KR20230078989A - 주파수 보상 방법 및 회로, 저장 매체, 전자 장치 - Google Patents

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KR20230078989A
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지티이 코포레이션
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Abstract

주파수 보상 방법 및 회로, 저장 매체, 전자 장치로서, 상기 방법은, 소정 기기에 대한 단말 기기의 가속도 정보 및 벡터 정보를 포함하는 속도 정보를 결정하는 단계(S202); 속도 정보를 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 기기에 대응되는 제1 가속도 값으로 변환하는 단계(S204); 및 제1 가속도 값 및 단말 기기에 의해 결정된 GPS 기기의 실제 가속도 값인 제2 가속도 값을 기반으로, 단말 기기 중의 수정 발진기의 주파수를 보상하는 단계(S206)를 포함한다.

Description

주파수 보상 방법 및 회로, 저장 매체, 전자 장치
본 발명의 실시예는 통신 분야에 관한 것으로, 구체적으로 주파수 보상 방법 및 회로, 저장 매체, 전자 장치에 관한 것이다.
글로벌 위성 포지셔닝 시스템(Global Positioning System, 약칭: GPS)은 항법 위성으로 시간 측정 및 거리 측정을 수행하여 글로벌 포지셔닝 시스템을 구성한다. 이는 개인을 대상으로 하는 포지셔닝, 타이밍, 속도 측정 기능을 제공할 수 있다.
GPS는 우주 비행, 항공, 항해, 운송, 측정, 탐사 등과 같은 여러 분야에서 이미 널리 사용되고 있다. 디지털 대규모 집적회로의 발전과 포지셔닝 기능 요구로 인해, GPS는 핸드 헬드 기기, 소비자 전자 제품에 보다 많이 내장되고 있다.
현재의 스마트폰 단말기에서 GPS는 필수 기능 모듈이다. 또한, 휴대폰의 세대가 교체되면서 그 작용 또한 점점 더 중요해지고 있으며, 차세대 단말기는 더욱 복잡한 기능을 구현하기 위해, 점점 더 높은 GPS 정밀도를 요구한다. 하드웨어 회로에 있어서, 수정 발진기의 안정성은 테스트의 정밀도에 매우 큰 영향을 미치는데, 수정 발진기는 감열 소자이기 때문에, 수정의 열 보호는 하드웨어 설계에서 중요한 작업 중 하나로 되고 있다. 그러나 5G와 같은 차세대 단말 기기 하드훼어 회로는 더욱 복잡한 바, 다중 주파수 다중 모드의 무선 모듈로 인해 메인보드 상의 발열 소자는 이전의 단말 기기보다 더 많으며, 이러한 모순으로 인해 차세대 휴대폰에서 GPS의 정밀도를 보장하는 난이도가 점점 더 높아지고 있다.
휴대폰 시스템에서 수정 발진기는 열전도에 가장 민감하며, 또한 수정 발진기는 휴대폰의 심장으로서, 그 정확도는 휴대폰 시스템에서 수정 발진기의 정확도에 가장 많이 의존하는 GPS 시스템에 큰 영향을 미친다. 따라서, 휴대폰 계획 초기 단계에서, 수정 발진기에 대해 메인보드 상의 적절한 위치를 선택해주는 것이 매우 중요하며, 이는 휴대폰의 GPS 성능에 큰 영향을 미친다. 가속도의 실패는 실질적으로 주파수 영역에서의 신호의 표현으로, 기준 초과 상황이 발생되면, 주파수 특성이 악화되고, 다시 말해서 감도가 악화되어 GPS 성능의 악화로 이어진다.
종래 기술에 존재하는 단말 기기 중의 GPS 성능의 문제에 대해, 관련 기술에서는 아직까지 효과적인 해결책이 제안되지 않고 있다.
