WO2020055022A1 - 빔을 제어하는 방법 및 그 전자 장치 - Google Patents

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WO2020055022A1
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base station
electronic device
reception
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김태윤
임채만
강민규
우준영
이영포
이형주
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삼성전자 주식회사
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    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to a method of controlling a beam and its electronic device.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a 4G network (Beyond 4G Network) communication system or a Long Term Evolution (LTE) system (Post LTE) system.
  • 4G network Beyond 4G Network
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the high frequency (mmWave) band (eg, 60 gigabit (60 GHz) band).
  • mmWave high frequency
  • FD-MIMO full dimensional multiple input / output
  • Array antenna analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
  • the evolved small cell in the 5G communication system, the evolved small cell, advanced small cell, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network , Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, coordinated multi-points (CoMP), and interference cancellation
  • cloud RAN cloud radio access network
  • D2D Device to Device communication
  • CoMP coordinated multi-points
  • advanced coding modulation Advanced Coding Modulation
  • FQAM frequency shift keying and quadrature amplitude modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • NOMA Non Orthogonal Multiple Access
  • SCMA Synparse Code Multiple Access
  • the electronic device may update a reception beam (RX beam) for receiving a signal based on a training signal received at a specified period from a base station.
  • a reception beam RX beam
  • such an electronic device can store information about the neighboring base stations, signal states, and information about the transmitting beam of the neighboring base stations and the receiving beam of the electronic device for each of the neighboring base stations. have.
  • the transmission beams of the neighboring base stations do not change significantly due to the distance between the electronic device and the neighboring base stations, while the reception beams of the electronic devices can be changed significantly according to the posture change of the electronic devices. Accordingly, the electronic device must perform a beam training operation to search for a received beam for each neighboring base station whenever the posture of the electronic device changes. While the electronic device searches for a reception beam for neighboring base stations, data transmission and reception between the electronic device and a serving base station is affected, and the greater the number of neighboring base stations that must perform reception beam search, the greater the effect.
  • Various embodiments of the present invention disclose a method of minimizing an operation of searching a reception beam for each neighboring base station in an electronic device.
  • An electronic device includes a communication circuit, and a processor operatively connected to the communication circuit, wherein the processor detects that the reception beam for the first base station is changed, and the first base station It may be set to change the reception beam for the second base station based on the first change information of the reception beam for.
  • An operation method of an electronic device includes an operation of detecting that a reception beam for a first base station is changed and a second base station based on first change information of a reception beam for the first base station It may include an operation of changing the reception beam.
  • Various embodiments of the present invention can reduce deterioration of data transmission / reception between the electronic device and a serving base station by minimizing an operation of searching a reception beam for each neighboring base station in the electronic device.
  • Various embodiments of the present invention can reduce the current consumption caused by the reception beam search by minimizing the operation of searching the reception beam for each neighboring base station in the electronic device.
  • FIG. 1 illustrates an example of signal flow between an electronic device and a base station according to various embodiments.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams for describing a method of changing a reception beam based on a change in attitude of an electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments.
  • FIG. 4 is a block diagram of a wireless communication module according to various embodiments.
  • 5A is a flowchart illustrating an example of a method of changing a reception beam for a base station in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5B is a flowchart illustrating another example of a method of changing a reception beam for a base station in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a method of changing a reception beam for a second base station through an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating another example of a method of changing a reception beam for a second base station through an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 8A and 8B illustrate an example in which a reception beam is changed based on a change in attitude of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating another example of a method of changing a reception beam for a second base station through an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a method of determining a reception beam for a third base station in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating a method of identifying a posture change of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating another example of a method of determining a reception beam for a third base station in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 illustrates an example of signal flow between an electronic device and a base station according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may be a device that receives a wireless communication service from the base station 102.
  • the electronic device 101 may be a device having mobility.
  • the electronic device 101 may be a mobile phone, a smart phone, a music player, a portable game console, a navigation system, or a laptop computer ( laptop computer).
  • the electronic device 101 may be referred to as a mobile station, a terminal STA (station), or user equipment.
  • the base station 102 may provide a wireless communication service to the electronic device 101.
  • the base station 102 may be referred to as a base station, an enhanced Node B (eNB), or an access point (AP).
  • eNB enhanced Node B
  • AP access point
  • the base station 102 may transmit a plurality of training signals to the electronic device 101 through a plurality of beams of the base station 102.
  • the training signal may be a transmission beam (for example, best TX beam) of the base station 102 and / or a reception beam of the electronic device 101 (for example, best) among a plurality of beams of the base station 102 for communication with the electronic device 101. RX beam).
  • the training signal may be referred to as a reference signal, a beam reference signal (BRS), or a synchronization signal block (SSB).
  • the electronic device 101 may receive a plurality of training signals transmitted from the base station 102 through one of a plurality of beams (eg, first to n-th beams) of the electronic device.
  • the base station 102 may transmit a plurality of training signals to the electronic device 101 through a plurality of beams of the base station 102.
  • the electronic device 101 may receive a plurality of training signals transmitted from the base station 102 through one of the plurality of beams of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may determine a received beam for the base station 102 among a plurality of beams of the electronic device 101. For example, the electronic device 101 determines the strength value of the signal transmitted from the base station 102 for each of the plurality of beams of the electronic device 101 based on the information on the transmission power of the base station 102 included in the training signal. Can decide. The electronic device 101 may determine a beam having the greatest intensity value of a signal transmitted from the base station 102 among a plurality of beams of the electronic device 101 as a received beam for the base station 102.
  • the base station 102 may transmit a plurality of training signals to the electronic device 101 through a plurality of beams of the base station 102.
  • the electronic device 101 may receive a plurality of training signals transmitted from the base station 102 through one of the plurality of beams of the electronic device 101.
  • the base station 102 may transmit a plurality of training signals to the electronic device 101 through a plurality of beams of the base station 102.
  • the electronic device 101 may receive a plurality of training signals transmitted from the base station 102 through one of the plurality of beams of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may change the reception beam for the base station 102. For example, when a state of a path between the electronic device 101 and the base station 102 is changed due to a posture change of the electronic device 101, the lowest path loss value among the plurality of beams of the electronic device 101 is obtained. The beam may be different from the beam determined in operation 130. Accordingly, the electronic device 101 may change the received beam for the base station 102 to another beam based on a change in the state of the path between the electronic device 101 and the base station 102.
  • operations 110 to 120 and operations 140 to 150 may be referred to as beam training, beam signaling, or beam measurement.
  • the electronic device 101 receives the best or preferred for the base station 102 through beam training even when a path shape between the electronic device 101 and the base station 102 is changed.
  • the beam can be determined.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams for describing a method of changing a reception beam based on a change in attitude of an electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 201 receives for communication with the first to third base stations 202-204 located in the periphery of the electronic device 201.
  • the beam can be determined.
  • the electronic device 201 performs the beam training illustrated in FIG. 1, so that the first base station 202 (eg, the base station 102 of FIG. 1) and the second base station 203 (eg, FIG. 1)
  • the base station 102 of the, and the third base station 204 may determine the received beam.
  • At least one of the first to third base stations 202-204 located near the electronic device 201 may be a serving base station that provides wireless communication service to the electronic device 201.
  • the transmission beams of the first to third base stations 202-204 determined through the above-described beam training are the first to third base stations 202-204 even if the posture of the electronic device 201 changes. ) And the distance between the electronic device 201 does not change significantly.
  • the received beam of the electronic device 201 with respect to the first to third base stations 202-204 may be greatly changed according to a change in attitude of the electronic device 201. For example, as illustrated in FIG.
  • the transmission beams of the first to third base stations 202 to 204 do not change, while the first to third base stations ( The received beam of the electronic device 201 for each of 202 to 204 may be changed to a beam different from the received beam before the attitude of the electronic device 101 is changed.
  • the electronic device 201 when the posture of the electronic device 201 is changed, the electronic device 201 receives beams for each of the first to third base stations 202-204 located near the electronic device 201 Beam training may be performed on each of the first to third base stations 202 to 204 to determine. Accordingly, as the number of base stations located around the electronic device 201 increases, the time for performing beam training increases. Since the electronic device 201 cannot transmit and receive data through an optimal beam with a transmitting base station during beam training, a method capable of reducing the beam training time is required to minimize this problem.
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments.
  • the electronic device 301 (eg, the electronic device 101 or 201) is the electronic device 302 through the first network 398 (eg, a short-range wireless communication network). Or communicate with the electronic device 304 or the server 308 through a second network 399 (eg, a remote wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 301 may communicate with the electronic device 104 through the server 308.
  • the first network 398 eg, a short-range wireless communication network
  • the electronic device 304 or the server 308 through a second network 399 (eg, a remote wireless communication network).
  • the electronic device 301 may communicate with the electronic device 104 through the server 308.
  • the electronic device 301 may include a processor 320, a memory 330, an input device 350, an audio output device 355, a display device 360, an audio module 370, a sensor module ( 376), interface 377, haptic module 379, camera module 380, power management module 388, battery 389, communication module 390, subscriber identification module 396, or antenna module 397 ).
  • the components for example, the display device 360 or the camera module 380
  • the sensor module 376 may be implemented while embedded in the display device 360 (eg, a display).
  • the processor 320 executes software (eg, the program 340) to execute at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 301 connected to the processor 320. It can be controlled and can perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 320 may receive instructions or data received from other components (eg, the sensor module 376 or the communication module 390) in the volatile memory 332. Loaded into, process instructions or data stored in volatile memory 332, and store result data in nonvolatile memory 334.
  • software eg, the program 340
  • the processor 320 may receive instructions or data received from other components (eg, the sensor module 376 or the communication module 390) in the volatile memory 332. Loaded into, process instructions or data stored in volatile memory 332, and store result data in nonvolatile memory 334.
  • the processor 320 may include a main processor 321 (eg, a central processing unit or application processor), and an auxiliary processor 323 (eg, a graphics processing unit, an image signal processor) that may be operated independently or together. , Sensor hub processor, or communication processor). Additionally or alternatively, the coprocessor 323 may be set to use less power than the main processor 321, or to be specialized for a specified function. The coprocessor 323 may be implemented separately from, or as part of, the main processor 321.
  • a main processor 321 eg, a central processing unit or application processor
  • auxiliary processor 323 eg, a graphics processing unit, an image signal processor
  • the coprocessor 323 may be set to use less power than the main processor 321, or to be specialized for a specified function.
  • the coprocessor 323 may be implemented separately from, or as part of, the main processor 321.
  • the coprocessor 323 may, for example, replace the main processor 321 while the main processor 321 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 321 may be active (eg, execute an application) ) With the main processor 321, at least one of the components of the electronic device 301 (eg, the display device 360, the sensor module 376, or the communication module 390) It can control at least some of the functions or states associated with.
  • the coprocessor 323 eg, image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of other functionally relevant components eg, camera module 380 or communication module 390). have.
  • the memory 330 may store various data used by at least one component (eg, the processor 320 or the sensor module 376) of the electronic device 301.
  • the data may include, for example, software (eg, the program 340) and input data or output data for commands related thereto.
  • the memory 330 may include a volatile memory 332 or a non-volatile memory 334.
  • the program 340 may be stored as software in the memory 330, and may include, for example, an operating system 342, middleware 344, or an application 146.
  • the input device 350 may receive commands or data to be used for components (eg, the processor 320) of the electronic device 301 from outside (eg, a user) of the electronic device 301.
  • the input device 350 may include, for example, a microphone, mouse, or keyboard.
  • the sound output device 355 may output sound signals to the outside of the electronic device 301.
  • the audio output device 355 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver can be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker, or as part thereof.
  • the display device 360 may visually provide information to the outside of the electronic device 301 (eg, a user).
  • the display device 360 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display device 360 may include a touch circuitry configured to sense a touch, or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) configured to measure the intensity of the force generated by the touch. have.
