WO2019164129A1 - 복수의 통신 방식들 중 신호의 강도에 기반하여 선택된 통신 방식에 따라 데이터를 전송하는 전자 장치 및 그 작동 방법 - Google Patents

복수의 통신 방식들 중 신호의 강도에 기반하여 선택된 통신 방식에 따라 데이터를 전송하는 전자 장치 및 그 작동 방법 Download PDF

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WO2019164129A1
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최세환
나효석
박정식
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Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device performing data communication with an external electronic device and a method of operating the same.
  • Mobile services start with voice telephony services and are gradually evolving into high-speed, high-capacity video streaming services (e.g., high-definition video streaming services). It is expected to be provided through the ultra high frequency band.
  • communication standards such as short-range wireless communication and Bluetooth are activated
  • electronic devices for example, mobile communication terminals, are equipped with antenna devices operating in various different frequency bands.
  • the fourth generation mobile communication service in the frequency band of 700MHz, 1.8GHz, 2.1GHz, Wi-Fi is somewhat different according to the protocol, but in the 2.4GHz, 5GHz frequency band, Bluetooth is operated in the 2.45GHz frequency band have.
  • next-generation communication systems such as 5G (5th generation) communication systems or pre-5G communication systems
  • 5G (5th generation) communication systems or pre-5G communication systems to meet the increasing demand for wireless data traffic after commercialization of 4G (4th generation) communication systems.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a after 4G network (beyond 4G network) communication system or a long term evolution (LTE) system (post LTE) system.
  • LTE long term evolution
  • Next-generation mobile communication service is a frequency band in the range of tens of GHz or more (for example, in the range of about 10 to 300 GHz, and the length of the resonant frequency wavelength is in the range of about 1 to 30 mm) (hereinafter, referred to as 'mmWave band'). Will be provided via ').
  • 'mmWave band' the Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.11ad (WiGig) standard supports wireless communication systems using service-forming and beamforming technology in the ultra-high frequency band (e.g., around 60 GHz).
  • 5G communication systems are being considered for implementation in ultra-high frequency bands (such as dozens of GHz bands, eg, about 60 GHz), such as millimeter waves (mmWave).
  • ultra-high frequency bands such as dozens of GHz bands, eg, about 60 GHz
  • millimeter waves millimeter waves
  • beamforming massive multi-input multi-output (massive MIMO) in IEEE 802.11ad standard technology or 5G communication system.
  • FD-MIMO Full dimensional MIMO
  • array antenna analog beam-forming, and large scale antenna techniques are discussed.
  • an evolved small cell in the 5G communication system, an evolved small cell, an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud RAN), an ultra-dense network , Device to device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, coordinated multi-points (CoMP), and incoming interference cancellation technology development such as cancellation is underway.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • D2D Device to device communication
  • CoMP coordinated multi-points
  • incoming interference cancellation technology development such as cancellation
  • FSK Hybrid Frequency Shift Keying
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • ACM Sliding Window Overlapping Coding
  • SWSC sliding window superpositioncoding
  • FBMC filter bank multicarrier
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • the electronic device When an electronic device communicates with an external electronic device using only one frequency band or only one frequency channel through one communication module, the electronic device may be unstablely connected to the external electronic device due to restrictions on path loss of radio waves. Can be. For example, when communicating with an external electronic device using only one communication module, the electronic device may be unstablely connected to the external electronic device due to the limitation of beam coverage output from one communication module. In addition, the development of a technology that can dynamically set the operation mode of the communication module according to the communication environment may be requested.
  • Various embodiments may provide an electronic device and a method of operating the same, which reliably transmit and receive data with the external electronic device by using at least two communication modules or performing communication with the external electronic device using at least two frequency channels.
  • the electronic device and a method of operating the same may dynamically set an operation mode of at least two communication modules according to a communication environment.
  • an electronic device includes a first communication module, a second communication module, and a processor, wherein the processor receives from an external electronic device by using the first communication module or the second communication module. Confirm the strength of the received signal, and if the strength satisfies the first specified condition, the external electronic device transmits first data among data to be transmitted to the external electronic device using a first designated frequency corresponding to the first communication module; And transmit second data among the data to the external electronic device by using a second designated frequency corresponding to the second communication module, and if the strength satisfies a second specified condition, Determine a location of the external electronic device relative to the electronic device using a frequency, and use the second specified frequency to determine the external location.
  • the data may be set to be transmitted to the external electronic device through the first communication module and the second communication module.
  • an operation method of an electronic device for performing data communication may include verifying a strength of a signal received from an external electronic device using a first communication module or a second communication module, and wherein the strength is first. If a specified condition is satisfied, the first data of the data to be transmitted to the external electronic device is transmitted to the external electronic device using a first designated frequency corresponding to the first communication module, and the second communication module corresponds to the second communication module.
  • Transmitting second data among the data to the external electronic device using a second designated frequency, and when the intensity satisfies a second specified condition, the external electronic device for the electronic device using the first specified frequency Determine a location of the device and based at least on the location with the external electronic device using the second specified frequency And transmitting the data, and if the strength satisfies a third specified condition, by using the corresponding one designated frequency of the first designated frequency and the second designated frequency, the first communication module and the first specified frequency. And transmitting the data to the external electronic device through a communication module.
  • an electronic device includes a first communication module, an interface circuit, and a processor capable of communicating in a designated manner, wherein the processor includes a second communication module capable of communicating in the designated manner.
  • the first data of the data to be transmitted to the second external electronic device is transmitted to the second external electronic device by using the first designated frequency corresponding to the first communication module, and the second communication module Transmit second data among the data to the second external electronic device using a second designated frequency corresponding to If A satisfies a second specified condition, the position of the second external electronic device with respect to the electronic device using the one of the first specified frequency or the second specified frequency, and the first specified frequency or the Transmit the data based at least on the location to the second external electronic device using another one of a second specified frequencies, and if the intensity satisfies a third specified condition, the first specified frequency and the second
  • the data may be set to be transmitted to the second external electronic device through the first communication module and the second communication module by using a corresponding one of the designated frequencies.
  • an electronic device may include a communication module and a processor capable of communicating with an external electronic device using a first designated channel and a second designated channel, and the processor may include the first designated channel or the first designated channel.
  • an electronic device and a method of operating the same may be provided for checking a strength of a signal received from an external electronic device and changing a data communication environment according to a state of the received signal. Accordingly, the electronic device may perform stable data communication with an external electronic device requiring high resolution and low latency communication. Alternatively, the electronic device performs data communication with the external electronic device by using the communication module of the electronic device and the communication module of the intermediate device connected to the electronic device, thereby providing a wider area than the beam-area covered by one communication module. Can cover the beam.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device for describing a configuration of a communication module according to various embodiments of the present disclosure in more detail.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an operation of changing a data communication environment by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4A illustrates an electronic device including two communication modules transmitting data to an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4B illustrates an electronic device including two communication modules spaced apart according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5A is a flowchart illustrating an operation in which an electronic device transmits data to an external electronic device when a signal strength satisfies a first specified condition according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5B illustrates an electronic device transmitting data to an external electronic device using a first communication module and a second communication module when a signal strength satisfies a first specified condition according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6A is a flowchart illustrating an operation in which an electronic device transmits data to an external electronic device when a signal strength satisfies a second specified condition according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6B is a diagram illustrating an example in which an electronic device determines a location of an external electronic device using a first designated frequency and uses a second designated frequency to determine whether a signal intensity satisfies a second specified condition, according to various embodiments of the present disclosure. It shows transmitting data.
  • FIG. 7A is a flowchart illustrating an operation in which an electronic device transmits data to an external electronic device when a signal strength satisfies a third specified condition according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7B illustrates that when an intensity of a signal satisfies a third specified condition according to various embodiments of the present disclosure, the electronic device transmits data to an external electronic device using a corresponding one designated frequency among the first designated frequency and the second designated frequency. It shows what to do.
  • FIG. 8A illustrates a guide for guiding a location of an electronic device so that the electronic device enters a state in which a signal intensity satisfies a first specified condition according to various embodiments of the present disclosure
  • 8B is a diagram illustrating an example of an external electronic device providing a guide for guiding a location of an electronic device.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of changing a data communication environment by an electronic device and a first external electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10A illustrates an example of transmitting data to a second external electronic device by an electronic device and a first external electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 10B is a diagram illustrating beam coverage of a first communication module of an electronic device and beam coverage of a second communication module of a first external electronic device, according to various embodiments.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation of changing a data communication environment by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG 12 illustrates an electronic device including one communication module transmitting data to an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or the second network 199.
  • the electronic device 104 may communicate with the server 108 through a long range wireless communication network.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 may include a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197. ) May be included.
  • a sensor module 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197.
  • the components for example, the display device 160 or the camera module 180
  • the sensor module 176 may be implemented embedded in the display device 160 (eg, display).
  • the processor 120 executes software (eg, the program 140) to execute at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, processor 120 may send instructions or data received from another component (eg, sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. Can be loaded into, processed in a command or data stored in volatile memory 132, and stored in the non-volatile memory (134).
  • software eg, the program 140
  • processor 120 may send instructions or data received from another component (eg, sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. Can be loaded into, processed in a command or data stored in volatile memory 132, and stored in the non-volatile memory (134).
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and a coprocessor 123 (eg, a graphics processing unit, an image signal processor) that may operate independently or together. , Sensor hub processor, or communication processor). Additionally or alternatively, the coprocessor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or to be specialized for its designated function. The coprocessor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121.
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a coprocessor 123 eg, a graphics processing unit, an image signal processor
  • the coprocessor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or to be specialized for its designated function.
  • the coprocessor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121.
  • the coprocessor 123 may, for example, replace the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 may be active (eg, execute an application). At least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display device 160, the sensor module 176, or the communication module 190) together with the main processor 121 while in the) state. Control at least some of the functions or states associated with the. According to one embodiment, the coprocessor 123 (eg, an image signal processor or communication processor) may be implemented as part of other functionally related components (eg, camera module 180 or communication module 190). have.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101.
  • the data may include, for example, software (eg, the program 140) and input data or output data for a command related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a nonvolatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130, and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or an application 146.
  • the input device 150 may receive a command or data to be used for a component (for example, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside (for example, a user) of the electronic device 101.
  • the input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, or a keyboard.
  • the sound output device 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker may be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver may be used to receive an incoming call.
  • the receiver may be implemented separately from or as part of a speaker.
  • the display device 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101.
  • the display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display device 160 may include a touch circuitry configured to sense a touch, or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) configured to measure the strength of a force generated by the touch. have.
  • the audio module 170 may convert sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input device 150, or an external electronic device (eg, connected to the sound output device 155 or the electronic device 101 directly or wirelessly). Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • an external electronic device eg, connected to the sound output device 155 or the electronic device 101 directly or wirelessly. Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101, or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used for the electronic device 101 to be directly or wirelessly connected to an external electronic device (for example, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that can be perceived by the user through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and videos. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 388 may be implemented, for example, as at least part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell or a fuel cell.
  • the communication module 190 may establish a direct (eg wired) communication channel or wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establish and perform communication over established communication channels.
  • the communication module 190 may operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and include one or more communication processors supporting direct (eg, wired) or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a near field communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • GNSS global navigation satellite system
  • the corresponding communication module of these communication modules may be a first network 198 (e.g. a short range communication network such as Bluetooth, WiFi direct or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g. cellular network, the Internet, or Communicate with external electronic devices via a telecommunications network, such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • a first network 198 e.g. a short range communication network such as Bluetooth, WiFi direct or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 e.g. cellular network, the Internet, or Communicate with external electronic devices via a telecommunications network, such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., international mobile subscriber identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 in a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., international mobile subscriber identifier (IMSI)
  • IMSI international mobile subscriber identifier
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to an external (eg, an external electronic device) or from the outside.
  • antenna module 197 may include one or more antennas, from which at least one antenna suitable for a communication scheme used in a communication network, such as first network 198 or second network 199, For example, it may be selected by the communication module 190.
  • the signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and the external electronic device through the at least one selected antenna.
  • peripheral devices eg, a bus, a general purpose input and output (GPIO), a serial peripheral interface (SPI), or a mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the electronic devices 102 and 104 may be a device of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external devices among the external electronic devices 102, 104, or 108. For example, when the electronic device 101 needs to perform a function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • the one or more external electronic devices that receive the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, or client-server computing technology. This can be used.
  • FIG. 2 illustrates an electronic device 201 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) for describing a configuration of a communication module 211 (eg, the communication module 190 of FIG. 1) according to various embodiments of the present disclosure. )) Is a block diagram. 2, the electronic device 201 according to various embodiments may include a processor 210 (eg, an application processor (AP) 120 of FIG. 1) and a first communication module 211 (eg, A communication module 190 of FIG. 1; a communication processor (CP); a second communication module 212 (e.g., a communication module 190 of FIG.
  • a processor 210 eg, an application processor (AP) 120 of FIG. 1
  • a first communication module 211 eg, A communication module 190 of FIG. 1
  • CP communication processor
  • second communication module 212 e.g., a communication module 190 of FIG.
  • a first communication circuit 213 e.g., an RFIC (radio) frequency IC), IFIC (intermediate frequency IC), transceiver, second communication circuits 221-1, ..., 221-N and array antennas 222-1, ..., 222-N
  • Each of the array antennas 222-1,..., And 222-N may include a plurality of antenna elements.
  • the first communication circuit 213 may include a modulator or a demodulator.
  • the first communication circuit 213 transmits a transmission signal generated by the first communication module 211 or the processor 210 through the modulator to a radio frequency (RF) signal or an intermediate frequency. It can be modulated with an intermediate frequency (IF) signal.
  • the first communication circuit 213 may be based on, for example, a signal of a radio frequency band or a signal of an intermediate frequency band received through the plurality of second communication circuits 221-1,..., 221 -N through the demodulator. It can be demodulated into a base band signal.
  • at least two first communication circuits 213 may be connected to the first communication module 211.
  • At least two first communication circuits 213 may be controlled by one communication module 211, each for processing a millimeter wave (mmWave) of a different frequency band or the same frequency band.
  • mmWave millimeter wave
  • each of the second communication circuits 221-1,..., 221-N of the plurality of second communication circuits 221-1,..., 221-N may be connected to the first communication circuit 213.
  • Amplified and / or wireless signal processing may be performed by receiving a signal of a radio frequency band modulated by the MS, and may be transmitted to a wireless space through each of the array antennas 222-1,.
  • the second communication circuits 221-1,..., 221-N receive signals of the intermediate frequency band modulated by the first communication circuit 213 and convert the signals of the intermediate frequency band into signals of a radio frequency band.
  • the converted signal may be amplified and / or wireless signal processed and transmitted to the wireless space through the array antennas 222-1,.
  • each of the array antennas 222-1,..., 222-N including the second communication circuits 221-1,. can be formed.
  • the second communication circuits 221-1,..., 221-N and the array antennas 222-1,..., 222-N are formed in the form of independent separate devices, modules, or circuits. Can be.
  • the array antennas 222-1,..., 222-N manufactured in the module form may include a mmWave array antenna using an ultra high frequency band such as a millimeter wave.
  • the second communication module 212 may include at least one third communication circuit and at least one fourth communication circuit to perform the same function as the first communication module 211.
  • At least one third communication circuit may correspond to the first communication circuit 213 and perform a function of the first communication circuit 213.
  • the fourth communication circuit may correspond to the second communication circuits 221-1,..., And 221-N, and may perform a function of the second communication circuits 221-1,.
  • the first communication module 211 and the second communication module 212 may each be controlled by the processor 211 to handle millimeter waves mmWave of different frequency bands or the same frequency band.
  • Various embodiments are techniques for communicating data in an electronic device that communicates using an ultra-high frequency band such as millimeter wave, and may be applied to various types of electronic devices.
