WO2021010682A1 - 안테나 어레이를 이용하여 외부 객체를 탐지하기 위한 전자 장치 및 방법 - Google Patents

안테나 어레이를 이용하여 외부 객체를 탐지하기 위한 전자 장치 및 방법 Download PDF

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WO2021010682A1
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radio signal
antenna array
antenna
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이경록
도민홍
박성진
이석우
홍석찬
천재봉
최현석
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삼성전자 주식회사
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    • G01S13/46Indirect determination of position data
    • G01S2013/466Indirect determination of position data by Trilateration, i.e. two antennas or two sensors determine separately the distance to a target, whereby with the knowledge of the baseline length, i.e. the distance between the antennas or sensors, the position data of the target is determined
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    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/24Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the orientation by switching energy from one active radiating element to another, e.g. for beam switching

Definitions

  • Various embodiments relate to an electronic device and a method thereof for detecting an external object using one or more antenna arrays.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a Beyond 4G Network communication system or a Long Term Evolution (LTE) system (Post LTE) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G communication systems are being considered for implementation in a high frequency (mmWave) band (eg, such as a 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • mmWave high frequency
  • FD-MIMO full-dimensional multiple input/output
  • antenna array analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
  • an illuminance sensor and/or a grip sensor It may be difficult to detect an external object in a range larger than the range in which the external object can be detected.
  • the signal when detecting an external object using a signal of the mmWave band, if the external object is in a close position, the signal is transmitted in the same direction and the signal reflected in the same direction is received, compared to the reflected incoming signal. Since there are many signals entering the receiving module due to leakage of the transmission signal, the reception quality may be degraded.
  • the reception quality may be degraded due to leakage of the transmission signal.
  • Various embodiments may provide a method and apparatus for preventing or reducing reception performance degradation due to leakage that occurs when a signal of mmWave band is used as a proximity sensor function.
  • An electronic device includes a plurality of antenna arrays and at least one processor operatively connected to the plurality of antenna arrays, and the at least one processor is a first among the plurality of antenna arrays. 1 transmits a first radio signal having a designated polarization using an antenna array, and is a reflected signal for the first radio signal using a second antenna array distinguished from the first antenna array among the plurality of antenna arrays, A second radio signal having a polarization may be received, and an external object around the electronic device may be identified based on the second radio signal.
  • a method of an electronic device includes an operation of transmitting a first radio signal having a designated polarization using a first antenna array among a plurality of antenna arrays of the electronic device, and a first antenna array among the plurality of antenna arrays.
  • An operation of receiving a second radio signal having the designated polarization and a reflection signal of the first radio signal using a second antenna array that is distinguished from and based on the second radio signal, and an external object around the electronic device It may include an operation of identifying.
  • An electronic device using an electromagnetic wave propagating in a specified direction and/or angle, in a range greater than the range in which the illuminance sensor and/or the grip sensor can detect an external object. External objects can be detected.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4A through 4C are exemplary diagrams for describing an arrangement of at least one antenna module in electronic devices according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a diagram for describing an operation of identifying external objects by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram for describing an operation of identifying an external object by using a beam in a specific direction by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of an electronic device according to various embodiments.
  • 10A to 10B are diagrams for explaining an operation of identifying an external object based on beams in different directions by an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 11 is an exemplary diagram for describing an operation of identifying external objects by a plurality of electronic devices according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation performed by a plurality of electronic devices according to various embodiments.
  • FIG. 13 is an exemplary diagram for describing an operation in which an electronic device communicates with at least one of a plurality of base stations according to various embodiments.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an operation performed by an electronic device according to various embodiments.
  • 15 is an exemplary diagram for describing an operation of detecting an external object by an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 16 is a flowchart illustrating an operation performed by an electronic device according to various embodiments.
  • 17 is an exemplary diagram for describing an operation of detecting an external object by an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an operation performed by an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • expressions such as “A or B”, “at least one of A or/and B,” or “one or more of A or/and B” may include all possible combinations of items listed together.
  • “A or B”, “at least one of A and B,” or “at least one of A or B” includes (1) at least one A, (2) at least one B, Or (3) it may refer to all cases including both at least one A and at least one B.
  • first, second, first or second used in this document can modify various elements regardless of their order and/or importance, and one element is another element. It is used to distinguish it from an element, but does not limit the corresponding elements.
  • a first user device and a second user device may represent different user devices regardless of order or importance.
  • a first component may be referred to as a second component, and similarly, a second component may be renamed to a first component.
  • Some component eg, a first component
  • another component eg, a second component
  • the certain component may be directly connected to the other component or may be connected through another component (eg, a third component).
  • a component eg, a first component
  • the component and the It may be understood that no other component (eg, a third component) exists between the different components.
  • a processor configured (or configured) to perform A, B, and C means a dedicated processor (eg, an embedded processor) for performing the operation, or by executing one or more software programs stored in a memory device.
  • a generic-purpose processor eg, a central processing unit (CPU) or an application processor (AP) capable of performing corresponding operations.
  • Electronic devices include, for example, a smartphone, a tablet personal computer, a mobile phone, a video phone, an e-book reader, Desktop PC (desktop personal computer), laptop PC (laptop personal computer), netbook computer, workstation, server, PDA (personal digital assistant), PMP (portable multimedia player), MP3 player, mobile medical It may include at least one of a device, a camera, or a wearable device.
  • the wearable device is an accessory type (e.g., a watch, a ring, a bracelet, an anklet, a necklace, glasses, contact lenses, or a head-mounted-device (HMD), etc.), a fabric or clothing integrated It may include at least one of (eg, electronic clothing), a body-attached type (eg, a skin pad or tattoo), or a living body type (eg, an implantable circuit).
  • an accessory type e.g., a watch, a ring, a bracelet, an anklet, a necklace, glasses, contact lenses, or a head-mounted-device (HMD), etc.
  • HMD head-mounted-device
  • a fabric or clothing integrated It may include at least one of (eg, electronic clothing), a body-attached type (eg, a skin pad or tattoo), or a living body type (eg, an implantable circuit).
  • the electronic device may be a home appliance.
  • Home appliances include, for example, television, digital video disk (DVD) player, audio, refrigerator, air conditioner, vacuum cleaner, oven, microwave oven, washing machine, air cleaner, set-top box, and home automation control.
  • Panel home automation control panel
  • security control panel security control panel
  • TV box eg Samsung HomeSync TM , Apple TV TM , or Google TV TM
  • game console eg Xbox TM , PlayStation TM
  • electronic dictionary An electronic key, a camcorder, or an electronic frame.
  • the electronic device includes various medical devices (e.g., various portable medical measuring devices (blood glucose meter, heart rate meter, blood pressure meter, or body temperature meter, etc.), magnetic resonance angiography (MRA), magnetic resonance imaging (MRI), CT (computed tomography), camera, or ultrasound), navigation device, global navigation satellite system (GNSS), event data recorder (EDR), flight data recorder (FDR), car infotainment Devices, marine electronic equipment (e.g. marine navigation equipment, gyro compasses, etc.), avionics, security equipment, vehicle head units, industrial or home robots, automatic teller's machines (ATMs) for financial institutions, Point of sales (POS) or internet of things (e.g. light bulbs, sensors, electricity or gas meters, sprinkler devices, fire alarms, thermostats, street lights, toasters, etc.) It may include at least one of exercise equipment, hot water tank, heater, boiler, etc.).
  • various portable medical measuring devices blood glucose meter, heart rate meter, blood pressure meter,
  • the electronic device is a piece of furniture or a building/structure, an electronic board, an electronic signature receiving device, a projector, or various measuring devices (eg: It may include at least one of water, electricity, gas, or radio wave measuring equipment.
  • the electronic device may be a combination of one or more of the aforementioned various devices.
  • the electronic device according to some embodiments may be a flexible electronic device or a foldable electronic device.
  • the electronic device according to the exemplary embodiment of the present document is not limited to the above-described devices, and may include a new electronic device according to technological development.
  • the term user may refer to a person using an electronic device or a device (eg, an artificial intelligence electronic device) using an electronic device.
  • a device eg, an artificial intelligence electronic device
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network), or a second network 199 It is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network).
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197 ) Can be included.
  • a sensor module 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196, or antenna module 197
  • at least one of these components may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components may be implemented as one integrated circuit.
  • the sensor module 176 eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor
  • the display device 160 eg, a display.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to implement at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and can perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least a part of data processing or operation, the processor 120 stores commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132 The command or data stored in the volatile memory 132 may be processed, and result data may be stored in the nonvolatile memory 134.
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 stores commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132
  • the command or data stored in the volatile memory 132 may be processed, and result data may be stored in the nonvolatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and an auxiliary processor 123 (eg, a graphics processing unit, an image signal processor) that can be operated independently or together. , A sensor hub processor, or a communication processor). Additionally or alternatively, the coprocessor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function. The secondary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as a part thereof.
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • an auxiliary processor 123 eg, a graphics processing unit, an image signal processor
  • the coprocessor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or to be specialized for a designated function.
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as a part thereof.
  • the coprocessor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, an application is executed). ) While in the state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (for example, the display device 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the functions or states related to. According to an embodiment, the coprocessor 123 (eg, an image signal processor or a communication processor) may be implemented as part of another functionally related component (eg, the camera module 180 or the communication module 190). have.
  • an image signal processor or a communication processor may be implemented as part of another functionally related component (eg, the camera module 180 or the communication module 190). have.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176).
  • the data may include, for example, software (eg, the program 140) and input data or output data for commands related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a nonvolatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130, and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or an application 146.
  • the input device 150 may receive a command or data to be used for a component of the electronic device 101 (eg, the processor 120) from an outside (eg, a user) of the electronic device 101.
  • the input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output device 155 may output an sound signal to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver can be used to receive incoming calls.
  • the receiver may be implemented separately from or as a part of the speaker.
  • the display device 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display device 160 may include a touch circuitry set to sense a touch, or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) set to measure the strength of a force generated by the touch. have.
  • the audio module 170 may convert sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input device 150, the sound output device 155, or an external electronic device directly or wirelessly connected to the electronic device 101 (for example, Sound may be output through the electronic device 102) (for example, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101, or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 is, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an atmospheric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used for the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that a user can perceive through a tactile or motor sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture a still image and a video.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 388 may be implemented as at least a part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It is possible to support establishment and communication through the established communication channel.
  • the communication module 190 operates independently of the processor 120 (eg, an application processor), and may include one or more communication processors that support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (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 194 (eg : A LAN (local area network) communication module, or a power line communication module) may be included.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (for example, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct or IrDA (infrared data association)) or a second network 199 (for example, a cellular network, the Internet, or It can communicate with external electronic devices through a computer network (for example, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information stored in the subscriber identification module 196 (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the antenna module 197 may transmit a signal or power to the outside (eg, an external electronic device) or receive from the outside.
  • the antenna module may include one antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas. In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is, for example, provided by the communication module 190 from the plurality of antennas. Can be chosen.
  • the signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, RFIC
  • other than the radiator may be additionally formed as a part of the antenna module 197.
  • At least some of the components are connected to each other through a communication method (e.g., a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI))) between peripheral devices and signals ( E.g. commands or data) can be exchanged with each other.
  • a communication method e.g., a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the electronic devices 102 and 104 may be a device of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations executed by the electronic device 101 may be executed by one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 needs to perform a function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 does not execute the function or service by itself.
  • 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 transmit the execution result to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • Electronic devices may be devices 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.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a portable medical device
  • a home appliance e.g., a smart bracelet
  • phrases such as “at least one of, B, or C” may include any one of the items listed together in the corresponding one of the phrases, or all possible combinations thereof.
  • Terms such as “first”, “second”, or “first” or “second” may be used simply to distinguish the component from other corresponding components, and the components may be referred to in other aspects (eg, importance or Order) is not limited.
  • a first component is referred to as “coupled” or “connected” to another (eg, a second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”.
  • a second component is referred to as “coupled” or “connected” to another (eg, a second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”.
  • any of the above components may be connected to the other components directly (eg by wire), wirelessly, or via a third component.
  • module used in this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic blocks, parts, or circuits.
  • the module may be an integrally configured component or a minimum unit of the component or a part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document include one or more commands stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (eg, electronic device 101). It may be implemented as software (for example, the program 140) including them.
  • the processor eg, the processor 120 of the device (eg, the electronic device 101) may call and execute at least one command among one or more commands stored from a storage medium. This makes it possible for the device to be operated to perform at least one function according to the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • non-transient only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g., electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is semi-permanently stored in the storage medium. It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal e.g., electromagnetic wave
  • a method according to various embodiments disclosed in this document may be provided in a computer program product.
  • Computer program products can be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or two user devices It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between, e.g. smartphones).
  • a device such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular number 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, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in 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 sequentially, parallel, repeatedly, or heuristically executed, or one or more of the operations may be executed in a different order or omitted. , Or one or more other actions may be added.
  • the electronic device 101 of FIG. 2 may correspond to the electronic device 101 of FIG. 1.
  • the electronic device 101 may correspond to at least one of a smart phone, a smart pad, a tablet PC, a personal digital assistance (PDA), a laptop PC, or a desktop PC.
  • PDA personal digital assistance
  • the electronic device 101 is an accessory type (e.g., a watch, a ring, a bracelet, an anklet, a necklace, glasses, contact lenses, or a head-mounted-device (HMD)), an integrated fabric or clothing (e.g., electronic It may correspond to a wearable device including at least one of clothing), a body-attached type (eg, a skin pad or a tattoo), or a living body type (eg, an implantable circuit). ) May be a home appliance such as a refrigerator, a TV (television), a vacuum cleaner, an air-conditioner, a washing machine and/or a lighting device.
  • HMD head-mounted-device
  • the electronic device 101 may include at least one of a processor 120, a memory 130, a communication module 190, and a display device 160.
  • the electronic device 101 may include at least one antenna module related to radio frequency (RF) and/or microwave.
  • the number of antenna modules included in the electronic device 101 may be different.
  • the electronic device 101 according to an embodiment includes n antenna modules (a first antenna module 197-1, a second antenna module 197-2, ..., an n-th antenna module). (197-n)).
  • the processor 120, the memory 130, the communication module 190, the display device 160, and/or at least one antenna module are a communication bus. (Not shown) may operably and/or electrically connected with.
  • the processor 120 may execute one or more instructions stored in the memory 130.
  • the processor 120 may include at least one of a circuit for processing data, for example, an itemized circuit (IC), an arithmetic logic unit (ALU), a field programmable gate array (FPGA), and a large scale integration (LSI). have.
  • the memory 130 may store data related to the electronic device 101.
  • the memory 130 includes volatile memory such as static random access memory (SRAM) or random access memory (RAM) including dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), magnetoresistive RAM (MRAM), STT- Ratios such as spin-transfer torque MRAM (MRAM), phase-change RAM (PRAM), resistive RAM (RRAM), ferroelectric RAM (FeRAM), as well as flash memory, embedded multi media card (eMMC), and solid state drive (SSD). It may include volatile memory. Although one processor 120 and memory 130 are shown, in various embodiments, the number of processors 120 and memory 130 included in the electronic device 101 may be one or more.
  • SRAM static random access memory
  • RAM random access memory
  • DRAM dynamic RAM
  • ROM read only memory
  • MRAM magnetoresistive RAM
  • STT- Ratios such as spin-transfer torque MRAM (MRAM), phase-change RAM (PRAM), resistive RAM (RRAM), ferroelectric RAM (FeRAM), as well as flash memory, embedded multi media card (eMMC), and solid state
  • the memory 130 may store instructions related to an application and instructions related to an operating system (OS).
  • the operating system is system software executed by the processor 120.
  • the processor 120 may manage hardware components included in the electronic device 101 by executing an operating system.
  • the operating system may provide an application programming interface (API) to applications that are software other than system software.
  • API application programming interface
  • one or more applications which are a set of a plurality of instructions, may be installed. That the application is installed in the memory 130 may mean that the application is stored in a format that can be executed by the processor 120 connected to the memory 130.
  • the display device 160 may visually output information to a user by using at least one of organic light emitting diodes (OLED), liquid crystal display (LCD), and light emitting diodes (LED).
  • OLED organic light emitting diodes
  • LCD liquid crystal display
  • LED light emitting diodes
  • the electronic device 101 is a touch screen panel (TSP) disposed on the display device 160 (Not shown) may include.
  • TSP touch screen panel
  • the touch sensor panels touch the display device 160 or use at least one of a resistive film, a capacitive component, a surface acoustic wave, and an infrared ray. ) It is possible to detect the location of an object hovering above (eg, a user's finger or a stylus).
  • the communication module 190 includes a wireless communication network 220 such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi), near field communication (NFC), long term evolution (LTE), and 5G new radio (NR), and a local area (LAN). network) and a wired communication network such as Ethernet.
  • the communication module 190 may include at least one of a communication circuit supporting at least one wireless communication standard and/or at least one wired communication standard, a communication processor (CP), and a communication interface.
  • At least one antenna module included in the electronic device 101 may include an antenna array formed in a patch type (or pattern type) on a substrate (eg, a printed circuit board (PCB)).
  • the antenna array is an antenna module and/or a conductive member disposed in a direction (eg, a transverse direction of the axis) with respect to an axis of the antenna, or a plurality of conductors in the form of a dipole (eg, an antenna element) It may include.
  • the antenna module (eg, the first antenna module 197-1, the second antenna module 197-2) includes a plurality of antenna arrays (eg, antenna arrays 211, 212) or antenna arrays 213 and 214).
  • the plurality of antenna arrays may include antenna elements for generating beams directed in different directions.
  • the antenna arrays 211, 212, 213, or 214 of FIG. 2 may be a 1 ⁇ 4 antenna array.
  • the antenna array may output directional and/or radiated electromagnetic waves based on the arrangement of the antenna elements.
  • At least one antenna module included in the electronic device 101 may use, for example, a millimeter wave (eg, a band of 25 GHz or higher) as an operating frequency band.
  • a millimeter wave eg, a band of 25 GHz or higher
  • the electronic device 101 may control at least one antenna module and/or at least one antenna array to form an antenna beam in a space adjacent to the electronic device 101.
  • the antenna beam may mean a space, a direction, a location, and/or a shape of the electromagnetic wave in which the antenna module and/or the antenna array radiates the electromagnetic wave.
  • the antenna beam means a space, a direction, a location, and/or a shape of the external electromagnetic wave in which the antenna module and/or the antenna array can detect the external electromagnetic wave. I can.
  • the antenna beam may be referred to as a beam.
  • the direction of a beam formed by the antenna array may vary according to control of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may distinguish the directions of different beams that may be formed by the antenna array based on a designated parameter such as a beam identifier.
  • the beam identifier may indicate the direction of the beam.
  • the electronic device 101 may store information for controlling an antenna array in the memory 130.
  • the information is information for controlling an antenna array based on a beam identifier, and may include, for example, code book information.
  • the codebook information may be defined as information on a set of defined quantized channel vectors.
  • the codebook information may be referred to as various terms including a beam book or a precoding matrix.
  • the codebook information may store data for generating beams in different directions based on a beam identifier corresponding to the direction.
  • the electronic device 101 may be connected to the wireless communication network 220 by controlling at least one antenna module and/or at least one antenna array.
  • the wireless communication network 220 is a 5G network, and can be operated independently from other networks (eg, legacy networks such as LTE) that are distinct from 5G networks (eg, stand-alone (SA)), or connected and operated. Yes (e.g. non-stand alone (NSA)).
  • the 5G network may include only an access network (eg, 5G radio access network (RAN) or next generation RAN (NG RAN)) and may not include a core network (eg, next generation core (NGC)).
  • RAN 5G radio access network
  • NG RAN next generation RAN
  • NGC next generation core
  • the electronic device 101 accesses the access network of the wireless communication network 220, which is a 5G network, and then an external network (eg, Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network. ) Can be accessed.
  • a core network eg, evolved packed core (EPC)
  • EPC evolved packed core
  • Protocol information for communication with a legacy network eg, LTE protocol information
  • protocol information for communication with a 5G network eg, new radio (NR) protocol information
  • NR new radio
  • the electronic device 101 may control at least one antenna module and/or at least one antenna array to form a beam. .
  • the electronic device 101 may transmit and/or receive a radio signal using the formed beam.
  • the wireless signal may be propagated in a specific direction based on the straightness of the millimeter wave.
  • the electronic device 101 controls at least one antenna module and/or at least one antenna array based on beamforming, so that a wireless signal is an external electronic device related to the wireless communication network 220. (For example, it can be made to propagate toward an access point (AP)).
  • AP access point
  • the wireless signal may be attenuated by an obstacle between the electronic device 101 and the external electronic device.
  • the external object 230 may be located between the electronic device 101 and the external electronic device, a wireless signal may be blocked or attenuated by the external object 230.
  • the external object 230 may include a user of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may detect an external object 230 adjacent to the electronic device 101 by using at least one antenna module and/or at least one antenna array. In an embodiment, the electronic device 101 may detect the external object 230 adjacent to the electronic device 101 by adjusting the direction of the millimeter wave beam based on beamforming. In an embodiment, the electronic device 101 may detect a distance between the external object 230 and the electronic device 101. As the electronic device 101 according to various embodiments detects the external object 230 using at least one antenna module and/or at least one antenna array, the electronic device 101 is a proximity sensor. , An external object 230 located in a range that exceeds a range detectable by a grip sensor and/or an illumination sensor (for example, a distance of less than 10 mm from the electronic device 101). ) Can be detected.
  • the electronic device 101 may transmit a first radio signal through any one of a plurality of antenna arrays (eg, the first antenna array 211 or the third antenna array 213 ), A second radio corresponding to the first radio signal through another one of a plurality of antenna arrays (for example, the second antenna array 212 or the fourth antenna array 214), and reflected from the external object 230 A signal may be received. At least some of the first radio signals transmitted through the first antenna array 211 or the third antenna array 213 are not reflected by the external object 230 and the second radio signal is The signal may be received directly by the second antenna array 212 or the fourth antenna array 214.
  • the electronic device 101 according to various embodiments of the present disclosure includes a second antenna array 212 receiving a second wireless signal.
  • a plurality of antenna arrays may be controlled to minimize the influence of the first radio signal directly propagated to the antenna array 212 or the fourth antenna array 214.
  • the second radio signal is received. Operations performed by the electronic device 101 according to various embodiments to minimize the influence of the first radio signal directly propagated to the second antenna array 212 or the fourth antenna array 214 will be described.
  • FIG. 3 is a flowchart 300 illustrating an operation of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device of FIG. 3 may correspond to the electronic device 101 of FIGS. 1 to 2.
  • the operation of FIG. 3 may be performed by at least one of the electronic device 101, the processor 120, and/or the communication module 190 of FIGS. 1 to 2.
  • an electronic device may transmit a first radio signal using a first antenna array (eg, the first antenna array 211 of FIG. 2 ).
  • the first radio signal may be radiated into a space adjacent to the electronic device 101 based on an electromagnetic wave having directivity.
  • the electronic device may transmit a first radio signal having a designated polarized-wave by using the first antenna array.
  • the polarized wave may mean an electromagnetic wave in which the direction of vibration of an electric field is constant.
  • the first radio signal may be output through an electromagnetic wave having a polarization designated among a vertically-polarized wave, a horizontally-polarized wave, or a dual-polarized wave.
  • the electronic device may form a beam directed in a designated direction by using the first antenna array, and transmit a first radio signal through the beam.
  • the electronic device may transmit a first radio signal by controlling the first antenna array based on information (eg, codebook information) corresponding to a beam identifier corresponding to the designated direction.
  • information eg, codebook information
  • an electronic device includes a second antenna array (eg, the second antenna array 212 of FIG. 2, the third antenna array, or the fourth antenna array 214 ).
  • a second radio signal that is a reflected signal for the first radio signal may be received by using.
  • the second antenna array may be distinguished from the first antenna array that transmits the first radio signal of operation 310.
  • the second antenna array is included in an antenna module including the first antenna array (for example, the first antenna module 197-1 in FIG. 2 ), or is different from the antenna module including the first antenna array ( Example: It may be included in the second antenna module 197-2).
  • the electronic device may receive a second radio signal that is a reflected signal for the first radio signal and has a designated polarization using a second antenna array that is distinct from the first antenna array. For example, when the first radio signal is transmitted through an electromagnetic wave having a horizontal polarization, the electronic device may receive the second radio signal by controlling the second antenna array to receive an electromagnetic wave having a horizontal polarization. The electronic device may receive the second radio signal by controlling the second antenna array based on the direction of the beam used to transmit the first radio signal.