본 발명의 실시예는 적어도 관련 기술에서 단말 기기 중의 GPS 성능의 문제를 해결하기 위한 주파수 보상 방법 및 회로, 저장 매체, 전자 장치를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 소정 기기에 대한 단말 기기의 가속도 정보 및 벡터 정보를 포함하는 속도 정보를 결정하는 단계; 상기 속도 정보를 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 기기에 대응되는 제1 가속도 값으로 변환하는 단계; 및 상기 제1 가속도 값 및 상기 단말 기기에 의해 결정된 상기 GPS 기기의 실제 가속도 값인 상기 제2 가속도 값을 기반으로, 상기 단말 기기 중의 수정 발진기의 주파수를 보상하는 단계를 포함하는 주파수 보상 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 상기 단말 기기에 설치되고, 사전 설정 기기에 대한 상기 단말 기기의 가속도 정보 및 벡터 정보를 포함하는 속도 정보를 획득하도록 설정되는 속도 센서; 상기 속도 정보를 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 기기에 대응되는 제1 가속도 값으로 변환하도록 설정되는 마스터 컨트롤 칩 제어 유닛; 및 상기 제1 가속도 값 및 상기 단말 기기에 의해 결정된 상기 GPS 기기의 실제 가속도 값인 상기 제2 가속도 값을 기반으로, 상기 단말 기기 중의 수정 발진기의 주파수를 보상하도록 설정되는 가변 커패시터 제어 유닛을 포함하는 주파수 보상 회로를 제공한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 컴퓨터 프로그램이 저장된 컴퓨터 판독 가능 저장 매체로서, 상기 컴퓨터 프로그램은 실행되면 상술한 어느 하나의 방법 실시예의 단계가 수행되도록 설정되는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 더 제공한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 메모리 및 프로세서를 포함하는 전자 장치로서, 상기 메모리에는 컴퓨터 프로그램이 저장되며, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램을 실행하여 상술한 어느 하나의 방법 실시예의 단계가 수행되도록 설정되는 전자 장치를 더 제공한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 주파수 보상 방법의 이동 단말기의 하드웨어 구조 블록도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 주파수 보상 방법의 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 수정 발진기의 오차 주파수 및 가속도 오차값의 관계의 모식도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 주파수 보상의 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 wifi 칩 대기 상태 및 라우터의 간헐적 대기 통신 시 수정 발진기에 미치는 영향의 모식도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 주파수 보상 회로의 구조 블록도이다.
이하, 도면을 참조하면서 실시예와 함께 본 발명의 실시예를 상세하게 설명하기로 한다.
설명해야 할 것은, 본 발명의 명세서와 청구범위 및 상기 도면에서의 용어 “제1”, “제2” 등은 유사한 객체를 구분하기 위한 것으로, 특정된 순서 또는 선후 순서를 설명하는 것은 아니다.
본 발명의 실시예에서 제공되는 방법 실시예는 이동 단말기, 컴퓨터 단말기 또는 유사한 연산 장치에서 수행될 수 있다. 이동 단말기에서 실행되는 것을 예로 들면, 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 주파수 보상 방법의 이동 단말기의 하드웨어 구조 블록도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 이동 단말기는 하나 또는 다수(도 1에서는 하나만 도시됨)의 프로세서(102)(프로세서(102)는 마이크로 프로세서(MCU) 또는 프로그램 가능 논리 소자(FPGA) 등 처리 장치를 포함할 수 있으나 이에 제한되지 않음) 및 데이터를 저장하도록 설정되는 메모리(104)를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 이동 단말기는 통신 기능을 위한 전송 기기(106) 및 입출력 기기(108)를 더 포함할 수 있다. 본 기술분야의 통상의 기술자는 도 1에 도시된 구조가 예시적인 것일 뿐, 상기 이동 단말기의 구조를 한정하지 않음을 이해할 수 있다. 예를 들어, 이동 단말기는 도 1에 도시된 것보다 많거나 적은 컴포넌트를 더 포함하거나, 또는 도 1에 도시된 것과 다른 설정을 가질 수도 있다.
메모리(104)는 본 발명의 실시예의 주파수 보상 방법에 대응되는 컴퓨터 프로그램과 같은 컴퓨터 프로그램, 예컨대 애플리케이션 소프트웨어의 소프트웨어 프로그램 및 모듈을 저장하도록 설정될 수 있고, 프로세서(102)는 메모리(104) 내에 저장된 컴퓨터 프로그램을 실행함으로써, 다양한 기능 애플리케이션 및 데이터 처리를 수행하여 상기 방법을 구현한다. 메모리(104)는 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있고, 하나 또는 다수의 자기 저장 장치, 플래시 메모리, 또는 기타 비휘발성 고체 상태 메모리와 같은 비휘발성 메모리를 더 포함할 수 있다. 일부 구현예에서는, 메모리(104)는 프로세서(102)에 대해 원격으로 설치되는 메모리를 더 포함할 수 있고, 이러한 원격 메모리는 네트워크를 통해 이동 단말기에 연결될 수 있다. 상기 네트워크의 구현예로 인터넷, 인트라넷, 근거리 통신망, 이동 통신망 및 이들의 조합을 포함하지만 이에 제한되지 않는다.