  • an electronic device according to various embodiments of the present disclosure is described as performing communication in, for example, an ultra-high frequency (eg, mmWave) band for 5G communication.
  • the present disclosure is not limited to such a specific communication scheme, and at least some embodiments of the present disclosure may be applied to an apparatus for transmitting radio signals of various bands through at least two or more antennas.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an operation of changing a data communication environment by the electronic device 101 according to various embodiments. The embodiment of FIG. 3 will be described in more detail with reference to FIGS. 4A and 4B.
  • 4A is a diagram illustrating an electronic device 101 including two communication modules, performing data communication with an external electronic device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 4B illustrates an electronic device 101 including two communication modules spaced apart according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 may perform the first communication module 403 (eg, the first communication module 211 of FIG. 2) or the second communication.
  • the module 405 eg, the second communication module 212 of FIG. 2 may be used to check the strength (eg, link budget) of the signal received from the external electronic device.
  • the electronic device 101 receives a signal received from an external electronic device 411 (eg, the electronic device 102 of FIG. 1) using the first communication module 403 or the second communication module 404.
  • Received signal strength indication (RSSI) value can be checked.
  • RSSI Received signal strength indication
  • the electronic device 101 may include a signal received from the external electronic device 411 using at least two communication modules (for example, the first communication module 403 or the second communication module 405). You can check the strength. For example, as shown in FIG. 4A, the electronic device 101 checks the strength of a signal received from the first communication module 413 of the external electronic device 411 by using the first communication module 403. The strength of the signal received from the second communication module 415 of the external electronic device 411 may be checked using the second communication module 405. In various embodiments of the present disclosure, the electronic device 101 may check the strength of the received signal by using any one of the first communication module 403 or the second communication module 405.
  • the external electronic device 411 may include a virtual reality (VR) device, an augmented reality (AR) device, or an electronic device having a display, but is not limited thereto.
  • VR virtual reality
  • AR augmented reality
  • the first communication module 403 and the second communication module 405 included in the electronic device 101 may be spaced apart from each other in order to maximize the beam coverage of the antenna.
  • the first communication module 403 may be disposed at the upper right corner of the front part of the electronic device 101, and the second communication module is located at the lower left corner of the rear part of the electronic device 101. 405 may be disposed.
  • the number and location of the communication modules shown in FIGS. 4A and 4B are merely exemplary, and the number and location of the communication modules are not limited.
  • the electronic device 101 uses the first communication module 403 or the second communication module 405 to transmit a transmission strength of a signal transmitted from the electronic device 101 to the external electronic device 411. You can check it. For example, the electronic device 101 checks a transmitter signal strength indicator (TSSI) value of a transmission signal transmitted to the external electronic device 411 by using the first communication module 403 or the second communication module 405. Can be.
  • TSSI transmitter signal strength indicator
  • the electronic device 101 may be, for example, a TSSI of a transmission signal transmitted to the external electronic device 411, an RSSI of a signal received from the external electronic device 411, and an antenna gain of the external electronic device 411. Based on the antenna gain of the electronic device 101, the link budget may be checked.
  • the electronic device 101 may determine whether the signal strength satisfies the first specified condition. For example, the electronic device 101, as a first specified condition, has a strength of a signal received through the first communication module 403 being greater than or equal to the first specified strength or received through the second communication module 405. When the intensity of the signal is greater than or equal to the second specified intensity, it can be confirmed that the first specified condition is satisfied.
  • the first specified condition may correspond to a case where the distance from the electronic device 101 to the external electronic device 411 is relatively close. For example, when the electronic device 101 is located relatively close to the external electronic device 411, the possibility that the link is lost due to the movement of the external electronic device 411 may be small.
  • the first designated intensity may be the same as or different from the second designated intensity.
  • the strength of a signal received from the external electronic device 411 and the strength of another signal transmitted from the electronic device 101 to the external electronic device 411 satisfy a first specified condition. You can check whether For example, the electronic device 101 has a first specified condition, and the strength of the first signal received from the external electronic device 411 through the first communication module 403 is equal to or greater than the first specified power, and the electronic.
  • the transmission strength of the second signal transmitted from the device 101 to the external electronic device 411 is equal to or greater than the 1-2 specified strength, or the strength of the third signal received through the second communication module 405 is second.
  • the transmission strength of the -1 specified intensity and the fourth signal transmitted from the electronic device 101 to the external electronic device 411 is equal to or greater than the 2-2 specified intensity, it may be confirmed that the first specified condition is satisfied. .
  • the electronic device 101 may determine that the first specified corresponding to the first communication module 403 is correct.
  • the first data of the data to be transmitted to the external electronic device 411 by using a frequency is transmitted to the external electronic device 411, and the second of the data by using a second designated frequency corresponding to the second communication module 405.
  • Data may be transmitted to the external electronic device 411.
  • the electronic device 101 may be identical to the first designated frequency in the second communication module 405.
  • the second data may be transmitted to the external electronic device 411 using the second designated frequency.
  • the electronic device 101 may be different from the first designated frequency in the second communication module 405 while transmitting the first data using the first designated frequency in the first communication module 403.
  • the second data may be transmitted to the external electronic device 411 using the second designated frequency.
  • the electronic device 101 uses both the first communication module 403 and the second communication module 405 to transmit the external electronic device 411. By transmitting data, a high data rate can be achieved.
  • the electronic device 101 may determine whether the signal strength satisfies the second specified condition. For example, as the second specified condition, the electronic device 101 has a strength of a signal received through the first communication module 403 less than the first specified strength or is received through the second communication module 405. When the intensity of the signal is greater than or equal to the second specified intensity, it can be confirmed that the second specified condition is satisfied. According to various embodiments of the present disclosure, as the second specified condition, the strength of a signal received through at least one of the first communication module 403 or the second communication module 405 is less than the first specified strength and When it is more than a 2nd specified intensity
  • the strength of a signal received through one of the first communication module 403 or the second communication module 405 is less than the first specified strength, And when the strength of the signal received through the other is greater than or equal to the second specified strength, it may be confirmed that the second specified condition is satisfied.
  • the electronic device 101 determines whether the strength of a signal received from the external electronic device 411 and the strength of another signal transmitted from the electronic device 1010 to the external electronic device 411 satisfy the second specified condition. For example, as the second specified condition, the electronic device 101 may have a strength of the first signal received from the external electronic device 411 through the first communication module 403 as 1-1-1. The transmission strength of the second signal transmitted to the external electronic device 411 under the designated strength is less than the 1-2 specified strength, or is received from the external electronic device 411 through the second communication module 405.
  • the second specified condition is an electronic field. This may correspond to a case where the distance from the tooth 101 to the external electronic device 411 is located a little further than the first specified condition, for example, the external electronic device 411 is separated from the electronic device 101. As the distance increases, the possibility that the link is lost due to the movement of the external electronic device 411 may increase.
  • the electronic device 101 uses the first specified frequency to send the electronic device 101 to the electronic device 101.
  • the location of the external electronic device 411 may be determined, and data may be transmitted to the external electronic device 411 based at least on the location using the second designated frequency.
  • the electronic device 101 may identify an environment / state of the RF of the external electronic device 411 using the first designated frequency.
  • the electronic device 101 may transmit the signal received from the external electronic device 411 or the electronic device 101 to the external electronic device 411.
  • the location of the external electronic device 411 with respect to the electronic device 101 may be checked using at least one of the strengths of other signals to be transmitted.
  • the electronic device 101 measures the strength (RSSI) of a signal received from the external electronic device 411 or the strength (TSSI) of the other signal transmitted by the external electronic device 411 to determine the external electronic device ( The 411 may determine how far the distance is from the electronic device 101 in which direction.
  • the electronic device 101 transmits data to the external electronic device 411 using the second specified frequency based at least on the position of the external electronic device 411. ) Can be sent.
  • the electronic device 101 may set each of the phases of signals corresponding to the plurality of patch antennas such that the propagation direction of the antenna of the second communication module faces the position of the external electronic device 411.
  • the data may be transmitted to the external electronic device 411 using the second designated frequency corresponding to the second communication module 405.
  • the second communication module 405 may identify the first device.
  • the data may be transmitted to the external electronic device 411 using a second designated frequency that is equal to the first designated frequency.
  • the second communication module 405 may identify the first device.
  • the data may be transmitted to the external electronic device 411 using a second designated frequency different from the first designated frequency.
  • the electronic device 101 determines the location of the external electronic device 411 using the first communication module 403 and based on the location. By transmitting data to the external electronic device 411 using the second communication module 405, a stable connection between the electronic device 101 and the external electronic device 411 can be supported.
  • the electronic device 101 may determine whether the intensity of the signal received from the external electronic device 411 satisfies the third specified condition. For example, the electronic device 101 may, as a third specified condition, have a strength of a signal received through the first communication module 403 less than the first specified strength or receive it through the second communication module 405. When the intensity of the signal is less than the second specified intensity, it can be confirmed that the third specified condition is satisfied. According to various embodiments of the present disclosure, the strength of a signal received from the external electronic device 411 and another signal transmitted from the electronic device 101 to the external electronic device 411 satisfy a third specified condition.
  • the electronic device 101 has a third specified condition, wherein the intensity of the first signal received from the external electronic device 411 through the first communication module 403 is less than the intensity specified in the first-1, and the electronic.
  • the transmission strength of the second signal transmitted from the device 101 to the external electronic device 411 is less than the 1-2 specified intensity, or is received from the external electronic device 411 through the second communication module 405.
  • the third specified condition may correspond to a case where the distance from the electronic device 101 to the external electronic device 411 is located a little further than the second specified condition.
  • the beam coverage of the electronic device 101 is externally applied so that the link is not lost due to the movement of the external electronic device 411. It is necessary to extend to the electronic device 411.
  • the electronic device 101 uses the corresponding one designated frequency among the first designated frequency and the second designated frequency, and accordingly, according to various embodiments of the present disclosure.
  • Data may be transmitted to the external electronic device 411 through the communication module 403 and the second communication module 403.
  • the electronic device 101 may perform calibration on the first specified frequency and the second specified frequency, and corresponding one designated frequency. Data may be transmitted to the external electronic device 411 by using the.
  • the electronic device 101 uses both the first communication module 403 and the second communication module 405 as beam-forming means to increase the effective isotropically radiated power (EIRP) of the antenna.
  • the location of the device 411 may be determined and data may be transmitted to the external electronic device 411.
  • the first communication module 403 and the second communication module 405 of the electronic device 101 operate as a data transmission side, for example, in Tx using power combining and beam-forming technology, A gain of about 6 dB or more can be obtained, and when operating as a data receiving side, a gain of about 3 dB or more can be obtained in Rx using maximal ratio combining (MRC) and beam-forming techniques.
  • MRC maximal ratio combining
  • the electronic device 101 When the signal strength satisfies the third specified condition, the electronic device 101 according to various embodiments transmits data by using a corresponding one designated frequency among the first designated frequency and the second designated frequency, thereby transmitting the data.
  • the device 101 may transmit data to the external electronic device 411 located farther than the electronic device 101 operating under the first condition and the second condition.
  • the first communication module 403 and the second communication module 405 of the electronic device 101 use the millimeter wave (mmWave) of about 60 GHz band to perform data communication with the external electronic device 411. Can be done.
  • mmWave millimeter wave
  • 5A is a flowchart illustrating an operation of transmitting data to an external electronic device 411 by the electronic device 101 when the signal strength satisfies a first specified condition according to various embodiments of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 5A will be described in more detail with reference to FIG. 5B.
  • 5B illustrates an external electronic device 411 using the first communication module 403 and the second communication module 405 when the signal strength satisfies a first specified condition according to various embodiments of the present disclosure. To transmit the data.
  • the electronic device 101 may determine whether the strength of the signal received from the external electronic device 411 satisfies the first specified condition. .
  • a method of confirming whether the electronic device 101 satisfies the first specified condition may use operation 312 illustrated in FIG. 3 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 is a first specified condition, and the strength of the signal received through the first communication module 403 is equal to or greater than the first specified strength, or the second communication module ( When the intensity of the signal received through 405 is greater than or equal to the second specified intensity, it may be confirmed that the first specified condition is satisfied.
  • the electronic device 101 when the signal strength satisfies the first specified condition, uses the first designated frequency corresponding to the first communication module 403 to transmit the external electronic device 411. ) May transmit the first data to the external electronic device 411. For example, when the signal strength satisfies the first specified condition as in operation 312 of FIG. 3, the electronic device 101 uses the first designated frequency corresponding to the first communication module 403 to determine the external electronic device ( The first data may be transmitted to the first communication module 413 of 411.
  • the electronic device 101 uses the second designated frequency corresponding to the second communication module 405 to transmit the external electronic device 411. ) May transmit second data among the data to be transmitted to the external electronic device 411. For example, when the signal strength satisfies the first specified condition as in operation 312 of FIG. 3, the electronic device 101 uses the second designated frequency corresponding to the second communication module 405 to determine the external electronic device ( The second data may be transmitted to the second communication module 415 of 411.
  • 6A is a flowchart illustrating an operation in which the electronic device 101 transmits data to the external electronic device 411 when the signal strength satisfies the second specified condition according to various embodiments of the present disclosure. 6A will be described in more detail with reference to FIG. 6B. 6B illustrates that when the strength of a signal satisfies a second specified condition, the electronic device 101 checks the position of the external electronic device 411 using the first designated frequency, and sets the second designated frequency. The transmission of data to the external electronic device 411 by using the figure is illustrated.
  • the electronic device 101 may determine whether the strength of the signal received from the external electronic device 411 satisfies the second specified condition. .
  • the method of confirming whether the electronic device 101 satisfies the second specified condition may use operation 316 illustrated in FIG. 3. For example, as shown in FIG. 6B, the electronic device 101 has a second specified condition, and the strength of the signal received through the first communication module 403 is less than the first specified strength, or the second communication module ( When the intensity of the signal received through 405 is greater than or equal to the second specified intensity, it may be confirmed that the second specified condition is satisfied.
  • the electronic device 101 uses the first specified frequency to locate the external electronic device 411 with respect to the electronic device 101.
  • the data may be transmitted based on at least the location of the external electronic device 411 using the second designated frequency.
  • the method of determining the location of the external electronic device 411 and transmitting data to the external electronic device 411 may use operation 318 of FIG. 3.
  • FIG. 6B when the electronic device 101 satisfies the second specified condition, external electronics to the electronic device 101 using the first designated frequency corresponding to the first communication module 403.
  • Data may be sent to module 415.
  • the electronic device 101 transmits data to the external electronic device 411 using the second designated frequency while satisfying the second specified condition, through the first communication module 403.
  • the strength of the received first signal and the strength of the second signal received through the second communication module 405 may be compared.
  • the strength of the first signal received through the first communication module 403 may be compared with the strength of the second signal received through the second communication module 405 performing data transmission.
  • the electronic device 101 when the strength of the first signal is greater than the strength of the second signal, the electronic device 101 corresponds to the first communication module 403 at a second designated frequency corresponding to the second communication module 405.
  • the switch may be switched to the first designated frequency to transmit data based at least on the location of the external electronic device 411.
  • the electronic device 101 may form a beam having a first designated frequency in a first direction through the first communication module 403.
  • the electronic device 101 may transmit a transmission signal to the external electronic device 411 using the formed beam.
  • the electronic device 101 may form a beam having a first designated frequency in a first direction through the first communication module 403, and may use an external electronic device ( 411 may transmit a transmission signal.
  • the electronic device 101 may check a signal received from the external electronic device 411 with respect to the first direction. For example, as shown in FIG. 6B, the electronic device 101 may receive a response signal in response to the transmission signal from the external electronic device 411 in the first direction, and together with the received signal, You can check the strength.
  • the electronic device 101 may determine whether a signal is received from the external electronic device 411 in all directions using the first designated frequency.
