WO2024043536A1 - 무선 통신의 송신 전력을 제어하는 방법 및 그 방법을 적용한 전자 장치 - Google Patents

무선 통신의 송신 전력을 제어하는 방법 및 그 방법을 적용한 전자 장치 Download PDF

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WO2024043536A1
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electronic device
resource block
power limit
frequency
value
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PCT/KR2023/010349
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허원형
강영진
민정식
박대희
손병일
안성찬
이동준
장준원
채규민
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삼성전자 주식회사
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • 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
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • Various embodiments disclosed in this document relate to technology for controlling the intensity of transmission power in an electronic device when the electronic device performs wireless communication.
  • Electronic devices back-off power transmitted through an antenna to satisfy specific absorption rate (SAR) standards.
  • SAR specific absorption rate
  • the same back-off value is applied within one band.
  • the back-off value of the band is set based on the situation where the specific absorption rate value is the highest as the highest frequency channel in the band.
  • the electronic device may perform back-off of transmission power using the same back-off value within the band regardless of the allocated radio resources.
  • the back-off value may be a value set according to the band to which the allocated radio resource belongs. For example, radio resources included in relatively low frequency channels within the band may be allocated to electronic devices. Even within the same band, the electromagnetic wave absorption rate may be different depending on the frequency of the channel. Even in a situation where a low frequency channel is allocated and the specific absorption rate value is low, the electronic device can perform a back-off equal to the back-off value set in the band. Even when wireless resources with a low specific absorption rate value are allocated, if backoff equal to the backoff value set in the band is performed, the amount of power transmitted by the electronic device may be unnecessarily reduced.
  • Various embodiments disclosed in this document are intended to provide an electronic device that can increase the power transmitted from the electronic device within a range that satisfies the specific absorption rate standard by controlling the back-off value according to the radio resources allocated within the band. do.
  • An electronic device includes an antenna, a communication circuit electrically connected to the antenna, a memory that stores interpolation data related to a power limit value according to frequency, and an electronic device electrically connected to the communication circuit.
  • the processor may receive band information associated with a band for wireless communication, bandwidth information associated with a frequency bandwidth, and radio resource information associated with at least one resource block (Resource Block, RB) from an external network. .
  • the processor may identify the highest frequency value of the at least one resource block.
  • the processor may identify the final power limit value using a value that maps the highest frequency value to the interpolation data stored in the memory.
  • the processor may control power transmitted using the communication circuit and the antenna using the final power limit value.
  • the interpolation data may be generated based on interpolation of at least two power limit values corresponding to the band.
  • a method of controlling an electronic device includes band information associated with a band for wireless communication of the electronic device from an external network, bandwidth information associated with the frequency bandwidth, and at least one It may include an operation of receiving radio resource information related to a resource block (RB).
  • the method may include identifying the highest frequency value of the at least one resource block.
  • the method may include identifying a final power limit value by mapping the highest frequency value to interpolation data stored in the memory of the electronic device.
  • the method may include controlling the power of the transmission signal using the final power limit value.
  • the interpolation data may be generated based on interpolation of at least two power limit values corresponding to the band.
  • An electronic device may include an antenna, a communication circuit electrically connected to the antenna, and a processor electrically connected to the communication circuit.
  • the processor receives, from an external network, band information associated with a band that the communication circuit uses for wireless communication, bandwidth information associated with a frequency bandwidth that the communication circuit uses for wireless communication, and Radio resource information related to at least one resource block (Resource Block, RB) allocated to be used for communication may be received.
  • the processor may generate interpolation data by interpolating at least two power limit values included in the band.
  • the processor may identify the highest frequency value of the at least one resource block.
  • the processor may map the highest frequency value to the interpolation data.
  • the processor may control the power transmitted by the communication circuit to the antenna using the final power limit value mapped to the highest frequency value among the interpolation data.
  • power transmitted from an electronic device can be increased within a range that satisfies the specific absorption rate standard.
  • an electronic device can improve communication quality by controlling transmission power based on the frequency of the channel.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a diagram showing an electronic device according to this document performing wireless communication.
  • Figure 3 is a flowchart showing a method of controlling transmission power of wireless communication performed by an electronic device according to this document.
  • FIG. 4 is a diagram showing that an electronic device according to this document generates interpolation data based on at least two power limit values included in a band.
