 장치(320)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호의 품질을 지시하는 값으로써, 예를 들면, 신호의 RSSI(received signal strength indicator), RSRP(reference signal received power)를 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호는 외부 전자 장치(320)가 전송하는 다양한 신호를 포함할 수 있으며, 예를 들어, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호는 외부 전자 장치(320)가 전자 장치(310)로 전송하는 사용자 데이터를 포함하는 신호, 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송한 데이터의 수신을 지시하는 신호 및/또는 외부 전자 장치(320)와 전자 장치(310) 사이의 채널 상태를 지시하는 신호를 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 낮은 상황은, 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 상황을 지칭할 수 있다.
외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예:외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값은, 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송하는 데이터의 재전송률(retransmission rate) 또는 외부 전자 장치(320)가 전자 장치(310)로 전송하는 데이터의 재전송률을 포함할 수 있다. 데이터의 재전송률이 높은 상황은, 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 상황을 지칭할 수 있다.
전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예:외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태와 관련된 조건을 지칭할 수 있다. 지정된 조건은, 외부 전자 장치(320)가 전송(또는, 브로드캐스팅)하는 신호의 품질을 지시하는 값이 지정된 값 이하(또는, 미만)인 조건 및/또는 전자 장치(310)가 외부 전자 장치(320)로 전송하는 데이터의 재전송률(retransmission rate) 또는 외부 전자 장치(320)가 전자 장치(310)로 전송하는 데이터의 재전송률이 지정된 값 이상(또는, 초과)인 조건을 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예:외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)이 지정된 조건을 만족하는 것은, 전자 장치(310)와 외부 전자 장치(320) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 상황을 지칭할 수 있다.
전자 장치(310)는, 동작 830에서, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예:외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값이 지정된 조건을 만족함에 기반하여(동작 820-Y), 복수의 패킷들(예: 패킷의 제 1 집합) 사이의 지연 시간을 증가시킬 수 있다.
전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예:외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)이 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력을 감소(예: 패킷들 사이의 지연 시간을 증가시킴으로써)시킬 수 있다.
지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력을 감소시키는 방식은 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 설정(또는, 증가)시키는 방식을 포함할 수 있다. 지연 시간의 설정(또는, 증가)는 지정된 시간 동안 신호의 평균 전력을 감소시키는 것을 의미할 수 있다. 지연 시간 동안(예: 패킷들 사이의 인터벌)의 신호의 세기는 감소할 수 있으며, 따라서 지연 시간을 포함하는 지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력은 감소할 수 있다. 신호의 평균 전력은 감소함에 따라서, 복수의 패킷이 포함된 신호의 일부의 피크 전력은 증가시킬 수 있다. 복수의 패킷이 포함된 신호의 일부 피크 전력이 증가함에 따라 복수의 패킷을 이용한 서비스의 품질이 향상될 수 있다. 전자 장치(310)는, 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 설정(또는, 증가)시킴으로써, 지정된 시간(또는, 단위 시간) 동안 외부 전자 장치(320)로 전송될 패킷의 개수를 감소시킬 수 있다. 지정된 시간 동안 외부 전자 장치(320)로 전송될 패킷의 개수가 감소하고, 지연 시간 동안(예: 패킷들 사이의 인터벌)에는 신호의 진폭이 감소됨에 따라, 전자 장치(310)는, 신호의 평균 전력의 증가 없이, 복수의 패킷이 포함된 신호의 일부의 피크 전력을 증가시키도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다.
전자 장치(310)는, 증가된 피크 전력을 갖는 신호의 평균 전력이 지정된 값 이하(또는, 미만)이 되도록 지연 시간을 설정할 수 있다.
전자 장치(310)는, 상기에 기재된 방식을 통해 서비스의 품질의 감소를 방지(또는, 억제)하면서도, SAR 조건을 만족시킬 수 있다.
전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)와의 통신의 품질(예: 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질)과 관련된 값을 지정된 주기마다 모니터링하고, 모니터링된 값에 기반하여 지연 시간을 조절할 수 있다.