전송 장치(106)는 하나의 네트워크를 거쳐 데이터를 수신 또는 송신하도록 설정된다. 상기 네트워크의 구체적인 구현예는 이동 단말기의 통신 사업자가 제공하는 무선 네트워크를 포함할 수 있다. 일 구현예에서는, 전송 장치(106)는 기지국을 통해 기타 네트워크 기기에 연결되어 인터넷과 통신할 수 있는 하나의 네트워크 인터페이스 컨트롤러(Network Interface Controller, 약칭: NIC)를 포함한다. 일 구현예에서는, 전송 장치(106)는 무선 방식으로 인터넷과 통신하는 무선 주파수(Radio Frequency, 약칭: RF) 모듈일 수 있다.
본 실시예에서는 주파수 보상 방법을 제공한다. 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 주파수 보상 방법의 흐름도이며, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 프로세스는,
소정 기기에 대한 단말 기기의 가속도 정보 및 벡터 정보를 포함하는 속도 정보를 결정하는 단계 S202;
속도 정보를 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 기기에 대응되는 제1 가속도 값으로 변환하는 단계 S204; 및
제1 가속도 값 및 단말 기기에 의해 결정된 GPS 기기의 실제 가속도 값인 제2 가속도 값을 기반으로, 단말 기기 중의 수정 발진기의 주파수를 보상하는 단계 S206를 포함한다.
여기서, 상기 단계의 수행 주체는 단말기 등일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
일 예시적인 실시예에서는, 수정 발진기는 열전도에 가장 민감하며, 또한 수정 발진기는 단말 기기(예컨대, 휴대폰)의 심장으로서, 그 정확도는 휴대폰 시스템에서 수정 발진기의 정확도에 가장 많이 의존하는 GPS 시스템에 큰 영향을 미친다. 따라서, 휴대폰 계획 초기 단계에서, 수정 발진기에 대해 메인보드 상의 적절한 위치를 선택해주는 것이 매우 중요하며, 이는 휴대폰의 GPS 성능에 큰 영향을 미친다. 가속도의 실패는 실질적으로 주파수 영역에서의 신호의 표현으로, 기준 초과 상황이 발생되면, 주파수 특성이 악화되고, 다시 말해서 감도가 악화되어 GPS 성능의 악화로 이어진다.
도 3으로부터 수정 발진기의 오차 주파수 및 가속도 오차값의 관계를 보아낼 수 있다. 가속도와 같은 지수에 있어서, 도플러 시프트 공식을 통해, fm=이동 스테이션의 이동 속도υ/광속*(캐리어 주파수f0=1575.42MHz)이므로, 1s의 가속도는 1575.42*10^6/3*10^8=5.25hz/s과 같다. 가속도 값과 주파수의 대응 관계가 왜곡될 경우, 수정 발진기로 구성된 주파수 합성 시스템에 오차가 존재하지만, 이러한 대응 시스템에 선형 관계가 존재하므로, 보상도 가능하게 된다.
상기 단계를 통해, 소정 기기에 대한 단말 기기의 가속도 정보 및 벡터 정보를 포함하는 속도 정보를 결정하고; 상기 속도 정보를 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 기기에 대응되는 제1 가속도 값으로 변환하며; 상기 제1 가속도 값 및 상기 단말 기기에 의해 결정된 상기 GPS 기기의 실제 가속도 값인 상기 제2 가속도 값을 기반으로, 상기 단말 기기 중의 수정 발진기의 주파수를 보상한다. 따라서, 결정체 주변 발열 소자의 순간적인 지터로 인한 GPS 가속도 오차값을 수정하는 목적을 달성한다. 따라서, 관련 기술에서 단말 기기 중의 GPS 성능의 문제를 해결하여, 단말 기기 중의 GPS 성능을 향상시키는 효과를 달성할 수 있다.