  • the audio module 370 may convert sound into an electrical signal, or vice versa. According to an embodiment of the present disclosure, the audio module 370 acquires sound through the input device 350, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the sound output device 355 or the electronic device 301 (for example, Sound may be output through the electronic device 302 (eg, speakers or headphones).
  • the audio module 370 acquires sound through the input device 350, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the sound output device 355 or the electronic device 301 (for example, Sound may be output through the electronic device 302 (eg, speakers or headphones).
  • the sensor module 376 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 301, 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 376 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, a biological sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 377 may support one or more designated protocols that can be used to connect directly or wirelessly with the electronic device 301 and an external electronic device (eg, the electronic device 302).
  • the interface 377 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
  • connection terminal 378 may include a connector through which the electronic device 301 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 302).
  • the connection terminal 378 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 379 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or movement) or electrical stimuli that the user can perceive through tactile or motor sensations.
  • the haptic module 379 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 380 may capture still images and videos. According to one embodiment, the camera module 380 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 388 may manage power supplied to the electronic device 301. According to an embodiment, the power management module 388 may be implemented, for example, as at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 389 may supply power to at least one component of the electronic device 301.
  • the battery 389 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 390 is a direct (eg, wired) communication channel or wireless communication channel between the electronic device 301 and an external electronic device (eg, the electronic device 302, the electronic device 304, or the server 308). It can support establishing and performing communication through the established communication channel.
  • the communication module 390 operates independently of the processor 320 (eg, an application processor) and may include one or more communication processors supporting direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 390 is a wireless communication module 392 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 394 (eg : Local area network (LAN) communication module, or power line communication module.
  • GNSS global navigation satellite system
  • Corresponding communication module among these communication modules includes a first network 398 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or an infrastructure data association (IrDA)) or a second network 399 (eg, a cellular network, the Internet, or It may communicate with external electronic devices through a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
  • a first network 398 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or an infrastructure data association (IrDA)
  • a second network 399 eg, a cellular network, the Internet, or It may communicate with external electronic devices through a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
  • a computer network eg, a telecommunication network such as a LAN or WAN.
  • the wireless communication module 392 uses a subscriber information (eg, an international mobile subscriber identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 396 in a communication network such as a first network 398 or a second network 399.
  • IMSI international mobile subscriber identifier
  • the electronic device 301 may be identified and authenticated.
  • the antenna module 397 may transmit a signal or power to the outside (eg, an external electronic device) or receive it from the outside.
  • the antenna module 397 may include one or more antennas, from which at least one antenna suitable for a communication scheme used in a communication network, such as a first network 398 or a second network 399, For example, it may be selected by the communication module 390.
  • the signal or power may be transmitted or received between the communication module 390 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • peripheral devices for example, 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 301 and the external electronic device 304 through the server 308 connected to the second network 399.
  • Each of the electronic devices 302 and 304 may be the same or a different type of device from the electronic device 301.
  • all or some of the operations performed on the electronic device 301 may be executed on one or more external devices of the external electronic devices 302, 304, or 308. For example, when the electronic device 301 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or other device, the electronic device 301 executes the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a portion of the function or the service.
  • the one or more external electronic devices receiving 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 deliver the result of the execution to the electronic device 301.
  • the electronic device 301 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 can be used.
  • An electronic device may be a device of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), 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 smart phone
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a tablet, or a portable multimedia device.
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • any (eg, first) component is referred to as “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the term “functionally” or “communically”
  • any of the above components can be connected directly to the other components (eg, by wire), wirelessly, or through a third component.
  • FIG. 4 is a block diagram of a wireless communication module according to various embodiments.
  • the wireless communication module 400 (eg, the wireless communication module 392) includes an encoding and modulation unit 401, a digital beamforming unit 402, and a plurality of transmission paths 403-1 to 403 -N), and an analog beamforming unit 404.
  • the encoding and modulation unit 401 may perform channel encoding.
  • the encoding and modulation unit 402 may use at least one of a low density parity check (LDPC) code, a convolution code, or a polar code for channel encoding.
  • LDPC low density parity check
  • the encoding and modulation unit 401 may generate modulation symbols by performing constellation mapping.
  • the digital beamforming unit 402 may perform beamforming on a digital signal (eg, modulation symbols). To this end, the digital beamforming unit 402 may multiply the modulation symbols by beamforming weights. For example, beamforming weights are used to change the magnitude and phase of a signal, and may be referred to as a 'precoding matrix' and a 'precoder'.
  • the digital beamforming unit 404 may output digital beamformed modulation symbols through a plurality of transmission paths 403-1 to 403-N.
  • modulation symbols may be multiplexed, or the same modulation symbols may be provided in a plurality of transmission paths 403-1 to 403-N.
  • MIMO multiple input multiple output
  • the plurality of transmission paths 403-1 to 403-N may convert digital beamformed digital signals into analog signals.
  • Each of the plurality of transmission paths 403-1 to 403-N may include an inverse fast fourier transform (IFFT) operator, a cyclic prefix (CP) inserter, a DAC, and / or an upconverter.
  • the CP insertion unit is for an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme, and may be excluded when another physical layer scheme (eg, filter bank multi-carrier (FBMC)) is applied.
  • the plurality of transmission paths 403-1 to 403-N may provide an independent signal processing process for a plurality of streams generated through digital beamforming.
  • some of the components of the plurality of transmission paths 403-1 to 403-N may be used in common.
  • the analog beamforming unit 404 may perform beamforming on an analog signal.
  • the digital beamforming unit 402 may multiply the analog signals by beamforming weights.
  • beamforming weights can be used to change the magnitude and phase of the signal.
  • the analog beamforming unit 404 may be variously formed according to a connection structure between a plurality of transmission paths 403-1 to 403-N and antennas.
  • each of the plurality of transmission paths 403-1 to 403-N may be connected to one antenna array.
  • a plurality of transmission paths 403-1 to 403-N may be connected to one antenna array.
  • the plurality of transmission paths 403-1 to 403-N may be adaptively connected to one antenna array or two or more antenna arrays.
  • An electronic device includes a communication circuit, and a processor operatively connected to the communication circuit, wherein the processor detects that the reception beam for the first base station is changed, and receives the first base station It may be set to change the received beam for the second base station based on the first change information of the beam.
  • the processor determines a plurality of candidate reception beams for the second base station based on the first change information, performs beam training on the plurality of candidate reception beams, and performs the beam training
  • the reception beam for the second base station may be determined from the plurality of candidate reception beams based on the performance result, and the reception beam for the second base station may be set to be changed to the determined reception beam.
  • the processor determines a plurality of candidate reception beams for the second base station based on the first change information, performs beam training on the plurality of candidate reception beams, and the plurality of If there is a candidate beam that receives a signal that satisfies the reference signal strength among the candidate received beams, it may be set to change the received beam for the second base station to a candidate received beam that receives a signal that satisfies the reference signal strength. have.
  • the processor when there are a plurality of candidate reception beams that have received a signal that satisfies the reference signal strength, the processor receives the candidate reception beam that has received the signal having the largest signal strength value to the second base station. Can be set to change to beam.
  • the processor may perform beam training on a plurality of beams of the electronic device when there is no candidate reception beam receiving a signal satisfying the reference signal strength to the second base station. It can be set to determine the received beam for, and to change the received beam for the second base station to the determined beam.
  • the processor may be configured to change the reception beam for the third base station based on the first change information and the second change information of the reception beam for the second base station.
  • the processor identifies a posture change of the electronic device based on the first change information and the second change information, and a beambook of the electronic device based on the posture change of the electronic device ) It can be set to determine the received beam for the third base station from the information, and to change the received beam for the third base station to the determined beam.
  • the processor identifies a posture change of the electronic device based on the first change information and the second change information, and from the beambook information of the electronic device based on the posture change of the electronic device. Determining a plurality of candidate reception beams for the third base station, and performing beam training on the plurality of candidate reception beams to determine a reception beam for the third base station, and receiving beams for the third base station It can be set to change to the determined beam.
  • the processor when the movement speed of the electronic device is equal to or greater than a reference movement speed, the processor performs beam training on each of the first base station, the second base station, and the third base station, thereby providing the first It may be configured to determine a reception beam for the base station, the second base station, and the third base station.
  • the first change information includes a 3-axis rotation value of the reception beam for the first base station
  • the second change information is a 3-axis rotation value of the reception beam for the second base station. It may include.
  • 5A is a flowchart illustrating an example of a method of changing a reception beam for a base station in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device receives a beam received from the first base station (eg, the base station 101 or the first base station 202). It can detect that it has changed.
  • the electronic device 201 is provided to each of the base stations located around the electronic device (eg, the first base station 202, the second base station 203, and the third base station 204). After the received beam is determined, it is possible to detect that the received beam for the first base station 202 among the base stations is changed. For example, as illustrated in FIG.
  • the electronic device for the first base station 202 may change the received beam for the first base station 202 to another beam through beam training. have.
  • the electronic device 201 may identify the first change information of the reception beam for the first base station 202. For example, the electronic device 201 changes the received beam amount with respect to the first base station 202 (for example, 3-axis rotation) based on beambook information (or codebook information) of the electronic device 201 The value (rotation value) can be identified.
  • the electronic device may change the reception beam for the second base station based on the first change information of the reception beam for the first base station. For example, as illustrated in FIG. 2B, when the state of a path between the electronic device 201 and the second base station 203 is changed due to a change in the attitude of the electronic device 201, the electronic device 201 may include a first base station ( Based on the first change information of the received beam for 202), a plurality of candidate received beams for the second base station 203 may be determined from the beambook information. The electronic device 201 may determine a reception beam for the second base station 203 by performing beam training on a plurality of candidate reception beams.
  • the electronic device 201 may transmit the received beam to the first base station 202. Based on the first change information, a plurality of candidate received beams for the second base station 203 may be determined from the beambook information.
  • the electronic device 201 acquires a measurement (eg, signal strength) for each candidate received beam by performing beam training on a plurality of candidate received beams, and receives a signal having a reference signal strength or higher It is possible to determine whether there is a reception beam.
  • a measurement eg, signal strength
  • the electronic device 201 may determine a candidate reception beam receiving the signal having the largest signal strength as a reception beam for the second base station 203. If there is no candidate reception beam for receiving a signal having a signal strength greater than or equal to the reference signal strength, the electronic device 201 performs beam training on the remaining beams other than the candidate reception beam among the plurality of beams of the electronic device 201, so that the second base station ( 203) may be determined.
  • the electronic device determines a plurality of candidate reception beams for another base station based on the change information of reception beams for one base station among a plurality of peripheral base stations located in the periphery of the electronic device, and By performing the beam training for, it is possible to reduce the time required by the beam training than the case of performing beam training for all the neighboring base stations.
  • the operations of FIG. 5A can be performed only when the moving speed of the electronic device is less than the reference speed.
  • the electronic device may determine a received beam for each of the neighboring base stations by performing beam training on each of the neighboring base stations.
  • the moving speed of the electronic device may be obtained based on, for example, a modem of the electronic device or a sensor for measuring the moving speed (eg, sensor module 376).
  • the electronic device when the electronic device detects that the reception beam for the first base station is changed, it has been described as performing operation 503. However, according to various embodiments, the electronic device continuously changes the posture of the electronic device. , Even if it detects that the reception beam for the first base station is changed, operation 503 may not be performed. For example, when the electronic device detects that the reception beam for the first base station is changed, it determines whether the posture of the electronic device is being changed using a sensor (eg, the sensor module 376), and the electronic device If the posture of is being changed, operation 503 may not be performed.
  • a sensor eg, the sensor module 376
  • 5B is a flowchart illustrating another example of a method of changing a reception beam for a base station in an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device receives a beam received from the first base station (eg, the base station 101 or the first base station 202). It can detect that it has changed.
  • the electronic device 201 is provided to each of the base stations located around the electronic device (eg, the first base station 202, the second base station 203, and the third base station 204). After the received beam is determined, it is possible to detect that the received beam for the first base station 202 among the base stations is changed. For example, as illustrated in FIG.