일 예시에 따르면, 전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)로 전송하는 패킷의 재전송률이 지정된 조건(예: 재전송률이 지정된 값 이상)을 만족함에 기반하여, 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 증가시킬 수 있다. 패킷의 재전송률이 지정된 조건을 만족하는 것은, 외부 전자 장치(320)와 전자 장치(310) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 것을 의미할 수 있다. 따라서, 전자 장치(310)는 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 증가시킴으로써, 신호의 피크 전력을 증가시킬 수 있고, 외부 전자 장치(320)로 전송될 패킷의 전송 성공률을 증가시킬 수 있다.
일 예시에 따르면, 전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 지정된 조건(예: 신호의 품질이 지정된 값 이하) 을 만족함에 기반하여, 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 증가시킬 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하는 것은, 외부 전자 장치(320)와 전자 장치(310) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋지 않은 것을 의미할 수 있다. 따라서, 전자 장치(310)는 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 증가시킴으로써, 신호의 피크 전력을 증가시킬 수 있고, 외부 전자 장치(320)로 전송될 패킷의 전송 성공률을 증가시킬 수 있다.
일 예시에 따르면, 전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)로 전송하는 패킷의 재전송률이 지정된 조건(예: 재전송률이 지정된 값 이상)을 만족하지 않음에 기반하여, 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 감소시킬 수 있다. 패킷의 재전송률이 지정된 조건을 만족하지 않는 것은, 외부 전자 장치(320)와 전자 장치(310) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋은 것을 의미할 수 있다. 따라서, 전자 장치(310)는 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 감소시킴으로써, 외부 전자 장치(320)로 전송될 패킷의 전송 속도를 향상시킬 수 있다.
일 예시에 따르면, 전자 장치(310)는, 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 지정된 조건(예: 신호의 품질이 지정된 값 이하) 을 만족하지 않음에 기반하여, 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 감소시킬 수 있다. 외부 전자 장치(320)가 전송하는 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하지 않는 것은, 외부 전자 장치(320)와 전자 장치(310) 사이에 생성된 채널의 상태가 좋은 것을 의미할 수 있다. 따라서, 전자 장치(310)는 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 감소시킴으로써, 외부 전자 장치(320)로 전송될 패킷의 전송 속도를 향상시킬 수 있다.
전자 장치(310)는, 복수의 패킷들 중 일부 패킷의 지연 시간을 설정함에 있어서, 일부 패킷의 서비스 타입에 기반하여 지연 시간을 다르게 설정할 수 있다. 전자 장치(310)는, 복수의 패킷들 중 지정된 서비스 타입을 갖는 일부 패킷이 존재하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 서비스 타입은 상대적으로 낮은 지연 시간을 요구하는 서비스 타입을 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 지정된 서비스 타입은 실시간 서비스(real time service) 타입으로, 음성 통화 서비스, 영상 통화 서비스, 실시간 방송 서비스 또는 사용자에 의해 설정된 서비스 타입을 포함할 수 있다. 전자 장치(310)는, 지정된 서비스 타입을 갖는 일부 패킷이 존재하는 경우, 일부 패킷 사이의 지연 시간은 설정하지 않을 수 있다. 또한, 전자 장치(310)는, 지정된 서비스 타입을 갖지 않는 다른 일부 패킷이 존재하는 경우, 다른 일부 패킷 사이의 지연 시간을 설정할 수 있다. 전자 장치(310)는, 복수의 패킷들 중 지정된 서비스 타입을 갖지 않는 다른 일부 패킷 사이에 지연 시간을 설정 및/또는 지정된 서비스 타입을 갖는 일부 패킷을 포함하는 신호의 일부의 피크 전력을 증가시키도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다.