  • the electronic device 101 may change the direction of the first designated frequency to form a beam. Can be.
  • the electronic device 101 may perform a beam-forming scan at a first designated frequency by using a phase shifter included in the first communication module 403. .
  • the electronic device 101 may form a beam having a first designated frequency in a first direction to a second direction by using a phase shifter of the first communication module 403, and the formed beam
  • the transmission signal may be transmitted to the external electronic device 411 by using the Tx.
  • the electronic device 101 may receive a response signal from the external electronic device 411 in response to the transmission signal in the second direction, and check the strength of the reception signal together with the received signal. According to various embodiments of the present disclosure, the electronic device 101 may set a direction of a frequency based on a pre-stored beam-forming pattern book.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 receives a signal from the external electronic device 411 for all directions according to a signal reception confirmation result, the external electronic device 411 based on the confirmation result. You can check the location of.
  • the method of determining the location of the external electronic device 411 by the electronic device 101 may use operation 318 of FIG. 3.
  • the electronic device 101 may compare the strengths of the received signals in the respective directions in which the beam-forming scan is performed, and as a result of the comparison, the electronic devices 101 in the direction of the highest strength of the received signals may be compared.
  • the location of the external electronic device 411 may be determined. For example, as illustrated in FIG.
  • the electronic device 101 performs a beam-forming scan for the first, second, and third directions through the first communication module 403 to perform an external electronic device ( 411 may receive a signal for each direction.
  • the electronic device 101 may compare the strengths of the signals received in the first direction, the strengths of the signals received in the second direction, and the strengths of the signals received in the third direction.
  • the location of the external electronic device 411 with respect to the electronic device 101 in the largest direction may be checked.
  • the electronic device 101 may determine whether the strength of the signal received through the first communication module 403 is greater than or equal to the third specified strength.
  • the electronic device 101 may determine whether the signal strength in the direction in which the received signal strength is greatest is greater than or equal to the third specified strength.
  • the electronic device 101 when the strength of the signal in the direction where the strength of the received signal is greatest is not greater than or equal to the third specified strength, the electronic device 101 according to various embodiments returns to operation 605 to the first specified frequency in each direction.
  • a beamforming scan may be performed.
  • the third specified intensity may be the same as or different from the first specified intensity in operation 601.
  • the determined location of the external electronic device 411 if the strength of the signal in the direction in which the strength of the received signal is greatest is greater than or equal to the third specified strength, the determined location of the external electronic device 411 according to various embodiments.
  • Data may be transmitted by using a first designated frequency corresponding to the first communication module 403 based at least on. While transmitting data using the first designated frequency, the electronic device 101 stops transmitting data using the second designated frequency corresponding to the second communication module 405, and transmits the second designated frequency.
  • the beam-forming operation of the first communication module 403 in operations 605 to 617 may be performed by using the same.
  • the electronic device 101 may form a beam having a second designated frequency corresponding to the second communication module 405 based on the positioning result and use it for data transmission and reception.
  • FIG. 7A is a flowchart illustrating an operation of transmitting, by the electronic device 101, data to an external electronic device 411 when a signal strength satisfies a third specified condition, according to various embodiments of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 7A will be described in more detail with reference to FIG. 7B.
  • FIG. 7B illustrates that when the strength of a signal satisfies a third specified condition according to various embodiments of the present disclosure, when the electronic device 101 uses a corresponding one of the first specified frequency and the second specified frequency, the external electronic device ( 411).
  • the electronic device 101 may determine whether the signal strength satisfies the third specified condition.
  • the method of confirming whether the electronic device 101 satisfies the third specified condition may use operation 320 illustrated in FIG. 3. For example, as shown in FIG. 7B, the electronic device 101 has a third specified condition, and the strength of the signal received through the first communication module 403 is less than the first specified strength, or the second communication module ( When the intensity of the signal received through 405 is less than the second specified intensity, it may be confirmed that the third specified condition is satisfied.
  • the electronic device 101 may identify the first specified frequency and the second communication module 405 corresponding to the first communication module 403. Data may be transmitted to the external electronic device 411 through the first communication module 403 and the second communication module 405 by using a corresponding one of the second designated frequencies corresponding to the. According to various embodiments of the present disclosure, the electronic device 101 uses one designated frequency corresponding to a first designated frequency corresponding to the first communication module 403 and a second designated frequency corresponding to the second communication module 405. The method of transmitting data to the external electronic device 411 through the first communication module 403 and the second communication module 405 may use operation 322 illustrated in FIG. 3. For example, as shown in FIG.
  • the electronic device 101 may identify the first specified frequency and the second communication module 405 corresponding to the first communication module 403.
  • the calibration may be performed with respect to the second designated frequency corresponding to), and data may be transmitted to the external electronic device 411 using one corresponding designated frequency.
  • FIG. 8A illustrates an example in which the electronic device 101 enters the external electronic device such that the electronic device 101 having a signal strength satisfying a second specified condition enters a state that satisfies a first specified condition.
  • a flowchart for explaining an operation of providing a guide for guiding the location of the electronic device 101 based at least on the location of the electronic device 101 is shown.
  • the embodiment of FIG. 8A will be described in more detail with reference to FIG. 8B.
  • 8B illustrates an electronic device 101 transmitting data regarding a guide for guiding a location of the electronic device 101 to an external electronic device 411, and an external electronic device 411 to the guide. It provides a guide 815 for guiding the location of the electronic device 101 by using the associated data through the display 813 (eg, the display device 160 of FIG. 1) of the external electronic device 411. .
  • the electronic device 101 may operate in the first mode when the signal strength satisfies the first specified condition. For example, if the signal strength satisfies the first specified condition as in operations 312 and 314 of FIG. 3, the electronic device 101 uses the first designated frequency corresponding to the first communication module 403. Transmits first data of the data to be transmitted to the external electronic device 411 to the external electronic device 411 and externally transmits the second data of the data by using a second designated frequency corresponding to the second communication module 405. It may transmit to the electronic device 411.
  • the electronic device 101 when the signal intensity satisfies the first specified condition and enters a state that satisfies the second specified condition, the electronic device 101 may operate in the second mode. .
  • the electronic device 101 uses the first specified frequency to provide external electronics to the electronic device 101.
  • the location of the device 411 may be determined and data may be transmitted to the external electronic device 411 based at least on the location using the second designated frequency.
  • the electronic device 101 may identify the location of the external electronic device 411 using the first designated frequency, and may determine a distance between the electronic device 101 and the external electronic device 411.
  • a guide for guiding the location of the electronic device 101 may be provided based on at least one of the location of the electronic device 101 or the location of the external electronic device 411 so that is narrow.
  • the electronic device 101 may identify the location of the external electronic device 411 using the first designated frequency as in operation 318 of FIG. 3.
  • the electronic device 101 may calculate a difference between a location of the electronic device 101 and a location of the external electronic device 411, and adjust at least one of the voice guide or the display guide to reduce the difference in the location. Can provide.
  • the electronic device 101 is interlocked with the external electronic device 411 in real time so that the contents of the screen displayed on the display 160 of the electronic device 101 and the contents of the screen displayed on the display of the external electronic device 411 are the same.
  • the electronic device 101 may transmit the screen information providing the guide to the external electronic device 411.
  • the electronic device 101 may transmit screen information providing a guide to the external electronic device 411, and the external electronic device 411 receiving the screen information may transmit the screen information.
  • a guide 815 eg, an arrow picture and a text message for guiding the location of the electronic device 101 may be provided through the display 813 of the external electronic device 411.
  • the electronic device 101 provides a guide for guiding the location of the electronic device 101 so that the external electronic device 411 may provide a guide for guiding the location of the electronic device 101.
  • Information may be transmitted to the external electronic device 411.
  • the guide information may include at least one of location information of the electronic device 101 and location information of the external electronic device 411.
  • the guide information according to various embodiments of the present disclosure may include a guide for guiding the location of the electronic device 101 generated based on the location information of the electronic device 101 and the location information of the external electronic device 411. For example, as illustrated in FIG.
  • the electronic device 101 may transmit guide information to the external electronic device 411, and the external electronic device 411 that has received the guide information may use the external electronic device to use the guide information.
  • a guide 815 eg, an arrow picture and a text message
  • the electronic device 101 may transmit guide information to the external electronic device 411, and the external electronic device 411 that has received the guide information may receive an external message using the guide information.
  • the display 813 of the electronic device 411 may provide a guide 815 (eg, an arrow picture and a text message) for guiding the location of the electronic device 101.
  • FIG. 10A illustrates that the electronic device 101 and the first external electronic device 1011 transmit data to the second external electronic device 411 according to various embodiments.
  • FIG. 10B illustrates beam coverage of the first communication module 403 of the electronic device 101 and beam coverage of the second communication module 1013 of the first external electronic device 1011 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may include a first external electronic device including a second communication module 1013 (eg, the communication module 212) that may communicate in a designated manner.
  • the module 1013 may be used to check the strength of the signal received from the second external electronic device 411.
  • the electronic device 101 uses the second communication module 1013 included in the first communication module 403 and the first external electronic device 1011 to display the second external electronic device.
  • the strength of the signal received from 411 may be checked.
  • the interface 177 may include a universal bus (USB), a display port (DP), and a PCI express (PCIe).
  • the first communication module 403 included in the electronic device 101 and the second communication module included in the first external electronic device 1011 are spaced apart from each other to maximize the beam coverage of the antenna.
  • the first communication module 403 and the second communication module 1013 included in the first external electronic device 1011 may be spaced apart from each other so as to partially overlap the second beam coverage area 1042 of 1013. .
  • the electronic device 101 transmits to the second external electronic device 411 using the second communication module 1013 included in the first communication module 403 or the first external electronic device 1011.
  • the transmission strength of the signal can be confirmed.
  • the method of confirming the strength of the method or the method of confirming the transmission strength of another signal transmitted to the second external electronic device 411 may use the method of operation 310 of FIG. 3.
  • the electronic device 101 or the first external electronic device 1011 may determine whether the strength of a signal received from the second external electronic device 411 satisfies the first specified condition. Can be. According to various embodiments of the present disclosure, the electronic device 101 determines whether the strength of a signal received from the second external electronic device 411 and the transmission strength of another signal transmitted to the second external electronic device 411 satisfy the first specified condition. You can check whether or not.
  • a method of confirming whether a signal strength satisfies a first specified condition by using the first communication module 403 and the second communication module 1013 included in the first external electronic device 1011 according to various embodiments of the present disclosure. 3 may utilize the 312 operation disclosed in FIG.
  • the electronic device 101 may correspond to the first communication module 403. 1
  • the first data of the data to be transmitted to the second external electronic device 411 is transmitted to the second external electronic device 411 using the designated frequency, and the second communication module 1013 of the first external electronic device 1011 is transmitted.
  • the second data of the data may be transmitted to the second external electronic device 411 by using the second designated frequency corresponding to.
  • the electronic device 101 may transmit data regarding a screen displayed on the display 160 of the electronic device 101 to the first external electronic device 1011 through the interface 177.
  • the external electronic device 1011 may transmit the data to a third external electronic device 1033 connected by wire or wirelessly.
  • the electronic device 101 provides data regarding a screen being displayed on the display 160 of the electronic device 101 to the first external electronic device 1011 through the interface 177.
  • the first external electronic device 1011 may transmit the data to a third external electronic device 1033 connected by wire or wirelessly.
  • the electronic device 101 may determine whether the strength of the signal received from the second external electronic device 411 satisfies the second specified condition. According to various embodiments of the present disclosure, the electronic device 101 determines whether the strength of a signal received from the second external electronic device 411 and the transmission strength of another signal transmitted to the second external electronic device 411 satisfy the second specified condition. You can check whether or not. A method of checking whether a signal strength satisfies a second specified condition by using the first communication module 403 and the second communication module 1013 included in the first external electronic device 1011 according to various embodiments of the present disclosure. 3 may utilize operation 316 disclosed in FIG. 3.
  • the electronic device 101 uses the second external electronic device to transmit the second external electronic device to the electronic device using one of the first specified frequency and the second specified frequency.
  • the location of the device 411 may be determined, and data may be transmitted to the second external electronic device 411 based at least on the location using another one of the first designated frequency and the second designated frequency.
  • one of a first designated frequency corresponding to the first communication module 403 or a second designated frequency corresponding to the second communication module 1013 included in the first external electronic device 1011 is the second.
  • a method of transmitting data to the second external electronic device 411 using another one of the two designated frequencies may use operations 318 of FIG. 3 and operations 601 to 617 of FIG. 6A.
  • the electronic device 101 may determine whether the strength of the signal received from the second external electronic device 411 satisfies the third specified condition. According to various embodiments of the present disclosure, the electronic device 101 may determine whether a strength of a signal received from the second external electronic device 411 and a transmission strength of another signal transmitted to the second external electronic device 411 satisfy a third specified condition. You can check whether or not. A method of checking whether a signal strength satisfies a third specified condition by using the first communication module 403 and the second communication module 1013 included in the first external electronic device 1011 according to various embodiments of the present disclosure. Can utilize operation 320 disclosed in FIG. 3.
  • the electronic device 101 uses the first designated frequency and the second designated frequency to correspond to the first specified frequency.
  • Data may be transmitted to the external electronic device through the communication module 403 and the second communication module 1013 included in the first external electronic device 1011.
  • the electronic device 101 uses one designated frequency corresponding to a first designated frequency and a second designated frequency corresponding to the second communication module 1013 included in the first external electronic device 1011.
  • the method of transmitting data to the second external electronic device 411 through the second communication module 1013 included in the first communication module 403 and the first external electronic device 1011 is described with reference to FIG. Actions can be used.
  • the first communication module 403 of the electronic device 101 and the second communication module 1013 of the first external electronic device 1011 may use a millimeter wave (mmWave) of about 60 GHz band. 2 may perform data communication with the external electronic device 411.
  • mmWave millimeter wave
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation of changing a data communication environment by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the embodiment of FIG. 11 will be described in more detail with reference to FIG. 12.
  • 12 illustrates an electronic device including one communication module 403 transmitting data to an external electronic device 411 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may communicate with the external electronic device 411 using a first designated channel 1211 and a second designated channel 1212 (eg, a communication module). (211)).
  • the electronic device 101 uses the first designated channel 1211 or the second designated channel 1212 to transmit the external electronic device 411. You can check the strength of the signal received from it.
  • the electronic device 101 may include a first designated channel 1211 or a second designated channel 1212 in one communication module 403 (eg, the communication module 211 of FIG. 2). ), The strength of the signal received from the external electronic device 411 may be checked.
  • the electronic device 101 measures a received signal strength indication (RSSI) value of a signal received from the external electronic device 411 using the first designated channel 1211 or the second designated channel 1212. The strength of the received signal can be confirmed.
  • RSSI received signal strength indication
  • the electronic device 101 transmits a transmission strength of another signal transmitted from the electronic device 101 to the external electronic device 411 by using the first designated channel 1211 or the second designated channel 1212. You can check. For example, the electronic device 101 measures a transmitter signal strength indicator (TSSI) value of a transmission signal transmitted to the external electronic device 411 by using the first designated channel 1211 or the second designated channel 1212. The transmission strength of the transmission signal can be confirmed.
  • TSSI transmitter signal strength indicator
  • the electronic device 101 may determine whether the signal strength satisfies the first specified condition. For example, the electronic device 101 receives, as a first specified condition, the strength of a signal received through the first designated channel 1211 being greater than or equal to the first specified strength or received through the second designated channel 1212. When the intensity of the signal is greater than or equal to the second specified intensity, it can be confirmed that the first specified condition is satisfied. According to various embodiments of the present disclosure, whether the electronic device 101 satisfies the first specified condition based on the strength of a signal received from the external electronic device 411 and the transmission strength of another signal transmitted to the external electronic device 411. Can be determined. A method of confirming whether the electronic device 101 satisfies the first specified condition may use operation 312 illustrated in FIG. 3 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 may correspond to the first designated channel 1211 corresponding to the first communication module 403. Transmits the first data of the data to be transmitted to the external electronic device 411 to the external electronic device 411 using the second specified channel 1212 corresponding to the first communication module 403. The second data may be transmitted to the external electronic device 411.
