WO2021034019A1 - 밀리미터 웨이브를 이용하여 신호의 출력 전력을 조절하는 전자 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

밀리미터 웨이브를 이용하여 신호의 출력 전력을 조절하는 전자 장치 및 그 제어 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2021034019A1
WO2021034019A1 PCT/KR2020/010791 KR2020010791W WO2021034019A1 WO 2021034019 A1 WO2021034019 A1 WO 2021034019A1 KR 2020010791 W KR2020010791 W KR 2020010791W WO 2021034019 A1 WO2021034019 A1 WO 2021034019A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electronic device
distance
signal
millimeter wave
intensity
Prior art date
Application number
PCT/KR2020/010791
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이정훈
김치호
민현기
임태훈
최준수
이해권
정종헌
이선기
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Publication of WO2021034019A1 publication Critical patent/WO2021034019A1/ko
Priority to US17/583,508 priority Critical patent/US20220149958A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/11Monitoring; Testing of transmitters for calibration
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/02Transmitters
    • H04B1/04Circuits
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/04Systems determining presence of a target
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/06Systems determining position data of a target
    • G01S13/08Systems for measuring distance only
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/003Transmission of data between radar, sonar or lidar systems and remote stations
    • G01S7/006Transmission of data between radar, sonar or lidar systems and remote stations using shared front-end circuitry, e.g. antennas
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
    • G08B13/18Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength
    • G08B13/181Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using active radiation detection systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/3827Portable transceivers
    • H04B1/3833Hand-held transceivers
    • H04B1/3838Arrangements for reducing RF exposure to the user, e.g. by changing the shape of the transceiver while in use
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/101Monitoring; Testing of transmitters for measurement of specific parameters of the transmitter or components thereof
    • H04B17/102Power radiated at antenna
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • H04W52/346TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading distributing total power among users or channels