  • the direction of the beam of the second antenna array controlled by the electronic device may vary according to embodiments. For example, the direction of the beam of the first antenna array and the direction of the beam of the second antenna array may be identical to or different from each other.
  • the electronic device may identify an external object around the electronic device based on the second wireless signal received in operation 330.
  • the electronic device may identify an external object based on an antenna gain of a second antenna array that receives the second radio signal.
  • the antenna gain may mean a ratio between the power density in the radiation direction (eg, boresight) of the antenna array and the power density of the reference antenna (eg, an omni-directional antenna).
  • the electronic device may determine whether an external object is located adjacent to the electronic device based on the antenna gain of the second antenna array and/or the strength of the second radio signal.
  • the electronic device may control the electronic device based on a result of identifying an external object in operation 330.
  • the electronic device may perform an operation corresponding to the identified external object.
  • the electronic device may display a user interface (UI) based on the external object in the display.
  • the electronic device may adjust a beam used to communicate with a wireless communication network (eg, wireless communication network 220 of FIG. 2 ).
  • an electronic device connected to one of a plurality of APs included in a wireless communication network may connect to another AP different from the connected AP in response to identification of an external object (hand-over. ).
  • the electronic device in response to identification of an external object, switches the access method used to connect to the wireless communication network (eg, the wireless communication network 220 of FIG. 2) (eg, the 5G wireless communication network It is possible to switch from an access method based on an LTE communication network to an access method based on an LTE communication network.
  • the operation corresponding to the external object may include a wake-up operation of switching a state of the electronic device from a sleep state to an active state.
  • the active state may mean a state in which the processor of the electronic device (eg, the processor 120 of FIGS. 1 to 2) receives normal power, a reference power, and/or a power equal to or higher than a specified power. have.
  • the active state may mean a state in which the electronic device can execute one or more instructions to display a UI through a display device or to receive a user's input through an input device.
  • the sleep state is a state that is distinct from the active state, and may mean a state in which the electronic device does not request booting to enter the active state.
  • the sleep state may mean a state in which the processor of the electronic device receives normal power, reference power, and/or power less than a specified power.
  • the sleep state may include one or more of an inactive state, an idle state, a standby state, or a low power state.
  • the operation corresponding to the external object may include controlling or adjusting a connection between the electronic device and the wireless network. For example, using at least one of a plurality of antenna arrays (eg, the first antenna array 211 or the second antenna array 212 of FIG. 2) to transmit a third radio signal for communication with a wireless network, or Alternatively, in the receiving state, the electronic device may identify the external object based on at least one of the operations of FIG. 3. In response to identification of an external object, the electronic device may adjust the third wireless signal for communication with the wireless network. For example, the electronic device may change a beam corresponding to the third wireless signal or change the strength of the third wireless signal.
  • a plurality of antenna arrays eg, the first antenna array 211 or the second antenna array 212 of FIG. 2
  • the electronic device may identify the external object based on at least one of the operations of FIG. 3.
  • the electronic device may adjust the third wireless signal for communication with the wireless network. For example, the electronic device may change a beam corresponding to the third wireless signal or change the
  • FIGS. 4A to 4C illustrate an arrangement of antenna modules 197-1, 197-2, and 197-3 in electronic devices 101-1, 101-2, and 101-3 according to various embodiments These are exemplary drawings for.
  • the electronic devices 101-1, 101-2, and 101-3 of FIGS. 4A to 4C may be related to the electronic device 101 of FIGS. 1 to 2.
  • the electronic device 101-1 may include a housing 410.
  • the antenna modules 197-1, 197-2, and 197-3 may be disposed in the inner space 420 of the electronic device 101-1 identified by the housing 410.
  • the antenna modules 197-1, 197-2, and 197-3 may be disposed adjacent to a side surface of the housing 410 in the rectangular parallelepiped housing 410.
  • each of the antenna modules 197-1, 197-2, and 197-3 one or more antenna arrays may be disposed.
  • a plurality of antenna arrays (a first antenna array 211 and a second antenna array 212) disposed in a first antenna module 197-1 are illustrated.
  • the first antenna array 211 may include a plurality of antenna elements (eg, antenna elements 431) formed in an array shape.
  • the second antenna array 212 may also include a plurality of antenna elements (eg, antenna elements 432) formed in an array shape.
  • the plurality of antenna elements may be disposed on the substrate of the first antenna module 197-1 to be spaced apart by a specified interval.
  • the designated interval may be related to a frequency and/or wavelength of a radio signal transmitted or received through the first antenna module 197-1. For example, the designated interval may correspond to half of the wavelength.
  • the wavelength may be included in the millimeter wave wavelength band.
  • the electronic device 101-1 uses the second antenna array 212 of the first antenna module 197-1 to provide an upper-side surface of the housing 410. For example, a beam directed in the +y direction) can be formed.
  • the electronic device 101-1 uses the first antenna array 211 of the first antenna module 197-1 to provide a front surface (eg, +z direction) and/or a rear surface of the housing 410. (Rear surface, for example, it is possible to form a beam directed to the -z direction).
  • the electronic device 101-1 uses at least one of the antenna arrays of the second antenna module 197-2 to the right-side surface of the housing 410, for example, , +x direction) and/or a beam directed to the front and/or rear of the housing 410 may be formed.
  • the electronic device 101-1 uses at least one of the antenna arrays of the third antenna module 197-3 to provide a left-side surface of the housing 410, for example, , -x direction) and/or a beam directed toward the front and/or rear surfaces of the housing 410 may be formed.
  • a portion of the housing 410 adjacent to a portion of the inner space 420 in which the plurality of antenna modules 197-1, 197-2, and 197-3 are disposed decreases the radiation performance of the antenna module.
  • it may be formed of a material other than a conductive material (eg, a dielectric material).
  • the material of a part of the housing 410 may vary according to various embodiments, for example, a hole related to the beam formation direction is formed in a part of the housing 410, or a metal periodic structure through which a beam can pass (e.g. : metal grid) can be formed.
  • the antenna module may include a phase shifter (not shown).
  • the first antenna module 197-1 includes antenna arrays (eg, the first antenna array 211 and the second antenna array 212) and/or a plurality of phase shifts corresponding to a plurality of antenna elements. It may contain a group.
  • Each of the plurality of phase shifters may adjust the direction of the beam by delaying the output time of the radio signal of the corresponding antenna element.
  • the electronic device 101-1 may control a plurality of phase shifters.
  • the electronic device 101-1 may control each of the plurality of phase shifters to have a phase delay of 0 degrees and/or 180 degrees.
  • the electronic device 101-1 may delay the phase of the plurality of phase shifters.
  • a plurality of phase shifters can be controlled to increase by 30 degrees in the left direction.
  • the phase shifter corresponding to the antenna element 432 has a phase delay of 90 degrees
  • the phase shifter of the antenna element close to the antenna element 432 has a phase delay of 60 degrees, 30 degrees, and 0 degrees, respectively. Can be controlled.
  • the electronic device 101-1 may delay the phase of the plurality of phase shifters.
  • a plurality of phase shifters can be controlled to increase by 30 degrees in the right direction.
  • the phase shifter corresponding to the antenna element 432 has a phase delay of 0 degrees
  • the phase shifter of the antenna element close to the antenna element 432 has a phase delay of 30 degrees, 60 degrees, and 90 degrees, respectively. Can be controlled.
  • Each of the aforementioned first to third beams may correspond to different beam identifiers.
  • the electronic device 101-1 controls the first antenna module 197-1 and/or the second antenna array 212 based on any one of the first to third beams, for example, , It may be performed for transmission of the first radio signal in operation 310 of FIG. 3 or reception of the second radio signal in operation 320 of FIG. 3.
  • the electronic device 101-1 is similar to the operation of controlling the first antenna module 197-1 and/or the second antenna array 212 described above, and the second antenna module 197-2 and the third antenna module Alternatively, an antenna array of the second antenna module 197-2 and the third antenna module 197-2 may be controlled.
  • the first antenna module 197-1 to the third antenna module 197-3 are in the inner space 420, and the first antenna module 197-1 to the third antenna module 197.
  • the first antenna array 211 of -3) may be disposed to face the front or rear side of the housing 410.
  • the arrangement of the first to third antenna modules 197-1 to 197-3 in the inner space 420 may vary according to exemplary embodiments.
  • the first antenna module 197-1 to the third antenna module 197-3 may be provided in the inner space 420.
  • the first antenna array 211 of the antenna module 197-1 to the third antenna module 197-3 may be disposed to face a side surface of the housing 410.
  • the third antenna module 197-3 may be similarly disposed.
  • the first antenna array 211 of the first antenna module 197-1 and the second antenna module 197-2 is + of the electronic device 101-3 on which the display 450 is disposed. It may be disposed in the inner space of the electronic device 101-3 so as to face the z direction.
  • the first antenna array 211 of the third antenna module 197-3 may be disposed in an internal space of the electronic device 101-3 to face the -y direction of the electronic device 101-3.
  • the electronic device 101-3 is in the same direction (for example, the +z direction of the electronic device 101-3). ), the electronic device 101-3 according to an embodiment controls the antenna modules based on the same beam, and interference and/or performance between the antenna modules External objects can be detected with less degradation. An operation performed by the electronic device 101-3 using antenna modules disposed facing the same direction will be described with reference to FIGS. 7 to 8.
  • the electronic device 101 of FIG. 5 may correspond to the electronic device 101 of FIGS. 1 to 2.
  • the operation of FIG. 5 may be performed by at least one of the electronic device 101, the processor 120, and/or the communication module 190 of FIGS. 1 to 2.
  • At least one of the operations of FIG. 5 may be related to or similarly performed with at least one of the operations of FIG. 3.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 2 according to various embodiments is a first antenna array (eg, the first antenna array 211 of FIG. 2 ).
  • the first radio signal may be transmitted through a first beam directed in a first direction.
  • the electronic device according to an embodiment may perform the operation 510 similar to the operation 310 of FIG. 3.
  • the electronic device according to an embodiment includes a plurality of antenna modules (eg, the first antenna module 197-1 to the second antenna module 197-2 in FIG. 2)
  • the electronic device An electromagnetic wave having a designated polarization (eg, horizontal polarization) based on the first beam may be emitted by controlling a first antenna module among the antenna modules.
  • the electromagnetic wave may be radiated in the first direction corresponding to the first beam.
  • the electromagnetic wave may include the first radio signal.
  • an electronic device may include a second antenna array (eg, the second antenna array 212, the third antenna array 213, or the fourth antenna of FIG. 2 ).
  • a second radio signal which is a reflected signal for the first radio signal, may be received using the array 214.
  • the second radio signal may mean a first radio signal reflected from an external object adjacent to the electronic device.
  • the second radio signal may correspond to the first radio signal sequentially reflected from at least two external objects (eg, a user and a wall) adjacent to the electronic device.
  • the second radio signal may have the same polarization and/or the same wavelength as the first radio signal.
  • the electronic device may perform an operation 520 similar to the operation 320 of FIG. 3.
  • an electronic device includes a plurality of antenna modules (eg, the first antenna module 197-1 to the second antenna module 197-2 in FIG. 2)
  • the electronic device is The second wireless signal may be received by controlling a second antenna module that is distinguished from the first antenna module that transmits a wireless signal.
  • the electronic device may receive the second radio signal using at least one beam that is formable in the second antenna array.
  • the second antenna array may be included in the second antenna module receiving the second radio signal.
  • the electronic device may transmit the first radio signal using a first antenna array disposed toward the first surface of the housing.
  • the electronic device may receive the second radio signal by using the second antenna array disposed toward the second surface of the electronic device that is distinct from the first surface.
  • each of the first antenna array and the second antenna array may be included in the first antenna module and the second antenna module.
  • the electronic device may identify a second beam having the largest reception gain of the second radio signal.
  • the electronic device may identify the second beam by sequentially forming a plurality of beams that can be formed in the second antenna array based on, for example, beam sweeping.
  • the electronic device may identify a second beam having the largest reception gain of a second radio signal among the plurality of beams.
  • the reception gain may be related to the antenna gain of the second antenna array.
  • the electronic device may identify whether the electronic device is located in an indoor environment based at least on the second beam.
  • the electronic device may identify whether the electronic device is located in an indoor environment based on a second direction corresponding to the second beam identified in operation 530. For example, a direction in which the electronic device transmits a first radio signal (eg, a first beam and/or a first direction) and a direction in which the electronic device receives a second radio signal (eg, a second beam and/or a second direction) Can be different.
  • the electronic device may determine that the electronic device is located in an indoor environment in response to identification of a second beam directed in a second direction different from the first direction.
  • the electronic device may determine at least one of whether the electronic device is located in an indoor environment or whether an external object is adjacent to the electronic device.
  • an operation of detecting a location of an electronic device and an external object by using a directional wireless signal by an electronic device according to an embodiment will be described with reference to FIG. 6.
  • the electronic device 101 of FIG. 6 is a diagram for describing an operation of identifying external objects 230-1 and 230-2 by the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 of FIG. 6 may correspond to the electronic device 101 of FIGS. 1 to 2.
  • the electronic device 101 of FIG. 6 may perform at least one of the operations of FIG. 3 and/or 5.
  • the electronic device 101 controls the first antenna module 197-1 to control the first antenna module 197-1 through a first beam 610 propagating toward the front of the electronic device 101.
  • a wireless signal 620 may be transmitted. Transmission of the first wireless signal 620 by the electronic device 101 may be performed based on, for example, operation 510 of FIG. 5.
  • the first radio signal 620 propagates toward the front side of the electronic device 101 based on the first beam 610, the first radio signal 620 is an external object adjacent to the front side of the electronic device 101 ( 230-1) can be reached.
  • the external object 230-1 may correspond to a user, for example.
  • the first radio signal 620 arriving at the user may be reflected in one or more directions that are distinct from an incidence direction. Referring to FIG. 6, some of the first radio signals 620 may be reflected in a direction 630 different from the incident direction. The first radio signal 620 reflected along the direction 630 may reach an external object 230-2 that is distinguished from the external object 230-1.
  • the external object 230-2 may mean, for example, a wall surface of a building such as a ceiling.
  • the electronic device 101 controls the second antenna module 197-2 disposed in a direction different from that of the first antenna module 197-1,
  • the second radio signal 640 corresponding to the reflected signal of the signal 620 may be received.
  • Receiving the second wireless signal 640 by the electronic device 101 may be performed, for example, based on operation 520 of FIG. 5.
  • the electronic device 101 may receive the second radio signal 640 by using at least one of the plurality of beams 652, 654, and 656 that can be formed by the second antenna module 197-2. have.
  • the electronic device 101 may identify the beam 652 having the largest gain of the second radio signal 640 based on operation 530 of FIG. 5, for example.
  • the direction of the beam 652 may correspond to the direction of the second radio signal 640 reaching the second antenna module 197-2.
  • the electronic device 101 In response to the identification of the beam 652 and/or the second radio signal 640, the electronic device 101 according to an embodiment, for example, based on the operation 540 of FIG. 5, the electronic device 101 It may be determined whether) is located indoors and/or whether the external object 230-1 is adjacent to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 receives the reflected signal of the first wireless signal 620 using only the first antenna module 197-1 transmitting the first wireless signal 620, the first antenna module 197- 1)
  • An error may occur due to a radio signal other than the reflected signal (for example, a radio signal directly radiated from the transmitting antenna array of the first antenna module 197-1 to the receiving antenna array). .
  • the electronic device 101 prevents the error by using the first antenna module 197-1 and the second antenna module 197-2 facing different directions, while the electronic device 101 It may be determined whether it is located indoors and/or whether the external object 230-1 is adjacent to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 performs all transmission and reception of wireless signals using a plurality of antenna modules, the electronic device 101 may adjust the strength of the wireless signal to prevent the error. .
  • the electronic device 101 adjusts the strength of a wireless signal to prevent the error.
  • FIG. 7 is a flowchart 700 illustrating an operation of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device of FIG. 7 may correspond to the electronic device 101 of FIGS. 1 to 2.
  • the operation of FIG. 7 may be performed by at least one of the electronic device 101, the processor 120, and/or the communication module 190 of FIGS. 1 to 2.
  • the electronic device controls the first antenna array (eg, the first antenna array 211 of FIG. 2) in a first direction within a specified power range.
  • the first radio signal may be transmitted through the directed first beam.
  • the electronic device controls the first antenna array within a specified power range less than the specified first power of the first antenna array to transmit the first radio signal through a first beam directed in a first direction.
  • the electronic device may transmit the first radio signal by controlling the first antenna array with a power of 20dB to less than 30dB compared to the first power of the first antenna array.
  • the electronic device transmitting the first radio signal based on the operation 710 may be performed similarly to the operation 310 of FIG. 3.
  • an electronic device may receive a second radio signal using a second antenna array (eg, the second antenna array 212 of FIG. 2 ).
  • a second antenna array eg, the second antenna array 212 of FIG. 2
  • the electronic device transmits a second antenna array included in the specific antenna module.
  • the second radio signal of operation 720 may be received by using.
  • the second radio signal may mean a reflected signal of the first radio signal reflected by an external object.
  • the second radio signal may have the same polarization and/or the same wavelength as the first radio signal.
  • the electronic device receiving the second radio signal based on the operation 720 may be performed similarly to the operation 320 of FIG. 3.
  • An operation performed by the electronic device after receiving the second radio signal based on the operation 720 according to an embodiment may be similar to at least one of the operations 330 and 340 of FIG. 3.
  • the electronic device may identify an external object or display a UI corresponding to the identified external object.
  • a radio signal that affects identification of an external object in addition to the second radio signal for example, a second radio signal in the first antenna array
  • the reception of a radio signal radiated directly to the antenna array may be minimized.
  • the designated power range may be determined heuristically in consideration of a gain of a radio signal directly radiated from the first antenna array to the second antenna array.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation of identifying an external object by using a beam in a specific direction by the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 of FIG. 8 may correspond to the electronic device 101 of FIGS. 1 to 2.
  • the electronic device 101 of FIG. 8 may correspond to one of the electronic devices 101-1, 101-2, and 101-3 of FIGS. 4A to 4C (for example, the electronic device 101-3). have.
  • the electronic device 101 of FIG. 8 may perform at least one of the operations of FIGS. 3 and/or 7.
  • one of a plurality of antenna modules included in the electronic device 101 may be disposed in the same direction (eg, the front surface of the electronic device 101 ).
  • the electronic device 101 accurately detects the external object due to the reception of a radio signal other than the radio signal reflected from the external object. It may not be detectable.
  • the first antenna array 211 and the second antenna array 212 provided in the first antenna module 197-1 or the second antenna module 197-2 are arranged in the same direction, or When an external object is detected using all of the first antenna module 197-1 and the second antenna module 197-2 disposed close together, the electronic device 101 is not reflected from the external object and the first antenna array ( 211) and/or a radio signal directed to the second antenna array 212 may be received.
  • the radio signal may disturb the electronic device 101 from detecting an external object.
  • the electronic device 101 controls the first antenna array 211 and/or the second antenna array 212 of the first antenna module 197-1 based on the first power
  • the beam 810 formed by each of the first antenna array 211 and the second antenna array 212 may be the same.
  • the electronic device 101 is, for example, a designated second power range less than the first power based on the operation 710 of FIG. 7 (eg, 20dB to less than 30dB compared to the first power). Power), the first antenna array 211 and/or the second antenna array 212 may be controlled.
  • the first antenna array 211 And/or the beams 815 formed by each of the second antenna arrays 212 may be the same.
  • the size of the beam 815 will be less than the size of the beam 810 corresponding to the first power. I can.
  • the electronic device 101 may transmit the first radio signal of operation 710 of FIG. 7 using the beam 815. In response to transmission of the first radio signal, the electronic device 101 may receive the second radio signal of operation 720 of FIG. 7 using the beam 815.
  • the electronic device 101 may independently control the first antenna array 211 and the second antenna array 212.
  • the electronic device 101 controls the first antenna array 211 and the second antenna array 212 with less than the first power, so that the first antenna array 211 and/or the second antenna array are not reflected from an external object. It is possible to reduce the radio signal directed to (212).
  • control of the first antenna array 211 and the second antenna array 212 provided in one antenna module has been described, but the first antenna module 197-1 adjacent to each other has been described. The same can be applied to the case of using the first antenna array 211 and the second antenna array 212 provided in the second antenna module 197-2. In this case, there may be slight differences in the beams generated by each of the antenna arrays 211 and 212.
  • the electronic device 101 uses a plurality of antenna modules (for example, the first antenna module 197-1 and the second antenna module 197-2) arranged facing the same direction. Objects can be detected.
  • a plurality of antenna modules for example, the first antenna module 197-1 and the second antenna module 197-2
  • Objects can be detected.
  • an embodiment in which the electronic device 101 detects an external object using a plurality of antenna modules will be described with reference to FIGS. 9 and 10A to 10B.
  • FIG. 9 is a flowchart 900 for describing an operation of an electronic device according to various embodiments.
  • the electronic device of FIG. 9 may correspond to the electronic device 101 of FIGS. 1 to 2.
  • the operation of FIG. 9 may be performed by at least one of the electronic device 101, the processor 120, and/or the communication module 190 of FIGS. 1 to 2.
  • At least one of the operations of FIG. 9 may be related to or similarly performed with at least one of the operations of FIG. 3.
  • an electronic device uses a first antenna array (eg, the first antenna array 211 of FIG. 2) to pass through a first beam directed in a first direction. It is possible to transmit the first radio signal.
  • a first antenna array eg, the first antenna array 211 of FIG. 2
  • the first antenna array May be included in the first antenna module among the plurality of antenna modules.
  • the electronic device may perform an operation 910 similar to the operation 310 of FIG. 3.
  • an electronic device includes a second antenna array (eg, the second antenna array 212, the third antenna array 213, or the fourth antenna array in FIG. 2 ).
  • a second radio signal may be received using a second beam directed in a second direction corresponding to the first direction.
  • the second radio signal may mean a first radio signal reflected from an external object adjacent to the electronic device.
  • the second radio signal may have the same polarization and/or the same wavelength as the first radio signal of operation 910.
  • the electronic device may perform an operation 920 similar to the operation 320 of FIG. 3.
  • the second antenna array May be included in a second antenna module that is distinguished from a first antenna module including the first antenna array.
  • the first antenna array (or first antenna module) and the second antenna array (or second antenna module) may be spaced apart from the electronic device by a specified distance.
  • the first antenna array (or the first antenna module) and the second antenna array (or the second antenna module) may be disposed facing the same direction.
  • the first direction of the first beam of the first antenna array in operation 910 and the second direction of the second beam of second antenna array in operation 920 may not be parallel to each other.
  • a first beam directed in a first direction and a second beam directed in a second direction may converge at a point in a space adjacent to the electronic device.
  • the shapes of the first beam and the second beam will be described with reference to FIGS. 10A to 10B.
  • An operation performed by the electronic device after receiving the second radio signal based on the operation 920 according to an embodiment may be similar to at least one of the operations 330 and 340 of FIG. 3.
  • the electronic device may identify an external object or display a UI corresponding to the identified external object.
  • the electronic device according to an exemplary embodiment provides a distance between the first antenna array and the second antenna array, and a first radio signal The distance between the electronic device and the external object may be obtained based on at least one of the first direction and the second direction corresponding to the second radio signal.
  • FIGS. 10A to 10B an operation of identifying an external object by the electronic device based on the operation of FIG. 9 will be described with reference to FIGS. 10A to 10B.
  • FIGS. 10A to 10B are views for explaining an operation of identifying an external object based on beams in different directions by the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 of FIGS. 10A to 10B may correspond to the electronic device 101 of FIGS. 1 to 2.
  • the electronic device 101 of FIGS. 10A to 10B is any one of the electronic devices 101-1, 101-2, and 101-3 of FIGS. 4A to 4C (for example, the electronic device 101-3). Can respond to.
  • the electronic device 101 of FIGS. 10A to 10B may perform at least one of the operations of FIGS. 3 and/or 9.
  • At least two of a plurality of antenna modules included in the electronic device 101 according to an exemplary embodiment may be arranged toward the same direction (eg, the front surface of the electronic device 101).
  • the electronic device 101 may control each of the first antenna module 197-1 and the second antenna module 197-2, based on operations of FIG. 9, for example. .
  • the electronic device 101 controls each of the first antenna module 197-1 and the second antenna module 197-2 to the electronic device 101 to converge to a point in an adjacent space.
  • a pair of beams 1010 and 1020 may be formed.