  • the electronic device 101 may determine whether the signal strength satisfies the second specified condition. For example, the electronic device 101, as a second specified condition, has a strength of a signal received through the first designated channel 1211 being less than the first specified strength or received through the second designated channel 1212. When the intensity of the signal is greater than or equal to the second specified intensity, it can be confirmed that the second specified condition is satisfied.
  • the electronic device 101 determines whether the second specified condition is satisfied based on the strength of a signal received from the external electronic device 411 and the transmission strength of another signal transmitted to the external electronic device 411. Can be determined.
  • the method of confirming whether the electronic device 101 satisfies the second specified condition may use operation 316 illustrated in FIG. 3.
  • the electronic device 101 determines the location of the external electronic device with respect to the electronic device 101 by using the first designated channel 1211.
  • the data may be transmitted to the external electronic device based at least on the location using the second designated channel 1212.
  • the electronic device 101 may identify the location of the external electronic device 411 through a beam-forming scan using the first designated channel 1211.
  • a method of identifying a location of an external electronic device using a first designated channel corresponding to the first communication module 403 and a second designated channel corresponding to the first communication module 403 may be included in the external electronic device.
  • the method for transmitting the data to the network may use operation 318 of FIG. 3 and operations 601 to 617 of FIG. 6A.
  • the electronic device 101 may provide a guide related to the location of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may operate in the second mode when the signal intensity satisfies the first specified condition and enters a state that satisfies the second specified condition.
  • the electronic device 101 can identify the location of the external electronic device 411 using the first designated channel 1211, and reduce the distance between the electronic device 101 and the external electronic device 411.
  • a guide for guiding the location of the electronic device 101 may be provided based on at least one of the location of the location 101 or the location of the external electronic device 411.
  • the method of providing a guide may use operations 801 to 809 of FIG. 8A.
  • the electronic device 101 when the signal strength satisfies the second specified condition, transmits the data to the external electronic device 411 using the second designated channel 1212. Compare the strength of the first signal received through the first designated channel 1211 and the strength of the second signal received through the second designated channel 1212, and wherein the strength of the first signal is equal to the second signal; If greater than, the data may be transmitted based on at least the location by switching from the second designated channel 1212 to the first designated channel 1211.
  • a method of transmitting data by switching from the second designated channel 1212 to the first designated channel 1211 may use operations 601 to 617 of FIG. 6A.
  • the first designated channel 1211 and the second designated channel 1212 may communicate with the external electronic device 411 using a millimeter wave (mmWave) of about 60 GHz band.
  • mmWave millimeter wave
  • Electronic devices may be various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smartphone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smartphone
  • a computer device e.g., a tablet, or a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch
  • first, second, or first or second may be used merely to distinguish a component from other corresponding components, and to separate the components from other aspects (e.g. Order).
  • Some (eg, first) component may be referred to as “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the term “functionally” or “communicatively”.
  • any component can be connected directly to the other component (eg, by wire), wirelessly, or via a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit.
  • the module may be an integral part or a minimum unit or part of the component, which performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of this document may include one or more instructions stored on a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (eg, electronic device 101). It may be implemented as software (eg, program 140) including the.
  • a processor eg, the processor 120 of the device (eg, the electronic device 101) may call and execute at least one command among one or more instructions stored from the storage medium. This enables the device to be operated to perform at least one function in accordance with the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' means only that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g., electromagnetic waves), which is the case when data is stored semi-permanently on the storage medium. It does not distinguish cases where it is temporarily stored.
  • a signal e.g., electromagnetic waves
  • a method may be provided included in a computer program product.
  • the computer program product may be traded between the seller and the buyer as a product.
  • the computer program product may be distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or two user devices ( Example: smartphones) can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly or online.
  • a device-readable storage medium such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server, or may be temporarily created.
  • the electronic device may include a first communication module (eg, the first communication module 211), a second communication module (eg, the second communication module 212), And a processor (eg, the processor 120), wherein the processor (eg, the processor 120) uses the first communication module or the second communication module to strength the signal received from an external electronic device.
  • the processor eg, the processor 120 uses the first communication module or the second communication module to strength the signal received from an external electronic device.
  • the processor uses the first communication module or the second communication module to strength the signal received from an external electronic device.
  • the electronic device Determine the location of the external electronic device with respect to the external electronic device, and transmit the data based at least on the location to the external electronic device using the second specified frequency, and if the intensity satisfies a third specified condition,
  • the data may be set to be transmitted to the external electronic device through the first communication module and the second communication module by using a corresponding one of the first designated frequency and the second designated frequency.
  • the processor (for example, the processor 120) checks a transmission strength of another signal transmitted by the electronic device to the external electronic device using the first communication module or the second communication module.
  • One of the first specified condition, the second specified condition, or the third specified condition is satisfied based on a strength of a signal received from the external electronic device and a transmission strength of the other signal transmitted to the external electronic device. It may be further set to determine whether or not.
  • the processor may determine that the strength of the signal received through the first communication module is equal to or greater than a first specified intensity or the signal received through the second communication module. If the intensity is greater than or equal to the second specified intensity, it may be set to determine that the first specified condition is satisfied. According to various embodiments, the processor (eg, the processor 120) may perform a beam-forming scan using the first frequency corresponding to the first communication module when the intensity satisfies the second specified condition. The location of the external electronic device may be set.
  • the processor may determine that the strength of the signal received through the first communication module is less than a first specified strength or that the signal received through the second communication module When the intensity is greater than or equal to the second specified intensity, it may be set to determine that the second specified condition is satisfied.
  • the processor may determine a guide related to the location of the electronic device based at least on the location of the external electronic device. Can be set to provide.
  • the processor may transmit the data to the external electronic device using the second designated frequency if the strength satisfies the second specified condition. Comparing the strength of the first signal received through the first communication module with the strength of the second signal received through the second communication module, and when the strength of the first signal is greater than the strength of the second signal. And switching from the second designated frequency corresponding to the second communication module to the first designated frequency corresponding to the first communication module to transmit the data based at least on the location.
  • the processor may determine that the strength of the signal received through the first communication module is less than a first specified strength or that the signal received through the second communication module If the intensity is less than the second specified intensity, it may be set to determine that the third specified condition is satisfied.
  • the first communication module and the second communication module may be configured to communicate with the external electronic device using a millimeter wave (mmWave) of 60 GHz band.
  • mmWave millimeter wave
  • an operation method of an electronic device for performing data communication may include verifying a strength of a signal received from an external electronic device using a first communication module or a second communication module, and wherein the strength is first. If a specified condition is satisfied, the first data of the data to be transmitted to the external electronic device is transmitted to the external electronic device using a first designated frequency corresponding to the first communication module, and the second communication module corresponds to the second communication module.
  • Transmitting second data among the data to the external electronic device using a second designated frequency, and when the intensity satisfies a second specified condition, the external electronic device for the electronic device using the first specified frequency Determine a location of the device and based at least on the location with the external electronic device using the second specified frequency And transmitting the data, and if the strength satisfies a third specified condition, by using the corresponding one designated frequency of the first designated frequency and the second designated frequency, the first communication module and the first specified frequency. And transmitting the data to the external electronic device through a communication module.
  • the electronic device 101 may include a communication module (eg, the communication module 190) and a processor (eg, a communication module) capable of communicating with an external electronic device using a first designated channel and a second designated channel.
  • Processor 120 wherein the processor (eg, the processor 120) checks the strength of a signal received from the external electronic device using the first designated channel or the second designated channel, If the strength satisfies a first specified condition, transmitting first data among data to be transmitted to the external electronic device using the first designated channel to the external electronic device, and using the second designated channel Transmitting second data to the external electronic device, and if the intensity satisfies a second specified condition, the external electronic field for the electronic device using the first designated channel. Determine the position, and wherein using the second channel assigned to the external electronic device can be configured to transmit the data to at least based on the location.
  • the processor may determine a transmission strength of another signal transmitted from an electronic device to the external electronic device using the first designated channel or the second designated channel, and receive from the external electronic device. It may be set to determine whether one of the first specified condition or the second specified condition is satisfied, based on the received signal strength and the transmission strength of the other signal transmitted to the external electronic device.
  • the processor is further configured to determine whether the strength of a signal received through the first designated channel is greater than or equal to a first specified intensity, or if the strength of a signal received through the second designated channel is greater than or equal to a second specified intensity. It may be set to determine that the first specified condition is satisfied.
  • the processor may be configured to identify the location of the external electronic device through a beam-forming scan using the first designated channel. According to an embodiment, the processor is further configured to: when the strength of the signal received through the first designated channel is less than the first specified strength, or if the strength of the signal received through the second communication module is greater than or equal to the second specified strength, The processor may be configured to determine that the second specified condition is satisfied. According to various embodiments of the present disclosure, if the intensity satisfies the second specified condition, the processor is further configured to perform the control based on at least the location of the external electronic device. It may be set to provide a guide related to the location of the electronic device.
  • the processor receives the data through the first designated channel while transmitting the data to the external electronic device using the second designated channel.
  • the strength of the first signal, and the strength of the second signal received through the second designated channel, and if the strength of the first signal is greater than the strength of the second signal, 1 may be configured to switch to a designated channel and transmit the data based at least on the position.
  • the first designated channel and the second designated channel use a millimeter wave (mmWave) of 60 GHz band. Communicate with the external electronic device.
  • mmWave millimeter wave
  • the electronic device 101 includes a first communication module, an interface circuit (eg, the interface 177), and a processor (eg, the processor 120) capable of communicating in a designated manner.
  • the processor eg, the processor 120
  • the processor is connected to the first external electronic device including the second communication module capable of communicating in the designated manner through the interface circuit, and thus, the first communication module or the second communication module.
  • the processor may be configured to transmit at least a portion of the data to the first external electronic device through the interface circuit.
  • the processor may determine a transmission strength of another signal transmitted to the second external electronic device by using the first communication module or the second communication module, and from the second external electronic device. Determine whether one of the first specified condition, the second specified condition, or the third specified condition is satisfied based on the received signal strength and the transmission strength of the other signal transmitted to the second external electronic device. It can be set to.
  • each component eg, module or program of the above-described components may include a singular or plural entity.
  • one or more of the aforementioned components or operations may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of the component of each of the plurality of components the same as or similar to that performed by the corresponding component of the plurality of components before the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Or one or more other actions may be added.

Landscapes

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Abstract

다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 제 1 통신 모듈, 제 2 통신 모듈, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제 1 통신 모듈 또는 상기 제 2 통신 모듈을 이용하여, 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도를 확인하고, 상기 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 통신 모듈에 대응하는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 및 상기 제 2 통신 모듈에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 데이터 중 제 2 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 상기 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수를 이용하여 상기 전자 장치에 대한 상기 외부 전자 장치의 위치를 확인하고, 및 상기 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송하고, 및 상기 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수 및 상기 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여, 상기 제 1 통신 모듈 및 상기 제 2 통신 모듈을 통해 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터를 전송하도록 설정될 수 있다. 그 밖의 다양한 실시예가 가능하다.

Description

복수의 통신 방식들 중 신호의 강도에 기반하여 선택된 통신 방식에 따라 데이터를 전송하는 전자 장치 및 그 작동 방법
다양한 실시예는, 외부 전자 장치와 데이터 통신을 수행하는 전자 장치 및 그 작동 방법에 관한 것이다.
이동통신 서비스는 음성 통화 서비스로부터 시작되어, 초고속, 대용량 서비스(예: 고화질 동영상 스트리밍 서비스)로 점차 진화하고 있으며, 와이기그(WiGig) 등을 포함하는 향후에 상용화될 차세대 이동통신 서비스는 수십 GHz 이상의 초고주파수 대역을 통해 제공될 것으로 전망된다. 근거리 무선통신이나 블루투스 등의 통신 규격이 활성화되면서, 전자 기기, 예컨대, 이동통신 단말기는 서로 다른 다양한 주파수 대역에서 동작하는 안테나 장치를 탑재하게 되었다. 예컨대, 4세대 이동통신 서비스는 700MHz, 1.8GHz, 2.1GHz 등의 주파수 대역에서, 와이파이는 규약에 따라 다소 차이는 있으나, 2.4GHz, 5GHz의 주파수 대역에서, 블루투스는 2.45GHz의 주파수 대역에서 운용되고 있다.
4G(4 세대) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 차세대 통신 시스템, 예컨대, 5G(5 세대) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(beyond 4G network) 통신 시스템 또는 LTE(long term evolution) 시스템 이후(post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다.
상용화된 무선통신망에서 안정된 품질의 서비스를 제공하기 위해서, 안테나 장치의 높은 이득(gain)과 광범위한 방사 영역(beam coverage)을 만족해야 한다. 차세대 이동통신 서비스는 수십 GHz 이상(예를 들면, 약 10~300GHz 범위의 주파수 대역이며, 공진주파수 파장의 길이가 대략 약 1~30mm 범위)의 초고주파수 대역(이하, '밀리미터파(mmWave) 대역')을 통해 제공될 것이다. 예를 들어, IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11ad (WiGig) 표준은 초고주파 대역(예를 들어 약 60GHz의 초고주파 대역)에서의 서비스 제공 및 빔포밍(beamforming) 기술을 사용하는 무선 통신시스템을 고려하고 있다. 아울러, 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 밀리미터파(mmWave)와 같은 초고주파 대역(수십 GHz 대역, 예를 들어, 약 60GHz 등)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로 손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, IEEE 802.11ad 표준 기술 또는 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive multi-inputmulti-output:massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한, 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-densenetwork), 기기 간 통신(device to device communication: D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), 콤프(coordinated multi-points:CoMP), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(advanced coding modulation: ACM) 방식인 하이브리드 주파수 편이 변조 및 직교 진폭 변조(hybrid frequency shift keying (FSK) and quadratureamplitude modulation (QAM): FQAM) 및 슬라이딩 윈도우 중첩 코딩(sliding window superpositioncoding: SWSC)과, 진보된 접속 기술인 필터 뱅크 멀티 캐리어(filter bank multicarrier: FBMC), 비 직교 다중 접속(non orthogonal multipleaccess: NOMA), 및 스파스 코드 다중 접속 (sparse code multipleaccess: SCMA) 등이 개발되고 있다.
전자 장치가 하나의 통신 모듈을 통하여 하나의 주파수 대역 또는 하나의 주파수 채널만을 이용하여 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 경우, 전파의 경로 손실에 대한 제약으로 인하여 전자 장치는 외부 전자 장치와 불안정하게 연결될 수 있다. 예를 들어, 하나의 통신 모듈만을 이용하여 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 경우, 하나의 통신 모듈에서 출력하는 빔 커버리지의 한계로 인하여 전자 장치는 외부 전자 장치와 불안정하게 연결될 수 있다. 아울러, 통신 환경에 따라 통신 모듈의 동작 모드를 동적으로 설정할 수 있는 기술의 개발이 요청될 수 있다.
