KR102482875B1 - Method and apparatus for wireless communication using atenna array - Google Patents

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Abstract

본 개시의 예시적 실시예에 따라 복수의 안테나들을 사용하는 무선 통신 방법은, 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보를 획득하는 단계, 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보에 기초하여, 복수의 안테나들 중 비활성 안테나를 결정하는 단계, 및 비활성 안테나를 통한 전송이 차단되도록 복수의 안테나들을 제어하는 단계를 포함할 수 있다.A wireless communication method using a plurality of antennas according to an exemplary embodiment of the present disclosure includes obtaining target transmit power and beamforming information, and selecting an inactive antenna from among the plurality of antennas based on the target transmit power and beamforming information. and controlling a plurality of antennas so that transmission through an inactive antenna is blocked.

Description

안테나 어레이를 사용하는 무선 통신을 위한 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR WIRELESS COMMUNICATION USING ATENNA ARRAY}METHOD AND APPARATUS FOR WIRELESS COMMUNICATION USING ATENNA ARRAY

본 개시의 기술적 사상은 무선 통신에 관한 것으로서, 자세하게는 안테나 어레이를 사용하는 무선 통신을 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.The technical idea of the present disclosure relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for wireless communication using an antenna array.

빔 포밍은 복수의 안테나들을 포함하는 안테나 어레이를 사용하여 방향성을 가지는 신호들을 송신하는 방법을 지칭할 수 있다. 이와 같은 빔 포밍은, 밀리미터파 통신과 같이 높은 경로 손실의 극복이 요구되는 경우 사용될 수 있다. 무선 통신 기기, 예컨대 기지국이나 단말(또는 사용자 기기)은 상대방, 즉 수신측에서 수신 신호로부터 정보를 획득하기에 충분한 크기를 가지는 송신 전력으로 신호를 송신할 수 있다. 그러나, 송신 전력의 증가는 다른 무선 통신 기기들 사이 송신들과의 간섭을 초래할 수 있고, 무선 통신 장치, 예컨대 무선 통신 기기의 전력 소모를 증가시킬 수 있다. 무선 통신 기기는 수신측에 신호를 전송하는데 요구되는 목표 송신 전력을 가질 수 있고, 이에 따라 목표 송신 전력을 충족시키면서도 빔 포밍에 의한 빔의 방향을 유지하는 것이 요구될 수 있다.Beamforming may refer to a method of transmitting directional signals using an antenna array including a plurality of antennas. Such beamforming may be used when overcoming high path loss is required, such as in millimeter wave communication. A wireless communication device, such as a base station or a terminal (or user device), may transmit a signal with a transmit power sufficient to obtain information from a received signal at a counterpart, that is, a receiver. However, an increase in transmit power may result in interference with transmissions between other wireless communication devices, and may increase power consumption of the wireless communication device, for example, the wireless communication device. The wireless communication device may have a target transmission power required to transmit a signal to a receiving side, and accordingly, it may be required to maintain a direction of a beam by beamforming while satisfying the target transmission power.

본 개시의 기술적 사상은 빔 포밍을 채용하는 무선 통신에서 목표 송신 전력을 효율적으로 충족시키는 방법 및 장치를 제공한다.The technical spirit of the present disclosure provides a method and apparatus for efficiently meeting a target transmission power in wireless communication employing beamforming.

상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 개시의 기술적 사상의 일측면에 라 복수의 안테나들을 사용하는 무선 통신 방법은, 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보를 획득하는 단계, 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보에 기초하여, 복수의 안테나들 중 비활성 안테나를 결정하는 단계, 및 비활성 안테나를 통한 전송이 차단되도록 복수의 안테나들을 제어하는 단계를 포함할 수 있다.In order to achieve the above object, in one aspect of the technical idea of the present disclosure, a wireless communication method using a plurality of antennas includes the steps of acquiring target transmission power and beamforming information, the target transmission power and beamforming information Based on the method, determining an inactive antenna among a plurality of antennas, and controlling the plurality of antennas to block transmission through the inactive antenna.

본 개시의 기술적 사상의 일측면에 따라 복수의 안테나들을 제어하는 장치는, 제1 방향으로 빔을 송신하기 위하여 복수의 안테나들을 통해서 출력되는 송신 신호들의 위상들을 제어하는 위상 제어 신호를 생성하도록 구성된 위상 컨트롤러, 및 송신 신호들의 송신 전력들을 제어하기 위한 전력 제어 신호를 생성하도록 구성된 전력 컨트롤러를 포함할 수 있고, 전력 컨트롤러는 목표 송신 전력 및 위상들에 기초하여 상기 복수의 안테나들 각각을 선택적으로 비활성화하할 수 있다.According to one aspect of the technical idea of the present disclosure, an apparatus for controlling a plurality of antennas is configured to generate a phase control signal for controlling phases of transmission signals output through a plurality of antennas in order to transmit a beam in a first direction. and a power controller configured to generate a power control signal for controlling transmit powers of transmit signals, wherein the power controller selectively disables each of the plurality of antennas based on target transmit power and phases. can do.

본 개시의 기술적 사상의 일측면에 따른 무선 통신 기기는, 복수의 안테나들을 포함하는 안테나 어레이, 복수의 안테나들을 통해서 출력되는 송신 신호들의 위상들을 조절하도록 구성된 복수의 위상 시프터들, 송신 신호들의 송신 전력들을 조절하도록 구성된 복수의 전력 증폭기들, 및 복수의 위상 시프터들 및 복수의 전력 증폭기들을 제어하도록 구성된 컨트롤러를 포함할 수 있고, 컨트롤러는 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보에 기초하여 복수의 안테나들 각각이 선택적으로 비활성화되도록 복수의 전력 증폭기들을 제어할 수 있다.A wireless communication device according to one aspect of the technical idea of the present disclosure includes an antenna array including a plurality of antennas, a plurality of phase shifters configured to adjust phases of transmission signals output through the plurality of antennas, and transmission power of transmission signals. may include a plurality of power amplifiers configured to adjust the plurality of power amplifiers, and a plurality of phase shifters and a controller configured to control the plurality of power amplifiers, wherein the controller controls each of the plurality of antennas based on the target transmission power and the beamforming information. A plurality of power amplifiers may be controlled to be selectively deactivated.

본 개시의 예시적 실시예에 따른 방법 및 장치에 의하면, 빔 포밍에 의한 빔의 방향을 유지하면서 목표 송신 전력을 충족시킬 수 있다.According to the method and apparatus according to the exemplary embodiments of the present disclosure, it is possible to satisfy a target transmission power while maintaining a direction of a beam by beamforming.

또한, 본 개시의 예시적 실시예에 따른 방법 및 장치에 의하면, 목표 송신 전력으로부터 송신 전력의 마진을 감소시킴으로써 다른 송신들과의 간섭을 감소시킬 수 있고, 전력 소모를 감소시킬 수 있다.In addition, according to the method and apparatus according to the exemplary embodiments of the present disclosure, interference with other transmissions may be reduced and power consumption may be reduced by reducing a margin of transmission power from a target transmission power.

본 개시의 예시적 실시예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 아니하며, 언급되지 아니한 다른 효과들은 이하의 기재로부터 본 개시의 예시적 실시예들이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 개시의 예시적 실시예들을 실시함에 따른 의도하지 아니한 효과들 역시 본 개시의 예시적 실시예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.Effects obtainable in the exemplary embodiments of the present disclosure are not limited to the effects mentioned above, and other effects not mentioned are common knowledge in the art to which exemplary embodiments of the present disclosure belong from the following description. can be clearly derived and understood by those who have That is, unintended effects according to the implementation of the exemplary embodiments of the present disclosure may also be derived by those skilled in the art from the exemplary embodiments of the present disclosure.

도 1은 본 개시의 예시적 실시예에 따른 무선 통신 기기를 나타내는 블록도이다.
도 2는 본 개시의 예시적 실시예에 따른 무선 통신 방법을 나타내는 순서도이다.
도 3은 본 개시의 예시적 실시예에 따라 도 2의 단계 S20의 예시를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 개시의 예시적 실시예에 따라 도 2의 단계 S40의 예시를 나타내는 순서도이다.
도 5는 본 개시의 예시적 실시예에 따라 빔 오차를 계산한 결과를 나타내는 그래프이다.
도 6은 본 개시의 예시적 실시예에 따라 도 2의 단계 S40의 예시를 나타내는 순서도이다.
도 7a 및 도 7b는 본 개시의 예시적 실시예들에 따라 비활성 안테나의 패턴들 및 그것들에 의한 빔을 나타내는 도면들이다.
도 8은 본 개시의 예시적 실시예에 따라 도 2의 단계 S40의 예시를 나타내는 순서도이다.
도 9, 도 10 및 도 11은 본 개시의 예시적 실시예들에 따라 비활성 안테나가 결정되는 예시들을 나타내는 도면들이다.
도 12는 본 개시의 예시적 실시예에 따른 무선 통신 기기를 나타내는 블록도이다.
도 13은 본 개시의 예시적 실시예에 따라 도 12의 무선 통신 기기에서 수행되는 무선 통신 방법을 나타내는 순서도이다.
도 14는 본 개시의 예시적 실시예에 따른 통신 장치의 예시를 나타내는 블록도이다.
1 is a block diagram illustrating a wireless communication device according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
2 is a flowchart illustrating a wireless communication method according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
FIG. 3 is a diagram illustrating an example of step S20 of FIG. 2 according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
4 is a flowchart illustrating an example of step S40 of FIG. 2 according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
5 is a graph showing a result of calculating a beam error according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
6 is a flow chart illustrating an example of step S40 of FIG. 2 according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
7A and 7B are diagrams illustrating patterns of an inactive antenna and a beam by them according to exemplary embodiments of the present disclosure.
8 is a flowchart illustrating an example of step S40 of FIG. 2 according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
9, 10 and 11 are diagrams illustrating examples in which an inactive antenna is determined according to exemplary embodiments of the present disclosure.
12 is a block diagram illustrating a wireless communication device according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
13 is a flowchart illustrating a wireless communication method performed in the wireless communication device of FIG. 12 according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
14 is a block diagram illustrating an example of a communication device according to an exemplary embodiment of the present disclosure.

도 1은 본 개시의 예시적 실시예에 따른 무선 통신 기기(100)를 나타내는 블록도이다. 무선 통신 기기(100)는 복수의 안테나들을 포함하는 안테나 어레이(150)를 사용하여 무선 통신 시스템에서 상대 무선 통신 기기와 통신할 수 있다.1 is a block diagram illustrating a wireless communication device 100 according to an exemplary embodiment of the present disclosure. The wireless communication device 100 may communicate with a counterpart wireless communication device in a wireless communication system using the antenna array 150 including a plurality of antennas.

무선 통신 기기(100)가 상대 무선 통신 기기와 통신하는 무선 통신 시스템은, 비제한적인 예시로서 5G(5th generation wireless) 시스템, LTE(Long Term Evolution) 시스템, LTE-Advanced 시스템, CDMA(Code Division Multiple Access) 시스템, GSM(Global System for Mobile Communications) 시스템, WLAN(Wireless Local Area Network) 시스템 또는 다른 임의의 무선 통신 시스템일 수 있다. 이하에서, 무선 통신 시스템은 5G 시스템 및/또는 LTE 시스템을 주로 참조하여 설명될 것이나 본 개시의 예시적 실시예들이 이에 제한되지 아니하는 점은 이해될 것이다.A wireless communication system in which the wireless communication device 100 communicates with a counterpart wireless communication device includes, as non-limiting examples, a 5th generation wireless (5G) system, a Long Term Evolution (LTE) system, an LTE-Advanced system, and a Code Division Multiplex (CDMA) system. Access) system, Global System for Mobile Communications (GSM) system, Wireless Local Area Network (WLAN) system, or any other wireless communication system. Hereinafter, a wireless communication system will be described with reference primarily to a 5G system and/or LTE system, but it will be understood that exemplary embodiments of the present disclosure are not limited thereto.

무선 통신 시스템의 무선 통신 네트워크는 가용 네트워크 자원들을 공유함으로써 다수의 사용자들이 통신하는 것을 지원할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 네트워크에서 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA 등과 같은 다양한 다중 접속 방식으로 정보가 전달할 수 있다.A wireless communication network of a wireless communication system can support multiple users communicating by sharing available network resources. For example, in a wireless communication network, code division multiple access (CDMA), frequency division multiple access (FDMA), time division multiple access (TDMA), orthogonal frequency division multiple access (OFDMA), and single carrier frequency division multiplexing (SC-FDMA) Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA, etc., information can be transmitted through various multiple access schemes.

일부 실시예들에서, 무선 통신 기기(100)는 무선 통신 시스템에서, 기지국(Base Station; BS) 또는 사용자 기기(User Equipment; UE)일 수 있다. 기지국은 일반적으로 사용자 기기 및/또는 다른 기지국과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 지칭할 수 있고, 사용자 기기 및/또는 타 기지국과 통신함으로써 데이터 및 제어정보를 교환할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 Node B, eNB(evolved-Node B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), AP(Access Pint), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), 스몰 셀(small cell) 등으로 지칭될 수도 있다. 본 명세서에서, 기지국 또는 셀은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 Node-B, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석될 수 있고, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 및 릴레이 노드, RRH, RU, 스몰 셀 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄할 수 있다.In some embodiments, the wireless communication device 100 may be a base station (BS) or user equipment (UE) in a wireless communication system. A base station may generally refer to a fixed station that communicates with user equipment and/or other base stations, and may exchange data and control information by communicating with user equipment and/or other base stations. For example, a base station includes a Node B, an evolved-Node B (eNB), a sector, a site, a base transceiver system (BTS), an access pint (AP), a relay node, and a remote node (RRH). It may also be referred to as a radio head, a radio unit (RU), a small cell, and the like. In the present specification, a base station or cell may be interpreted as a comprehensive meaning indicating some area or function covered by a Base Station Controller (BSC) in CDMA, Node-B in WCDMA, eNB or sector (site) in LTE, etc. and can cover various coverage areas such as megacells, macrocells, microcells, picocells, femtocells, relay nodes, RRHs, RUs, and small cell communication ranges.