전자 장치(310)는, 서비스 타입들 각각에 설정된 우선 순위에 따라 지연 시간을 다르게 설정할 수 있다. 우선 순위는 서비스의 특성에 따라서 설정될 수 있으며, 실시간 서비스에 대응하는 서비스 타입은 상대적으로 낮은 지연 시간을 요구하지 않는 서비스 타입에 비해 높은 우선 순위를 가질 수 있다. 전자 장치(310)는, 우선 순위가 높을수록 더 작은 지연 시간을 설정하고, 우선 순위가 낮을수록 더 높은 지연 시간을 설정할 수 있다. 우선 순위가 높은 서비스에 대응하는 패킷들은 낮은 지연 시간으로 인해 외부 전자 장치(320)로 상대적으로 빠르게 전송될 수 있고, 우선 순위가 낮은 서비스에 대응하는 패킷들은 상대적으로 느리게 전송될 수 있다. 따라서, 전자 장치(310)는, 평균 전력이 지정된 값 이하인 평균 전력을 갖는 신호의 전송을 통해 SAR 조건을 만족하면서도, 원활한 서비스를 제공할 수 있다.
지정된 시간 동안의 신호의 평균 전력을 감소시키는 방식은 외부 전자 장치(320)로 전송될 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷이 포함된 신호의 피크 전력을 증가시키고, 다른 일부 패킷이 포함된 신호의 피크 전력을 감소시키는 방식을 포함할 수 있다. 전자 장치(310)는, 복수의 패킷들 중 지정된 서비스 타입을 갖는 일부 패킷이 포함된 신호의 피크 전력을 증가시키도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다. 지정된 서비스 타입은 상대적으로 낮은 지연 시간을 요구하는 서비스 타입을 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 지정된 서비스 타입은 실시간 서비스(real time service) 타입으로, 음성 통화 서비스, 영상 통화 서비스, 실시간 방송 서비스 또는 사용자에 의해 설정된 서비스 타입을 포함할 수 있다. 전자 장치(310)는, 복수의 패킷들 중 지정된 서비스 타입을 갖지 않는 다른 패킷이 포함된 신호의 피크 전력을 감소시키도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다. 상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(310)는, 낮은 지연 시간이 요구되는 서비스와 관련된 패킷이 포함된 신호의 일부의 피크 전력을 높게 설정함으로써, 서비스의 품질을 향상시킬 수 있고, 전자 장치(310)는, 상대적으로 낮은 지연 시간이 요구되지 않는 서비스와 관련된 패킷이 포함된 신호의 일부의 피크 전력을 낮게 설정함으로써, 지정된 시간 동안 신호의 평균 전력이 지정된 값 이하(또는, 미만)이 되도록 할 수 있다.
전자 장치(310)는, 동작 840에서, 증가된 지연 시간을 갖는 복수의 패킷(예: 패킷의 제 1 집합)을 포함하는 신호의 세기를 증가시킬 수 있다.
전자 장치(310)는, 지연 시간을 설정한 후, 지연 시간을 갖는 복수의 패킷을 포함하는 신호의 세기(또는, 신호의 평균 전력)을 증가시키도록 통신 회로(420)를 제어하고, 증가된 세기를 갖는 신호를 방사하도록 통신 회로(420)를 제어할 수 있다. 통신 회로(420)는, 통신 회로(420)에 포함된 증폭기에 인가되는 전압(또는, 전류)을 제어하는 방식으로 지연 시간 설정 및 피크 전력을 증가시킬 수 있다. 일 예시에 따르면, 통신 회로(420)는, 지연 시간 동안은 증폭기에 인가되는 전압(또는, 전류)를 감소(또는, 전압(또는, 전류)를 인가하지 않음)시키는 방식으로 신호의 평균 전력을 감소시키고, 지연 시간을 제외한 시간은 증폭기에 인가되는 전압(또는, 전류)를 증가시키는 방식으로 신호의 피크 전력을 증가시킬 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 외부 전자 장치로 복수의 패킷을 전송 및/또는 수신하는 통신 회로를 포함할 수 있다. 전자 장치는 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 외부 객체가 상기 전자 장치에 접촉 또는 근접함을 감지하면, 상기 통신 회로의 TAS(time average specific absorption rate) 모드의 동작 여부를 결정할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 통신 회로가 TAS 모드로 동작 하는 동안, 외부 전자 장치가 전송하는 신호의 품질과 관련된 값이 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간(latency)을 증가시킬 수 있다. 상기 프로세서는 상기 증가된 지연 시간을 갖는 복수의 패킷을 포함하는 신호의 세기를 증가시키도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 외부 전자 장치로 전송하는 패킷의 재전송률이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 외부 전자 장치로 전송하는 패킷의 재전송률이 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 증가시키도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 외부 전자 장치가 전송하는 신호의 품질이 감소함을 확인함에 기반하여 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간(latency)을 더 증가시킬 수 있다. 