  • FIG. 5 is a diagram showing how an electronic device according to this document maps the highest frequency value of a resource block to interpolation data.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the electronic device according to this document mapping the highest frequency value of consecutive resource blocks to interpolation data.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating mapping the highest frequency values of each resource block spaced apart from each other to interpolation data of an electronic device according to this document.
  • Figure 8 is a diagram showing the specific absorption rate value according to the frequency of the resource block allocated within the band by the electronic device according to this document.
  • FIG. 9 is a diagram showing interpolation data generated when an amplifier connected to an antenna of an electronic device according to this document has different gain values depending on frequency.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating the generation of interpolation data when an amplifier connected to an antenna of an electronic device according to this document has different gain values depending on frequency.
  • Figure 11 is a flowchart showing a method of controlling transmission power of wireless communication performed by an electronic device according to this document.
  • 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 (e.g., 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 (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199.
  • 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 module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123
  • the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself, where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile 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 application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly 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 interface
  • audio interface audio interface
  • 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 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, 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 battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., 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 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., 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 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within 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 wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). 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 connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected. Signals 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, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • a mmWave antenna module includes: a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a first side e.g., bottom side
  • a designated high frequency band e.g., mmWave band
  • a plurality of antennas e.g., array antennas
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • 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 external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 is a diagram 200 showing an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1) according to this document performing wireless communication.
  • the electronic device 101 may include a processor 120, a memory 130, a communication circuit 220, and an antenna 230.
  • the processor 120 may include a communication processor (CP) 210.
  • the communication processor 210 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120.
  • the communication circuit 220 may include a transceiver 221 and an RFFE 223.
  • Communication processor 210 may support establishment of a communication channel to be used for wireless communication with a cellular network 240.
  • the communication processor 210 may perform wireless communication using an established communication channel.
  • the communication processor 210 may generate a baseband signal for performing wireless communication.
  • the communication processor 210 may transfer the baseband signal to the transceiver 221.
  • the communication processor 210 may receive a baseband signal from the transceiver 221. Upon receiving the signal, communication processor 210 may process the baseband signal.
  • the transceiver 221 may convert a baseband signal into an RF signal (eg, up-converting) or convert an RF signal into a baseband signal (eg, down-converting) to perform wireless communication.
  • the transceiver 221 may receive a baseband signal from the communication processor 210.
  • the transceiver 221 may convert the baseband signal into an RF signal in the frequency band used by the cellular network 240.
  • the transceiver 221 may transmit the RF signal to the antenna 230 through the RFFE 223.
  • the transceiver 221 may receive a pre-processed RF signal from the RFFE 223.
  • the transceiver 221 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal.
  • transceiver 221 may pass the baseband signal to communications processor 210.
  • RFFE 223 may preprocess the RF signal received from cellular network 240 via antenna 230.
  • the RFFE (223) can transmit the preprocessed RF signal to the transceiver (221).
  • the RFFE 223 may include at least one of at least one amplifier, at least one filter, or at least one phase shifter for signal amplification.
  • the communication processor 210 may control the transmission power of a signal transmitted through the antenna 230 by controlling the gain of at least one amplifier included in the RFFE 223.
  • the communication processor 210 can control the amount of signal amplification performed by the RFFE 223 directly or through the transceiver 221.
  • the electronic device 101 may transmit the RF signal received from the RFFE 223 through the antenna 230 or receive the RF signal from the cellular network 240.
  • the antenna 230 may have an array structure including a plurality of radiating elements arranged to support beamforming.
  • electromagnetic waves generated when the electronic device 101 transmits an RF signal may affect the user of the electronic device 101.
  • the value at which electromagnetic waves are absorbed by the human body can be defined as Specific Absorption Rate (SAR).
  • Electromagnetic wave absorption rate can be defined as the Watt (W) value of electromagnetic wave energy absorbed by 1kg of human body per unit time.
  • the specific absorption rate may vary depending on the frequency of the transmitted RF signal.
  • the specific absorption rate may have a physical characteristic that increases as the frequency of the transmitted RF signal increases.
  • the specific absorption rate may vary depending on the amount of radio resources allocated to the electronic device 101 transmitting RF signals. For example, as the number of resource blocks (RBs) allocated to the electronic device 101 decreases, the observed electromagnetic wave absorption rate may increase.