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device for controlling communication power using a millimeter wave, and a control method thereof.
  • an electronic device eg, a portable terminal
  • a specific absorption rate hereinafter referred to as SAR
  • SAR limits are defined differently for each country. For example, for head/body, Korea and the United States define an allowable electromagnetic wave absorption rate (eg, the SAR limit value) as 1.6W/kg, while Japan defines it as 2W/kg.
  • a signal using a wide bandwidth of several GHz in the 30 GHz to 300 GHz frequency band may be referred to as a millimeter wave (eg, millimeter wave signal).
  • millimeter wave e.g, millimeter wave signal
  • these millimeter waves are signals in a high frequency band (e.g., high frequency)
  • they have high permeability to obstacles, and have high straightness and high precision (e.g., time resolution or range resolution). Therefore, it can be used as a radar signal to detect the surrounding environment.
  • IR infrared ray
  • the IR sensor may be located on the upper front side of an electronic device (eg, a portable terminal).
  • Electronic devices that use an IR sensor as a proximity sensor output infrared wavelength light using an infrared LED and detect the infrared wavelength light reflected from the surface of an object through a photo-diode, so that the object is electronic. It can detect that it is located around the device.
  • a proximity sensor uses a light source, light cannot pass through the path through which light is output from the proximity sensor, such as when a whole display is provided on the front of the electronic device or when foreign matter is accumulated on the surface of the transmission window. If the material is located, a malfunction may occur in the function of detecting the position of surrounding objects using a proximity sensor. And, as a malfunction occurs in the location detection function of surrounding objects, a control function that reduces the output strength of the wireless communication signal to comply with the SAR standard even when the user is close to the electronic device (e.g., SAR back-off) Function) may not work properly.
  • the electronic device may include a communication circuit (or communication module) supporting a plurality of wireless communication methods, and may perform communication with an external electronic device.
  • a wireless communication method there may be a short-range wireless communication method such as Wi-Fi (wireless fidelity) and Bluetooth, or a long-distance wireless communication method such as a cellular network.
  • Wi-Fi wireless fidelity
  • Bluetooth wireless fidelity
  • long-distance wireless communication method such as a cellular network.
  • the conventional SAR backoff function when the user is located within a specific distance (eg, 8cm) from the electronic device, the SAR backoff function is applied collectively to a plurality of communication methods, so that each There may be a problem that does not consider the state of the communication method.
  • the SAR backoff function is applied to the cellular communication used for the call as well as other communication methods, and calls through cellular communication
  • the quality can be unnecessarily degraded.
  • An electronic device is an electronic device capable of more accurately detecting whether a user is close to the electronic device by replacing or assisting a conventional proximity sensor (eg, an IR sensor) using a millimeter wave signal Can be provided.
  • a conventional proximity sensor eg, an IR sensor
  • An electronic device using a millimeter wave includes a communication circuit and at least one processor, and the at least one processor operatively connected to the communication circuit includes a first millimeter wave signal as a first intensity.
  • the communication circuit is controlled to output to the outside of the electronic device, and the first millimeter wave signal is received by using the communication circuit, the first reflected signal reflected by the object located around the electronic device, and based on the received first reflected signal.
  • the intensity of the second millimeter wave signal is determined as a second distance, which is the distance between the electronic device and the object.
  • the second intensity is determined to be a second intensity corresponding to, and the second distance is smaller than the first distance, and may be set to control the communication circuit to output the second millimeter wave signal to the outside of the electronic device at the determined second intensity.
  • a method of controlling an electronic device using a millimeter wave includes an operation of outputting a first millimeter wave signal to the outside of the electronic device with a first intensity, and in which the first millimeter wave signal is located around the electronic device.
  • An operation of receiving a first reflection signal reflected by an object, an operation of checking whether an object is located within a first distance from the electronic device based on the received first reflection signal, and an operation indicating that the object is within a first distance In response to confirming, determining the strength of the second millimeter wave signal as a second strength corresponding to a second distance, which is a distance between the electronic device and the object, the second distance is less than the first distance, and the second millimeter wave signal is An operation of outputting the determined second intensity to the outside of the electronic device may be included.
  • An electronic device using a millimeter wave includes a first communication circuit set to output a millimeter wave signal, a plurality of second communication circuits set to support a plurality of communication methods, and a first communication circuit and a second communication circuit. And at least one processor operatively connected to the at least one processor, using the millimeter wave signal, to determine whether the object is located within a first distance from the electronic device, and that the object is located within the first distance.
  • the at least one wireless communication method is electronic It may be determined based on at least one of a characteristic or priority of an application running on the device.
  • the electronic device may accurately detect whether a user is close to the electronic device (or a distance between the user and the electronic device) by using a millimeter wave signal.
  • the electronic device may accurately detect whether a user is close to the electronic device, thereby reducing malfunction of the SAR backoff function.
  • the electronic device may dynamically apply the SAR backoff function according to priority for each communication method.
  • a millimeter wave signal for detecting the proximity of a user may also be considered when applying the SAR backoff function to comply with the SAR standard.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • 2A is an exemplary diagram illustrating a method of detecting proximity of an object using an IR sensor of an electronic device, according to various embodiments.
  • 2B is an exemplary diagram illustrating a method of estimating a distance using a millimeter wave of an electronic device, according to various embodiments.
  • 2C is an exemplary diagram illustrating a distance estimation method using a millimeter wave of an electronic device, according to various embodiments.
  • 2D is an exemplary diagram for describing an antenna array of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • 5A is an exemplary diagram for describing an event occurring in an electronic device according to various embodiments.
  • 5B is an exemplary diagram for describing an event occurring in an electronic device, according to various embodiments.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • 9A is an exemplary diagram illustrating a method of operating an electronic device according to a distance between an electronic device and an object, according to various embodiments.
  • 9B is an exemplary diagram illustrating a method of operating an electronic device according to a distance between an electronic device and an object, according to various embodiments.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • 11 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • 13A is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • 13B is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments.
  • 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 (for example, 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 part of data processing or operation, the processor 120 may store commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132. It is loaded into, processes a command or data stored in the volatile memory 132, and stores result data in the nonvolatile memory 134.
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 may store commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132. It is loaded into, processes a command or data stored in the volatile memory 132, and stores result data in the nonvolatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and a secondary processor 123 (eg, a graphic 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 less 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, in place 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.
  • 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.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (for example, 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 an incoming call.
  • the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • 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 obtains sound through the input device 150, the sound output device 155, or an external electronic device (eg: Sound can be output through the electronic device 102) (for example, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg: Sound can be output through the electronic device 102
  • a speaker or headphones 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 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 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 includes 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).
  • 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
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg : A LAN (local area network)
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 in a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the antenna module 197 may transmit 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. 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 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
  • commands 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 may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • 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 a result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • 2A is an exemplary diagram illustrating a method of detecting proximity of an object using an IR sensor of an electronic device, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may include a proximity sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ).
  • the proximity sensor may be an IR sensor 201 including a photodiode 205a and an infrared LED 205b.
  • an IR sensor 201 using infrared light may be included.
  • the near-infrared ray (e.g., light having a wavelength of 850 nm, 880 nm or 940 nm) 207 generated from the infrared LED 205b is transmitted through the transmission window 203b, and the transmitted near-infrared ray 207 Is reflected by the surface of the adjacent object 209 and may be incident on the photodiode 205a through the transmission window 203a.
  • the photodiode 205a generates an electrical output (eg, current or voltage) proportional to the intensity of the incident near-infrared ray 207, and the electronic device 101 (eg, the processor 120 of FIG. 1) generates the generated electricity.
  • an output eg, current or voltage
  • the electronic device 101 including the IR sensor 201 needs to drive the photodiode 205a and the infrared LED 205b, high power consumption may be required.
  • the foreign matter may affect the transmission and incidence of the near-infrared ray 207, and thus a malfunction may occur in the position detection function of the object.
  • the reflection amount of infrared rays differs according to the surface state (eg, surface material) of the adjacent object 209, a malfunction may occur in the position detection function of the object.
  • 2B is an exemplary diagram illustrating a method of estimating a distance using a millimeter wave of the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may include a first antenna 211a and a second antenna 211b.
  • the electronic device 101 may transmit the signal 213a through the first antenna 211a.
  • the signal 213a may include a millimeter wave (eg, a signal in a frequency band of 30 GHz to 300 GHz).
  • the electronic device 101 may receive a reflected signal 213b in which the transmitted signal is reflected by the object 209 through the second antenna 211b.
  • the object 209 may include a person or a non-person object.
  • the reflected signal 213b may include a millimeter wave (eg, a signal in a frequency band of 30 GHz to 300 GHz).
  • the electronic device 101 may detect a time until the reflected signal 213b is received.
  • the time from when the signal 213a is transmitted until the reflected signal 213b is received may be defined as a time of flight (ToF).
  • TOF time of flight
  • the electronic device 101 may check the distance R between the electronic device 101 and the object 209 according to Equation 1.
  • Equation 1 R denotes the distance between the electronic device 101 and the object 209, ⁇ denotes the flight time (ToF), and c denotes the speed of the electromagnetic wave ( ⁇ 3.0*10 8 m/s). It can mean. For example, if the flight time is 1 ns, the distance between the electronic device 101 and the object 209 may be 15 cm.
  • the electronic device 101 detects the flight time (ToF) from the difference between the transmission time point of the signal 213a and the reception time point of the reflected signal 213b to determine the distance between the electronic device 101 and the object 209 Can judge.
  • ToF flight time
  • 2C is an exemplary diagram illustrating a method of estimating a distance using a millimeter wave of an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to various embodiments.
  • FIG. 2C illustrates an example in which the electronic device 101 to which the 802.11ay standard is applied is utilized for a radar function.
  • the electronic device 101 may output a signal including a golay sequence (eg, the signal 213a of FIG. 2B) to the outside of the electronic device 101.
  • the Golay sequence may include a pair of complementary sequences.
  • the electronic device 101 may receive a reflected signal reflected from the object 209 (eg, the reflected signal 213b of FIG. 2B ).
  • the reflected signal may be a signal delayed by ⁇ .
  • the electronic device 101 may calculate an autocorrelation value (eg, a channel impulse response) of a Golay sequence with respect to the received reflected signal.
  • the electronic device 101 calculates an autocorrelation value (eg, channel impulse response (CIR)) of a Golay sequence with respect to the received reflected signal, and the peak of the autocorrelation value for the output signal at the time the signal is output By comparing the (peak) value with the peak value of the autocorrelation value for the reflected signal, the flight time ⁇ can be identified.
  • the electronic device 101 may check the distance R between the electronic device 101 and the object 209 according to the identified flight time and Equation 1 described above.
  • the CIR may further include information on the amplitude and phase of the reflected signal 213b.
  • a resolution obtained when the electronic device 101 to which the 802.11ay standard is applied is utilized for a radar function may be calculated according to Equation 2.
  • the chip period may be proportional to the reciprocal of the bandwidth. Accordingly, in the case of the electronic device 101 (eg, the electronic device 101 using millimeter wave) to which the 802.11ay standard using a wide bandwidth of several GHz is applied, the chip period is smaller than the nano-second unit. And, according to Equation 2, a high resolution of a centi-meter level can be obtained. Accordingly, the electronic device 101 using a millimeter wave according to various embodiments may provide high precision in face recognition, gesture recognition, or proximity recognition.
  • the electronic device 101 uses a communication circuit (eg, the communication module 190 of FIG. 1) set to output a signal 213a (eg, a millimeter wave signal) to the object 209.
  • a communication circuit eg, the communication module 190 of FIG. 1 set to output a signal 213a (eg, a millimeter wave signal) to the object 209.
  • the electronic device 101 may replace the IR sensor 201 by using the above-described communication circuit (for example, the communication module 190 of FIG. 1) as a proximity sensor.
  • the electronic device 101 uses the IR sensor 201 and a communication circuit (for example, the communication module 190 of FIG. 1) together to increase the accuracy of the above-described proximity detection function, to determine the distance of the object 209. You can also check.
  • 2D is an exemplary diagram illustrating an antenna array of the electronic device 101 according to various embodiments.
  • the first antenna 201a and the second antenna 201b are an array consisting of a plurality of antenna elements (eg, first antenna elements 215a or second antenna elements 215b). It may include an antenna. Each of the antenna elements may include at least one of a patch antenna, a loop antenna, or a dipole antenna.
  • the first antenna 201a transmits a signal 213a generated by a communication circuit (for example, the communication module 190 of FIG. 1) simultaneously or constant through the first antenna elements 215a.
  • a directional signal (or a radiation pattern) can be formed.
  • the electronic device 101 performs beam-forming by shifting the phase of each of the signals input to each of the first antenna elements 215a and/or adjusting the amplitude of each of the signals. It may be performed, and a beam-forming method of analog beam-forming, digital beam-forming, or hybrid beam-forming may be used, and there is no limitation on the type.
  • the communication circuit may include a millimeter wave communication circuit capable of transmitting or receiving millimeter waves through the first and second antennas 211a and 211b.
  • the communication circuit (for example, the communication module 190) uses a millimeter wave to transmit or receive data with an external electronic device (for example, the electronic devices 102 and 104 of FIG. 1 or the server 108). You can also do
  • the second antenna 211b may convert the reflected signals 213b from which the signals 213a transmitted from the first antenna 211a are reflected by the object 209 to the second antenna elements ( 215b).
  • the first antenna 211a and the second antenna 211b may not necessarily be implemented as an antenna array physically separated from each other.
  • signals are transmitted through some of the antenna elements included in one antenna array, and other The reflected signal may be received through the element of.
  • an antenna array composed of a plurality of antenna elements in addition to information on time of flight, amplitude and phase that can be obtained using a single antenna, angle of arrival (AoA) And information about an angle of departure (AoD) may be further obtained.
  • a function capable of recognizing a human gesture or face eg, a face authentication function may also be provided.
  • FIG. 3 is a flowchart 300 illustrating a method of operating an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may output a first millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) with a first intensity.
  • the electronic device 101 may include a communication circuit (eg, the communication module 190 of FIG. 1) set to transmit a millimeter wave signal.
  • the electronic device 101 may control a communication circuit (eg, the communication module 190 of FIG. 1) to output a first millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) with a first intensity.
  • the first intensity may be an intensity having a fixed value regardless of a distance between the electronic device 101 and the object (eg, the object 209 of FIG. 2A ).
  • the electronic device 101 transmits a first millimeter wave signal in a specific direction (eg, a direction perpendicular to the display) through an antenna array (eg, the first antenna 201a in FIG. 2D) (eg, the signal in FIG. 2B). 213a)) can be printed.
  • the electronic device 101 reflects a first millimeter wave signal (eg, signal 213a of FIG. 2B) by an object (eg, object 209 of FIG. 2A).
  • the first reflected signal (for example, the reflected signal 213b of FIG. 2B) may be received.
  • the electronic device 101 may receive a first reflected signal (eg, the reflected signal 213b of FIG. 2B) through an antenna array (eg, the second antenna 201b of FIG. 2D ).
  • the electronic device 101 in operation 350, based on the received first reflection signal (eg, the reflection signal 213b of FIG. 2B), the object (eg, the object 209 of FIG. 2A). )) is located within the first distance (eg, 8cm).
  • the first distance may be referred to as a proximity distance.
  • the electronic device 101 the time from when the first millimeter wave signal (eg, signal 213a in FIG. 2B) is transmitted to when the reflected signal 213b is received (eg, flight in FIG. 2B) Check the time ( ⁇ )) or check the flight time (eg, flight time ( ⁇ ) in FIG.
  • a distance between the electronic device 101 and the object may be calculated through Equation 1.
  • the electronic device 101 compares the distance between the electronic device 101 and the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) with a preset first distance (eg, 8cm), It can be checked whether (209)) is located within the first distance (eg, 8 cm).
  • the distance between the electronic device 101 and the object may be referred to as a second distance.
  • the electronic device 101 may generate a second millimeter wave signal ( Example:
  • the intensity of the signal 213a of FIG. 2B may be determined as a second intensity corresponding to a second distance, which is a distance between the electronic device 101 and an object.
  • the electronic device 101 is configured to output a second millimeter wave signal (eg, signal 213a of FIG. 2B).
  • the intensity may be determined to correspond to the second distance (eg, proportional).
  • the second intensity may be different from the first intensity (eg, the intensity of the first millimeter wave signal).
  • the second intensity may be an intensity having a value smaller than the first intensity.
  • the strength of the first or second millimeter wave signal or the strength of the wireless communication signal described in various embodiments is applied to the antenna of the electronic device 101 (for example, the first antenna 201a of FIG. 2B) to output the signal. It may mean the amount of applied power.
  • an object eg, the object 209 of FIG.
  • first distance eg. 8cm
  • first distance eg: It may be a signal to check whether it moves within 8cm
  • first distance eg: 8cm
  • the electronic device 101 may output a second millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) with the determined second intensity.
  • the electronic device 101 may control a communication circuit (eg, the communication module 190 of FIG. 1) to output a second millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B ).
  • the electronic device 101 transmits a second millimeter wave signal (for example, the signal (for example, in FIG. 2B) in a specific direction (for example, a direction perpendicular to the display) through an antenna array (for example, the second antenna 201b in FIG. 2D). 213a)) can be printed.
  • the electronic device 101 includes a proximity sensor (eg, the IR sensor 201 of FIG. 2A), data (or electrical signals) obtained from the proximity sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1) And check the distance (eg, the second distance) between the electronic device 101 and the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) based on the first reflected signal (eg, the reflected signal 213b of FIG. 2B) ( Or you can count).
  • a proximity sensor eg, the IR sensor 201 of FIG. 2A
  • data or electrical signals
  • the output intensity of the outputted first and second millimeter wave signals is adjusted (or decreased) to comply with the SAR standard described in various embodiments.
  • the first and second millimeter wave signals are signals in a frequency band of 30 GHz to 300 GHz
  • a wireless communication signal according to a wireless communication method supported by the electronic device 101 is
  • it may be necessary to apply the SAR backoff function to conform to the SAR specification eg, so that the sum of the SAR values is less than the SAR limit value (eg 1.6W/kg)).
  • FIG. 4 is a flowchart 400 illustrating a method of operating an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may check occurrence of an event in operation 410.
  • the event may include at least one of execution of a predetermined application or acquisition of data equal to or greater than a threshold value from at least one sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ).
  • the predetermined application may include an application using a wireless communication method supported by the electronic device 101.
  • the wireless communication method is cellular communication (eg, 3G communication, 4G communication, or 5G communication) or short-range wireless communication (eg, Bluetooth, Bluetooth low energy (BLE)), IrDA (infrared data association) or near field communication (NFC), wireless fidelity (Wi-Fi), or Wi-Fi direct).
  • an application using a wireless communication method may include a call application or text application using cellular communication, an Internet application or a messenger application using short-range wireless communication (eg, Wi-Fi).
  • the above-described applications are only described as examples, and may include various applications being executed in the electronic device 101 using a wireless communication method.
  • the application running on the electronic device 101 may include not only an application running on the foreground of the electronic device 101 but also an application running on the background.