상기 프로세서는 상기 증가된 지연 시간을 갖는 복수의 패킷을 포함하는 신호의 세기를 더 증가시키도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 외부 전자 장치로 전송하는 패킷의 재전송률이 증가함을 확인함에 기반하여 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간(latency)을 더 증가시킬 수 있다. 상기 프로세서는 상기 증가된 지연 시간을 갖는 복수의 패킷을 포함하는 신호의 세기를 더 증가시키도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 외부 전자 장치가 전송하는 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하지 않음에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간(latency)을 감소시키도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 외부 전자 장치로 전송하는 패킷의 재전송률이 감소함을 확인함에 기반하여 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간(latency)을 감소시키도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 서비스 타입이 지정된 서비스 타입인 다른 적어도 일부 패킷들 사이의 지연 시간은 유지하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 지정된 서비스 타입은 상대적으로 낮은 지연 시간을 요구하는 서비스 타입일 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 서비스 타입이 지정된 서비스 타입인 다른 적어도 일부 패킷들에 대응하는 신호의 세기를 증가시킬 수 있다. 상기 프로세서는 상기 서비스 타입이 지정된 서비스 타입이 아닌 일부 패킷에 대응하는 신호의 세기는 감소시키도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 신호의 지정된 시간 동안의 평균 전력이 지정된 조건을 만족하도록 상기 증가된 지연 시간을 갖는 복수의 패킷을 포함하는 신호의 세기를 결정하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 외부 객체가 상기 전자 장치에 접촉 또는 근접함을 감지하면, 상기 통신 회로의 TAS(time average specific absorption rate) 모드의 동작 여부를 결정하는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은 상기 통신 회로가 TAS 모드로 동작 하는 동안, 외부 전자 장치가 전송하는 신호의 품질과 관련된 값이 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간(latency)을 증가시키는 동작을 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은 상기 증가된 지연 시간을 갖는 복수의 패킷을 포함하는 신호의 세기를 증가시키는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 외부 전자 장치로 전송하는 패킷의 재전송률이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하는 동작을 더 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은 상기 외부 전자 장치로 전송하는 패킷의 재전송률이 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간을 증가시키는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 외부 전자 장치가 전송하는 신호의 품질이 감소함을 확인함에 기반하여 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간(latency)을 더 증가시키는 동작을 더 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은 상기 증가된 지연 시간을 갖는 복수의 패킷을 포함하는 신호의 세기를 더 증가시키는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 외부 전자 장치로 전송하는 패킷의 재전송률이 증가함을 확인함에 기반하여 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간(latency)을 더 증가시키는 동작을 더 포함할 수 있다. 전자 장치의 동작 방법은 상기 증가된 지연 시간을 갖는 복수의 패킷을 포함하는 신호의 세기를 더 증가시키는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 외부 전자 장치가 전송하는 신호의 품질이 지정된 조건을 만족하지 않음에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간(latency)을 감소시키는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 외부 전자 장치로 전송하는 패킷의 재전송률이 감소함을 확인함에 기반하여 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷 사이의 지연 시간(latency)을 감소시키는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 서비스 타입이 지정된 서비스 타입인 다른 적어도 일부 패킷들 사이의 지연 시간은 유지하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 