  • the electronic device 101 transmits the first radio signal of operation 910 of FIG. 9 using the beam 1010 of the first antenna module 197-1
  • the electronic device 101 May receive the second radio signal of operation 920 of FIG. 9 by using the beam 1020 of the second antenna module 197-2.
  • the electronic device 101 based on the reception gain of the second radio signal received using the beam 1020 and/or the antenna gain of the second antenna module 197-2, the electronic device 101 Whether to be located adjacent to the electronic device 101 may be determined.
  • the electronic device 101 is based on a reception gain of a second radio signal received using the beam 1020 and/or an antenna gain of the second antenna module 197-2, and the electronic device 101 ) And the distance between the external object.
  • the first antenna module 197-1 and the second antenna module 197-2 may be separated and disposed by a specified distance (eg, 2 ⁇ a).
  • a specified distance eg, 2 ⁇ a.
  • the angle for example, the beam angle
  • the shortest distance (1040) d between) may be a ⁇ tan ⁇ .
  • the electronic device 101 receives the second radio signal and/or the strength of the received second radio signal.
  • the distance between the electronic device 101 and the external object may be determined as d.
  • the electronic device 101 may control the first antenna module 197-1 and the second antenna module 197-2 based on the beam identifier.
  • Different beam identifiers may correspond to different directions (eg, beam angle, ⁇ ).
  • the beam identifier, the beam angle, and the distance 1040 of the electronic device 101 may correspond to each other as shown in Table 1.
  • Beam identifier (beam identifier of the first antenna module 197-1 & beam identifier of the second antenna module 197-2) Beam angle ( ⁇ ) Remark 10mm #42 &#24 50° H pole #156 &#152 50° V pole 15mm #41 &#25 62° H pole #167 & 170 65° V pole 20mm #25 &#40 70° H pole #168 &#169 72° V pole
  • the electronic device 101 may control the first antenna module 197-1 and the second antenna module 197-2 based on the above-described pair of beam identifiers.
  • the electronic device 101 may be configured from a pair of beam identifiers corresponding to a close distance (for example, #42 &#24 corresponding to 10 mm) to a pair of beam identifiers corresponding to a far distance (for example, 20 mm).
  • the first antenna module 197-1 and the second antenna module 197-2 may be sequentially controlled up to #25 &#40 corresponding to.
  • the electronic device 101 When the reception gain of the second radio signal received from the specific beam identifier pair and/or the antenna gain of the second antenna module 197-2 satisfies a specified condition or exceeds a specified threshold, the electronic device 101 The distance between the external object and the electronic device 101 may be determined as a distance corresponding to a specific beam identifier.
  • the distance between the identified external object and the electronic device 101 may be used to perform various operations related to the electronic device, for example, the operation 340 of FIG. 3.
  • the electronic device 101 may display a UI corresponding to the distance or change the UI according to the distance.
  • the electronic device 101 may adjust a beam used to communicate with the wireless communication network based on the distance, or may switch between a plurality of APs of the wireless communication network.
  • the switching may include a hand-over between a plurality of APs (eg, a plurality of APs of a 5G network, a first AP of a 5G network, and a second AP of an LTE network).
  • the electronic device 101 detects an external object using one or more antenna modules such as the first antenna module 197-1 and the second antenna module 197-2, the electronic device 101 ) Can detect an external object within a larger range than when using a proximity sensor, a grip sensor, and/or an illuminance sensor.
  • the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 of FIG. 11 may correspond to the electronic device 101 of FIGS. 1 to 2.
  • the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 may be terminals that can be carried by a user or may include an access point installed in an indoor environment.
  • the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 may support wireless communication based on millimeter waves.
  • the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 may communicate with each other based on short-range communication.
  • the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 may be synchronized based on short-range communication.
  • the synchronization is performed in a specific time section and/or in a specific time section (in a specific time section and/or a specific moment) in a distinct operating mode (e.g., a transmission mode of a radio signal and/or a reception mode of a radio signal). It can include something that works.
  • the second electronic device 1100 -2) may operate based on a reception mode in which a second radio signal corresponding to the reflected signal of the first radio signal 1120 is received.
  • the synchronization may include sharing a result of operating the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 in distinct operation modes.
  • the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 may communicate with each other based on directional electromagnetic waves such as millimeter waves.
  • an antenna module 1105-1 included in the first electronic device 1101-1 and an antenna module 1105-2 included in the second electronic device 1100-2 are illustrated.
  • the antenna modules 1105-1 and 1105-2 may correspond to the first antenna module 197-1 of FIG. 2 and/or 4A.
  • the first electronic device 1100-1 may transmit a first radio signal 1120 through a first beam 1110 by controlling the antenna module 1105-1.
  • the first radio signal 1120 may have a frequency included in the millimeter wave band.
  • the first wireless signal 1120 may reach the first external object 230-1 adjacent to the first electronic device 1100-1.
  • the first external object 230-1 may correspond to a user, for example.
  • the first radio signal 1120 arriving at the user may be reflected in one or more directions distinguished from an incidence direction. Referring to FIG. 11, for example, some of the first radio signals 1120 may be reflected in a direction 1130 that is different from the incident direction. The first radio signal 1120 reflected along the direction 1130 may reach a second external object 230-2 that is distinguished from the first external object 230-1.
  • the second external object 230-2 may mean, for example, a wall surface of a building such as a ceiling.
  • the second electronic device 1100-2 transmits the first wireless signal 1120 toward the first external object 230-1
  • a second radio signal 1140 corresponding to the reflected signal of the first radio signal 1120 may be received.
  • the second electronic device 1100-2 transmits the second radio signal 1140 using at least one of the plurality of beams 1152, 1154, and 1156 formed using the antenna module 1105-2.
  • the second electronic device 1100-2 may identify the beam 1152 having the largest gain of the second radio signal 1140.
  • the direction of the beam 1152 may correspond to the direction of the second radio signal 1140 reaching the second antenna module 1105-2.
  • the electronic device 101 of FIG. 6 in the operation of the first electronic device 1100-1 transmitting the first radio signal 1120 through the antenna module 1105-1, the electronic device 101 of FIG. 6 is a first antenna module. It may be performed similarly to the operation of transmitting the first radio signal 620 through (197-1). In an embodiment, the operation of receiving the second radio signal 1140 through the antenna module 1105-2 by the second electronic device 1100-2 is performed by the electronic device 101 of FIG. 6 It may be performed similarly to the operation of receiving the second radio signal 640 through (197-2). According to an embodiment, in response to identification of the beam 1152 and/or the second radio signal 1140, the second electronic device 1100-2 It may be determined whether it is located indoors and/or whether the first external object 230-1 is adjacent to the first electronic device 1100-1. Hereinafter, an operation of identifying the first external object 230-1 by communicating with each other will be described with reference to FIG. 12.
  • the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 of FIG. 12 may correspond to the electronic device 101 of FIGS. 1 to 2.
  • the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 of FIG. 12 may correspond to the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 of FIG. 11, respectively.
  • a plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 may be synchronized with each other. Synchronization of the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 may include, for example, an operation in which each of the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 enters a different operation mode.
  • the first electronic device 1100-1 may enter a signal transmission mode that transmits a radio signal for detecting an external object (eg, the first external object 230-1 in FIG. 11). have.
  • the second electronic device 1100-2 may enter a signal reception mode in which a reflected signal of the radio signal for detecting an external object is received.
  • the point in time and/or the time interval in which the first electronic device 1100-1 operates in the signal transmission mode coincides with the point in time and/or the time interval in which the second electronic device 1100-2 operates in the signal receiving mode can do.
  • the synchronization operation may be possible at any time in the middle of performing the mmWave communication, and in addition to the mmWave communication, the synchronization operation may be performed using another communication method that is unlikely to be blocked by an object.
  • a synchronization operation between the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 may be performed using a communication method such as Bluetooth, WiFi, or LTE.
  • ID information of a beam used for an operation for detecting an object during a synchronization operation may be exchanged between the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2.
  • the first electronic device 1100-1 when the first electronic device 1100-1 is an AP or a small base station, and the second electronic device 1100-2 is a terminal, the first electronic device 1100-1 and the second electronic device 1100-1 are The electronic device 1100-2 may detect an external object based on a signal transmitted from a counterpart in some section during communication. In this case, the synchronization (1205, 1210) operation may be omitted.
  • a plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 may perform a search for an external object based on a specified period.
  • the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 may identify an identifier of a blocked beam. For example, when there is one or more external objects adjacent to the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2, such as the external objects 230-1 and 230-2 of FIG. 11, a specific beam (eg For example, a radio signal based on a beam having a beam identifier of N) may be blocked by an external object.
  • the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 perform an operation to search for an external object based on the operations 1215 and 1220 can do.
  • the first electronic device 1100-1 may detect a change in intensity of a wireless signal based on the blocked beam. When the strength of the wireless signal does not change (1235-No), the first electronic device 1100-1 may perform an operation of searching for an external object based on operation 1215. When the strength of the radio signal changes (1235-Yes), the first electronic device 1100-1 measures the size of the radio signal based on the antenna gain (eg, Rx AGC) corresponding to the changed radio signal. can do. In operation 1255, the first electronic device 1100-1 determines whether a human body (eg, the first external object 230-1 in FIG. 11) is detected based on the measured size of the wireless signal. can do. When the human body is not detected (1255-No), the first electronic device 1100-1 may perform an operation of searching for an external object based on the operation 1215.
  • a human body eg, the first external object 230-1 in FIG. 11
  • the second electronic device 1100-2 may determine whether or not a radio signal based on the blocked beam has been lost (whether to lost). have.
  • the radio signal based on the blocked beam is lost (1240-Yes)
  • the second electronic device 1100-2 based on the antenna gain corresponding to the lost radio signal, the radio signal (for example, , It is possible to measure the size of the reflected signal reflected from an external object).
  • the second electronic device 1100-2 may detect a change in the RSSI (Received Signal Strength Indicator) of the radio signal. have.
  • RSSI Receiveived Signal Strength Indicator
  • the second electronic device 1100-2 is based on at least one of the size of the radio signal measured in operation 1250 or the change in RSSI detected in operation 1252, the human body (for example, It may be determined whether the external object 230-1 of FIG. 11 has been detected. When the human body is not detected (1260-No), the second electronic device 1100-2 may perform an operation of searching for an external object based on the operation 1220.
  • the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 may execute a specified function based on the result of detecting the human body. have.
  • the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 may perform operations 1265 and 1270 similar to operation 340 of FIG. 3.
  • at least one of the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 may display a UI based on the detected human body.
  • at least one of the plurality of electronic devices 1100-1 and 1100-2 may adjust a beam used to communicate with the wireless communication network.
  • FIG. 13 is an exemplary diagram for describing an operation in which the electronic device 101 communicates with at least one of a plurality of base stations 1320 and 1330 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 of FIG. 13 may correspond to the electronic device 101 of FIGS. 1 to 2.
  • the electronic device 101 may communicate with one or more base stations (eg, the first base station 1320 and/or the second base station 1330) existing in the vicinity.
  • the first base station 1320 may be installed in the indoor environment 1310.
  • the second base station 1330 may be installed in an outdoor environment distinct from the indoor environment 1310.
  • Communication of the electronic device 101 with one or more base stations may be performed based on a radio signal having a frequency (eg, Freq1 and/or Freq2) included in, for example, a directional millimeter wave band.
  • a radio signal having a frequency (eg, Freq1 and/or Freq2) included in, for example, a directional millimeter wave band.
  • a directional millimeter wave band May be blocked, and/or attenuated.
  • the electronic device 101 is based on the blocking and / or attenuation of the radio signal, the electronic device 101 and a base station (for example, the first base station 1320 or the second base station 1330).
  • the first external object 230-1 existing between) may be identified.
  • the electronic device 101 communicates with a plurality of base stations at the same time, such as the first base station 1320 and the second base station 1330, the electronic device 101 according to an embodiment includes a plurality of base stations corresponding to each of the plurality of base stations.
  • the first external object 230-1 may be identified based on the strength of the wireless signal.
  • the electronic device 101 is based on attenuation of a first radio signal corresponding to the first base station 1320 and/or attenuation of a second radio signal corresponding to the second base station 1330, It may be determined whether 101 is included in the indoor environment 1310. For example, as the electronic device 101 is moved to the indoor environment 1310 by the user, a second radio signal corresponding to the second base station 1330 received by the electronic device 101 may be attenuated. The electronic device 101 may determine that the electronic device 101 has entered the indoor environment 1310 in response to identification of the attenuation of the second radio signal.
  • the electronic device 101 may determine whether the electronic device 101 has entered the indoor environment 1310 by comparing the degree to which the first radio signal is attenuated and the degree to which the second radio signal is attenuated. have. For example, as the electronic device 101 is moved to the indoor environment 1310 by the user, the size of the second radio signal corresponding to the second base station 1330 received by the electronic device 101 decreases, The size of the first radio signal corresponding to the first base station 1320 that the device 101 receives may increase. The electronic device 101 may determine that the electronic device 101 has entered the indoor environment 1310 in response to identification of the attenuated second wireless signal and the increased first wireless signal.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 exists in the indoor environment 1310, the electronic device 101 is based on the strength of a signal reflected by the external object 230-1 in the indoor environment 1310.
  • the location of the electronic device 101 can be identified.
  • the electronic device 101 may identify whether the electronic device 101 exists in any section of section B or section C.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 is located in section B and communicates with the first base station 1320 without an obstacle (eg, the first external object 230-1), the electronic device 101 The first radio signal corresponding to the first base station 1320 and the reflected signal of the first radio signal reflected from the first external object 230-1 may be simultaneously received. In this case, the electronic device 101 separates the first radio signal and the reflected signal directly received from the first base station 1320 (by distinguishing), so that the electronic device 101 is located in section B of the indoor environment 1310. You can decide to be located.
  • the electronic device 101 may receive a reflection signal of the first radio signal reflected from the first external object 230-1. In this case, the electronic device 101 may determine that the electronic device 101 is located in section C of the indoor environment 1310 based on the received reflected signal.
  • the electronic device 101 of FIG. 14 may correspond to the electronic device 101 of FIGS. 1 to 2 to the electronic device 101 of FIG. 13.
  • the electronic device 101 may enter a designated operation mode (eg, a user location detection mode) for detecting a user's location.
  • a designated operation mode eg, a user location detection mode
  • the electronic device 101 may enter an operation mode for detecting an external object (eg, the external object 230-1 in FIG. 12) similar to the operations 1205 and 1210 of FIG. 12. I can.
  • the electronic device 101 may perform a search for an external object based on a specified period.
  • the electronic device 101 may identify an identifier of a blocked beam.
  • the electronic device 101 may perform operations 1410 and 1415 similar to operations 1215, 1220, 1225, and 1230 of FIG. 12.
  • the electronic device 101 may periodically search for an external object according to the operation 1410.
  • the electronic device 101 determines whether other beams are blocked in order to increase reliability of blocking. Whether or not it can be determined additionally. As an example, the electronic device 101 may check whether other beam IDs (eg, beam ID #M) within the same or similar range are blocked, or in other antenna arrays or other antenna modules, beam ID #N or It is possible to increase the reliability of blocking by re-verifying whether the beam ID #M is blocked.
  • other beam IDs eg, beam ID #M
  • the electronic device 101 may detect a change in RSSI of a radio signal.
  • the electronic device 101 may detect a change in RSSI of a radio signal received from the second base station 1330 located outdoors that is distinct from the indoor environment 1310 of FIG. 13.
  • the electronic device 101 When the change in RSSI is not detected (1425-No), in operation 1430, the electronic device 101 according to various embodiments assumes that the electronic device 101 is located outdoors as shown in section A of FIG. 13. You can decide.
  • the electronic device 101 may measure a reflected signal.
  • the reflected signal is based on a radio signal radiated from the first base station 1330 and/or the electronic device 101 of FIG. 13, and may mean a reflected signal reflected by the first external object 230-1.
  • measuring the reflected signal may include measuring a receive antenna gain (RX AGC).
  • the electronic device 101 when the reflected signal is not measured (1435-No), in operation 1440, the electronic device 101 according to various embodiments includes the electronic device 101 and the base station (for example, the first base station of FIG. 13 ( 1320)), it may be determined that the electronic device 101 is positioned in section B of FIG. 13 in which no obstacle (eg, the first external object 230-1 of FIG. 13) exists.
  • the base station for example, the first base station of FIG. 13 ( 1320)
  • the electronic device 101 When the reflected signal is measured (1435-Yes), in operation 1445, the electronic device 101 according to various embodiments has an obstacle (eg, the first external object 230-1 of FIG. 13). It may be determined that the electronic device 101 is located in section C of FIG. 13 between the electronic device 101 and the base station.
  • an obstacle eg, the first external object 230-1 of FIG. 13
  • the electronic device 101 in operation 1450, includes a location of the identified electronic device 101 (eg, section A, section B, or section C in FIG. 13 ). An event related to the location of the electronic device 101 may be determined based on the result of determining. If the determined event does not exist (1450-No), the electronic device 101 according to an embodiment may perform an operation of searching for an external object as in operation 1410.
  • the electronic device 101 may perform the determined event.
  • the electronic device 101 may perform an operation 1455 similar to the operation 340 of FIG. 3.
  • the electronic device 101 may display a UI based on the detected external object.
  • the electronic device 101 may adjust a beam used to communicate with a wireless communication network.
  • the electronic device 101 is a foldable electronic device including a housing that can be deformed by an external force
  • an operation of identifying the first external object 230-1 by further considering the shape of the electronic device 101 Will be described with reference to FIGS. 15 to 18.
  • the electronic device 101-4 of FIG. 15 may be related to the electronic device 101 of FIGS. 1 to 2.
  • the electronic device 101-4 according to an embodiment may include a flexible display.
  • the electronic device 101-4 may include a plurality of housings connected by one or more hinges that enable bending, folding, and/or rolling of the flexible display.
  • an electron having a plurality of housings e.g., a first housing 1505-1 and a second housing 1505-2
  • a hinge disposed along a center axis of the flexible display One embodiment of the device 101-4 is shown.
  • the electronic device 101-4 may include antenna modules (eg, a first antenna module 1510 and a second antenna module 1520 ).
  • the antenna modules 1510 and 1520 may correspond to at least one of the antenna modules 197-1, 197-2, and 197-3 of FIG. 2.
  • the antenna modules 1510 and 1520 may be disposed in an internal space of the electronic device 101-4 identified by a housing.
  • the first antenna module 1510 may be disposed in the first housing 1505-1 of the electronic device 101-4
  • the second antenna module 1520 is It may be disposed in the second housing 1505-2.
  • the electronic device 101-4 may form a beam directed in a specific direction by using the first antenna module 1505-1.
  • the electronic device 101-4 may radiate the first radio signal 1530 through the first antenna module 1505-1 based on the formed beam. While radiating the first radio signal 1530, the electronic device 101-4 may control the second antenna module 1505-2 to search for a reflected signal for the first radio signal 1530. For example, when a first external object 230-1 such as a user exists adjacent to the electronic device 101-4, the first wireless signal 1530 is transmitted by the first external object 230-1. Can be reflected.
  • the reflected signal of the first wireless signal 1530 reflected from the first external object 230-1 is radiated in the direction 1540 and then reflected by the second external object 230-2 to be removed. 2 It may be radiated toward the antenna module 1505-2.
  • the second radio signal 1550 refers to a reflected signal of the first radio signal 1530 reflected by the second external object 230-2 and radiated toward the second antenna module 1505-2. can do.
  • the electronic device 101-4 may control the second antenna module 1520 to receive a second radio signal 1550 corresponding to a reflected signal of the first radio signal 1530.
  • the second radio signal 1550 may be received based on any one of a plurality of beams that can be formed by the second antenna module 1520.
  • the electronic device 101-4 may identify a beam having the largest gain of the second radio signal 1550 from among a plurality of beams that can be formed by the second antenna module 1520. The direction of the identified beam may correspond to the direction of the second radio signal 1550 reaching the second antenna module 1520.
  • the electronic device 101-4 may determine whether the electronic device 101-4 is located indoors and/or a first external object ( It may be determined whether 230-1) is adjacent to the electronic device 101-4.
  • a first external object It may be determined whether 230-1 is adjacent to the electronic device 101-4.
  • FIG. 16 based on the first antenna module 1510 and the second antenna module 1520, whether the electronic device 101-4 is located indoors and/or the first external object 230-1 An operation of determining whether) is adjacent to the electronic device 101-4 will be described.
  • FIG. 16 is a flowchart 1600 for describing an operation performed by the electronic device 101-4 according to various embodiments.
  • the electronic device 101-4 of FIG. 16 may correspond to the electronic device 101-4 of FIG. 15.
  • at least one of the operations of FIG. 16 may be performed by the electronic device 101-4 of FIG. 15.
  • the electronic device 101-4 may enter a designated operation mode (eg, a user location detection mode) for detecting a user's location.
  • a designated operation mode eg, a user location detection mode
  • the electronic device 101-4 may perform an operation 1605 similar to operation 1405 of FIG. 14.
  • the electronic device 101-4 Upon entering the designated operation mode, the electronic device 101-4 performs at least one operation for detecting an external object (eg, external objects 230-1 and 230-2 of FIG. 15 ). I can.
  • the electronic device 101-4 may perform an operation of searching for an external object based on a specified period.
  • the electronic device 101-4 may identify an identifier of a blocked beam.
  • the electronic device 101-4 may perform operations 1610 and 1615 similar to operations 1410 and 1415 of FIG. 14.
  • the electronic device 101-4 may perform an operation of detecting an external object based on the operation 1610.
  • the electronic device 101-4 may determine whether a radio signal based on the blocked beam has been lost. .
  • the electronic device 101-4 according to an embodiment may perform an operation 1620 similar to the operation 1240 of FIG. 12.
  • the electronic device 101-4 when the radio signal based on the blocked beam is lost (1620-Yes), in operation 1625, the electronic device 101-4 according to an exemplary embodiment provides a reflected signal corresponding to the lost radio signal (eg, FIG.
  • the size of the second wireless signal 1550 of 15 may be measured.
  • the electronic device 101-4 may measure the size of the reflected signal based on a reception antenna gain (eg, #M RX AGC) in a beam identifier corresponding to the reflected signal.
  • a reception antenna gain eg, #M RX AGC
  • the electronic device 101-4 may detect a change in RSSI of the radio signal.
  • the electronic device 101-4 according to an embodiment may perform an operation 1630 similar to the operation 1252 of FIG. 12.
  • the electronic device 101-4 in operation 1635, includes a magnitude of a reflected signal measured according to operation 1625 or an RSSI of a wireless signal sensed according to operation 1630. It may be determined whether a human body (eg, the first external object 230-1 of FIG. 15) is detected based on at least one of the changes in When a human body is not detected (1635-No), the electronic device 101-4 may perform an operation of detecting an external object based on the operation 1610.
  • a human body eg, the first external object 230-1 of FIG. 15
  • the electronic device 101-4 may perform an operation of detecting an external object based on the operation 1610.
  • the electronic device 101-4 may execute a specified function based on a result of detecting the human body.
  • the electronic device 101-4 may perform an operation 1640 similar to the operation 340 of FIG. 3.
  • the electronic device 101-4 may display a UI based on the detected human body.
  • the electronic device 101-4 may communicate with other electronic devices and/or base stations by forming a beam in a direction that is not blocked by a human body.
  • the electronic device 101-4 of FIG. 17 is an exemplary diagram for describing an operation of detecting an external object 230-1 by the electronic device 101-4 according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101-4 of FIG. 17 may be related to the electronic device 101 of FIGS. 1 to 2.
  • the electronic device 101-4 of FIG. 17 may correspond to the electronic device 101-4 of FIG. 15.
  • one or more components included in the electronic device 101-4 of FIG. 17 eg, a first antenna module 1510, a second antenna module 1520, a first housing 1505) -1) and the second housing 1505-2
  • the electronic device 101-4 may identify the external object 230-1 by further considering a shape of the electronic device 101-4 deformed by an external force. Referring to FIG. 17, as the first housing 1505-1 and the second housing 1505-2 are folded around the hinge, the distance between the first antenna module 1510 and the second antenna module 1520 is Can be changed to 2 ⁇ a.
  • the electronic device 101-4 may include a hardware component capable of detecting the shape of the electronic device 101-4, such as a bending sensor. For example, based on the bending sensor, the electronic device 101-4 may identify a distance 2 ⁇ a between the first antenna module 1510 and the second antenna module 1520.