  • the electronic device 101 includes at least one sensor (for example, the sensor module 176 of FIG. 1 ), a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, and a magnetic It may include a sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, a biometric sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the reference value may be a preset value for each of at least one sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1) included in the electronic device 101.
  • acquisition of data greater than or equal to a threshold means a preset value generated according to the pressure applied to the housing of the electronic device 101 by a user (eg, hand). This may mean that an electrical signal having the above intensity is received from the grip sensor to the processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • the electronic device 101 may output a first millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B ).
  • the electronic device 101 may perform operations 330 to 390 of FIG. 3 described above after operation 430.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 is set to support a plurality of wireless communication methods, the electronic device 101 performs wireless communication according to at least one of the plurality of wireless communication methods after performing operations 330 to 350. You can also determine the strength of the signal (eg output strength).
  • 5A is an exemplary diagram for describing an event occurring in the electronic device 101 according to various embodiments.
  • 5B is an exemplary diagram for describing an event occurring in the electronic device 101 according to various embodiments.
  • a call application is shown as an example of a predefined application described in FIG. 4.
  • the electronic device 101 may receive a call from an external electronic device (eg, the electronic devices 102 and 104 of FIG. 1 or the server 108 ). While the electronic device 101 receives a call from an external electronic device (for example, the electronic devices 102 and 104 of FIG. 1 or the server 108), a call application related to cellular communication is applied to the electronic device 101. ) Can be executed. Accordingly, an execution screen 503 of a phone application may be displayed on the display 501 of the electronic device 101 (eg, the display device 160 of FIG. 1 ). The execution screen 503 of the phone application may represent that a phone call is being received by the electronic device 101.
  • an external electronic device eg, the electronic devices 102 and 104 of FIG. 1 or the server 108
  • a call application related to cellular communication is applied to the electronic device 101.
  • an execution screen 503 of a phone application may be displayed on the display 501 of the electronic device 101 (eg, the display device 160 of FIG. 1 ).
  • the electronic device 101 checks the execution of a phone application related to cellular communication as an event, and outputs a first millimeter wave signal (eg, signal 213a of FIG. 2B) in response thereto.
  • a first millimeter wave signal eg, signal 213a of FIG. 2B
  • FIG. 5B as an example of at least one sensor described in FIG. 4, a grip sensor is illustrated.
  • the display 501 of the electronic device 101 may be in an off state.
  • the off state of the display 501 may mean a state in which the display 501 is not outputting a screen in a sleep state (eg, a low power state).
  • a pressure of a certain intensity or more is applied to the housing of the electronic device 101 by the user's hand, the electronic device 101 receives an electrical signal having an intensity greater than or equal to a preset value generated according to the pressure of a certain intensity or more from the grip sensor. can do.
  • the electronic device 101 receives an electrical signal having an intensity equal to or greater than a preset value from a grip sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ). Is confirmed as an event, and in response thereto, a first millimeter wave signal (eg, signal 213a of FIG. 2B) may be output.
  • a grip sensor eg, the sensor module 176 of FIG. 1
  • a first millimeter wave signal eg, signal 213a of FIG. 2B
  • the electronic device 101 in response to receiving the above-described electrical signal from the grip sensor, the electronic device 101 does not output the first millimeter wave signal (eg, signal 213a of FIG. 2B) and back off the SAR. Functions can also be executed (eg activated).
  • the on state of the display 501 may mean a state in which the display 501 is activated and a screen is displayed on the display 501.
  • FIG. 6 is a flowchart 600 illustrating a method of operating an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may determine that the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is located within a first distance (eg, 8 cm).
  • the electronic device 101 determines that the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is located within a first distance (eg, 8 cm), and the second millimeter wave signal (eg, the signal of FIG. 213a)) may be repeatedly and/or periodically transmitted as the second intensity (eg, the second intensity in FIG. 3 ).
  • the electronic device 101 may check whether the distance between the electronic device 101 and the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) decreases. For example, the electronic device 101 transmits a second millimeter wave signal (eg, signal 213a of FIG. 2B), and the second millimeter wave signal (eg, signal 213a of FIG. 2B) is an object ( Example: A second reflection signal (eg, reflection signal 213b of FIG. 2B) reflected by the object 209 of FIG. 2A may be received. The electronic device 101 is a distance between the electronic device 101 and an object (eg, the object 209 of FIG. 2A) calculated based on the second reflected signal (eg, the reflected signal 213b of FIG.
  • the electronic device 101 By comparing the distance calculated at the time when the third distance and the first reflected signal (eg, the reflected signal 213b of FIG. 2B) is received (eg, the second distance of FIG. 3), the electronic device 101 Whether the distance between objects (eg, the object 209 of FIG. 2A) decreases can be checked.
  • the second millimeter wave signal ( Example: The intensity of the signal 213a of FIG. 2B may be determined as a third intensity less than the second intensity.
  • the electronic device 101 repeatedly and/or periodically transmits a second millimeter wave signal (for example, the signal 213a of FIG. 2B) at a second intensity, and accordingly receives it repeatedly and/or periodically.
  • the reflected signal for example, the reflected signal 213b in FIG. 2B
  • the distance at which the object for example, the object 209 in FIG.
  • a third distance eg, a distance changed from the second distance
  • a second distance eg, a distance calculated when the first reflected signal is received.
  • the electronic device 101 changes the intensity (eg, output intensity) of the second millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) that was output as the second intensity to the third intensity (eg: Reduced).
  • the third intensity is an intensity smaller than the second intensity, and as the third distance (eg, the tracked distance of an object) changes, it dynamically changes (eg, proportional) to the changed third distance (eg : Can be reduced).
  • the electronic device 101 if it is determined that the distance between the electronic device 101 and the object (for example, the object 209 of FIG. 2A) has not decreased, in operation 640, the electronic device 101 It can be checked whether the distance between the and the object (for example, the object 209 of FIG. 2A) increases.
  • the output intensity of the second millimeter wave signal may be maintained as the second intensity.
  • the electronic device 101 if it is determined that the distance between the electronic device 101 and the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) has increased, in operation 660, the electronic device 101 It can be checked whether the object 209 of is located within a first distance (eg, the first distance in FIG. 3 ). The electronic device 101 may check whether the calculated third distance is less than or equal to the first distance.
  • the electronic device 101 when it is determined that the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is located within a first distance (eg, the first distance of FIG. 3), in operation 670, the electronic device 101
  • the intensity of the second millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) may be determined as a fourth intensity greater than the second intensity.
  • the second millimeter wave signal e.g., the signal 213a of FIG. 2B
  • the second millimeter wave signal e.g., the signal 213a of FIG. 2B
  • the second millimeter wave signal e.g., the signal 213a of FIG. 2B
  • the second millimeter wave signal output at the second intensity (for example, the signal 213a of FIG.
  • the intensity (eg, output intensity) of) can be changed (eg, increased) to the fourth intensity and output.
  • the fourth intensity is an intensity greater than the second intensity, and as the third distance (e.g., the tracked distance of the object) changes, it dynamically changes (e.g., proportional) to the changed third distance (e.g. : Can be increased).
  • the electronic device 101 when it is determined that the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is not located within the first distance (eg, the first distance of FIG. 3 ), the electronic device 101 , The intensity of the second millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) may be determined as a first intensity greater than the fourth intensity (eg, the first intensity of FIG. 3 ). For example, according to the second millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) transmitted repeatedly and/or periodically with a second intensity, the electronic device 101 may have a first tracked third distance. If it is confirmed that it is more than the distance, the second millimeter wave signal (eg, signal 213a in Fig.
  • the first intensity is an intensity greater than the second intensity and the fourth intensity, and is fixed (eg, decreases or increases), which is not changed even if the third distance (eg, the tracked distance of the object) is changed. fixed) value.
  • the first intensity may be an intensity having the same magnitude as the intensity (eg, the first intensity in FIG. 3) of the first millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) described in various embodiments.
  • FIG. 7 is a flowchart 700 illustrating a method of operating an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may determine that the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is located within a first distance (eg, the first distance of FIG. 3). have. In this case, the electronic device 101 may determine the intensity of the second millimeter wave signal to be output as the second intensity.
  • the electronic device 101 may check a first SAR value generated by a second millimeter wave signal having a second intensity.
  • the electronic device 101 may check the SAR value corresponding to the second intensity by using the SAR mapping table stored in the memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ).
  • the SAR mapping table may include data in which SAR values (W/kg) for each intensity (dB) generated by the first and second millimeter wave signals and wireless communication signals are recorded.
  • the SAR mapping table may include SAR values (W/kg) for each strength (dB) for each wireless communication method.
  • the SAR mapping table may have the same format (eg, format) for each wireless communication method.
  • the SAR value (W/kg) may be a pre-measured value.
  • the SAR mapping table may be used to dynamically adjust the strength of each of a plurality of wireless communication signals.
  • the electronic device 101 may check a second SAR value generated by a plurality of wireless communication signals.
  • the plurality of wireless communication signals may include wireless communication signals that can be output according to a plurality of wireless communication methods supported by the communication circuit of the electronic device 101 (for example, the communication module 190 of FIG. 1 ).
  • a plurality of wireless communication methods include cellular communication (e.g., 3G communication, 4G communication, or 5G communication) or short-range wireless communication (e.g., Bluetooth, Bluetooth low energy (BLE)), IrDA It may include at least one of (infrared data association) or near field communication (NFC), wireless fidelity (Wi-Fi), or Wi-Fi direct).
  • the electronic device 101 may use the SAR mapping table to check SAR values corresponding to the strength of the wireless communication signal of each of the wireless communication methods.
  • the electronic device 101 may check the second SAR value by summing SAR values of wireless communication signals output using at least some of a plurality of supported wireless communication methods.
  • the electronic device 101 may determine the strengths of the plurality of wireless communication signals so that the sum of the first SAR value and the second SAR value is less than or equal to a preset value.
  • the preset value may be an SAR limit value (eg, 1.6W/kg) defined in the SAR standard.
  • the electronic device 101 adjusts (for example, decreases) the strength of a second millimeter wave signal or the strength of at least one of a plurality of wireless communication signals to be selected from among the first SAR value or the second SAR value. By adjusting (eg, decreasing) at least one, the sum of the first SAR value and the second SAR value may be less than or equal to a preset value.
  • whether to adjust (e.g., decrease) the intensity of any of the plurality of wireless communication signals at a certain ratio may be determined according to the priority of the plurality of wireless communication methods, and this will be described in more detail in other drawings. Let me explain.
  • FIG. 8 is a flowchart 800 illustrating a method of operating an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may confirm that the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is located within a first distance (eg, the first distance of FIG. 3). have.
  • the electronic device 101 has a first distance between the electronic device 101 and an object (eg, the object 209 of FIG. 2A ). Distance) or less, it is possible to check at least one running application.
  • the at least one application being executed may include at least one application using any one of a plurality of wireless communication methods supported by the electronic device 101.
  • the at least one running application may be an application running on the foreground, and may include an application running on the background. At least one application being executed may be described in the same manner as the pre-designated application of FIG. 4.
  • the electronic device 101 may identify at least one wireless communication method related to at least one identified application.
  • the at least one wireless communication method described above may be a wireless communication method currently being used through the identified application.
  • the related wireless communication method may be a cellular communication method.
  • the related wireless communication method may be a Wi-Fi communication method used through the Internet application.
  • the electronic device 101 may determine the strength of an output signal according to at least one identified wireless communication method.
  • the electronic device 101 For example, if it is determined that there is one wireless communication method related to at least one application being executed (for example, only one wireless communication method is currently being used), the electronic device 101 The SAR values generated by the output wireless communication signal and the second millimeter wave signal output with the second intensity are less than or equal to a preset value (for example, the preset value in FIG. 7). It is possible to determine the strength of the wireless communication signal.
  • a preset value for example, the preset value in FIG. 7
  • the electronic device 101 determines priorities for the plurality of wireless communication methods, and the plurality of wireless communication methods are determined according to the determined priority.
  • the strength of the wireless communication signal output according to at least one of the wireless communication methods may be determined.
  • the priority may be determined based on the characteristics of the application. For example, when the running application is a phone application and an Internet application, the phone application may be determined with a high priority.
  • the priority determined based on the characteristics of the application is preset for each application and may be applied to the running application.
  • the priority may be determined based on the execution state of the application. For example, in the electronic device 101, when an Internet application is running on the background and a phone application is running on the foreground, the communication method used through the phone application running on the foreground is It may be determined with a higher priority than the communication method used through the running Internet application.
  • the electronic device 101 may determine the strength of an output wireless communication signal according to at least one wireless communication method according to the determined priority.
  • the electronic device 101 outputs the first SAR value generated by the second millimeter wave signal and the confirmed one wireless communication method.
  • the strength of the wireless communication signal output according to one identified wireless communication method can be determined so that the sum of the second SAR values generated by the wireless communication signal is equal to or less than a preset value (eg, a preset value in FIG. 7). have.
  • the electronic device 101 For example, if it is determined that there are a plurality of wireless communication methods related to at least one application being executed, the electronic device 101 generates a wireless communication signal that is output according to the first SAR value and the plurality of confirmed wireless communication methods.
  • the strength of a signal output according to a plurality of identified wireless communication methods may be determined according to the determined priority so that the sum of the second SAR values is less than or equal to a preset value (eg, a preset value in FIG. 7 ).
  • the electronic device 101 may set the output strength of the other wireless communication methods other than the one wireless communication method determined as the highest priority to 0 (in other words, do not output a wireless communication signal according to the other wireless communication methods). Can be avoided).
  • the output strength of the other wireless communication methods other than the two wireless communication methods corresponding to the upper two priorities may be set to 0.
  • the strength of the wireless communication signal output according to the wireless communication method corresponding to the highest priority may be determined to be reduced by a ratio less than the strength of the wireless communication signal output according to the wireless communication method corresponding to the second priority.
  • the above-described two priorities are only examples, and the strength of a wireless communication signal outputted according to a plurality of wireless communication methods may be determined based on three or more priorities according to a setting.
  • the first SAR value and the second SAR value generated by the second millimeter wave signal having the adjusted intensity are adjusted (eg, increased or decreased).
  • the strength of the output signal may be determined according to at least one identified wireless communication method so that the sum is equal to or less than a preset value (eg, a preset value in FIG. 7 ).
  • At least one of the above-described operations 830 to 870 may be performed again according to a change in the operating state of the electronic device 101. For example, after operation 870 is performed, when a new application is further executed or a signal related to a wireless communication method is received from an external electronic device (eg, the electronic device 102 or server 108 in FIG. 1 ), the execution At least one of confirmation of an application in progress or determination of a priority for a wireless communication method may be performed again.
  • an external electronic device eg, the electronic device 102 or server 108 in FIG. 1
  • 9A is an exemplary diagram illustrating a method of operating the electronic device 101 according to a distance between the electronic device 101 and an object (eg, the object 209 of FIG. 2A ), according to various embodiments.
  • 9B is an exemplary diagram illustrating a method of operating the electronic device 101 according to a distance between the electronic device 101 and an object (eg, the object 209 of FIG. 2A ), according to various embodiments.
  • R1 may be a distance greater than the first distance (eg, 8 cm) of FIG. 3.
  • the user 901 eg, the hand 505 may be described as an example of the object 209 of FIG. 2A.
  • the electronic device 101 through communication (eg, cellular communication), from an external electronic device (eg, the electronic devices 102 and 104 of FIG. 1 or the server 108) ) Is received and a predetermined application (eg, a phone application) is executed.
  • a predetermined application eg, a phone application
  • the electronic device 101 may check the distance between the user 901 (for example, the hand 505) and the electronic device 101.
  • the electronic device 101 repeatedly and/or periodically outputs a first millimeter wave signal (for example, the signal 213a in FIG. 2B), so that the user 901 (for example, the hand 505) sends the electronic device 101 You can check whether it is located within a first distance (eg 8cm) from.
  • the electronic device 101 has a fixed output intensity (eg, the first intensity in FIG. 3) until the user 901 (eg, hand 505) is located within a first distance (eg, 8 cm).
  • a first millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) may be output.
  • R2 may be a distance closer than the first distance (eg, 8 cm) of FIG. 3.
  • the electronic device 101 may generate a second millimeter wave signal (eg, 8 cm).
  • the signal 213a of FIG. 2B may be repeatedly and/or periodically output as a second intensity (eg, the second intensity of FIG. 3 ).
  • the intensity at which the second millimeter wave signal (for example, the signal 213a in FIG. 2B) is output can be dynamically changed to correspond to the distance between the electronic device 101 and the user 901 (for example, the hand 505). have.
  • the electronic device 101 and the user 901 decreases within a first distance (eg, the first distance in FIG. 3) (eg, hand 505)
  • the electronic device 101 and the user 901 are also used as a second millimeter wave signal of low intensity (e.g., signal 213a of FIG. 2B) when it approaches the electronic device 101). Since the distance between them can be repeatedly and/or periodically checked (eg, tracked), the electronic device 101 adjusts the intensity of the second millimeter wave signal (eg, the signal 213a in FIG. 2B) to the second intensity (eg, : It may be determined as a third intensity (eg, a third intensity in FIG.
  • the electronic device 101 adjusts the intensity of the second millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) to the third intensity (eg, the signal 213a of FIG. 6 ).
  • the fourth intensity (eg, the fourth intensity in FIG. 6) may be determined higher than the third intensity).
  • the electronic device 101 may use at least one device including a cellular communication method.
  • the SAR value generated by the wireless communication signal according to the wireless communication methods of eg, the second SAR value in FIG. 7
  • the SAR value generated by the aforementioned second millimeter wave signal eg, the first SAR value in FIG. 7
  • the electronic device 101 reduces the strength of the wireless communication signal output (or to be output) according to the remaining wireless communication methods described above. I can.
  • FIG. 10 is a flowchart 1000 illustrating a method of operating an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to various embodiments.
  • the content described in FIG. 6 or 7 will be briefly described or omitted.
  • the electronic device 101 may confirm that the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is located within a first distance (eg, the first distance of FIG. 3). have.
  • the electronic device 101 may repeatedly and/or periodically transmit a second millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) at a second intensity (eg, the second intensity of FIG. 3 ).
  • the electronic device 101 determines the strength of at least some of the plurality of wireless communication signals based on determining that the distance between the electronic device 101 and the object (for example, the object 209 of FIG. 2A) is less than or equal to the first distance. It can be reduced to print.
  • the electronic device 101 may check whether the distance between the electronic device 101 and the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) decreases.
  • the electronic device 101 repeatedly measures the distance between the electronic device 101 and the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) using a second millimeter wave signal (eg, signal 213a of FIG. 2B).
  • a second millimeter wave signal eg, signal 213a of FIG. 2B.
  • the distance between the electronic device 101 and the object eg, the object 209 of FIG. 2A
  • the first distance eg, 8 cm
  • the electronic device 101 when it is determined that the distance between the electronic device 101 and the object (for example, the object 209 of FIG. 2A) decreases, the electronic device 101, in operation 1030, transmits at least one wireless communication signal.
  • the electronic device 101 may increase the strength of at least one wireless communication signal among at least some wireless communication signals whose strength has decreased in operation 1010.
  • the second millimeter wave signal eg: The intensity of the signal 213a of FIG. 2B may be reduced from the second intensity (eg, the second intensity of FIG. 3) to the third intensity (eg, the third intensity of FIG.