사용자 기기는 고정되거나 이동성을 가질 수 있고, 기지국과 통신하여 데이터 및/또는 제어정보를 송수신할 수 있는 다양한 기기들을 지칭할 수 있다. 예를 들면, 사용자 기기는 단말 기기(terminal equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선 장치(wireless device), 휴대 장치(handheld device) 등으로 지칭될 수 있다. 이하에서 본 개시의 예시적 실시예들은 사용자 기기를 주로 참조하여 설명될 것이나, 본 개시의 예시적 실시예들이 이에 제한되지 아니하는 점은 이해될 것이다.User equipment may be fixed or mobile, and may refer to various devices capable of transmitting and receiving data and/or control information by communicating with a base station. For example, a user device may include terminal equipment, a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscribe station (SS), a wireless device, and a handheld device. ) and the like. In the following, exemplary embodiments of the present disclosure will be described mainly with reference to user equipment, but it will be understood that exemplary embodiments of the present disclosure are not limited thereto.

도 1에 도시된 바와 같이, 무선 통신 기기(100)는 데이터 프로세서(110), 전송 회로(120), 시프터 블록(130), 증폭기 블록(140), 안테나 어레이(150) 및 컨트롤러(160)를 포함할 수 있다. 데이터 프로세서(110)가 출력하는 송신 입력 신호(TX_IN)를 처리함으로써 안테나 어레이(150)에 처리된 신호를 제공하는 전송 회로(120), 시프터 블록(130) 및 증폭기 블록(140)은 송신기(transmitter)로서 지칭될 수 있다. 일부 실시예들에서 컨트롤러(160)는 데이터 프로세서(110)에 포함될 수 있고, 데이터 프로세서(110)는 모뎀으로 지칭될 수 있다. 비록 도 1에 도시되지 아니하였으나, 무선 통신 기기(100)는 안테나 어레이(150)를 통해서 수신되는 신호를 처리하기 위한 부품들, 예컨대 저잡음 증폭기(Low Noise Amplifier; LNA), 수신 회로 등을 포함할 수 있고, 수신 회로로부터 출력되는 신호가 데이터 프로세서(110)에 제공될 수 있다. 안테나 어레이(150)를 통해서 수신되는 신호를 처리함으로써 데이터 프로세서(110)에 처리된 신호를 제공하는 부품들은 수신기(receiver)로서 지칭될 수 있다. 일부 실시예들에서, 무선 통신 기기(100)는 송신기 및 수신기를 포함하는 송수신기(transceiver)를 포함할 수 있고, 복수의 송수신기들을 포함할 수도 있다.As shown in FIG. 1, the wireless communication device 100 includes a data processor 110, a transmission circuit 120, a shifter block 130, an amplifier block 140, an antenna array 150, and a controller 160. can include The transmission circuit 120, the shifter block 130, and the amplifier block 140, which process the transmit input signal TX_IN output from the data processor 110 and provide the processed signal to the antenna array 150, are a transmitter. ) can be referred to as In some embodiments, controller 160 may be included in data processor 110, and data processor 110 may be referred to as a modem. Although not shown in FIG. 1, the wireless communication device 100 may include components for processing signals received through the antenna array 150, such as a low noise amplifier (LNA) and a receiving circuit. and a signal output from the receiving circuit may be provided to the data processor 110 . Components that process signals received through the antenna array 150 and provide the processed signals to the data processor 110 may be referred to as receivers. In some embodiments, the wireless communication device 100 may include a transceiver including a transmitter and a receiver, and may include a plurality of transceivers.

데이터 프로세서(110)는 상대 무선 통신 기기로 전송할 정보를 포함하는 송신 입력 신호(TX_IN)를 생성할 수 있다. 예를 들면, 데이터 프로세서(110)는 무선 통신 시스템이 규정하는 바에 따라 전송할 정보를 포함하는 데이터의 인코딩(encoding), 복조(modulation) 등을 수행할 수 있다. 일부 실시예들에서, 무선 통신 기기(100)는 복수의 안테나 어레이들을 포함할 수 있고, 데이터 프로세서(110)는 MIMO(Multi-Input-Multi-Output)를 위한 데이터(또는 디지털) 프리코딩(precoding)을 수행함으로써 복수의 전송 회로들에 복수의 송신 입력 신호들을 제공할 수 있다. 데이터 프로세서(110)는, 일부 실시예들에서 하나 이상의 코어 및 코어에 의해서 수행되는 명령어들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있고, 일부 실시예들에서 데이터 프로세서(110)는 논리 합성을 통해서 설계된 로직 회로를 포함할 수 있다.The data processor 110 may generate a transmission input signal TX_IN including information to be transmitted to a counterpart wireless communication device. For example, the data processor 110 may perform encoding, demodulation, and the like of data including information to be transmitted according to regulations of a wireless communication system. In some embodiments, the wireless communication device 100 may include a plurality of antenna arrays, and the data processor 110 may precode data (or digital) for Multi-Input-Multi-Output (MIMO). ), it is possible to provide a plurality of transmission input signals to a plurality of transmission circuits. The data processor 110, in some embodiments, may include one or more cores and a memory that stores instructions executed by the cores, and in some embodiments the data processor 110 is a logic circuit designed through logic synthesis. can include

전송 회로(120)는 데이터 프로세서(110)로부터 수신된 송신 입력 신호(TX_IN)를 처리함으로써 시프터 블록(130)에 복수의 신호들을 제공할 수 있다. 예를 들면, 전송 회로(120)는 기저대역(baseband) 신호를 RF 대역으로 이동시키는 믹서뿐만 아니라 필터, 스위치 등을 포함할 수 있다.The transmit circuit 120 may provide a plurality of signals to the shifter block 130 by processing the transmit input signal TX_IN received from the data processor 110 . For example, the transmission circuit 120 may include a filter, switch, and the like, as well as a mixer for moving a baseband signal to an RF band.

시프터 블록(130)은 복수의 위상 시프터들(S1, S2,..., Sn)을 포함할 수 있고, 복수의 위상 시프터들(S1, S2,..., Sn) 각각은 컨트롤러(160)로부터 제공되는 위상 제어 신호(C_PS)에 따라 전송 회로(120)로부터 수신된 신호의 위상을 시프팅할 수 있다. 시프터 블록(130)에 포함된 복수의 위상 시프터들(S1, S2,..., Sn)은, 상대 무선 통신 기기를 향한 방향, 즉 제1 방향(D1)으로 빔(beam)(또는 안테나 빔, 송신 빔)(10)이 형성되도록, 위상 제어 신호(C_PS)에 의해서 제어될 수 있다. 예를 들면, 빔(10)은 제1 방향(D1)으로의 전체적인 안테나 이득을 증가시키거나 특정 주요 간섭들을 억제함으로써 형성될 수 있고, 이와 같이 무선 통신 기기(100)에서 지향성 빔(10)을 형성하는 것은 빔 포밍(beam forming)으로 지칭될 수 있다.The shifter block 130 may include a plurality of phase shifters (S1, S2, ..., Sn), each of the plurality of phase shifters (S1, S2, ..., Sn) the controller 160 The phase of the signal received from the transmission circuit 120 may be shifted according to the phase control signal C_PS provided from . The plurality of phase shifters (S1, S2, ..., Sn) included in the shifter block 130 emit a beam (or antenna beam) in a direction toward the counterpart wireless communication device, that is, in the first direction D1. , transmit beam) 10 can be controlled by the phase control signal C_PS. For example, the beam 10 may be formed by increasing the overall antenna gain in the first direction D1 or suppressing certain major interferences, and in this way, the directional beam 10 in the wireless communication device 100 Forming may be referred to as beam forming.

증폭기 블록(140)은 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An)을 포함할 수 있고, 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An) 각각은 컨트롤러(160)로부터 제공되는 전력 제어 신호(C_PA)에 따라 시프트 블록(130)으로부터 제공되는 신호들을 증폭할 수 있다. 안테나 어레이(150)를 통해서 출력되는 신호(또는 빔(10))의 송신 전력은 증폭기 블록(140)의 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An)에 의해서 결정될 수 있다.The amplifier block 140 may include a plurality of power amplifiers A1, A2, ..., An, and each of the plurality of power amplifiers A1, A2, ..., An is a controller 160 Signals provided from the shift block 130 may be amplified according to the power control signal C_PA provided from . Transmission power of a signal (or beam 10) output through the antenna array 150 may be determined by a plurality of power amplifiers A1, A2, ..., An of the amplifier block 140.

도 1에 도시된 바와 같이, 증폭기 블록(140)은 안테나 어레이(150)의 복수의 안테나들에 각각 대응하는 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An)을 포함할 수 있다. 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An)은 제조 비용, 면적, 전력 소모 등을 고려하여 설계될 수 있고, 이에 따라 상대적으로 좁은 동작 영역, 즉 선형 영역을 가질 수 있다. 무선 통신 기기(100)는 상대 무선 통신 기기가 수신된 신호로부터 정보를 획득하기에 충분한 크기를 가지는 송신 전력으로 신호를 송신하는 것이 요구될 수 있는 한편, 다른 무선 통신 기기들 사이 송신들과의 간섭 및 무선 통신 기기(100)의 전력 소모에 따라 송신 전력이 제한될 수 있다. 이에 따라 무선 통신 기기(100)는 목표 송신 전력을 가질 수 있다. 무선 통신 기기(100)는, 도 3을 참조하여 후술되는 바와 같이, 다양한 방법으로 목표 송신 전력을 획득할 수 있다. 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An)이 컨트롤러(160)(또는 전력 컨트롤러(164))에 의해서 제어됨으로써 목표 송신 전력이 달성될 수 있다.As shown in FIG. 1 , the amplifier block 140 may include a plurality of power amplifiers A1 , A2 , ..., An respectively corresponding to the plurality of antennas of the antenna array 150 . The plurality of power amplifiers A1, A2, ..., An may be designed in consideration of manufacturing cost, area, power consumption, and the like, and thus may have a relatively narrow operating region, that is, a linear region. The wireless communication device 100 may be required to transmit a signal with a transmission power of sufficient magnitude for the other wireless communication device to obtain information from the received signal, while interference with transmissions between other wireless communication devices. And transmission power may be limited according to power consumption of the wireless communication device 100 . Accordingly, the wireless communication device 100 may have a target transmission power. The wireless communication device 100 may acquire the target transmission power in various ways, as will be described later with reference to FIG. 3 . A target transmit power may be achieved by controlling the plurality of power amplifiers A1 , A2 , ..., An by the controller 160 (or the power controller 164 ).

안테나 어레이(150)는 복수의 안테나들을 포함할 수 있고, 복수의 안테나들은 증폭기 블록(140)의 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An) 각각으로부터 신호를 수신할 수 있다. 도 1에 도시된 바와 같이, 안테나 어레이(150)로부터 출력되는 빔(10)은 제1 방향(D1)으로 출력될 수 있고, 제1 방향(D1)은 안테나 어레이(150)를 기준으로 제1 각도(θ1)를 가질 수 있다. 안테나 어레이(150)에 포함된 복수의 안테나들은, 도 7a을 참조하여 후술되는 바와 같이 일렬로 배열될 수도 있고, 도 10을 참조하여 후술되는 바와 같이 복수의 행들 및 열들에 따라 이차원 평면 상에서 배열될 수도 있다. 본 명세서에서, 안테나 어레이(150)로부터 빔(10)이 출력되는 공간은 안테나 어레이(150)와 빔(10)이 각도(예컨대, θ1)를 형성하는 지점을 원점으로 하는 빔 공간으로 지칭될 수 있다. 빔 공간은, 복수의 안테나들이 일렬로 배열된 경우, 2차원 평면에 대응할 수 있는 한편, 복수의 안테나들이 이차원 평면상에 배열된 경우 3차원 공간에 대응할 수 있다. 일부 실시예들에서, 도 4를 참조하여 후술되는 바와 같이, 빔 공간은, 비활성 안테나를 결정하는데 사용되는 빔 오차를 계산하는데 사용될 수 있다.The antenna array 150 may include a plurality of antennas, and the plurality of antennas may receive signals from each of the plurality of power amplifiers A1 , A2 , ..., An of the amplifier block 140 . As shown in FIG. 1, the beam 10 output from the antenna array 150 may be output in a first direction D1, and the first direction D1 has a first direction relative to the antenna array 150. It may have an angle θ 1 . A plurality of antennas included in the antenna array 150 may be arranged in a line as described later with reference to FIG. 7A, or arranged on a two-dimensional plane according to a plurality of rows and columns as described later with reference to FIG. 10. may be In this specification, the space where the beam 10 is output from the antenna array 150 will be referred to as a beam space whose origin is the point where the antenna array 150 and the beam 10 form an angle (eg, θ 1 ). can The beam space may correspond to a two-dimensional plane when a plurality of antennas are arranged in a line, while it may correspond to a three-dimensional space when a plurality of antennas are arranged on a two-dimensional plane. In some embodiments, as described below with reference to FIG. 4 , the beam spacing may be used to calculate the beam error used to determine the inactive antenna.

컨트롤러(160)는 위상 컨트롤러(162) 및 전력 컨트롤러(164)를 포함할 수 있다. 위상 컨트롤러(162)는 상대 무선 통신 기기를 향한 방향, 즉 제1 방향(D1)에 대한 정보를 획득할 수 있고, 제1 방향(D1)에 기초하여 안테나 어레이(150)의 복수의 안테나들을 통해서 출력되는 신호들의 위상들을 결정할 수 있다. 위상 컨트롤러(162)는 결정된 위상들에 기초하여 위상 제어 신호(C_PS)를 생성할 수 있고, 위상 제어 신호(C_PS)를 시프터 블록(130)에 제공할 수 있다.The controller 160 may include a phase controller 162 and a power controller 164 . The phase controller 162 may obtain information about a direction toward the counterpart wireless communication device, that is, a first direction D1, and based on the first direction D1, through a plurality of antennas of the antenna array 150. Phases of output signals may be determined. The phase controller 162 may generate a phase control signal C_PS based on the determined phases and provide the phase control signal C_PS to the shifter block 130 .