  • the electronic device 101-4 forms a beam 1710 in a designated direction using the first antenna module 1505-1, and transmits a first radio signal based on the formed beam 1710. can do.
  • the electronic device 101-4 uses the second antenna module 1505-2 to transmit a second signal, which is a reflected signal of the first radio signal. It can receive wireless signals.
  • the electronic device 101-4 may receive the second radio signal based on the beam 1730 formed in a direction different from the beam corresponding to the first radio signal.
  • the electronic device 101-4 includes the beams based on a beam 1710 related to transmission of a first radio signal and a beam 1730 related to reception of a second radio signal. 1505-1) and an angle ⁇ formed with an axis connecting the second antenna module 1505-2 may be identified. The electronic device 101-4 according to an embodiment is based on the identified angle ⁇ and the distance (2 ⁇ a) between the first antenna module 1505-1 and the second antenna module 1505-2, A distance d between the axis and the first external object 230-1 may be obtained. For example, d may be a ⁇ tan ⁇ .
  • the electronic device 101-4 determines whether the distance between the first external object 230-1 and the electronic device 101-4 and/or whether the external object 230-1 exists, based on the acquired d. I can. Hereinafter, an operation performed by the electronic device 101-4 of FIG. 17 will be described with reference to FIG. 18.
  • FIG. 18 is a flowchart 1800 for describing an operation performed by the electronic device 101-4 according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101-4 of FIG. 18 may correspond to the electronic device 101-4 of FIG. 17.
  • at least one of the operations of FIG. 18 may be performed by the electronic device 101-4 of FIG. 17.
  • the electronic device 101-4 may enter a designated operation mode (eg, a user location detection mode) for detecting a user's location.
  • a designated operation mode eg, a user location detection mode
  • the electronic device 101-4 may perform an operation 1805 similar to the operation 1405 of FIG. 14 and/or the operation 1605 of FIG. 16.
  • the electronic device 101-4 may perform at least one operation for detecting an external object (eg, the first external object 230-1 of FIG. 17 ).
  • the electronic device 101-4 may perform an operation of searching for an external object based on a specified period.
  • the electronic device 101-4 may identify an identifier of a blocked beam.
  • the electronic device 101-4 may perform operations 1805 and 1810 similar to the operations 1410 and 1415 of FIG. 14 and/or the operations 1610 and 1615 of FIG. 16.
  • the blocked beam does not exist (1815-No)
  • the electronic device 101-4 according to an embodiment may perform an operation of searching for an external object based on the operation 1810.
  • the electronic device 101-4 may determine whether a radio signal based on the blocked beam has been lost. .
  • the electronic device 101-4 according to an embodiment may perform an operation 1820 similar to the operation 1240 of FIG. 12 and the operation 1620 of FIG. 16.
  • the electronic device 101-4 according to an embodiment may detect a change in RSSI of the radio signal.
  • the electronic device 101-4 according to an embodiment may perform an operation 1835 similar to the operation 1252 of FIG. 12 and the operation 1630 of FIG. 16.
  • the electronic device 101-4 is the folding angle of the electronic device 101-4 (for example, , The angle formed by the first housing 1505-1 and the second housing 1505-2 of FIG. 17) can be identified.
  • the electronic device 101-4 may identify a beam identifier of a reflected signal (eg, a beam identifier of a reflected signal received by the second antenna module 1520 of FIG. 17 ).
  • the electronic device 101-4 has a size of a reflected signal (eg, a radio signal received by the second antenna module 1520 of FIG. 17) corresponding to the lost radio signal. Can be measured.
  • the electronic device 101-4 may measure the size of the reflected signal based on a reception antenna gain (eg, #M RX AGC) in a beam identifier corresponding to the reflected signal.
  • a reception antenna gain eg, #M RX AGC
  • the electronic device 101-4 in operation 1840, includes a magnitude of a reflected signal measured according to operation 1830, a folding angle of the electronic device 101-4, and/or Alternatively, it may be determined whether a human body (eg, the external object 230-1 of FIG. 17) is detected based on at least one of changes in RSSI of the wireless signal sensed according to the operation 1835. When a human body is not detected (1840-No), the electronic device 101-4 according to an embodiment may perform an operation of searching for an external object based on the operation 1810.
  • a human body eg, the external object 230-1 of FIG. 17
  • the electronic device 101-4 may perform an operation of searching for an external object based on the operation 1810.
  • the electronic device 101-4 may execute a specified function based on a result of detecting the human body.
  • the electronic device 101-4 may perform an operation 1845 similar to the operation 340 of FIG. 3.
  • the electronic device 101-4 may display a UI based on the detected human body.
  • the electronic device 101-4 may communicate with other electronic devices and/or base stations by forming a beam in a direction that is not blocked by a human body.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIGS. 1 to 2
  • includes a plurality of antenna arrays eg, the first antenna array 211 of FIG. 2, or the second antenna.
  • the first radio signal eg, the first radio signal 620 of FIG. 6) having a designated polarization is transmitted using the first antenna array (eg, the first antenna array 211 of FIG. 2), and the plurality of Of the antenna array of the second antenna array (eg, the second antenna array 212 of FIG.
  • a signal (eg, the second radio signal 640 of FIG. 6) is received, and based on the second radio signal, an external object (eg, the external object 230 of FIG. 2 and/or 6 external objects (230-1, 230-2)) can be identified.
  • an external object eg, the external object 230 of FIG. 2 and/or 6 external objects (230-1, 230-2)
  • the at least one processor transmits the first radio signal through a first beam directed in a first direction using the first antenna array, and can be formed in the second antenna array ( formable) receiving the second radio signal using at least one beam, identifying a second beam having the largest reception gain of the second radio signal among the at least one beam, and a second beam corresponding to the second beam Based on the two directions, it is possible to identify whether the electronic device is located in an indoor environment.
  • the at least one processor transmits the first radio signal by using the first antenna array disposed toward a first surface of the electronic device, and the electronic device distinguished from the first surface
  • the second radio signal may be received by using the second antenna array disposed toward the second side of the device.
  • the at least one processor may determine that the electronic device is located in the indoor environment in response to identification of the second beam facing the second direction that is distinct from the first direction. .
  • the at least one processor controls the first antenna array within a specified power range that is less than a specified first power of the first antenna array, and uses the first beam directed in the first direction.
  • the first radio signal may be transmitted, and the second radio signal may be received using the first beam directed in the first direction using the second antenna array.
  • the at least one processor transmits the first radio signal by using a first antenna array included in an antenna module included in the electronic device, and a second antenna array included in the antenna module
  • the second radio signal may be received by using.
  • the at least one processor transmits the first radio signal through a first beam directed in a first direction using the first antenna array, and transmits the first radio signal using the second antenna array.
  • the second radio signal may be received by using a second beam directed in a second direction corresponding to the first direction.
  • the first antenna array and the second antenna array are arranged to be spaced apart by a specified distance in the electronic device, and the at least one processor may, in response to identification of the external object, the specified distance, A distance between the electronic device and the external object may be obtained based on at least one of the first direction and the second direction.
  • the electronic device may further include a display, and the at least one processor may display a user interface based on the external object in the display in response to identification of the external object.
  • the at least one processor transmits a third wireless signal for communication with a wireless network using at least one of the plurality of antenna arrays, and in response to identification of the external object, the wireless network It is possible to adjust the third radio signal to communicate with.
  • a method of an electronic device includes an operation of transmitting a first radio signal having a designated polarization using a first antenna array among a plurality of antenna arrays of the electronic device, and a first antenna array among the plurality of antenna arrays.
  • An operation of receiving a second radio signal having the designated polarization and a reflection signal of the first radio signal using a second antenna array that is distinguished from and based on the second radio signal, and an external object around the electronic device It may include an operation of identifying.
  • the transmitting operation includes transmitting the first radio signal through a first beam directed in a first direction using the first antenna array
  • the receiving operation comprises: Receiving the second radio signal using at least one beam formable in the second antenna array, and identifying a second beam having the largest reception gain of the second radio signal among the at least one beam
  • the operation of identifying the external object may include an operation of identifying whether the electronic device is located in an indoor environment based on a second direction corresponding to the second beam.
  • the transmitting operation includes an operation of transmitting the first radio signal using the first antenna array disposed toward a first surface of the electronic device, and the receiving operation, And receiving the second radio signal by using the second antenna array disposed toward a second surface of the electronic device that is different from the first surface.
  • the operation of identifying whether the electronic device is located in an indoor environment comprises: in response to identification of the second beam facing the second direction distinguished from the first direction, the electronic device It may include an operation of determining to be located in an indoor environment.
  • the first antenna array in the transmitting operation, is controlled within a specified power range less than a specified first power of the first antenna array, and the first antenna is transmitted through a first beam directed in a first direction.
  • 1 includes an operation of transmitting a radio signal
  • the receiving operation includes an operation of receiving the second radio signal using the first beam directed in the first direction using the second antenna array. I can.
  • the transmitting operation includes transmitting the first radio signal using a first antenna array included in an antenna module included in the electronic device
  • the receiving operation includes the The operation of receiving the second radio signal using a second antenna array included in the antenna module may be included.
  • the transmitting operation includes transmitting the first radio signal through a first beam directed in a first direction using the first antenna array
  • the receiving operation comprises: It may include an operation of receiving the second radio signal using a second beam directed in a second direction corresponding to the first direction using a second antenna array.
  • the first antenna array and the second antenna array are spaced apart from the electronic device by a specified distance, and in response to identification of the external object, the specified distance, the first direction, and the second antenna array
  • a method may be provided that further includes an operation of obtaining a distance between the electronic device and the external object based on at least one of two directions.
  • a method in response to the identification of the external object, may further include displaying a user interface based on the external object on a display of the electronic device.
  • the second for communicating with the wireless network 3 in response to an operation of transmitting a third wireless signal for communication with a wireless network using at least one of the plurality of antenna arrays and identification of the external object, the second for communicating with the wireless network 3 A method may be provided that further includes an operation of adjusting a radio signal.
  • a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (device).
  • the one or more programs include instructions that cause the electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
  • These programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM electrically erasable programmable read only memory
  • magnetic disc storage device compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs) or other forms of It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all of them. In addition, a plurality of configuration memories may be included.
  • the program is a communication network such as the Internet (Internet), intranet (Intranet), LAN (local area network), WLAN (wide LAN), or SAN (storage area network), or a communication network consisting of a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may access a device performing an embodiment of the present disclosure.

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Abstract

다양한 실시예들에 따른 전자 장치(electronic device)는 복수의 안테나 어레이 및 상기 복수의 안테나 어레이와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 복수의 안테나 어레이 중 제1 안테나 어레이를 이용하여 지정된 편파를 가지는 제1 무선 신호를 송신할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 복수의 안테나 어레이 중 제1 안테나 어레이와 구별되는 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 무선 신호에 대한 반사 신호이고 상기 지정된 편파를 가지는 제2 무선 신호를 수신할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 무선 신호에 기반하여, 상기 전자 장치 주변의 외부 객체를 식별할 수 있다. 이 외의 다양한 실시 예들이 가능할 수 있다.

Description

안테나 어레이를 이용하여 외부 객체를 탐지하기 위한 전자 장치 및 방법
다양한 실시 예들은 하나 이상의 안테나 어레이를 이용하여 외부 객체를 탐지하기 위한 전자 장치(electronic device) 및 그의 방법에 관한 것이다.
최근 디지털 기술의 발달과 함께 이동통신 단말기, 스마트폰(smart phone), 태블릿(tablet) PC(personal computer), 전자수첩, PDA(personal digital assistant), 또는 웨어러블 장치(wearable device) 와 같은 다양한 유형의 전자 장치가 널리 사용되고 있다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 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 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)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), 안테나 어레이(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
빔포밍에 기반하여 지정된 방향 및/또는 각도로 방사되는 전자기파를 외부 객체에 의해 차단 및/또는 반사 없이(without) 다른 전자 장치(예, 기지국)에 도달하게 만들기 위하여, 조도 센서 및/또는 그립 센서가 외부 객체를 탐지할 수 있는 범위 보다 큰 범위에서 외부 객체를 탐지하는 것은 어려울 수 있다.
또한, mmWave 대역의 신호를 이용하여 외부 객체를 감지하고자 할 때, 외부 객체가 근접한 위치에 있는 경우, 동일한 방향으로 신호를 송신하고, 동일한 방향으로 반사되는 신호를 수신한다면, 반사되어 들어오는 신호 대비하여 송신 신호의 누출(leakage)에 의해 수신 모듈로 들어가는 신호가 많아 수신 품질이 떨어질 수 있다.
또한, 같은 방향에 배치된 두 개의 송, 수신 모듈을 사용하면서 동일 빔(beam)으로 센서 신호를 송, 수신하는 경우에도 송신 신호의 누출로 인한 수신 품질이 떨어질 수 있다.
다양한 실시 예들은 mmWave 대역의 신호를 근접 센서 기능으로 이용할 경우 발생하는 누출에 의한 수신 성능 저하를 방지 또는 감소시키는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(electronic device)는, 복수의 안테나 어레이 및 상기 복수의 안테나 어레이와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 복수의 안테나 어레이 중 제1 안테나 어레이를 이용하여 지정된 편파를 가지는 제1 무선 신호를 송신하고, 상기 복수의 안테나 어레이 중 제1 안테나 어레이와 구별되는 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 무선 신호에 대한 반사 신호이고 상기 지정된 편파를 가지는 제2 무선 신호를 수신하고, 상기 제2 무선 신호에 기반하여, 상기 전자 장치 주변의 외부 객체를 식별할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 방법은, 상기 전자 장치의 복수의 안테나 어레이 중 제1 안테나 어레이를 이용하여 지정된 편파를 가지는 제1 무선 신호를 송신하는 동작, 상기 복수의 안테나 어레이 중 제1 안테나 어레이와 구별되는 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 무선 신호에 대한 반사 신호이고 상기 지정된 편파를 가지는 제2 무선 신호를 수신하는 동작 및 상기 제2 무선 신호에 기반하여, 상기 전자 장치 주변의 외부 객체를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(electronic device) 및 그의 방법은, 지정된 방향 및/또는 각도로 전파되는 전자기파를 이용하여, 조도 센서 및/또는 그립 센서가 외부 객체를 탐지할 수 있는 범위 보다 큰 범위에서 외부 객체를 탐지할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 4a 내지 도 4c는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치들 내에서 적어도 하나의 안테나 모듈의 배치를 설명하기 위한 예시적인 도면들이다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치가 외부 객체들을 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치가 특정 방향의 빔을 이용하여 외부 객체를 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10a 내지 도 10b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치가 서로 다른 방향의 빔들에 기반하여 외부 객체를 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 다양한 실시 예들에 따른 복수의 전자 장치가 외부 객체들을 식별하는 동작을 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 12는 다양한 실시 예들에 따른 복수의 전자 장치가 수행하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치가 복수의 기지국 중 적어도 하나와 통신하는 동작을 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 14는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치가 수행하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 외부 객체를 탐지하는 동작을 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 16은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치가 수행하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 17은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 외부 객체를 탐지하는 동작을 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 18은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 수행하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
이하, 본 문서의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 문서의 실시 예의 다양한 변경(modifications), 균등물(equivalents), 및/또는 대체물(alternatives)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
본 문서에서, "가진다", "가질 수 있다", "포함한다" 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
본 문서에서, "A 또는 B", "A 또는/및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는 B 중 적어도 하나"는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (3) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.
본 문서에서 사용된 "제1", "제2", "첫째" 또는 "둘째" 등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 예를 들면, 제1 사용자 기기와 제2 사용자 기기는, 순서 또는 중요도와 무관하게, 서로 다른 사용자 기기를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 본 문서에 기재된 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 바꾸어 명명될 수 있다.
어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
본 문서에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, "~에 적합한(suitable for)", "~하는 능력을 가지는(having the capacity to)", "~하도록 설계된(designed to)", "~하도록 변경된(adapted to)", "~하도록 만들어진(made to)" 또는 "~를 할 수 있는(capable of)"과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 "~하도록 구성된(또는 설정된)"은 하드웨어(hardware)적으로 "특별히 설계된(specifically designed to)" 것만을 반드시 의미하지 않을 수 있다. 대신, 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성된(또는 설정된) 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(generic-purpose processor)(예: CPU(central processing unit) 또는 AP(application processor))를 의미할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 문서에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 문서에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 문서에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 문서에서 정의된 용어일지라도 본 문서의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
본 문서의 다양한 실시 예들에 따르는 전자 장치는, 예를 들면, 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet personal computer), 이동 전화기(mobile phone), 영상 전화기, 전자책 리더기(e-book reader), 데스크탑 PC(desktop personal computer), 랩탑 PC(laptop personal computer), 넷북 컴퓨터(netbook computer), 워크스테이션(workstation), 서버, PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), MP3 플레이어, 모바일 의료기기, 카메라(camera), 또는 웨어러블 장치(wearable device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 웨어러블 장치는 액세서리형(예: 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD) 등), 직물 또는 의류 일체형(예: 전자 의복), 신체 부착형(예: 스킨 패드(skin pad) 또는 문신), 또는 생체 이식형(예: implantable circuit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시 예들에서, 전자 장치는 가전 제품(home appliance)일 수 있다. 가전 제품은, 예를 들면, 텔레비전, DVD(digital video disk) 플레이어, 오디오, 냉장고, 에어컨, 청소기, 오븐, 전자레인지, 세탁기, 공기 청정기, 셋톱 박스(set-top box), 홈 오토매이션 컨트롤 패널(home automation control panel), 보안 컨트롤 패널(security control panel), TV 박스(예: 삼성 HomeSyncTM, 애플TVTM, 또는 구글 TVTM), 게임 콘솔(예: XboxTM, PlayStationTM), 전자 사전, 전자 키, 캠코더(camcorder), 또는 전자 액자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다른 실시 예에서, 전자 장치는, 각종 의료기기(예: 각종 휴대용 의료측정기기(혈당 측정기, 심박 측정기, 혈압 측정기, 또는 체온 측정기 등), MRA(magnetic resonance angiography), MRI(magnetic resonance imaging), CT(computed tomography), 촬영기, 또는 초음파기 등), 네비게이션(navigation) 장치, 위성 항법 시스템(GNSS, global navigation satellite system), EDR(event data recorder), FDR(flight data recorder), 자동차 인포테인먼트(infotainment) 장치, 선박용 전자 장비(예: 선박용 항법 장치, 자이로 콤파스 등), 항공 전자기기(avionics), 보안 기기, 차량용 헤드 유닛(head unit), 산업용 또는 가정용 로봇, 금융 기관의 ATM(automatic teller's machine), 상점의 POS(point of sales), 또는 사물 인터넷 장치(internet of things)(예: 전구, 각종 센서, 전기 또는 가스 미터기, 스프링클러 장치, 화재경보기, 온도조절기(thermostat), 가로등, 토스터(toaster), 운동기구, 온수탱크, 히터, 보일러 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시 예에 따르면, 전자 장치는 가구(furniture) 또는 건물/구조물의 일부, 전자 보드(electronic board), 전자 사인 수신 장치(electronic signature receiving device), 프로젝터(projector), 또는 각종 계측 기기(예: 수도, 전기, 가스, 또는 전파 계측 기기 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치는 전술한 다양한 장치들 중 하나 또는 그 이상의 조합일 수 있다. 어떤 실시 예에 따르는 전자 장치는 플렉서블 전자 장치 또는 폴더블 전자 장치일 수 있다. 또한, 본 문서의 실시 예에 따르는 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않으며, 기술 발전에 따르는 새로운 전자 장치를 포함할 수 있다.
본 문서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
이하, 첨부 도면을 참조하여, 다양한 실시 예들을 설명하면 다음과 같다. 다만, 설명의 편의를 위하여 도면에서는 구성 요소들이 그 크기가 과장 또는 축소될 수 있다. 예컨대, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 개시가 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다.
도 1은, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블럭도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)는, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)는, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150) 를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(388)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC)이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 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(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, or 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
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 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 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.
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(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 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.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 2의 전자 장치(101)는 도 1의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다. 전자 장치(101)는 스마트폰, 스마트패드, 태블릿 PC, PDA(Personal Digital Assistance), 랩톱 PC 또는 데스크톱 PC 중 적어도 하나에 대응할 수 있다. 전자 장치(101)는 액세서리형(예: 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD)), 직물 또는 의류 일체형(예: 전자 의복), 신체 부착형(예: 스킨 패드(skin pad) 또는 문신), 또는 생체 이식형(예: implantable circuit) 중 적어도 하나를 포함하는 웨어러블 장치(wearable device)에 대응할 수 있다. 전자 장치(101)는 냉장고, TV(television), 청소기, 에어컨(air-conditioner), 세탁기 및/또는 조명 장치와 같은 가전 제품일 수 있다.
도 2를 참고하면, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 통신 모듈(190) 또는 표시 장치(160) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 RF(radio frequency) 및/또는 마이크로파(microwave)와 관련된 적어도 하나의 안테나 모듈을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)에 포함된 안테나 모듈의 개수는 서로 다를 수 있다. 도 2를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 n개의 안테나 모듈(제1 안테나 모듈(197-1), 제2 안테나 모듈(197-2), ..., 제n 안테나 모듈(197-n))을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101) 내에서, 프로세서(120), 메모리(130), 통신 모듈(190), 표시 장치(160) 및/또는 적어도 하나의 안테나 모듈은 통신 버스(a communication bus)(미도시)를 통해 전기적으로 및/또는 작동적으로 연결될 수 있다(may operably and/or electrically connected with).
프로세서(120)는 메모리(130) 내에 저장된 하나 이상의 인스트럭션을 실행할 수 있다. 프로세서(120)는 데이터를 처리하기 위한 회로, 예를 들어, IC(itegrated circuit), ALU(arithmetic logic unit), FPGA(field programmable gate array) 및 LSI(large scale integration) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 메모리(130)는 전자 장치(101)와 관련된 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(130)는 SRAM(static random access memory) 또는 DRAM(dynamic RAM)을 포함하는 RAM(random access memory)과 같은 휘발성 메모리를 포함하거나, ROM(read only memory), MRAM(magnetoresistive RAM), STT-MRAM(spin-transfer torque MRAM), PRAM(phase-change RAM), RRAM(resistive RAM), FeRAM(ferroelectric RAM) 뿐만 아니라 플래시 메모리, eMMC(embedded multi media card), SSD(solid state drive)와 같은 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 비록 하나의 프로세서(120) 및 메모리(130)가 도시되었지만, 다양한 실시 예들에서, 전자 장치(101)에 포함된 프로세서(120) 및 메모리(130)의 개수는 하나 이상이 될 수 있다.
메모리(130)는 어플리케이션과 관련된 인스트럭션 및 운영 체제(operating system, OS)와 관련된 인스트럭션들을 저장할 수 있다. 운영 체제는 프로세서(120)에 의해 실행되는 시스템 소프트웨어이다. 프로세서(120)는 운영 체제를 실행함으로써, 전자 장치(101)에 포함된 하드웨어 컴포넌트들을 관리할 수 있다. 운영 체제는 시스템 소프트웨어를 제외한 나머지 소프트웨어인 어플리케이션으로 API(application programming interface)를 제공할 수 있다.
메모리(130) 내에서, 복수의 인스트럭션들의 집합인 어플리케이션이 하나 이상 설치될 수 있다. 어플리케이션이 메모리(130)에 설치되었다는 것은, 어플리케이션이 메모리(130)에 연결된 프로세서(120)에 의해 실행될 수 있는 형태(format)로 저장되었음을 의미할 수 있다.
표시 장치(160)는 OLED(organic light emitting diodes), LCD(liquid crystal display) 및 LED(light emitting diodes) 중 적어도 하나를 이용하여 사용자에게 정보를 시각적으로 출력할 수 있다. 표시 장치(160)를 통해 출력되는 사용자 인터페이스(user interface, UI)를 보다 직관적으로 제어할 수 있도록, 전자 장치(101)는 표시 장치(160) 위에 배치되는 터치 센서 패널(touch screen panel, TSP)(미도시)들을 포함할 수 있다. 상기 터치 센서 패널들은 저항막(resistive film), 정전성 소자(capacitive components), 표면 초음파(surface acoustic wave) 및 적외선(infrared) 중 적어도 하나를 이용하여 표시 장치(160)를 터치하거나 표시 장치(160) 위에서 호버링되는 오브젝트(예를 들어, 사용자의 손가락, 스타일러스)의 위치를 탐지할 수 있다.