  • the electronic device 101 may check a first SAR value (eg, the first SAR value in FIG. 7) that decreases as the intensity of the second millimeter wave signal (eg, signal 213a of FIG. 2B) decreases. .
  • the electronic device 101 may increase the strength of at least one wireless communication signal based on the decreased first SAR value (eg, the first SAR value of FIG. 7 ).
  • the increased second SAR value eg, the second SAR value in FIG. 7
  • the wireless communication signal for increasing the strength may be a wireless communication signal according to at least one of a wireless communication method related to one application being executed in operation 870 of FIG. 8 or a wireless communication method having a higher priority based on a determined priority.
  • the electronic device 101 may, in operation 1040, the electronic device 101 It can be checked whether the distance between the and the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) increases.
  • the operation of FIG. 10 may be terminated. In other words, the electronic device 101 may maintain the strength of the second millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) and the strength of a plurality of wireless communication signals in operation 1010.
  • the electronic device 101 if it is determined that the distance between the electronic device 101 and the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) increases, the electronic device 101, in operation 1050, the object (eg, FIG. 2A). It can be checked whether the object 209 of is located within a first distance (eg, the first distance in FIG. 3 ).
  • the electronic device 101 when it is determined that the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is located within a first distance (eg, the first distance of FIG. 3 ), in operation 1060, It is possible to reduce the strength of at least one wireless communication signal.
  • the electronic device 101 increases the intensity of the second millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B). It can be increased to the fourth intensity (eg, the fourth intensity in FIG. 6).
  • the electronic device 101 may check a first SAR value (eg, the first SAR value in FIG.
  • the electronic device 101 may decrease the strength of at least one wireless communication signal based on the increased first SAR value (eg, the first SAR value of FIG. 7 ).
  • the second SAR value e.g., the second SAR value of FIG. 7
  • the wireless communication signal for reducing the intensity may be a wireless communication signal according to at least one of a wireless communication method related to one application being executed in operation 870 of FIG. 8 or a wireless communication method having a lower priority based on a determined priority.
  • FIG. 11 is a flowchart 1100 for explaining a method of operating an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may confirm that the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is located within a first distance (eg, the first distance of FIG. 3). have.
  • the electronic device 101 may activate the SAR backoff function in operation 1120.
  • the SAR backoff function the sum of SAR values generated by at least one of a second millimeter wave signal (eg, signal 213a of FIG. 2B) or at least one wireless communication signal described in various embodiments is the SAR standard.
  • Means a function of adjusting (or reducing) the output strength of at least one of the second millimeter wave signal (for example, the signal 213a of FIG. 2B) or at least one wireless communication signal to be less than the SAR limit value defined in can do.
  • a method of adjusting the output strength of at least one of the second millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) or at least one wireless communication signal has been described in other drawings, and thus a detailed description thereof will be omitted.
  • the electronic device 101 increases the distance (eg, the second distance in FIG. 6) between the electronic device 101 and the object (eg, the object 209 in FIG. 2A ). You can check whether or not. If the electronic device 101 determines that the distance between the electronic device 101 and the object (eg, the object 209 in FIG. 2A) does not increase, the electronic device 101 may perform operation 1150. have.
  • the electronic device 101 when it is determined that the distance between the electronic device 101 and the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) increases (eg, the second distance of FIG. 6 ), the electronic device 101, In operation 1140, it may be checked whether the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is located within a first distance (eg, the first distance of FIG. 3 ).
  • the electronic device 101 determines (or adjusts) the intensity of at least one of the second millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) or the at least one wireless communication signal different from that in operation 1120. can do.
  • the electronic device 101 may provide a second millimeter wave signal (eg, the signal of FIG. 2B) to correspond to a second distance (eg, the second distance in FIG.
  • SAR backoff function when it is determined that the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is not located within the first distance (eg, the first distance of FIG. 3), the electronic device 101 , SAR backoff function can be disabled.
  • the electronic device 101 repeatedly and/or periodically outputs a first millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) so that the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is at a first distance ( Example:
  • the SAR backoff function may be deactivated until it moves within the range within the first distance in FIG. 3).
  • the electronic device 101 may terminate the running application (eg, the running application of FIG. 8) (eg, the use of the wireless communication method used through the running application is terminated), or An electrical signal having an intensity greater than or equal to a preset value is no longer received from a grip sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ), or a display (eg, the display device 160 of FIG. 1) is turned on and off.
  • a grip sensor eg, the sensor module 176 of FIG. 1
  • a display eg, the display device 160 of FIG. 1
  • the SAR backoff function may be deactivated, and the first and second millimeter wave signals (eg, the signal 213a of FIG. 2B) may not be output any more.
  • FIG. 12 is a flowchart 1200 illustrating a method of operating an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may determine that the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is located within a first distance (eg, the first distance of FIG. 3). have.
  • the electronic device 101 may switch the display (eg, the display device 160 of FIG. 1) to an off state (or a sleep state).
  • the SAR backoff function may be activated.
  • the electronic device 101 increases the distance (eg, the second distance in FIG. 6) between the electronic device 101 and the object (eg, the object 209 in FIG. 2A ). You can check whether or not.
  • the electronic device 101 may perform operation 1250. have.
  • the electronic device 101 when it is determined that the distance between the electronic device 101 and the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) increases (eg, the second distance of FIG. 6 ), the electronic device 101, In operation 1240, it may be checked whether the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is located within a first distance (eg, the first distance of FIG. 3).
  • a first distance eg, the first distance of FIG. 3
  • the electronic device 101 may maintain the off state of the display (eg, the display device 160 of FIG. 1) in operation 1250. In this case, the SAR backoff function may be activated.
  • the electronic device 101 may switch the display (eg, the display device 160 of FIG. 1) to the on state in operation 1260.
  • the SAR backoff function may be in a deactivated state.
  • the on state may mean a state in which a display (eg, the display device 160 of FIG. 1) is activated and a screen is displayed on the display.
  • the electronic device 101 terminates the running application (eg, the running application of FIG. 8) (in other words, the use of the wireless communication method used through the running application is terminated) or , An electrical signal having an intensity greater than a preset value is no longer received from the grip sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1), or the display (eg, the display device 160 of FIG. 1) is turned on and off. After confirming the transition to the state, the SAR backoff function may be deactivated and the first and second millimeter wave signals (eg, the signal 213a of FIG. 2B) may no longer be output.
  • the running application eg, the running application of FIG. 8
  • An electrical signal having an intensity greater than a preset value is no longer received from the grip sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1), or the display (eg, the display device 160 of FIG. 1) is turned on and off.
  • the SAR backoff function may be deactivated and the first and second millimeter wave signals (eg,
  • FIG. 13A is a flowchart 1300a illustrating a method of operating an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to various embodiments.
  • the electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 converts the first millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) to a first intensity.
  • a communication circuit eg, the communication module 190 of FIG. 1 may be controlled.
  • the electronic device uses a communication circuit (eg, the communication module 190 of FIG. 1) to generate a first millimeter wave signal.
  • a first reflection signal (eg, reflection signal 213b of FIG. 2B) reflected by an object (eg, the object 209 of FIG. 2A) located around the electronic device 101 may be received.
  • the electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 , based on the received first reflected signal (eg, the reflected signal 213b of FIG. 2B ), in operation 1330a From 101, it is possible to check whether the object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is located within a first distance (eg, the first distance of FIG. 3).
  • a first distance eg, the first distance of FIG. 3
  • the object eg, the object 209 of FIG. 2A
  • the intensity of the second millimeter wave signal (for example, the signal 213a in FIG. 2B) is adjusted to the electronic device (for example, the electronic device 101 in FIG. 1) and the object (for example, The second intensity (eg, the second intensity in FIG. 3) corresponding to the second distance (eg, the second distance in FIG. 3 ), which is a distance between the object of 2a )) may be determined.
  • the second distance eg, the second distance in FIG. 3 may be smaller than the first distance (eg, the first distance in FIG. 3 ).
  • the electronic device determines a second millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) with a determined second intensity (eg:
  • the communication circuit for example, the communication module 190 of FIG. 1 may be controlled to output to the outside of the electronic device 101 at a second intensity of FIG. 3 ).
  • FIG. 13B is a flowchart 1300b illustrating a method of operating an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to various embodiments.
  • An electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 according to various embodiments of the present disclosure includes a first communication circuit (eg, the communication module of FIG. 1) for transmitting a millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B ). (190)) and a signal other than millimeter wave (for example, at least one of WiFi, Wi-Fi direct, Bluetooth, BLE, NFC, IrDA, radio frequency identification (RFID), or magnetic secure transmission (MST)) It may include a second communication circuit (for example, the communication module 190 of FIG. 1).
  • a first communication circuit eg, the communication module of FIG. 1 for transmitting a millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B ).
  • a signal other than millimeter wave for example, at least one of WiFi, Wi-Fi direct, Bluetooth, BLE, NFC, IrDA, radio frequency identification (RFID), or magnetic secure transmission (MST)
  • It may include a second communication circuit (for example
  • the electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 uses a millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) from the electronic device 101. It is possible to check whether an object (eg, the object 209 of FIG. 2A) is located within a first distance (eg, the first distance of FIG. 3 ).
  • a millimeter wave signal eg, the signal 213a of FIG. 2B
  • the object eg, the object 209 of FIG. 2A
  • the object is a first distance (eg, the first distance of FIG. 3 ).
  • Distance at least one wireless communication signal (eg, a wireless communication signal of FIGS. 7 to 11) according to a plurality of wireless communication methods (eg, a plurality of wireless communication methods of FIGS. 7 to 11)
  • a plurality of second communication circuits may be controlled to reduce the intensity.
  • At least one wireless communication method may be determined based on at least one of a characteristic or priority of an application running in the electronic device 101.
  • an electronic device using a millimeter wave (for example, the electronic device 101 in FIG. 1) is at least operatively connected to a communication circuit (for example, the communication module 190 in FIG. 1) and the communication circuit.
  • a communication circuit for example, the communication module 190 in FIG. 1 and the communication circuit.
  • the secondB using a communication circuit (eg, the communication module 190 of FIG. 1) is transferred to an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ).
  • the first reflected signal eg, the reflected signal 213b of FIG. 2B
  • the object eg., the object 209 of FIG. 2A
  • the received first reflected signal eg. : Based on the reflected signal 213b of FIG. 2B
  • the object eg, the object 209 of FIG. 2A
  • the electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • a first distance eg, FIG. 3
  • the second The second distance which is the distance between the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) and the object (eg, the object 209 of FIG. 2A), the strength of the millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B) Is determined as a second intensity corresponding to (eg, the second intensity in FIG. 3 ), and the second distance (eg, the second distance in FIG. 3) is smaller than the first distance (eg, the first distance in FIG. 3 ), Output of a second millimeter wave signal (eg, signal 213a of FIG. 2B) to the outside of an electronic device (eg, electronic device 101 of FIG. 1) at a determined second intensity (eg, the second intensity of FIG. 3) It may be set to control a communication circuit (for example, the communication module 190 of FIG. 1).
  • a communication circuit for example, the communication module 190 of FIG. 1).
  • the determined second intensity (eg, the second intensity in FIG. 3) may be less than the first intensity (eg, the first intensity in FIG. 3 ).
  • At least one processor (for example, the processor 120 of FIG. 1) checks the occurrence of a designated event, and in response to the confirmation of the occurrence of the designated event, a first millimeter wave signal (for example, It may be set to control a communication circuit (for example, the communication module 190 of FIG. 1) to output the signal 213a of FIG. 2B.
  • a first millimeter wave signal for example, It may be set to control a communication circuit (for example, the communication module 190 of FIG. 1) to output the signal 213a of FIG. 2B.
  • the designated event may include at least one of execution of a predetermined application or acquisition of data equal to or greater than a threshold value from at least one sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ). .
  • At least one processor for example, the processor 120 of FIG. 1
  • the object eg, the object 209 of FIG. 2A
  • the object is a second distance (eg, the second distance of FIG. 3 ).
  • the intensity of the second millimeter wave signal eg, the signal 213a in FIG. 2B
  • the second millimeter wave signal eg, the signal 213a in FIG. 2B
  • the third intensity eg, the third intensity in FIG. 6
  • May be set to control a communication circuit for example, the communication module 190 of FIG. 1) to output.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 includes a plurality of wireless communication circuits (eg, the communication module 190 of FIG. 1) set to support a plurality of wireless communication methods.
  • the at least one processor eg, the processor 120 of FIG. 1 is a second millimeter wave signal (eg, the signal of FIG. 2B) output as a second intensity (eg, the second intensity of FIG. 3).
  • a plurality of communication signals so that the sum of the first SAR value generated by (213a)) and the second SAR value generated by the plurality of communication signals output according to the plurality of wireless communication methods is less than or equal to a preset value. Can be set to determine the strength of the fields.
  • At least one processor is an application running on an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) among a plurality of wireless communication methods. It may be set to identify at least one wireless communication method related to the communication method, and to reduce the strength of a wireless communication signal output according to the identified at least one wireless communication method according to a priority determined based on an application being executed.
  • At least one processor is a wireless communication signal output according to a wireless communication method corresponding to the highest priority among the identified at least one wireless communication method. It can be set to maintain the intensity.
  • At least one processor for example, the processor 120 of FIG. 1
  • the object eg, the object 209 of FIG. 2A
  • the second distance eg, the second distance of FIG. 3
  • it may be set to increase the strength of at least one communication signal among a plurality of wireless communication signals.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 is operatively connected to at least one processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ).
  • a sensor module 176) further includes, at least one processor (eg, the processor 120 of FIG. 1), the proximity data acquired from the proximity sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1) and the first Based on the reflected signal, it may be set to check the second distance.
  • a method of controlling an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) using a millimeter wave (eg, the signal 213a of FIG. 2B) is a first millimeter wave signal (eg: An operation of outputting the signal 213a of FIG. 2B to the outside of an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) at a first intensity (eg, the first intensity of FIG. 3 ), and a first millimeter wave signal ( Example: The first reflection signal reflected by the signal 213a of FIG. 2B by an object (eg, the object 209 of FIG. 2A) located around an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG.
  • an electronic device eg, the electronic device of FIG. 101
  • checking whether an object eg, the object 209 in FIG. 2A
  • a first distance eg, the first distance in FIG. 3
  • the intensity of the second millimeter wave signal is adjusted to the electronic device (for example, the electronic device 101 in FIG. 1) and the object (for example, :
  • An operation of determining a second intensity eg, the second intensity in FIG.
  • the determined second intensity (eg, the second intensity in FIG. 3) may be less than the first intensity (eg, the first intensity in FIG. 3 ).
  • a method of controlling an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1) using a millimeter wave (eg, signal 213a of FIG. 2B) is an operation of confirming occurrence of a specified event. And outputting a first millimeter wave signal (eg, signal 213a of FIG. 2B) in response to confirming occurrence of the designated event.
  • a millimeter wave eg, signal 213a of FIG. 2B
  • a method of controlling an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) using a millimeter wave (eg, the signal 213a of FIG. 2B) is an object (eg, the object of FIG. 2A ). (209)) moves to a third distance that is smaller than the second distance (eg, the second distance in FIG. 3) (eg, the third distance in FIG. 6), the second millimeter wave signal (eg, the signal in FIG. 213a)) to a third intensity (eg, the third intensity in FIG. 6) less than the second intensity (eg, the second intensity in FIG. 3) and the second millimeter wave signal (eg, the second intensity in FIG. The operation of outputting the signal 213a) at the determined third intensity (eg, the third intensity in FIG. 6) may be further included.
  • a method of controlling an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) using a millimeter wave (eg, the signal 213a of FIG. 2B) is a second intensity (eg, FIG. 3 ).
  • the first SAR value generated by the second millimeter wave signal (for example, the signal 213a of FIG. 2B) output as the second intensity of the signal and a plurality of wireless communication signals output according to the plurality of wireless communication methods are generated.
  • the operation of determining the strength of the plurality of wireless communication signals so that the sum of the second SAR values is less than or equal to a preset value may be further included.
  • a method of controlling an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) using a millimeter wave (eg, the signal 213a of FIG. 2B) is, among a plurality of wireless communication methods, An operation of identifying at least one wireless communication method related to an application running in an electronic device (for example, the electronic device 101 of FIG. 1) and at least one identified wireless communication according to a priority determined based on the running application It may further include an operation of reducing the intensity of the wireless communication signal output according to the method.
  • a method of controlling an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1) using a millimeter wave (eg, the signal 213a of FIG. 2B) is an identified at least one wireless communication method.
  • the operation of maintaining the strength of the wireless communication signal output according to the wireless communication method corresponding to the highest priority may be further included.
  • a method of controlling an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) using a millimeter wave (eg, the signal 213a of FIG. 2B) is an object (eg, the object of FIG. 2A ).
  • a third distance eg, the third distance in FIG. 6
  • the second distance eg, the second distance in FIG. 3
  • at least one of the plurality of wireless communication signals It may further include an operation of increasing the intensity of.
  • an electronic device using a millimeter wave is a first communication circuit configured to output a millimeter wave signal (eg, the signal 213a of FIG. 2B)
  • a millimeter wave signal eg, the signal 213a of FIG. 2B
  • Example: the communication module 190 of FIG. 1, a plurality of second communication circuits (eg, the communication module 190 of FIG. 1) set to support a plurality of wireless communication methods, and a first communication circuit and a second communication circuit Includes at least one processor (eg, the processor 120 of FIG. 1) operatively connected, and at least one processor (eg, the processor 120 of FIG. 1) has a millimeter wave signal (eg, the signal of FIG. 2B). (213a)), the object (eg, the object 209 of FIG.
  • At least one of the plurality of wireless communication methods It may be set to control a plurality of second communication circuits (eg, the communication module 190 of FIG. 1) to reduce the strength of at least one wireless communication signal according to a communication method.
  • the at least one wireless communication method may be determined based on at least one of a characteristic or priority of an application running in the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ).
  • At least one processor for example, the processor 120 of FIG. 1
  • the object eg, the object 209 of FIG. 2A
  • the first distance eg, the first distance of FIG. 3
  • the electronic device for example, the electronic device 101 of FIG. 1
  • the intensity of the millimeter wave signal may be reduced, and the intensity of at least some of the at least one wireless communication signal may be increased.
  • 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 camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a or B “at least one of A and B”, “at least one of A or B”, “A, B or C”, “at least one of A, B and C” and “A,
  • Each of the phrases such as “B, or at least one of C” may include any one of the items listed together in the corresponding one of the phrases, or all possible combinations thereof.
  • “First”, “Second” , Or terms such as “first” or “second” may be used simply to distinguish the corresponding component from other corresponding components, and the components are not limited in other aspects (eg, importance or order).
  • a first) component is referred to as “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively” In the case, it means that the one component can be connected to the other component 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 instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 1736 or external memory 1738) that can be read by a machine (eg, electronic device 1701). It may be implemented as software (eg, a program 1740) including them.
  • the processor eg, the processor 1720 of the device (eg, the electronic device 1701) 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 the present document may be provided by being included 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 e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • two user devices It can be distributed (e.g., downloaded or uploaded) directly between, e.g. smartphones).
  • at least a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a storage medium that can be read by 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, a 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 are sequentially, parallel, repeatedly, or heuristically executed, or one or more of the above operations are executed in a different order or omitted. Or one or more other actions may be added.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