  • the electronic device for the first base station 202 may change the received beam for the first base station 202 to another beam through beam training. have.
  • the electronic device 201 may identify the first change information of the reception beam for the first base station 202. For example, the electronic device 201 changes the received beam amount with respect to the first base station 202 (for example, 3-axis rotation) based on beambook information (or codebook information) of the electronic device 201 The value (rotation value) can be identified.
  • the electronic device may change the reception beam for the second base station. For example, as illustrated in FIG. 2B, when the state of a path between the electronic device 201 and the second base station 203 is changed due to a change in the posture of the electronic device 201, through the beam training The received beam for the second base station 203 may be changed to another beam. For another example, when the state of a path between the electronic device 201 and the second base station 203 is changed due to a change in the posture of the electronic device 201, the electronic device 201 may be configured for the first base station 202. A plurality of candidate reception beams for the second base station 203 may be determined from the beambook information based on the first change information of the reception beam.
  • the electronic device 201 may determine a reception beam for the second base station 203 by performing beam training on a plurality of candidate reception beams. For another example, when the state of a path between the electronic device and the second base station 203 is changed by the attitude change of the electronic device 201, the electronic device 201 receives beams for the first base station 202. A plurality of candidate received beams for the second base station 203 may be determined from the beambook information based on the first change information of. The electronic device 201 acquires a measurement (eg, signal strength) for each candidate received beam by performing beam training on a plurality of candidate received beams, and receives a signal having a reference signal strength or higher It is possible to determine whether there is a reception beam.
  • a measurement eg, signal strength
  • the electronic device 201 may determine a candidate reception beam receiving the signal having the largest signal strength as a reception beam for the second base station 203. If there is no candidate reception beam for receiving a signal having a signal strength greater than or equal to the reference signal strength, the electronic device 201 performs beam training on the remaining beams other than the candidate reception beam among the plurality of beams of the electronic device 201, so that the second base station ( 203) may be determined.
  • the electronic device may identify the second change information of the reception beam for the second base station 203. For example, the electronic device 201 may identify a change amount (eg, a 3-axis rotation value) of the received beam with respect to the second base station 203 based on beambook information of the electronic device 201.
  • the electronic device may change the reception beam for the third base station based on the first change information of the reception beam for the first base station and / or the second change information for the reception beam for the second base station. For example, the electronic device identifies a posture change of the electronic device based on the first change information of the received beam for the first base station and / or the second change information of the received beam for the second base station, and identifies the identified posture change
  • the received beam for the third base station may be determined (and changed) from the beambook information based on.
  • the electronic device identifies a posture change of the electronic device based on the first change information of the received beam for the first base station and the second change information of the received beam for the second base station, and determines the posture change of the electronic device. Based on the beambook information, a plurality of candidate reception beams for the third base station may be determined. The electronic device may determine (and change) the reception beam for the third base station by performing beam training on only a plurality of candidate reception beams or by performing beam training preferentially on the plurality of coded reception beams.
  • the electronic device identifies an attitude of the electronic device based on change information of received beams for two base stations among a plurality of peripheral base stations located around the electronic device, and based on the attitude of the electronic device.
  • change information of received beams for two base stations among a plurality of peripheral base stations located around the electronic device and based on the attitude of the electronic device.
  • the electronic device identifies a change in the attitude of the electronic device based on the change information of the received beam for two of the neighboring base stations located in the periphery of the electronic device, and based on the change in the attitude of the electronic device Thus, the received beams for the remaining base stations can be determined.
  • the operations of FIG. 5B can be performed only when the moving speed of the electronic device is less than the reference speed.
  • the electronic device may determine a received beam for each of the neighboring base stations by performing beam training on each of the neighboring base stations.
  • the moving speed of the electronic device may be obtained based on, for example, a modem of the electronic device or a sensor for measuring the moving speed (eg, sensor module 376).
  • the electronic device when the electronic device detects that the reception beam for the first base station is changed, it has been described as performing operations 533 to 535, but according to various embodiments, the electronic device continuously maintains the attitude of the electronic device. When it is changed, even if it detects that the reception beam for the first base station is changed, operations 533 to 535 may not be performed. For example, when the electronic device detects that the reception beam for the first base station is changed, it determines whether the posture of the electronic device is being changed using a sensor (eg, the sensor module 376), and the electronic device If the posture of is being changed, operations 533 to 535 may not be performed.
  • a sensor eg, the sensor module 376
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a method of changing a reception beam for a second base station in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure. The following description may be a detailed operation of operation 533 of FIG. 5B.
  • the electronic device (eg, the electronic device 101, 201, or 301), in operation 601, transmits to the second base station (eg, the base station 102 or the second base station 202) through beam training. It is possible to determine the received beam for. For example, as illustrated in FIG. 2B, when the reception beam for the first base station 202 is changed, the electronic device 201 performs beam training with the second base station 203 to perform multiple beams of the electronic device 201. A measurement value (eg, signal strength) for beams may be obtained, and a beam having the largest measurement value may be determined as a reception beam for the second base station 203.
  • the second base station eg, the base station 102 or the second base station 202
  • a measurement value eg, signal strength
  • the electronic device may change the reception beam for the second base station to the determined reception beam.
  • the electronic device when the received beam for the first base station is changed as the attitude of the electronic device is changed, the electronic device performs beam training with the second base station by using a plurality of beams of the electronic device, The received beam for can be determined.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating another example of a method of changing a reception beam for a second base station in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 8A and 8B illustrate an example in which a reception beam is changed based on a change in attitude of an electronic device according to various embodiments. The following description may be a detailed operation of operation 503 of FIG. 5A or operation 533 of FIG. 5B.
  • the electronic device removes the received beam for the first base station (eg, the base station 102 or the first base station 202).
  • the plurality of candidate reception beams for the second base station may be determined based on the 1 change information
  • the electronic device may first change the reception beam for the first base station
  • the information alone may not specify the changed posture of the electronic device.For example, as shown in FIG.
  • the changed posture of the electronic device 801 causing the received beam to be changed is , It may be any one of the first state 801-1 or the second state 801-2 which may be formed as the electronic device 801 rotates with respect to the direction from the changed reception beam to the first base station as a reference axis. Accordingly, the electronic device 801 may use only the electronic device 8 to change information of one reception beam. 01) may not determine the changed posture. Accordingly, the electronic device 801 may transmit a plurality of candidate reception beams for the second base station based on the first change information of the reception beam for the first base station 802. For example, as illustrated in FIG.
  • the direction of the second base station 803 with respect to the electronic device 801 is a changed posture of the electronic device (eg, the first state 801-1 or the second state ( 801-2)), the electronic device 801 is rotated by the electronic device 801 by a reference axis from the received beam for the changed first base station 802 to the first base station 802 as a reference axis.
  • a plurality of candidate reception beams that may be reception beams for the second base station 803 may be identified from beambook information.
  • the electronic device may perform beam training on a plurality of candidate received beams. For example, the electronic device may perform beam training with the second base station using a plurality of candidate reception beams to determine the reception beam for the second base station. For another example, the electronic device first performs beam training with the second base station using a plurality of candidate received beams in order to determine the received beam for the second base station, and then performs beam training with the remaining beams. You can.
  • the electronic device may determine a received beam for the second base station based on the result of performing the beam training. For example, when beam training is performed with a second base station using a plurality of candidate reception beams, the electronic device determines a candidate beam having the lowest path loss value among the plurality of candidate beams as a reception beam for the second base station You can. For another example, if the electronic device performs beam training with the second base station by using a plurality of candidate received beams first, and then performs beam training with the remaining beams, the lowest of the plurality of beams of the electronic device A candidate beam having a path loss value may be determined as a received beam for the second base station.
  • the electronic device may change the reception beam for the second base station to the determined reception beam.
  • the electronic device may use the first change information of the reception beam for the first base station to determine a plurality of The received beams for the second base station may be determined by determining the candidate received beams and performing beam training for the second base station using the determined plurality of candidate received beams.
  • the electronic device performs beam training with the second base station using a plurality of candidate reception beams, it can reduce the time required for beam training than when performing beam training with the second base station using all the beams of the electronic device. have.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating another example of a method of changing a reception beam for a second base station through an electronic device according to various embodiments of the present disclosure. The following description may be a detailed operation of operation 503 of FIG. 5A or operation 533 of FIG. 5B.
  • the electronic device receives the received beam for the first base station (eg, the base station 102 or the first base station 202).
  • a plurality of candidate reception beams for the second base station may be determined based on the first change information.
  • the electronic device may receive a plurality of candidate reception beams that may be a reception beam for the second base station when the electronic device is rotated 360 degrees based on the changed reception beam for the first base station. Can be identified from the beambook information.
  • the electronic device may perform beam training on a plurality of candidate received beams. For example, the electronic device may perform beam training with the second base station using a plurality of candidate reception beams.
  • the electronic device may determine whether there is a candidate reception beam whose measurement value satisfies a reference signal strength among the plurality of candidate reception beams. For example, the electronic device may determine whether there is a candidate reception beam that receives a signal that satisfies the reference signal strength by measuring the strength of the signal received from the second base station through each of the plurality of candidate reception beams. The electronic device performs operation 907 when there is a candidate reception beam that has received a signal that satisfies the reference signal strength, and performs operation 909 when there is no candidate reception beam that has received a signal that satisfies the reference signal strength. can do.
  • the electronic device converts the reception beam for the second base station into a candidate reception beam that receives a signal that satisfies the reference signal strength in response to determining that there is a candidate reception beam that has received a signal that satisfies the reference signal strength. Can decide. According to various embodiments of the present disclosure, when there are multiple candidate reception beams that have received a signal that satisfies the reference signal strength, the electronic device determines the candidate reception beam that has received the signal having the largest signal strength value as the reception beam for the second base station. You can.
  • the electronic device may perform beam training to determine the received beam for the second base station in response to determining that there is no candidate received beam satisfying the reference signal strength. For example, the electronic device may determine the received beam for the second base station by performing beam training with the second base station using the remaining beams other than the candidate received beam among the plurality of beams of the electronic device.
  • the electronic device may change the reception beam for the second base station to the determined reception beam.
  • the electronic device determines a plurality of candidate reception beams for the second base station by using the first change information of the reception beam for the first base station, and satisfies a reference signal strength among the determined plurality of candidate reception beams
  • a candidate reception beam receiving the signal to be determined may be determined as a reception beam for the second base station.
  • the second base station performs beam training on all beams of the electronic device It may reduce the time required for beam training than when determining the received beam for.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a method of determining a reception beam for a third base station in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating a method of identifying a posture change of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure. The following description may be a detailed operation of operation 535 of FIG. 5B.
  • the electronic device (eg, the electronic device 101, 201, or 301) includes first change information and / or second change of the received beam for the first base station (eg, the first base station 202)
  • the attitude change of the electronic device may be identified based on the second change information of the received beam for the base station (eg, the second base station 203).
  • the received beam for the first base station is changed from beam A to beam A ⁇ from the beambook information 1102, and the received beam for the second base station is transmitted from beam B.
  • the attitude of the electronic device 1101 is changed from the first state 1101-1 to the second state 1101 based on the rotation angle information mapped to each beam of the beambook information 1102. It can be identified that it is changed to -2) (for example, rotated 60 degrees clockwise about the X axis).
  • the received beam for the first base station is changed from beam A to beam A ⁇ from the beambook information 1102
  • the received beam for the second base station is beam B
  • the attitude of the electronic device 1101 is changed from the first state 1101-1 to the third state 1101-3 based on the rotation angle information mapped to the beambook information 1102.
  • the number and angle information of the beams included in the beambook information 1102 of the electronic device 1101 may be changed according to the number, location, size, and / or characteristics of the antenna modules included in the electronic device. have.