다양한 실시예는, 적어도 두 개의 통신 모듈을 이용하거나 적어도 두 개의 주파수 채널을 이용하여 외부 전자 장치와 통신을 수행함으로써, 외부 전자 장치와 안정적으로 데이터를 송수신하는 전자 장치 및 그 작동 방법을 제공할 수 있다. 전자 장치 및 그 작동 방법은, 통신 환경에 따라 적어도 두 개의 통신 모듈의 동작 모드를 동적으로 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 제 1 통신 모듈, 제 2 통신 모듈, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제 1 통신 모듈 또는 상기 제 2 통신 모듈을 이용하여, 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도를 확인하고, 상기 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 통신 모듈에 대응하는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 및 상기 제 2 통신 모듈에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 데이터 중 제 2 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 상기 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수를 이용하여 상기 전자 장치에 대한 상기 외부 전자 장치의 위치를 확인하고, 및 상기 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송하고, 및 상기 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수 및 상기 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여, 상기 제 1 통신 모듈 및 상기 제 2 통신 모듈을 통해 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터를 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 데이터 통신을 수행하는 전자 장치의 동작 방법은, 제 1 통신 모듈 또는 제 2 통신 모듈을 이용하여, 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도를 확인하는 동작, 상기 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 통신 모듈에 대응하는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 및 상기 제 2 통신 모듈에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 데이터 중 제 2 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작, 상기 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수를 이용하여 상기 전자 장치에 대한 상기 외부 전자 장치의 위치를 확인하고, 및 상기 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송하는 동작, 및 상기 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수 및 상기 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여, 상기 제 1 통신 모듈 및 상기 제 2 통신 모듈을 통해 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터를 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 지정된 방식으로 통신할 수 있는 제 1 통신 모듈, 인터페이스 회로, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 지정된 방식으로 통신할 수 있는 제 2 통신 모듈이 포함된 제 1 외부 전자 장치와 상기 인터페이스 회로를 통해 연결된 상태에서, 상기 제 1 통신 모듈 또는 상기 제 2 통신 모듈을 이용하여 제 2 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도를 확인하고, 상기 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 통신 모듈에 대응하는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 상기 제 2 외부 전자 장치로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 상기 제 2 외부 전자 장치로 전송하고, 및 상기 제 2 통신 모듈에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 데이터 중 제 2 데이터를 상기 제 2 외부 전자 장치로 전송하고, 상기 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수 또는 상기 제 2 지정된 주파수 중 하나를 이용하여 상기 전자 장치에 대한 상기 제 2 외부 전자 장치의 위치를 확인하고, 및 상기 제 1 지정된 주파수 또는 상기 제 2 지정된 주파수 중 다른 하나를 이용하여 상기 제 2 외부 전자 장치로 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송하고, 및 상기 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수 및 상기 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여, 상기 제 1 통신 모듈 및 상기 제 2 통신 모듈을 통해 상기 제 2 외부 전자 장치로 상기 데이터를 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 제 1 지정된 채널 및 제 2 지정된 채널을 이용하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있는 통신 모듈, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제 1 지정된 채널 또는 상기 제 2 지정된 채널을 이용하여, 상기 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도를 확인하고, 상기 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 채널을 이용하여 상기 외부 전자 장치로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 및 상기 제 2 지정된 채널을 이용하여 상기 데이터 중 제 2 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 및 상기 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 채널을 이용하여 상기 전자 장치에 대한 상기 외부 전자 장치의 위치를 확인하고, 및 상기 제 2 지정된 채널을 이용하여 상기 외부 전자 장치로 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도를 확인하여, 수신 신호의 상태에 따라 데이터 통신 환경을 변경하는 전자 장치 및 그 작동 방법이 제공될 수 있다. 이에 따라, 전자 장치는 고해상도 및 저지연의 통신이 필요한 외부 전자 장치와 안정적인 데이터 통신을 수행할 수 있다. 또는, 전자 장치가 전자 장치의 통신 모듈과 상기 전자 장치와 연결된 중간 장치의 통신 모듈을 이용하여 외부 전자 장치와 데이터 통신을 수행함으로써, 하나의 통신 모듈에서 커버할 수 있는 빔-영역보다 넓은 영역의 빔을 커버할 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 통신 모듈의 구성을 좀 더 자세히 설명하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에 의한 데이터 통신 환경을 변경하는 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 4a는 다양한 실시예에 따른 두 개의 통신 모듈을 포함하는 전자 장치가 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는 것을 도시한다.
도 4b는 다양한 실시에에 따른 이격된 두 개의 통신 모듈을 포함하는 전자 장치를 도시한다.
도 5a는 다양한 실시예에 따른 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치가 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 5b는 다양한 실시예에 따른 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치가 제 1 통신 모듈 및 제 2 통신 모듈을 이용하여 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는 것을 도시한다.
도 6a는 다양한 실시예에 따른 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치가 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 6b는 다양한 실시예에 따른 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치가 제 1 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치의 위치를 확인하고, 제 2 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는 것을 도시한다.
도 7a는 다양한 실시예에 따른 신호의 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치가 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 7b는 다양한 실시예에 따른 신호의 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치가 제 1 지정된 주파수 및 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여, 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는 것을 도시한다.
도 8a는 다양한 실시예에 따른 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족한 상태인 전자 장치가 제 1 지정된 조건을 만족한 상태로 진입하도록 전자 장치가 상기 전자 장치의 위치를 안내하는 가이드를 제공하는 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 8b는 다양한 실시예에 따른 외부 전자 장치가 전자 장치의 위치를 안내하는 가이드를 제공하는 것을 도시한다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치 및 제 1 외부 전자 장치에 의한 데이터 통신 환경을 변경하는 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 10a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치 및 제 1 외부 전자 장치가 제 2 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는 것을 도시한다.
도 10b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 제 1 통신 모듈의 빔 커버리지 및 제 1 외부 전자 장치의 제 2 통신 모듈의 빔 커버리지를 도시한다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에 의한 데이터 통신 환경을 변경하는 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 12는 다양한 실시예들에 따른 하나의 통신 모듈을 포함하는 전자 장치가 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는 것을 도시한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블럭도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)은 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150) 를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)이 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimediainterface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)은, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(388)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있고, 이로부터, 제 1 네트워크 198 또는 제 2 네트워크 199와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purposeinput and output),SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, or 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다.. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예에 따른, 통신 모듈(211)(예: 도 1의 통신 모듈(190))의 구성을 좀 더 자세히 설명하기 위한 전자 장치(201)(예: 도 1의 전자 장치(101))의 블록도이다. 도 2를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(201)는 프로세서(210)(예: 도 1의 어플리케이션 프로세서(application processor; AP)(120)), 제 1 통신 모듈(211)(예: 도 1의 통신 모듈(190); 통신 프로세서(communication processor; CP), 제 2 통신 모듈(212)(예: 도 1의 통신 모듈(190), 제 1 통신 회로(213)(예: RFIC(radio frequency IC), IFIC(intermediate frequency IC), 송수신기(transceiver)), 제2 통신 회로(221-1, …, 221-N) 및 어레이 안테나(array antenna)(222-1, …, 222-N)를 포함할 수 있다. 상기 각 어레이 안테나(222-1, …, 222-N)는 복수의 안테나 엘리먼트들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제 1 통신 회로(213)는 변조부(modulator) 또는 복조부(demodulator)를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 제 1 통신 회로(213)는 상기 변조부를 통해 상기 제 1 통신 모듈(211) 또는 프로세서(210)에서 생성된 전송 신호를 무선 주파수 대역의 신호(RF(radio frequency) signal) 또는 중간 주파수 대역의 신호(IF(intermediate frequency) signal)로 변조할 수 있다. 상기 제 1 통신 회로(213)는 예컨대, 상기 복조부를 통해 상기 복수의 제 2 통신 회로들(221-1,…221-N)을 통해 수신된 무선 주파수 대역의 신호 또는 중간 주파수 대역의 신호를 기저 대역(base band) 신호로 복조할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 적어도 두 개의 제 1 통신 회로(213)가 제 1 통신 모듈(211)과 연결될 수 있다. 적어도 두 개의 제 1 통신 회로(213)는 각각이 다른 주파수 대역 또는 동일 주파수 대역의 밀리미터파(mmWave)를 처리하기 위해 하나의 통신 모듈(211)에 의해 제어될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 복수의 제 2 통신 회로들(221-1, …, 221-N) 중 각 제 2 통신 회로(221-1, …, 221-N)는 상기 제 1 통신 회로(213)에서 변조된 무선 주파수 대역의 신호를 수신하여 증폭 및/또는 무선 신호 처리하고, 각 어레이 안테나(222-1, …, 222-N)를 통해 무선 공간으로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 제 2 통신 회로(221-1, …, 221-N)는 상기 제 1 통신 회로(213)에서 변조된 중간 주파수 대역의 신호를 수신하여 무선 주파수 대역의 신호로 변환시킨 후, 상기 변환된 신호를 증폭 및/또는 무선 신호 처리하고, 어레이 안테나(222-1, …, 222-N)를 통해 무선 공간으로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 제 2 통신 회로(221-1, …, 221-N) 및 복수의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 상기 각 어레이 안테나(222-1, …, 222-N)는 적어도 하나의 모듈로 형성될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 제 2 통신 회로(221-1, …, 221-N) 및 상기 어레이 안테나(222-1, …, 222-N)는 독립된 별개의 장치, 모듈 또는 회로의 형태로 형성될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 모듈 형태로 제조된 어레이 안테나(222-1, …, 222-N)는 밀리미터파와 같은 초고주파 대역을 이용하는 밀리미터파 어레이 안테나(mmWave array antenna)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 제 2 통신 모듈(212)은 상기 제 1 통신 모듈(211)과 같은 기능을 수행하도록 적어도 하나의 제 3 통신 회로 및 적어도 하나의 제 4 통신 회로를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 제 3 통신 회로는 제 1 통신 회로(213)에 대응할 수 있고, 상기 제 1 통신 회로(213)의 기능을 수행할 수 있다. 제 4 통신 회로는 제 2 통신 회로(221-1, …, 221-N)에 대응할 수 있고, 상기 제 2 통신 회로(221-1, …, 221-N)의 기능을 수행할 수 있다. 제 1 통신 모듈(211) 및 제 2 통신 모듈(212)은 각각이 다른 주파수 대역 또는 동일 주파수 대역의 밀리미터파(mmWave)를 처리하기 위해 프로세서(211)에 의해 제어될 수 있다.
다양한 실시예들은, 밀리미터파와 같은 초고주파 대역을 이용하여 통신하는 전자 장치에서 데이터를 통신하기 위한 기술로서, 다양한 유형의 전자 장치들에 적용될 수 있다. 후술하는 본 발명의 다양한 실시예들에 대한 설명에서는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치가 예를 들어, 5G 통신을 위한 초고주파(예를 들어, mmWave) 대역에서의 통신을 수행하는 것으로 설명되고 있으나, 본 개시는 그러한 구체적인 통신 방식에 한정되지 않으며, 적어도 2개 이상의 복수의 안테나들을 통해 다양한 대역의 무선 신호를 송신하는 장치에서 본 개시의 적어도 일부 실시예들이 적용될 수 있다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)에 의한 데이터 통신 환경을 변경하는 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 3의 실시예는 도 4a 및 도 4b를 참조하여 더욱 상세하게 설명하도록 한다. 도 4a는 다양한 실시예에 따른 두 개의 통신 모듈을 포함하는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치와 데이터 통신을 수행하는 것을 도시한다. 도 4b는 다양한 실시에에 따른 이격된 두 개의 통신 모듈을 포함하는 전자 장치(101)를 도시한다.
310 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120))는, 제 1 통신 모듈(403)(예: 도 2의 제 1 통신 모듈(211)) 또는 제 2 통신 모듈(405)(예: 도 2의 제 2 통신 모듈(212))을 이용하여 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도(예를 들어, 링크 버짓(link budget))를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제 1 통신 모듈(403) 또는 제 2 통신 모듈(404)을 이용하여 외부 전자 장치(411)(예: 도 1의 전자 장치(102))로부터 수신된 신호의 RSSI(received signal strength indication) 값을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 적어도 두 개의 통신 모듈(예: 제 1 통신 모듈(403) 또는 제 2 통신 모듈(405))을 이용하여 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 신호의 강도를 확인할 수 있다. 예를 들어, 도 4a에서와 같이, 전자 장치(101)는 제 1 통신 모듈(403)을 이용하여 외부 전자 장치(411)의 제 1 통신 모듈(413)로부터 수신된 신호의 강도를 확인하고, 제 2 통신 모듈(405)을 이용하여 외부 전자 장치(411)의 제 2 통신 모듈(415)로부터 수신된 신호의 강도를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, 제 1 통신 모듈(403) 또는 제 2 통신 모듈(405) 중 어느 하나의 통신 모듈을 이용하여 수신된 신호의 강도를 확인할 수도 있다. 다양한 실시예에 따른 외부 전자 장치(411)는 VR(virtual reality) 기기, AR(augmented reality) 기기, 또는 디스플레이를 구비한 전자 장치를 포함할 수 있고, 상기 예에 한정되지 않는다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)에 포함된 제 1 통신 모듈(403) 및 제 2 통신 모듈(405)은, 안테나의 빔 커버리지(beam coverage)를 최대한 넓게 하기 위해 서로 이격되어 배치될 수 있다. 예를 들어, 도 4b에서와 같이, 전자 장치(101)의 전면부 상단 우측 모서리에 제 1 통신 모듈(403)이 배치될 수 있고, 전자 장치(101)의 후면부 하단 좌측 모서리에 제 2 통신 모듈(405)이 배치될 수 있다. 한편, 도 4a 및 4b에서 도시되는 통신 모듈들의 개수 및 위치는 단순히 예시적인 것이며, 통신 모듈의 개수와 통신 모듈들이 배치되는 위치에는 제한이 없다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 제 1 통신 모듈(403) 또는 제 2 통신 모듈(405)을 이용하여, 전자 장치(101)로부터 외부 전자 장치(411)로 송신하는 신호의 송신 강도를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제 1 통신 모듈(403) 또는 제 2 통신 모듈(405)을 이용하여 외부 전자 장치(411)로 송신하는 송신 신호의 TSSI(transmitter signal strength indicator) 값을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 외부 전자 장치(411)로 송신하는 송신 신호의 TSSI, 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 RSSI, 외부 전자 장치(411)의 안테나 게인(antenna gain), 전자 장치(101)의 안테나 게인 등에 기반하여, 링크 버짓을 확인할 수 있다.
312 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 지정된 조건으로서, 제 1 통신 모듈(403)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 이상이거나, 또는 제 2 통신 모듈(405)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 이상인 경우, 제 1 지정된 조건을 만족한 것으로 확인할 수 있다. 제 1 지정된 조건은 전자 장치(101)로부터 외부 전자 장치(411)까지의 거리가 상대적으로 가깝게 위치하는 경우에 대응될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(411)가 상대적으로 가깝게 위치한 경우에는, 외부 전자 장치(411)의 움직임에 의하여 링크가 소실될 가능성이 작을 수 있다. 다양한 실시예에 따른 제 1 지정된 강도는 제 2 지정된 강도와 동일하거나 상이할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 강도 및 전자 장치(101)로부터 외부 전자 장치(411)로 송신하는 다른 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제 1 지정된 조건으로서, 제 1 통신 모듈(403)을 통하여 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 제 1 신호의 강도가 제 1-1 지정된 강도 이상, 및 전자 장치(101)로부터 외부 전자 장치(411)로 송신하는 제 2 신호의 송신 강도가 제 1-2 지정된 강도 이상이거나, 또는 제 2 통신 모듈(405)을 통하여 수신된 제 3 신호의 강도가 제 2-1 지정된 강도 이상, 및 전자 장치로(101)로부터 외부 전자 장치(411)로 송신하는 제 4 신호의 송신 강도가 제 2-2 지정된 강도 이상인 경우, 제 1 지정된 조건을 만족한 것으로 확인할 수 있다.