다양한 실시예들에 따라서, 밀리미터 웨이브를 이용하는 전자 장치는, 통신 회로 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, 제1 밀리미터 웨이브 신호를 제1 세기로 전자 장치의 외부로 출력하도록 통신 회로를 제어하고, 통신 회로를 이용하여 제1 밀리미터 웨이브 신호가 전자 장치의 주변에 위치하는 객체에 의해 반사된 제1 반사 신호를 수신하고, 수신된 제1 반사 신호에 기반하여, 전자 장치로부터 객체가 제1 거리 이내에 위치하는지 여부를 확인하고, 객체가 제1 거리 이내에 위치함을 확인함에 응답하여, 제2 밀리미터 웨이브 신호의 세기를 전자 장치와 객체 간의 거리인 제2 거리에 대응하는 제2 세기로 결정하고, 제2 거리는 제1 거리보다 작고, 제2 밀리미터 웨이브 신호를 결정된 제2 세기로 전자 장치의 외부로 출력하도록 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.

Description

밀리미터 웨이브를 이용하여 신호의 출력 전력을 조절하는 전자 장치 및 그 제어 방법
본 개시의 다양한 실시 예들은, 밀리미터 웨이브를 이용하여 통신 전력을 조절하는 전자 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
전자 장치, 예를 들어, 스마트폰과 같은 휴대용 전자 장치를 통해 제공되는 다양한 서비스 및 부가 기능들이 점차 증가하고 있다. 이러한 전자 장치의 효용 가치를 높이고, 다양한 사용자들의 욕구를 만족시키기 위해서 통신 서비스 제공자 또는 전자 장치 제조사들은 다양한 기능들을 제공하고 다른 업체와의 차별화를 위해 전자 장치를 경쟁적으로 개발하고 있다. 이에 따라, 전자 장치를 통해서 제공되는 다양한 기능들도 점점 고도화 되고 있다.
일반적으로 전자 장치(예: 휴대용 단말기)는 사용자의 신체에 근접시켜 사용될 수 있다. 이런 경우, 전자 장치에서 발생되는 전자파가 사용자의 신체에 영향을 미칠 수 있으므로, 각 국가는 전자파 흡수율(specific absorption rate)(이하, SAR이라 함) 규격을 만들어 전자 장치의 허용 가능한 전자파 흡수율(예: SAR 제한 수치)을 정의하고 있다. SAR 규격은 각 국가마다 상이하게 정의되고 있다. 예를 들어, 머리/몸통(head/body)에 대하여, 한국 및 미국은 허용 가능한 전자파 흡수율(예: SAR 제한 수치)을 1.6W/kg으로 정의하는 반면, 일본은 2W/kg으로 정의하고 있다.
30GHz 내지 300GHz 주파수 대역에서 수 GHz의 넓은 대역폭을 사용하는 신호는 밀리미터 웨이브(예: 밀리미터 웨이브 신호)라고 명명될 수 있다. 이러한 밀리미터 웨이브는, 높은 주파수 대역의 신호(예: 고주파)이기 때문에, 장애물에 대한 높은 투과성을 가지며, 높은 직진성과 높은 정밀도(예: 시간 분해능(time resolution) 또는 거리 분해능(range resolution))를 가지므로, 주변 환경을 감지하기 위한 레이더 신호로써 이용될 수 있다.
종래의 전자 장치는, 근접 센서를 이용하여 사용자가 전자 장치에 근접한다고 판단되면, 복수의 통신 방식들에 따른 통신 신호의 출력 세기를 감소시킴으로써 SAR 규격을 준수하고 있다. 근접 센서로는, 적외선 파장의 빛을 이용하는 IR(infrared ray) 센서가 이용될 수 있다. IR 센서는, 일반적으로 전자 장치(예: 휴대용 단말)의 전면 상단에 위치할 수 있다. 근접 센서로써 IR 센서를 이용하는 전자 장치는, 적외선 LED를 이용하여 적외선 파장의 빛을 출력하고 물체 표면에서 반사되어 수신되는 적외선 파장의 빛을 포토다이오드(photo-diode)를 통해 감지함으로써, 물체가 전자 장치의 주변에 위치함을 감지할 수 있다.
이러한 근접 센서는 광원을 이용하기 때문에, 전자 장치의 전면부에 전면 디스플레이(whole display)가 구비되거나 이물질이 투과창 표면에 쌓이는 경우와 같이 근접 센서로부터 빛이 출력되는 경로에 빛이 투과할 수 없는 재질이 위치하는 경우, 근접 센서를 이용한 주변 물체의 위치 감지 기능에 오작동이 발생할 수 있다. 그리고, 주변 객체의 위치 감지 기능에 오작동이 발생됨에 따라, 사용자가 전자 장치에 근접한 경우에도 SAR 규격을 준수하도록 무선 통신 신호의 출력 세기를 감소시키는 제어 기능(예: SAR 백오프(back-off) 기능)이 적절히 작동되지 않을 수 있다.
전자 장치는, 복수의 무선 통신 방식들을 지원하는 통신 회로(또는 통신 모듈)을 포함하여, 외부 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 방식으로 Wi-Fi(wireless fidelity), 블루투스(bluetooth) 등의 근거리 무선 통신 방식 또는 셀룰러 네트워크 등의 원거리 무선 통신 방식이 있을 수 있다. 종래의 SAR 백오프 기능에 따르면, 전자 장치는, 사용자가 전자 장치로부터 특정 거리(예: 8cm) 이내에 위치할 경우, 복수의 통신 방식들에 대하여 일괄적으로 SAR 백오프 기능을 적용함으로써, 각각의 통신 방식의 상태를 고려하지 않는 문제가 있을 수 있다. 예를 들어, 사용자가 전자 장치를 얼굴 가까이에 대고 통화(call)를 하고 있는 경우, 통화를 위해 사용되고 있는 셀룰러 통신에 대해서도 다른 통신 방식들과 마찬가지로 SAR 백오프 기능이 적용되어, 셀룰러 통신을 통한 통화 품질이 불필요하게 낮아질 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 밀리미터 웨이브 신호를 이용하여, 종래의 근접 센서(예: IR 센서)를 대체 또는 보조하여, 사용자가 전자 장치에 근접하는지 여부를 보다 정확하게 감지할 수 있는 전자 장치가 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 밀리미터 웨이브를 이용하는 전자 장치는, 통신 회로 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서는, 제1 밀리미터 웨이브 신호를 제1 세기로 전자 장치의 외부로 출력하도록 통신 회로를 제어하고, 통신 회로를 이용하여 제1 밀리미터 웨이브 신호가 전자 장치의 주변에 위치하는 객체에 의해 반사된 제1 반사 신호를 수신하고, 수신된 제1 반사 신호에 기반하여, 전자 장치로부터 객체가 제1 거리 이내에 위치하는지 여부를 확인하고, 객체가 제1 거리 이내에 위치함을 확인함에 응답하여, 제2 밀리미터 웨이브 신호의 세기를 전자 장치와 객체 간의 거리인 제2 거리에 대응하는 제2 세기로 결정하고, 제2 거리는 제1 거리보다 작고, 제2 밀리미터 웨이브 신호를 결정된 제2 세기로 전자 장치의 외부로 출력하도록 통신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 밀리미터 웨이브를 이용하는 전자 장치를 제어하는 방법은, 제1 밀리미터 웨이브 신호를 제1 세기로 전자 장치의 외부로 출력하는 동작, 제1 밀리미터 웨이브 신호가 전자 장치의 주변에 위치하는 객체에 의해 반사된 제1 반사 신호를 수신하는 동작, 수신된 제1 반사 신호에 기반하여, 전자 장치로부터 객체가 제1 거리 이내에 위치하는지 여부를 확인하는 동작, 객체가 제1 거리 이내에 위치함을 확인함에 응답하여, 제2 밀리미터 웨이브 신호의 세기를 전자 장치와 객체 간의 거리인 제2 거리에 대응하는 제2 세기로 결정하는 동작, 제2 거리는 제1 거리보다 작고, 및 제2 밀리미터 웨이브 신호를 결정된 제2 세기로 전자 장치의 외부로 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 밀리미터 웨이브를 이용하는 전자 장치는, 밀리미터 웨이브 신호를 출력하도록 설정된 제1 통신 회로, 복수의 통신 방식들을 지원하도록 설정된 복수의 제2 통신 회로 및 제1 통신 회로 및 제2 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, 밀리미터 웨이브 신호를 이용하여, 전자 장치로부터 객체가 제1 거리 이내에 위치하는지 여부를 확인하고, 객체가 제1 거리 이내에 위치한다고 확인되면, 복수의 통신 방식들 중 적어도 하나의 무선 통신 방식에 따른 적어도 하나의 무선 통신 신호의 세기를 감소시키도록 복수의 제2 통신 회로를 제어하도록 설정되고, 적어도 하나의 무선 통신 방식은, 전자 장치에서 실행 중인 어플리케이션의 특성 또는 우선 순위 중 적어도 하나에 기반하여 결정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 밀리미터 웨이브 신호를 이용하여, 사용자가 전자 장치에 근접하는지 여부(또는 사용자와 전자 장치 간의 거리)를 정확하게 감지할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 사용자가 전자 장치에 근접하는지 여부를 정확하게 감지하여, SAR 백오프 기능의 오작동을 감소시킬 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 통신 방식 별로 우선 순위에 따라 동적으로 SAR 백오프 기능을 적용할 수 있다. 이 경우, 사용자의 근접 여부를 감지하기 위한 밀리미터 웨이브 신호도, SAR 규격을 준수하기 위하여 SAR 백오프 기능을 적용할 때 함께 고려될 수 있다.
본 개시에 의하여 발휘되는 다양한 효과들은 상술한 효과에 의하여 제한되지 아니한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2a는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 IR 센서를 이용한 객체의 근접을 감지하는 방법을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 2b는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 밀리미터 웨이브를 이용한 거리 추정 방법을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 2c는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 밀리미터 웨이브를 이용한 거리 추정 방법을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 2d는, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 안테나 어레이를 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 3는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 4는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 5a는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치에서 발생되는 이벤트를 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 5b는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치에서 발생되는 이벤트를 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 6은, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7은, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8은, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9a는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치와 객체 간의 거리에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 9b는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치와 객체 간의 거리에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 10은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13a는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13b는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)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. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(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. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)는, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들어, 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. 일실시예에 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. 일실시예에 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. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 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 실시예에 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.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 2a는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치의 IR 센서를 이용한 객체의 근접을 감지하는 방법을 설명하기 위한 예시 도면이다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는 근접 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))를 포함할 수 있다. 도시된 바와 같이, 근접 센서는, 포토 다이오드(205a) 및 적외선 LED(205b)를 포함하는 IR 센서(201)일 수 있다. 전자 장치(101)가 사용되는 환경에서, 외부 광원(예: 태양)으로부터 가시광선이 상시적으로 포토다이오드(205a)로 입사될 수 있기 때문에, 오작동을 줄이기 위하여 전자 장치(101)에는 (근)적외선을 이용하는 IR 센서(201)가 포함될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 적외선 LED(205b)에서 발생된 근적외선(예: 850nm, 880nm 또는 940nm의 파장을 가지는 빛)(207)이 투과창(203b)을 통해 송출되고, 송출된 근적외선(207)은 근접한 객체(209)의 표면에 의해 반사되어 투과창(203a)을 통해 포토다이오드(205a)로 입사될 수 있다. 포토다이오드(205a)는 입사된 근적외선(207)의 세기에 비례하는 전기적 출력(예: 전류 또는 전압)을 발생시키고, 전자 장치(101)(예: 도 1의 프로세서(120))는 발생된 전기적 출력(예: 전류 또는 전압)을 포토다이오드(205a)로부터 전달받음으로써, 객체(209)가 근접 거리 이내에 위치하는지 여부를 감지할 수 있다.
하지만, 이러한 IR 센서(201)를 포함하는 전자 장치(101)는, 포토다이오드(205a)와 적외선 LED(205b)를 구동시켜야 하기 때문에, 높은 전력 소모량을 필요로 할 수 있다. 그리고, 이물질이 투과창(예: 203a, 203b)에 쌓이게 되면 이물질이 근적외선(207)의 송출 및 입사에 영향을 미칠 수 있기 때문에 상술한 객체의 위치 감지 기능에 오작동이 발생할 수 있다. 그리고, 근접한 객체(209)의 표면 상태(예: 표면 재질)에 따라 적외선의 반사량이 다르기 때문에, 상술한 객체의 위치 감지 기능에 오작동이 발생할 수 있다.
도 2b는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(101)의 밀리미터 웨이브를 이용한 거리 추정 방법을 설명하기 위한 예시 도면이다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는 제1 안테나(211a) 및 제2 안테나(211b)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 제1 안테나(211a)를 통하여 신호(213a)를 송출할 수 있다. 예를 들어, 신호(213a)는 밀리미터 웨이브(예: 30GHz 내지 300GHz 주파수 대역의 신호)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 송출된 신호가 객체(209)에 의해 반사된 반사 신호(213b)를 제2 안테나(211b)를 통하여 수신할 수 있다. 예를 들어, 객체(209)는 사람, 또는 사람이 아닌 사물을 포함할 수 있다. 예를 들어, 반사 신호(213b)는 밀리미터 웨이브(예: 30GHz 내지 300GHz 주파수 대역의 신호)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 신호(213a)를 송출한 후, 반사 신호(213b)가 수신되기까지의 시간을 검출할 수 있다. 신호(213a)가 송출된 시점으로부터 반사 신호(213b)가 수신되기까지의 시간은, 비행 시간(ToF, time of flight)이라고 정의될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 수학식 1에 따라, 전자 장치(101)와 객체(209) 간의 거리(R)을 확인할 수 있다.
Figure PCTKR2020010791-appb-M000001
수학식 1에서, R은 전자 장치(101)와 객체(209) 간의 거리를 의미하고, τ는 비행 시간(ToF)을 의미하고, c는 전자기파의 속력(≒ 3.0*108m/s)를 의미할 수 있다. 예를 들어, 비행 시간이 1ns이면, 전자 장치(101)와 객체(209)와의 거리는 15cm일 수 있다.
상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는 신호(213a)의 송출 시점과 반사 신호(213b)의 수신 시점 간의 차이로부터 비행 시간(ToF)을 검출하여 전자 장치(101)와 객체(209) 간의 거리를 판단할 수 있다.
도 2c는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 밀리미터 웨이브를 이용한 거리 추정 방법을 설명하기 위한 예시 도면이다.
다양한 실시예들에 따라서, 도 2c에서는 802.11ay 표준이 적용된 전자 장치(101)가 레이더(radar) 기능에 활용되는 예가 도시된다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 골레이 시퀀스(golay sequence)를 포함하는 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 골레이 시퀀스는 상보적인 시퀀스들의 쌍(a pair of complementary sequences)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는, 객체(209)로부터 반사된 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))를 수신할 수 있다. 반사 신호는 τ만큼 지연된 신호일 수 있다. 전자 장치(101)는, 수신된 반사 신호에 대한 골레이 시퀀스의 자기 상관값(예: 채널 임펄스 응답)을 연산할 수 있다. 전자 장치(101)는, 수신된 반사 신호에 대한 골레이 시퀀스의 자기 상관값(예: 채널 임펄스 응답(CIR))을 연산하고, 신호가 출력되는 시점에서의 출력 신호에 대한 자기 상관 값의 피크(peak) 값과, 반사 신호에 대한 자기 상관 값의 피크 값을 비교함으로써, 비행 시간 τ를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는, 식별된 비행 시간 및 상술한 수학식 1에 따라서, 전자 장치(101)와 객체(209) 간의 거리(R)를 확인할 수 있다. CIR은, 반사 신호(213b)의 진폭 및 위상에 대한 정보를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 상술한 802.11ay 표준이 적용된 전자 장치(101)가 레이더 기능에 활용될 경우에 얻을 수 있는 분해능(resolution)은 수학식 2에 따라 계산될 수 있다.
Figure PCTKR2020010791-appb-M000002
수학식 2에서, Resolution은 레이더 기능으로써의 분해능을 의미하고, Tc는 골레이 시퀀스 전송 시의 칩 주기(chip duration)를 의미하고, c는 전자기파의 속력(예: 빛의 속력)(≒ 3.0*108m/s)를 의미할 수 있다. 시간 영역(time domain)과 주파수 영역(frequency domain)이 가지는 쌍대성(duality)에 의해, 칩 주기는 대역폭(bandwidth)의 역수에 비례할 수 있다. 이에 따라, 수 GHz의 넓은 대역폭을 사용하는 802.11ay 표준이 적용된 전자 장치(101)(예: 밀리미터 웨이브를 이용하는 전자 장치(101))의 경우, 칩 주기는 나노 초(nano-second) 단위보다 작아지고, 수학식 2에 따라 센치미터(centi-meter) 수준의 높은 분해능이 얻어질 수 있다. 따라서 다양한 실시예들에 따른 밀리미터 웨이브를 이용한 전자 장치(101)는 얼굴 인식, 동작(gesture) 인식 또는 근접 인지 등에 있어서 높은 정밀도를 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 신호(213a)(예: 밀리미터 웨이브 신호)를 출력하도록 설정된 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 이용하여 객체(209)의 근접 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 상술한 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 근접 센서로써 이용하여, IR 센서(201)를 대체할 수 있다. 전자 장치(101)는, 상술한 근접 감지 기능의 정확도를 높이기 위하여, IR 센서(201) 및 통신 회로(예: 도 1 의 통신 모듈(190))를 함께 이용하여, 객체(209)의 거리를 확인할 수도 있다.
도 2d는, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(101)의 안테나 어레이를 설명하기 위한 예시 도면이다.
다양한 실시예들에 따라서, 제1 안테나(201a) 및 제2 안테나 (201b)는 복수의 안테나 요소들(예: 제1 안테나 요소들(215a) 또는 제2 안테나 요소들(215b))로 구성된 배열 안테나를 포함할 수 있다. 각각의 안테나 요소들은, 패치 안테나, 루프 안테나 또는 다이폴 안테나 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 제1 안테나(201a)는 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))에 의해 생성된 신호(213a)를 제1 안테나 요소들(215a)을 통해 동시에 또는 일정 시간 간격으로 출력함으로써 지향성 신호(또는, 방사 패턴)를 형성할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제1 안테나 요소들(215a) 각각에 입력되는 신호들 각각의 위상을 쉬프팅(shifting)하거나, 및/또는 신호들 각각의 진폭을 조정함으로써 빔-포밍을 수행할 수 있으며, 아날로그 빔-포밍, 디지털 빔-포밍, 또는 하이브리드 빔-포밍의 빔-포밍 방법이 이용될 수 있으며, 그 종류에는 제한이 없다. 통신 회로(예: 통신 모듈(190))는, 제1, 2 안테나(211a, 211b)를 통해 밀리미터 웨이브를 송출 또는 수신할 수 있는 밀리미터 웨이브 통신 회로를 포함할 수 있다. 통신 회로(예: 통신 모듈(190))는, 밀리미터 웨이브를 이용하여, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102, 104) 또는 서버(108))와 데이터를 송신 또는 수신하기 위한 통신을 수행할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 제2 안테나(211b)는 제1 안테나(211a)로부터 송출된 신호들(213a)이 객체(209)에 의해 반사된 반사 신호들(213b)를 제2 안테나 요소들(215b)를 통해 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 제1 안테나(211a)와 제2 안테나(211b)는 반드시 서로 물리적으로 분리된 안테나 어레이로 구현되지 않을 수도 있다. 예를 들어, 상술한 제1, 2 안테나(211a, 211b)를 통합한 하나의 안테나 어레이로 구현하여, 하나의 안테나 어레이에 포함된 안테나 요소들 중 일부의 요소를 통해 신호가 송출되고, 다른 일부의 요소를 통해 반사 신호가 수신될 수도 있다.
상술한 바와 같이, 복수의 안테나 요소들로 구성된 안테나 어레이가 활용될 경우, 단일 안테나를 이용하여 획득될 수 있는 비행 시간(time of flight), 진폭 및 위상에 관한 정보 외에도, AoA(angle of arrival) 및 AoD(angle of departure)에 관한 정보가 더 획득될 수 있다. 또한, 신호를 복수 회 전송하고, 복수의 반사 신호들을 수신하여 반사 신호들의 수신 패턴을 분석함으로써, 다양한 객체들이 위치하는 거리 또는 방향, 또는 이동하는 방향 또는 속도 등을 추정할 수 있는 기능뿐만 아니라, 사람의 제스처(gesture) 또는 얼굴을 인식할 수 있는 기능(예: 얼굴 인증 기능) 또한 제공될 수 있다.
도 3은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도(300)이다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 310에서, 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 제1 세기로 출력할 수 있다. 전자 장치(101)는, 밀리미터 웨이브 신호를 송출하도록 설정된 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는, 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 제어하여 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 제1 세기로 출력할 수 있다. 제1 세기는, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리와 무관하게 고정된(fixed) 값을 가지는 세기일 수 있다. 전자 장치(101)는, 안테나 어레이(예: 도 2d의 제1 안테나(201a))를 통하여 특정 방향(예: 디스플레이에 대하여 수직인 방향)으로 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 출력할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 330에서, 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))가 객체(예: 도 2a의 객체(209))에 의해 반사된 제1 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 안테나 어레이(예: 도 2d의 제2 안테나(201b))를 통하여 제1 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 350에서, 수신된 제1 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))에 기반하여, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 8cm) 이내에 위치하는지 여부를 확인할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 제1 거리는 근접 거리라고 지칭될 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))가 송출된 시점으로부터 반사 신호(213b)가 수신되기까지의 시간(예: 도 2b의 비행 시간(τ))을 확인하거나, 제1 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))의 채널 임펄스 응답(CIR)으로부터 비행 시간(예: 도 2c의 비행 시간(τ))을 확인하고, 수학식 1을 통해 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리를 계산할 수 있다. 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리와 미리 설정된 제1 거리(예: 8cm)를 비교함으로써, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 8cm) 이내에 위치하는지 여부를 확인할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리는 제2 거리라고 지칭될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 370에서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 8cm) 이내에 위치할 경우, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기를 전자 장치(101)와 객체 간의 거리인 제2 거리에 대응하는 제2 세기로 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 계산된 제2 거리가 제1 거리(예: 8cm)보다 작다고 확인되면, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 출력하기 위한 세기를 제2 거리에 대응(예: 비례)하도록 결정할 수 있다. 제2 세기는, 제1 세기(예: 제1 밀리미터 웨이브 신호의 세기)와 상이할 수 있다. 예를 들어, 제2 세기는, 제1 세기보다 작은 값을 가지는 세기일 수 있다. 다양한 실시예들에서 설명되는 제1, 2 밀리미터 웨이브 신호의 세기 또는 무선 통신 신호의 세기는, 신호를 출력하기 위하여 전자 장치(101)의 안테나(예: 도 2b의 제1 안테나(201a))에 인가되는 전력의 크기를 의미할 수 있다. 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))는, 제1 거리(예: 8cm) 이내에 위치한다고 확인된 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 8cm) 이내에서 움직이는지, 제1 거리(예: 8cm)를 초과하는 위치로 움직이는지 여부를 확인하기 위한 신호일 수 있다. 제2 세기를 결정하는 방법은, 다른 도면에서 더욱 상세하게 설명하도록 한다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 390에서, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 결정된 제2 세기로 출력할 수 있다. 전자 장치(101)는, 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 제어하여 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 출력할 수 있다. 전자 장치(101)는, 안테나 어레이(예: 도 2d의 제2 안테나(201b))를 통하여 특정 방향(예: 디스플레이에 대하여 수직인 방향)으로 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 출력할 수 있다.
상술한 단락들에서, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리(예: 제2 거리)를 제1 밀리미터 웨이브 신호를 이용하여 확인(또는 계산)하는 것으로 설명하였으나, 전자 장치(101)가 근접 센서(예: 도 2a의 IR 센서(201))를 포함하는 경우, 근접 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))로부터 획득되는 데이터(또는 전기적 신호) 및 제1 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))에 기반하여 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리(예: 제2 거리)를 확인(또는 계산)할 수도 있다.
상술한 단락들에서, 출력되는 제1, 2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))는, 다양한 실시예들에서 설명하는 SAR 규격을 준수하기 위하여 출력되는 세기가 조절(또는 감소)될 수 있다. 예를 들어, 제1, 2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))는, 30GHz 내지 300GHz 주파수 대역의 신호로서, 전자 장치(101)가 지원하는 무선 통신 방식에 따른 무선 통신 신호가 발생시키는 SAR 수치와 함께 SAR 규격에 맞도록(예: SAR 수치의 합이 SAR 제한 수치(예: 1.6W/kg) 이하가 되도록) SAR 백오프 기능이 적용될 필요가 있을 수 있다.
도 4는, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도(400)이다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 410에서, 이벤트의 발생을 확인할 수 있다. 예를 들어, 이벤트는, 미리 지정된 어플리케이션의 실행 또는 적어도 하나의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))로부터 기준값(threshold) 이상의 데이터의 획득 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 미리 지정된 어플리케이션은, 전자 장치(101)가 지원(support)하는 무선 통신 방식을 이용하는 어플리케이션을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 방식은, 셀룰러 통신(예: 3G 통신, 4G 통신 또는 5G 통신) 또는 근거리 무선 통신(예: 블루투스(bluetooth), 블루투스 저 에너지(bluetooth low energy(BLE)), IrDA(infrared data association) 또는 NFC(near field communication), Wi-Fi(wireless fidelity) 또는 Wi-Fi direct) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 방식을 이용하는 어플리케이션은, 셀룰러 통신을 이용하는 전화(call) 어플리케이션 또는 문자 어플리케이션, 근거리 무선 통신(예: Wi-Fi)을 이용하는 인터넷 어플리케이션 또는 메신저 어플리케이션을 포함할 수 있다. 상술한 어플리케이션들은 예시로써 설명된 것일 뿐, 그 밖에 무선 통신 방식을 이용하는, 전자 장치(101)에서 실행되고 있는 다양한 어플리케이션들을 포함할 수 있다. 여기서, 전자 장치(101)에서 실행되고 있는 어플리케이션은, 전자 장치(101)의 포어 그라운드(foreground) 상에서 실행되고 있는 어플리케이션뿐만 아니라, 백 그라운드(background) 상에서 실행되고 있는 어플리케이션도 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에서, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))는, 제스처(gesture) 센서, 자이로(gyro) 센서, 기압 센서, 마그네틱(magnetic) 센서, 가속도 센서, 그립(grip) 센서, 근접 센서, 컬러(color) 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다. 기준값은, 전자 장치(101)에 포함된 적어도 하나의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176)) 각각에 대하여 미리 설정된 값일 수 있다. 예를 들어, 센서가 그립 센서인 경우, 기준값(threshold) 이상의 데이터의 획득이라 함은, 사용자(예: 손)에 의해 전자 장치(101)의 하우징에 가해지는 압력에 따라, 발생된 미리 설정된 값 이상의 세기를 가지는 전기적 신호가 그립 센서로부터 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로 수신됨을 의미할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 430에서, 이벤트의 발생이 확인된 경우, 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 출력할 수 있다. 전자 장치는(101)는, 동작 430 후에, 상술한 도 3의 동작 330 내지 390을 수행할 수도 있다. 또는, 전자 장치(101)가 복수의 무선 통신 방식들을 지원하도록 설정된 경우, 전자 장치(101)는 동작 330 내지 350을 수행한 후에 복수의 무선 통신 방식들 중 적어도 하나의 무선 통신 방식에 따른 무선 통신 신호의 세기(예: 출력 세기)를 결정할 수도 있다.