통신 모듈(190)은 블루투스(bluetooth), WiFi(wireless fidelity), NFC(near field communication), LTE(long term evolution), 5G NR(new radio)와 같은 무선 통신 네트워크(220) 및 LAN(local area network), 이더넷(ethernet)과 같은 유선 통신 네트워크에 전자 장치(101)를 연결할 수 있다. 통신 모듈(190)은 적어도 하나의 무선 통신 표준 및/또는 적어도 하나의 유선 통신 표준을 지원하는 통신 회로, 통신 프로세서(communication processor, CP) 및 통신 인터페이스 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(101)에 포함된 적어도 하나의 안테나 모듈(예를 들어, 제1 안테나 모듈(197-1), 제2 안테나 모듈(197-2), ..., 제n 안테나 모듈(197-n))은 기판(예를 들어, 인쇄 회로 기판(printed circuit board, PCB)) 상에 패치 타입(또는 패턴 타입)으로 형성되는 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 안테나 어레이는 안테나 모듈 및/또는 안테나의 축에 대하여 지정된 방향(예를 들어, 상기 축의 가로 방향)으로 배치되는 도전성 부재, 또는 다이폴 형태의 복수의 도체들(예를 들어, 안테나 엘리먼트(element))을 포함할 수 있다.
도 2의 일 실시 예에서, 안테나 모듈(예: 제1 안테나 모듈(197-1), 제2 안테나 모듈(197-2))은 복수의 안테나 어레이들(예를 들어, 안테나 어레이들(211, 212) 또는 안테나 어레이(213, 214))을 포함할 수 있다. 복수의 안테나 어레이들은 서로 다른 방향을 향하는 빔들을 생성하기 위한 안테나 엘리먼트들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 2의 안테나 어레이들(211, 212, 213, 또는 214)은 1 Х 4 안테나 어레이일 수 있다. 안테나 어레이는 안테나 엘리먼트의 배치에 기반하여 지향성 및/또는 방사성의 전자기파를 출력할 수 있다. 전자 장치(101)에 포함된 적어도 하나의 안테나 모듈은, 예를 들어, 밀리미터 파(millimeter wave)(예: 25GHz 이상의 대역)를 작동 주파수 대역으로 이용할 수 있다. 전자 장치(101) 내에서 적어도 하나의 안테나 모듈 및 적어도 하나의 안테나 어레이의 배치는 도 4a 내지 도 4c를 참고하여 설명한다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 적어도 하나의 안테나 모듈 및/또는 적어도 하나의 안테나 어레이를 제어하여 전자 장치(101)에 인접한 공간 내에 안테나 빔을 형성할 수 있다. 안테나 빔은 안테나 모듈 및/또는 안테나 어레이가 전자기파를 복사하는 공간, 방향, 위치 및/또는 상기 전자기파의 형태를 의미할 수 있다. 안테나 모듈 및/또는 안테나 어레이가 외부 전자기파를 탐지하는 경우, 안테나 빔은 안테나 모듈 및/또는 안테나 어레이가 상기 외부 전자기파를 탐지할 수 있는 공간, 방향, 위치 및/또는 상기 외부 전자기파의 형태를 의미할 수 있다. 이하에서, 안테나 빔은 빔으로 참조될 수 있다.
다양한 실시 예들에서, 안테나 어레이가 형성하는 빔의 방향은 전자 장치(101)의 제어에 따라 달라질 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 안테나 어레이에 의해 형성될 수 있는(formable) 서로 다른 빔의 방향들을, 빔 식별자(identifier)와 같은 지정된 파라미터에 기반하여 구별할 수 있다(may distinguish). 일 실시 예에서, 빔 식별자는 빔의 방향을 나타낼 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 메모리(130) 내에 안테나 어레이를 제어하기 위한 정보를 저장할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 정보는 빔 식별자에 기반하여 안테나 어레이를 제어하기 위한 정보로써, 예를 들어, 코드북(code book) 정보를 포함할 수 있다. 상기 코드북 정보는, 정의된 양자화된(quantized) 채널 벡터들의 집합에 대한 정보로 정의될 수 있다. 상기 코드북 정보는, 빔 북(beam book), 또는 프리코딩 행렬(precoding matrix)을 포함하는 다양한 용어들로 참조될 수 있다. 상기 코드북 정보는 서로 다른 방향의 빔을 생성하기 위한 데이터를, 상기 방향에 대응하는 빔 식별자에 기반하여 저장할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 적어도 하나의 안테나 모듈 및/또는 적어도 하나의 안테나 어레이를 제어하여 무선 통신 네트워크(220)에 연결될 수 있다. 무선 통신 네트워크(220)는 5G 네트워크로써, 5G 네트워크와 구별되는 다른 네트워크(예를 들어, LTE와 같은 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: stand-alone (SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: non-stand alone (NSA)). 예를 들어, 5G 네트워크는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만을 포함하고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))를 포함하지 않을 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크인 무선 통신 네트워크(220)의 액세스 네트워크에 액세스한 이후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예를 들어, LTE 프로토콜 정보) 및/또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예를 들어, new radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(130) 내에 저장될 수 있고, 프로세서(120) 및/또는 통신 모듈(190)에 의해 액세스될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 무선 통신 네트워크(220)에 연결하기 위하여, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 안테나 모듈 및/또는 적어도 하나의 안테나 어레이를 제어하여 빔을 형성할 수 있다. 전자 장치(101)는 형성된 빔을 이용하여 무선 신호의 송신 및/또는 수신을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 밀리미터 파에 기반하여 무선 신호의 송신하는 경우, 상기 무선 신호는 밀리미터 파의 직진성(straightness)에 기반하여 특정 방향으로 전파될 수 있다(may propagated). 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 빔포밍(beamforming)에 기반하여 적어도 하나의 안테나 모듈 및/또는 적어도 하나의 안테나 어레이를 제어함으로써, 무선 신호가 무선 통신 네트워크(220)와 관련된 외부 전자 장치(예를 들어, 액세스 포인트(access point, AP))를 향하여 전파되게 만들 수 있다.
밀리미터 파에 기반하는 무선 신호가 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치 사이에서 전파될 때에, 상기 무선 신호는 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치 사이의 장애물(obstacle)에 의해 감쇄될 수 있다. 예를 들어, 외부 객체(230)가 전자 장치(101) 및 외부 전자 장치 사이에 위치하는 경우, 무선 신호는 외부 객체(230)에 의해 차단되거나, 감쇄될 수 있다. 예를 들어, 외부 객체(230)는 전자 장치(101)의 사용자를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 적어도 하나의 안테나 모듈 및/또는 적어도 하나의 안테나 어레이를 이용하여 전자 장치(101)에 인접한 외부 객체(230)를 탐지할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 빔포밍에 기반하여 밀리미터 파의 빔의 방향을 조절함으로써, 전자 장치(101)에 인접한 외부 객체(230)를 탐지할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 외부 객체(230) 및 전자 장치(101) 사이의 거리를 탐지할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 적어도 하나의 안테나 모듈 및/또는 적어도 하나의 안테나 어레이를 이용하여 외부 객체(230)를 탐지함에 따라, 전자 장치(101)는 근접 센서(a proximity sensor), 그립 센서(a grip sensor) 및/또는 조도 센서(illuminance sensor)에서 탐지할 수 있는 범위(예를 들어, 전자 장치(101)로부터 10mm 미만의 거리)를 초과하는 범위에 위치하는 외부 객체(230)를 탐지할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 복수의 안테나 어레이 중 어느 하나(예를 들어, 제1 안테나 어레이(211) 또는 제3 안테나 어레이(213)를 통해 제1 무선 신호를 송신할 수 있고, 복수의 안테나 어레이 중 다른 하나(예를 들어, 제2 안테나 어레이(212) 또는 제4 안테나 어레이(214))를 통해 상기 제1 무선 신호에 대응하고, 외부 객체(230)로부터 반사된 제2 무선 신호를 수신할 수 있다. 제1 안테나 어레이(211) 또는 제3 안테나 어레이(213)를 통해 송신된 제1 무선 신호 중 적어도 일부가 외부 객체(230)에 의해 반사되지 않은 상태로 상기 제2 무선 신호를 수신하는 제2 안테나 어레이(212) 또는 제4 안테나 어레이(214)로 직접적으로(directly) 수신될 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 제2 무선 신호를 수신하는 제2 안테나 어레이(212) 또는 제4 안테나 어레이(214)로 직접적으로 전파되는 제1 무선 신호의 영향을 최소화하도록(to minimize) 복수의 안테나 어레이를 제어할 수 있다. 이하에서는 제2 무선 신호를 수신하는 제2 안테나 어레이(212) 또는 제4 안테나 어레이(214)로 직접적으로 전파되는 제1 무선 신호의 영향을 최소화하기 위해 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)가 수행하는 동작을 설명한다.
도 3은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도(300)이다. 도 3의 전자 장치는 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다. 도 3의 동작은 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101), 프로세서(120) 및/또는 통신 모듈(190) 중 적어도 하나에 의해 수행될 수 있다.
도 3을 참고하면, 동작(310)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 제1 안테나 어레이(예: 도 2의 제1 안테나 어레이(211))를 이용하여 제1 무선 신호를 송신할 수 있다. 상기 제1 무선 신호는 지향성(directivity)을 가지는 전자기파에 기반하여 전자 장치(101)에 인접한 공간으로 방사될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치는 제1 안테나 어레이를 이용하여 지정된 편파(polarized-wave)를 가지는 제1 무선 신호를 송신할 수 있다. 편파는 전계(electric field)의 진동 방향이 일정한 전자기파를 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 무선 신호는 수직 편파(vertically-polarized wave), 수평 편파(horizontally-polarized wave) 또는 이중 편파(dual-polarized wave) 중에서 지정된 편파를 가지는 전자기파를 통해 출력될 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 제1 안테나 어레이를 이용하여 지정된 방향을 향하는 빔을 형성하고, 상기 빔을 통해 제1 무선 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 상기 지정된 방향에 대응하는 빔 식별자에 대응하는 정보(예를 들어, 코드북 정보)에 기반하여 제1 안테나 어레이를 제어하여, 제1 무선 신호를 송신할 수 있다. 외부 객체(예: 도 2의 외부 객체(230))가 전자 장치에 인접한 공간에 위치하는 경우, 제1 무선 신호가 외부 객체에 의해 반사될 수 있다.
도 3을 참고하면, 동작(320)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 제2 안테나 어레이(예: 도 2의 제2 안테나 어레이212), 제3 안테나 어레이 또는 제4 안테나 어레이(214))를 이용하여 제1 무선 신호에 대한 반사 신호인 제2 무선 신호를 수신할 수 있다. 제2 안테나 어레이는 동작(310)의 제1 무선 신호를 송신하는 제1 안테나 어레이와 구별될 수 있다. 제2 안테나 어레이는 제1 안테나 어레이를 포함하는 안테나 모듈(예: 도 2의 제1 안테나 모듈(197-1))에 포함되거나, 제1 안테나 어레이를 포함하는 안테나 모듈과 구별되는 다른 안테나 모듈(예: 제2 안테나 모듈(197-2)) 내에 포함될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 제1 안테나 어레이와 구별되는 제2 안테나 어레이를 이용하여, 제1 무선 신호에 대한 반사 신호이고 지정된 편파를 가지는 제2 무선 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제1 무선 신호가 수평 편파를 가지는 전자기파를 통해 송신되는 경우, 전자 장치는 수평 편파를 가지는 전자기파를 수신하도록 제2 안테나 어레이를 제어하여, 상기 제2 무선 신호를 수신할 수 있다. 전자 장치는 제1 무선 신호의 송신에 이용된 빔의 방향에 기반하여 제2 안테나 어레이를 제어하여, 상기 제2 무선 신호를 수신할 수 있다. 전자 장치가 조절하는 제2 안테나 어레이의 빔의 방향은, 실시 예에 따라 다를 수 있다. 예를 들어, 제1 안테나 어레이의 빔의 방향 및 제2 안테나 어레이의 빔의 방향은 서로 일치하거나, 또는 서로 다를 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치가 제2 안테나 어레이의 빔의 방향을 조절하는 동작은 이후의 도면(예를 들어, 도 5, 도 7 및/또는 도 9)을 참고하여 설명한다.
도 3을 참고하면, 동작(330)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 동작(330)에서 수신한 제2 무선 신호에 기반하여, 전자 장치 주변의 외부 객체를 식별할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치는 제2 무선 신호를 수신하는 제2 안테나 어레이의 안테나 이득(antenna gain)에 기반하여 외부 객체를 식별할 수 있다. 안테나 이득은 안테나 어레이의 방사 방향(예를 들어, boresight)에서의 전력 밀도 및 참조 안테나(예를 들어, 무지향성 안테나)의 전력 밀도 사이의 비율을 의미할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 제2 안테나 어레이의 안테나 이득 및/또는 제2 무선 신호의 세기에 기반하여 외부 객체가 전자 장치에 인접하여 위치하는지 여부를 결정할 수 있다.
도 3을 참고하면, 동작(340)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 동작(330)에서 외부 객체를 식별한 결과에 기반하여 전자 장치를 제어할 수 있다. 외부 객체(예를 들어, 도 2의 외부 객체(230))의 식별에 응답하여, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 식별된 외부 객체에 대응하는 동작을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 객체의 식별에 응답하여, 전자 장치는 디스플레이 내에 외부 객체에 기반하는 사용자 인터페이스(user interface, UI)를 표시할 수 있다. 일 실시 예에서, 외부 객체의 식별에 응답하여, 전자 장치는 무선 통신 네트워크(예를 들어, 도 2의 무선 통신 네트워크(220))와 통신하기 위해 이용되는 빔을 조절할 수 있다. 일 실시 예에서, 무선 통신 네트워크에 포함된 복수의 AP 중 어느 한 AP와 연결된 상태의 전자 장치는, 외부 객체의 식별에 응답하여, 연결 중인 AP와 구별되는 다른 AP에 연결할 수 있다(hand-over). 일 실시 예에서, 외부 객체의 식별에 응답하여, 전자 장치는 무선 통신 네트워크(예: 도 2의 무선 통신 네트워크(220))와 연결하는데 이용되는 접속 방식을 전환(예를 들어, 5G 무선 통신 네트워크에 기반하는 접속 방식에서 LTE 통신 네트워크에 기반하는 접속 방식으로 전환)할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 외부 객체에 대응하는 동작은, 전자 장치의 상태를 슬립 상태(a sleep state)에서 활성 상태(active state)로 전환하는 웨이크-업(wake-up) 동작을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 활성 상태는, 전자 장치의 프로세서(예를 들어, 도 1 내지 도 2의 프로세서(120))가 정상 전력, 기준 전력 및/또는 지정된 전력 이상의 전력을 수신하는 상태를 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 활성 상태는, 전자 장치가 표시 장치를 통해 UI를 표시하거나, 입력 장치를 통해 사용자의 입력을 수신하기 위하여 하나 이상의 인스트럭션을 실행할 수 있는 상태를 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 슬립 상태는 상기 활성 상태와 구별되는 상태로써, 전자 장치가 상기 활성 상태로 진입하기 위해 부팅을 요구하지 않는 상태를 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 슬립 상태는, 전자 장치의 프로세서가 정상 전력, 기준 전력 및/또는 지정된 전력 미만의 전력을 수신하는 상태를 의미할 수 있다. 일 실시 예에서, 슬립 상태는, 비활성 상태(inactive state), 유휴 상태(idle state), 대기 상태(standby state), 또는 저전력 상태(low power state) 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 외부 객체에 대응하는 동작은, 전자 장치 및 무선 네트워크 사이의 연결을 제어하거나 또는 조절하는 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 안테나 어레이(예: 도 2의 제1 안테나 어레이(211), 또는 제2 안테나 어레이(212)) 중 적어도 하나를 이용하여 무선 네트워크와 통신하기 위한 제3 무선 신호를 송신하거나 또는 수신하는 상태에서, 전자 장치는 도 3의 동작들 중 적어도 하나에 기반하여 외부 객체를 식별할 수 있다. 외부 객체의 식별에 응답하여, 전자 장치는 무선 네트워크와 통신하기 위한 상기 제3 무선 신호를 조절할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 제3 무선 신호에 대응하는 빔을 변경하거나, 제3 무선 신호의 세기를 변경할 수 있다.
도 4a 내지 도 4c는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치들(101-1, 101-2, 101-3) 내에서 안테나 모듈들(197-1, 197-2, 197-3)의 배치를 설명하기 위한 예시적인 도면들이다. 도 4a 내지 도 4c의 전자 장치들(101-1, 101-2, 101-3)은 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101)와 관련될 수 있다.
도 4a를 참고하면, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101-1)는 하우징(410)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 안테나 모듈들(197-1, 197-2, 197-3)은 하우징(410)에 의해 구별되는 전자 장치(101-1)의 내부 공간(420)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 안테나 모듈들(197-1, 197-2, 197-3)은 직육면체 형태의 하우징(410) 내에서 하우징(410)의 측면(side surface)에 인접하여 배치될 수 있다.
안테나 모듈들(197-1, 197-2, 197-3) 각각에서, 하나 이상의 안테나 어레이가 배치될 수 있다. 도 4a를 참고하면, 제1 안테나 모듈(197-1) 내에 배치된 복수의 안테나 어레이들(제1 안테나 어레이(211) 및 제2 안테나 어레이(212))이 도시된다. 제1 안테나 어레이(211)는 어레이 형태로 형성된 복수의 안테나 엘리먼트(예를 들어, 안테나 엘리먼트(431))를 포함할 수 있다. 제2 안테나 어레이(212) 또한 어레이 형태로 형성된 복수의 안테나 엘리먼트(예를 들어, 안테나 엘리먼트(432))를 포함할 수 있다. 복수의 안테나 엘리먼트는 지정된 간격만큼 이격되도록 제1 안테나 모듈(197-1)의 기판 상에 배치될 수 있다. 상기 지정된 간격은, 제1 안테나 모듈(197-1)을 통해 송신하거나 또는 수신하는 무선 신호의 주파수 및/또는 파장과 관련될 수 있다. 예를 들어, 상기 지정된 간격은, 상기 파장의 절반(half)에 상응할 수 있다. 상기 파장은, 밀리미터 파 파장 대역 내에 포함될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101-1)는 제1 안테나 모듈(197-1)의 제2 안테나 어레이(212)를 이용하여 하우징(410)의 상-측면 방향(upper-side surface, 예를 들어, +y 방향)으로 향하는 빔을 형성할 수 있다. 전자 장치(101-1)는 제1 안테나 모듈(197-1)의 제1 안테나 어레이(211)를 이용하여 하우징(410)의 전면(front surface, 예를 들어, +z 방향) 및/또는 후면(rear surface, 예를 들어, -z 방향)으로 향하는 빔을 형성할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101-1)는 제2 안테나 모듈(197-2)의 안테나 어레이들 중 적어도 하나를 이용하여 하우징(410)의 우-측면 방향(right-side surface, 예를 들어, +x 방향)으로 향하는 빔 및/또는 하우징(410)의 전면 및/또는 후면으로 향하는 빔을 형성할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101-1)는 제3 안테나 모듈(197-3)의 안테나 어레이들 중 적어도 하나를 이용하여 하우징(410)의 좌-측면 방향(left-side surface, 예를 들어, -x 방향)으로 향하는 빔 및/또는 하우징(410)의 전면 및/또는 후면으로 향하는 빔을 형성할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 복수의 안테나 모듈들(197-1, 197-2, 197-3)이 배치된 내부 공간(420)의 일부분에 인접한 하우징(410)의 일부분은, 안테나 모듈의 방사 성능 저하를 방지하기 위하여, 도전성 재질이 아닌 다른 재질(예를 들어, 유전체 재질)로 형성될 수 있다. 상기 하우징(410)의 일부분의 재질은 다양한 실시 예들에 따라 달라질 수 있고, 예를 들어, 상기 하우징(410)의 일부분에 빔 형성 방향과 관련된 홀이 형성되거나, 빔이 통과 가능한 금속 주기 구조체(예: metal grid)가 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 안테나 모듈은 위상 천이기(phase shifter)(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 안테나 모듈(197-1)은 안테나 어레이들(예: 제1 안테나 어레이(211) 및 제2 안테나 어레이(212)) 및/또는 복수의 안테나 엘리먼트에 대응하는 복수의 위상 천이기를 포함할 수 있다. 복수의 위상 천이기 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트의 무선 신호의 출력 시간을 지연(delay)함으로써, 빔의 방향을 조절할 수 있다.
예를 들어, 제2 안테나 어레이(212)를 이용하여 +y 방향으로 향하는 제1 빔을 형성하는 경우, 제2 안테나 어레이(212)의 복수의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수의 위상 천이기들이 위상 지연을 가지도록, 전자 장치(101-1)는 복수의 위상 천이기들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101-1)는 복수의 위상 천이기들 각각이 0도 및/또는 180도의 위상 지연을 가지도록 제어할 수 있다.
예를 들어, 제2 안테나 어레이(212)를 이용하여 +y 방향에서 왼쪽 방향으로 30도만큼 회전된 제2 빔을 형성하는 경우, 전자 장치(101-1)는 복수의 위상 천이기들의 위상 지연이 왼쪽 방향으로 30도씩 증가하도록 복수의 위상 천이기들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 안테나 엘리먼트(432)에 대응하는 위상 천이기는 90도의 위상 지연을 가지고, 안테나 엘리먼트(432)와 가까운 안테나 엘리먼트의 위상 천이기부터 각각 60도, 30도, 0도의 위상 지연을 가지도록 제어될 수 있다.
예를 들어, 제2 안테나 어레이(212)를 이용하여 +y 방향에서 오른쪽 방향으로 30도만큼 회전된 제3 빔을 형성하는 경우, 전자 장치(101-1)는 복수의 위상 천이기들의 위상 지연이 오른쪽 방향으로 30도씩 증가하도록 복수의 위상 천이기들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 안테나 엘리먼트(432)에 대응하는 위상 천이기는 0도의 위상 지연을 가지고, 안테나 엘리먼트(432)와 가까운 안테나 엘리먼트의 위상 천이기부터 각각 30도, 60도, 90도의 위상 지연을 가지도록 제어될 수 있다.
상술한 제1 빔 내지 제3 빔 각각은 서로 다른 빔 식별자에 대응할 수 있다. 전자 장치(101-1)가 상기 제1 빔 내지 상기 제3 빔 중 어느 하나에 기반하여 제1 안테나 모듈(197-1) 및/또는 제2 안테나 어레이(212)를 제어하는 것은, 예를 들어, 도 3의 동작(310)의 제1 무선 신호의 송신 또는 도 3의 동작(320)의 제2 무선 신호의 수신을 위해 수행될 수 있다. 전자 장치(101-1)는 상술한 제1 안테나 모듈(197-1) 및/또는 제2 안테나 어레이(212)를 제어하는 동작과 유사하게 제2 안테나 모듈(197-2), 제3 안테나 모듈(197-3) 또는 제2 안테나 모듈(197-2) 및 제3 안테나 모듈(197-2) 의 안테나 어레이를 제어할 수 있다.
도 4a를 참고하면, 제1 안테나 모듈(197-1) 내지 제3 안테나 모듈(197-3)은 내부 공간(420) 내에서, 제1 안테나 모듈(197-1) 내지 제3 안테나 모듈(197-3)의 제1 안테나 어레이(211)는 하우징(410)의 전면 또는 후면을 향하도록 배치될 수 있다. 제1 안테나 모듈(197-1) 내지 제3 안테나 모듈(197-3)의 내부 공간(420)에서의 배치는 실시 예에 따라 다를 수 있다. 도 4b에 도시된 전자 장치(101-2)의 일 실시 예를 참고하면, 제1 안테나 모듈(197-1) 내지 제3 안테나 모듈(197-3)은 내부 공간(420) 내에서, 제1 안테나 모듈(197-1) 내지 제3 안테나 모듈(197-3)의 제1 안테나 어레이(211)는 하우징(410)의 측면을 향하도록 배치될 수 있다.
도 4a의 전자 장치(101-1) 및 도 4b의 전자 장치(101-2)와 같은 형태뿐만 아니라, 도 4c의 형태의 전자 장치(101-3)에서도 제1 안테나 모듈(197-1) 내지 제3 안테나 모듈(197-3)이 유사하게 배치될 수 있다. 도 4c를 참고하면, 제1 안테나 모듈(197-1) 및 제2 안테나 모듈(197-2)의 제1 안테나 어레이(211)는 디스플레이(450)가 배치되는 전자 장치(101-3)의 +z 방향을 향하도록 전자 장치(101-3)의 내부 공간에 배치될 수 있다. 제3 안테나 모듈(197-3)의 제1 안테나 어레이(211)는 전자 장치(101-3)의 -y 방향을 향하도록 전자 장치(101-3)의 내부 공간에 배치될 수 있다.