  • the electronic device may determine a received beam for the third base station (eg, the third base station 204) from the beambook information based on a change in attitude of the electronic device. For example, when the electronic device identifies that the posture of the electronic device is changed from the first state 1101-1 to the second state 1101-2, as shown in FIG. 11A, before the posture of the electronic device is changed A beam corresponding to an angle rotated 60 degrees clockwise from the received beam for the third base station may be identified from the beambook information 1102. The electronic device may determine the identified beam as the received beam for the third base station.
  • the electronic device may change the reception beam for the third base station to the determined reception beam.
  • the electronic device identifies a posture change of the electronic device based on the first change information of the received beam for the first base station and / or the second change information of the received beam for the second base station, and the electronic device
  • the received beam for the third base station may be determined and changed from the beambook information based on the posture change of. As the electronic device does not perform beam training for determining the received beam for the third base station, it can save time required for beam training.
  • the electronic device identifies the posture of the electronic device by using the change information of the reception beams for the two base stations, but according to various embodiments, the electronic device uses a sensor (eg, a sensor module 376).
  • the attitude change of the electronic device may be identified using the measured attitude change value.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating another example of a method of determining a reception beam for a third base station in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure. The following description may be a detailed operation of operation 535 of FIG. 5B.
  • the electronic device eg, the electronic device 101, 201, or 301 firstly changes information of the received beam for the first base station (eg, the first base station 202) and And / or based on the second change information of the received beam for the second base station (eg, the second base station 203), it is possible to identify a change in attitude of the electronic device.
  • the electronic device may identify a posture change of the electronic device through the same or similar method to operation 1101 of FIG. 10.
  • the electronic device may determine a plurality of candidate reception beams for the third base station from the beambook information based on the attitude change of the electronic device. For example, the electronic device may determine the reception beam for the third base station through the same or similar method to operation 1003 of FIG. 10. The electronic device may determine at least one neighboring beam adjacent to the reception beam for the third base station determined from the beambook information as a candidate reception beam for the third base station. According to various embodiments, the number and angle information of the beams included in the beambook information 1102 of the electronic device 1101 may be changed according to the number, location, size, and / or characteristics of the antenna modules included in the electronic device. have.
  • the electronic device may determine a reception beam for the third base station by performing beam training on a plurality of candidate reception beams. For example, the electronic device may determine one of the candidate reception beams as the reception beam for the third base station by performing beam training with the third base station using the candidate reception beams among the plurality of beams of the electronic device. For another example, the electronic device may first perform beam training with the third base station using candidate received beams among the plurality of beams of the electronic device, and then perform beam training with the third base station using the remaining beams. .
  • the operation of beam training using the remaining beams may be omitted.
  • the candidate reception beam having the largest signal strength measurement value may be determined as the reception beam for the third base station.
  • the electronic device may change the reception beam for the third base station to the determined reception beam.
  • the electronic device determines candidate reception beams for the third base station based on the attitude change of the electronic device, performs beam training using only the determined candidate reception beams, or preferentially uses the determined candidate reception beams. By performing beam training, it is possible to reduce the time required for beam training.
  • the electronic device identifies the posture of the electronic device by using the change information of the reception beams for the two base stations, but according to various embodiments, the electronic device may use a sensor (eg, a sensor module 376).
  • the attitude change of the electronic device may be identified using the measured attitude change value.
  • An operation method of an electronic device includes detecting that a reception beam for a first base station is changed, and receiving beam for a second base station based on first change information of the reception beam for the first base station. It may include the operation of changing.
  • the operation of changing a reception beam for the second base station may include determining a plurality of candidate reception beams for the second base station based on the first change information, and the plurality of candidate reception beams Performing beam training on a beam, determining a received beam for the second base station from the plurality of candidate received beams based on a result of the beam training, and receiving the determined beam for the second base station It may include the operation of changing to a beam.
  • the operation of changing the reception beam for the second base station may include determining a plurality of candidate reception beams for the second base station based on the first change information, and the plurality of candidate reception beams Performing a beam training on a case, and if there is a candidate beam that receives a signal that satisfies a reference signal strength among the plurality of candidate received beams, the received beam for the second base station satisfies the reference signal strength It may include an operation of changing the signal to a received candidate beam.
  • the method of operating the electronic device may include the second candidate reception beam that has received the signal having the largest signal strength value. It may further include an operation of changing to a reception beam for the base station.
  • the operation method of the electronic device when a candidate reception beam that receives a signal satisfying the reference signal strength does not exist, performs beam training on a plurality of beams of the electronic device, thereby The method may further include determining a received beam for a second base station, and changing the received beam for the second base station into the determined beam.
  • an operation method of the electronic device further includes changing a reception beam for a third base station based on the first change information and the second change information of the reception beam for the second base station. can do.
  • the operation of changing the reception beam for the third base station may include an operation of identifying a posture change of the electronic device based on the first change information and the second change information, and the posture of the electronic device
  • the method may include determining a received beam for the third base station from beambook information of the electronic device based on the change, and changing the received beam for the third base station to the determined beam.
  • the operation of changing the reception beam for the third base station may include an operation of identifying a posture change of the electronic device based on the first change information and the second change information, and the posture of the electronic device Determining a plurality of candidate reception beams for the third base station from beambook information of the electronic device based on the change, and determining beam beams for the third base station by performing beam training on the plurality of candidate reception beams And changing the received beam for the third base station to the determined beam.
  • the electronic device when the moving speed of the electronic device is equal to or greater than a reference moving speed, the electronic device operates by performing beam training for each of the first base station, the second base station, and the third base station.
  • the method may further include determining a reception beam for the first base station, the second base station, and the third base station.
  • the first change information includes a 3-axis rotation value of the reception beam for the first base station
  • the second change information is a 3-axis rotation value of the reception beam for the second base station. It may include.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic blocks, components, or circuits.
  • the module may be an integrally configured component or a minimum unit of the component or a part thereof performing one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present disclosure may include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 336 or external memory 338) readable by a machine (eg, electronic device 301). It may be implemented as software (eg, program 340) that includes.
  • a processor eg, processor 320 of a device (eg, electronic device 301) may call and execute at least one of one or more commands stored from a storage medium. This enables the device to be operated to perform at least one function according to the at least one command called.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the storage medium readable by the device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device, and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used when data is semi-permanently stored in the storage medium. It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • a method according to various embodiments disclosed in this document may be provided as being included in a computer program product.
  • Computer program products are commodities that can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (eg Play StoreTM) or two user devices ( It can be distributed (eg, downloaded or uploaded) directly or online between smartphones).
  • a portion of the computer program product may be stored at least temporarily in a storage medium readable by a device such as a memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server, or may be temporarily generated.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components the same or similar to that performed by the corresponding component among the plurality of components prior to 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, omitted, or the like. , Or one or more other actions can be added.

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Abstract

본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 통신 회로, 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출하고, 상기 제1 기지국에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보에 기반하여 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하도록 설정될 수 있다. 다른 실시 예들도 가능하다.

Description

빔을 제어하는 방법 및 그 전자 장치
본 발명의 다양한 실시 예들은 빔을 제어하는 방법 및 그 전자 장치에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th generation) 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 불리고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 고주파(mmWave) 대역(예: 60기가(60GHz) 대역)에서의 구현이 고려되고 있다. 고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(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-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication, D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 와 같은 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation, ACM) 방식인 FQAM(Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(Non Orthogonal Multiple Access), 및 SCMA(Sparse Code Multiple Access) 등이 개발되고 있다.
일반적으로, 전자 장치는 기지국으로부터 지정된 주기마다 수신되는 트레이닝 신호(training signal)에 기반하여, 신호를 수신하기 위한 수신 빔(RX beam)을 갱신할 수 있다. 이러한 전자 장치는 이동 상황에서도 끊김 없는 통신을 지원하기 위해 주변 기지국들의 정보, 신호 상태, 및 주변 기지국들의 송신 빔(TX beam)과 주변 기지국들 각각에 대한 전자 장치의 수신 빔에 대한 정보를 저장할 수 있다. 주변 기지국들의 송신 빔은 전자 장치와 주변 기지국들 간의 거리로 인하여 크게 변화되지 않는 반면, 전자 장치의 수신 빔은 전자 장치의 자세(posture) 변화에 따라 크게 변화될 수 있다. 이에 따라, 전자 장치는 전자 장치의 자세가 변화될 때마다 각각의 주변 기지국들에 대한 수신 빔을 탐색(search)하는 빔 트레이닝(beam training) 동작을 수행해야 한다. 전자 장치가 주변 기지국들에 대한 수신 빔을 탐색하는 동안 전자 장치와 서빙(serving) 기지국 간의 데이터 송수신은 영향을 받게 되며, 수신 빔 탐색을 수행해야 하는 주변 기지국의 수가 많을수록 그 영향은 커지게 된다.
본 발명의 다양한 실시 예들은, 전자 장치에서 각각의 주변 기지국들에 대한 수신 빔을 탐색하는 동작을 최소화는 방법에 관하여 개시한다.
본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 통신 회로, 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출하고, 상기 제1 기지국에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보에 기반하여 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출하는 동작 및 상기 제1 기지국에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보에 기반하여 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예들은, 전자 장치에서 각각의 주변 기지국들에 대한 수신 빔을 탐색하는 동작을 최소화함으로써, 전자 장치와 서빙(serving) 기지국 간의 데이터 송수신 열화를 감소시킬 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예들은, 전자 장치에서 각각의 주변 기지국들에 대한 수신 빔을 탐색하는 동작을 최소화함으로써, 수신 빔 탐색에 의해 야기되는 전류 소모를 감소시킬 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치와 기지국 사이의 신호 흐름의 예를 도시한다.
도 2a 및 도 2b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전자 장치의 자세 변화에 기반하여 수신 빔을 변경하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 모듈의 블록도이다.
도 5a는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 방법의 일 예를 도시한 흐름도이다.
도 5b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 방법의 다른 예를 도시한 흐름도이다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 통해 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 방법의 일 예를 도시한 흐름도이다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 통해 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 방법의 다른 예를 도시한 흐름도이다.
도 8a 및 도 8b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 자세 변화에 기반하여 수신 빔이 변경되는 예를 도시한다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 통해 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 방법의 또 다른 예를 도시한 흐름도이다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정하는 방법의 일 예를 도시한 흐름도이다.
도 11a 및 도 11b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 자세 변화를 식별하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정하는 방법의 다른 예를 도시한 흐름도이다.
이하에서 설명되는 본 발명의 다양한 실시 예에서는 하드웨어적인 접근 방법을 예시로서 설명한다. 하지만, 본 발명의 다양한 실시 예에서는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 사용하는 기술을 포함하고 있으므로, 본 발명의 다양한 실시 예들이 소프트웨어 기반의 접근 방법을 제외하는 것은 아니다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치와 기지국 사이의 신호 흐름의 예를 도시한다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(101)는 기지국(102)으로부터 무선 통신 서비스를 제공받는 장치일 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(101)는 이동성(mobility)을 갖는 장치일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 휴대폰(mobile phone), 스마트폰(smart phone), 음악 재생 장치(music player), 휴대용 게임 장치(portable game console), 네비게이션(navigation) 시스템, 또는 랩톱 컴퓨터(laptop computer)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 이동국(mobile station), 단말(terminal) STA(station), 또는 사용자 장치(user equipment) 로 지칭될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 기지국(102)은 전자 장치(101)로 무선 통신 서비스를 제공할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 기지국(102)은 베이스 스테이션(base station), 강화된 노드 B(eNB), 또는 AP(access point) 로 지칭될 수 있다.
도 1을 참조하면, 동작 110에서, 기지국(102)은 기지국(102)의 복수의 빔들을 통해 전자 장치(101)로 복수의 트레이닝 신호(training signal)들을 송신할 수 있다. 트레이닝 신호는 기지국(102)의 복수의 빔들 중 전자 장치(101)와의 통신에 적합한 기지국(102)의 송신 빔(예: best TX beam) 및/또는 전자 장치(101)의 수신 빔(예: best RX beam)을 결정하기 위한 신호일 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 트레이닝 신호는 참조 신호(reference signal), 빔 참조 신호(BRS, beam reference signal), 또는 동기 신호 블록(SSB, synchronization signal block)으로 지칭될 수 있다. 전자 장치(101)는 기지국(102)으로부터 송신되는 복수의 트레이닝 신호들을 전자 장치의 복수의 빔들(예: 제1 빔 내지 제n 빔) 중 하나의 빔을 통해 수신할 수 있다.