도 5a는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(101)에서 발생되는 이벤트를 설명하기 위한 예시 도면이다. 도 5b는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(101)에서 발생되는 이벤트를 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 5a를 참조하면, 도 4에서 설명된 미리 지정된 어플리케이션의 예시로써 전화(call) 어플리케이션이 도시된다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102, 104) 또는 서버(108))로부터, 전화(call)을 수신할 수 있다. 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102, 104) 또는 서버(108))로부터 전화를 수신하는 동안, 셀룰러 통신과 관련된 전화 어플리케이션(call application)이 전자 장치(101)에서 실행될 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)의 디스플레이(501)(예: 도 1의 표시 장치(160)) 상에, 전화 어플리케이션의 실행 화면(503)이 표시될 수 있다. 전화 어플리케이션의 실행 화면(503)은, 전자 장치(101)로 전화가 수신되고 있음을 나타낼(representing) 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 셀룰러 통신과 관련된 전화 어플리케이션의 실행을 이벤트로써 확인하고, 이에 응답하여 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 출력할 수 있다.
도 5b를 참조하면, 도 4에서 설명된 적어도 하나의 센서의 예시로써, 그립 센서가 도시된다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)의 디스플레이(501)는 오프(off) 상태일 수 있다. 디스플레이(501)의 오프 상태는, 디스플레이(501)가 슬립(sleep) 상태(예: 저전력 상태)에서 화면을 출력하고 있지 않은 상태를 의미할 수 있다. 사용자의 손에 의해 전자 장치(101)의 하우징에 일정 세기 이상의 압력이 가해지는 경우, 전자 장치(101)는 일정 세기 이상의 압력에 따라 발생된 미리 설정된 값 이상의 세기를 가지는 전기적 신호를 그립 센서로부터 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)(또는 도 1의 프로세서(120))는, 그립 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))로부터 미리 설정된 값 이상의 세기를 가지는 전기적 신호의 수신을 이벤트로써 확인하고, 이에 응답하여, 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 출력할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 그립 센서로부터 상술한 전기적 신호를 수신함에 응답하여, 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 출력하지 않고 SAR 백오프 기능을 실행(예: 활성화)할 수도 있다.
상술한 단락에서 전자 장치(101)의 디스플레이(501)가 오프 상태인 경우를 예로 들어 설명하였으나, 디스플레이(501)가 온 상태인 경우에도 동일하게 설명될 수 있다. 디스플레이(501)의 온 상태는, 디스플레이(501)가 활성화 되어 디스플레이(501) 상에 화면이 표시되는 상태를 의미할 수 있다.
도 6은, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도(600)이다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 610에서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 8cm) 이내에 위치함을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 8cm) 이내에 위치함을 확인함에 기반하여, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)로 반복적 및/또는 주기적으로 송출할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 620에서, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 감소하는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 송출하고, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))가 객체(예: 도 2a의 객체(209))에 의해 반사된 제2 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제2 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))에 기반하여 계산된 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리(예: 제3 거리)와 제1 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))가 수신된 시점에서 계산된 거리(예: 도 3의 제2 거리)를 비교함으로써, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 감소하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 감소하였다고 확인되면, 동작 630에서, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기를 제2 세기보다 작은 제3 세기로 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 제2 세기로 반복적 및/또는 주기적으로 송출하고, 이에 따라 반복적 및/또는 주기적으로 수신되는 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))에 기반하여 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 이동하여 위치하는 거리를 추적(track)하고, 객체(예: 도 2a의 객체(209))의 제3 거리(예: 제2 거리에서 변경된 거리)가 제2 거리(예: 제1 반사 신호 수신 시 계산된 거리)보다 작은지 여부를 확인할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는, 제2 세기로 출력하던 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기(예: 출력 세기)를 제3 세기로 변경하여(예: 감소시켜) 출력할 수 있다. 제3 세기는, 제2 세기보다 작은 세기로써, 제3 거리(예: 객체의 추적된 거리)가 변경됨에 따라, 변경된 제3 거리에 대응(예: 비례)하도록 동적으로(dynamically) 변경(예: 감소)될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 감소하지 않았다고 확인되면, 동작 640에서, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 증가하였는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 증가하지 않았다고 확인되면(또는, 동작 610에서 확인된 거리와 동작 620 또는 동작 640에서 확인된 거리의 차이가 미리 설정된 값(예: 1cm) 이하이면), 동작 650에서, 제2 밀리미터 웨이브 신호의 출력 세기를 제2 세기로 유지할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 증가하였다고 확인되면, 동작 660에서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치하는지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 계산된 제3 거리가 제1 거리 이하인지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치한다고 확인되면, 동작 670에서, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기를 제2 세기보다 큰 제4 세기로 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제1 세기로 반복적 및/또는 주기적으로 송출된 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))에 따라, 객체(예: 도 2a의 객체(209))의 제3 거리를 추적하고, 제2 거리보다 큰 제3 거리가 제1 거리 이하라고 확인되면, 제2 세기로 출력하던 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기(예: 출력 세기)를 제4 세기로 변경하여(예: 증가시켜) 출력할 수 있다. 제4 세기는, 제2 세기보다 큰 세기로써, 제3 거리(예: 객체의 추적된 거리)가 변경됨에 따라, 변경된 제3 거리에 대응(예: 비례)하도록 동적으로(dynamically) 변경(예: 증가)될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치하지 않는다고 확인되면, 동작 680에서, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기를 제4 세기보다 큰 제1 세기(예: 도 3의 제1 세기)로 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제2 세기로 반복적 및/또는 주기적으로 송출된 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))에 따라, 추적되는 제3 거리가 제1 거리 이상이라고 확인되면, 제2 세기로 출력하던 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기(예: 출력 세기)를 제1 세기로 변경하여(예: 증가시켜) 출력할 수 있다. 제1 세기는, 제2 세기 및 제4 세기보다 큰 세기로써, 제1 거리 이상인 제3 거리(예: 객체의 추적된 거리)가 변경되더라도, 변경(예: 감소 또는 증가)되지 않는 고정된(fixed) 값을 가지는 세기일 수 있다. 제1 세기는, 다양한 실시예들에서 설명되는 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기(예: 도 3의 제1 세기)와 동일한 크기를 가지는 세기일 수 있다.
도 7은, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도(700)이다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 710에서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치함을 확인할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는, 출력될 제2 밀리미터 웨이브 신호의 세기를 제2 세기로 결정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 730에서, 제2 세기의 제2 밀리미터 웨이브 신호가 발생시키는 제1 SAR 수치를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 저장된 SAR 매핑(mapping) 테이블을 이용하여, 제2 세기에 대응하는 SAR 수치를 확인할 수 있다. 예를 들어, SAR 매핑 테이블은, 제1, 2 밀리미터 웨이브 신호 및 무선 통신 신호들이 발생시키는 각각의 세기(dB) 별 SAR 수치(W/kg)를 기록한 데이터를 포함할 수 있다. 예를 들어, SAR 매핑 테이블은, 각각의 무선 통신 방식에 대한, 각각의 세기(dB) 별 SAR 수치(W/kg)를 포함할 수 있다. SAR 매핑 테이블은, 각각의 무선 통신 방식에 대하여 동일한 형식(예: 포맷(format))을 가질 수 있다. SAR 수치(W/kg)는, 미리 측정된(measured) 값일 수 있다. SAR 매핑 테이블은, 복수의 무선 통신 신호들 각각의 세기를 동적으로 조정하기 위하여 이용될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 750에서, 복수의 무선 통신 신호들이 발생시키는 제2 SAR 수치를 확인할 수 있다. 복수의 무선 통신 신호들은, 전자 장치(101)의 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))가 지원하는 복수의 무선 통신 방식들에 따라 출력될 수 있는 무선 통신 신호들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 무선 통신 방식들은, 셀룰러 통신(예: 3G 통신, 4G 통신 또는 5G 통신) 또는 근거리 무선 통신(예: 블루투스(bluetooth), 블루투스 저 에너지(bluetooth low energy(BLE)), IrDA(infrared data association) 또는 NFC(near field communication), Wi-Fi(wireless fidelity) 또는 Wi-Fi direct) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는, SAR 매핑 테이블을 이용하여, 무선 통신 방식들 각각의 무선 통신 신호의 세기에 대응하는 SAR 수치들을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 지원되는 복수의 무선 통신 방식들 중 적어도 일부를 이용하여 출력되는 무선 통신 신호들의 SAR 수치들을 합산함으로써 제2 SAR 수치를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 770에서, 제1 SAR 수치와 제2 SAR 수치의 합이 미리 설정된 값 이하가 되도록, 복수의 무선 통신 신호들의 세기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 미리 설정된 값은, SAR 규격에서 정의하는 SAR 제한 수치(예: 1.6W/kg)일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제2 밀리미터 웨이브 신호의 세기 또는 복수의 무선 통신 신호들 중 적어도 하나의 신호의 세기를 조절(예: 감소)시켜 제1 SAR 수치 또는 제2 SAR 수치 중 적어도 하나를 조절(예: 감소)시킴으로써, 제1 SAR 수치와 제2 SAR 수치의 합이 미리 설정된 값 이하가 되도록 할 수 있다. 이때, 복수의 무선 통신 신호들 중 어떤 무선 통신 신호들의 세기를 어떤 비율로 조절(예: 감소)할지는, 복수의 무선 통신 방식들의 우선 순위에 따라 결정될 수 있으며, 이에 관하여는 다른 도면에서 더욱 상세하게 설명하도록 한다.
도 8은, 다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도(800)이다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 810에서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치함을 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 830에서, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이하라고 확인함에 기반하여, 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션을 확인할 수 있다. 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션은, 전자 장치(101)에 의해 지원되는 복수의 무선 통신 방식들 중 어느 하나를 이용하는 적어도 하나의 어플리케이션을 포함할 수 있다. 예를 들어, 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션은, 포어 그라운드(foreground) 상에서 실행되고 있는 어플리케이션일 수 있으며, 백 그라운드(background) 상에서 실행되고 있는 어플리케이션도 포함할 수 있다. 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션은, 도 4의 미리 지정된 어플리케이션과 동일하게 설명될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 850에서, 확인된 적어도 하나의 어플리케이션과 관련된 적어도 하나의 무선 통신 방식을 식별할 수 있다. 예를 들어, 전술한 적어도 하나의 무선 통신 방식은, 확인된 어플리케이션을 통해 현재 이용되고 있는 무선 통신 방식일 수 있다. 예를 들어, 확인된 어플리케이션이 전화(call) 어플리케이션인 경우, 관련된 무선 통신 방식은 셀룰러 통신 방식일 수 있다. 예를 들어, 확인된 어플리케이션이 인터넷 어플리케이션인 경우, 관련된 무선 통신 방식은 인터넷 어플리케이션을 통해 이용되고 있는 Wi-Fi 통신 방식일 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 870에서, 식별된 적어도 하나의 무선 통신 방식에 따라 출력되는 신호의 세기를 결정할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는, 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션과 관련된 무선 통신 방식이 하나라고 확인되면(예: 하나의 무선 통신 방식만 현재 이용되고 있는 경우), 확인된 무선 통신 방식에 따라 출력되는 무선 통신 신호 및 제2 세기로 출력되는 제2 밀리미터 웨이브 신호가 각각 발생시키는 SAR 수치들이 미리 설정된 값(예: 도 7의 미리 설정된 값) 이하가 되도록, 확인된 무선 통신 방식에 따라 출력되는 무선 통신 신호의 세기를 결정할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는, 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션과 관련된 무선 통신 방식이 복수 개라고 확인되면, 복수의 무선 통신 방식들에 대한 우선 순위를 결정하고, 결정된 우선 순위에 따라 복수의 무선 통신 방식들 중 적어도 하나의 무선 통신 방식에 따라 출력되는 무선 통신 신호의 세기를 결정할 수 있다.
예를 들어, 우선 순위는 어플리케이션의 특성에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 실행 중인 어플리케이션이 전화 어플리케이션과 인터넷 어플리케이션인 경우, 전화 어플리케이션을 높은 우선 순위로 결정할 수 있다. 어플리케이션의 특성에 기반하여 결정되는 우선 순위는, 어플리케이션 별로 미리 설정되어, 실행 중인 어플리케이션에 대해 적용될 수 있다.
예를 들어, 우선 순위는 어플리케이션의 실행 상태에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)에서 인터넷 어플리케이션이 백 그라운드 상에서 실행되고 있고, 전화 어플리케이션이 포어 그라운드 상에서 실행되고 있는 경우, 포어 그라운드 상에서 실행되고 있는 전화 어플리케이션을 통해 이용되는 통신 방식이, 백 그라운드 상에서 실행되고 있는 인터넷 어플리케이션을 통해 이용되는 통신 방식보다 높은 우선 순위로 결정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 결정된 우선 순위에 따라서 적어도 하나의 무선 통신 방식에 따라서 출력되는 무선 통신 신호의 세기를 결정할 수 있다.
예를 들어, 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션과 관련된 무선 통신 방식이 하나라고 확인되면, 전자 장치(101)는 제2 밀리미터 웨이브 신호가 발생시키는 제1 SAR 수치와 확인된 하나의 무선 통신 방식에 따라 출력되는 무선 통신 신호가 발생시키는 제2 SAR 수치의 합이 미리 설정된 값(예: 도 7의 미리 설정된 값) 이하가 되도록, 확인된 하나의 무선 통신 방식에 따라 출력되는 무선 통신 신호의 세기를 결정할 수 있다.
예를 들어, 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션과 관련된 무선 통신 방식이 복수 개라고 확인되면, 전자 장치(101)는 제1 SAR 수치와 확인된 복수의 무선 통신 방식들에 따라 출력되는 무선 통신 신호가 발생시키는 제2 SAR 수치의 합이 미리 설정된 값(예: 도 7의 미리 설정된 값) 이하가 되도록, 확인된 복수의 무선 통신 방식들에 따라 출력되는 신호의 세기를 결정된 우선 순위에 따라 결정할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)는 최우선 순위로 결정된 하나의 무선 통신 방식 이외의 나머지 무선 통신 방식의 출력 세기를 0으로 할 수 있다(다른 말로, 나머지 무선 통신 방식에 따른 무선 통신 신호를 출력하지 않도록 할 수 있다).
또 다른 예로, 상위 2개의 우선 순위에 대응하는 2개의 무선 통신 방식 이외의 나머지 무선 통신 방식의 출력 세기를 0으로 할 수 있다. 이 경우, 최상위 우선 순위에 대응하는 무선 통신 방식에 따라 출력되는 무선 통신 신호의 세기는, 2번째 우선 순위에 대응하는 무선 통신 방식에 따라 출력되는 무선 통신 신호의 세기보다 적은 비율만큼 감소되도록 결정될 수 있다. 전술한 2개의 우선 순위는 예시일 뿐, 설정에 따라서 3개 이상의 우선 순위에 기반하여, 복수의 무선 통신 방식들에 따라 출력되는 무선 통신 신호의 세기가 결정될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 제2 밀리미터 웨이브 신호의 세기가 조정(예: 증가 또는 감소)될 경우에는, 조정된 세기를 가지는 제2 밀리미터 웨이브 신호가 발생시키는 제1 SAR 수치와 제2 SAR 수치의 합이 미리 설정된 값(예: 도 7의 미리 설정된 값) 이하가 되도록, 확인된 적어도 하나의 무선 통신 방식에 따라 출력되는 신호의 세기를 결정할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 상술한 동작 830 내지 870 중 적어도 하나는, 전자 장치(101)의 동작 상태의 변경에 따라서 다시 수행될 수 있다. 예를 들어, 동작 870이 수행된 후, 새롭게 어플리케이션이 더 실행되거나 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102) 또는 서버(108))로부터 무선 통신 방식과 관련된 신호가 수신된 경우, 실행 중인 어플리케이션의 확인 또는 무선 통신 방식에 대한 우선 순위의 결정 중 적어도 하나를 다시 수행할 수도 있다.
도 9a는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리에 따른 전자 장치(101)의 동작 방법을 설명하기 위한 예시 도면이다. 도 9b는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리에 따른 전자 장치(101)의 동작 방법을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 9a를 참조하면, 사용자(901)가 전자 장치(101)를 먼 거리(R1)에서 사용하고 있는 모습이 도시된다. 여기서, R1은, 도 3의 제1 거리(예: 8cm)보다 먼 거리일 수 있다. 사용자(901)(예: 손(505))는, 도 2a의 객체(209)의 예시로써 설명될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 통신(예: 셀룰러 통신)을 통해, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102, 104) 또는 서버(108))로부터 전화(call)가 수신되어 미리 지정된 어플리케이션(예: 전화 어플리케이션)이 실행되는 이벤트를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 전화 어플리케이션이 실행된 경우, 사용자(901)(예: 손(505))와 전자 장치(101) 간의 거리를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 반복적 및/또는 주기적으로 출력하여, 사용자(901)(예: 손(505))가 전자 장치(101)로부터 제1 거리(예: 8cm) 이내에 위치하는지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 사용자(901)(예: 손(505))가 제1 거리(예: 8cm) 이내에 위치할 때까지, 고정된 출력 세기(예: 도 3의 제1 세기)를 가지는 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 출력할 수 있다.
도 9b를 참조하면, 사용자(901)가 전자 장치(101)를 가까운 거리(R2)에서 사용하고 있는 모습이 도시된다. 여기서, R2는, 도 3의 제1 거리(예: 8cm)보다 가까운 거리일 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 사용자(901)(예: 손(505))가 제1 거리(예: 8cm) 이내에 위치함이 확인되면, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)로 반복적 및/또는 주기적으로 출력할 수 있다. 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))가 출력되는 세기는, 전자 장치(101)와 사용자(901)(예: 손(505)) 간의 거리에 대응하도록 동적으로 변경될 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(101)와 사용자(901)(예: 손(505)) 간의 거리가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에서 감소하는 경우(예: 손(505)이 전자 장치(101)에 가까워지는 경우), 낮은 세기의 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))로도 전자 장치(101)와 사용자(901)(예: 손(505)) 간의 거리를 반복적 및/또는 주기적으로 확인(예: 추적)할 수 있기 때문에, 전자 장치(101)는 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기를 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)보다 작은 제3 세기(예: 도 6의 제3 세기)로 결정할 수 있다. 전자 장치(101)와 사용자(901)(예: 손(505)) 간의 거리가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에서 증가하는 경우(예: 사용자(901)가 전자 장치(101)에 멀어지는 경우), 전자 장치(101)와 사용자(901)(예: 손(505)) 간의 거리를 반복적 및/또는 주기적으로 확인(예: 추적)하기 위해 높은 세기의 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))가 요구되기 때문에, 전자 장치(101)는 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기를 제3 세기(예: 도 6의 제3 세기)보다 높은 제4 세기(예: 도 6의 제4 세기)로 결정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 사용자(901)(예: 손(505))가 제1 거리(예: 8cm) 이내에 위치함이 확인되면, 셀룰러 통신 방식을 포함하는 적어도 하나의 무선 통신 방식들에 따른 무선 통신 신호가 발생시키는 SAR 수치(예: 도 7의 제2 SAR 수치)와 상술한 제2 밀리미터 웨이브 신호가 발생시키는 SAR 수치(예: 도 7의 제1 SAR 수치)의 합이 SAR 제한 수치(예: 1.6W/kg)를 초과하지 않도록, 전자 장치(101)는 전술한 나머지 무선 통신 방식들에 따라 출력되는(또는, 출력될) 무선 통신 신호의 세기를 감소시킬 수 있다.
도 10은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도(1000)이다. 도 6 또는 도 7에서 설명된 내용은 간략하게 설명하거나 생략하도록 한다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 1010에서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치함을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)로 반복적 및/또는 주기적으로 송출할 수 있다. 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209))간의 거리가 제1 거리 이하라고 확인함에 기반하여, 복수의 무선 통신 신호들 중 적어도 일부의 세기를 감소시켜 출력할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 1020에서, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 감소하는지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 이용하여 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리를 반복적 및/또는 주기적으로 확인함으로써, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 제1 거리(예: 8cm) 이내에서 감소하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 감소한다고 확인되면, 전자 장치(101)는, 동작 1030에서, 적어도 하나의 무선 통신 신호의 세기를 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 동작 1010에서 세기가 감소하였던 적어도 일부의 무선 통신 신호 중 적어도 하나의 무선 통신 신호의 세기를 증가시킬 수 있다. 전자 장치(101)는, 도 6 또는 도 7에서 설명된 바와 같이, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 감소됨에 따라 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기를 제2 세기(예: 도 3 의 제2 세기)에서 제3 세기(예: 도 6의 제3 세기)로 감소시킬 수 있다. 전자 장치(101)는, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기가 감소됨에 따라 감소되는 제1 SAR 수치(예: 도 7의 제1 SAR 수치)를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 감소되는 제1 SAR 수치(예: 도 7의 제1 SAR 수치)에 기반하여, 적어도 하나의 무선 통신 신호의 세기를 증가시킬 수 있다. 적어도 하나의 무선 통신 신호의 세기가 증가함에 따라 증가된 제2 SAR 수치(예: 도 7의 제2 SAR 수치)는, 감소되는 제1 SAR 수치(예: 도 7의 제1 SAR 수치)와 동일 또는 상응하는 크기의 값을 가질 수 있다. 세기를 증가시키는 무선 통신 신호는, 도 8의 동작 870의 실행 중인 하나의 어플리케이션과 관련된 무선 통신 방식 또는 결정된 우선 순위에 기반한 상위 우선 순위의 무선 통신 방식 중 적어도 하나에 따른 무선 통신 신호일 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 감소하지 않는다고 확인되면, 전자 장치(101)는, 동작 1040에서, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 증가하는지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 증가하지 않는다고 확인되면, 도 10의 동작을 종료할 수 있다. 다른 말로, 전자 장치(101)는, 동작 1010에서의 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기 및 복수의 무선 통신 신호의 세기를 유지할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 증가한다고 확인되면, 전자 장치(101)는, 동작 1050에서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치한다고 확인되면, 전자 장치(101)는, 동작 1060에서, 적어도 하나의 무선 통신 신호의 세기를 감소시킬 수 있다. 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리가 증가하면, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기를 제4 세기(예: 도 6의 제4 세기)로 증가시킬 수 있다. 전자 장치(101)는, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기가 증가됨에 따라 증가되는 제1 SAR 수치(예: 도 7의 제1 SAR 수치)를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 증가되는 제1 SAR 수치(예: 도 7의 제1 SAR 수치)에 기반하여, 적어도 하나의 무선 통신 신호의 세기를 감소시킬 수 있다. 적어도 하나의 무선 통신 신호의 세기가 감소함에 따라 감소된 제2 SAR 수치(예: 도 7의 제2 SAR 수치)는, 증가되는 제1 SAR 수치(예: 도 7의 제1 SAR 수치)와 동일 또는 상응하는 크기의 값을 가질 수 있다. 세기를 감소시키는 무선 통신 신호는, 도 8의 동작 870의 실행 중인 하나의 어플리케이션과 관련된 무선 통신 방식 또는 결정된 우선 순위에 기반한 하위 우선 순위의 무선 통신 방식 중 적어도 하나에 따른 무선 통신 신호일 수 있다.