도 4c의 제1 안테나 모듈(197-1) 및 제2 안테나 모듈(197-2)과 같이 전자 장치(101-3)가 동일한 방향(예를 들어, 전자 장치(101-3)의 +z 방향)을 향하여 배치된 안테나 모듈들을 포함하는 경우, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-3)는 상기 안테나 모듈들을 동일한 빔에 기반하여 제어하는 상태에서, 상기 안테나 모듈들 사이에 간섭 및/또는 성능 저하를 줄이면서 외부 객체를 탐지하게 할 수 있다. 전자 장치(101-3)가 동일한 방향을 향하여 배치된 안테나 모듈들을 이용하여 수행하는 동작은 도 7 내지 도 8을 참고하여 설명한다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)의 동작을 설명하기 위한 흐름도(500)이다. 도 5의 전자 장치(101)는 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다. 도 5의 동작은 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101), 프로세서(120) 및/또는 통신 모듈(190) 중 적어도 하나에 의해 수행될 수 있다. 도 5의 동작들 중 적어도 하나는 도 3의 동작들 중 적어도 하나와 관련되거나, 또는 유사하게 수행될 수 있다.
도 5를 참고하면, 동작(510)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(101))는 제1 안테나 어레이(예: 도 2의 제1 안테나 어레이(211))를 이용하여, 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 제1 무선 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치는 도 3의 동작(310)과 유사하게 동작(510)을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치가 복수의 안테나 모듈(예를 들어, 도 2의 제1 안테나 모듈(197-1) 내지 제2 안테나 모듈(197-2))을 포함하는 경우, 전자 장치는 복수의 안테나 모듈 중 제1 안테나 모듈을 제어하여, 상기 제1 빔에 기반하여 지정된 편파(예를 들어, 수평 편파)를 가지는 전자기파를 방사할 수 있다. 상기 전자기파는 상기 제1 빔에 대응하는 상기 제1 방향으로 방사될 수 있다. 상기 전자기파는 상기 제1 무선 신호를 포함할 수 있다.
도 5를 참고하면, 동작(520)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 제2 안테나 어레이(예: 도 2의 제2 안테나 어레이(212), 제3 안테나 어레이(213), 또는 제4 안테나 어레이(214))를 이용하여 제1 무선 신호에 대한 반사 신호인 제2 무선 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 무선 신호는 전자 장치에 인접한 외부 객체로부터 반사된 제1 무선 신호를 의미할 수 있다. 예를 들어, 제2 무선 신호는 전자 장치에 인접한 적어도 두 개의 외부 객체들(예를 들어, 사용자 및 벽)로부터 차례대로 반사된 제1 무선 신호에 대응할 수 있다. 제2 무선 신호는 제1 무선 신호와 동일한 편파 및/또는 동일한 파장을 가질 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치는 도 3의 동작(320)과 유사하게 동작(520)을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치가 복수의 안테나 모듈(예를 들어, 도 2의 제1 안테나 모듈(197-1) 내지 제2 안테나 모듈(197-2))을 포함하는 경우, 전자 장치는 제1 무선 신호를 송신하는 상기 제1 안테나 모듈과 구별되는 제2 안테나 모듈을 제어하여, 상기 제2 무선 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치는 제2 안테나 어레이 내에서 형성 가능한(formable) 적어도 하나의 빔을 이용하여 제2 무선 신호를 수신할 수 있다. 상기 제2 안테나 어레이는 상기 제2 무선 신호를 수신하는 상기 제2 안테나 모듈에 포함될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 하우징의 제1 면을 향하여 배치된 제1 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 무선 신호를 송신할 수 있다. 이 경우, 전자 장치는 상기 제1 면과 구별되는 상기 전자 장치의 제2 면을 향하여 배치된 상기 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 제1 안테나 어레이 및 상기 제2 안테나 어레이 각각은 상기 제1 안테나 모듈 및 상기 제2 안테나 모듈에 포함될 수 있다.
도 5를 참고하면, 동작(530)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 제2 무선 신호의 수신 이득이 가장 큰 제2 빔을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 예를 들어, 빔 스위핑(beam sweeping)에 기반하여, 제2 안테나 어레이에서 형성 가능한 복수의 빔들을 차례대로 형성함으로써 상기 제2 빔을 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 상기 복수의 빔들 중에서 제2 무선 신호의 수신 이득이 가장 큰 제2 빔을 식별할 수 있다. 상기 수신 이득은 제2 안테나 어레이의 안테나 이득과 관련될 수 있다.
도 5를 참고하면, 동작(540)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 제2 빔에 적어도 기반하여, 전자 장치가 실내 환경에 위치하는지 여부를 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치는 동작(530)에서 식별된 제2 빔에 대응하는 제2 방향에 기반하여, 전자 장치가 실내 환경에 위치하는지 여부를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치가 제1 무선 신호를 송신하는 방향(예: 제1 빔 및/또는 제1 방향) 및 제2 무선 신호를 수신하는 방향(예: 제2 빔 및/또는 제2 방향)은 서로 다를 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제1 방향과 구별되는 제2 방향을 향하는 제2 빔의 식별에 응답하여, 전자 장치가 실내 환경에 위치하는 것으로 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 상기 제2 빔의 식별에 응답하여, 전자 장치가 실내 환경에 위치하는지 여부 또는 외부 객체가 전자 장치에 인접하는지 여부 중 적어도 하나를 결정할 수 있다. 이하에서는 도 6을 참고하여, 일 실시 예에 따른 전자 장치가 지향성의 무선 신호를 이용하여 전자 장치의 위치 및 외부 객체를 탐지하는 동작을 설명한다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)가 외부 객체들(230-1, 230-2)을 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 6의 전자 장치(101)는 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다. 도 6의 전자 장치(101)는 도 3 및/또는 도 5의 동작들 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
도 6을 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 제1 안테나 모듈(197-1)을 제어하여, 전자 장치(101)의 전면을 향해 전파되는 제1 빔(610)을 통해 제1 무선 신호(620)를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)가 제1 무선 신호(620)를 송신하는 것은, 예를 들어, 도 5의 동작(510)에 기반하여 수행될 수 있다. 제1 무선 신호(620)가 제1 빔(610)에 기반하여 전자 장치(101)의 전면을 향해 전파됨에 따라, 제1 무선 신호(620)는 전자 장치(101)의 전면에 인접한 외부 객체(230-1)에 도달할 수 있다. 외부 객체(230-1)는, 예를 들어, 사용자에 대응할 수 있다.
사용자에 도달한 제1 무선 신호(620)는 입사 방향(incidence direction)과 구별되는 하나 이상의 방향으로 반사될 수 있다. 도 6을 참고하면, 제1 무선 신호(620) 중 일부가 입사 방향과 구별되는 방향(630)으로 반사될 수 있다. 상기 방향(630)을 따라 반사된 제1 무선 신호(620)는 외부 객체(230-1)와 구별되는 외부 객체(230-2)에 도달할 수 있다. 외부 객체(230-2)는, 예를 들어, 천장(ceiling)과 같은 건물의 벽면을 의미할 수 있다.
도 6을 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 제1 안테나 모듈(197-1)과 다른 방향을 향해 배치된 제2 안테나 모듈(197-2)을 제어하여, 상기 제1 무선 신호(620)의 반사 신호에 대응하는 제2 무선 신호(640)를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)가 제2 무선 신호(640)를 수신하는 것은, 예를 들어, 도 5의 동작(520)에 기반하여 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 제2 안테나 모듈(197-2)에서 형성 가능한 복수의 빔들(652, 654, 656) 중 적어도 하나를 이용하여 제2 무선 신호(640)를 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는, 예를 들어, 도 5의 동작(530)에 기반하여, 제2 무선 신호(640)의 이득이 가장 큰 빔(652)을 식별할 수 있다. 빔(652)의 방향은 제2 안테나 모듈(197-2)에 도달하는 제2 무선 신호(640)의 방향에 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 빔(652) 및/또는 제2 무선 신호(640)의 식별에 응답하여, 예를 들어, 도 5의 동작(540)에 기반하여, 전자 장치(101)가 실내에 위치하는지 여부 및/또는 외부 객체(230-1)가 전자 장치(101)에 인접하는지 여부를 결정할 수 있다. 전자 장치(101)가 제1 무선 신호(620)를 송신하는 제1 안테나 모듈(197-1) 만을 이용하여 제1 무선 신호(620)의 반사 신호를 수신하는 경우, 제1 안테나 모듈(197-1)이 상기 반사 신호 외 다른 무선 신호(예를 들어, 제1 안테나 모듈(197-1)의 송신 측 안테나 어레이 에서 수신 측 안테나 어레이로 직접적으로 방사되는 무선 신호)에 의한 오류가 발생될 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 서로 다른 방향을 향하는 제1 안테나 모듈(197-1) 및 제2 안테나 모듈(197-2)을 이용하여 상기 오류를 방지하면서, 전자 장치(101)가 실내에 위치하는지 여부 및/또는 외부 객체(230-1)가 전자 장치(101)에 인접하는지 여부를 결정할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 복수의 안테나 모듈을 이용하여 무선 신호의 송신 및 수신 전부를 수행하는 경우, 전자 장치(101)는 상기 오류를 방지하기 위하여 무선 신호의 세기를 조절할 수 있다. 이하에서는, 도 7 내지 도 8을 참고하여 전자 장치(101)가 무선 신호의 세기를 조절하는 일 실시 예를 설명한다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도(700)이다. 도 7의 전자 장치는 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다. 도 7의 동작은 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101), 프로세서(120) 및/또는 통신 모듈(190) 중 적어도 하나에 의해 수행될 수 있다.
도 7을 참고하면, 동작(710)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 지정된 전력 범위 내에서 제1 안테나 어레이(예: 도 2의 제1 안테나 어레이(211))를 제어하여 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 제1 무선 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치는 제1 안테나 어레이의 지정된 제1 전력 미만의 지정된 전력 범위 내에서 제1 안테나 어레이를 제어하여, 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 상기 제1 무선 신호를 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 제1 안테나 어레이의 제1 전력 대비 20dB 내지 30dB 미만의 전력으로 제1 안테나 어레이를 제어하여, 상기 제1 무선 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치가 동작(710)에 기반하여 제1 무선 신호를 송신하는 것은 도 3의 동작(310)과 유사하게 수행될 수 있다.
도 7을 참고하면, 동작(720)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 제2 안테나 어레이(예: 도 2의 제2 안테나 어레이(212))를 이용하여 제2 무선 신호를 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치가 특정 안테나 모듈에 포함된 제1 안테나 어레이를 이용하여 동작(710)의 제1 무선 신호를 송신하는 경우, 전자 장치는 상기 특정 안테나 모듈에 포함된 제2 안테나 어레이를 이용하여 동작(720)의 제2 무선 신호를 수신할 수 있다. 제2 무선 신호는 외부 객체에 의해 반사된 제1 무선 신호의 반사 신호를 의미할 수 있다. 예를 들어, 제2 무선 신호는 제1 무선 신호와 동일한 편파 및/또는 동일한 파장을 가질 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치가 동작(720)에 기반하여 제2 무선 신호를 수신하는 것은 도 3의 동작(320)과 유사하게 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치가 동작(720)에 기반하여 제2 무선 신호를 수신한 이후 수행하는 동작은, 도 3의 동작들(330, 340) 중 적어도 하나와 유사할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 상기 제2 무선 신호의 수신에 응답하여, 외부 객체를 식별하거나, 식별한 외부 객체에 대응하는 UI를 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치가 지정된 전력 범위에 기반하여 제1 무선 신호를 송신함에 따라, 제2 무선 신호 외에 외부 객체의 식별에 영향을 미치는 무선 신호(예를 들어, 제1 안테나 어레이에서 제2 안테나 어레이로 직접적으로 방사되는 무선 신호)의 수신이 최소화될 수 있다(may minimized). 상기 지정된 전력 범위는 제1 안테나 어레이에서 제2 안테나 어레이로 직접적으로 방사되는 무선 신호의 이득을 고려하여 경험적으로(heuristic) 결정될 수 있다.
도 8은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)가 특정 방향의 빔을 이용하여 외부 객체를 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 8의 전자 장치(101)는 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다. 도 8의 전자 장치(101)는 도 4a 내지 도 4c의 전자 장치들(101-1, 101-2, 101-3) 중 어느 하나(예를 들어, 전자 장치(101-3))에 대응할 수 있다. 도 8의 전자 장치(101)는 도 3 및/또는 도 7의 동작들 중 적어도 하나를을 수행할 수 있다.
도 8을 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)에 포함된 복수의 안테나 모듈 중 하나(예를 들어, 제1 안테나 모듈(197-1) 또는 제2 안테나 모듈(197-2))에 포함된 제1 안테나 어레이(211) 및 제2 안테나 어레이(212)가 동일한 방향(예를 들어, 전자 장치(101)의 전면)을 향해 배치될 수 있다. 동일한 방향을 향해 배치된 복수의 안테나 어레이(211, 212)를 이용하여 외부 객체를 탐지하는 경우, 외부 객체로부터 반사되는 무선 신호 외에 다른 무선 신호의 수신으로 인해 전자 장치(101)가 외부 객체를 정확하게 탐지하지 못할 수 있다.
예를 들어, 제1 안테나 모듈(197-1) 또는 제2 안테나 모듈(197-2)에 구비된 제1 안테나 어레이(211) 및 제2 안테나 어레이(212)동일한 방향을 향해 배치되거나, 또는 서로 가깝게 배치된 제1 안테나 모듈(197-1) 및 제2 안테나 모듈(197-2) 전부를 이용하여 외부 객체를 탐지하는 경우, 전자 장치(101)는 외부 객체로부터 반사되지 않고 제1 안테나 어레이(211) 및/또는 제2 안테나 어레이(212)로 향하는 무선 신호를 수신할 수 있다. 상기 무선 신호는, 전자 장치(101)가 외부 객체의 탐지하는 것을 방해할 수 있다(may disturb).
도 8을 참고하면, 전자 장치(101)가 제1 전력에 기반하여 제1 안테나 모듈(197-1)의 제1 안테나 어레이(211) 및/또는 제2 안테나 어레이(212)를 제어하는 상태에서, 제1 안테나 어레이(211) 및 제2 안테나 어레이(212) 각각에 의해 형성되는 빔(810)은 동일할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는, 예를 들어, 도 7의 동작(710)에 기반하여 상기 제1 전력 미만의 지정된 제2 전력 범위(예를 들어, 제1 전력 대비 20dB 내지 30dB 미만의 전력)에 기반하여 제1 안테나 어레이(211) 및/또는 제2 안테나 어레이(212)를 제어할 수 있다.
도 8을 참고하면, 전자 장치(101)가 지정된 제2 전력 범위에 기반하여 제1 안테나 어레이(211) 및/또는 제2 안테나 어레이(212)를 제어하는 상태에서, 제1 안테나 어레이(211) 및/또는 제2 안테나 어레이(212) 각각에 의해 형성되는 빔(815)은 동일할 수 있다. 제1 안테나 어레이(211) 및/또는 제2 안테나 어레이(212) 각각이 제1 전력 미만으로 제어됨에 따라, 빔(815)의 크기는 제1 전력에 대응하는 빔(810)의 크기 미만이 될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 빔(815)을 이용하여 도 7의 동작(710)의 제1 무선 신호를 송신할 수 있다. 제1 무선 신호의 송신에 응답하여, 전자 장치(101)는 빔(815)을 이용하여 도 7의 동작(720)의 제2 무선 신호를 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 제1 안테나 어레이(211) 및 제2 안테나 어레이(212)를 독립적으로 제어할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 전력 미만으로 제1 안테나 어레이(211) 및 제2 안테나 어레이(212)를 제어함으로써, 외부 객체로부터 반사되지 않고 제1 안테나 어레이(211) 및/또는 제2 안테나 어레이(212)로 향하는 무선 신호를 줄일 수 있다.
상술 도 8의 설명은 하나의 안테나 모듈에 구비된 제1 안테나 어레이(211) 및 제2 안테나 어레이(212)를 제어하는 것에 대하여 설명하였지만 서로 인접한 제1 안테나 모듈(197-1)에 구비된 제1 안테나 어레이(211) 및 제2 안테나 모듈(197-2)에 구비된 제2 안테나 어레이(212)를 이용하는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다. 이 경우 각각의 안테나 어레이(211, 212)에서 생성하는 빔은 약간의 차이가 있을 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 동일한 방향을 향하여 배치된 복수의 안테나 모듈(예를 들어, 제1 안테나 모듈(197-1) 및 제2 안테나 모듈(197-2))을 이용하여 외부 객체를 탐지할 수 있다. 이하에서는, 도 9 및 도 10a 내지 도 10b를 참고하여 전자 장치(101)가 복수의 안테나 모듈을 이용하여 외부 객체를 탐지하는 일 실시 예를 설명한다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도(900)이다. 도 9의 전자 장치는 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다. 도 9의 동작은 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101), 프로세서(120) 및/또는 통신 모듈(190) 중 적어도 하나에 의해 수행될 수 있다. 도 9의 동작들 중 적어도 하나는 도 3의 동작들 중 적어도 하나와 관련되거나, 또는 유사하게 수행될 수 있다.
도 9를 참고하면, 동작(910)에서 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 제1 안테나 어레이(예: 도 2의 제1 안테나 어레이(211))를 이용하여 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 제1 무선 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치가 복수의 안테나 모듈(예를 들어, 도 2의 제1 안테나 모듈(197-1) 내지 제2 안테나 모듈(197-2))을 포함하는 경우, 상기 제1 안테나 어레이는 복수의 안테나 모듈 중 제1 안테나 모듈에 포함될 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치는 도 3의 동작(310)과 유사하게 동작(910)을 수행할 수 있다.
도 9를 참고하면, 동작(920)에서 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 제2 안테나 어레이(예: 도 2의 제2 안테나 어레이(212), 제3 안테나 어레이(213), 또는 제4 안테나 어레이(214))를 이용하여 제1 방향에 대응하는 제2 방향을 향하는 제2 빔을 이용하여 제2 무선 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 무선 신호는 전자 장치에 인접한 외부 객체로부터 반사된 제1 무선 신호를 의미할 수 있다. 제2 무선 신호는 동작(910)의 제1 무선 신호와 동일한 편파 및/또는 동일한 파장을 가질 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치는 도 3의 동작(320)과 유사하게 동작(920)을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치가 복수의 안테나 모듈(예를 들어, 도 2의 제1 안테나 모듈(197-1) 내지 제2 안테나 모듈(197-2))을 포함하는 경우, 상기 제2 안테나 어레이는 상기 제1 안테나 어레이가 포함된 제1 안테나 모듈과 구별되는 제2 안테나 모듈에 포함될 수 있다. 상기 제1 안테나 어레이(또는 제1 안테나 모듈) 및 상기 제2 안테나 어레이(또는 제2 안테나 모듈)는 전자 장치에서 지정된 거리만큼 이격되어 배치될 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 제1 안테나 어레이(또는 제1 안테나 모듈) 및 상기 제2 안테나 어레이(또는 제2 안테나 모듈)는 동일한 방향을 향하여 배치될 수 있다.
일 실시 예에서, 동작(910)의 제1 안테나 어레이의 제1 빔의 제1 방향 및 동작(920)의 제2 안테나 어레이의 제2 빔의 제2 방향은 서로 평행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 제1 방향으로 향하는 제1 빔 및 제2 방향으로 향하는 제2 빔은 전자 장치에 인접한 공간의 한 점에서 수렴될 수 있다(may converged at). 제1 빔 및 제2 빔의 형태는 도 10a 내지 도 10b를 참고하여 설명한다.
일 실시 예에 따른 전자 장치가 동작(920)에 기반하여 제2 무선 신호를 수신한 이후 수행하는 동작은, 도 3의 동작들(330, 340) 중 적어도 하나와 유사할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 상기 제2 무선 신호의 수신에 응답하여, 외부 객체를 식별하거나, 또는 식별한 외부 객체에 대응하는 UI를 표시할 수 있다. 동작(920)의 제2 무선 신호에 기반하여 외부 객체를 식별하는 것에 응답하여, 일 실시 예에 따른 전자 장치는 제1 안테나 어레이 및 제2 안테나 어레이 사이의 거리, 제1 무선 신호에 대응하는 제1 방향 및 제2 무선 신호에 대응하는 제2 방향 중 적어도 하나에 기반하여 전자 장치 및 외부 객체 사이의 거리를 획득할 수 있다. 이하에서는 도 10a 내지 도 10b를 참고하여, 전자 장치가 도 9의 동작에 기반하여 외부 객체를 식별하는 동작을 설명한다.
도 10a 내지 도 10b는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)가 서로 다른 방향의 빔들에 기반하여 외부 객체를 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 10a 내지 도 10b의 전자 장치(101)는 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다. 도 10a 내지 도 10b의 전자 장치(101)는 도 4a 내지 도 4c의 전자 장치들(101-1, 101-2, 101-3) 중 어느 하나(예를 들어, 전자 장치(101-3))에 대응할 수 있다. 도 10a 내지 도 10b의 전자 장치(101)는 도 3 및/또는 도 9의 동작들 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
도 10a를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)에 포함된 복수의 안테나 모듈 중 적어도 하나의 두 개(예를 들어, 제1 안테나 모듈(197-1) 및 제2 안테나 모듈(197-2))는 동일한 방향(예를 들어, 전자 장치(101)의 전면)을 향해 배치될 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는, 예를 들어, 도 9의 동작들에 기반하여, 제1 안테나 모듈(197-1) 및 제2 안테나 모듈(197-2) 각각을 제어할 수 있다.
도 10a와 같이, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)에 제1 안테나 모듈(197-1) 및 제2 안테나 모듈(197-2) 각각을 제어하여 인접한 공간 내에서의 어느 한 점에 수렴하는 빔들(1010, 1020)의 쌍(pair)을 형성할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 제1 안테나 모듈(197-1)의 빔(1010)을 이용하여 도 9의 동작(910)의 제1 무선 신호를 송신하는 상태에서, 전자 장치(101)는 제2 안테나 모듈(197-2)의 빔(1020)을 이용하여 도 9의 동작(920)의 제2 무선 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 빔(1020)을 이용하여 수신한 제2 무선 신호의 수신 이득 및/또는 제2 안테나 모듈(197-2)의 안테나 이득에 기반하여, 전자 장치(101)는 외부 객체가 전자 장치(101)에 인접하여 위치하는지 여부를 결정할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 빔(1020)을 이용하여 수신한 제2 무선 신호의 수신 이득 및/또는 제2 안테나 모듈(197-2)의 안테나 이득에 기반하여, 전자 장치(101) 및 외부 객체 사이의 거리를 획득할 수 있다.
도 10b를 참고하면, 제1 안테나 모듈(197-1) 및 제2 안테나 모듈(197-2)은 지정된 거리(예를 들어, 2 Хa) 만큼 분리되어 배치될 수 있다. 쌍을 이루는 빔들(1010, 1020) 각각이 전자 장치(101)의 하우징과 이루는 각도(예를 들어, 빔 각도)를 θ라 할 때에, 빔들(1010, 1020)이 수렴하는 지점 및 전자 장치(101) 사이의 최단 거리(1040) d는 a Х tan θ 일 수 있다. 빔들(1010, 1020)을 이용하여 도 9의 동작들(910, 920)을 수행하는 상태에서, 전자 장치(101)는 제2 무선 신호의 수신 및/또는 수신한 제2 무선 신호의 세기에 기반하여, 전자 장치(101) 및 외부 객체 사이의 거리를 상기 d로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 빔 식별자에 기반하여 제1 안테나 모듈(197-1) 및 제2 안테나 모듈(197-2)을 제어할 수 있다. 서로 다른 빔 식별자는 서로 다른 방향(예를 들어, 빔 각도, θ)에 대응할 수 있다. 전자 장치(101)의 빔 식별자, 빔 각도 및 거리(1040)는 표 1과 같이 서로 대응할 수 있다.