일 예시적인 실시예에서는, 소정 기기에 대한 단말 기기의 속도 정보를 결정하는 단계는,
단말 기기에 설치된 속도 센서를 통해, 소정 기기에 대한 단말 기기의 가속도 정보 및 벡터 정보를 획득하는 단계 S1을 포함한다.
본 실시예에서는, 지구에 대한 단말 기기의 가속도 정보 및 벡터 방향을 산출하고, 가속도 정보 및 벡터 방향을 GPS 위성에 대한 접선가속도 값으로 변환하며, 이 값과 단말 기기에 의해 실제로 산출된 GPS 가속도 값을 비교하고, 이들의 오차값은 열 지터로 인한 GPS 왜곡의 차이값이며, 이 차이값을 주파수로 환산하고, 회로에서의 조절을 통해 기준 수정 진동자의 주파수 합성기 시스템에 보상하여, 주파수 합성기 시스템 오차로 인한 GPS의 정밀도 오차가 보상될 수 있도록 한다.
일 예시적인 실시예에서는, 속도 정보를 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 기기에 대응되는 제1 가속도 값으로 변환하는 단계는,
가속도 정보 및 벡터 정보를 사전 설정 규칙에 따라 GPS 기기에 대한 접선가속도 값으로 변환하여, 제1 가속도를 획득하는 단계 S1을 포함한다.
일 예시적인 실시예에서는, 제1 가속도 값 및 제2 가속도 값을 기반으로, 단말 기기 중의 수정 발진기의 주파수를 보상하는 단계는,
제1 가속도 값과 제2 가속도 값의 차이값을 결정하는 단계 S1;
차이값과 사전 설정 임계값을 비교하여, 비교 결과를 획득하는 단계 S2; 및
비교 결과를 기반으로 수정 발진기의 주파수를 보상하는 단계 S3을 포함한다.
본 실시예에서는, 제1 가속도에 대응되는 주파수 값이 A이고, 제2 가속도에 대응되는 주파수가 X이며, 사전 설정 임계값이 C일 경우, 비교 결과는 X-A<C를 포함한다.
C의 값은 하나의 상수로 정의될 수 있고, 단말 기기의 이동 특징에 따라, 이동 속도가 큰 상황이 나타날 수 있으나, 가속도가 매우 크고 오랫동안 지속되는 상황은 많지 않으며, C의 수치인 ±C는 X의 실제 측정값의 하나의 범위 값을 나타낸다.
일 예시적인 실시예에서는, 비교 결과를 기반으로 수정 발진기의 주파수를 보상하는 단계는,
차이값이 사전 설정 임계값 이상인 경우, 제2 가속도 값과 사전 설정 임계값의 합계 값을 결정하는 단계 S1; 및
합계 값을 이용하여 수정 발진기의 주파수를 보상하는 단계 S2를 포함한다.
일 예시적인 실시예에서는, 비교 결과를 기반으로 수정 발진기의 주파수를 보상하는 단계는,
차이값이 사전 설정 임계값보다 작을 경우, 수정 발진기의 주파수 보상을 종료하는 단계를 포함한다.
본 실시예에서는, 도 4에 도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 주파수 보상 단계는 하기와 같은 단계 S401~ S407을 포함한다.
S401: 가속도 센서가 현재 좌표계 가속도, 즉 속도 정보를 출력하고;
S402: 속도 정보를 접선가속도, 즉 제1 가속도로 환산하며;
S403: 현재 이론적 수정 진동자의 가속도 및 주파수 편이 주파수 대응값으로 환산하고;
S404: GPS 기기의 수정 진동자의 주파수 편이 주파수, 즉 제2 가속도를 실제로 측정하며;
S405: 제1 가속도에 대응되는 주파수 값이 A이고, 제2 가속도에 대응되는 주파수가 X이며, 사전 설정 임계값이 C이면, X-A<C를 만족할 경우, 보상 프로세스를 종료하고(S406);
S407: X-A<C를 만족하지 않을 경우, 주파수 값을 X+A로 보상한다(S408).