전력 컨트롤러(164)는 송신 전력을 제어하기 위하여 전력 제어 신호(C_PA)를 증폭기 블록(140)에 제공할 수 있다. 전술된 바와 같이, 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An)의 제한된 동작 영역에 기인하여, 특히 OFDM 신호와 같이 높은 PARR(Peak to Average Power Ratio)를 가지는 신호의 경우, 목표 송신 전력에 따라 송신 전력을 제어하기 위하여 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An)의 동작점(operating point)을 개별적으로 조절하는 것은 용이하지 아니할 수 있다. 이하에서 도면들을 참조하여 후술되는 바와 같이, 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An)의 한계들을 고려하여, 전력 컨트롤러(164)는 목표 송신 전력 및 빔(10)의 제1 방향(D1)을 유지하면서 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An) 각각을 전력 제어 신호(C_PA)를 통해서 활성화시키거나 비활성화시킬 수 있다. 이에 따라, 목표 송신 전력이 충족될 수 있고, 목표 송신 전력으로부터 송신 전력 사이 마진이 감소함으로써 다른 송신들과의 간섭 은 물론 무선 통신 기기(100)의 전력 소모가 감소할 수 있다.The power controller 164 may provide a power control signal C_PA to the amplifier block 140 to control transmit power. As described above, due to the limited operating range of the plurality of power amplifiers A1, A2, ..., An, especially in the case of a signal having a high PARR (Peak to Average Power Ratio) such as an OFDM signal, the target It may not be easy to individually adjust operating points of the plurality of power amplifiers A1, A2, ..., An to control the transmission power according to the transmission power. As described below with reference to the drawings, in consideration of the limitations of the plurality of power amplifiers A1, A2, ..., An, the power controller 164 determines the target transmission power and the first transmission power of the beam 10. Each of the plurality of power amplifiers A1, A2, ..., An may be activated or deactivated through the power control signal C_PA while maintaining the direction D1. Accordingly, the target transmit power can be satisfied, and the margin between the target transmit power and the transmit power decreases, thereby reducing interference with other transmissions as well as power consumption of the wireless communication device 100.

전력 컨트롤러(164)는 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An) 중 활성화된 전력 증폭기들을 동일한 전력으로 제어할 수도 있고, 상이한 전력들로 제어할 수도 있다. 일부 실시예들에서, 전력 컨트롤러(164)는 빔 포밍에 기초하여 전력 제어 신호(C_PA)를 생성할 수 있고, 예컨대, 빔(10)의 방향 및 세기는 시프터 블록(130)에 의한 신호들의 위상들뿐만 아니라, 증폭기 블록(140)에 의한 신호들의 송신 전력들에도 의존할 수 있다. 이에 따라, 전력 컨트롤러(164)는 제1 방향(D1)에 기초하여 증폭기 블록(140)에 포함된 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An)의 전력들을 제어할 수 있다.The power controller 164 may control activated power amplifiers among the plurality of power amplifiers A1 , A2 , ..., An with the same power or with different powers. In some embodiments, the power controller 164 may generate the power control signal C_PA based on beamforming, eg, the direction and intensity of the beam 10 may determine the phase of the signals by the shifter block 130. as well as the transmission powers of the signals by the amplifier block 140. Accordingly, the power controller 164 may control powers of the plurality of power amplifiers A1, A2, ..., An included in the amplifier block 140 based on the first direction D1.

일부 실시예들에서, 컨트롤러(160)는 하나 이상의 코어 및 코어에 의해서 실행되는 명령어들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있고, 위상 컨트롤러(162) 및/또는 전력 컨트롤러(164)의 적어도 일부분은 메모리에 저장된 소프트웨어 블록을 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 컨트롤러(160)는 논리 합성을 통해서 설계된 로직 회로를 포함할 수 있고, 위상 컨트롤러(162) 및/또는 전력 컨트롤러(164)의 적어도 일부분은 로직 회로로 구현된 하드웨어 블록을 포함할 수 있다.In some embodiments, controller 160 may include one or more cores and a memory that stores instructions executed by the cores, and at least a portion of phase controller 162 and/or power controller 164 resides in memory. May contain stored software blocks. In some embodiments, the controller 160 may include a logic circuit designed through logic synthesis, and at least a portion of the phase controller 162 and/or the power controller 164 includes a hardware block implemented as a logic circuit. can do.

도 2는 본 개시의 예시적 실시예에 따른 무선 통신 방법을 나타내는 순서도이다. 구체적으로, 도 2는 복수의 안테나들을 포함하는 안테나 어레이를 사용하는 무선 통신 방법을 나타낸다. 일부 실시예들에서, 도 2의 방법은 도 1의 컨트롤러(160) 또는 전력 컨트롤러(164)에 의해서 수행될 수 있고, 이하에서 도 2는 도 1을 참조하여 설명될 것이다.2 is a flowchart illustrating a wireless communication method according to an exemplary embodiment of the present disclosure. Specifically, FIG. 2 shows a wireless communication method using an antenna array including a plurality of antennas. In some embodiments, the method of FIG. 2 may be performed by controller 160 or power controller 164 of FIG. 1 , and FIG. 2 will be described with reference to FIG. 1 below.

단계 S20에서, 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보를 획득하는 동작이 수행될 수 있다. 후술되는 바와 같이, 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보는 컨트롤러(160)가 안테나 어레이(150)의 복수의 안테나들 중 비활성 안테나를 결정하는데 사용될 수 있다. 목표 송신 전력은 복수의 안테나들을 통해서 출력되는 신호들이 가질 것이 요구되는 송신 전력을 지칭할 수 있고, 도 3을 참조하여 후술되는 바와 같이, 다양하게 획득될 수 있다. 빔 포밍 정보는 상대 무선 통신 기기를 향한 빔을 형성하는데 필요한 정보로서, 예를 들면, 시프터 블록(130)에 포함된 복수의 위상 시프터들(S1, S2,..., Sn)이 제공하는 위상 시프트들에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 일부 실시예들에서, 빔 포밍 정보는 증폭기 블록(140)에 포함된 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An)의 전력들에 대한 정보를 포함할 수도 있다. 단계 S20의 예시는 도 3을 참조하여 후술될 것이다.In step S20, an operation of acquiring target transmit power and beamforming information may be performed. As described below, the target transmit power and beamforming information may be used by the controller 160 to determine an inactive antenna among a plurality of antennas of the antenna array 150 . The target transmit power may refer to transmit power required for signals output through a plurality of antennas, and may be variously obtained as will be described later with reference to FIG. 3 . Beamforming information is information necessary for forming a beam toward a counterpart wireless communication device, and is, for example, a phase provided by a plurality of phase shifters (S1, S2, ..., Sn) included in the shifter block 130. It may contain information about shifts. Also, in some embodiments, the beamforming information may include information about powers of the plurality of power amplifiers A1, A2, ..., An included in the amplifier block 140. An example of step S20 will be described later with reference to FIG. 3 .

단계 S40에서, 비활성 안테나를 결정하는 동작이 수행될 수 있다. 예를 들면, 컨트롤러(160)는 획득된 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보에 기초하여 안테나 어레이(150)의 복수의 안테나들 중 비활성 안테나를 결정할 수 있다. 본 명세서에서 비활성 안테나는 빔(10)을 형성하는 신호를 출력하지 아니하는 안테나를 지칭할 수 있는 한편, 활성 안테나는 빔(10)을 형성하는 신호를 출력하는 안테나를 지칭할 수 있다. 도 1을 참조하여 전술된 바와 같이, 복수의 안테나들 각각에 대응하는 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An)의 특성에 기인하여, 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An) 각각의 동작점을 조절하는 것은 용이하지 아니할 수 있고, 이에 따라 컨트롤러(160)는 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보에 기초하여 복수의 안테나들 각각을 선택적으로 비활성화시킴으로써 목표 송신 전력을 달성할 수 있다.In step S40, an operation of determining an inactive antenna may be performed. For example, the controller 160 may determine an inactive antenna among a plurality of antennas of the antenna array 150 based on the obtained target transmit power and beamforming information. In this specification, an inactive antenna may refer to an antenna that does not output a signal forming the beam 10, while an active antenna may refer to an antenna that outputs a signal forming the beam 10. As described above with reference to FIG. 1, due to the characteristics of the plurality of power amplifiers A1, A2, ..., An corresponding to each of the plurality of antennas, the plurality of power amplifiers A1, A2, ..., An) It may not be easy to adjust each operating point, and accordingly, the controller 160 selectively deactivates each of the plurality of antennas based on the target transmit power and beamforming information to target transmit power. can be achieved.

복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An)에 의한 송신 전력들(P1, P2,..., Pn)이 주어질 때, 목표 송신 전력이 "Ptarget"은 아래 [수학식 1]과 같이 나타낼 수 있다. [ _ _ _ It can be expressed as in Equation 1].

Figure 112018015196937-pat00001
Figure 112018015196937-pat00001

송신 전력들(P1, P2,..., Pn)의 계수 "ai"는 전술된 바와 같이, 컨트롤러(160)에 의해서 복수의 안테나들 각각이 활성화 또는 비활성화되는 경우, "1" 또는 "0"의 값을 각각 가질 수 있다. 즉, "ai = 1"인 경우 제i 안테나(또는 인덱스 i를 가지는 안테나)는 활성화된 것을 의미하는 한편, "ai = 0"인 경우 제i 안테나는 비활성화된 것을 의미할 수 있다. 이에 따라, 복수의 안테나들 중 비활성 안테나를 결정하는 것은, 아래 [수학식 2]와 같이 비활성 안테나의 인덱스들을 포함하는 집합 "I"를 결정하는 것과 동일할 수 있다.As described above, the coefficient "a i " of the transmit powers (P 1 , P 2 ,..., P n ) is "1" when each of the plurality of antennas is activated or deactivated by the controller 160. Or it may have a value of "0". That is, when "a i = 1", it may mean that the ith antenna (or the antenna having index i) is activated, while when "a i = 0", it may mean that the ith antenna is deactivated. Accordingly, determining an inactive antenna among a plurality of antennas may be the same as determining a set “I” including indices of inactive antennas as shown in [Equation 2] below.

Figure 112018015196937-pat00002
Figure 112018015196937-pat00002

단계 S40의 예시들은 도 4, 도 5 및 도 9 등을 참조하여 후술될 것이다.Examples of step S40 will be described later with reference to FIGS. 4, 5 and 9.

단계 S60에서, 비활성 안테나를 통한 전송이 차단되도록 복수의 안테나들을 제어하는 동작이 수행될 수 있다. 예를 들면, 컨트롤러(160)는 비활성 안테나를 통한 전송이 차단되도록 비활성 안테나에 대응하는 전력 증폭기를 제어할 수 있다. 일부 실시예들에서, 컨트롤러(160)는 전력 제어 신호(C_PA)를 통해서, 비활성 안테나에 대응하는 전력 증폭기에 공급되는 전력을 차단할 수도 있고, 비활성 안테나에 대응하는 전력 증폭기의 출력을 디스에이블시킬 수도 있다. 이에 따라, 단계 S40에서 적어도 하나의 비활성 안테나가 결정된 경우, 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 비활성 안테나를 제외한 안테나들, 즉 활성 안테나들을 통해서 신호들이 출력될 수 있고, 출력된 신호들은 빔(10)을 형성할 수 있다.In step S60, an operation of controlling a plurality of antennas may be performed to block transmission through an inactive antenna. For example, the controller 160 may control a power amplifier corresponding to an inactive antenna to block transmission through the inactive antenna. In some embodiments, the controller 160 may cut off power supplied to the power amplifier corresponding to the inactive antenna or disable the output of the power amplifier corresponding to the inactive antenna through the power control signal C_PA. there is. Accordingly, when at least one inactive antenna is determined in step S40, signals may be output through antennas other than at least one inactive antenna among a plurality of antennas, that is, active antennas, and the output signals may be transmitted through the beam 10 can form

도 3은 본 개시의 예시적 실시예에 따라 도 2의 단계 S20의 예시를 나타내는 도면이다. 도 2를 참조하여 전술된 바와 같이, 도 3의 단계 S20'에서, 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보를 획득하는 동작이 수행될 수 있다. 구체적으로, 도 3은 목표 송신 전력을 획득하는 예시를 나타내다. 일부 실시예들에서, 도 3에 도시된 바와 상이하게, 단계 S20'은 단계 S22 및 단계 S24 중 하나만을 포함할 수도 있다. 이하에서, 도 3은 도 1을 참조하여 설명될 것이다.FIG. 3 is a diagram illustrating an example of step S20 of FIG. 2 according to an exemplary embodiment of the present disclosure. As described above with reference to FIG. 2 , in step S20′ of FIG. 3 , an operation of acquiring target transmission power and beamforming information may be performed. Specifically, FIG. 3 shows an example of obtaining a target transmit power. In some embodiments, different from that shown in FIG. 3 , step S20′ may include only one of steps S22 and S24. In the following, FIG. 3 will be described with reference to FIG. 1 .

단계 S22에서, 목표 송신 전력에 대한 정보를 수신하는 동작이 수행될 수 있다. 즉, 무선 통신 기기(100)는 안테나 어레이(150)를 통해서, 상대 무선 통신 기기로부터 목표 송신 전력에 대한 정보를 포함하는 신호를 수신할 수 있고, 수신된 정보에 따라 송신 전력을 제어할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 기기(100)가 사용자 기기인 경우, 상대 무선 통신 기기로서 기지국은 상향링크(uplink)를 위한 송신 전력을 목표 송신 전력으로서 무선 통신 기기(100)에 제공할 수 있다. 또한, 무선 통신 기기(100)가 기지국인 경우, 상대 무선 통신 기기로서 사용자 기기는 하향링크(downlink)를 통해서 수신되는 신호의 정상적인 처리를 위하여 하향링크를 위한 송신 전력을 기지국에 요청할 수 있고, 기지국은 요청된 송신 전력을 목표 송신 전력으로서 가질 수도 있다.In step S22, an operation of receiving information on target transmission power may be performed. That is, the wireless communication device 100 may receive a signal including information on target transmission power from a counterpart wireless communication device through the antenna array 150, and may control the transmission power according to the received information. . For example, when the wireless communication device 100 is a user device, a base station as a counterpart wireless communication device may provide transmission power for uplink to the wireless communication device 100 as a target transmission power. In addition, when the wireless communication device 100 is a base station, a user device as a counterpart wireless communication device may request transmission power for downlink from the base station for normal processing of a signal received through downlink, and the base station may have the requested transmit power as the target transmit power.