지정된 서비스 타입은 상대적으로 낮은 지연 시간을 요구하는 서비스 타입일 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 서비스 타입이 지정된 서비스 타입인 다른 적어도 일부 패킷들에 대응하는 신호의 세기를 증가시키는 동작; 또는 상기 서비스 타입이 지정된 서비스 타입이 아닌 일부 패킷에 대응하는 신호의 세기는 감소시키는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 신호의 세기를 증가시키는 동작은 상기 신호의 지정된 시간 동안의 평균 전력이 지정된 조건을 만족하도록 상기 증가된 지연 시간을 갖는 복수의 패킷을 포함하는 신호의 세기를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 외부 전자 장치로 복수의 패킷을 전송 및/또는 수신하는 통신 회로를 포함할 수 있다. 전자 장치는 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 외부 객체가 상기 전자 장치에 접촉 또는 근접함을 감지하면, 상기 통신 회로의 TAS(time average specific absorption rate) 모드의 동작 여부를 결정할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 통신 회로가 TAS 모드로 동작 하는 동안, 상기 복수의 패킷들 중 적어도 일부 패킷이, 제 1 간격을 갖도록 상기 통신 회로를 제어할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 적어도 일부 패킷을 포함하는 신호를 전송하도록 상기 통신 회로를 제어할 수 있다. 상기 프로세서는 외부 전자 장치가 전송하는 신호의 품질과 관련된 값이 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 다른 일부 패킷이, 상기 제 1 간격보다 큰 제 2 간격을 갖도록 상기 통신 회로를 제어할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 다른 일부의 패킷을 포함하는 신호의 세기를 증가시키도록 상기 통신 회로를 제어할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", “A 또는 B 중 적어도 하나,”"A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,”및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    외부 장치로 복수의 패킷을 전송하는 통신 회로; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    외부 객체가 상기 전자 장치에 접촉 또는 근접함을 감지하면, 상기 통신 회로의 TAS(time average specific absorption rate) 모드의 동작 여부를 결정하고,
    상기 통신 회로가 TAS 모드로 동작 하는 동안, 상기 외부 장치와의 통신의 품질과 관련된 값이 지정된 제 1 조건을 만족함에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 패킷들의 제 1 집합 사이의 지연 시간(latency)을 증가시키고,
    상기 증가된 지연 시간을 갖는 상기 패킷들의 제 1 집합을 포함하는 신호의 세기를 증가시키도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 값은
    상기 외부 장치로부터 수신한 신호의 품질과 관련된 값,
    상기 외부 장치로 전송되는 패킷의 재전송률;
    상기 외부 장치로부터 수신하는 패킷의 재전송률 중 적어도 하나를 포함하는 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 외부 전자 장치로부터 수신하는 신호의 품질이 감소함을 확인함에 기반하여 상기 복수의 패킷들 중 패킷의 제 2 집합 사이의 지연 시간(latency)을 더 증가시키고,
    상기 증가된 지연 시간을 갖는 상기 제 2 집합을 포함하는 신호의 세기를 더 증가시키도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 외부 전자 장치로 전송 또는 상기 외부 전자 장치로부터 수신하는 패킷의 재전송률이 증가함을 확인함에 기반하여 상기 복수의 패킷들 중 패킷의 제 2 집합 사이의 지연 시간(latency)을 더 증가시키고,
    상기 증가된 지연 시간을 갖는 상기 제 2 집합을 포함하는 신호의 세기를 더 증가시키도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 외부 전자 장치와의 통신의 품질이 지정된 제 2 조건을 만족하지 않음에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 패킷의 제 3 집합 사이의 지연 시간(latency)을 감소시키도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 통신 품질과 관련된 값은
    상기 외부 장치로 전송 또는 수신되는 패킷의 재전송률을 포함하고,
    상기 제 2 조건은
    상기 재전송률이 감소하는 것을 포함하고,
    상기 프로세서는
    상기 외부 전자 장치로 전송 또는 수신하는 패킷의 재전송률이 증가함을 확인함에 기반하여 상기 복수의 패킷들 중 패킷의 제 3 집합 사이의 지연 시간(latency)을 증가시키도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 통신 회로가 상기 TAS 모드로 동작하는 동안, 상기 외부 장치와의 통신의 품질과 관련된 값이 상기 제 1 조건을 만족함에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 패킷의 제 4 집합 사이의 지연 시간은 유지하도록 설정되고,