도 11은, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도(1100)이다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 1110에서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치함을 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 1120에서, SAR 백오프 기능을 활성화시킬 수 있다. SAR 백오프 기능은, 다양한 실시예들에서 설명되는, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a)) 또는 적어도 하나의 무선 통신 신호 중 적어도 하나가 발생시키는 SAR 수치의 합이 SAR 규격에서 정의되는 SAR 제한 수치 이하가 되도록 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a)) 또는 적어도 하나의 무선 통신 신호 중 적어도 하나의 출력 세기를 조절하는(또는, 감소시키는) 기능을 의미할 수 있다. 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a)) 또는 적어도 하나의 무선 통신 신호 중 적어도 하나의 출력 세기를 조절하는 방법은, 다른 도면들에서 설명되었으므로 자세한 설명은 생략하도록 한다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 1130에서, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리(예: 도 6의 제2 거리)가 증가하는지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리(예: 도 6의 제2 거리)가 증가하지 않는다고 확인되면, 동작 1150을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리(예: 도 6의 제2 거리)가 증가한다고 확인되면, 전자 장치(101)는, 동작 1140에서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치한다고 확인되면, 전자 장치(101)는, 동작 1150에서, SAR 백오프 기능의 활성화를 유지할 수 있다. 이때, 전자 장치(101)는, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a)) 또는 적어도 하나의 무선 통신 신호들 중 적어도 하나의 세기를 동작 1120에서와 상이하게 결정(또는 조절)할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 도 6 내지 10에서 설명된 바와 같이, 제2 거리(예: 도 6의 제2 거리)에 대응하도록 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 출력 세기를 결정하거나, 적어도 하나의 무선 통신 신호의 세기를 결정된 우선 순위 또는 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 조정된(또는 변경된) 세기 중 적어도 하나에 기반하여 적어도 하나의 무선 통신 신호의 세기를 결정(또는 조절)할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치하지 않는다고 확인되면, 전자 장치(101)는, 동작 1160에서, SAR 백오프 기능을 비활성화 할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 반복적 및/또는 주기적으로 출력하여, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내의 범위로 이동할 때까지 SAR 백오프 기능을 비활성화 할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 실행 중인 어플리케이션(예: 도 8의 실행 중인 어플리케이션)이 종료(예: 실행 중인 어플리케이션을 통해 이용되고 있는 무선 통신 방식의 사용이 종료)되거나, 그립 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))로부터 미리 설정된 값 이상의 세기를 가지는 전기적 신호가 더 이상 수신되지 않거나, 디스플레이(예: 도 1의 표시 장치(160))가 온 상태에서 오프 상태로 전환됨을 확인하여, SAR 백오프 기능을 비활성화 하고 제1, 2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 더 이상 출력하지 않을 수 있다.
도 12는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도(1200)이다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 1210에서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치함을 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 1220에서, 디스플레이(예: 도 1의 표시 장치(160))를 오프 상태(또는 슬립 상태)로 전환할 수 있다. 이 경우, SAR 백오프 기능은 활성화된 상태일 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 동작 1230에서, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리(예: 도 6의 제2 거리)가 증가하는지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리(예: 도 6의 제2 거리)가 증가하지 않는다고 확인되면, 동작 1250을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리(예: 도 6의 제2 거리)가 증가한다고 확인되면, 전자 장치(101)는, 동작 1240에서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치한다고 확인되면(예: 전자 장치와 객체 간의 거리가 제1 거리 이하라고 확인되면), 전자 장치(101)는, 동작 1250에서, 디스플레이(예: 도 1의 표시 장치(160))의 오프 상태를 유지할 수 있다. 이 경우, SAR 백오프 기능은 활성화된 상태일 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치하지 않는다고 확인되면(예: 전자 장치와 객체 간의 거리가 제1 거리를 초과한다고 확인되면), 전자 장치(101)는, 동작 1260에서, 디스플레이(예: 도 1의 표시 장치(160))를 온(on) 상태로 전환할 수 있다. 이 경우, SAR 백오프 기능은 비활성화된 상태일 수 있다. 온 상태는, 디스플레이(예: 도 1의 표시 장치(160))가 활성화 되어 디스플레이 상에 화면이 표시되는 상태를 의미할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(101)는, 실행 중인 어플리케이션(예: 도 8의 실행 중인 어플리케이션)이 종료(다른 말로, 실행 중인 어플리케이션을 통해 이용되고 있는 무선 통신 방식의 사용이 종료) 되거나, 그립 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))로부터 미리 설정된 값 이상의 세기를 가지는 전기적 신호가 더 이상 수신되지 않거나, 디스플레이(예: 도 1의 표시 장치(160))가 온 상태에서 오프 상태로 전환됨을 확인하여, SAR 백오프 기능을 비활성화 하고 제1, 2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 더 이상 출력하지 않을 수 있다.
도 13a는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도(1300a)이다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 1310a에서, 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 제1 세기로 전자 장치(101)의 외부로 출력하도록 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 1320a에서, 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 이용하여, 제1 밀리미터 웨이브 신호가 전자 장치(101)의 주변에 위치하는 객체(예: 도 2a의 객체(209))에 의해 반사된 제1 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 1330a에서, 수신된 제1 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))에 기반하여, 전자 장치(101)로부터 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 1340a에서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치함을 확인함에 응답하여, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기를 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))와 객체(예: 도 2a의 객체)) 간의 거리 인 제2 거리(예: 도 3의 제2 거리)에 대응하는 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)로 결정할 수 있다. 제2 거리(예: 도 3의 제2 거리)는, 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리)보다 작을 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 1350a에서, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 결정된 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)로 전자 장치(101)의 외부로 출력하도록 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 제어할 수 있다.
도 13b는, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도(1300b)이다.
다양한 실시예들에 따른 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 전송하기 위한 제1 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190)) 및 밀리미터 웨이브 이외의 신호(예: WiFi, Wi-Fi direct, Bluetooth, BLE, NFC, IrDA, RFID(radio frequency identification), 또는 MST(magnetic secure transmission) 중 적어도 하나)를 전송하기 위한 제2 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 1310b에서, 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 이용하여, 전자 장치(101)로부터 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치하는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120))는, 동작 1330b에서, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치한다고 확인되면, 복수의 무선 통신 방식들(예: 도 7 내지 11의 복수의 무선 통신 방식들)에 따른 적어도 하나의 무선 통신 신호(예: 도 7 내지 11의 무선 통신 신호)의 세기를 감소시키도록 복수의 제2 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 제어할 수 있다. 적어도 하나의 무선 통신 방식은, 전자 장치(101)에서 실행 중인 어플리케이션의 특성 또는 우선 순위 중 적어도 하나에 기반하여 결정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 밀리미터 웨이브를 이용하는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190)) 및 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는, 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 제1 세기(예: 도 3의 제1 세기)로 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 외부로 출력하도록 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 제어하고, 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 이용하여 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))가 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 주변에 위치하는 객체(예: 도 2a의 객체(209))에 의해 반사된 제1 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))를 수신하고, 수신된 제1 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))에 기반하여, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))로부터 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치하는지 여부를 확인하고, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치함을 확인함에 응답하여, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기를 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리인 제2 거리에 대응하는 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)로 결정하고, 제2 거리(예: 도 3의 제2 거리)는 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리)보다 작고, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 결정된 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)로 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 외부로 출력하도록 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 결정된 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)는, 제1 세기(예: 도 3의 제1 세기)보다 작을 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는, 지정된 이벤트의 발생을 확인하고, 지정된 이벤트의 발생이 확인됨에 응답하여, 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 출력하도록 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 지정된 이벤트는, 미리 지정된 어플리케이션의 실행 또는 적어도 하나의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))로부터 기준값(threshold) 이상의 데이터의 획득 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제2 거리(예: 도 3의 제2 거리)보다 작은 제3 거리(예: 도 6의 제3 거리)로 이동할 경우, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기를 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)보다 작은 제3 세기(예: 도 6의 제3 세기)로 결정하고, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 결정된 제3 세기(예: 도 6의 제3 세기)로 출력하도록 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 복수의 무선 통신 방식들을 지원하도록 설정된 복수의 무선 통신 회로들(예: 도 1의 통신 모듈(190))을 더 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는(예: 도 1의 프로세서(120)), 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)로 출력되는 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))가 발생시키는 제1 SAR 수치 및 복수의 무선 통신 방식들에 따라 출력되는 복수의 통신 신호들이 발생시키는 제2 SAR 수치의 합이 미리 설정된(preset) 값 이하가 되도록, 복수의 통신 신호들의 세기를 결정하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는, 복수의 무선 통신 방식들 중, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))에서 실행 중인 어플리케이션과 관련된 적어도 하나의 무선 통신 방식을 식별하고, 실행 중인 어플리케이션에 기반하여 결정된 우선 순위에 따라서, 식별된 적어도 하나의 무선 통신 방식에 따라 출력되는 무선 통신 신호의 세기를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는, 식별된 적어도 하나의 무선 통신 방식 중, 최우선 순위에 대응하는 무선 통신 방식에 따라 출력되는 무선 통신 신호의 세기를 유지하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제2 거리(예: 도 3의 제2 거리)보다 작은 제3 거리(예: 도 6의 제3 거리)로 이동할 경우, 복수의 무선 통신 신호들 중 적어도 하나의 통신 신호의 세기를 증가시키도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))와 작동적으로 연결된 근접 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))를 더 포함하고, 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는, 근접 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))로부터 획득된 근접 데이터 및 제1 반사 신호에 기반하여, 제2 거리를 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 밀리미터 웨이브(예: 도 2b의 신호(213a))를 이용하는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))를 제어하는 방법은, 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 제1 세기(예: 도 3의 제1 세기)로 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 외부로 출력하는 동작, 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))가 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 주변에 위치하는 객체(예: 도 2a의 객체(209))에 의해 반사된 제1 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))를 수신하는 동작, 수신된 제1 반사 신호(예: 도 2b의 반사 신호(213b))에 기반하여, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))로부터 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치하는지 여부를 확인하는 동작, 객체가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치함을 확인함에 응답하여, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기를 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))와 객체(예: 도 2a의 객체(209)) 간의 거리인 제2 거리(예: 도 3의 제2 거리)에 대응하는 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)로 결정하는 동작, 제2 거리(예: 도 3의 제2 거리)는 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리)보다 작고 및 제2 밀리미터 웨이브 신호를 결정된 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)로 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 외부로 출력하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 결정된 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)는, 제1 세기(예: 도 3의 제1 세기)보다 작을 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 밀리미터 웨이브(예: 도 2b의 신호(213a))를 이용하는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))를 제어하는 방법은, 지정된 이벤트의 발생을 확인하는 동작 및 지정된 이벤트의 발생이 확인됨에 응답하여, 제1 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 출력하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 밀리미터 웨이브(예: 도 2b의 신호(213a))를 이용하는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))를 제어하는 방법은, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제2 거리(예: 도 3의 제2 거리)보다 작은 제3 거리(예: 도 6의 제3 거리)로 이동할 경우, 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))의 세기를 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)보다 작은 제3 세기(예: 도 6의 제3 세기)로 결정하는 동작 및 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 결정된 제3 세기(예: 도 6의 제3 세기)로 출력하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 밀리미터 웨이브(예: 도 2b의 신호(213a))를 이용하는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))를 제어하는 방법은, 제2 세기(예: 도 3의 제2 세기)로 출력되는 제2 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))가 발생시키는 제1 SAR 수치 및 복수의 무선 통신 방식들에 따라 출력되는 복수의 무선 통신 신호들이 발생시키는 제2 SAR 수치의 합이 미리 설정된(preset) 값 이하가 되도록, 복수의 무선 통신 신호들의 세기를 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 밀리미터 웨이브(예: 도 2b의 신호(213a))를 이용하는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))를 제어하는 방법은, 복수의 무선 통신 방식들 중, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))에서 실행 중인 어플리케이션과 관련된 적어도 하나의 무선 통신 방식을 식별하는 동작 및 실행 중인 어플리케이션에 기반하여 결정된 우선 순위에 따라서, 식별된 적어도 하나의 무선 통신 방식에 따라 출력되는 무선 통신 신호의 세기를 감소시키는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 밀리미터 웨이브(예: 도 2b의 신호(213a))를 이용하는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))를 제어하는 방법은, 식별된 적어도 하나의 무선 통신 방식 중, 최우선 순위에 대응하는 무선 통신 방식에 따라 출력되는 무선 통신 신호의 세기를 유지하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 밀리미터 웨이브(예: 도 2b의 신호(213a))를 이용하는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))를 제어하는 방법은, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제2 거리(예: 도 3의 제2 거리)보다 작은 제3 거리(예: 도 6의 제3 거리)로 이동할 경우, 복수의 무선 통신 신호들 중 적어도 하나의 무선 통신 신호의 세기를 증가시키는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 밀리미터 웨이브를 이용하는 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 출력하도록 설정된 제1 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190)), 복수의 무선 통신 방식들을 지원하도록 설정된 복수의 제2 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190)) 및 제1 통신 회로 및 제2 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는, 밀리미터 웨이브 신호(예: 도 2b의 신호(213a))를 이용하여, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))로부터 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치하는지 여부를 확인하고, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에 위치한다고 확인되면, 복수의 무선 통신 방식들 중 적어도 하나의 무선 통신 방식에 따른 적어도 하나의 무선 통신 신호의 세기를 감소시키도록 복수의 제2 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 제어하도록 설정될 수 있다. 적어도 하나의 무선 통신 방식은, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))에서 실행 중인 어플리케이션의 특성 또는 우선 순위 중 적어도 하나에 기반하여 결정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따라서, 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는, 객체(예: 도 2a의 객체(209))가 제1 거리(예: 도 3의 제1 거리) 이내에서 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))에 가까워질 경우, 밀리미터 웨이브 신호의 세기를 감소시키고, 적어도 하나의 무선 통신 신호 중 적어도 일부의 세기를 증가시키도록 설정될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나","A 또는 B 중 적어도 하나”, "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나”및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(1701)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(1736) 또는 외장 메모리(1738))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(1740))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(1701))의 프로세서(예: 프로세서(1720))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.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 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 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 밀리미터 웨이브를 이용하는 전자 장치에 있어서,
    통신 회로; 및
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제1 밀리미터 웨이브 신호를 제1 세기로 상기 전자 장치의 외부로 출력하도록 상기 통신 회로를 제어하고,
    상기 통신 회로를 이용하여 상기 제1 밀리미터 웨이브 신호가 상기 전자 장치의 주변에 위치하는 객체에 의해 반사된 제1 반사 신호를 수신하고,
    상기 수신된 제1 반사 신호에 기반하여, 상기 전자 장치로부터 상기 객체가 제1 거리 이내에 위치하는지 여부를 확인하고,
    상기 객체가 상기 제1 거리 이내에 위치함을 확인함에 응답하여, 제2 밀리미터 웨이브 신호의 세기를 상기 전자 장치와 상기 객체 간의 거리인 제2 거리에 대응하는 제2 세기로 결정하고, 상기 제2 거리는 상기 제1 거리보다 작고,
    상기 제2 밀리미터 웨이브 신호를 상기 결정된 제2 세기로 상기 전자 장치의 외부로 출력하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 결정된 제2 세기는, 상기 제1 세기보다 작은 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    지정된 이벤트의 발생을 확인하고,
    상기 이벤트의 발생이 확인됨에 응답하여, 상기 제1 밀리미터 웨이브 신호를 출력하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정된 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 지정된 이벤트는,
    미리 지정된 어플리케이션의 실행 또는 적어도 하나의 센서로부터 기준값(threshold) 이상의 데이터의 획득 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 객체가 상기 제2 거리보다 작은 제3 거리로 이동할 경우, 상기 제2 밀리미터 웨이브 신호의 세기를 상기 제2 세기보다 작은 제3 세기로 결정하고,
    상기 제2 밀리미터 웨이브 신호를 상기 결정된 제3 세기로 출력하도록 상기 통신 회로를 제어하도록 설정된 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 전자 장치는, 복수의 무선 통신 방식들을 지원하도록 설정된 복수의 무선 통신 회로들을 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제2 세기로 출력되는 상기 제2 밀리미터 웨이브 신호가 발생시키는 제1 SAR 수치 및 상기 복수의 무선 통신 방식들에 따라 출력되는 복수의 통신 신호들이 발생시키는 제2 SAR 수치의 합이 미리 설정된(preset) 값 이하가 되도록, 상기 복수의 통신 신호들의 세기를 결정하도록 설정된 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 복수의 무선 통신 방식들 중, 상기 전자 장치에서 실행 중인 어플리케이션과 관련된 적어도 하나의 무선 통신 방식을 식별하고,
    상기 실행 중인 어플리케이션에 기반하여 결정된 우선 순위에 따라서, 상기 식별된 적어도 하나의 무선 통신 방식에 따라 출력되는 무선 통신 신호의 세기를 감소시키도록 설정된 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 식별된 적어도 하나의 무선 통신 방식 중, 최우선 순위에 대응하는 무선 통신 방식에 따라 출력되는 무선 통신 신호의 세기를 유지하도록 설정된 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 객체가 상기 제2 거리보다 작은 제3 거리로 이동할 경우, 상기 복수의 무선 통신 신호들 중 적어도 하나의 무선 통신 신호의 세기를 증가시키도록 설정된 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 전자 장치는 상기 적어도 하나의 프로세서와 작동적으로 연결된 근접 센서를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 근접 센서로부터 획득된 근접 데이터 및 상기 제1 반사 신호에 기반하여, 상기 제2 거리를 확인하도록 설정된 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  11. 밀리미터 웨이브를 이용하는 전자 장치를 제어하는 방법에 있어서,
    제1 밀리미터 웨이브 신호를 제1 세기로 상기 전자 장치의 외부로 출력하는 동작;
    상기 제1 밀리미터 웨이브 신호가 상기 전자 장치의 주변에 위치하는 객체에 의해 반사된 제1 반사 신호를 수신하는 동작;
    상기 수신된 제1 반사 신호에 기반하여, 상기 전자 장치로부터 상기 객체가 제1 거리 이내에 위치하는지 여부를 확인하는 동작;
    상기 객체가 상기 제1 거리 이내에 위치함을 확인함에 응답하여, 제2 밀리미터 웨이브 신호의 세기를 상기 전자 장치와 상기 객체 간의 거리인 제2 거리에 대응하는 제2 세기로 결정하는 동작, 상기 제2 거리는 상기 제1 거리보다 작고; 및
    상기 제2 밀리미터 웨이브 신호를 상기 결정된 제2 세기로 상기 전자 장치의 외부로 출력하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 결정된 제2 세기는, 상기 제1 세기보다 작은 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    지정된 이벤트의 발생을 확인하는 동작; 및
    상기 지정된 이벤트의 발생이 확인됨에 응답하여, 상기 제1 밀리미터 웨이브 신호를 출력하는 동작을 더 포함하는 방법.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 객체가 상기 제2 거리보다 작은 제3 거리로 이동할 경우, 상기 제2 밀리미터 웨이브 신호의 세기를 상기 제2 세기보다 작은 제3 세기로 결정하는 동작; 및
    상기 제2 밀리미터 웨이브 신호를 상기 결정된 제3 세기로 출력하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 제2 세기로 출력되는 상기 제2 밀리미터 웨이브 신호가 발생시키는 제1 SAR 수치 및 복수의 무선 통신 방식들에 따라 출력되는 복수의 통신 신호들이 발생시키는 제2 SAR 수치의 합이 미리 설정된(preset) 값 이하가 되도록, 상기 복수의 통신 신호들의 세기를 결정하는 동작을 더 포함하는 방법.
PCT/KR2020/010791 2019-08-21 2020-08-13 밀리미터 웨이브를 이용하여 신호의 출력 전력을 조절하는 전자 장치 및 그 제어 방법 WO2021034019A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/583,508 US20220149958A1 (en) 2019-08-21 2022-01-25 Electronic device for adjusting output power of signal by using millimeter wave, and control method therefor