상기 실시형태의 설명을 통해, 본 기술분야의 통상의 기술자는 상기 실시예의 방법이 소프트웨어와 필요한 범용 하드웨어 플랫폼을 조합한 형식으로 구현될 수 있음을 명확하게 이해할 수 있고, 물론 하드웨어로 구현될 수도 있지만, 대부분의 경우, 전자가 더욱 바람직한 실시형태이다. 이러한 이해에 기반하면, 본 발명의 기술적 해결수단은 본질적으로 또는 종래 기술에 대해 기여하는 부분은 소프트웨어 제품 형식으로 구현될 수 있고, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 단말 기기(휴대폰, 컴퓨터, 서버, 또는 네트워크 기기 등일 수 있음)가 본 발명의 각각의 실시예에 따른 방법을 수행하도록 하는 여러개의 명령이 포함된 하나의 저장 매체(예컨대 ROM/RAM, 자기 디스크, 광 디스크)에 저장된다.
본 실시예에서는 주파수 보상 회로를 더 제공한다. 이 회로는 상기 실시예 및 바람직한 실시형태를 구현하기 위한 것이며, 이미 설명한 부분에 대해 설명을 생략한다. 이하에서 사용되는 용어 “유닛”은 소정된 기능의 소프트웨어 및/또는 하드웨어의 조합을 구현할 수 있다. 비록 이하의 실시예에서 설명되는 장치는 소프트웨어로 구현되는 것이 바람직하지만, 하드웨어, 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합으로 구현될 수도 있고 또한 구상될 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이, 이는 하나의 wifi 칩 대기 상태 및 라우터의 간헐적 대기 통신 시 수정 발진기에 미치는 영향의 실시예이다. 메인보드 레이아웃에 도시된 바와 같이, wifi 칩은 수정 발진기의 후면에 배치되고, 수평면에서 소자의 거리는 약 2mm이다. Wifi 칩의 작동으로 인한 GPS의 가속도 지수가 기준을 초과한다. 이 실시예는 현재 메인보드가 수정 발진기에 배치되는 난국을 설명하며, 차세대 5G 메인보드에서는 이 모순이 더욱 부각될 것이다. 상기 기술적 과제를 해결하기 위해, 주파수 보상 회로를 제안한다. 도 6에 도시된 바와 같이, 이는 본 발명의 실시예에 따른 주파수 보상 회로의 구조 블록도이며, 상기 장치는,
단말 기기에 설치되고, 사전 설정 기기에 대한 단말 기기의 가속도 정보 및 벡터 정보를 포함하는 속도 정보를 획득하는 속도 센서;
속도 정보를 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 기기에 대응되는 제1 가속도 값으로 변환하는 마스터 컨트롤 칩 제어 유닛; 및
제1 가속도 값 및 단말 기기에 의해 결정된 GPS 기기의 실제 가속도 값인 제2 가속도 값을 기반으로, 단말 기기 중의 수정 발진기의 주파수를 보상하는 가변 커패시터 제어 유닛을 포함한다.
일 예시적인 실시예에서는, 상기 회로는,
또한, 가속도 정보 및 벡터 정보를 사전 설정 규칙에 따라 GPS 기기에 대한 접선가속도 값으로 변환하여, 제1 가속도를 획득하는 마스터 컨트롤 칩 제어 유닛을 더 포함한다.
일 예시적인 실시예에서는, 상기 회로는,
또한, 제1 가속도 값과 제2 가속도 값의 차이값을 결정하고, 차이값과 사전 설정 임계값을 비교하여 비교 결과를 획득하며, 비교 결과를 기반으로 수정 발진기의 주파수를 보상하는 가변 커패시터 제어 유닛을 더 포함한다.
상기 실시예예서, 기준 수정 진동자 및 주파수 합성기의 전체 모듈에 별도의 가변 커패시터 제어 유닛(즉 가변 커패시터 모듈)이 추가되는데, 이 유닛은 주변 회로에 추가될 수 있고, 주파수 합성기에 집적될 수도 있으며, 주요한 목적은 주파수 합성기가 최종적으로 출력하는 주파수가 GPS 가속도 실제 측정값에 대한 오차 보상을 만족하도록 제어하는 것이다.