단계 S24에서, 수신 신호에 따라 목표 송신 전력을 계산하는 동작이 수행될 수 있다. 즉, 무선 통신 기기(100)는 안테나 어레이(150)를 통해서 상대 무선 통신 기기로부터 수신되는 신호에 기초하여 무선 채널의 상태를 판단할 수 있고, 판단된 상태에 기초하여 목표 송신 전력을 계산할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신 기기(100)가 사용자 기기인 경우, 사용자 기기는 하향링크를 통해서 수신된 신호의 품질에 기초하여 상향링크를 위한 송신 전력을 계산할 수 있고, 계산된 송신 전력은 사용자 기기에서 목표 송신 전력으로서 사용될 수 있다. 또한, 무선 통신 기기(100)가 기지국인 경우, 상대 무선 통신 기기들로서 사용자 기기들은 하향링크를 위한 송신 전력들을 기지국에 요청할 수 있고, 기지국은 요청된 송신 전력들에 기초하여 사용자 기기들 각각을 위한 목표 송신 전력들을 계산할 수 있다.In step S24, an operation of calculating target transmission power according to the received signal may be performed. That is, the wireless communication device 100 may determine the state of a radio channel based on a signal received from the other wireless communication device through the antenna array 150, and calculate the target transmission power based on the determined state. . For example, when the wireless communication device 100 is a user device, the user device may calculate transmission power for uplink based on the quality of a signal received through downlink, and the calculated transmission power is calculated in the user device. It can be used as a target transmit power. In addition, when the wireless communication device 100 is a base station, user devices as counterpart wireless communication devices may request transmit powers for downlink from the base station, and the base station may request transmission powers for each of the user devices based on the requested transmit powers. Target transmit powers may be calculated.

일부 실시예들에서, 단계 S22 및 단계 S24가 조합되어 수행될 수도 있다. 예를 들면, 무선 통신 기기(100)는 상대 무선 통신 기기로부터 목표 송신 전력을 수신할 수 있고, 상대 무선 통신 기기로부터 수신된 신호의 품질을 평가할 수 있다. 무선 통신 기기(100)는 수신된 목표 송신 전력뿐만 아니라 수신된 신호의 품질에 기초하여 상대 무선 통신 기기로 송신할 신호의 송신 전력인 목표 송신 전력을 계산할 수 있다.In some embodiments, steps S22 and S24 may be performed in combination. For example, the wireless communication device 100 may receive a target transmission power from a counterpart wireless communication device and evaluate the quality of a signal received from the counterpart wireless communication device. The wireless communication device 100 may calculate target transmission power, which is the transmission power of a signal to be transmitted to the other wireless communication device, based on the quality of the received signal as well as the received target transmission power.

도 4는 본 개시의 예시적 실시예에 따라 도 2의 단계 S40의 예시를 나타내는 순서도이고, 도 5는 본 개시의 예시적 실시예에 따라 빔 오차(error)를 계산한 결과의 예시를 나타내는 그래프이다. 구체적으로, 도 4는, 도 1의 안테나 어레이(150)에 포함된 복수의 안테나들 중 활성 안테나들이 동일한 송신 전력의 신호들을 출력하도록 제어되는 경우, 도 2의 단계 S40의 예시들을 나타낸다. 또한, 도 5는 8개의 안테나들을 포함하는 안테나 어레이에서 2개의 안테나들을 비활성화하는 모든 경우들에 대응하는 빔 오차들을 계산한 결과를 나타낸다. 이하에서, 도 4 및 도 5는 도 1을 참조하여 설명될 것이다.4 is a flowchart illustrating an example of step S40 in FIG. 2 according to an exemplary embodiment of the present disclosure, and FIG. 5 is a graph illustrating an example of a result of calculating a beam error according to an exemplary embodiment of the present disclosure. to be. Specifically, FIG. 4 shows examples of step S40 of FIG. 2 when active antennas among a plurality of antennas included in the antenna array 150 of FIG. 1 are controlled to output signals of the same transmit power. 5 shows results of calculating beam errors corresponding to all cases in which two antennas are deactivated in an antenna array including eight antennas. In the following, FIGS. 4 and 5 will be described with reference to FIG. 1 .

도 4를 참조하면, 단계 S40a에서, 도 2를 참조하여 전술된 바와 같이, 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보에 기초하여 비활성 안테나를 결정하는 동작이 수행될 수 있고, 구체적으로 비활성 안테나는 빔 오차를 계산함으로써 결정될 수 있다. 도 4에 도시된 바와 같이, 단계 S40a는 단계 S42a 및 단계 S44a를 포함할 수 있고, 단계 S44a는 단계 S44a_2 및 단계 S44a_4를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 4, in step S40a, as described above with reference to FIG. 2, an operation of determining an inactive antenna based on the target transmit power and beamforming information may be performed. Specifically, the inactive antenna determines the beam error. can be determined by calculating As shown in FIG. 4 , step S40a may include step S42a and step S44a, and step S44a may include step S44a_2 and step S44a_4.

단계 S42a에서, 비활성 안테나들의 개수를 결정하는 동작이 수행될 수 있다. 활성 안테나들이 동일한 송신 전력의 신호들을 출력하도록 제어되므로, 비활성 안테나들의 개수(또는 활성 안테나들의 개수)는 목표 송신 전력 및 활성 안테나의 송신 전력으로부터 계산될 수 있다. 안테나 어레이(150)의 복수의 안테나들이 모두 활성 안테나들인 경우 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An)에 의한 복수의 송신 전력들(P1, P2,..., Pn)은 아래 [수학식 3]과 같이 "Puniform"으로 동일할 수 있다.In step S42a, an operation of determining the number of inactive antennas may be performed. Since the active antennas are controlled to output signals of the same transmit power, the number of inactive antennas (or the number of active antennas) can be calculated from the target transmit power and the transmit power of the active antennas. When all of the plurality of antennas of the antenna array 150 are active antennas, the plurality of transmit powers P 1 , P 2 , ..., P by the plurality of power amplifiers A1, A2, ..., An n ) may be the same as “P uniform ” as shown in [Equation 3] below.

Figure 112018015196937-pat00003
Figure 112018015196937-pat00003

비활성 안테나들의 수 "m"은 아래 [수학식 4]와 같이 계산될 수 있다.The number “m” of inactive antennas can be calculated as in [Equation 4] below.

Figure 112018015196937-pat00004
Figure 112018015196937-pat00004

[수학식 4]에서 "m"이 정수가 아닌 경우, 일부 실시예들에서 "m"은 반올림될 수 있고, 일부 실시예들에서 전송될 정보의 종류, 서비스의 종류, 링크 버짓(budget)에 따라 "m"은 올림되거나 또는 내림될 수 있다. 예를 들면, 전송할 정보가 컨트롤 정보인 경우, 충분한 송신 전력의 확보를 위하여 "m"은 내림될 수 있다. 정수로 변환된 "m"의 값은 [수학식 2]의 집합 "I"의 원소 개수와 일치할 수 있다.In [Equation 4], if "m" is not an integer, in some embodiments, "m" may be rounded, and in some embodiments, depending on the type of information to be transmitted, the type of service, and the link budget. "m" can be rounded up or down. For example, when the information to be transmitted is control information, "m" may be rounded down to ensure sufficient transmission power. The value of "m" converted to an integer may match the number of elements of the set "I" in [Equation 2].

그 다음에, 단계 S44a에서, 빔 오차에 기초하여 비활성 안테나를 결정하는 동작이 수행될 수 있다. 빔 오차는 2개의 빔 이득들의 차이로부터 계산되는 값을 지칭할 수 있다. 우선, 단계 S44a_2에서 빔 오차를 계산하는 동작이 수행될 수 있다. 빔 오차는 빔 포밍 정보에 따른 제1 빔 이득(G1) 및 단계 S42a에서 결정된 개수의 비활성 안테나들에 따른 제2 빔 이득(G2)으로부터 계산될 수 있다. 도 2를 참조하여 전술된 바와 같이, 빔 포밍 정보는 시프터 블록(130)의 복수의 위상 시프터들(S1, S2,..., Sn)이 제공하는 위상 시프트들에 대한 정보를 포함할 수 잇다. 위상 시프트들 각각은 빔포밍 계수들로서 표현될 수 있고, 빔포밍 계수들을 n차원의 벡터 "B"로 정의할 때, 각도 "θ"로의 빔 이득 "G(θ, B)"는 아래 [수학식 5]와 같이 정의될 수 있다.Then, in step S44a, an operation of determining an inactive antenna based on the beam error may be performed. Beam error may refer to a value calculated from a difference between two beam gains. First, an operation of calculating a beam error may be performed in step S44a_2. The beam error may be calculated from a first beam gain (G 1 ) according to the beamforming information and a second beam gain (G 2 ) according to the number of inactive antennas determined in step S42a. As described above with reference to FIG. 2, the beamforming information may include information on phase shifts provided by the plurality of phase shifters S1, S2, ..., Sn of the shifter block 130. . Each of the phase shifts can be expressed as beamforming coefficients, and when defining the beamforming coefficients as an n-dimensional vector “B”, the beam gain “G(θ, B)” at angle “θ” is 5].

Figure 112018015196937-pat00005
Figure 112018015196937-pat00005

[수학식 5]에서 "

Figure 112018015196937-pat00006
"는 응답벡터 "
Figure 112018015196937-pat00007
"의 에르미트 전치(Hermitian transpose)일 수 있고, 안테나 어레이(150)의 구조가 안테나들 사이 간격이 반파장인 균일 선형 어레이(uniform linear array; ULA)인 경우, 응답벡터 "
Figure 112018015196937-pat00008
"는 아래 [수학식 6]과 같이 나타낼 수 있다.In [Equation 5] "
Figure 112018015196937-pat00006
" is the response vector "
Figure 112018015196937-pat00007
It may be a Hermitian transpose of ", and if the structure of the antenna array 150 is a uniform linear array (ULA) in which the spacing between antennas is half a wavelength, the response vector "
Figure 112018015196937-pat00008
" can be expressed as in [Equation 6] below.

Figure 112018015196937-pat00009
Figure 112018015196937-pat00009

[수학식 5] 및 [수학식 6]에 기초하여, 빔 포밍 정보에 따른 제1 벡터 "B1"로부터 제1 빔 이득 "G1(θ, B1)"이 도출되고, 단계 S42a에서 결정된 개수의 비활성 안테나들에 따른 제2 벡터 "B2"로부터 제2 빔 이득 "G2(θ, B2)"이 도출되는 경우, 제1 빔 이득(G1) 및 제2 빔 이득(G2) 사이 빔 오차 "E"는, 예컨대 복수의 안테나들이 일렬로 배열된 경우 아래 [수학식 7]과 같이 계산될 수 있다.Based on [Equation 5] and [Equation 6], the first beam gain “G 1 (θ, B 1 )” is derived from the first vector “B 1 ” according to the beamforming information, and determined in step S42a. When the second beam gain “G 2 (θ, B 2 )” is derived from the second vector “B 2 ” according to the number of inactive antennas, the first beam gain G 1 and the second beam gain G 2 ), the beam error “E” between the antennas may be calculated as shown in [Equation 7] below, for example, when a plurality of antennas are arranged in a line.

Figure 112018015196937-pat00010
Figure 112018015196937-pat00010

[수학식 7]과 같이, 빔 오차(E)는 제1 빔 이득(G1) 및 제2 빔 이득(G2)의 차를 빔 공간에서 적산함으로써 계산될 수 있다. 일부 실시예들에서, 빔 오차(E)는 제한된 공간에서 제1 빔 이득(G1) 및 제2 빔 이득(G2)의 차를 적산함으로써 계산될 수도 있다. 예를 들면, 아래 [수학식 8]과 같이 빔 오차(E)는 빔의 제1 방향(D1)을 중심으로 제2 및 제3 방향 사이로서 정의되는 빔 공간, 즉 제1 각도(θ1)를 포함하는 각도 범위에서 계산될 수 있다.As shown in [Equation 7], the beam error E may be calculated by integrating the difference between the first beam gain G 1 and the second beam gain G 2 in the beam space. In some embodiments, the beam error (E) may be calculated by integrating the difference between the first beam gain (G 1 ) and the second beam gain (G 2 ) in a limited space. For example, as shown in [Equation 8] below, the beam error E is a beam space defined as between the second and third directions around the first direction D1 of the beam, that is, the first angle θ 1 . It can be calculated in an angular range that includes

Figure 112018015196937-pat00011
Figure 112018015196937-pat00011

또한, 일부 실시예들에서, 빔 오차(E)는 양자화된 방향들로 구성된 빔 공간에서 도출될 수 있다. 예를 들면, 양자화된 방향들 "

Figure 112018015196937-pat00012
"에 따른 빔 오차(E)는 아래 [수학식 9]와 같이 계산될 수 있다.Also, in some embodiments, the beam error E may be derived in a beam space composed of quantized directions. For example, the quantized directions "
Figure 112018015196937-pat00012
The beam error E according to " can be calculated as in [Equation 9] below.

Figure 112018015196937-pat00013
Figure 112018015196937-pat00013

도 5를 참조하면, 8개의 안테나들을 포함하는 안테나 어레이에서 2개의 안테나들이 비활성화되는 28개의 패턴들 각각에서 빔 오차(E)가 계산될 수 있다. 도 5에 도시된 바와 같이, 동일한 빔 오차를 가지는 비활성 안테나의 패턴들이 그룹화될 수 있다.Referring to FIG. 5 , a beam error E may be calculated for each of 28 patterns in which 2 antennas are inactivated in an antenna array including 8 antennas. As shown in FIG. 5, patterns of inactive antennas having the same beam error may be grouped.