    상기 패킷의 제 4 집합은
    서비스 타입이 지정된 서비스 타입인 패킷들을 포함하는 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 통신 회로가 상기 TAS 모드로 동작하는 동안, 상기 외부 장치와의 통신의 품질과 관련된 값이 상기 제 1 조건을 만족함에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 패킷의 제 4 집합 사이의 지연 시간은 유지하도록 설정되고,
    상기 패킷의 제 4 집합은
    서비스 타입이 지정된 서비스 타입인 패킷들을 포함하는 전자 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는
    서비스 타입이 지정된 서비스 타입인 패킷의 제 4 집합에 대응하는 신호의 세기를 증가시키거나,
    상기 서비스 타입이 지정된 서비스 타입이 아닌 패킷의 제 5 집합에 대응하는 신호의 세기는 감소시키도록 설정된 전자 장치.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 신호의 지정된 시간 동안의 평균 전력이 지정된 제 3 조건을 만족하도록 상기 증가된 지연 시간을 갖는 상기 패킷의 제 1 집합을 포함하는 신호의 세기를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  11. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    외부 객체가 상기 전자 장치에 접촉 또는 근접함을 감지하면, 상기 통신 회로의 TAS(time average specific absorption rate) 모드의 동작 여부를 결정하는 동작;
    상기 통신 회로가 TAS 모드로 동작 하는 동안, 외부 장치와의 통신의 품질과 관련된 값이 지정된 제 1 조건을 만족함에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 패킷의 제 1 집합의 지연 시간(latency)을 증가시키는 동작; 및
    상기 증가된 지연 시간을 갖는 상기 제 1 집합을 포함하는 신호의 세기를 증가시키는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 값은
    상기 외부 장치로부터 수신한 신호의 품질과 관련된 값,
    상기 외부 장치로 전송되는 패킷의 재전송률;
    상기 외부 장치로부터 수신하는 패킷의 재전송률 중 적어도 하나를 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  13. 제 11항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은
    상기 외부 전자 장치로부터 수신하는 신호의 품질이 감소함을 확인함에 기반하여 상기 복수의 패킷들 중 패킷의 제 2 집합 사이의 지연 시간(latency)을 더 증가시키는 동작; 및
    상기 증가된 지연 시간을 갖는 상기 제 2 집합을 포함하는 신호의 세기를 더 증가시키는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  14. 제 11항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은
    상기 외부 전자 장치로 전송하는 패킷의 재전송률이 증가함을 확인함에 기반하여 상기 복수의 패킷들 중 패킷의 제 2 집합 사이의 지연 시간(latency)을 더 증가시키는 동작; 및
    상기 증가된 지연 시간을 갖는 상기 제 2 집합을 포함하는 신호의 세기를 더 증가시키는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  15. 제 11 항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은
    상기 외부 전자 장치가 전송하는 신호의 품질이 지정된 제 2 조건을 만족하지 않음에 기반하여, 상기 복수의 패킷들 중 패킷의 제 3 집합 사이의 지연 시간(latency)을 감소시키는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
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ANONYMOUS: "Time-Averaged Specific Absorption Rate (TAS) Assessment Procedures for Wireless Devices Operating in the 4 MHz to 6 GHz Frequency Band", INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA. SPR-004, ISSUE 1. SPECTRUM MANAGEMENT AND TELECOMMUNICATIONS SUPPLEMENTARY PROCEDURE, 18 June 2021 (2021-06-18), XP093173026, Retrieved from the Internet <URL:https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/sites/default/files/attachments/2022/SPR-004-i1-2021-06EN.pdf> *

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