동작 120에서, 기지국(102)은 기지국(102)의 복수의 빔들을 통해 전자 장치(101)로 복수의 트레이닝 신호들을 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는 기지국(102)으로부터 송신되는 복수의 트레이닝 신호들을 전자 장치(101)의 복수의 빔들 중 다른 하나의 빔을 통해 수신할 수 있다.
동작 130에서, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 복수의 빔들 중 기지국(102)에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 트레이닝 신호에 포함된 기지국(102)의 송신 전력에 관한 정보에 기반하여 전자 장치(101)의 복수의 빔들 별로 기지국(102)으로부터 송신되는 신호의 세기 값을 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 복수의 빔들 중 기지국(102)으로부터 송신되는 신호의 세기 값이 가장 큰 값을 갖는 빔을 기지국(102)에 대한 수신 빔으로 결정할 수 있다.
동작 140에서, 기지국(102)은 기지국(102)의 복수의 빔들을 통해 전자 장치(101)로 복수의 트레이닝 신호를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는 기지국(102)으로부터 송신되는 복수의 트레이닝 신호들을 전자 장치(101)의 복수의 빔들 중 하나의 빔을 통해 수신할 수 있다.
동작 150에서, 기지국(102)은 기지국(102)의 복수의 빔들을 통해 전자 장치(101)로 복수의 트레이닝 신호를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는 기지국(102)으로부터 송신되는 복수의 트레이닝 신호들을 전자 장치(101)의 복수의 빔들 중 다른 하나의 빔을 통해 수신할 수 있다.
동작 160에서, 전자 장치(101)는 기지국(102)에 대한 수신 빔을 변경할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 자세 변화로 인해 전자 장치(101)와 기지국(102) 사이의 경로의 상태가 변경된 경우, 전자 장치(101)의 복수의 빔들 중 가장 낮은 경로 손실 값을 갖는 빔은 동작 130에서 결정된 빔과 다를 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)와 기지국(102) 사이의 경로의 상태 변화에 기반하여 기지국(102)에 대한 수신 빔을 다른 빔으로 변경할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 동작 110 내지 동작 120과 동작 140 내지 동작 150은, 빔 트레이닝(beam training), 빔 시그널링(beam signaling), 또는 빔 측정(beam measurement)으로 지칭될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)와 기지국(102) 사이의 경로의 형태가 변경되는 경우에도 빔 트레이닝을 통해 기지국(102)에 대한 최적 (best 또는 preferred)의 수신 빔을 결정할 수 있다.
도 2a 및 도 2b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 전자 장치의 자세 변화에 기반하여 수신 빔을 변경하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2a를 참조하면, 전자 장치(201)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 전자 장치(201)의 주변에 위치한 제1 내지 제3 기지국들(202 내지 204)과 통신을 위한 수신 빔을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 도 1에 예시된 빔 트레이닝을 수행함으로써, 제1 기지국(202)(예: 도 1의 기지국(102)), 제2 기지국(203) (예: 도 1의 기지국(102)), 및 제3 기지국(204)(예: 도 1의 기지국(102)) 각각에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다. 전자 장치(201)의 주변에 위치한 제1 내지 제3 기지국들(202 내지 204) 중 적어도 하나는 전자 장치(201)로 무선 통신 서비스를 제공하는 서빙 기지국일 수 있다.
일반적으로, 상술한 빔 트레이닝을 통해 결정된 제1 내지 제3 기지국들(202 내지 204)의 송신 빔은 전자 장치(201)의 자세(posture)가 변화하더라도 제1 내지 제3 기지국들(202 내지 204)과 전자 장치(201) 사이의 거리로 인하여 크게 변화되지 않는다. 이와 달리, 제1 내지 제3 기지국들(202 내지 204)에 대한 전자 장치(201)의 수신 빔은 전자 장치(201)의 자세 변화에 따라 크게 변화될 수 있다. 예를 들어, 도 2b와 같이, 전자 장치(201)의 자세가 변경되는 경우, 제1 내지 제3 기지국들(202 내지 204)의 송신 빔은 변화가 없는 반면, 제1 내지 제3 기지국들(202 내지 204) 각각에 대한 전자 장치(201)의 수신 빔은 전자 장치(101)의 자세가 변화되기 이전의 수신 빔과는 다른 빔으로 변경될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(201)는 전자 장치(201)의 자세가 변경되는 경우, 전자 장치(201)의 주변에 위치한 제1 내지 제3 기지국들(202 내지 204) 각각에 대한 수신 빔을 결정하기 위해 제1 내지 제3 기지국들(202 내지 204) 각각에 대하여 빔 트레이닝을 수행할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(201)의 주변에 위치한 기지국들의 수가 증가할수록 빔 트레이닝을 수행하는 시간이 증가하게 된다. 전자 장치(201)는 빔 트레이닝을 수행하는 동안 송신 기지국과 최적의 빔을 통해 데이터를 송수신할 수 없게 되므로, 이러한 문제점을 최소화하기 위해 빔 트레이닝 시간을 감소시킬 수 있는 방법이 요구된다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 3을 참조하면, 네트워크 환경(300)에서 전자 장치(301)(예: 전자 장치(101 또는 201))는 제1 네트워크(398)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(302)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(399)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(304) 또는 서버(308)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(301)는 서버(308)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(301)는 프로세서(320), 메모리(330), 입력 장치(350), 음향 출력 장치(355), 표시 장치(360), 오디오 모듈(370), 센서 모듈(376), 인터페이스(377), 햅틱 모듈(379), 카메라 모듈(380), 전력 관리 모듈(388), 배터리(389), 통신 모듈(390), 가입자 식별 모듈(396), 또는 안테나 모듈(397)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(301)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(360) 또는 카메라 모듈(380))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(376)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(360)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
프로세서(320)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(340))를 실행하여 프로세서(320)에 연결된 전자 장치(301)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(320)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(376) 또는 통신 모듈(390))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(332)에 로드하고, 휘발성 메모리(332)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(334)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(320)는 메인 프로세서(321)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(323)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(323)은 메인 프로세서(321)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(323)는 메인 프로세서(321)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(323)는, 예를 들면, 메인 프로세서(321)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(321)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(321)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(321)와 함께, 전자 장치(301)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(360), 센서 모듈(376), 또는 통신 모듈(390))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(323)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(380) 또는 통신 모듈(390))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(330)는, 전자 장치(301)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(320) 또는 센서 모듈(376))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(340)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(330)는, 휘발성 메모리(332) 또는 비휘발성 메모리(334)를 포함할 수 있다.
프로그램(340)은 메모리(330)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(342), 미들웨어(344) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(350)는, 전자 장치(301)의 구성요소(예: 프로세서(320))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(301)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(350)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(355)는 음향 신호를 전자 장치(301)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(355)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. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(360)는 전자 장치(301)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(360)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(360)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(370)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(370)은, 입력 장치(350) 를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(355), 또는 전자 장치(301)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(302)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(376)은 전자 장치(301)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. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(376)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(377)는 전자 장치(301)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(302))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(377)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(378)는, 그를 통해서 전자 장치(301)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(302))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(378)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(379)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(379)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(380)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(380)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(388)은 전자 장치(301)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(388)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(389)는 전자 장치(301)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(389)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(390)은 전자 장치(301)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(302), 전자 장치(304), 또는 서버(308))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(390)은 프로세서(320)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(390)은 무선 통신 모듈(392)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(394)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(398)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(399)(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(392)은 가입자 식별 모듈(396)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(398) 또는 제2 네트워크(399)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(301)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(397)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(397)은 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있고, 이로부터, 제1 네트워크 398 또는 제2 네트워크 399와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(390)에 의하여 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(390)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(399)에 연결된 서버(308)를 통해서 전자 장치(301)와 외부의 전자 장치(304) 간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(302, 304) 각각은 전자 장치(301)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(301)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(302, 304, 또는 308) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(301)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(301)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(301)로 전달할 수 있다. 전자 장치(301)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.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 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 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 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. "제1", "제2", 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: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 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 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
도 4는 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 모듈의 블록도이다.
도 4를 참고하면, 무선 통신 모듈(400)(예: 무선 통신 모듈(392))은 부호화 및 변조부(401), 디지털 빔포밍부(402), 복수의 송신 경로들(403-1 내지 403-N), 및 아날로그 빔포밍부(404)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 부호화 및 변조부(401)는 채널 인코딩을 수행할 수 있다. 부호화 및 변조부(402)는 채널 인코딩을 위해, LDPC(low density parity check) 코드, 컨볼루션(convolution) 코드, 또는 폴라(polar) 코드 중 적어도 하나를 사용할 수 있다. 부호화 및 변조부(401)는 성상도 맵핑(constellation mapping)을 수행함으로써 변조 심벌들을 생성할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 디지털 빔포밍부(402)는 디지털 신호(예: 변조 심벌들)에 대한 빔포밍을 수행할 수 있다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부(402)는 변조 심벌들에 빔포밍 가중치들을 곱할 수 있다. 예를 들어, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용되며, '프리코딩 행렬(precoding matrix)', '프리코더(precoder)' 로 지칭될 수 있다. 디지털 빔포밍부(404)는 복수의 송신 경로들(403-1 내지 403-N)로 디지털 빔포밍된 변조 심벌들을 출력할 수 있다. 일 실시 예에서, MIMO(multiple input multiple output) 전송 기법에 따라, 변조 심벌들은 다중화되거나, 복수의 송신 경로들(403-1 내지 403-N)로 동일한 변조 심벌들이 제공될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 복수의 송신 경로들(403-1 내지 403-N)은 디지털 빔포밍된 디지털 신호들을 아날로그 신호로 변환할 수 있다. 복수의 송신 경로들(403-1 내지 403-N) 각각은 IFFT(inverse fast fourier transform) 연산부, CP(cyclic prefix) 삽입부, DAC, 및/또는 상향 변환부를 포함할 수 있다. CP 삽입부는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 위한 것으로, 다른 물리 계층 방식(예: FBMC(filter bank multi-carrier))이 적용되는 경우 제외될 수 있다. 예를 들어, 복수의 송신 경로들(403-1 내지 403-N)은 디지털 빔포밍을 통해 생성된 복수의 스트림(stream)들에 대하여 독립된 신호처리 프로세스를 제공할 수 있다. 또 다른 예로, 구현 방식에 따라, 복수의 송신 경로들(403-1 내지 403-N)의 구성요소들 중 일부는 공용으로 사용될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 아날로그 빔포밍부(404)는 아날로그 신호에 대한 빔포밍을 수행할 수 있다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부(402)는 아날로그 신호들에 빔포밍 가중치들을 곱할 수 있다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에서, 복수의 송신 경로들(403-1 내지 403-N) 및 안테나들 간 연결 구조에 따라, 아날로그 빔포밍부(404)는 다양하게 형성될 수 있다. 예를 들어, 복수의 송신 경로들(403-1 내지 403-N) 각각이 하나의 안테나 어레이와 연결될 수 있다. 다른 예를 들어, 복수의 송신 경로들(403-1 내지 403-N)이 하나의 안테나 어레이와 연결될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 복수의 송신 경로들(403-1 내지 403-N)은 적응적으로 하나의 안테나 어레이와 연결되거나, 둘 이상의 안테나 어레이들과 연결될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 통신 회로, 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출하고, 상기 제1 기지국에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보에 기반하여 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 변경 정보에 기반하여 상기 제2 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔을 결정하고, 상기 복수의 후보 수신 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행하고, 상기 빔 트레이닝 수행 결과에 기반하여 상기 복수의 후보 수신 빔들로부터 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정하고, 및 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 상기 결정된 수신 빔으로 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 변경 정보에 기반하여 상기 제2 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔들을 결정하고, 상기 복수의 후보 수신 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행하고, 상기 복수의 후보 수신 빔들 중 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 빔이 존재하는 경우, 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 상기 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔으로 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔이 복수인 경우, 신호 세기 값이 가장 큰 신호를 수신한 후보 수신 빔을 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔으로 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔이 존재하지 않는 경우, 상기 전자 장치의 복수의 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행함으로써, 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정하고, 및 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 상기 결정된 빔으로 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 변경 정보 및 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔의 제2 변경 정보에 기반하여 제3 기지국에 대한 수신 빔을 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 변경 정보 및 상기 제2 변경 정보에 기반하여 상기 전자 장치의 자세 변화를 식별하고, 상기 전자 장치의 자세 변화에 기반하여 상기 전자 장치의 빔북(beambook) 정보로부터 상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정하고, 및 상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 상기 결정된 빔으로 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제1 변경 정보 및 상기 제2 변경 정보에 기반하여 상기 전자 장치의 자세 변화를 식별하고, 상기 전자 장치의 자세 변화에 기반하여 상기 전자 장치의 빔북 정보로부터 상기 제3 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔을 결정하고, 상기 복수의 후보 수신 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행함으로써 상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정하고, 및 상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 상기 결정된 빔으로 변경하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 전자 장치의 이동 속도가 기준 이동 속도 이상인 경우, 상기 제1 기지국, 상기 제2 기지국, 및 상기 제3 기지국 각각에 대한 빔 트레이닝을 수행함으로써, 상기 제1 기지국, 상기 제2 기지국, 및 상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 제1 변경 정보는, 상기 제1 기지국에 대한 수신 빔의 3축 회전값을 포함하고, 상기 제2 변경 정보는, 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔의 3축 회전값을 포함할 수 있다.