도 4를 다시 참조하면, 일부 실시예들에서, 컨트롤러(160)는 [수학식 7], [수학식 8] 및/또는 [수학식 9]에 기초하여 빔 오차(E)를 계산할 수 있다. 예를 들면, 컨트롤러(160)는 단계 S42a에서 결정된 개수의 비활성 안테나들의 가능한 패턴들 각각에 따라 복수의 빔 오차들을 계산할 수 있다.Referring back to FIG. 4 , in some embodiments, the controller 160 may calculate the beam error E based on Equation 7, Equation 8, and/or Equation 9. For example, the controller 160 may calculate a plurality of beam errors according to each of the possible patterns of the number of inactive antennas determined in step S42a.

단계 S44a_4에서, 빔 오차에 기초하여 비활성 안테나를 결정하는 동작이 수행될 수 있다. 빔 오차(E)가 [수학식 7], [수학식 8] 및/또는 [수학식 9]와 같이 계산될 때, 비활성 안테나를 결정하는 것은 아래 [수학식 10]의 집합 "I"를 도출하는 것을 의미할 수 있다.In step S44a_4, an operation of determining an inactive antenna based on a beam error may be performed. When the beam error E is calculated as in [Equation 7], [Equation 8] and/or [Equation 9], determining the inactive antenna derives the set "I" in [Equation 10] below can mean doing

Figure 112018015196937-pat00014
Figure 112018015196937-pat00014

일부 실시예들에서, 컨트롤러(160)는 복수의 안테나들에서 단계 S42a에서 결정된 개수의 비활성 안테나들의 가능한 패턴들 각각에 따라 복수의 빔 오차들을 계산할 수 있고, 복수의 빔 오차들 중 최소 빔 오차를 제공하는 집합 "I"를 검출함으로써 비활성 안테나를 결정할 수 있다. 집합 "I"의 예시들이 도 7a를 참조하여 후술될 것이다.In some embodiments, the controller 160 may calculate a plurality of beam errors according to each of the possible patterns of the number of inactive antennas determined in step S42a in the plurality of antennas, and determine a minimum beam error among the plurality of beam errors. An inactive antenna can be determined by detecting the set "I" provided. Examples of set “I” will be described later with reference to FIG. 7A.

도 6은 본 개시의 예시적 실시예에 따라 도 2의 단계 S40의 예시를 나타내는 순서도이고, 도 7a 및 도 7b는 본 개시의 예시적 실시예들에 따라 비활성 안테나의 패턴들 및 그것들에 의한 빔을 나타내는 도면들이다. 구체적으로, 도 6은, 도 4와 유사하게, 도 1의 안테나 어레이(150)에 포함된 복수의 안테나들 중 활성 안테나들이 동일한 송신 전력의 신호들을 출력하도록 제어되는 경우, 도 2의 단계 S40의 예시를 나타낸다. 또한, 도 7a는 8개의 안테나들을 포함하는 안테나 어레이에서 비활성 안테나 개수에 따라 최소 빔 오차를 제공하는 안테나 패턴들을 나타내고, 도 7b는 비활성 안테나의 패턴들에 따른 빔들을 나타낸다. 이하에서, 도 6에 대한 설명 중 도 4에 대한 설명과 중복되는 내용은 생략될 것이고, 도 6, 도 7a 및 도 7b는 도 1을 참조하여 설명될 것이다.6 is a flowchart illustrating an example of step S40 in FIG. 2 according to an exemplary embodiment of the present disclosure, and FIGS. 7A and 7B are patterns of inactive antennas and beams caused by them according to exemplary embodiments of the present disclosure. are drawings that represent Specifically, FIG. 6 shows, similar to FIG. 4, when active antennas among a plurality of antennas included in the antenna array 150 of FIG. 1 are controlled to output signals of the same transmission power, step S40 of FIG. indicate an example. Also, FIG. 7A shows antenna patterns providing a minimum beam error according to the number of inactive antennas in an antenna array including 8 antennas, and FIG. 7B shows beams according to patterns of inactive antennas. Hereinafter, among descriptions of FIG. 6 , contents overlapping with those of FIG. 4 will be omitted, and FIGS. 6 , 7A and 7B will be described with reference to FIG. 1 .

도 6을 참조하면, 단계 S40b에서, 도 2를 참조하여 전술된 바와 같이, 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보에 기초하여 비활성 안테나를 결정하는 동작이 수행될 수 있고, 구체적으로 비활성 안테나는 비활성 안테나의 패턴들을 참조함으로써 결정될 수 있다. 도 6에 도시된 바와 같이, 단계 S40b는 단계 S42b 및 단계 S44b를 포함할 수 있고, 단계 S44b는 단계 S44b_2 및 단계 S44b_4를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 6, in step S40b, as described above with reference to FIG. 2, an operation of determining an inactive antenna based on the target transmit power and beamforming information may be performed. Specifically, the inactive antenna is the inactive antenna. It can be determined by referring to the patterns. As shown in FIG. 6 , step S40b may include steps S42b and step S44b, and step S44b may include steps S44b_2 and step S44b_4.

단계 S42b에서, 비활성 안테나들의 개수를 결정하는 동작이 수행될 수 있다. 예를 들면, [수학식 4]와 같이 비활성 안테나들의 개수 "m"이 계산될 수 있다. 그 다음에, 단계 S44b에서, 비활성 안테나의 패턴들을 참조함으로써 비활성 안테나를 결정하는 동작이 수행될 수 있다.In step S42b, an operation of determining the number of inactive antennas may be performed. For example, the number “m” of inactive antennas may be calculated as shown in [Equation 4]. Then, in step S44b, an operation to determine the inactive antenna by referring to the patterns of the inactive antenna may be performed.

단계 S44b_2에서, 비활성 안테나의 패턴들을 참조하는 동작이 수행될 수 있다. 예를 들면, 컨트롤러(160)는 비활성 안테나의 패턴들에 대한 정보를 저장하는 메모리를 포함하거나 메모리에 액세스할 수 있다. 일부 실시예들에서, 비활성 안테나의 패턴들은 빔 오차에 의해서 미리 정의될 수 있다. 예를 들면, 도 7a에 도시된 바와 같이, 비활성 안테나의 개수에 따라 최소의 빔 오차를 제공하는 비활성 안테나의 패턴들이 미리 정의될 수 있다.In step S44b_2, an operation of referring to patterns of inactive antennas may be performed. For example, controller 160 may include or access memory that stores information about patterns of inactive antennas. In some embodiments, the patterns of the inactive antenna may be predefined by the beam error. For example, as shown in FIG. 7A , patterns of inactive antennas providing a minimum beam error according to the number of inactive antennas may be predefined.

단계 S44b_4에서, 비활성 안테나들의 개수에 대응하는 패턴에 따라 비활성 안테나를 결정하는 동작이 수행될 수 있다. 컨트롤러(160)는 비활성 안테나의 패턴들 중 단계 S42b에서 결정된 비활성 안테나들의 개수에 대응하는 패턴들을 검색할 수 있다. 예를 들면, 단계 S42b에서 결정된 비활성 안테나들의 개수가 2인 경우, 안테나 인덱스들의 쌍들 (1, 2), (1, 8) 및 (7, 8)이 각각 비활성화되는 3개의 패턴들이 검색될 수 있고, 동일한 빔 오차를 제공하는 3개의 패턴들 중 하나가 선택될 수 있다. 예를 들면, 도 13을 참조하여 후술되는 바와 같이, 컨트롤러(160)는 복수의 안테나들에 대한 방해 정보에 기초하여 3개의 패턴들 중 하나를 선택할 수 있다.In step S44b_4, an operation of determining an inactive antenna according to a pattern corresponding to the number of inactive antennas may be performed. The controller 160 may search for patterns corresponding to the number of inactive antennas determined in step S42b among the patterns of inactive antennas. For example, if the number of inactive antennas determined in step S42b is 2, three patterns in which pairs of antenna indices (1, 2), (1, 8), and (7, 8) are deactivated, respectively, can be searched, , one of the three patterns providing the same beam error can be selected. For example, as described below with reference to FIG. 13 , the controller 160 may select one of three patterns based on interference information of a plurality of antennas.

도 7a를 참조하면, 주어진 개수의 비활성 안테나들에서 비활성 안테나의 패턴들은 규칙을 가질 수 있다. 예를 들면, 8개의 안테나들 중 적어도 하나의 최외곽(outermost) 안테나가 비활성 안테나로서 결정될 수 있고, 적어도 하나의 최외곽 안테나로부터 연속적으로 비활성 안테나가 결정될 수 있다. 즉, 하나 이상의 연속적인 비활성 안테나는 최외곽 안테나를 포함할 수 있다. 이와 같은 비활성 안테나의 패턴들의 규칙에 따라, 일부 실시예들에서, 컨트롤러(160)는 메모리에 저장된 비활성 안테나의 패턴들을 참조하는 대신, 패턴들로부터 도출된 규칙에 따른 조건들에 기초하여 비활성 안테나를 결정할 수 있다. 도 7b를 참조하면, 실험 결과는, 최외곽 안테나로서 인덱스 1의 안테나로부터 인덱스 5의 안테나까지 안테나들이 순차적으로 비활성화될 때 각각 형성되는 빔들에서 송신 전력이 감소하는 한편 방향은 유지됨을 보여준다. Referring to FIG. 7A , patterns of inactive antennas in a given number of inactive antennas may have a rule. For example, at least one outermost antenna among the eight antennas may be determined as the inactive antenna, and inactive antennas may be successively determined from the at least one outermost antenna. That is, one or more consecutive inactive antennas may include an outermost antenna. In accordance with these rules of patterns of inactive antennas, in some embodiments, controller 160 determines the patterns of inactive antennas based on conditions according to the rule derived from the patterns, instead of referencing the patterns of inactive antennas stored in memory. can decide Referring to FIG. 7B , the experimental result shows that when the antennas of index 1 to the antenna of index 5 as the outermost antenna are sequentially deactivated, the transmission power of each formed beam decreases while the direction is maintained.

도 8은 본 개시의 예시적 실시예에 따라 도 2의 단계 S40의 예시를 나타내는 순서도이고, 도 9, 도 10 및 도 11은 본 개시의 예시적 실시예들에 따라 비활성 안테나가 결정되는 예시들을 나타내는 도면들이다. 구체적으로, 도 8은 도 1의 안테나 어레이(150)에 포함된 복수의 안테나들이 동일하지 아니한 송신 전력들의 신호들을 출력하도록 제어되는 경우, 도 2의 단계 S40의 예시를 나타낸다. 또한, 도 9 및 도 10은 비활성 안테나가 순차적으로 결정되는 과정의 예시들을 나타내고, 도 11은 2개의 안테나들이 비활성화되는 경우 송신 전력의 변화들을 나타낸다. 이하에서, 도 8은 도 1을 참조하여 설명될 것이다.8 is a flowchart illustrating an example of step S40 in FIG. 2 according to an exemplary embodiment of the present disclosure, and FIGS. 9, 10 and 11 illustrate examples in which an inactive antenna is determined according to exemplary embodiments of the present disclosure. drawings that represent Specifically, FIG. 8 shows an example of step S40 of FIG. 2 when a plurality of antennas included in the antenna array 150 of FIG. 1 are controlled to output signals of unequal transmit powers. 9 and 10 show examples of processes in which inactive antennas are sequentially determined, and FIG. 11 shows changes in transmit power when two antennas are deactivated. In the following, FIG. 8 will be described with reference to FIG. 1 .

도 8을 참조하면, 단계 S40c에서, 도 2를 참조하여 전술된 바와 같이, 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보에 기초하여 비활성 안테나를 결정하는 동작이 수행될 수 있고, 빔 포밍 정보는 빔 포밍을 위하여 시프트 블록(130)의 복수의 위상 시프터들(S1, S2,..., Sn)이 제공하는 위상 시프트들뿐만 아니라 증폭기 블록(140)의 복수의 전력 증폭기들(A1, A2,..., An)이 제공하는 송신 전력들을 포함할 수 있다. 이하에서, 도 8 내지 도 11은 도 1을 참조하여 설명될 것이다.Referring to FIG. 8, in step S40c, as described above with reference to FIG. 2, an operation of determining an inactive antenna based on target transmit power and beamforming information may be performed, and the beamforming information is used for beamforming. The plurality of power amplifiers A1, A2, ..., of the amplifier block 140 as well as the phase shifts provided by the plurality of phase shifters S1, S2, ..., Sn of the shift block 130. An) may include transmission powers provided. In the following, FIGS. 8 to 11 will be described with reference to FIG. 1 .

도 8을 참조하면, 단계 S40c에서, 도 2를 참조하여 전술된 바와 같이, 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보에 기초하여 비활성 안테나를 결정하는 동작이 수행될 수 있고, 비활성 안테나의 위치 및 목표 송신 전력이 동시에 고려될 수 있다. 예를 들면, 컨트롤러(160)는 목표 송신 전력에 도달할 때가지 비활성 안테나를 순차적으로 결정할 수 있다. 도 8에 도시된 바와 같이, 단계 S40c는 단계 S42c 및 단계 S44c 를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 8, in step S40c, as described above with reference to FIG. 2, an operation of determining an inactive antenna based on the target transmit power and the beamforming information may be performed, and the position of the inactive antenna and the target transmit power can be considered simultaneously. For example, controller 160 may sequentially determine inactive antennas until a target transmit power is reached. As shown in FIG. 8 , step S40c may include step S42c and step S44c.