314 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 외부 전자 장치(411)로 전송하고, 제 2 통신 모듈(405)에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 데이터 중 제 2 데이터를 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 통신 모듈(403)에서 제 1 지정된 주파수를 이용하여 제 1 데이터를 전송하는 동안, 제 2 통신 모듈(405)에서 상기 제 1 지정된 주파수와 동일한 제 2 지정된 주파수를 이용하여 제 2 데이터를 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 통신 모듈(403)에서 제 1 지정된 주파수를 이용하여 제 1 데이터를 전송하는 동안, 제 2 통신 모듈(405)에서 상기 제 1 지정된 주파수와 상이한 제 2 지정된 주파수를 이용하여 제 2 데이터를 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 제 1 통신 모듈(403) 및 제2 통신 모듈(405)을 모두 이용하여 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송함으로써, 높은 데이터 전송 속도(data-rate)를 구현할 수 있다.
316 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 2 지정된 조건으로서, 제 1 통신 모듈(403)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 미만이거나, 또는 제 2 통신 모듈(405)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 이상인 경우, 제 2 지정된 조건을 만족한 것으로 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 2 지정된 조건으로서, 제 1 통신 모듈(403) 또는 제 2 통신 모듈(405) 중 적어도 하나를 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 미만 및 제 2 지정된 강도 이상인 경우, 제 2 지정된 조건을 만족한 것으로 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 2 지정된 조건으로서, 제 1 통신 모듈(403) 또는 제 2 통신 모듈(405) 중 하나를 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 미만이고, 및 다른 하나를 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 이상인 경우, 제 2 지정된 조건을 만족한 것으로 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 강도 및 전자 장치(1010로부터 외부 전자 장치(411)로 송신하는 다른 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제 2 지정된 조건으로서, 제 1 통신 모듈(403)을 통하여 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 제 1 신호의 강도가 제 1-1 지정된 강도 미만, 및 외부 전자 장치(411)로 송신하는 제 2 신호의 송신 강도가 제 1-2 지정된 강도 미만이거나, 또는 제 2 통신 모듈(405)을 통하여 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 제 3 신호의 강도가 제 2-1 지정된 강도 이상, 및 외부 전자 장치(411)로 송신하는 제 4 신호의 송신 강도가 제 2-2 지정된 강도 이상인 경우, 제 2 지정된 조건을 만족한 것으로 확인할 수 있다. 제 2 지정된 조건은 전자 장치(101)로부터 외부 전자 장치(411)까지의 거리가 제 1 지정된 조건에 비하여 조금 더 멀게 위치하는 경우에 대응될 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(411)가 전자 장치(101)로부터 멀어질수록 외부 전자 장치(411)의 움직임에 의하여 링크가 소실될 가능성이 점점 높아질 수 있다.
318 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 제 1 지정된 주파수를 이용하여 전자 장치(101)에 대한 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인하고, 제 2 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)로 상기 위치에 적어도 기반하여 데이터를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)의 RF의 환경/상태를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 강도 또는 전자 장치(101)로부터 외부 전자 장치(411)로 송신하는 다른 신호의 강도 중 적어도 하나를 이용하여 전자 장치(101)에 대한 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 강도(RSSI) 또는 외부 전자 장치(411) 송신하는 상기 다른 신호의 강도(TSSI)를 측정하여 외부 전자 장치(411)가 상기 전자 장치(101)로부터 어떤 방향으로 얼마만큼의 거리가 떨어져 있는지를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 외부 전자 장치(411)의 위치에 적어도 기반하여 제 2 지정된 주파수를 이용하여 데이터를 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 2 통신 모듈의 안테나의 전파 방향이 외부 전자 장치(411)의 위치를 향하도록 복수 개의 패치 안테나에 대응하는 신호들의 위상 각각을 설정할 수 있고, 상기 제 2 통신 모듈(405)에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 데이터를 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 통신 모듈(403)에서 제 1 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인하는 동안, 제 2 통신 모듈(405)에서 상기 제 1 지정된 주파수와 동일한 제 2 지정된 주파수를 이용하여 데이터를 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 통신 모듈(403)에서 제 1 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인하는 동안, 제 2 통신 모듈(405)에서 상기 제 1 지정된 주파수와 상이한 제 2 지정된 주파수를 이용하여 데이터를 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 제 1 통신 모듈(403)을 이용하여 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인하고, 상기 위치에 기반하여 제 2 통신 모듈(405)을 이용하여 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송함으로써, 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(411) 간의 안정적인 연결을 지원할 수 있다.
320 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 3 지정된 조건으로서, 제 1 통신 모듈(403)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 미만이거나, 또는 제 2 통신 모듈(405)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 미만인 경우, 제 3 지정된 조건을 만족한 것으로 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 강도 및 전자 장치(101)로부터 외부 전자 장치(411)로 송신하는 다른 신호의 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제 3 지정된 조건으로서, 제 1 통신 모듈(403)을 통하여 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 제 1 신호의 강도가 제 1-1 지정된 강도 미만, 및 전자 장치(101)로부터 외부 전자 장치(411)로 송신하는 제 2 신호의 송신 강도가 제 1-2 지정된 강도 미만이거나, 또는 제 2 통신 모듈(405)을 통하여 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 제 3 신호의 강도가 제 2-1 지정된 강도 미만, 및 외부 전자 장치(411)로 송신하는 제 4 신호의 송신 강도가 제 2-2 지정된 강도 미만인 경우, 제 3 지정된 조건을 만족한 것으로 확인할 수 있다. 제 3 지정된 조건은 전자 장치(101)로부터 외부 전자 장치(411)까지의 거리가 제 2 지정된 조건에 비하여 조금 더 멀게 위치하는 경우에 대응될 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(411)가 전자 장치(101)와 상대적으로 먼 위치에 있는 경우, 외부 전자 장치(411)의 움직임에 의하여 링크가 소실되지 않도록 전자 장치(101)의 빔 커버리지를 외부 전자 장치(411)까지 확장할 필요가 있다.
322 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 신호의 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 제 1 지정된 주파수 및 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여, 제 1 통신 모듈(403) 및 제 2 통신 모듈(403)을 통해 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 신호의 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 제 1 지정된 주파수 및 제 2 지정된 주파수에 대하여 캘리브레이션(calibration)을 수행할 수 있고, 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 안테나의 EIRP(effective isotropically radiated power)를 높이기 위하여, 제 1 통신 모듈(403) 및 제 2 통신 모듈(405)을 모두 빔-포밍 수단으로 이용하여 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인하고, 상기 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)의 제 1 통신 모듈(403) 및 제 2 통신 모듈(405)은 데이터 전송 측으로 동작할 경우에는 power combining, 빔-포밍 기술을 이용하여 Tx에서 예를 들어, 약 6dB 이상의 gain을 얻을 수 있고, 데이터 수신 측으로 동작할 경우에는 최대비합성법(MRC, maximal ratio combining), 빔-포밍 기술을 이용하여 Rx에서 예를 들어, 약 3dB 이상의 gain을 얻을 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 신호의 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 제 1 지정된 주파수 및 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여 데이터를 전송함으로써, 전자 장치(101)는 제 1 조건 및 제 2 조건에서 동작하는 전자 장치(101)에 비하여 더 원거리에 위치한 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 제 1 통신 모듈(403) 및 제 2 통신 모듈(405)은 약 60GHz 대역의 밀리미터파(mmWave)를 이용하여 외부 전자 장치(411)와 데이터 통신을 수행할 수 있다.
한편, 도 3을 참조하여 설명한 작동 방법에서는, 제 1 지정된 조건을 만족하는지 여부, 제 2 지정된 조건을 만족하는지 여부, 제 3 지정된 조건을 만족하는 지 여부의 순서대로 판단하는 것과 같이 도시되어 있지만 이는 단순히 예시적인 것이며, 제 1 지정된 조건을 만족하는지 여부, 제 2 지정된 조건을 만족하는지 여부, 제 3 지정된 조건을 만족하는 지 여부를 확인하는 순서에는 제한이 없다.
도 5a는 다양한 실시예에 따른 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송하는 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 5a의 실시예는 도 5b를 참조하여 더욱 상세하게 설명하도록 한다. 도 5b는 다양한 실시예에 따른 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치(101)가 제 1 통신 모듈(403) 및 제 2 통신 모듈(405)을 이용하여 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송하는 것을 도시한다.
501 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120))는, 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)가 제 1 지정된 조건을 만족하는지를 확인하는 방법은 도 3에 개시된 312 동작을 이용할 수 있다. 예를 들어, 도 5b에서와 같이, 전자 장치(101)는 제 1 지정된 조건으로서, 제 1 통신 모듈(403)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 이상이거나, 또는 제 2 통신 모듈(405)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 이상인 경우, 제 1 지정된 조건을 만족한 것으로 확인할 수 있다.
503 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 신호의 강도가 도 3의 312 동작과 같이 제 1 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치(101)는 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)의 제 1 통신 모듈(413)로 제 1 데이터를 전송할 수 있다.
505 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 제 2 통신 모듈(405)에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)로 전송할 데이터 중 제 2 데이터를 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 신호의 강도가 도 3의 312 동작과 같이 제 1 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치(101)는 제 2 통신 모듈(405)에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)의 제 2 통신 모듈(415)로 제 2 데이터를 전송할 수 있다.
도 6a는 다양한 실시예에 따른 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송하는 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 6a의 실시에는 도 6b를 참조하여 더욱 상세하게 설명하도록 한다. 도 6b는 다양한 실시예에 따른 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치(101)가 제 1 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인하고, 제 2 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송하는 것을 도시한다.
601 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120))는, 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)가 제 2 지정된 조건을 만족하는지를 확인하는 방법은 도 3에 개시된 316 동작을 이용할 수 있다. 예를 들어, 도 6b에서와 같이, 전자 장치(101)는 제 2 지정된 조건으로서, 제 1 통신 모듈(403)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 미만이거나, 또는 제 2 통신 모듈(405)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 이상인 경우, 제 2 지정된 조건을 만족한 것으로 확인할 수 있다.
603 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 제 1 지정된 주파수를 이용하여 전자 장치(101)에 대한 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인할 수 있고, 제 2 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)의 위치에 적어도 기반하여 데이터를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인하고, 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송하는 방법은 도 3의 318 동작을 이용할 수 있다. 예를 들어, 도 6b에서와 같이, 전자 장치(101)는 제 2 지정된 조건을 만족하면, 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 전자 장치(101)에 대한 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인할 수 있고, 제 2 통신 모듈(405)에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)의 위치에 적어도 기반하여 외부 전자 장치(411)의 제 2 통신 모듈(415)로 데이터를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 제 2 지정된 조건을 만족한 상태에서, 제 2 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송하는 동안, 제 1 통신 모듈(403)을 통하여 수신된 제 1 신호의 강도 및 제 2 통신 모듈(405)을 통하여 수신된 제 2 신호의 강도를 비교할 수 있다. 예를 들어, 도 6b에서와 같이, 제 2 지정된 조건을 만족한 상태에서, 제 2 통신 모듈(405)에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송하는 동안, 제 1 통신 모듈(403)을 통하여 수신된 제 1 신호의 강도와 데이터 전송을 수행하는 제 2 통신 모듈(405)을 통하여 수신된 제 2 신호의 강도를 비교할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 제 1 신호의 강도가 제 2 신호의 강도보다 큰 경우, 제 2 통신 모듈(405)에 대응하는 제 2 지정된 주파수에서 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 1 지정된 주파수로 전환하여 외부 전자 장치(411)의 위치에 적어도 기반하여 데이터를 전송할 수 있다.
605 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 제 1 통신 모듈(403)을 통하여 제 1 방향으로 제 1 지정된 주파수의 빔을 형성할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 형성된 빔을 이용하여 외부 전자 장치(411)로 송신 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 도 6b에서와 같이, 전자 장치(101)는 제 1 통신 모듈(403)을 통하여 제 1 방향으로 제 1 지정된 주파수의 빔을 형성할 수 있고, 형성된 빔을 이용하여 외부 전자 장치(411)로 송신 신호를 전송할 수 있다.
607 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 제 1 방향에 대하여 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 신호를 확인할 수 있다. 예를 들어, 도 6b에서와 같이, 전자 장치(101)는 송신 신호에 응답하는 응답 신호를 제 1 방향에 대하여 외부 전자 장치(411)로부터 수신할 수 있고, 상기 수신된 신호와 함께 상기 신호의 강도를 확인할 수 있다.
609 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 모든 방향에 대하여 외부 전자 장치(411)로부터 신호를 수신하였는지를 확인할 수 있다.
611 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 확인 결과, 모든 방향에 대하여 외부 전자 장치(411)로부터 신호를 수신하지 못한 경우, 제 1 지정된 주파수의 방향을 변경하여 빔을 형성할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 제 1 통신 모듈(403)에 포함된 위상 천이기(phase shifter)를 이용하여 제 1 지정된 주파수로 빔-포밍(beam-forming) 스캔을 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 6b와 같이, 전자 장치(101)는 제 1 통신 모듈(403)의 위상 천이기를 이용하여 제 1 방향에서 제 2 방향으로 제 1 지정된 주파수의 빔을 형성할 수 있고, 형성된 빔을 이용하여 외부 전자 장치(411)로 송신 신호를 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 2 방향에 대하여 송신 신호에 응답하는 응답 신호를 외부 전자 장치(411)로부터 수신할 수 있고, 수신된 신호와 함께 수신 신호의 강도를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 미리 저장된 빔-포밍 패턴북(pattern book)에 기반하여 주파수의 방향을 설정할 수 있다.
613 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 신호 수신 확인 결과, 모든 방향에 대하여 외부 전자 장치(411)로부터 신호를 수신한 경우, 상기 확인 결과에 기반하여 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인하는 방법은 도 3의 318 동작을 이용할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 빔-포밍 스캔을 수행한 각각의 방향에 대한 수신 신호의 강도를 비교할 수 있고, 비교 결과, 수신 신호의 강도가 가장 높은 방향에서의 전자 장치(101)에 대한 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인할 수 있다. 예를 들어, 도 6b에서와 같이, 전자 장치(101)는 제 1 통신 모듈(403)을 통하여 제 1 방향, 제 2 방향, 및 제 3 방향에 대한 빔-포밍 스캔을 수행하여 외부 전자 장치(411)로부터 각 방향에 대한 신호를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 방향에서 수신된 신호의 강도, 제 2 방향에서 수신된 신호의 강도, 및 제 3 방향에서 수신된 신호의 강도를 서로 비교할 수 있고, 비교 결과, 수신 신호의 강도가 가장 큰 방향(예를 들어, 3방향)에서의 전자 장치(101)에 대한 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인할 수 있다.
615 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 제 1 통신 모듈(403)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 3 지정된 강도 이상인지 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 수신 신호의 강도가 가장 큰 방향에서의 신호의 강도가 제 3 지정된 강도 이상인지를 확인할 수 있다. 확인 결과, 수신 신호의 강도가 가장 큰 방향에서의 신호의 강도가 제 3 지정된 강도 이상이 아닌 경우, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 605 동작으로 되돌아가 각 방향으로 제 1 지정된 주파수에 관한 빔-포밍 스캔을 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 제 3 지정된 강도는 601 동작에서의 제 1 지정된 강도와 동일하거나 상이할 수 있다.
617 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 확인 결과, 수신 신호의 강도가 가장 큰 방향에서의 신호의 강도가 제 3 지정된 강도 이상인 경우, 외부 전자 장치(411)의 확인된 위치에 적어도 기반하여 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 데이터를 전송할 수 있다. 상기 제 1 지정된 주파수를 이용하여 데이터를 전송하는 동안, 전자 장치(101)는 제 2 통신 모듈(405)에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 데이터를 전송하는 것을 중지하고, 제 2 지정된 주파수를 이용하여 605 동작 내지 617 동작에서의 제 1 통신 모듈(403)의 빔-포밍 동작을 수행할 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, 제 2 통신 모듈(405)에 대응하는 제 2 지정된 주파수의 빔을, 위치 확인 결과에 기반하여 형성하여 데이터 송수신에 이용할 수도 있다.