마스터 컨트롤 칩 제어 유닛은 휴대폰 자체의 프로세서에 집적될 수 있고, 하나의 별도의 컨트롤 칩을 사용할 수도 있다. 이는 주로 가속도 센서 출력값에 대한 처리 및 환산, 즉 도 4의 전체 과정을 완료한 다음, 전압 제어(전압 제어에 제한되지 않고, i2C, SDI, mipi 등 디지털 제어일 수도 있음)를 포함한 제어 신호를 출력함으로써, 가변 커패시터 모듈이 작동하도록 제어하며, GPS 가속도 실제 측정값의 오차를 보상한다. 보상 원리는 수정 발진기의 하드웨어에 대한 보상으로, 소프트웨어의 보상 수정과 구별되며, 열 과도가 수정 발진기에 미치는 영향을 보다 근본적으로 해결하고, 보상이 효과적이고 단일하며, 소프트웨어 보상처럼 다른 오차 분량을 가져오지 않는다.
설명할 것은, 상기 각 모듈은 소프트웨어 또는 하드웨어를 통해 구현될 수 있는데, 후자의 경우, 상기 모듈이 모두 동일한 프로세서에 위치하거나, 또는, 상기 각 모듈이 임의로 조합된 형태로 각각 서로 다른 프로세서에 위치하는 방식을 통해 구현될 수 있지만, 이에 한정되지 않는다.
본 발명의 실시예는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 더 제공한다. 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에는 컴퓨터 프로그램이 저장되되, 상기 컴퓨터 프로그램은 실행 시 상술한 어느 하나의 방법 실시예의 단계가 수행되도록 설정된다.
일 예시적인 실시예에서는, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 USB 메모리, 판독 전용 메모리(Read-Only Memory, 약칭: ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, 약칭: RAM), 외장 하드, 자기 디스크 또는 광 디스크 등 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있는 다양한 매체를 포함할 수 있으나 이에 제한되지 않는다.
본 발명의 실시예는 메모리 및 프로세서를 포함하는 전자 장치를 더 제공한다. 상기 메모리에는 컴퓨터 프로그램이 저장되며, 상기 프로세서는 컴퓨터 프로그램을 실행하여 상술한 어느 하나의 방법 실시예의 단계가 수행되도록 설정된다.
일 예시적인 실시예에서는, 상기 전자 장치는 상기 프로세서와 연결되는 전송 기기 및 상기 프로세서와 연결되는 입출력 기기를 더 포함할 수 있다.
본 실시예에서의 구체적인 예시는 상기 실시예 및 예시적인 실시형태에서 설명된 예시를 참조할 수 있으므로, 본 실시예는 설명을 생략한다.
물론, 본 기술분야의 통상의 기술자는, 상기 본 발명의 각 모듈 또는 각 단계는 범용 컴퓨팅 장치를 통해 구현될 수 있고, 이들은 하나의 컴퓨팅 장치에 집적되거나, 다수의 컴퓨팅 장치로 이루어진 네트워크에 분포될 수 있으며, 이들은 컴퓨팅 장치에 의해 실행 가능한 프로그램 코드를 통해 구현될 수 있다. 이로 인해, 이들을 저장 장치에 저장하여 컴퓨팅 장치에 의해 실행할 수 있으며, 일부 경우, 여기의 순서와 다른 순서에 따라 도시 또는 설명된 단계를 수행할 수 있거나, 이들을 각 집적회로 모듈로 각각 제작하거나, 이들 중의 다수의 모듈 또는 단계를 하나의 집적회로 모듈로 제작하여 구현될 수 있음을 이해해야 한다. 이와 같이, 본 발명은 임의의 특정된 하드웨어와 소프트웨어의 결합에 한정되지 않는다.
전술한 내용은 단지 본 발명의 바람직한 실시예일 뿐, 본 발명을 제한하지 않고, 본 기술분야의 통상의 기술자라면 본 발명에 대해 다양한 변경 및 변화를 진행할 수 있다. 본 발명의 원칙 내에서 이루어진 임의의 수정, 등가적 대체, 개선 등은 모두 본 발명의 보호범위 내에 포함되어야 한다.