도 5a는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 방법의 일 예를 도시한 흐름도이다.
도 5a를 참조하면, 전자 장치(예: 전자 장치(101, 201, 또는 301))는 동작 501에서, 제1 기지국(예: 기지국(101) 또는 제1 기지국(202))에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출할 수 있다. 예를 들어, 도 2a와 같이, 전자 장치(201)는 전자 장치의 주변에 위치한 기지국들(예: 제1 기지국(202), 제2 기지국(203), 및 제3 기지국(204)) 각각에 대한 수신 빔이 결정된 이후, 기지국들 중 제1 기지국(202)에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출할 수 있다. 예를 들어, 도 2b와 같이, 전자 장치(201)의 자세 변화에 의해 전자 장치(201)와 제1 기지국(202) 사이의 경로의 상태가 변경된 경우, 제1 기지국(202)에 대한 전자 장치(201)의 수신 빔은 전자 장치(201) 자세가 변경되기 이전의 수신 빔과 다를 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(201)는 전자 장치(201)와 제1 기지국(202) 사이의 경로의 상태가 변경된 경우, 빔 트레이닝을 통해 제1 기지국(202)에 대한 수신 빔을 다른 빔으로 변경할 수 있다. 전자 장치(201)는 제1 기지국(202)에 대한 수신 빔이 변경되면, 제1 기지국(202)에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 전자 장치(201)의 빔북(beambook) 정보(또는 코드북(codebook) 정보)에 기반하여 제1 기지국(202)에 대한 수신 빔의 변화량(예: 3축 회전값(rotation value))을 식별할 수 있다.
전자 장치는 동작 503에서, 제1 기지국에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보에 기반하여 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경할 수 있다. 예를 들어, 도 2b와 같이, 전자 장치(201)는 전자 장치(201)의 자세 변화에 의해 전자 장치(201)와 제2 기지국(203) 사이의 경로의 상태가 변경된 경우, 제1 기지국(202)에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보에 기반하여 빔북 정보로부터 제2 기지국(203)에 대한 복수의 후보 수신 빔들을 결정할 수 있다. 전자 장치(201)는 복수의 후보 수신 빔들에 대한 빔 트레이닝을 수행함으로써, 제2 기지국(203)에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(201)는 전자 장치(201)의 자세 변화에 의해 전자 장치와 제2 기지국(203) 사이의 경로의 상태가 변경된 경우, 제1 기지국(202)에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보에 기반하여 빔북 정보로부터 제2 기지국(203)에 대한 복수의 후보 수신 빔들을 결정할 수 있다. 전자 장치(201)는 복수의 후보 수신 빔들에 대한 빔 트레이닝을 수행함으로써, 각각의 후보 수신 빔들에 대한 측정값(measurement)(예: 신호 세기)을 획득하고, 기준 신호 세기 이상의 신호를 수신하는 후보 수신 빔이 있는지 여부를 결정할 수 있다. 전자 장치(201)는 기준 신호 세기 이상의 신호를 수신하는 후보 수신 빔이 하나 이상인 경우, 신호 세기가 가장 큰 신호를 수신한 후보 수신 빔을 제2 기지국(203)에 대한 수신 빔으로 결정할 수 있다. 전자 장치(201)는 기준 신호 세기 이상의 신호를 수신하는 후보 수신 빔이 없는 경우, 전자 장치(201)의 복수의 빔들 중 후보 수신 빔을 제외한 나머지 빔들에 대한 빔 트레이닝을 수행함으로써, 제2 기지국(203)에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 전자 장치의 주변에 위치한 복수의 주변 기지국들 중 한 기지국에 대한 수신 빔들의 변경 정보에 기반하여 다른 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔을 결정하고, 후보 수신 빔에 대한 빔 트레이닝을 수행함으로써, 모든 주변 기지국들에 대한 빔 트레이닝을 수행하는 경우보다 빔 트레이닝에 의해 소요되는 시간을 감소시킬 수 있다.
일 실시 예에서, 주변 기지국들(예: 제1 기지국 및 제2 기지국)의 송신 빔이 변경되지 않는 경우를 가정하여 설명하였으나, 전자 장치의 이동 속도가 기준 속도 이상인 경우, 주변 기지국들의 송신 빔도 변경될 수 있으므로, 전자 장치의 이동 속도가 기준 속도 미만인 경우에만 도 5a의 동작들을 수행할 수 있다. 전자 장치의 이동 속도가 기준 속도 이상인 경우, 전자 장치는 주변 기지국들 각각에 대하여 빔 트레이닝을 수행함으로써, 주변 기지국들 각각에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다. 전자 장치의 이동 속도는, 예를 들어, 전자 장치의 모뎀 또는 이동 속도 측정을 위한 센서(예: 센서 모듈(376))에 기반하여 획득될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치가 제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출한 경우, 동작 503을 수행하는 것으로 설명하였으나, 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 전자 장치의 자세가 지속적으로 변경되는 경우, 제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출하더라도 동작 503을 수행하지 않을 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치는 제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출한 경우, 센서(예: 센서 모듈(376))를 이용하여 전자 장치의 자세가 변경되고 있는 중인지 여부를 판단하고, 전자 장치의 자세가 변경되고 있는 중이면, 동작 503을 수행하지 않을 수도 있다.
도 5b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 방법의 다른 예를 도시한 흐름도이다.
도 5b를 참조하면, 전자 장치(예: 전자 장치(101, 201, 또는 301))는 동작 531에서, 제1 기지국(예: 기지국(101) 또는 제1 기지국(202))에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출할 수 있다. 예를 들어, 도 2a와 같이, 전자 장치(201)는 전자 장치의 주변에 위치한 기지국들(예: 제1 기지국(202), 제2 기지국(203), 및 제3 기지국(204)) 각각에 대한 수신 빔이 결정된 이후, 기지국들 중 제1 기지국(202)에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출할 수 있다. 예를 들어, 도 2b와 같이, 전자 장치(201)의 자세 변화에 의해 전자 장치(201)와 제1 기지국(202) 사이의 경로의 상태가 변경된 경우, 제1 기지국(202)에 대한 전자 장치(201)의 수신 빔은 전자 장치(201) 자세가 변경되기 이전의 수신 빔과 다를 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(201)는 전자 장치(201)와 제1 기지국(202) 사이의 경로의 상태가 변경된 경우, 빔 트레이닝을 통해 제1 기지국(202)에 대한 수신 빔을 다른 빔으로 변경할 수 있다. 전자 장치(201)는 제1 기지국(202)에 대한 수신 빔이 변경되면, 제1 기지국(202)에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 전자 장치(201)의 빔북(beambook) 정보(또는 코드북(codebook) 정보)에 기반하여 제1 기지국(202)에 대한 수신 빔의 변화량(예: 3축 회전값(rotation value))을 식별할 수 있다.
전자 장치는 동작 533에서, 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경할 수 있다. 예를 들어, 도 2b와 같이, 전자 장치(201)는 전자 장치(201)의 자세 변화에 의해 전자 장치(201)와 제2 기지국(203) 사이의 경로의 상태가 변경된 경우, 빔 트레이닝을 통해 제2 기지국(203)에 대한 수신 빔을 다른 빔으로 변경할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(201)는 전자 장치(201)의 자세 변화에 의해 전자 장치(201)와 제2 기지국(203) 사이의 경로의 상태가 변경된 경우, 제1 기지국(202)에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보에 기반하여 빔북 정보로부터 제2 기지국(203)에 대한 복수의 후보 수신 빔들을 결정할 수 있다. 전자 장치(201)는 복수의 후보 수신 빔들에 대한 빔 트레이닝을 수행함으로써, 제2 기지국(203)에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 전자 장치(201)는 전자 장치(201)의 자세 변화에 의해 전자 장치와 제2 기지국(203) 사이의 경로의 상태가 변경된 경우, 제1 기지국(202)에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보에 기반하여 빔북 정보로부터 제2 기지국(203)에 대한 복수의 후보 수신 빔들을 결정할 수 있다. 전자 장치(201)는 복수의 후보 수신 빔들에 대한 빔 트레이닝을 수행함으로써, 각각의 후보 수신 빔들에 대한 측정값(measurement)(예: 신호 세기)을 획득하고, 기준 신호 세기 이상의 신호를 수신하는 후보 수신 빔이 있는지 여부를 결정할 수 있다. 전자 장치(201)는 기준 신호 세기 이상의 신호를 수신하는 후보 수신 빔이 하나 이상인 경우, 신호 세기가 가장 큰 신호를 수신한 후보 수신 빔을 제2 기지국(203)에 대한 수신 빔으로 결정할 수 있다. 전자 장치(201)는 기준 신호 세기 이상의 신호를 수신하는 후보 수신 빔이 없는 경우, 전자 장치(201)의 복수의 빔들 중 후보 수신 빔을 제외한 나머지 빔들에 대한 빔 트레이닝을 수행함으로써, 제2 기지국(203)에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다. 전자 장치는 제2 기지국(203)에 대한 수신 빔이 결정되면, 제2 기지국(203)에 대한 수신 빔의 제2 변경 정보를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(201)는 전자 장치(201)의 빔북(beambook) 정보에 기반하여 제2 기지국(203)에 대한 수신 빔의 변화량(예: 3축 회전값)을 식별할 수 있다.