도 7a는 다양한 실시예에 따른 신호의 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송하는 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 7a의 실시예는 도 7b를 참조하여 더욱 상세하게 설명하도록 한다. 도 7b는 다양한 실시예에 따른 신호의 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치(101)가 제 1 지정된 주파수 및 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여, 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송하는 것을 도시한다.
701 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 신호의 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하였는지를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)가 제 3 지정된 조건을 만족하는지를 확인하는 방법은 도 3에 개시된 320 동작을 이용할 수 있다. 예를 들어, 도 7b에서와 같이, 전자 장치(101)는 제 3 지정된 조건으로서, 제 1 통신 모듈(403)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 미만이거나, 또는 제 2 통신 모듈(405)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 미만인 경우, 제 3 지정된 조건을 만족한 것으로 확인할 수 있다.
703 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 신호의 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 1 지정된 주파수 및 제 2 통신 모듈(405)에 대응하는 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여, 제 1 통신 모듈(403) 및 제 2 통신 모듈(405)을 통해 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)가 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 1 지정된 주파수 및 제 2 통신 모듈(405)에 대응하는 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여, 제 1 통신 모듈(403) 및 제 2 통신 모듈(405)을 통해 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송하는 방법은 도 3에 개시된 322 동작을 이용할 수 있다. 예를 들어, 도 7b에서와 같이, 전자 장치(101)는, 신호의 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 1 지정된 주파수 및 제 2 통신 모듈(405)에 대응하는 제 2 지정된 주파수에 대하여 캘리브레이션(calibration)을 수행할 수 있고, 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송할 수 있다.
도 8a는 다양한 실시예에 따른 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족한 상태인 전자 장치(101)가 제 1 지정된 조건을 만족한 상태로 진입하도록 상기 전자 장치(101)가 상기 외부 전자 장치(411)의 위치에 적어도 기반하여, 상기 전자 장치(101)의 위치를 안내하는 가이드를 제공하는 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 8a의 실시예는 도 8b를 참조하여 더욱 상세하게 설명하도록 한다. 도 8b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)가 상기 전자 장치(101)의 위치를 안내하는 가이드에 관한 데이터를 외부 전자 장치(411)로 전송하고, 외부 전자 장치(411)가 상기 가이드에 관한 데이터를 이용하여 전자 장치(101)의 위치를 안내하는 가이드(815)를 외부 전자 장치(411)의 디스플레이(813)(예: 도 1의 표시 장치(160))를 통하여 제공하는 것을 도시한다.
801 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120))는, 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 제 1 모드로 동작할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 도 3의 312 동작 및 314 동작에서와 같이, 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 외부 전자 장치(411)로 전송하고, 제 2 통신 모듈(405)에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 데이터 중 제 2 데이터를 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있다.
803 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하는 상태에서, 제 2 지정된 조건을 만족하는 상태로 진입하면, 제 2 모드로 동작할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 도 3의 316 동작 및 318 동작에서와 같이, 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 제 1 지정된 주파수를 이용하여 전자 장치(101)에 대한 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인하고, 제 2 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)로 상기 위치에 적어도 기반하여 데이터를 전송할 수 있다.
805 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인할 수 있고, 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(411)간의 거리가 좁혀지도록 상기 전자 장치(101)의 위치 또는 상기 외부 전자 장치(411)의 위치 중 적어도 하나에 기반하여 전자 장치(101)의 위치를 안내하는 가이드를 제공 할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 도 3의 318 동작에서와 같이 제 1 지정된 주파수를 이용하여 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 위치 및 외부 전자 장치(411)의 위치의 차이를 계산할 수 있고, 위치의 차이 값이 감소하도록 음성 가이드 또는 표시 가이드 중 적어도 하나를 제공 할 수 있다. 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(411)와 실시간으로 연동되어 전자 장치(101)의 디스플레이(160)에 표시중인 화면의 내용과 외부 전자 장치(411)의 디스플레이에 표시중인 화면의 내용이 동일할 경우, 전자 장치(101)는 상기 가이드를 제공하고 있는 화면 정보를 상기 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 도 8b에서와 같이, 전자 장치(101)는 가이드를 제공하고 있는 화면 정보를 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있고, 상기 화면 정보를 수신한 외부 전자 장치(411)는 상기 화면 정보를 이용하여 외부 전자 장치(411)의 디스플레이(813)를 통하여 전자 장치(101)의 위치를 안내하는 가이드(815)(예: 화살표 그림과 문자 메시지)를 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(411)가 전자 장치(101)의 위치를 안내하는 가이드를 제공할 수 있도록, 상기 전자 장치(101)의 위치를 안내하는 가이드에 관한 가이드 정보를 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 가이드 정보는 전자 장치(101)의 위치 정보, 외부 전자 장치(411)의 위치 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 가이드 정보는 전자 장치(101)의 위치 정보 및 외부 전자 장치(411)의 위치 정보에 기반하여 생성된 전자 장치(101)의 위치를 안내하는 가이드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 8b에서와 같이, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(411)로 가이드 정보를 전송할 수 있고, 상기 가이드 정보를 수신한 외부 전자 장치(411)는 가이드 정보를 이용하여 외부 전자 장치의 디스플레이(813)를 통하여 전자 장치(101)의 위치를 안내하는 가이드(815)(예: 화살표 그림과 문자 메시지)를 제공할 수 있다. 예를 들어, 도 8b에서와 같이, 전자 장치(101)는 가이드 정보를 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있고, 상기 가이드 정보를 수신한 외부 전자 장치(411)는 상기 가이드 정보를 이용하여 외부 전자 장치(411)의 디스플레이(813)를 통하여 전자 장치(101)의 위치를 안내하는 가이드(815)(예: 화살표 그림과 문자 메시지)를 제공할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101) 및 제 1 외부 전자 장치(1011)에 의한 데이터 통신 환경을 변경하는 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 9의 실시예는 도 10a 및 도 10b를 참조하여 더욱 상세하게 설명하도록 한다. 도 10a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101) 및 제 1 외부 전자 장치(1011)가 제 2 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송하는 것을 도시한다. 도 10b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 제 1 통신 모듈(403)의 빔 커버리지 및 제 1 외부 전자 장치(1011)의 제 2 통신 모듈(1013)의 빔 커버리지를 도시한다.
901 동작에서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120))는, 지정된 방식으로 통신할 수 있는 제 2 통신 모듈(1013)(예: 통신 모듈(212))이 포함된 제 1 외부 전자 장치(1011)와 인터페이스 회로(예: 인터페이스(177))를 통해 연결된 상태에서, 전자 장치(101)에 포함된 제 1 통신 모듈(403) 또는 제 1 외부 전자 장치(1011)에 포함된 제 2 통신 모듈(1013)을 이용하여 제 2 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 신호의 강도를 확인할 수 있다. 예를 들어, 도 10a에서와 같이, 전자 장치(101)는 제 1 통신 모듈(403) 및 제 1 외부 전자 장치(1011)에 포함된 제 2 통신 모듈(1013)을 이용하여 제 2 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 신호의 강도를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 인터페이스(177)는 USB(universalserial bus), DP(display port), PCIe(pci express)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)에 포함된 제 1 통신 모듈(403)과 제 1 외부 전자 장치(1011)에 포함된 제 2 통신 모듈은 안테나의 빔 커버리지를 최대한 넓게 하기 위해 서로 이격되어 배치될 수 있다. 예를 들어, 도 10b에서와 같이, 전자 장치(101)에 포함된 제 1 통신 모듈(403)의 제 1 빔 커버리지 영역(1041)이 제 1 외부 전자 장치(1011)에 포함된 제 2 통신 모듈(1013)의 제 2 빔 커버리지 영역(1042)과 일부만 중첩되도록 제 1 통신 모듈(403) 및 제 1 외부 전자 장치(1011)에 포함된 제 2 통신 모듈(1013)은 서로 이격되어 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 제 1 통신 모듈(403) 또는 제 1 외부 전자 장치(1011)에 포함된 제 2 통신 모듈(1013)을 이용하여 제 2 외부 전자 장치(411)로 송신하는 신호의 송신 강도를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)의 제 1 통신 모듈(403) 또는 제 1 외부 전자 장치(1011)의 제 2 통신 모듈(1013)을 이용하여 제 2 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 신호의 강도를 확인하는 방법 또는 제 2 외부 전자 장치(411)로 송신하는 다른 신호의 송신 강도를 확인하는 방법은 도 3의 310 동작의 방법을 이용할 수 있다.
903 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101) 또는 제 1 외부 전자 장치(1011)는 제 2 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 제 2 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 강도 및 제 2 외부 전자 장치(411)로 송신하는 다른 신호의 송신 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 제 1 통신 모듈(403) 및 제 1 외부 전자 장치(1011)에 포함된 제 2 통신 모듈(1013)을 이용하여 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하는 방법은 도 3에 개시된 312 동작을 이용할 수 있다.
905 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 제 2 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 제 2 외부 전자 장치(411)로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 제 2 외부 전자 장치(411)로 전송하고, 제 1 외부 전자 장치(1011)의 제 2 통신 모듈(1013)에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 데이터 중 제 2 데이터를 제 2 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 인터페이스(177)를 통해 제 1 외부 전자 장치(1011)로 상기 전자 장치(101)의 디스플레이(160)에 표시 중인 화면에 관한 데이터를 전송할 수 있고, 제 1 외부 전자 장치(1011)는 유선 또는 무선으로 연결된 제 3 외부 전자 장치(1033)로 상기 데이터를 전송할 수 있다. 예를 들어, 도 10a에서와 같이, 전자 장치(101)는 인터페이스(177)를 통해 제 1 외부 전자 장치(1011)로 상기 전자 장치(101)의 디스플레이(160)에 표시 중인 화면에 관한 데이터를 전송할 수 있고, 제 1 외부 전자 장치(1011)는 유선 또는 무선으로 연결된 제 3 외부 전자 장치(1033)로 상기 데이터를 전송할 수 있다.
907 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 제 2 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 제 2 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 강도 및 제 2 외부 전자 장치(411)로 송신하는 다른 신호의 송신 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 제 1 통신 모듈(403) 및 제 1 외부 전자 장치(1011)에 포함된 제 2 통신 모듈(1013)을 이용하여 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하는 방법은 도 3에 개시된 316 동작을 이용할 수 있다.
909 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 제 1 지정된 주파수 또는 제 2 지정된 주파수 중 하나를 이용하여 전자 장치에 대한 제 2 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인하고, 제 1 지정된 주파수 또는 제 2 지정된 주파수 중 다른 하나를 이용하여 제 2 외부 전자 장치(411)로 상기 위치에 적어도 기반하여 데이터를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 1 지정된 주파수 또는 제 1 외부 전자 장치(1011)에 포함된 제 2 통신 모듈(1013)에 대응하는 제 2 지정된 주파수 중 하나가 제 2 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인하는 방법 및 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 1 지정된 주파수 또는 제 1 외부 전자 장치(1011)에 포함된 제 2 통신 모듈(1013)에 대응하는 제 2 지정된 주파수 중 다른 하나를 이용하여 제 2 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송하는 방법은, 도 3의 318 동작 및 도 6a의 601 내지 617 동작을 이용할 수 있다.
911 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 제 2 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 제 2 외부 전자 장치(411)로부터 수신되는 신호의 강도 및 제 2 외부 전자 장치(411)로 송신하는 다른 신호의 송신 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 제 1 통신 모듈(403) 및 제 1 외부 전자 장치(1011)에 포함된 제 2 통신 모듈(1013)을 이용하여 신호의 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하는 방법은 도 3에 개시된 320 동작을 이용할 수 있다.
913 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 신호의 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 제 1 지정된 주파수 및 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여, 제 1 통신 모듈(403) 및 제 1 외부 전자 장치(1011)에 포함된 제 2 통신 모듈(1013)을 통해 외부 전자 장치로 데이터를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)가 제 1 지정된 주파수 및 제 1 외부 전자 장치(1011)에 포함된 제 2 통신 모듈(1013)에 대응하는 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여, 제 1 통신 모듈(403) 및 제 1 외부 전자 장치(1011)에 포함된 제 2 통신 모듈(1013)을 통해 제 2 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송하는 방법은 도 3에 개시된 322 동작을 이용할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 제 1 통신 모듈(403) 및 제 1 외부 전자 장치(1011)의 제 2 통신 모듈(1013)은 약 60GHz 대역의 밀리미터파(mmWave)를 이용하여 제 2 외부 전자 장치(411)와 데이터 통신을 수행할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에 의한 데이터 통신 환경을 변경하는 동작을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 11의 실시예는 도 12를 참조하여 더욱 상세하게 설명하도록 한다. 도 12는 다양한 실시예들에 따른 하나의 통신 모듈(403)을 포함하는 전자 장치가 외부 전자 장치(411)로 데이터를 전송하는 것을 도시한다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 제 1 지정된 채널(1211) 및 제 2 지정된 채널(1212)을 이용하여 외부 전자 장치(411)와 통신할 수 있는 통신 모듈(403)(예: 통신 모듈(211))을 포함할 수 있다.
1101 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120))는, 제 1 지정된 채널(1211) 또는 제 2 지정된 채널(1212)을 이용하여, 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 신호의 강도를 확인할 수 있다. 예를 들어, 도 12에서와 같이, 전자 장치(101)는 하나의 통신 모듈(403)(예: 도 2의 통신 모듈(211)) 에서 제 1 지정된 채널(1211) 또는 제 2 지정된 채널(1212)을 이용하여 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 신호의 강도를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 제 1 지정된 채널(1211) 또는 제 2 지정된 채널(1212)을 이용하여 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 신호의 RSSI(received signal strength indication) 값을 측정하여 상기 수신된 신호의 강도를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 제 1 지정된 채널(1211) 또는 제 2 지정된 채널(1212)을 이용하여, 전자 장치(101)로부터 외부 전자 장치(411)로 송신하는 다른 신호의 송신 강도를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제 1 지정된 채널(1211) 또는 제 2 지정된 채널(1212)을 이용하여 외부 전자 장치(411)로 송신되는 송신 신호의 TSSI(transmitter signal strength indicator) 값을 측정하여 상기 송신 신호의 송신 강도를 확인할 수 있다.
1103 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 지정된 조건으로서, 제 1 지정된 채널(1211)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 이상이거나, 또는 제 2 지정된 채널(1212)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 이상인 경우, 제 1 지정된 조건을 만족한 것으로 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 신호의 강도 및 외부 전자 장치(411)로 송신하는 다른 신호의 송신 강도에 기반하여, 제 1 지정된 조건을 만족되는지 여부를 판단할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)가 제 1 지정된 조건을 만족하는지를 확인하는 방법은 도 3에 개시된 312 동작을 이용할 수 있다.
1105 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치로부터 수신되는 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 1 지정된 채널(1211)을 이용하여 외부 전자 장치(411)로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 외부 전자 장치(411)로 전송하고, 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 2 지정된 채널(1212)을 이용하여 상기 데이터 중 제 2 데이터를 외부 전자 장치(411)로 전송할 수 있다.
1107 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 2 지정된 조건으로서, 제 1 지정된 채널(1211)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 미만이거나, 또는 제 2 지정된 채널(1212)을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 이상인 경우, 제 2 지정된 조건을 만족한 것으로 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(411)로부터 수신된 신호의 강도 및 외부 전자 장치(411)로 송신하는 다른 신호의 송신 강도에 기반하여, 제 2 지정된 조건을 만족되는지 여부를 판단할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)가 제 2 지정된 조건을 만족하는지를 확인하는 방법은 도 3에 개시된 316 동작을 이용할 수 있다.