단계 S42c에서 활성 안테나들의 최외곽 안테나를 포함하는 적어도 하나의 안테나를 선택하는 동작이 수행될 수 있다. 도 7a를 참조하여 전술된 바와 같이, 비활성 안테나들의 개수가 주어질 때, 최소 빔 오차를 제공하는 비활성 안테나의 패턴들은 최외곽 안테나를 비활성 안테나로서 포함할 수 있다. 따라서, 비활성 안테나를 순차적으로 결정하는 과정에서, 남아있는 활성 안테나들의 최외곽 안테나를 포함하는 적어도 하나의 안테나가 비활성 안테나로서 선택될 수 있다. 일부 실시예들에서, 안테나 어레이(150)의 복수의 안테나들이 일렬로 배열된 경우 활성 안테나들은 2개의 최외곽 안테나들을 포함할 수 있는 한편, 일부 실시예들에서, 복수의 안테나들이 2차원 평면에 배열된 경우, 도 10에 도시된 바와 같이, 활성 안테나들은 상하 좌우 각각에서 복수의 최외곽 안테나들을 포함할 수 있다.In step S42c, an operation of selecting at least one antenna including an outermost antenna among active antennas may be performed. As described above with reference to FIG. 7A, given the number of inactive antennas, patterns of inactive antennas that provide the minimum beam error may include the outermost antenna as the inactive antenna. Accordingly, in the process of sequentially determining inactive antennas, at least one antenna including an outermost antenna of the remaining active antennas may be selected as the inactive antenna. In some embodiments, the active antennas may include the two outermost antennas when the plurality of antennas of antenna array 150 are arranged in a row, while in some embodiments, the plurality of antennas are arranged in a two-dimensional plane. When arranged, as shown in FIG. 10 , the active antennas may include a plurality of outermost antennas on the top, bottom, left, and right sides respectively.

컨트롤러(160)는 목표 송신 전력에 기초하여 최외곽 안테나를 포함하는 적어도 하나의 안테나를 선택할 수 있다. 일부 실시예들에서, 컨트롤러(160)는 복수의 최외곽 안테나들 중, 비활성화시 목표 송신 전력에 가장 근접한 송신 전력, 즉 잔존 송신 전력을 제공하는 적어도 하나의 최외곽 안테나를 선택할 수 있다. 예를 들면, 도 9를 참조하여 후술되는 바와, 컨트롤러(160)는 활성 안테나들 중 비활성화시 목표 송신 전력에 가장 근접한 송신 전력을 제공하는 하나의 최외곽 안테나를 선택할 수 있다.The controller 160 may select at least one antenna including an outermost antenna based on the target transmission power. In some embodiments, the controller 160 may select at least one outermost antenna providing transmission power closest to the target transmission power when inactive, ie, remaining transmission power, among the plurality of outermost antennas. For example, as will be described with reference to FIG. 9 , the controller 160 may select one outermost antenna providing a transmission power closest to a target transmission power when inactive among active antennas.

일부 실시예들에서, 컨트롤러(160)는 최외곽 안테나들 및 최외곽 안테나에 인접한 안테나들의 조합들에 대해서 고려할 수 있고, 목표 송신 전력에 가장 근접한 송신 전력을 제공하는 안테나가 선택될 수 있다. 예를 들면, 도 7a에 도시된 바와 같이 일렬로 배열된 8개의 안테나들 중에서 비활성 안테나를 선택하는 경우, 초기에 최외곽 안테나인 제1 및 제8 안테나뿐만 아니라 2개의 비활성 안테나들을 포함하는 패턴들을 나타내는 비활성 안테나들의 쌍들 (1, 2), (1, 8) 및 (7, 8)이 모두 고려될 수 있고, 이에 따라 컨트롤러(160)는 5개의 패턴들 중 목표 송신 전력에 가장 근접한 송신 전력을 제공하는 패턴에 따른 적어도 하나의 비활성 안테나가 선택될 수 있다.In some embodiments, the controller 160 may consider combinations of outermost antennas and antennas adjacent to the outermost antenna, and the antenna that provides a transmit power closest to the target transmit power may be selected. For example, when an inactive antenna is selected among 8 antennas arranged in a row as shown in FIG. Pairs of inactive antennas (1, 2), (1, 8) and (7, 8) may all be considered, so that the controller 160 selects the transmit power closest to the target transmit power among the five patterns. At least one inactive antenna may be selected according to the provided pattern.

단계 S44c에서 잔존 송신 전력을 목표 송신 전력과 비교하는 동작이 수행될 수 있다. 잔존 송신 전력은 현재까지 결정된 비활성 안테나 및 단계 S42c에서 선택된 안테나가 비활성화되는 경우, 활성 안테나들에 따른 송신 전력을 지칭할 수 있다. 일부 실시예들에서, 잔존 송신 전력이 목표 송신 전력으로부터 미리 정해진 오차 이내에 있는지 여부가 판단될 수 있다. 잔존 송신 전력이 목표 송신 전력으로부터 미리 정해진 오차 이내에 있는 경우 단계 S40c는 종료할 수 있는 한편, 그렇지 아니한 경우 단계 S42c가 후속하여 수행될 수 있다. 일부 실시예들에서, 잔존 송신 전력이 목표 송신 전력 이상인지 여부가 판단될 수 있다. 잔존 송신 전력이 목표 송신 전력 이상인 경우 단계 S42c가 후속하여 수행될 수 있는 한편, 그렇지 아니한 경우 단계 S40c가 종료할 수 있다. 또한, 일부 실시예들에서, 단계 S44c에서 잔존 송신 전력이 목표 송신 전력보다 낮은 것으로 판단된 경우, 송신 전력이 목표 송신 전력이상으로 유지되도록 단계 S40c를 종료하기 전에 단계 S42c에서 선택된 적어도 하나의 안테나는 다시 활성 안테나로 결정될 수도 있다.In step S44c, an operation of comparing the remaining transmit power with the target transmit power may be performed. The remaining transmit power may refer to transmit power according to active antennas when the inactive antenna determined so far and the antenna selected in step S42c are deactivated. In some embodiments, it may be determined whether the remaining transmit power is within a predetermined error from the target transmit power. If the remaining transmit power is within a predetermined error from the target transmit power, step S40c may end, while otherwise step S42c may be performed subsequently. In some embodiments, it may be determined whether the remaining transmit power is equal to or greater than the target transmit power. If the remaining transmit power is equal to or greater than the target transmit power, step S42c may be performed subsequently, while step S40c may end otherwise. Further, in some embodiments, when it is determined in step S44c that the remaining transmit power is lower than the target transmit power, at least one antenna selected in step S42c is selected before terminating step S40c so that the transmit power is maintained at or above the target transmit power. Again, it may be determined as an active antenna.

도 9를 참조하면, 일렬로 배열된 8개의 안테나들을 포함하는 안테나 어레이에서 목표 송신 전력 및 빔 포밍을 고려하여 비활성 안테나가 순차적으로 결정될 수 있다. 도 9에 도시된 바와 같이, 최외곽 안테나들인 제1 및 제2 안테나 중 비활성화시 목표 송신 전력에 보다 근접한 송신 전력을 제공하는 제1 안테나가 선택될 수 있다. 그 다음에, 잔존 활성 안테나들인 제2 내지 제8 안테나 중 최외곽 안테나인 제2 안테나가 선택될 수 있다. 유사한 방식으로, 제8 안테나, 제3 안테나, 제7 안테나가 순차적으로 선택될 수 있다.Referring to FIG. 9 , inactive antennas may be sequentially determined in consideration of target transmit power and beam forming in an antenna array including eight antennas arranged in a row. As shown in FIG. 9 , among first and second antennas, which are outermost antennas, a first antenna that provides transmission power closer to a target transmission power when inactivated may be selected. Then, among the second to eighth antennas, which are the remaining active antennas, the second antenna, which is the outermost antenna, may be selected. In a similar manner, the eighth antenna, the third antenna, and the seventh antenna may be sequentially selected.

도 10을 참조하면, 안테나 어레이는 2차원 평면상에 배열된 복수의 안테나들을 포함할 수 있고, 복수의 안테나들 중 최외곽 안테나들은 일렬로 배열된 안테나들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 도 10에 도시된 바와 같이, X축 및 Y축으로 배열된 복수의 안테나들에서, 제1 패턴(P81)과 같이 Y축 방향과 평행하게 배열된 일련의 안테나들이 비활성 안테나들로서 선택될 수 있다. 그 다음에, 목표 송신 전력에 기초하여, 제2 패턴(P82)과 같이 Y축 방향과 평행하게 배열된 일련의 안테나들이 비활성 안테나들로서 선택될 수도 있고, 제3 패턴(P83)과 같이 X축 방향과 평행하게 배열된 일련의 안테나들이 비활성 안테나들로서 선택될 수도 있다.Referring to FIG. 10 , an antenna array may include a plurality of antennas arranged on a two-dimensional plane, and outermost antennas among the plurality of antennas may include antennas arranged in a line. For example, as shown in FIG. 10, among the plurality of antennas arranged along the X-axis and Y-axis, a series of antennas arranged parallel to the Y-axis direction, such as the first pattern P81, are selected as inactive antennas. It can be. Then, based on the target transmission power, a series of antennas arranged in parallel with the Y-axis direction as in the second pattern P82 may be selected as inactive antennas, and in the X-axis direction as in the third pattern P83. A series of antennas arranged parallel to may be selected as passive antennas.

도 11을 참조하면, 도 9의 단계 S40c에서 안테나의 위치, 즉 안테나의 인덱스 및 목표 송신 전력을 함께 고려함으로써 목표 송신 전력으로부터 송신 전력의 마진이 감소할 수 있다. 도 11의 제1 케이스와 같이, 제1 내지 제4 안테나들이 제1 내지 제4 송신 전력(P1 내지 P4)을 가지고, 제1 내지 제4 송신 전력(P1 내지 P4)의 합이 목표 송신 전력(Ptarget)보다 큰 경우 적어도 하나의 안테나가 비활성화될 수 있다. 예를 들면, 도 11의 제2 케이스와 같이, 비활성 안테나의 결정시 안테나의 위치만이 고려되는 경우, 제1 및 제2 안테나가 비활성 안테나들로서 결정될 수 있고, 이에 따른 송신 전력은 활성 안테나들인 제3 및 제4 안테나의 제3 및 제4 송신 전력(P3, P4)의 합으로서 목표 송신 전력(Ptarget)과 상대적으로 큰 차이를 가질 수 있다. 다른 한편으로, 도 11의 제3 케이스와 같이, 비활성 안테나의 결정시 안테나의 위치와 함께 목표 송신 전력이 동시에 고려되는 경우, 제1 및 제4 안테나가 비활성 안테나들로서 결정될 수 있고, 이에 따른 송신 전력은 활성 안테나들인 제2 및 제3 안테나의 제2 및 제3 송신 전력(P2, P3)의 합으로서 목표 송신 전력(Ptarget)에 근사할 수 있다. 즉, 도 9를 참조하여 전술된 바와 같이, 도 11의 제1 케이스에서, 최외곽 안테나들인 제1 및 제4 안테나 중, 비활성화시 목표 송신 전력(Ptarget)에 보다 근접한 잔존 송신 전력을 제공할수 있도록 제1 송신 전력(P1)을 가지는 제1 안테나가 비활성 안테나로서 선택될 수 있고, 그 다음에, 최외곽 안테나들인 제2 및 제4 안테나 중, 비활성화시 목표 송신 전력(Ptarget)에 보다 근접한 잔존 송신 전력을 제공할 수 있도록 제4 송신 전력(P4)을 가지는 제4 안테나가 비활성 안테나로서 선택될 수 있다.Referring to FIG. 11 , in step S40c of FIG. 9 , the margin of transmit power from the target transmit power may be reduced by considering the position of the antenna, that is, the index of the antenna, and the target transmit power together. As in the first case of FIG. 11 , the first to fourth antennas have first to fourth transmit powers P 1 to P 4 , and the sum of the first to fourth transmit powers P 1 to P 4 is If greater than the target transmit power (P target ), at least one antenna may be deactivated. For example, as in the second case of FIG. 11 , when only the position of the antenna is considered when determining the inactive antenna, the first and second antennas may be determined as inactive antennas, and the corresponding transmission power is the active antennas. The sum of the third and fourth transmit powers P 3 and P 4 of the third and fourth antennas may have a relatively large difference from the target transmit power P target . On the other hand, as in the third case of FIG. 11, when the target transmit power is simultaneously considered together with the position of the inactive antenna when determining the inactive antenna, the first and fourth antennas may be determined as inactive antennas, and the transmit power accordingly is the sum of the second and third transmit powers P 2 and P 3 of the second and third antennas, which are active antennas, and may approximate the target transmit power P target . That is, as described above with reference to FIG. 9, in the first case of FIG. 11, among the first and fourth antennas, which are the outermost antennas, it is possible to provide remaining transmit power closer to the target transmit power P target when inactive. A first antenna having a first transmit power (P 1 ) may be selected as an inactive antenna, and then, among the second and fourth antennas, which are the outermost antennas, the target transmit power (P target ) is greater than the target transmit power (P target ) during inactivation. A fourth antenna having a fourth transmit power (P 4 ) may be selected as an inactive antenna so as to provide close residual transmit power.

도 12는 본 개시의 예시적 실시예에 따른 무선 통신 기기(100')를 나타내는 블록도이고, 도 13은 본 개시의 예시적 실시예에 따라 도 12의 무선 통신 기기(100')에서 수행되는 무선 통신 방법을 나타내는 순서도이다. 도 1의 무선 통신 기기(100)와 유사하게 무선 통신 기기(100')는 데이터 프로세서(110'), 전송 회로(120'), 시프터 블록(130'), 증폭기 블록(140'), 안테나 어레이(150') 및 컨트롤러(160')를 포함할 수 있고, 추가적으로 방해(blockage) 검출기(170')를 포함할 수 있다. 이하에서, 도 12 및 도 13에 대한 설명 중 도 1 및 도 2에 대한 설명과 중복되는 내용은 생략될 것이다.12 is a block diagram illustrating a wireless communication device 100' according to an exemplary embodiment of the present disclosure, and FIG. 13 is a block diagram illustrating a wireless communication device 100' of FIG. 12 according to an exemplary embodiment of the present disclosure. It is a flow chart showing a wireless communication method. Similar to the wireless communication device 100 of FIG. 1, the wireless communication device 100' includes a data processor 110', a transmission circuit 120', a shifter block 130', an amplifier block 140', and an antenna array. 150' and a controller 160', and may additionally include a blockage detector 170'. In the following, descriptions of FIGS. 12 and 13 and overlapping descriptions of FIGS. 1 and 2 will be omitted.