전자 장치는 동작 535에서, 제1 기지국에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보 및/또는 제2 기지국에 대한 수신 빔의 제2 변경 정보에 기반하여 제3 기지국에 대한 수신 빔을 변경할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 제1 기지국에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보 및/또는 제2 기지국에 대한 수신 빔의 제2 변경 정보에 기반하여 전자 장치의 자세 변화를 식별하고, 식별된 자세 변화에 기반하여 빔북 정보로부터 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정(및 변경)할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치는 제1 기지국에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보 및 제2 기지국에 대한 수신 빔의 제2 변경 정보에 기반하여 전자 장치의 자세 변화를 식별하고, 식별된 자세 변화에 기반하여 빔북 정보로부터 제3 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔들을 결정할 수 있다. 전자 장치는 복수의 후보 수신 빔들만 빔 트레이닝을 수행하거나, 복수의 부호 수신 빔들에 대하여 우선적으로 빔 트레이닝을 수행함으로써, 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정(및 변경)할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 전자 장치의 주변에 위치한 복수의 주변 기지국들 중 두 기지국에 대한 수신 빔들의 변경 정보에 기반하여 전자 장치의 자세를 식별하고, 전자 장치의 자세에 기반하여 복수의 주변 기지국들 중 다른 기지국에 대한 수신 빔을 변경함으로써, 모든 주변 기지국들에 대한 빔 트레이닝을 수행하는 경우보다 빔 트레이닝에 의해 소요되는 시간을 감소시킬 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치의 주변에 제1 기지국, 제2 기지국, 및 제3 기지국이 위치하는 경우를 가정하여 설명하였으나, 전자 장치의 주변에 위치하는 주변 기지국들의 수는 다양할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치의 주변에는 4개 이상의 주변 기지국들이 위치할 수도 있다. 이 경우, 전자 장치는 전자 장치의 주변에 위치한 4개 이상의 주변 기지국들 중 2개의 주변 기지국들에 대한 수신 빔의 변화 정보에 기반하여 전자 장치의 자세 변화를 식별하고, 전자 장치의 자세 변화에 기반하여, 나머지 기지국들에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다.
일 실시 예에서, 주변 기지국들(예: 제1 기지국, 제2 기지국, 및 제3 기지국)의 송신 빔이 변경되지 않는 경우를 가정하여 설명하였으나, 전자 장치의 이동 속도가 기준 속도 이상인 경우, 주변 기지국들의 송신 빔도 변경될 수 있으므로, 전자 장치의 이동 속도가 기준 속도 미만인 경우에만 도 5b의 동작들을 수행할 수 있다. 전자 장치의 이동 속도가 기준 속도 이상인 경우, 전자 장치는 주변 기지국들 각각에 대하여 빔 트레이닝을 수행함으로써, 주변 기지국들 각각에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다. 전자 장치의 이동 속도는, 예를 들어, 전자 장치의 모뎀 또는 이동 속도 측정을 위한 센서(예: 센서 모듈(376))에 기반하여 획득될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치가 제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출한 경우, 동작 533 내지 동작 535를 수행하는 것으로 설명하였으나, 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 전자 장치의 자세가 지속적으로 변경되는 경우, 제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출하더라도 동작 533 내지 동작 535를 수행하지 않을 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치는 제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출한 경우, 센서(예: 센서 모듈(376))를 이용하여 전자 장치의 자세가 변경되고 있는 중인지 여부를 판단하고, 전자 장치의 자세가 변경되고 있는 중이면, 동작 533 내지 동작 535를 수행하지 않을 수도 있다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 방법의 일 예를 도시한 흐름도이다. 이하 설명은 도 5b의 동작 533의 상세 동작일 수 있다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(예: 전자 장치(101, 201, 또는 301))는 동작 601에서, 빔 트레이닝을 통해 제2 기지국(예: 기지국(102) 또는 제2 기지국(202))에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다. 예를 들어, 도 2b와 같이, 전자 장치(201)는 제1 기지국(202)에 대한 수신 빔이 변경된 경우, 제2 기지국(203)과 빔 트레이닝을 수행함으로써, 전자 장치(201)의 복수의 빔들에 대한 측정 값(예: 신호 세기)를 획득하고, 이중 가장 큰 측정 값을 갖는 빔을 제2 기지국(203)에 대한 수신 빔으로 결정할 수 있다.
전자 장치는 동작 603에서, 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정된 수신 빔으로 변경할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 전자 장치의 자세가 변경됨에 따라 제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경된 경우, 전자 장치의 복수의 빔들을 이용하여 제2 기지국과 빔 트레이닝을 수행함으로써, 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 방법의 다른 예를 도시한 흐름도이다. 도 8a 및 도 8b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 자세 변화에 기반하여 수신 빔이 변경되는 예를 도시한다. 이하 설명은 도 5a의 동작 503 또는 도 5b의 동작 533의 상세 동작일 수 있다.
도 7을 참조하면, 전자 장치(예: 전자 장치(101, 201, 또는 301)는 동작 701에서, 제1 기지국(예: 기지국(102) 또는 제1 기지국(202))에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보에 기반하여 제2 기지국(예: 기지국(102) 또는 제2 기지국(203))에 대한 복수의 후보 수신 빔을 결정할 수 있다. 전자 장치는 제1 기지국에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보 만으로는 전자 장치의 변경된 자세를 특정하지 못 할 수 있다. 예를 들어, 도 8a와 같이, 제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경된 경우, 수신 빔의 변경을 야기한 전자 장치(801)의 변경된 자세는, 변경된 수신 빔으로부터 제1 기지국으로 향하는 방향을 기준 축으로 전자 장치(801)가 회전함에 따라 형성될 수 있는 제1 상태(801-1) 또는 제2 상태(801-2) 중 어느 하나일 수 있다. 따라서, 전자 장치(801)는 하나의 수신 빔의 변경 정보 만으로 전자 장치(801)의 변경된 자세를 결정하지 못할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(801)는 제1 기지국(802)에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보에 기반하여 제2 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔들을 결정할 수 있다. 예를 들어, 도 8b와 같이, 전자 장치(801)에 대한 제2 기지국(803)의 방향은 전자 장치의 변경된 자세(예: 제1 상태(801-1) 또는 제2 상태(801-2))와 관계없이 유지되므로, 전자 장치(801)는 변경된 제1 기지국(802)에 대한 수신 빔으로부터 제1 기지국(802)으로 향하는 방향을 기준 축으로 전자 장치(801)가 360도 회전될 시 제2 기지국(803)에 대한 수신 빔이 될 수 있는 복수의 후보 수신 빔들을 빔북 정보로부터 식별할 수 있다.
전자 장치는 동작 703에서, 복수의 후보 수신 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정하기 위해 복수의 후보 수신 빔들을 이용하여 제2 기지국과 빔 트레이닝을 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치는 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정하기 위해 복수의 후보 수신 빔들을 우선적으로 이용하여 제2 기지국과 빔 트레이닝을 수행하고, 이후 나머지 빔들을 이용하여 빔 트레이닝을 수행할 수 있다.
전자 장치는 동작 705에서, 빔 트레이닝 수행 결과에 기반하여 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 복수의 후보 수신 빔들을 이용하여 제2 기지국과 빔 트레이닝을 수행한 경우, 복수의 후보 빔들 중 가장 낮은 경로 손실 값을 갖는 후보 빔을 제2 기지국에 대한 수신 빔으로 결정할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치는 복수의 후보 수신 빔들을 우선적으로 이용하여 제2 기지국과 빔 트레이닝을 수행하고, 이후 나머지 빔들을 이용하여 빔 트레이닝을 수행한 경우, 전자 장치의 복수의 빔들 중 가장 낮은 경로 손실 값을 갖는 후보 빔을 제2 기지국에 대한 수신 빔으로 결정할 수 있다.
전자 장치는 동작 707에서, 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정된 수신 빔으로 변경할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 전자 장치의 자세가 변경됨에 따라 제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경된 경우, 제1 기지국에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보를 이용하여 제2 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔들을 결정하고, 결정된 복수의 후보 수신 빔들을 이용하여 제2 기지국에 대한 빔 트레이닝을 수행함으로써, 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다. 전자 장치는 복수의 후보 수신 빔들을 이용하여 제2 기지국과 빔 트레이닝을 수행함에 따라 전자 장치의 모든 빔들을 이용하여 제2 기지국과 빔 트레이닝을 수행하는 경우보다 빔 트레이닝에 소요되는 시간을 감소시킬 수 있다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 통해 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 방법의 또 다른 예를 도시한 흐름도이다. 이하 설명은 도 5a의 동작 503 또는 도 5b의 동작 533의 상세 동작일 수 있다.
도 9를 참조하면, 전자 장치(예: 전자 장치(101, 201, 또는 301))는 동작 901에서, 제1 기지국(예: 기지국(102) 또는 제1 기지국(202))에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보에 기반하여 제2 기지국(예: 기지국(102) 또는 제2 기지국(203))에 대한 복수의 후보 수신 빔을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 도 7의 동작 701과 같이, 변경된 제1 기지국에 대한 수신 빔을 기준으로 전자 장치가 360도 회전될 시 제2 기지국에 대한 수신 빔이 될 수 있는 복수의 후보 수신 빔들을 빔북 정보로부터 식별할 수 있다.
전자 장치는 동작 903에서, 복수의 후보 수신 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 복수의 후보 수신 빔들을 이용하여 제2 기지국과 빔 트레이닝을 수행할 수 있다.
전자 장치는 동작 905에서, 복수의 후보 수신 빔들 중 측정값이 기준 신호 세기를 만족하는 후보 수신 빔이 존재하는지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 복수의 후보 수신 빔들 각각을 통해 제2 기지국으로부터 수신된 신호의 세기를 측정함으로써, 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔이 존재하는지 여부를 결정할 수 있다. 전자 장치는 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔이 존재하는 경우, 동작 907을 수행하고, 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔이 존재하지 않는 경우, 동작 909를 수행할 수 있다.
전자 장치는 동작 907에서, 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔이 존재하는 것으로 결정한 것에 대응하여 제2 기지국에 대한 수신 빔을 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔으로 결정할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔이 복수 개인 경우, 신호 세기 값이 가장 큰 신호를 수신한 후보 수신 빔을 제2 기지국에 대한 수신 빔으로 결정할 수 있다.
전자 장치는 동작 909에서, 기준 신호 세기를 만족하는 후보 수신 빔이 존재하지 않는 것으로 결정한 것에 대응하여 빔 트레이닝을 수행하여 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 전자 장치의 복수의 빔들 중 후보 수신 빔을 제외한 나머지 빔들을 이용하여 제2 기지국과 빔 트레이닝을 수행함으로써, 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다.
전자 장치는 동작 911에서, 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정된 수신 빔으로 변경할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 제1 기지국에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보를 이용하여 제2 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔들을 결정하고, 결정된 복수의 후보 수신 빔들 중 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔을 제2 기지국에 대한 수신 빔으로 결정할 수 있다. 전자 장치는 복수의 후보 수신 빔들 중 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔을 제2 기지국에 대한 수신 빔으로 결정하는 경우, 전자 장치의 모든 빔에 대하여 빔 트레이닝을 수행하여 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정하는 경우보다 빔 트레이닝에 소요되는 시간을 감소시킬 수 있다.
도 10은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정하는 방법의 일 예를 도시한 흐름도이다. 도 11a 및 도 11b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 자세 변화를 식별하는 방법을 설명하기 위한 도면이다. 이하 설명은 도 5b의 동작 535의 상세 동작일 수 있다.
도 10을 참조하면, 전자 장치(예: 전자 장치(101, 201, 또는 301))는 제1 기지국(예: 제1 기지국(202))에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보 및/또는 제2 기지국(예: 제2 기지국(203))에 대한 수신 빔의 제2 변경 정보에 기반하여 전자 장치의 자세 변화를 식별할 수 있다. 예를 들어, 도 11a와 같이, 전자 장치(1101)는 빔북 정보(1102)로부터 제1 기지국에 대한 수신 빔이 빔 A에서 빔 A`로 변경되고, 제2 기지국에 대한 수신 빔이 빔 B에서 빔 B`로 변경됨을 식별한 경우, 빔북 정보(1102)의 각각의 빔들에 매핑된 회전 각도 정보에 기반하여 전자 장치(1101)의 자세가 제1 상태(1101-1)에서 제2 상태(1101-2)로 변경(예: X축을 기준으로 시계 방향으로 60도 회전)되었음을 식별할 수 있다. 다른 예를 들어, 도 11b와 같이, 전자 장치(1101)는 빔북 정보(1102)로부터 제1 기지국에 대한 수신 빔이 빔 A에서 빔 A`로 변경되고, 제2 기지국에 대한 수신 빔이 빔 B에서 빔 B`로 변경됨을 식별한 경우, 빔북 정보(1102)에 매핑된 회전 각도 정보에 기반하여 전자 장치(1101)의 자세가 제1 상태(1101-1)에서 제3 상태(1101-3)로 변경(예: X축을 기준으로 시계 방향으로 60도 회전되고, Y축을 기준으로 시계 방향으로 90도 회전)되었음을 식별할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(1101)의 빔북 정보(1102)에 포함된 빔의 수 및 각도 정보는 전자 장치에 포함된 안테나 모듈의 수, 위치, 크기, 및/또는 특성에 따라 변경될 수 있다.