1109 동작에서, 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 제 2 지정된 조건을 만족하면, 제 1 지정된 채널(1211)을 이용하여 전자 장치(101)에 대한 외부 전자 장치의 위치를 확인하고, 제 2 지정된 채널(1212)을 이용하여 외부 전자 장치로 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 상기 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 제 1 지정된 채널(1211)을 이용한 빔-포밍 스캔을 통하여 상기 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 1 지정된 채널을 이용하여 외부 전자 장치의 위치를 확인하는 방법 및 제 1 통신 모듈(403)에 대응하는 제 2 지정된 채널이 외부 전자 장치로 데이터를 전송하는 방법은, 도 3의 318 동작 및 도 6a의 601 내지 617 동작을 이용할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 2 지정된 조건을 만족하면, 전자 장치(101)의 위치와 관련된 가이드를 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 신호의 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하는 상태에서, 제 2 지정된 조건을 만족하는 상태로 진입하면, 제 2 모드로 동작할 수 있다. 전자 장치(101)는 제 1 지정된 채널(1211)을 이용하여 외부 전자 장치(411)의 위치를 확인할 수 있고, 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(411)간의 거리가 좁혀지도록 상기 전자 장치(101)의 위치 또는 상기 외부 전자 장치(411)의 위치 중 적어도 하나에 기반하여 전자 장치(101)의 위치를 안내하는 가이드를 제공 할 수 있다. 가이드를 제공하는 방법은 도 8a의 801 내지 809 동작을 이용할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는 신호의 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 2 지정된 채널(1212)을 이용하여 상기 외부 전자 장치(411)로 상기 데이터를 전송하는 동안, 상기 제 1 지정된 채널(1211)을 통하여 수신된 제 1 신호의 강도 및 상기 제 2 지정된 채널(1212)을 통하여 수신된 제 2 신호의 강도를 비교하고, 및 상기 제 1 신호의 강도가 상기 제 2 신호의 강도보다 큰 경우, 상기 제 2 지정된 채널(1212)에서 제 1 지정된 채널(1211)로 전환하여 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송할 수 있다. 제 2 지정된 채널(1212)에서 제 1 지정된 채널(1211)로 전환하여 데이터를 전송하는 방법은 도 6a의 601 내지 617 동작을 이용할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 제 1 지정된 채널(1211) 및 제 2 지정된 채널(1212)는 약 60GHz대역의 밀리미터파(mmWave)를 이용하여 상기 외부 전자 장치(411)와 통신할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나,""A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,"및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(예: 전자 장치(101))는 제 1 통신 모듈(예: 제 1 통신 모듈(211)), 제 2 통신 모듈(예: 제 2 통신 모듈(212)), 및 프로세서(예: 프로세서(120))를 포함하고, 상기 프로세서(예: 프로세서(120))는, 상기 제 1 통신 모듈 또는 상기 제 2 통신 모듈을 이용하여, 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도를 확인하고, 상기 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 통신 모듈에 대응하는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 및 상기 제 2 통신 모듈에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 데이터 중 제 2 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 상기 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수를 이용하여 상기 전자 장치에 대한 상기 외부 전자 장치의 위치를 확인하고, 및 상기 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송하고, 및 상기 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수 및 상기 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여, 상기 제 1 통신 모듈 및 상기 제 2 통신 모듈을 통해 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터를 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 프로세서(예: 프로세서(120))는, 상기 제 1 통신 모듈 또는 상기 제 2 통신 모듈을 이용하여 전자 장치가 상기 외부 전자 장치로 송신하는 다른 신호의 송신 강도를 확인하고, 상기 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도 및 상기 외부 전자 장치로 송신하는 상기 다른 신호의 송신 강도에 기반하여, 상기 제 1 지정된 조건, 상기 제 2 지정된 조건 또는 상기 제 3 지정된 조건 중 하나가 만족되는지 여부를 판단하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 프로세서(예: 프로세서(120))는, 상기 제 1 통신 모듈을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 이상이거나, 또는 상기 제 2 통신 모듈을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 이상인 경우, 상기 제 1 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 설정될 수 있다. 다양한 실시예에 따라서, 상기 프로세서(예: 프로세서(120))는, 상기 강도가 상기 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 통신 모듈에 대응하는 상기 제 1 주파수를 이용한 빔-포밍 스캔을 통하여 상기 외부 전자 장치의 위치를 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 프로세서(예: 프로세서(120))는, 상기 제 1 통신 모듈을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 미만이거나, 또는 상기 제 2 통신 모듈을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 이상인 경우, 상기 제 2 지정된 조건을 만족한 것으로 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 프로세서(예: 프로세서(120))는, 상기 강도가 상기 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 외부 전자 장치의 위치에 적어도 기반하여, 상기 전자 장치의 위치와 관련된 가이드를 제공하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 프로세서(예: 프로세서(120))는, 상기 강도가 상기 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터를 전송하는 동안, 상기 제 1 통신 모듈을 통하여 수신된 제 1 신호의 강도 및 상기 제 2 통신 모듈을 통하여 수신된 제 2 신호의 강도를 비교하고, 및 상기 제 1 신호의 강도가 상기 제 2 신호의 강도보다 큰 경우, 상기 제 2 통신 모듈에 대응하는 상기 제 2 지정된 주파수에서 상기 제 1 통신 모듈에 대응하는 상기 제 1 지정된 주파수로 전환하여 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 프로세서(예: 프로세서(120))는, 상기 제 1 통신 모듈을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 미만이거나, 또는 상기 제 2 통신 모듈을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 미만인 경우, 상기 제 3 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 제 1 통신 모듈 및 상기 제 2 통신 모듈은 60GHz대역의 밀리미터파(mmWave)를 이용하여 상기 외부 전자 장치와 통신하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 데이터 통신을 수행하는 전자 장치의 동작 방법은, 제 1 통신 모듈 또는 제 2 통신 모듈을 이용하여, 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도를 확인하는 동작, 상기 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 통신 모듈에 대응하는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 및 상기 제 2 통신 모듈에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 데이터 중 제 2 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작, 상기 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수를 이용하여 상기 전자 장치에 대한 상기 외부 전자 장치의 위치를 확인하고, 및 상기 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송하는 동작, 및 상기 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수 및 상기 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여, 상기 제 1 통신 모듈 및 상기 제 2 통신 모듈을 통해 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터를 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 제 1 지정된 채널 및 제 2 지정된 채널을 이용하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있는 통신 모듈(예: 통신 모듈(190)), 및 프로세서(예: 프로세서(120))를 포함하고, 상기 프로세서(예: 프로세서(120))는, 상기 제 1 지정된 채널 또는 상기 제 2 지정된 채널을 이용하여, 상기 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도를 확인하고, 상기 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 채널을 이용하여 상기 외부 전자 장치로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 및 상기 제 2 지정된 채널을 이용하여 상기 데이터 중 제 2 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 및 상기 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 채널을 이용하여 상기 전자 장치에 대한 상기 외부 전자 장치의 위치를 확인하고, 및 상기 제 2 지정된 채널을 이용하여 상기 외부 전자 장치로 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 제 1 지정된 채널 또는 상기 제 2 지정된 채널을 이용하여 전자 장치로부터 상기 외부 전자 장치로 송신하는 다른 신호의 송신 강도를 확인하고, 및 상기 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도 및 상기 외부 전자 장치로 송신하는 상기 다른 신호의 송신 강도에 기반하여, 상기 제 1 지정된 조건 또는 상기 제 2 지정된 조건 중 하나가 만족되는지 여부를 판단하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 제 1 지정된 채널을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 이상이거나, 또는 상기 제 2 지정된 채널을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 이상이면 상기 제 1 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 강도가 상기 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 채널을 이용한 빔-포밍 스캔을 통하여 상기 외부 전자 장치의 위치를 확인하도록 설정될 수 있다.다양한 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 제 1 지정된 채널을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 미만이거나, 또는 상기 제 2 통신 모듈을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 이상인 경우, 상기 제 2 지정된 조건을 만족한 것으로 결정하도록 설정될 수 있다.다양한 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 강도가 상기 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 외부 전자 장치의 위치에 적어도 기반하여, 상기 전자 장치의 위치와 관련된 가이드를 제공하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 강도가 상기 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 2 지정된 채널을 이용하여 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터를 전송하는 동안, 상기 제 1 지정된 채널을 통하여 수신된 제 1 신호의 강도 및 상기 제 2 지정된 채널을 통하여 수신된 제 2 신호의 강도를 비교하고, 및 상기 제 1 신호의 강도가 상기 제 2 신호의 강도보다 큰 경우, 상기 제 2 지정된 채널에서 제 1 지정된 채널로 전환하여 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송하도록 설정될 수 있다.다양한 실시예에 따라서, 상기 제 1 지정된 채널 및 상기 제 2 지정된 채널은 60GHz대역의 밀리미터파(mmWave)를 이용하여 상기 외부 전자 장치와 통신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 지정된 방식으로 통신할 수 있는 제 1 통신 모듈, 인터페이스 회로(예: 인터페이스(177)), 및 프로세서(예: 프로세서(120))를 포함하고, 상기 프로세서(예: 프로세서(120))는, 상기 지정된 방식으로 통신할 수 있는 제 2 통신 모듈이 포함된 제 1 외부 전자 장치와 상기 인터페이스 회로를 통해 연결된 상태에서, 상기 제 1 통신 모듈 또는 상기 제 2 통신 모듈을 이용하여 제 2 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도를 확인하고, 상기 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 통신 모듈에 대응하는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 상기 제 2 외부 전자 장치로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 상기 제 2 외부 전자 장치로 전송하고, 및 상기 제 2 통신 모듈에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 데이터 중 제 2 데이터를 상기 제 2 외부 전자 장치로 전송하고, 상기 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수 또는 상기 제 2 지정된 주파수 중 하나를 이용하여 상기 전자 장치에 대한 상기 제 2 외부 전자 장치의 위치를 확인하고, 및 상기 제 1 지정된 주파수 또는 상기 제 2 지정된 주파수 중 다른 하나를 이용하여 상기 제 2 외부 전자 장치로 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송하고, 및 상기 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수 및 상기 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여, 상기 제 1 통신 모듈 및 상기 제 2 통신 모듈을 통해 상기 제 2 외부 전자 장치로 상기 데이터를 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 인터페이스 회로를 통해, 상기 데이터의 적어도 일부를 상기 제 1 외부 전자 장치로 전송하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 프로세서는, 상기 제 1 통신 모듈 또는 상기 제 2 통신 모듈을 이용하여 상기 제 2 외부 전자 장치로 송신하는 다른 신호의 송신 강도를 확인하고, 및 상기 제 2 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도 및 상기 제 2 외부 전자 장치로 송신하는 상기 다른 신호의 송신 강도에 기반하여, 상기 제 1 지정된 조건, 상기 제 2 지정된 조건 또는 상기 제 3 지정된 조건 중 하나가 만족되는지 여부를 판단하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제 1 통신 모듈;
    제 2 통신 모듈; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 제 1 통신 모듈 또는 상기 제 2 통신 모듈을 이용하여, 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도를 확인하고,
    상기 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 통신 모듈에 대응하는 제 1 지정된 주파수를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 및 상기 제 2 통신 모듈에 대응하는 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 데이터 중 제 2 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고,
    상기 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수를 이용하여 상기 전자 장치에 대한 상기 외부 전자 장치의 위치를 확인하고, 및 상기 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송하고, 및
    상기 강도가 제 3 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 주파수 및 상기 제 2 지정된 주파수 중 대응하는 하나의 지정된 주파수를 이용하여, 상기 제 1 통신 모듈 및 상기 제 2 통신 모듈을 통해 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터를 전송하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 통신 모듈 또는 상기 제 2 통신 모듈을 이용하여 상기 외부 전자 장치로 송신하는 다른 신호의 송신 강도를 확인하고, 및
    상기 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도 및 상기 외부 전자 장치로 송신하는 상기 다른 신호의 송신 강도에 기반하여, 상기 제 1 지정된 조건, 상기 제 2 지정된 조건 또는 상기 제 3 지정된 조건 중 하나가 만족되는지 여부를 판단하도록 더 설정된 전자 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 통신 모듈을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 이상이거나, 또는 상기 제 2 통신 모듈을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 이상이면 상기 제 1 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 강도가 상기 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 통신 모듈에 대응하는 상기 제 1 주파수를 이용한 빔-포밍 스캔을 통하여 상기 외부 전자 장치의 위치를 확인하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 통신 모듈을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 미만이거나, 또는 상기 제 2 통신 모듈을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 이상인 경우, 상기 제 2 지정된 조건을 만족한 것으로 결정하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 강도가 상기 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 외부 전자 장치의 위치에 적어도 기반하여, 상기 전자 장치의 위치와 관련된 가이드를 제공하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 강도가 상기 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 2 지정된 주파수를 이용하여 상기 외부 전자 장치로 상기 데이터를 전송하는 동안, 상기 제 1 통신 모듈을 통하여 수신된 제 1 신호의 강도 및 상기 제 2 통신 모듈을 통하여 수신된 제 2 신호의 강도를 비교하고, 및
    상기 제 1 신호의 강도가 상기 제 2 신호의 강도보다 큰 경우, 상기 제 2 통신 모듈에 대응하는 상기 제 2 지정된 주파수에서 상기 제 1 통신 모듈에 대응하는 상기 제 1 지정된 주파수로 전환하여 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 통신 모듈을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 미만이거나, 또는 상기 제 2 통신 모듈을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 미만인 경우, 상기 제 3 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 설정된 전자 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 통신 모듈 및 상기 제 2 통신 모듈은 60GHz대역의 밀리미터파(mmWave)를 이용하여 상기 외부 전자 장치와 통신하도록 설정된 전자 장치.
  10. 전자 장치에 있어서,
    제 1 지정된 채널 및 제 2 지정된 채널을 이용하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있는 통신 모듈; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 제 1 지정된 채널 또는 상기 제 2 지정된 채널을 이용하여, 상기 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도를 확인하고,
    상기 강도가 제 1 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 채널을 이용하여 상기 외부 전자 장치로 전송할 데이터 중 제 1 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 및 상기 제 2 지정된 채널을 이용하여 상기 데이터 중 제 2 데이터를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 및
    상기 강도가 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 채널을 이용하여 상기 전자 장치에 대한 상기 외부 전자 장치의 위치를 확인하고, 및 상기 제 2 지정된 채널을 이용하여 상기 외부 전자 장치로 상기 위치에 적어도 기반하여 상기 데이터를 전송하도록 설정된 전자 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 지정된 채널 또는 상기 제 2 지정된 채널을 이용하여 상기 외부 전자 장치로 송신하는 다른 신호의 송신 강도를 확인하고, 및
    상기 외부 전자 장치로부터 수신된 신호의 강도 및 상기 외부 전자 장치로 송신하는 상기 다른 신호의 송신 강도에 기반하여, 상기 제 1 지정된 조건 또는 상기 제 2 지정된 조건 중 하나가 만족되는지 여부를 판단하도록 설정된 전자 장치.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 지정된 채널을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 이상이거나, 또는 상기 제 2 지정된 채널을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 이상이면 상기 제 1 지정된 조건을 만족하는 것으로 결정하도록 설정된 전자 장치.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 강도가 상기 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 제 1 지정된 채널을 이용한 빔-포밍 스캔을 통하여 상기 외부 전자 장치의 위치를 확인하도록 설정된 전자 장치.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 지정된 채널을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 1 지정된 강도 미만이거나, 또는 상기 제 2 통신 모듈을 통하여 수신된 신호의 강도가 제 2 지정된 강도 이상인 경우, 상기 제 2 지정된 조건을 만족한 것으로 결정하도록 설정된 전자 장치.
  15. 제 10 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 강도가 상기 제 2 지정된 조건을 만족하면, 상기 외부 전자 장치의 위치에 적어도 기반하여 상기 전자 장치의 위치와 관련된 가이드를 제공하도록 설정된 전자 장치.
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