일부 실시예들에서, 안테나 어레이(150')의 복수의 안테나들 각각은 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보뿐만 아니라 방해 정보에 기초하여 선택적으로 비활성화될 수 있다. 즉, 목표 송신 전력을 달성하기 위하여, 복수의 안테나들 중 방해가 발생하지 아니한 안테나보다 방해가 발생한 안테나를 비활성화하는 것이 유리할 수 있다. 무선 통신 기기(100')에서 안테나 어레이(150')의 복수의 안테나들은 무선 통신 기기(100')의 외부로 노출되거나 무선 통신 기기(100')의 외면에 인접하게 배치될 수 있고, 방해에 기인하여 안테나로부터 출력되는 신호가 감쇠할 수 있다. 안테나에 대한 방해는 다양한 원인에 의해서 발생할 수 있다. 예를 들면, 신체, 전도성 물질 등과 같이, 무선 통신 기기(100') 외부에서 안테나 어레이(150')에 근접한 외부의 물체에 의해서 발생할 수 있다.In some embodiments, each of the plurality of antennas of antenna array 150' may be selectively deactivated based on target transmit power and beamforming information as well as blockage information. That is, in order to achieve a target transmission power, it may be more advantageous to deactivate an antenna with interference than an antenna without interference among a plurality of antennas. In the wireless communication device 100', the plurality of antennas of the antenna array 150' may be exposed to the outside of the wireless communication device 100' or disposed adjacent to the outer surface of the wireless communication device 100', and are resistant to interference. As a result, the signal output from the antenna may be attenuated. Interference to an antenna may occur for a variety of reasons. For example, it may be caused by an external object that is close to the antenna array 150' outside the wireless communication device 100', such as a body or a conductive material.

방해 검출기(170')는 안테나 어레이(150')에 포함된 복수의 안테나들에서 발생한 방해들을 검출할 수 있다. 일부 실시예들에서, 방해 검출기(170')는 복수의 안테나들을 통해서 테스트 신호를 출력하고, 그에 따른 응답 특성에 기초하여 방해들을 검출할 수 있다. 일부 실시예들에서, 방해 검출기(170')는 무선 통신 기기(100') 외면의 임피던스를 측정함으로써 방해들을 검출할 수 있다. 일부 실시예뜰에서, 방해 검출기(170')는 무선 통신 기기(100')의 외면의 상태, 예컨대 압력, 온도 등을 감지함으로써 방해들을 검출할 수도 있다. 방해 검출기(170')는 검출된 방해들에 기초하여 방해 정보를 포함하는 방해 검출 신호(DET)를 생성할 수 있고, 컨트롤러(160')에 제공할 수 있다. 컨트롤러(160')는 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보뿐만 아니라 방해 검출기(170')로부터 수신된 방해 검출 신호(DET)에 포함된 방해 정보에 기초하여 전력 제어 신호(C_PA)를 생성할 수 있다.The interference detector 170' may detect interferences generated from a plurality of antennas included in the antenna array 150'. In some embodiments, the blockage detector 170' may output a test signal through a plurality of antennas and detect blockages based on response characteristics thereof. In some embodiments, the blockage detector 170' may detect blockages by measuring the impedance of the exterior of the wireless communication device 100'. In some embodiments, blockage detector 170' may detect blockages by sensing conditions of the exterior of wireless communication device 100', such as pressure, temperature, and the like. The blockage detector 170' may generate a blockage detection signal (DET) including blockage information based on the detected blockages and provide it to the controller 160'. The controller 160' may generate the power control signal C_PA based on the target transmission power and beamforming information as well as the interference information included in the interference detection signal DET received from the interference detector 170'.

도 13을 참조하면, 도 2의 단계 S20과 유사하게 도 13의 단계 S20"에서 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보를 획득하는 동작이 수행될 수 있고, 추가적으로 방해 정보가 획득될 수 있다. 또한, 단계 S40"에서, 비활성 안테나를 결정하는 동작이 수행될 수 있고, 단계 S60"에서 비활성 안테나를 통한 전송이 차단되도록 복수의 안테나들을 제어하는 동작이 수행될 수 있다. 도 13에 도시된 바와 같이, 단계 S20"은 단계 S26을 포함할 수 있고, 단계 S40"은 단계 S46을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 13, similarly to step S20 of FIG. 2, an operation of acquiring target transmission power and beamforming information may be performed in step S20 of FIG. 13, and interference information may be additionally obtained. In addition, step In step S40", an operation of determining an inactive antenna may be performed, and in step S60", an operation of controlling a plurality of antennas may be performed so that transmission through the inactive antenna is blocked. As shown in FIG. 13, step S20" may include step S26, and step S40" may include step S46.

단계 S26에서, 복수의 안테나들의 방해 정보를 획득하는 동작이 수행될 수 있다. 예를 들면, 도 12를 참조하여 전술된 바와 같이, 방해 검출기(170')는 안테나 어레이(150')의 복수의 안테나들에서 발생한 방해들을 검출함으로써 방해 정보를 포함하는 방해 검출 신호(DET)를 생성할 수 있고, 컨트롤러(16'")는 방해 검출 신호(DET)를 수신함으로써 방해 정보를 획득할 수 있다.In step S26, an operation of obtaining interference information of a plurality of antennas may be performed. For example, as described above with reference to FIG. 12, the blockage detector 170' detects blockages generated by a plurality of antennas of the antenna array 150', thereby generating a blockage detection signal (DET) including blockage information. and the controller 16'" can obtain the blockage information by receiving the blockage detection signal DET.

단계 S46에서, 방해가 검출된 안테나를 우선적으로 비활성 안테나로서 결정하는 동작이 수행될 수 있다. 일부 실시예들에서, 도 4를 참조하여 전술된 바와 같이, 컨트롤러(160')는 빔 오차를 계산할 수 있고, 비활성화시 (근사적으로) 동일한 빔 오차를 제공하는 복수의 안테나들 중 방해가 검출된 안테나를 우선적으로 비활성 안테나로서 결정할 수 있다. 일부 실시예들에서, 도 6을 참조하여 전술된 바와 같이, 컨트롤러(160')는 비활성 안테나의 패턴들을 참조할 수 있고, (근사적으로) 동일한 빔 오차를 제공하는 복수의 패턴들 중 방해가 검출된 안테나를 비활성 안테나로서 포함하는 패턴을 선택할 수 있다. 또한, 일부 실시예들에서, 도 8을 참조하여 전술된 바와 같이, 컨틀롤러(!60')는 비활성 안테나를 순차적으로 선택할 수 있고, 비활성화시 목표 송신 전력에 근접하고 상호 (근사적으로) 동일한 송신 전력을 제공하는 최외곽 안테나들 중 방해가 검출된 안테나를 비활성 안테나로서 우선적으로 선택할 수 있다. 이에 따라, 목표 송신 전력을 달성하면서도, 빔 포밍에 대한 방해의 영향이 감소할 수 있다.In step S46, an operation of determining the antenna from which interference has been detected as a preferentially inactive antenna may be performed. In some embodiments, as described above with reference to FIG. 4 , the controller 160 ′ may calculate a beam error and, upon inactivation, detect a blockage among a plurality of antennas providing (approximately) the same beam error. can be preferentially determined as an inactive antenna. In some embodiments, as described above with reference to FIG. 6 , the controller 160 ′ can refer to patterns of an inactive antenna, and a blockage of a plurality of patterns that provides (approximately) the same beam error is A pattern including the detected antenna as an inactive antenna may be selected. Also, in some embodiments, as described above with reference to FIG. 8 , the controller !60 ′ can sequentially select inactive antennas, which, when inactive, are close to the target transmit power and are (approximately) equal to each other. Among the outermost antennas providing transmit power, an antenna in which interference is detected may be preferentially selected as an inactive antenna. Accordingly, while achieving a target transmit power, the influence of interference on beamforming may be reduced.

도 14는 본 개시의 예시적 실시예에 따른 통신 장치(200)의 예시를 나타내는 블록도이다. 일부 실시예들에서, 통신 장치(200)는 도 1의 무선 통신 기기(100)에 포함될 수 있고, 도 1의 컨트롤러(160)의 동작을 수행할 수 있다.14 is a block diagram illustrating an example of a communication device 200 according to an exemplary embodiment of the present disclosure. In some embodiments, the communication device 200 may be included in the wireless communication device 100 of FIG. 1 and may perform the operation of the controller 160 of FIG. 1 .

도 14에 도시된 바와 같이, 통신 장치(200)는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)(210), ASIP(Application Specific Instruction set Processor)(230), 메모리(250), 메인 프로세서(270) 및 메인 메모리(290)를 포함할 수 있다. ASIC(210), ASIP(230) 및 메인 프로세서(270) 중 2개 이상은 상호 통신할 수 있다. 또한, ASIC(210), ASIP(230), 메모리(250), 메인 프로세서(270) 및 메인 메모리(290) 중 적어도 2개 이상은 하나의 칩에 내장될 수 있다. As shown in FIG. 14, the communication device 200 includes an application specific integrated circuit (ASIC) 210, an application specific instruction set processor (ASIP) 230, a memory 250, a main processor 270, and a main memory. (290). Two or more of ASIC 210, ASIP 230 and main processor 270 may communicate with each other. In addition, at least two or more of the ASIC 210, the ASIP 230, the memory 250, the main processor 270, and the main memory 290 may be embedded in one chip.

ASIP(230)은 특정한 용도를 위하여 커스텀화된 집적 회로로서, 특정 어플리케이션을 위한 전용의 명령어 세트(instruction set)를 지원할 수 있고, 명령어 세트에 포함된 명령어를 실행할 수 있다. 메모리(250)는 ASIP(230)와 통신할 수 있고, 비일시적인 저장장치로서 ASIP(230)에 의해서 실행되는 복수의 명령어들을 저장할 수도 있다. 예를 들면, 메모리(250)는, 비제한적인 예시로서 RAM(Random Access Memory), ROM(Read Only Memory), 테이프, 자기디스크, 광학디스크, 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 및 이들의 조합과 같이, ASIP(230)에 의해서 접근가능한 임의의 유형의 메모리를 포함할 수 있다.The ASIP 230 is an integrated circuit customized for a specific purpose, and may support a dedicated instruction set for a specific application and execute instructions included in the instruction set. The memory 250 may communicate with the ASIP 230 and may store a plurality of instructions executed by the ASIP 230 as a non-transitory storage device. For example, the memory 250 may include random access memory (RAM), read only memory (ROM), tape, magnetic disk, optical disk, volatile memory, non-volatile memory, and combinations thereof, as non-limiting examples. It may contain any type of memory accessible by ASIP 230.

메인 프로세서(270)는 복수의 명령어들을 실행함으로써 통신 장치(200)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 메인 프로세서(270)는 ASIC(210) 및 ASIP(230)를 제어할 수도 있고, 무선 통신 네트워크를 통해서 수신된 데이터를 처리하거나 통신 장치(200)에 대한 사용자의 입력을 처리할 수도 있다. 메인 메모리(290)는 메인 프로세서(270)와 통신할 수 있고, 비일시적인 저장장치로서 메인 프로세서(270)에 의해서 실행되는 복수의 명령어들을 저장할 수도 있다. 예를 들면, 메인 메모리(290)는, 비제한적인 예시로서 RAM(Random Access Memory), ROM(Read Only Memory), 테이프, 자기디스크, 광학디스크, 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 및 이들의 조합과 같이, 메인 프로세서(270)에 의해서 접근가능한 임의의 유형의 메모리를 포함할 수 있다.The main processor 270 may control the communication device 200 by executing a plurality of instructions. For example, the main processor 270 may control the ASIC 210 and the ASIP 230, process data received through a wireless communication network, or process a user's input to the communication device 200. there is. The main memory 290 may communicate with the main processor 270 and may store a plurality of instructions executed by the main processor 270 as a non-temporary storage device. For example, the main memory 290 includes random access memory (RAM), read only memory (ROM), tape, magnetic disk, optical disk, volatile memory, non-volatile memory, and combinations thereof, as non-limiting examples. , can include any type of memory accessible by the main processor 270.

전술된 본 개시의 예시적 실시예에 따른 무선 통신 방법은, 도 14의 무선 통신 장치에 포함된 구성요소들 중 적어도 하나에 의해서 수행될 수 있다. 일부 실시예들에서, 무선 통신 방법의 단계들 중 적어도 하나의 단계, 도 1의 컨트롤러(160)(또는 전력 컨트롤러(164))의 동작은 메모리(250)에 저장된 복수의 명령어들로서 구현될 수 있다. 이에 따라, ASIP(230)는 메모리(250)에 저장된 복수의 명령어들을 실행함으로써 무선 통신 방법의 단계들 중 적어도 하나의 단계 또는 도 1의 컨트롤러(160)(또는 전력 컨트롤러(164))의 동작의 적어도 일부를 수행할 수 있다. 일부 실시예들에서, 무선 통신 방법의 단계들 중 적어도 하나의 단계 또는 도 1의 컨트롤러(160)(또는 전력 컨트롤러(164))의 동작의 적어도 일부는, 논리 합성 등을 통해서 설계된 하드웨어 블록에 의해 수행될 수 있고, 그러한 하드웨어 블록이 ASIC(210)에 포함될 수도 있다. 또한, 일부 실시예들에서, 무선 통신 방법의 단계들 중 적어도 하나의 단계 또는 도 1의 컨트롤러(160)(또는 전력 컨트롤러(164))의 동작의 적어도 일부는, 메인 메모리(290)에 저장된 복수의 명령어들로서 구현될 수 있고, 메인 프로세서(270)가 메인 메모리(290)에 저장된 복수의 명령어들을 무선 통신 방법의 단계들 중 적어도 하나의 단계 또는 도 1의 컨트롤러(160)(또는 전력 컨트롤러(164))의 동작의 적어도 일부를 수행할 수 있다.The wireless communication method according to the exemplary embodiment of the present disclosure described above may be performed by at least one of components included in the wireless communication device of FIG. 14 . In some embodiments, at least one of the steps of the wireless communication method, operation of the controller 160 (or power controller 164) of FIG. 1 may be implemented as a plurality of instructions stored in the memory 250. . Accordingly, the ASIP 230 performs at least one of the steps of the wireless communication method or the operation of the controller 160 (or the power controller 164) of FIG. 1 by executing a plurality of instructions stored in the memory 250. At least part of it can be done. In some embodiments, at least one of the steps of the wireless communication method or at least a part of the operation of the controller 160 (or power controller 164) of FIG. 1 is performed by a hardware block designed through logic synthesis or the like. may be performed, and such a hardware block may be included in the ASIC 210. In addition, in some embodiments, at least one of the steps of the wireless communication method or at least a part of the operation of the controller 160 (or power controller 164) of FIG. 1 may be stored in the main memory 290. It can be implemented as instructions of, and the main processor 270 transmits a plurality of instructions stored in the main memory 290 to at least one of the steps of the wireless communication method or the controller 160 (or power controller 164 of FIG. 1). )) may perform at least part of the operation.