물체 인식 범위/거리(d) 빔 식별자(제1 안테나 모듈(197-1)의 빔 식별자 & 제2 안테나 모듈(197-2)의 빔 식별자) 빔 각도(θ) 비고
10mm #42 & #24 50° 동일 편파(H pole)
#156 & #152 50° 동일 편파(V pole)
15mm #41 & #25 62° 동일 편파(H pole)
#167 & 170 65° 동일 편파(V pole)
20mm #25 & #40 70° 동일 편파(H pole)
#168 & #169 72° 동일 편파(V pole)
일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 상술한 빔 식별자의 쌍에 기반하여 제1 안테나 모듈(197-1) 및 제2 안테나 모듈(197-2)을 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 가까운 거리에 대응하는 빔 식별자의 쌍(예를 들어, 10mm에 대응하는 #42 & #24)부터 먼 거리에 대응하는 빔 식별자의 쌍(예를 들어, 20mm에 대응하는 #25 & #40)까지 차례대로 제1 안테나 모듈(197-1) 및 제2 안테나 모듈(197-2)을 제어할 수 있다. 특정 빔 식별자의 쌍에서 수신되는 제2 무선 신호의 수신 이득 및/또는 제2 안테나 모듈(197-2)의 안테나 이득이 지정된 조건을 만족하거나 또는 지정된 임계치를 초과하는 경우, 전자 장치(101)는 특정 빔 식별자에 대응하는 거리로 외부 객체 및 전자 장치(101) 사이의 거리를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 식별된 외부 객체 및 전자 장치(101) 사이의 거리는, 예를 들어, 도 3의 동작(340)과 같이 전자 장치와 관련된 다양한 동작들을 수행하는데 이용될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 거리에 대응하는 UI를 표시하거나, 상기 거리에 따라 UI를 변경할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 거리에 기반하여 무선 통신 네트워크와 통신하기 위해 이용되는 빔을 조절하거나, 무선 통신 네트워크의 복수의 AP 사이의 전환을 수행할 수 있다. 상기 전환은 복수의 AP들(예: 5G 네트워크의 복수의 AP들, 5G 네트워크의 제1 AP 및 LTE 네트워크의 제2 AP) 사이의 핸드 오버(hand-over)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)가 제1 안테나 모듈(197-1) 및 제2 안테나 모듈(197-2)과 같은 하나 이상의 안테나 모듈을 이용하여 외부 객체를 탐지함에 따라, 전자 장치(101)는 근접 센서, 그립 센서 및/또는 조도 센서를 이용하는 경우보다 큰 범위 내에서 외부 객체를 탐지할 수 있다.
도 11은 다양한 실시 예들에 따른 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)가 외부 객체들(230-1, 230-2)을 식별하는 동작을 설명하기 위한 예시적인 도면이다. 도 11의 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)는 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다. 예를 들어, 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)는 사용자에 의해 휴대할 수 있는 단말이거나, 또는 실내 환경에 설치된 액세스 포인트를 포함할 수 있다. 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)는 밀리미터 파에 기반한 무선 통신을 지원할 수 있다.
일 실시 예에서, 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)는 근거리 통신에 기반하여 서로 통신할 수 있다. 예를 들어, 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)는 근거리 통신에 기반하여 동기화될 수 있다. 상기 동기화는 특정 시점 및/또는 특정 시간 구간에서(in a specific time section and/or a specific moment) 서로 구별되는 작동 모드(예를 들어, 무선 신호의 송신 모드 및/또는 무선 신호의 수신 모드)로 작동하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 전자 장치(1100-1)는 외부 객체(230-1)를 탐지하기 위한 제1 무선 신호(1120)를 송신하는 송신 모드에 기반하여 작동하는 동안, 제2 전자 장치(1100-2)는 제1 무선 신호(1120)의 반사 신호에 대응하는 제2 무선 신호를 수신하는 수신 모드에 기반하여 작동할 수 있다. 상기 동기화는, 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)가 서로 구별되는 작동 모드로 작동한 결과를 공유하는 것을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)는 밀리미터 파와 같이 지향성의 전자기파에 기반하여 서로 통신할 수 있다(may communicate with each other). 도 11을 참고하면, 제1 전자 장치(1100-1)가 포함하는 안테나 모듈(1105-1) 및, 제2 전자 장치(1100-2)가 포함하는 안테나 모듈(1105-2)이 도시된다. 상기 안테나 모듈들(1105-1, 1105-2)은 도 2 및/또는 도 4a의 제1 안테나 모듈(197-1)에 대응할 수 있다.
도 11을 참고하면, 제1 전자 장치(1100-1)는 안테나 모듈(1105-1)을 제어하여, 제1 빔(1110)을 통해 제1 무선 신호(1120)를 송신할 수 있다. 예를 들어, 제1 무선 신호(1120)는 밀리미터파 대역에 포함되는 주파수를 가질 수 있다. 제1 무선 신호(1120)는 제1 전자 장치(1100-1)에 인접한 제1 외부 객체(230-1)에 도달할 수 있다. 제1 외부 객체(230-1)는, 예를 들어, 사용자에 대응할 수 있다.
사용자에 도달한 제1 무선 신호(1120)는 입사 방향(incidence direction)과 구별되는 하나 이상의 방향으로 반사될 수 있다. 도 11을 참고하면, 예를 들어, 제1 무선 신호(1120) 중 일부가 입사 방향과 구별되는 방향(1130)으로 반사될 수 있다. 상기 방향(1130)을 따라 반사된 제1 무선 신호(1120)는 제1 외부 객체(230-1)와 구별되는 제2 외부 객체(230-2)에 도달할 수 있다. 제2 외부 객체(230-2)는, 예를 들어, 천장(ceiling)과 같은 건물의 벽면을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 전자 장치(1100-2)는, 제1 전자 장치(1100-1)가 제1 외부 객체(230-1)를 향하여 제1 무선 신호(1120)를 송신하는 동안, 안테나 모듈(1105-2)을 제어하여, 상기 제1 무선 신호(1120)의 반사 신호에 대응하는 제2 무선 신호(1140)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 전자 장치(1100-2)는 안테나 모듈(1105-2)을 이용하여 형성한 복수의 빔들(1152, 1154, 1156) 중 적어도 하나를 이용하여 제2 무선 신호(1140)를 수신할 수 있다. 제2 전자 장치(1100-2)는 제2 무선 신호(1140)의 이득이 가장 큰 빔(1152)을 식별할 수 있다. 빔(1152)의 방향은 제2 안테나 모듈(1105-2)에 도달하는 제2 무선 신호(1140)의 방향에 대응할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 전자 장치(1100-1)가 안테나 모듈(1105-1)을 통해 제1 무선 신호(1120)를 송신하는 동작은, 도 6의 전자 장치(101)가 제1 안테나 모듈(197-1)을 통해 제1 무선 신호(620)를 송신하는 동작과 유사하게 수행될 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 전자 장치(1100-2)가 안테나 모듈(1105-2)을 통해 제2 무선 신호(1140)를 수신하는 동작은, 도 6의 전자 장치(101)가 제2 안테나 모듈(197-2)을 통해 제2 무선 신호(640)를 수신하는 동작과 유사하게 수행될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 전자 장치(1100-2)는 빔(1152) 및/또는 제2 무선 신호(1140)의 식별에 응답하여, 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)가 실내에 위치하는지 여부 및/또는 제1 외부 객체(230-1)가 제1 전자 장치(1100-1)에 인접하는지 여부를 결정할 수 있다. 이하에서는 도 12를 참고하여, 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)가 서로 통신하여 제1 외부 객체(230-1)를 식별하는 동작을 설명한다.
도 12는 다양한 실시 예들에 따른 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)가 수행하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 12의 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)는 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다. 도 12의 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)는 도 11의 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)에 각각 대응할 수 있다.
도 12를 참고하면, 동작들(1205, 1210)에서 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)는 서로 동기화될 수 있다. 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)의 동기화는, 예를 들어, 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2) 각각이 서로 구별되는 작동 모드로 진입하는 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 전자 장치(1100-1)는 외부 객체(예를 들어, 도 11의 제1 외부 객체(230-1))를 탐지하기 위한 무선 신호를 송신하는 신호 송신 모드로 진입할 수 있다. 예를 들어, 제2 전자 장치(1100-2)는 외부 객체를 탐지하기 위한 상기 무선 신호의 반사 신호를 수신하는 신호 수신 모드로 진입할 수 있다. 제1 전자 장치(1100-1)가 신호 송신 모드에서 작동하는 시점 및/또는 시간 구간은, 제2 전자 장치(1100-2)가 신호 수신 모드로 진입에서 작동하는 시점 및/또는 시간 구간과 일치할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 동기화 동작은 mmWave 통신을 수행하는 중간에 언제든지 가능할 수 있으며, mmWave통신 외에도 객체에 의한 신호의 차단이 발생할 가능성이 적은 다른 통신 방법을 이용하여 동기화 동작을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 블루투스, WiFi, 또는 LTE와 같은 통신 방식을 사용하여 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)간의 동기화 동작이 수행될 수 있다. 또 다른 예로, 동기화 동작 중에 객체를 감지하기 위한 동작에 사용되는 빔의 ID 정보를 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)간에 교환할 수도 있다.
다양한 실시 예에 따라, 제1 전자 장치(1100-1)는 AP 또는 소형 기지국이고, 제2 전자 장치(1100-2)는 단말기인 경우 동기화 동작없이 제1 전자 장치(1100-1)와 제2 전자 장치(1100-2)가 통신하는 중의 일부 구간에서 상대방에서 전송한 신호를 기초로 외부 객체를 탐지할 수 있다. 이 경우에는 동기화(1205, 1210) 동작이 생략될 수 있다.
도 12를 참고하면, 동작들(1215, 1220)에서 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)는 지정된 주기에 기반하여 외부 객체를 탐색하는 동작(searching)을 수행할 수 있다. 동작들(1225, 1230)에서 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)는 차단(blocked)되는 빔의 식별자를 식별할 수 있다. 예를 들어, 도 11의 외부 객체들(230-1, 230-2)과 같이 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)에 인접하는 하나 이상의 외부 객체가 존재하는 경우, 특정 빔(예를 들어, 빔 식별자가 N인 빔)에 기반하는 무선 신호가 외부 객체에 의해 차단될 수 있다. 차단되는 빔이 존재하지 않는 경우(1225-아니오, 1230-아니오), 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)는 동작들(1215, 1220)에 기반하여 외부 객체를 탐색하는 동작을 수행할 수 있다.
차단되는 빔이 존재하는 경우(1225-예), 동작(1235)에서 제1 전자 장치(1100-1)는 차단되는 빔에 기반하는 무선 신호의 세기의 변화를 감지할 수 있다. 무선 신호의 세기가 변화되지 않는 경우(1235-아니오), 제1 전자 장치(1100-1)는 동작(1215)에 기반하여 외부 객체를 탐색하는 동작을 수행할 수 있다. 무선 신호의 세기가 변화하는 경우(1235-예), 제1 전자 장치(1100-1)는 변화된 무선 신호에 대응하는 안테나 이득(예를 들어, Rx AGC)에 기반하여, 무선 신호의 크기를 측정할 수 있다. 동작(1255)에서, 제1 전자 장치(1100-1)는 측정된 무선 신호의 크기에 기반하여 인체(예를 들어, 도 11의 제1 외부 객체(230-1))가 감지되었는지 여부를 판단할 수 있다. 인체가 감지되지 않은 경우(1255-아니오), 제1 전자 장치(1100-1)는 동작(1215)에 기반하여 외부 객체를 탐색하는 동작을 수행할 수 있다.
차단되는 빔이 존재하는 경우(1230-예), 동작(1240)에서 제2 전자 장치(1100-2)는 차단된 빔에 기반하는 무선 신호를 잃어버렸는지 여부(whether to lost)를 판단할 수 있다. 차단된 빔에 기반하는 무선 신호를 잃어버린 경우(1240-예), 동작(1250)에서 제2 전자 장치(1100-2)는 잃어버린 무선 신호에 대응하는 안테나 이득에 기반하여, 무선 신호(예를 들어, 외부 객체로부터 반사되는 반사 신호)의 크기를 측정할 수 있다. 차단된 빔에 기반하는 무선 신호를 잃어버리지 않은 경우(1240-아니오), 동작(1252)에서 제2 전자 장치(1100-2)는 무선 신호의 RSSI(Received Signal Strength Indicator)의 변화를 감지할 수 있다.
동작(1260)에서 제2 전자 장치(1100-2)는 동작(1250)에서 측정된 무선 신호의 크기 또는 동작(1252)에서 감지된 RSSI의 변화 중 적어도 하나에 기반하여, 인체(예를 들어, 도 11의 외부 객체(230-1))가 감지되었는지 여부를 판단할 수 있다. 인체가 감지되지 않은 경우(1260-아니오), 제2 전자 장치(1100-2)는 동작(1220)에 기반하여 외부 객체를 탐색하는 동작을 수행할 수 있다.
인체가 감지된 경우(1255-예, 1260-예), 동작들(1265, 1270)에서 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)는 인체를 감지한 결과에 기반하여 지정된 기능을 실행할 수 있다. 일 실시 예에서, 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2)는 도 3의 동작(340)과 유사하게 동작들(1265, 1270)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2) 중 적어도 하나는 감지된 인체에 기반하는 UI를 표시할 수 있다. 일 실시 예에서, 인체의 식별에 응답하여, 복수의 전자 장치(1100-1, 1100-2) 중 적어도 하나는 무선 통신 네트워크와 통신하기 위해 이용되는 빔을 조절할 수 있다.
도 13은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)가 복수의 기지국(1320, 1330) 중 적어도 하나와 통신하는 동작을 설명하기 위한 예시적인 도면이다. 도 13의 전자 장치(101)는 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다.
도 13을 참고하면, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 주변에 존재하는 하나 이상의 기지국(예를 들어, 제1 기지국(1320) 및/또는 제2 기지국(1330))과 통신할 수 있다. 예를 들어, 제1 기지국(1320)은 실내 환경(1310) 내에 설치될 수 있다. 예를 들어, 제2 기지국(1330)은 실내 환경(1310)과 구별되는 실외 환경에 설치될 수 있다. 전자 장치(101)가 하나 이상의 기지국과 통신하는 것은, 예를 들어, 지향성의 밀리미터파 대역에 포함된 주파수(예를 들어, Freq1 및/또는 Freq2)를 가지는 무선 신호에 기반하여 수행될 수 있다. 사용자와 같은 제1 외부 객체(230-1)가 전자 장치(101) 및 기지국(예를 들어, 제1 기지국(1320) 또는 제2 기지국(1330)) 사이에 존재하는 경우, 지향성의 밀리미터파 대역의 무선 신호가 차단되거나, 및/또는 감쇄될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 상기 무선 신호의 차단 및/또는 감쇄에 기반하여, 전자 장치(101) 및 기지국(예를 들어, 제1 기지국(1320) 또는 제2 기지국(1330)) 사이에 존재하는 제1 외부 객체(230-1)를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)가 제1 기지국(1320) 및 제2 기지국(1330)과 같이 복수의 기지국과 동시에 통신하는 경우, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 복수의 기지국 각각에 대응하는 복수의 무선 신호의 세기에 기반하여 제1 외부 객체(230-1)를 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 제1 기지국(1320)에 대응하는 제1 무선 신호의 감쇄 및/또는 제2 기지국(1330)에 대응하는 제2 무선 신호의 감쇄에 기반하여, 전자 장치(101)가 실내 환경(1310)에 포함되는지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 사용자에 의해 실내 환경(1310)으로 이동됨에 따라, 전자 장치(101)가 수신하는 제2 기지국(1330)에 대응하는 제2 무선 신호가 감쇄될 수 있다. 전자 장치(101)는 제2 무선 신호의 감쇄의 식별에 응답하여, 전자 장치(101)가 실내 환경(1310)으로 진입한 것으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)는 제1 무선 신호가 감쇄하는 정도 및 제2 무선 신호가 감쇄하는 정도를 비교하여, 전자 장치(101)가 실내 환경(1310)으로 진입하였는지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 사용자에 의해 실내 환경(1310)으로 이동됨에 따라, 전자 장치(101)가 수신하는 제2 기지국(1330)에 대응하는 제2 무선 신호의 크기는 줄어들고, 전자 장치(101)가 수신하는 제1 기지국(1320)에 대응하는 제1 무선 신호의 크기는 증가할 수 있다. 전자 장치(101)는 감쇄된 제2 무선 신호 및 증가된 제1 무선 신호의 식별에 응답하여, 전자 장치(101)가 실내 환경(1310)으로 진입한 것으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(101)가 실내 환경(1310) 내에 존재하는 경우, 전자 장치(101)는 외부 객체(230-1)에 의해 반사되는 신호의 세기에 기반하여 실내 환경(1310)에서 전자 장치(101)의 위치를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)가 B 구간 또는 C 구간 중 어느 구간에 존재하는지 여부를 식별할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)가 B 구간에 위치하여, 제1 기지국(1320)과 장애물(예를 들어, 제1 외부 객체(230-1)) 없이 통신하는 경우, 전자 장치(101)는 제1 기지국(1320)에 대응하는 제1 무선 신호 및 제1 외부 객체(230-1)로부터 반사된 제1 무선 신호의 반사 신호를 동시에 수신할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는 제1 기지국(1320)으로부터 직접 수신된 제1 무선 신호 및 상기 반사 신호를 구분하여(by distinguishing), 전자 장치(101)가 실내 환경(1310)의 B 구간에 위치하는 것으로 결정할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)가 C 구간에 위치하여, 전자 장치(101) 및 제1 기지국(1320) 사이에 장애물(예를 들어, 제1 외부 객체(230-1))이 존재하는 경우, 전자 장치(101)는 제1 외부 객체(230-1)로부터 반사되는 제1 무선 신호의 반사 신호를 수신할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는 수신된 반사 신호에 기반하여, 전자 장치(101)가 실내 환경(1310)의 C 구간에 위치하는 것으로 결정할 수 있다.
도 14는 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)가 수행하는 동작을 설명하기 위한 흐름도(1400)이다. 도 14의 전자 장치(101)는 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101) 내지 도 13의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다.
도 14를 참고하면, 동작(1405)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 사용자의 위치를 탐지하기 위한 지정된 작동 모드(예를 들어, 사용자 위치 탐지 모드)로 진입할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 도 12의 동작들(1205, 1210)과 유사하게 외부 객체(예를 들어, 도 12의 외부 객체(230-1))를 탐지하기 위한 작동 모드로 진입할 수 있다.
도 14를 참고하면, 동작(1410)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 지정된 주기에 기반하여 외부 객체를 탐색하는 동작(searching)을 수행할 수 있다. 동작(1415)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 차단되는 빔의 식별자를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 도 12의 동작들(1215, 1220, 1225, 1230)과 유사하게 동작들(1410, 1415)을 수행할 수 있다. 차단되는 빔이 존재하지 않는 경우(1415-아니오), 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작(1410)에 따라 주기적으로 외부 객체를 탐색하는 동작을 수행할 수 있다.
차단되는 빔(예: 빔 ID #N)이 존재하는 경우(1415-예), 동작(1420)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 차단의 신뢰성을 높이기 위하여 다른 빔이 차단되는 지 여부를 추가적으로 판단할 수 있다. 일 실시 예로 전자 장치(101)는 동일하거나 유사한 범위 내에 있는 다른 빔 ID(예: 빔 ID #M)에 대해서도 차단이 되는 지 확인할 수 있고, 또는 다른 안테나 어레이 또는 다른 안테나 모듈에서도 빔 ID #N 또는 빔 ID #M이 차단되고 있는 지를 재차 검증하여 차단의 신뢰성을 높일 수 있다.
다른 빔 ID도 차단된 경우(1420-예), 동작(1425)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 무선 신호의 RSSI 변화를 감지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 도 13의 실내 환경(1310)과 구별되는 실외에 존재하는 제2 기지국(1330)으로부터 수신하는 무선 신호의 RSSI 변화를 감지할 수 있다.
RSSI의 변화가 감지되지 않는 경우(1425-아니오), 동작(1430)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)가 도 13의 A 구간과 같이 실외에 위치하는 것으로 결정할 수 있다.
RSSI의 변화가 감지된 경우(1425-예), 동작(1435)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 반사 신호를 측정할 수 있다. 상기 반사 신호는 도 13의 제1 기지국(1330) 및/또는 전자 장치(101)로부터 방사된 무선 신호에 기반하고, 제1 외부 객체(230-1)에 의해 반사된 반사 신호를 의미할 수 있다. 예를 들어, 반사 신호의 측정은 수신 안테나 이득(RX AGC)을 측정하는 것을 포함할 수 있다.
반사 신호가 측정되지 않은 경우(1435-아니오), 동작(1440)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는, 전자 장치(101) 및 기지국(예를 들어, 도 13의 제1 기지국(1320)) 사이에 어느 장애물(예를 들어, 도 13의 제1 외부 객체(230-1))도 존재하지 않는 도 13의 B 구간에 전자 장치(101)가 위치하는 것으로 결정할 수 있다.
반사 신호가 측정된 경우(1435-예), 동작(1445)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는, 장애물(예를 들어, 도 13의 제1 외부 객체(230-1))이 전자 장치(101) 및 기지국 사이에 존재하는 도 13의 C 구간에 전자 장치(101)가 위치하는 것으로 결정할 수 있다.
도 14를 참고하면, 동작(1450)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는, 식별된 전자 장치(101)의 위치(예를 들어, 도 13의 A 구간, B 구간 또는 C 구간)를 결정한 결과에 기반하여, 전자 장치(101)의 위치와 관련된 이벤트를 결정할 수 있다. 결정된 이벤트가 존재하지 않는 경우(1450-아니오), 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 동작(1410)과 같이 외부 객체를 탐색하는 동작을 수행할 수 있다.
결정된 이벤트가 존재하는 경우(1450-예), 동작(1455)에서, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 결정된 이벤트를 수행할 수 있다. 일 실시 예에 다른 전자 장치(101)는 도 3의 동작(340)과 유사하게 동작(1455)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 감지된 외부 객체에 기반하는 UI를 표시할 수 있다. 예를 들어, 외부 객체의 감지에 응답하여, 전자 장치(101)는 무선 통신 네트워크와 통신하기 위해 이용되는 빔을 조절할 수 있다.
이하에서는, 전자 장치(101)가 외력에 의해 변형가능 한 하우징을 포함하는 폴더블 전자 장치인 경우, 전자 장치(101)의 형태를 더 고려하여 제1 외부 객체(230-1)를 식별하는 동작을 도 15 내지 도 18을 참고하여 설명한다.
도 15는 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)가 제1 외부 객체(230-1)를 탐지하는 동작을 설명하기 위한 예시적인 도면이다. 도 15의 전자 장치(101-4)는 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101)와 관련될 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 플렉서블 디스플레이를 포함할 수 있다. 전자 장치(101-4)는 플렉서블 디스플레이의 굽힘, 접힘 및/또는 롤링을 가능하게 만드는 하나 이상의 힌지에 의해 연결되는 복수의 하우징을 포함할 수 있다. 도 15에서, 플렉서블 디스플레이의 가운데 축(center axis)을 따라 배치된 힌지에 의해 연결된 복수의 하우징(예를 들어, 제1 하우징(1505-1) 및 제2 하우징(1505-2))을 가지는 전자 장치(101-4)의 일 실시 예가 도시된다.