Claims (11)

  1. 주파수 보상 방법으로서,
    소정 기기에 대한 단말 기기의 가속도 정보 및 벡터 정보를 포함하는 속도 정보를 결정하는 단계;
    상기 속도 정보를 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 기기에 대응되는 제1 가속도 값으로 변환하는 단계; 및
    상기 제1 가속도 값 및 상기 단말 기기에 의해 결정된 상기 GPS 기기의 실제 가속도 값인 제2 가속도 값을 기반으로, 상기 단말 기기 중의 수정 발진기의 주파수를 보상하는 단계를 포함하는 주파수 보상 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    소정 기기에 대한 단말 기기의 속도 정보를 결정하는 단계는,
    상기 단말 기기에 설치된 속도 센서를 통해, 상기 소정 기기에 대한 상기 단말 기기의 가속도 정보 및 상기 벡터 정보를 획득하는 단계를 포함하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 속도 정보를 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 기기에 대응되는 제1 가속도 값으로 변환하는 단계는,
    상기 가속도 정보 및 상기 벡터 정보를 사전 설정 규칙에 따라 상기 GPS 기기에 대한 접선가속도 값으로 변환하여, 상기 제1 가속도를 획득하는 단계를 포함하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 가속도 값 및 상기 제2 가속도 값을 기반으로, 상기 단말 기기 중의 수정 발진기의 주파수를 보상하는 단계는,
    상기 제1 가속도 값과 상기 제2 가속도 값의 차이값을 결정하는 단계;
    상기 차이값과 사전 설정 임계값을 비교하여, 비교 결과를 획득하는 단계; 및
    상기 비교 결과를 기반으로 상기 수정 발진기의 주파수를 보상하는 단계를 포함하는 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 비교 결과를 기반으로 상기 수정 발진기의 주파수를 보상하는 단계는,
    상기 차이값이 상기 사전 설정 임계값 이상인 경우, 상기 제2 가속도 값과 상기 사전 설정 임계값의 합계 값을 결정하는 단계; 및
    상기 합계 값을 이용하여 상기 수정 발진기의 주파수를 보상하는 단계를 포함하는 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 비교 결과를 기반으로 상기 수정 발진기의 주파수를 보상하는 단계는,
    상기 차이값이 상기 사전 설정 임계값보다 작을 경우, 상기 수정 발진기의 주파수 보상을 종료하는 단계를 포함하는 방법.
  7. 주파수 보상 회로로서,
    단말 기기에 설치되고, 사전 설정 기기에 대한 상기 단말 기기의 가속도 정보 및 벡터 정보를 포함하는 속도 정보를 획득하도록 설정되는 속도 센서;
    상기 속도 정보를 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 기기에 대응되는 제1 가속도 값으로 변환하도록 설정되는 마스터 컨트롤 칩 제어 유닛; 및
    상기 제1 가속도 값 및 상기 단말 기기에 의해 결정된 상기 GPS 기기의 실제 가속도 값인 제2 가속도 값을 기반으로, 상기 단말 기기 중의 수정 발진기의 주파수를 보상하도록 설정되는 가변 커패시터 제어 유닛을 포함하는 주파수 보상 회로.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 가속도 정보 및 상기 벡터 정보를 사전 설정 규칙에 따라 상기 GPS 기기에 대한 접선가속도 값으로 변환하여, 상기 제1 가속도를 획득하도록 더 설정되는 상기 마스터 컨트롤 칩 제어 유닛을 더 포함하는 회로.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 제1 가속도 값과 상기 제2 가속도 값의 차이값을 결정하도록 더 설정되고, 상기 차이값과 사전 설정 임계값을 비교하여, 비교 결과를 획득하도록 더 설정되며, 상기 비교 결과를 기반으로 상기 수정 발진기의 주파수를 보상하도록 더 설정되는 상기 가변 커패시터 제어 유닛을 더 포함하는 회로.
  10. 컴퓨터 프로그램이 저장된 컴퓨터 판독 가능 저장 매체로서,
    상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 경우, 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 따른 방법의 단계가 실현되는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  11. 메모리, 프로세서, 및 상기 메모리에 저장되고 상기 프로세서에서 실행 가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하는 전자 장치로서,
    상기 프로세서에 의해 상기 컴퓨터 프로그램이 실행될 경우, 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 따른 방법의 단계가 실현되는 전자 장치.

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