이상에서와 같이 도면과 명세서에서 예시적인 실시예들이 개시되었다. 본 명세서에서 특정한 용어를 사용하여 실시예들을 설명되었으나, 이는 단지 본 개시의 기술적 사상을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미 한정이나 특허청구범위에 기재된 본 개시의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 그러므로 본 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 개시의 진정한 기술적 보호범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.As above, exemplary embodiments have been disclosed in the drawings and specifications. Although the embodiments have been described using specific terms in this specification, they are only used for the purpose of explaining the technical idea of the present disclosure, and are not used to limit the scope of the present disclosure described in the claims. . Therefore, those of ordinary skill in the art will understand that various modifications and equivalent other embodiments are possible therefrom. Therefore, the true technical scope of protection of the present disclosure should be determined by the technical spirit of the appended claims.

Claims (20)

복수의 안테나들을 제어하는 장치에 의해서 수행되는 방법으로서,
목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보를 획득하는 단계;
상기 목표 송신 전력 및 상기 빔 포밍 정보에 기초하여, 상기 복수의 안테나들 중 비활성 안테나를 결정하는 단계; 및
상기 비활성 안테나를 통한 전송이 차단되도록 상기 복수의 안테나들을 제어하는 단계를 포함하고,
상기 목표 송신 전력은, 상기 복수의 안테나들을 통해서 출력되는 송신 신호들이 가질 것이 요구되는 송신 전력이고,
상기 빔 포밍 정보는, 상기 송신 신호들을 수신하는 상대 무선 통신 기기를 향한 빔을 형성하는데 필요한 정보인 것을 특징으로 하는 방법.
A method performed by a device for controlling a plurality of antennas,
acquiring target transmit power and beamforming information;
determining an inactive antenna among the plurality of antennas based on the target transmit power and the beamforming information; and
Controlling the plurality of antennas to block transmission through the inactive antenna;
The target transmit power is a transmit power required for transmit signals output through the plurality of antennas,
The beamforming information is information necessary for forming a beam toward a counterpart wireless communication device receiving the transmission signals.
청구항 1에 있어서,
상기 목표 송신 전력 및 상기 빔 포밍 정보를 획득하는 단계는, 상기 복수의 안테나들을 통해서 상기 목표 송신 전력에 대한 정보를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
The method of claim 1,
The acquiring of the target transmit power and the beamforming information comprises receiving information on the target transmit power through the plurality of antennas.
청구항 1에 있어서,
상기 목표 송신 전력 및 상기 빔 포밍 정보를 획득하는 단계는, 상기 복수의 안테나들을 통해서 수신되는 신호에 기초하여 상기 목표 송신 전력을 계산하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
The method of claim 1,
The step of obtaining the target transmit power and the beamforming information comprises calculating the target transmit power based on signals received through the plurality of antennas.
청구항 1에 있어서,
상기 빔 포밍 정보는, 제1 방향으로 빔을 송신하기 위한 상기 복수의 안테나들 각각을 통해서 출력되는 송신 신호들의 위상들에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
The method of claim 1,
The beamforming information includes information on phases of transmission signals output through each of the plurality of antennas for transmitting a beam in a first direction.
청구항 4에 있어서,
상기 복수의 안테나들 중 활성 안테나들 각각은 제1 송신 전력의 송신 신호를 출력하도록 제어되고,
상기 비활성 안테나를 결정하는 단계는, 상기 목표 송신 전력 및 상기 제1 송신 전력에 기초하여 비활성 안테나들의 개수를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
The method of claim 4,
Each of the active antennas among the plurality of antennas is controlled to output a transmission signal having a first transmission power,
Wherein the step of determining the inactive antennas comprises determining the number of inactive antennas based on the target transmit power and the first transmit power.
청구항 5에 있어서,
상기 비활성 안테나를 결정하는 단계는,
상기 빔 포밍 정보에 따른 제1 빔 이득 및 상기 비활성 안테나들의 개수에 따른 제2 빔 이득으로부터 빔 오차를 계산하는 단계; 및
상기 빔 오차에 기초하여, 상기 비활성 안테나를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
The method of claim 5,
Determining the inactive antenna,
calculating a beam error from a first beam gain according to the beamforming information and a second beam gain according to the number of inactive antennas; and
based on the beam error, determining the inactive antenna.
청구항 6에 있어서,
상기 빔 오차를 계산하는 단계는, 상기 제1 빔 이득 및 상기 제2 빔 이득의 차를 빔 공간에서 적산함으로써 상기 빔 오차를 계산하는 것을 특징으로 하는 방법.
The method of claim 6,
In the step of calculating the beam error, the beam error is calculated by integrating a difference between the first beam gain and the second beam gain in a beam space.
청구항 7에 있어서,
상기 빔 공간은 양자화된 방향들로 구성되고,
상기 빔 오차는 양자화된 방향들에 대응하는, 상기 제1 빔 이득 및 상기 제2 빔 이득의 차들을 합산한 값인 것을 특징으로 하는 방법.
The method of claim 7,
the beam space consists of quantized directions;
The method of claim 1, wherein the beam error is a sum of differences between the first beam gain and the second beam gain corresponding to quantized directions.
청구항 7에 있어서,
상기 빔 공간은, 상기 제1 방향을 중심으로 제2 및 제3 방향 사이로서 정의되는 것을 특징으로 하는 방법.
The method of claim 7,
Wherein the beam space is defined as between a second and a third direction centered on the first direction.
청구항 5에 있어서,
상기 비활성 안테나를 결정하는 단계는,
비활성 안테나들의 개수에 따라 미리 정의된 비활성 안테나의 패턴들을 참조하는 단계; 및
상기 비활성 안테나의 패턴들에 기초하여, 상기 비활성 안테나를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
The method of claim 5,
Determining the inactive antenna,
Referencing patterns of predefined inactive antennas according to the number of inactive antennas; and
and determining the inactive antenna based on the patterns of the inactive antenna.
청구항 10에 있어서,
상기 비활성 안테나의 패턴들 각각은, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 최외곽(outermost) 안테나가 비활성화되는 것을 정의하는 것을 특징으로 하는 방법.
The method of claim 10,
Wherein each of the patterns of inactive antennas defines that at least one outermost antenna of the plurality of antennas is inactive.
청구항 11에 있어서,
상기 비활성 안테나의 패턴들은, 상기 적어도 하나의 최외곽 안테나로부터 연속적으로 배치된 적어도 하나의 안테나가 비활성화되는 것을 정의하는 패턴을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
The method of claim 11,
The pattern of the inactive antennas comprises a pattern defining that at least one antenna continuously disposed from the at least one outermost antenna is deactivated.
청구항 4에 있어서,
상기 빔 포밍 정보는, 상기 제1 방향으로 빔을 송신하기 위한 상기 송신 신호들의 송신 전력들에 대한 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
The method of claim 4,
The beamforming information may further include information on transmission powers of the transmission signals for transmitting a beam in the first direction.
청구항 13에 있어서,
상기 비활성 안테나를 결정하는 단계는, 상기 제1 방향으로 빔을 송신하기 위한 상기 송신 신호들의 송신 전력들 및 미리 정의된 규칙에 따라 상기 비활성 안테나를 결정하고,
상기 미리 정의된 규칙은, 활성 안테나들 중 적어도 하나의 최외곽 안테나를 순차적으로 비활성화하는 것을 정의하는 것을 특징으로 하는 방법.
The method of claim 13,
The determining of the inactive antenna may include determining the inactive antenna according to transmission powers of the transmission signals for transmitting a beam in the first direction and a predefined rule;
The method of claim 1 , wherein the predefined rule defines sequentially deactivating at least one outermost antenna among active antennas.
청구항 14에 있어서,
상기 비활성 안테나를 결정하는 단계는, 활성 안테나들의 최외곽 안테나들 중, 비활성화시 잔존 송신 전력이 상기 목표 송신 전력에 가장 근접한 최외곽 안테나를 비활성 안테나로서 결정하는 단계; 및
상기 잔존 송신 전력 및 상기 목표 송신 전력을 비교함으로써, 상기 비활성 안테나를 결정하는 단계의 종료 여부를 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
The method of claim 14,
The determining of the inactive antenna may include determining, as the inactive antenna, an outermost antenna having a remaining transmit power closest to the target transmit power upon inactivation, among outermost antennas of the active antennas; and
and determining whether the step of determining the inactive antenna is terminated by comparing the remaining transmit power and the target transmit power.
청구항 1에 있어서,
상기 복수의 안테나들의 방해(blockage) 정보를 획득하는 단계를 더 포함하고,
상기 비활성 안테나를 결정하는 단계는, 상기 방해 정보에 더 기초하여 상기 비활성 안테나를 결정하는 것을 특징으로 하는 방법.
The method of claim 1,
Further comprising obtaining blockage information of the plurality of antennas,
Wherein the step of determining the inactive antenna determines the inactive antenna further based on the blockage information.
복수의 안테나들을 제어하는 장치로서,
제1 방향으로 빔을 송신하기 위하여 상기 복수의 안테나들을 통해서 출력되는 송신 신호들의 위상들을 제어하는 위상 제어 신호를 생성하도록 구성된 위상 컨트롤러; 및
상기 송신 신호들의 송신 전력들을 제어하기 위한 전력 제어 신호를 생성하도록 구성된 전력 컨트롤러를 포함하고,
상기 전력 컨트롤러는, 목표 송신 전력 및 상기 위상들에 기초하여, 상기 복수의 안테나들 각각을 선택적으로 비활성화하도록 구성되고,
상기 목표 송신 전력은, 상기 송신 신호들이 가질 것이 요구되는 송신 전력이고,
상기 위상들은, 상기 송신 신호들을 수신하는 상대 무선 통신 기기를 향한 빔을 형성하는데 필요한 빔 포밍 정보에 포함되는 것을 특징으로 하는 장치.
A device for controlling a plurality of antennas,
a phase controller configured to generate a phase control signal for controlling phases of transmission signals output through the plurality of antennas to transmit a beam in a first direction; and
a power controller configured to generate a power control signal for controlling transmit powers of the transmit signals;
the power controller is configured to selectively deactivate each of the plurality of antennas based on a target transmit power and the phases;
The target transmission power is a transmission power that the transmission signals are required to have,
The phases are included in beamforming information necessary for forming a beam toward a counterpart wireless communication device receiving the transmission signals.
청구항 17에 있어서,
상기 전력 컨트롤러는, 활성 안테나들에 대응하는 송신 전력들은 제1 송신 전력으로서 동일하게 제어하고, 상기 목표 송신 전력 및 상기 제1 송신 전력에 기초하여 비활성 안테나들의 개수를 결정하도록 구성된 것을 특징으로 하는 장치.
The method of claim 17
wherein the power controller is configured to equally control transmit powers corresponding to active antennas as first transmit power, and to determine the number of inactive antennas based on the target transmit power and the first transmit power. .
청구항 17에 있어서,
상기 전력 컨트롤러는, 상기 제1 방향으로 빔을 송신하기 위한 상기 송신 전력들에 더 기초하여 상기 전력 제어 신호를 생성하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
The method of claim 17
wherein the power controller is configured to generate the power control signal further based on the transmit powers for transmitting a beam in the first direction.
복수의 안테나들을 포함하는 안테나 어레이;
상기 복수의 안테나들을 통해서 출력되는 송신 신호들의 위상들을 조절하도록 구성된 복수의 위상 시프터들;
상기 송신 신호들의 송신 전력들을 조절하도록 구성된 복수의 전력 증폭기들; 및
상기 복수의 위상 시프터들 및 상기 복수의 전력 증폭기들을 제어하도록 구성된 컨트롤러를 포함하고,
상기 컨트롤러는, 목표 송신 전력 및 빔 포밍 정보에 기초하여, 상기 복수의 안테나들 각각이 선택적으로 비활성화되도록 상기 복수의 전력 증폭기들을 제어하도록 구성되고,
상기 목표 송신 전력은, 상기 송신 신호들이 가질 것이 요구되는 송신 전력이고,
상기 빔 포밍 정보는, 상기 송신 신호들을 수신하는 상대 무선 통신 기기를 향한 빔을 형성하는데 필요한 정보인 것을 특징으로 하는 무선 통신 기기.
an antenna array including a plurality of antennas;
a plurality of phase shifters configured to adjust phases of transmission signals output through the plurality of antennas;
a plurality of power amplifiers configured to adjust transmit powers of the transmit signals; and
a controller configured to control the plurality of phase shifters and the plurality of power amplifiers;
The controller is configured to control the plurality of power amplifiers such that each of the plurality of antennas is selectively deactivated based on target transmit power and beamforming information;
The target transmission power is a transmission power that the transmission signals are required to have,
The beamforming information is information necessary for forming a beam toward a counterpart wireless communication device receiving the transmission signals.
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