전자 장치는 동작 1003에서, 전자 장치의 자세 변화에 기반하여 빔북 정보로부터 제3 기지국(예: 제3 기지국(204))에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 도 11a와 같이, 전자 장치의 자세가 제1 상태(1101-1)에서 제2 상태(1101-2)로 변경되었음을 식별한 경우, 전자 장치의 자세가 변경되기 이전의 제3 기지국에 대한 수신 빔으로부터 X축을 기준으로 시계 방향으로 60도 회전된 각도에 상응하는 빔을 빔북 정보(1102)로부터 식별할 수 있다. 전자 장치는 식별된 빔을 제3 기지국에 대한 수신 빔으로 결정할 수 있다.
전자 장치는 동작 1005에서, 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정된 수신 빔으로 변경할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 제1 기지국에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보 및/또는 제2 기지국에 대한 수신 빔의 제2 변경 정보에 기반하여 전자 장치의 자세 변화를 식별하고, 전자 장치의 자세 변화에 기반하여 빔북 정보로부터 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정 및 변경할 수 있다. 전자 장치는 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정하기 위한 빔 트레이닝을 수행하지 않음에 따라, 빔 트레이닝에 소요되는 시간을 절약할 수 있다.
이상에서는, 전자 장치가 두 기지국에 대한 수신 빔의 변경 정보를 이용하여 전자 장치의 자세를 식별하는 것으로 설명하였으나, 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 센서(예: 센서 모듈(376))를 통해 측정된 자세 변화값을 이용하여 전자 장치의 자세 변화를 식별할 수도 있다.
도 12는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정하는 방법의 다른 예를 도시한 흐름도이다. 이하 설명은 도 5b의 동작 535의 상세 동작일 수 있다.
도 12를 참조하면, 전자 장치(예: 전자 장치(101, 201, 또는 301))는 동작 1201에서, 제1 기지국(예: 제1 기지국(202))에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보 및/또는 제2 기지국(예: 제2 기지국(203))에 대한 수신 빔의 제2 변경 정보에 기반하여 전자 장치의 자세 변화를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 도 10의 동작 1101과 동일 또는 유사한 방법을 통해 전자 장치의 자세 변화를 식별할 수 있다.
동작 1203에서, 전자 장치는 전자 장치의 자세 변화에 기반하여 빔북 정보로부터 제3 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 도 10의 동작 1003과 동일 또는 유사한 방법을 통해 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다. 전자 장치는 빔북 정보로부터 결정된 제3 기지국에 대한 수신 빔과 인접한 적어도 하나의 주변 빔들을 제3 기지국에 대한 후보 수신 빔으로 결정할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(1101)의 빔북 정보(1102)에 포함된 빔의 수 및 각도 정보는 전자 장치에 포함된 안테나 모듈의 수, 위치, 크기, 및/또는 특성에 따라 변경될 수 있다.
동작 1205에서, 전자 장치는 복수의 후보 수신 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행함으로써, 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 전자 장치의 복수의 빔들 중 후보 수신 빔들을 이용하여 제3 기지국과 빔 트레이닝을 수행함으로써, 후보 수신 빔들 중 하나를 제3 기지국에 대한 수신 빔으로 결정할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치는 전자 장치의 복수의 빔들 중 후보 수신 빔들을 우선적으로 이용하여 제3 기지국과 빔 트레이닝을 수행하고, 이후 나머지 빔들을 이용하여 제3 기지국과 빔 트레이닝을 수행할 수 있다. 후보 수신 빔들을 이용하여 빔 트레이닝 동작을 수행하는 동안 후보 수신 빔들 중 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신하는 후보 수신 빔이 존재하는 경우, 나머지 빔들을 이용하여 빔 트레이닝을 하는 동작은 생략될 수 있다. 이 경우, 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신하는 후보 수신 빔이 복수인 경우, 신호 세기 측정값이 가장 큰 후보 수신 빔을 제3 기지국에 대한 수신 빔으로 결정할 수 있다.
전자 장치는 동작 1207에서, 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정된 수신 빔으로 변경할 수 있다.
상술한 바와 같이, 전자 장치는 전자 장치의 자세 변화에 기반하여 제3 기지국에 대한 후보 수신 빔들을 결정하고, 결정된 후보 수신 빔들만 이용하여 빔 트레이닝을 수행하거나 또는 결정된 후보 수신 빔들을 우선적으로 이용하여 빔 트레이닝을 수행함으로써, 빔 트레이닝에 소요되는 시간을 감소시킬 수 있다.
이상에서는, 전자 장치가 두 기지국에 대한 수신 빔의 변경 정보를 이용하여 전자 장치의 자세를 식별하는 것으로 설명하였으나, 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 센서(예: 센서 모듈(376))를 통해 측정된 자세 변화값을 이용하여 전자 장치의 자세 변화를 식별할 수도 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출하는 동작과, 상기 제1 기지국에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보에 기반하여 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 동작은, 상기 제1 변경 정보에 기반하여 상기 제2 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔을 결정하는 동작, 상기 복수의 후보 수신 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행하는 동작, 상기 빔 트레이닝 수행 결과에 기반하여 상기 복수의 후보 수신 빔들로부터 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정하는 동작, 및 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 상기 결정된 수신 빔으로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 동작은, 상기 제1 변경 정보에 기반하여 상기 제2 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔들을 결정하는 동작, 상기 복수의 후보 수신 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행하는 동작, 및 상기 복수의 후보 수신 빔들 중 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 빔이 존재하는 경우, 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 상기 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔으로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔이 복수인 경우, 신호 세기 값이 가장 큰 신호를 수신한 후보 수신 빔을 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔으로 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔이 존재하지 않는 경우, 상기 전자 장치의 복수의 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행함으로써, 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정하는 동작, 및 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 상기 결정된 빔으로 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제1 변경 정보 및 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔의 제2 변경 정보에 기반하여 제3 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 동작은, 상기 제1 변경 정보 및 상기 제2 변경 정보에 기반하여 상기 전자 장치의 자세 변화를 식별하는 동작, 상기 전자 장치의 자세 변화에 기반하여 상기 전자 장치의 빔북(beambook) 정보로부터 상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정하는 동작, 및 상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 상기 결정된 빔으로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 동작은, 상기 제1 변경 정보 및 상기 제2 변경 정보에 기반하여 상기 전자 장치의 자세 변화를 식별하는 동작, 상기 전자 장치의 자세 변화에 기반하여 상기 전자 장치의 빔북 정보로부터 상기 제3 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔을 결정하는 동작, 상기 복수의 후보 수신 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행함으로써 상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정하는 동작, 및 상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 상기 결정된 빔으로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치의 이동 속도가 기준 이동 속도 이상인 경우, 상기 제1 기지국, 상기 제2 기지국, 및 상기 제3 기지국 각각에 대한 빔 트레이닝을 수행함으로써, 상기 제1 기지국, 상기 제2 기지국, 및 상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 제1 변경 정보는, 상기 제1 기지국에 대한 수신 빔의 3축 회전값을 포함하고, 상기 제2 변경 정보는, 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔의 3축 회전값을 포함할 수 있다.
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, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(301)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(336) 또는 외장 메모리(338))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(340))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(301))의 프로세서(예: 프로세서(320))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 저장매체는, 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.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 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 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 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 실시 예들에 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,
    통신 회로; 및
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출하고,
    상기 제1 기지국에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보에 기반하여 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 변경 정보에 기반하여 상기 제2 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔을 결정하고,
    상기 복수의 후보 수신 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행하고,
    상기 빔 트레이닝 수행 결과에 기반하여 상기 복수의 후보 수신 빔들로부터 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정하고, 및
    상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 상기 결정된 수신 빔으로 변경하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 변경 정보에 기반하여 상기 제2 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔들을 결정하고,
    상기 복수의 후보 수신 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행하고,
    상기 복수의 후보 수신 빔들 중 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 빔이 존재하는 경우, 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 상기 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔으로 변경하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔이 복수인 경우, 신호 세기 값이 가장 큰 신호를 수신한 후보 수신 빔을 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔으로 변경하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 3항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔이 존재하지 않는 경우, 상기 전자 장치의 복수의 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행함으로써, 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정하고, 및
    상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 상기 결정된 빔으로 변경하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 변경 정보 및 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔의 제2 변경 정보에 기반하여 제3 기지국에 대한 수신 빔을 변경하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 변경 정보 및 상기 제2 변경 정보에 기반하여 상기 전자 장치의 자세 변화를 식별하고,
    상기 전자 장치의 자세 변화에 기반하여 상기 전자 장치의 빔북(beambook) 정보로부터 상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정하고, 및
    상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 상기 결정된 빔으로 변경하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 6항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 변경 정보 및 상기 제2 변경 정보에 기반하여 상기 전자 장치의 자세 변화를 식별하고,
    상기 전자 장치의 자세 변화에 기반하여 상기 전자 장치의 빔북 정보로부터 상기 제3 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔을 결정하고,
    상기 복수의 후보 수신 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행함으로써 상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정하고, 및
    상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 상기 결정된 빔으로 변경하도록 설정된 전자 장치.
  9. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    제1 기지국에 대한 수신 빔이 변경됨을 검출하는 동작;
    상기 제1 기지국에 대한 수신 빔의 제1 변경 정보에 기반하여 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 동작을 포함하는 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 동작은,
    상기 제1 변경 정보에 기반하여 상기 제2 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔을 결정하는 동작;
    상기 복수의 후보 수신 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행하는 동작;
    상기 빔 트레이닝 수행 결과에 기반하여 상기 복수의 후보 수신 빔들로부터 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정하는 동작; 및
    상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 상기 결정된 수신 빔으로 변경하는 동작을 포함하는 방법.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 동작은,
    상기 제1 변경 정보에 기반하여 상기 제2 기지국에 대한 복수의 후보 수신 빔들을 결정하는 동작;
    상기 복수의 후보 수신 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행하는 동작; 및
    상기 복수의 후보 수신 빔들 중 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 빔이 존재하는 경우, 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 상기 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔으로 변경하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔이 복수인 경우, 신호 세기 값이 가장 큰 신호를 수신한 후보 수신 빔을 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔으로 변경하는 동작을 더 포함하는 방법.
  13. 제 11항에 있어서,
    상기 기준 신호 세기를 만족하는 신호를 수신한 후보 수신 빔이 존재하지 않는 경우, 상기 전자 장치의 복수의 빔들에 대하여 빔 트레이닝을 수행함으로써, 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 결정하는 동작; 및
    상기 제2 기지국에 대한 수신 빔을 상기 결정된 빔으로 변경하는 동작을 더 포함하는 방법.
  14. 제 9항에 있어서,
    상기 제1 변경 정보 및 상기 제2 기지국에 대한 수신 빔의 제2 변경 정보에 기반하여 제3 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 변경하는 동작은,
    상기 제1 변경 정보 및 상기 제2 변경 정보에 기반하여 상기 전자 장치의 자세 변화를 식별하는 동작;
    상기 전자 장치의 자세 변화에 기반하여 상기 전자 장치의 빔북(beambook) 정보로부터 상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 결정하는 동작; 및
    상기 제3 기지국에 대한 수신 빔을 상기 결정된 빔으로 변경하는 동작을 포함하는 방법.
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