도 15를 참고하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 안테나 모듈들(예를 들어, 제1 안테나 모듈(1510) 및 제2 안테나 모듈(1520))을 포함할 수 있다. 안테나 모듈들(1510, 1520)은 도 2의 안테나 모듈들(197-1, 197-2, 197-3) 중 적어도 하나에 대응할 수 있다. 안테나 모듈들(1510, 1520)은 하우징에 의해 구별되는 전자 장치(101-4)의 내부 공간에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 안테나 모듈(1510)은 전자 장치(101-4)의 제1 하우징(1505-1) 내에 배치될 수 있고, 제2 안테나 모듈(1520)은 전자 장치(101-4)의 제2 하우징(1505-2) 내에 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 제1 안테나 모듈(1505-1)을 이용하여 특정 방향으로 향하는 빔을 형성할 수 있다. 전자 장치(101-4)는 상기 형성된 빔에 기반하여, 제1 안테나 모듈(1505-1)을 통해 제1 무선 신호(1530)를 방사할 수 있다. 제1 무선 신호(1530)를 방사하는 동안, 전자 장치(101-4)는 제2 안테나 모듈(1505-2)을 제어하여 상기 제1 무선 신호(1530)에 대한 반사 신호를 탐색할 수 있다. 예를 들어, 사용자와 같은 제1 외부 객체(230-1)가 전자 장치(101-4)에 인접하여 존재하는 경우, 제1 무선 신호(1530)는 제1 외부 객체(230-1)에 의해 반사될 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 객체(230-1)로부터 반사된 제1 무선 신호(1530)의 반사 신호는 방향(1540)으로 방사된 다음, 제2 외부 객체(230-2)에 의해 반사되어 제2 안테나 모듈(1505-2)을 향하여 방사될 수 있다. 예를 들어, 제2 무선 신호(1550)는 제2 외부 객체(230-2)에 의해 반사되어 제2 안테나 모듈(1505-2)을 향하여 방사되는 제1 무선 신호(1530)의 반사 신호를 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 제2 안테나 모듈(1520)을 제어하여, 제1 무선 신호(1530)의 반사 신호에 대응하는 제2 무선 신호(1550)를 수신할 수 있다. 제2 무선 신호(1550)는 제2 안테나 모듈(1520)에서 형성 가능한 복수의 빔들 중 어느 하나에 기반하여 수신될 수 있다. 전자 장치(101-4)는 제2 안테나 모듈(1520)에서 형성 가능한 복수의 빔들 중에서, 제2 무선 신호(1550)의 이득이 가장 큰 빔을 식별할 수 있다. 식별된 빔의 방향은 제2 안테나 모듈(1520)에 도달하는 제2 무선 신호(1550)의 방향에 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 제2 무선 신호(1550) 및 상기 빔의 식별에 응답하여, 전자 장치(101-4)가 실내에 위치하는지 여부 및/또는 제1 외부 객체(230-1)가 전자 장치(101-4)에 인접하는지 여부를 결정할 수 있다. 이하에서는 도 16을 참고하여 전자 장치(101-4)가 제1 안테나 모듈(1510) 및 제2 안테나 모듈(1520)에 기반하여, 실내에 위치하는지 여부 및/또는 제1 외부 객체(230-1)가 전자 장치(101-4)에 인접하는지 여부를 결정하는 동작을 설명한다.
도 16은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101-4)가 수행하는 동작을 설명하기 위한 흐름도(1600)이다. 도 16의 전자 장치(101-4)는 도 15의 전자 장치(101-4)에 대응할 수 있다. 예를 들어, 도 16의 동작들 중 적어도 하나는 도 15의 전자 장치(101-4)에 의해 수행될 수 있다.
도 16을 참고하면, 동작(1605)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 사용자의 위치를 탐지하기 위한 지정된 작동 모드(예를 들어, 사용자 위치 탐지 모드)로 진입할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101-4)는 도 14의 동작(1405)과 유사하게 동작(1605)을 수행할 수 있다. 지정된 작동 모드로 진입함에 따라, 전자 장치(101-4)는 외부 객체(예를 들어, 도 15의 외부 객체들(230-1, 230-2))를 탐지하기 위한 적어도 하나의 동작들을 수행할 수 있다.
도 16을 참고하면, 동작(1610)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 지정된 주기에 기반하여 외부 객체를 탐색하는 동작을 수행할 수 있다. 동작(1615)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 차단되는 빔의 식별자를 식별할 수 있다. 전자 장치(101-4)는 도 14의 동작들(1410, 1415)과 유사하게 동작들(1610, 1615)를 수행할 수 있다. 차단되는 빔이 존재하지 않는 경우(1615-아니오), 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 동작(1610)에 기반하여 외부 객체를 탐지하는 동작을 수행할 수 있다.
차단되는 빔이 존재하는 경우(1615-예), 동작(1620)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 차단된 빔에 기반하는 무선 신호를 잃어버렸는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 도 12의 동작(1240)과 유사하게 동작(1620)을 수행할 수 있다. 차단된 빔에 기반하는 무선 신호를 잃어버린 경우(1620-예), 동작(1625)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 잃어버린 무선 신호에 대응하는 반사 신호(예를 들어, 도 15의 제2 무선 신호(1550))의 크기를 측정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101-4)는 반사 신호에 대응하는 빔 식별자에서의 수신 안테나 이득(예를 들어, #M RX AGC)에 기반하여, 반사 신호의 크기를 측정할 수 있다. 차단된 빔에 기반하는 무선 신호를 잃어버리지 않은 경우(1620-아니오), 동작(1630)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 무선 신호의 RSSI의 변화를 감지할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 도 12의 동작(1252)과 유사하게 동작(1630)을 수행할 수 있다.
도 16을 참고하면, 동작(1635)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 동작(1625)에 따라 측정된 반사 신호의 크기 또는 동작(1630)에 따라 감지된 무선 신호의 RSSI의 변화 중 적어도 하나에 기반하여, 인체(예를 들어, 도 15의 제1 외부 객체(230-1))가 감지되었는지 여부를 판단할 수 있다. 인체가 감지되지 않은 경우(1635-아니오), 전자 장치(101-4)는 동작(1610)에 기반하여 외부 객체를 탐지하는 동작을 수행할 수 있다.
인체가 감지된 경우(1635-예), 동작(1640)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 인체를 감지한 결과에 기반하여 지정된 기능을 실행할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 도 3의 동작(340)과 유사하게 동작(1640)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101-4)는 감지된 인체에 기반하는 UI를 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101-4)는 인체에 의해 차단되지 않는 방향으로 빔을 형성하여, 다른 전자 장치 및/또는 기지국과 통신할 수 있다.
도 17은 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)가 외부 객체(230-1)를 탐지하는 동작을 설명하기 위한 예시적인 도면이다. 도 17의 전자 장치(101-4)는 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101)와 관련될 수 있다. 도 17의 전자 장치(101-4)는 도 15의 전자 장치(101-4)에 대응할 수 있다. 예를 들어, 도 17의 전자 장치(101-4)에 포함된 하나 이상의 구성요소(components)(예를 들어, 제1 안테나 모듈(1510), 제2 안테나 모듈(1520), 제1 하우징(1505-1) 및 제2 하우징(1505-2))는 도 15의 전자 장치(101-4)에 포함된 구성요소와 일치할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101-4)는 외력에 의해 변형된 전자 장치(101-4)의 형태까지 더 고려하여 외부 객체(230-1)를 식별할 수 있다. 도 17을 참고하면, 제1 하우징(1505-1) 및 제2 하우징(1505-2)이 힌지를 중심으로 접힘에 따라 제1 안테나 모듈(1510) 및 제2 안테나 모듈(1520) 사이의 거리가 2 Х a로 변경될 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 굽힘 센서(bending sensor)와 같이 전자 장치(101-4)의 형태를 탐지할 수 있는 하드웨어 컴포넌트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 굽힘 센서에 기반하여, 전자 장치(101-4)는 제1 안테나 모듈(1510) 및 제2 안테나 모듈(1520) 사이의 거리(2 Х a)를 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 제1 안테나 모듈(1505-1)을 이용하여 지정된 방향으로 빔(1710)을 형성하고, 형성된 빔(1710)에 기반하여 제1 무선 신호를 송신할 수 있다. 제1 무선 신호가 제1 외부 객체(230-1)에 의해 방사되는 경우, 전자 장치(101-4)는 제2 안테나 모듈(1505-2)을 이용하여 제1 무선 신호의 반사 신호인 제2 무선 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101-4)는 제1 무선 신호에 대응하는 빔과 구별되는 방향으로 형성된 빔(1730)에 기반하여, 제2 무선 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 제1 무선 신호의 송신과 관련된 빔(1710) 및 제2 무선 신호의 수신과 관련된 빔(1730)에 기반하여, 상기 빔들이 제1 안테나 모듈(1505-1) 및 제2 안테나 모듈(1505-2)을 연결하는 축과 이루는 각도 θ를 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 식별된 각도 θ 및 제1 안테나 모듈(1505-1) 및 제2 안테나 모듈(1505-2) 사이의 거리(2 Х a)에 기반하여, 상기 축 및 제1 외부 객체(230-1) 사이의 거리 d를 획득할 수 있다. 예를 들어, 상기 d는 a Х tan θ 일 수 있다. 전자 장치(101-4)는 획득된 d에 기반하여 제1 외부 객체(230-1) 및 전자 장치(101-4) 사이의 거리 및/또는 외부 객체(230-1)가 존재하는지 여부를 결정할 수 있다. 이하에서는 도 18을 참고하여 도 17의 전자 장치(101-4)가 수행하는 동작을 설명한다.
도 18은 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)가 수행하는 동작을 설명하기 위한 흐름도(1800)이다. 도 18의 전자 장치(101-4)는 도 17의 전자 장치(101-4)에 대응할 수 있다. 예를 들어, 도 18의 동작들 중 적어도 하나는 도 17의 전자 장치(101-4)에 의해 수행될 수 있다.
도 18을 참고하면, 동작(1805)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 사용자의 위치를 탐지하기 위한 지정된 작동 모드(예를 들어, 사용자 위치 탐지 모드)로 진입할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101-4)는 도 14의 동작(1405) 및/또는 도 16의 동작(1605)과 유사하게 동작(1805)을 수행할 수 있다. 지정된 작동 모드로 진입함에 따라, 전자 장치(101-4)는 외부 객체(예를 들어, 도 17의 제1 외부 객체(230-1))를 탐지하기 위한 적어도 하나의 동작들을 수행할 수 있다.
도 18을 참고하면, 동작(1810)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 지정된 주기에 기반하여 외부 객체를 탐색하는 동작을 수행할 수 있다. 동작(1815)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 차단되는 빔의 식별자를 식별할 수 있다. 전자 장치(101-4)는 도 14의 동작들(1410, 1415) 및/또는 도 16의 동작들(1610, 1615)과 유사하게 동작들(1805, 1810)을 수행할 수 있다. 차단되는 빔이 존재하지 않는 경우(1815-아니오), 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 동작(1810)에 기반하여 외부 객체를 탐색하는 동작을 수행할 수 있다.
차단되는 빔이 존재하는 경우(1815-예), 동작(1820)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 차단된 빔에 기반하는 무선 신호를 잃어버렸는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 도 12의 동작(1240), 도 16의 동작(1620)과 유사하게 동작(1820)을 수행할 수 있다. 차단된 빔에 기반하는 무선 신호를 잃어버리지 않은 경우(1820-아니오), 동작(1835)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 무선 신호의 RSSI의 변화를 감지할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 도 12의 동작(1252), 도 16의 동작(1630)과 유사하게 동작(1835)을 수행할 수 있다.
차단된 빔에 기반하는 무선 신호를 잃어버린 경우(1820-예), 동작(1825)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 전자 장치(101-4)의 폴딩 각도(예를 들어, 도 17의 제1 하우징(1505-1) 및 제2 하우징(1505-2)이 이루는 각도)를 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 반사 신호의 빔 식별자(예를 들어, 도 17의 제2 안테나 모듈(1520)이 수신하는 반사 신호의 빔 식별자)를 식별할 수 있다. 동작(1830)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 잃어버린 무선 신호에 대응하는 반사 신호(예를 들어, 도 17의 제2 안테나 모듈(1520)로 수신되는 무선 신호)의 크기를 측정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101-4)는 반사 신호에 대응하는 빔 식별자에서의 수신 안테나 이득(예를 들어, #M RX AGC)에 기반하여, 반사 신호의 크기를 측정할 수 있다.
도 18을 참고하면, 동작(1840)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 동작(1830)에 따라 측정된 반사 신호의 크기, 전자 장치(101-4)의 폴딩 각도 및/또는 동작(1835)에 따라 감지된 무선 신호의 RSSI의 변화 중 적어도 하나에 기반하여, 인체(예를 들어, 도 17의 외부 객체(230-1))가 감지되었는지 여부를 판단할 수 있다. 인체가 감지되지 않은 경우(1840-아니오), 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 동작(1810)에 기반하여 외부 객체를 탐색하는 동작을 수행할 수 있다.
인체가 감지된 경우(1840-예), 동작(1845)에서, 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 인체를 감지한 결과에 기반하여 지정된 기능을 실행할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치(101-4)는 도 3의 동작(340)과 유사하게 동작(1845)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101-4)는 감지된 인체에 기반하는 UI를 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101-4)는 인체에 의해 차단되지 않는 방향으로 빔을 형성하여, 다른 전자 장치 및/또는 기지국과 통신할 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(예, 도 1 내지 도 2의 전자 장치(101))는 복수의 안테나 어레이(예, 도 2의 제1 안테나 어레이(211), 또는 제2 안테나 어레이(212)) 및 상기 복수의 안테나 어레이와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서(예, 도 1 내지 도 2의 프로세서(120))를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 복수의 안테나 어레이 중 제1 안테나 어레이(예, 도 2의 제1 안테나 어레이(211))를 이용하여 지정된 편파를 가지는 제1 무선 신호(예, 도 6의 제1 무선 신호(620))를 송신하고, 상기 복수의 안테나 어레이 중 제1 안테나 어레이와 구별되는 제2 안테나 어레이(예, 도 2의 제2 안테나 어레이(212))를 이용하여 상기 제1 무선 신호에 대한 반사 신호이고 상기 지정된 편파를 가지는 제2 무선 신호(예, 도 6의 제2 무선 신호(640))를 수신하고, 상기 제2 무선 신호에 기반하여, 상기 전자 장치 주변의 외부 객체(예, 도 2의 외부 객체(230) 및/또는 도 6의 외부 객체들(230-1, 230-2))를 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 안테나 어레이를 이용하여 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 상기 제1 무선 신호를 송신하고, 상기 제2 안테나 어레이 내에서 형성 가능한(formable) 적어도 하나의 빔을 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신하고, 상기 적어도 하나의 빔 중에서 상기 제2 무선 신호의 수신 이득이 가장 큰 제2 빔을 식별하고, 상기 제2 빔에 대응하는 제2 방향에 기반하여, 상기 전자 장치가 실내 환경에 위치하는지 여부를 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치의 제1 면을 향하여 배치된 상기 제1 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 무선 신호를 송신하고, 상기 제1 면과 구별되는 상기 전자 장치의 제2 면을 향하여 배치된 상기 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 방향과 구별되는 상기 제2 방향을 향하는 상기 제2 빔의 식별에 응답하여, 상기 전자 장치가 상기 실내 환경에 위치하는 것으로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 안테나 어레이의 지정된 제1 전력 미만의 지정된 전력 범위 내에서 상기 제1 안테나 어레이를 제어하여, 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 상기 제1 무선 신호를 송신하고, 상기 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 방향으로 향하는 상기 제1 빔을 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치에 포함된 안테나 모듈에 포함된 제1 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 무선 신호를 송신하고, 상기 안테나 모듈에 포함된 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 안테나 어레이를 이용하여 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 상기 제1 무선 신호를 송신하고, 상기 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 방향에 대응하는 제2 방향을 향하는 제2 빔을 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 안테나 어레이 및 상기 제2 안테나 어레이는 상기 전자 장치에서 지정된 거리만큼 이격되어 배치되고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 외부 객체의 식별에 응답하여, 상기 지정된 거리, 상기 제1 방향 및 상기 제2 방향 중 적어도 하나에 기반하여 상기 전자 장치 및 상기 외부 객체 사이의 거리를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 디스플레이를 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 외부 객체의 식별에 응답하여, 상기 디스플레이 내에 상기 외부 객체에 기반하는 사용자 인터페이스를 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 복수의 안테나 어레이 중 적어도 하나를 이용하여 무선 네트워크와 통신하기 위한 제3 무선 신호를 송신하고, 상기 외부 객체의 식별에 응답하여, 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 상기 제3 무선 신호를 조절할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 방법은, 상기 전자 장치의 복수의 안테나 어레이 중 제1 안테나 어레이를 이용하여 지정된 편파를 가지는 제1 무선 신호를 송신하는 동작, 상기 복수의 안테나 어레이 중 제1 안테나 어레이와 구별되는 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 무선 신호에 대한 반사 신호이고 상기 지정된 편파를 가지는 제2 무선 신호를 수신하는 동작 및 상기 제2 무선 신호에 기반하여, 상기 전자 장치 주변의 외부 객체를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 송신하는 동작은, 상기 제1 안테나 어레이를 이용하여 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 상기 제1 무선 신호를 송신하는 동작을 포함하고, 상기 수신하는 동작은, 상기 제2 안테나 어레이 내에서 형성 가능한(formable) 적어도 하나의 빔을 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신하는 동작 및 상기 적어도 하나의 빔 중에서 상기 제2 무선 신호의 수신 이득이 가장 큰 제2 빔을 식별하는 동작을 포함하고, 상기 외부 객체를 식별하는 동작은, 상기 제2 빔에 대응하는 제2 방향에 기반하여, 상기 전자 장치가 실내 환경에 위치하는지 여부를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 송신하는 동작은, 상기 전자 장치의 제1 면을 향하여 배치된 상기 제1 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 무선 신호를 송신하는 동작을 포함하고, 상기 수신하는 동작은, 상기 제1 면과 구별되는 상기 전자 장치의 제2 면을 향하여 배치된 상기 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치가 실내 환경에 위치하는지 여부를 식별하는 동작은, 상기 제1 방향과 구별되는 상기 제2 방향을 향하는 상기 제2 빔의 식별에 응답하여, 상기 전자 장치가 상기 실내 환경에 위치하는 것으로 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 송신하는 동작은, 상기 제1 안테나 어레이의 지정된 제1 전력 미만의 지정된 전력 범위 내에서 상기 제1 안테나 어레이를 제어하여, 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 상기 제1 무선 신호를 송신하는 동작을 포함하고, 상기 수신하는 동작은, 상기 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 방향으로 향하는 상기 제1 빔을 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 송신하는 동작은, 상기 전자 장치에 포함된 안테나 모듈에 포함된 제1 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 무선 신호를 송신하는 동작을 포함하고, 상기 수신하는 동작은, 상기 안테나 모듈에 포함된 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 송신하는 동작은, 상기 제1 안테나 어레이를 이용하여 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 상기 제1 무선 신호를 송신하는 동작을 포함하고, 상기 수신하는 동작은, 상기 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 방향에 대응하는 제2 방향을 향하는 제2 빔을 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 안테나 어레이 및 상기 제2 안테나 어레이는 상기 전자 장치에서 지정된 거리만큼 이격되어 배치되고, 상기 외부 객체의 식별에 응답하여, 상기 지정된 거리, 상기 제1 방향 및 상기 제2 방향 중 적어도 하나에 기반하여 상기 전자 장치 및 상기 외부 객체 사이의 거리를 획득하는 동작을 더 포함하는 방법이 제공될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 외부 객체의 식별에 응답하여, 상기 전자 장치의 디스플레이 내에 상기 외부 객체에 기반하는 사용자 인터페이스를 표시하는 동작을 더 포함하는 방법이 제공될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 안테나 어레이 중 적어도 하나를 이용하여 무선 네트워크와 통신하기 위한 제3 무선 신호를 송신하는 동작 및 상기 외부 객체의 식별에 응답하여, 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 상기 제3 무선 신호를 조절하는 동작을 더 포함하는 방법이 제공될 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: read only memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: electrically erasable programmable read only memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: compact disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: digital versatile discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 상기 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WLAN(wide LAN), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(electronic device)에 있어서,
    복수의 안테나 어레이; 및
    상기 복수의 안테나 어레이와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 복수의 안테나 어레이 중 제1 안테나 어레이를 이용하여 지정된 편파를 가지는 제1 무선 신호를 송신하고,
    상기 복수의 안테나 어레이 중 제1 안테나 어레이와 구별되는 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 무선 신호에 대한 반사 신호이고 상기 지정된 편파를 가지는 제2 무선 신호를 수신하고,
    상기 제2 무선 신호에 기반하여, 상기 전자 장치 주변의 외부 객체를 식별하는 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 안테나 어레이를 이용하여 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 상기 제1 무선 신호를 송신하고,
    상기 제2 안테나 어레이 내에서 형성 가능한(formable) 적어도 하나의 빔을 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신하고,
    상기 적어도 하나의 빔 중에서 상기 제2 무선 신호의 수신 이득이 가장 큰 제2 빔을 식별하고,
    상기 제2 빔에 대응하는 제2 방향에 기반하여, 상기 전자 장치가 실내 환경에 위치하는지 여부를 식별하는 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 전자 장치의 제1 면을 향하여 배치된 상기 제1 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 무선 신호를 송신하고,
    상기 제1 면과 구별되는 상기 전자 장치의 제2 면을 향하여 배치된 상기 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신하는 전자 장치.
  4. 청구항 2에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 방향과 구별되는 상기 제2 방향을 향하는 상기 제2 빔의 식별에 응답하여, 상기 전자 장치가 상기 실내 환경에 위치하는 것으로 결정하는 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 안테나 어레이의 지정된 제1 전력 미만의 지정된 전력 범위 내에서 상기 제1 안테나 어레이를 제어하여, 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 상기 제1 무선 신호를 송신하고,
    상기 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 방향으로 향하는 상기 제1 빔을 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신하는 전자 장치.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 전자 장치에 포함된 안테나 모듈에 포함된 제1 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 무선 신호를 송신하고,
    상기 안테나 모듈에 포함된 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신하는 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 안테나 어레이를 이용하여 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 상기 제1 무선 신호를 송신하고,
    상기 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 방향에 대응하는 제2 방향을 향하는 제2 빔을 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신하는 전자 장치.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 제1 안테나 어레이 및 상기 제2 안테나 어레이는 상기 전자 장치에서 지정된 거리만큼 이격되어 배치되고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 외부 객체의 식별에 응답하여, 상기 지정된 거리, 상기 제1 방향 및 상기 제2 방향 중 적어도 하나에 기반하여 상기 전자 장치 및 상기 외부 객체 사이의 거리를 획득하는 전자 장치.
  9. 청구항 1에 있어서,
    디스플레이를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 외부 객체의 식별에 응답하여, 상기 디스플레이 내에 상기 외부 객체에 기반하는 사용자 인터페이스를 표시하는 전자 장치.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 복수의 안테나 어레이 중 적어도 하나를 이용하여 무선 네트워크와 통신하기 위한 제3 무선 신호를 송신하고,
    상기 외부 객체의 식별에 응답하여, 상기 무선 네트워크와 통신하기 위한 상기 제3 무선 신호를 조절하는 전자 장치.
  11. 전자 장치(electronic device)의 방법에 있어서,
    상기 전자 장치의 복수의 안테나 어레이 중 제1 안테나 어레이를 이용하여 지정된 편파를 가지는 제1 무선 신호를 송신하는 동작;
    상기 복수의 안테나 어레이 중 제1 안테나 어레이와 구별되는 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 무선 신호에 대한 반사 신호이고 상기 지정된 편파를 가지는 제2 무선 신호를 수신하는 동작; 및
    상기 제2 무선 신호에 기반하여, 상기 전자 장치 주변의 외부 객체를 식별하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 송신하는 동작은,
    상기 제1 안테나 어레이를 이용하여 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 상기 제1 무선 신호를 송신하는 동작을 포함하고,
    상기 수신하는 동작은,
    상기 제2 안테나 어레이 내에서 형성 가능한(formable) 적어도 하나의 빔을 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신하는 동작; 및
    상기 적어도 하나의 빔 중에서 상기 제2 무선 신호의 수신 이득이 가장 큰 제2 빔을 식별하는 동작을 포함하고,
    상기 외부 객체를 식별하는 동작은,
    상기 제2 빔에 대응하는 제2 방향에 기반하여, 상기 전자 장치가 실내 환경에 위치하는지 여부를 식별하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 청구항 11에 있어서,
    상기 송신하는 동작은,
    상기 전자 장치의 제1 면을 향하여 배치된 상기 제1 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 무선 신호를 송신하는 동작을 포함하고,
    상기 수신하는 동작은,
    상기 제1 면과 구별되는 상기 전자 장치의 제2 면을 향하여 배치된 상기 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 청구항 11에 있어서,
    상기 송신하는 동작은,
    상기 제1 안테나 어레이의 지정된 제1 전력 미만의 지정된 전력 범위 내에서 상기 제1 안테나 어레이를 제어하여, 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 상기 제1 무선 신호를 송신하는 동작을 포함하고,
    상기 수신하는 동작은,
    상기 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 방향으로 향하는 상기 제1 빔을 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신하는 동작을 포함하는 방법.
  15. 청구항 11에 있어서,
    상기 송신하는 동작은,
    상기 제1 안테나 어레이를 이용하여 제1 방향으로 향하는 제1 빔을 통해 상기 제1 무선 신호를 송신하는 동작을 포함하고,
    상기 수신하는 동작은,
    상기 제2 안테나 어레이를 이용하여 상기 제1 방향에 대응하는 제2 방향을 향하는 제2 빔을 이용하여 상기 제2 무선 신호를 수신하는 동작을 포함하는 방법.
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