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2019-0102661 2019-08-21
KR1020190102661A KR20210023050A (ko) 2019-08-21 2019-08-21 밀리미터 웨이브를 이용하여 신호의 출력 전력을 조절하는 전자 장치 및 그 제어 방법

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/583,508 Continuation US20220149958A1 (en) 2019-08-21 2022-01-25 Electronic device for adjusting output power of signal by using millimeter wave, and control method therefor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021034019A1 true WO2021034019A1 (ko) 2021-02-25

Family

ID=74660560

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2020/010791 WO2021034019A1 (ko) 2019-08-21 2020-08-13 밀리미터 웨이브를 이용하여 신호의 출력 전력을 조절하는 전자 장치 및 그 제어 방법

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20220149958A1 (ko)
KR (1) KR20210023050A (ko)
WO (1) WO2021034019A1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023085848A1 (ko) * 2021-11-12 2023-05-19 삼성전자 주식회사 신호 제어 방법 및 이를 지원하는 웨어러블 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6954145B2 (en) * 2002-02-25 2005-10-11 Omron Corporation Proximate sensor using micro impulse waves for monitoring the status of an object, and monitoring system employing the same
KR101208127B1 (ko) * 2010-07-09 2012-12-05 주식회사 에코필 인텔리전트 센서를 이용한 감성 조명장치
US8825102B2 (en) * 2010-09-21 2014-09-02 Broadcom Corporation Transmit power management for specific absorption rates
KR101589836B1 (ko) * 2008-04-21 2016-01-28 퀄컴 인코포레이티드 근거리 효율적인 무선 전력 송신
US9553637B2 (en) * 2012-03-15 2017-01-24 Intel Corporation Near field communications (NFC) and proximity sensor for portable devices

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101722237B1 (ko) * 2010-09-28 2017-03-31 삼성전자주식회사 휴대단말기의 통신 전력 제어장치 및 방법
US10826177B2 (en) * 2018-02-27 2020-11-03 Apple Inc. Electronic devices having phased antenna arrays for performing proximity detection operations

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6954145B2 (en) * 2002-02-25 2005-10-11 Omron Corporation Proximate sensor using micro impulse waves for monitoring the status of an object, and monitoring system employing the same
KR101589836B1 (ko) * 2008-04-21 2016-01-28 퀄컴 인코포레이티드 근거리 효율적인 무선 전력 송신
KR101208127B1 (ko) * 2010-07-09 2012-12-05 주식회사 에코필 인텔리전트 센서를 이용한 감성 조명장치
US8825102B2 (en) * 2010-09-21 2014-09-02 Broadcom Corporation Transmit power management for specific absorption rates
US9553637B2 (en) * 2012-03-15 2017-01-24 Intel Corporation Near field communications (NFC) and proximity sensor for portable devices

Also Published As

Publication number Publication date
US20220149958A1 (en) 2022-05-12
KR20210023050A (ko) 2021-03-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020085791A1 (ko) 안테나 및 이를 포함하는 전자 장치
AU2019352407B2 (en) Electronic device including antenna module
WO2020060175A1 (en) Apparatus for transmitting and receiving information about amount of power for identifying transmission efficiency associated with wireless power transfer and control method therefor
WO2021049827A1 (ko) 외부 전자 장치의 위치를 결정하기 위한 전자 장치 및 그 방법
WO2020251232A1 (en) Electronic device including frequency-selective circuit connected to antenna and control method thereof
WO2020040554A1 (ko) 복수의 안테나들에 입력되는 신호의 위상을 조정하는 방법 및 이를 구현한 전자 장치
WO2021230682A1 (en) Electronic device including antenna for measuring angle of arrival
WO2021206341A1 (en) Electronic device including antennas for angle of arrival measurement
WO2020256458A1 (en) Electronic device for determining location information of external device
WO2020080857A1 (en) Electronic device including antenna apparatus using photo-conductive material and antenna control method
EP3963871A1 (en) Electronic device including opening
WO2021034010A1 (ko) 밀리미터 웨이브를 이용하여 객체의 속성을 식별하는 전자 장치 및 그 제어 방법
WO2021034019A1 (ko) 밀리미터 웨이브를 이용하여 신호의 출력 전력을 조절하는 전자 장치 및 그 제어 방법
WO2021187713A1 (ko) 통신 수행 방법 및 장치
WO2021002674A1 (en) Method for adjusting length of golay sequence for object recognition and electronic device therefor
WO2019143072A1 (ko) 안테나의 위상을 스윕하기 위한 전자 장치
WO2022265242A1 (ko) 안테나 모듈 및 이를 포함하는 전자 장치, 및 전자 장치의 동작 방법
WO2021261818A1 (ko) 위치 판단 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2022097892A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 이미지 공유 방법
WO2021157975A1 (en) Audio output device and method to detect wearing thereof
WO2021085976A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 빔포밍 제어 방법
WO2020251304A1 (ko) 외부 장치와 통신하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2020235843A1 (en) Apparatus for detecting feedback on voltage supplied from electronic device to external device
WO2022240244A1 (ko) 이미지를 제공하기 위한 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2020226353A1 (en) Electronic device for establishing communication with external electronic device and method of controlling the same

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20854732

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20854732

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1