  • RBs resource blocks
  • the resource block allocated to the electronic device 101 may mean the number of resource blocks allocated to the electronic device 101 in the frequency domain.
  • the resource block allocated to the electronic device 101 may mean the number of resource blocks in the frequency domain allocated for uplink transmission of the electronic device 101 at a point in time.
  • the electronic device 101 may receive an uplink grant from a base station of the cellular network 240 and identify the number of resource blocks assigned to the electronic device 101 from the uplink grant. .
  • the communication processor 210 may control the strength of the RF signal transmitted through the antenna 230 based on the electromagnetic wave absorption rate.
  • the communication processor 210 may limit the maximum size of the RF signal based on the electromagnetic wave absorption rate.
  • the communication processor 210 can set a power limit (Plimit) to limit the maximum size of the RF signal for each band to which the RF signal belongs.
  • the power limit value may be set to a maximum power value set to maintain the electromagnetic wave absorption rate by the transmitted RF signal below a specified standard.
  • the communication processor 210 may set a power limit value by simulating a situation in which the highest frequency within the band is used and radio resources of the smallest frequency bandwidth are allocated.
  • the communication processor 210 may store the power limit value set for each band in the memory 130.
  • the communication processor 210 may limit the strength of the RF signal transmitted by the electronic device 101 through the antenna 230 below the power limit value set in the band to which the RF signal belongs.
  • the same power limit value is applied within the band so that the power limit value is uniform even when using a lower frequency within the band or receiving wireless resources with a larger frequency bandwidth.
  • the method for controlling the transmission power of wireless communication according to this document may propose a method of applying different power limit values depending on the frequency of the radio resources allocated within the band.
  • the method of controlling the transmission power of wireless communication according to this document proposes a method of applying a higher power limit value when using a lower frequency within the band or when wireless resources with a larger frequency bandwidth are allocated. You can.
  • FIG. 3 is a flowchart 300 showing a method of controlling transmission power of wireless communication performed by an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) according to this document.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1
  • the processor of the electronic device 101 may receive band information, bandwidth information, and radio resource information related to at least one resource block in operation 310. there is.
  • the electronic device 101 may obtain or identify band information, bandwidth information, and radio resource information from information received from a base station (e.g., a base station of the cellular network 240 in FIG. 2).
  • a base station e.g., a base station of the cellular network 240 in FIG. 2.
  • the band information may be information related to a band that the communication circuit of the electronic device 101 (e.g., the communication circuit 220 of FIG. 2) uses for wireless communication.
  • the band may be, for example, a frequency range specified by the 3RD generation partnership project (3GPP) standard.
  • 3GPP 3RD generation partnership project
  • bands used for LTE communication may include B1 to B32, B65 to B76, and B85 to B88 bands.
  • the electronic device 101 may acquire band information while searching for a cell to which the electronic device 101 is connected or in the process of connecting (eg, attaching) a cell.
  • a memory e.g., memory 130 of FIG. 2 may store information about bands (e.g., band information associated with country, mobile network operation, and/or radio access technology (RAT)).
  • RAT radio access technology
  • Bandwidth information may be information related to the frequency bandwidth of a cell connected to the electronic device 101 by a base station.
  • the electronic device 101 may obtain bandwidth information by receiving system information from a cell.
  • Radio resource information may be information related to at least one resource block allocated so that the electronic device 101 can use it for the wireless communication.
  • a resource block may be a unit block that can be allocated to the electronic device 101 in terms of frequency. For example, a resource block may have a frequency bandwidth of 0.2 MHz.
  • the electronic device 101 may be allocated from the base station at least one resource block that can be used for uplink signal transmission of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may receive information (eg, the number of resource blocks and information on the starting resource block) allocating one or more resource blocks within the band from the base station. For example, the electronic device 101 may be allocated a plurality of consecutive resource blocks on the frequency axis.
  • the electronic device 101 may be allocated a plurality of resource blocks arranged to be spaced apart from each other on the frequency axis.
  • the number of at least one resource block allocated to the electronic device 101 is determined by the communication situation, the total number of terminals connected to the base station to which the electronic device 101 is connected, and data transmitted through wireless communication performed by the electronic device 101. It can be set variably depending on the type.
  • the electronic device 101 may receive band information, bandwidth information, and radio resource information from an external network (eg, the cellular network 240 of FIG. 2). For example, the electronic device 101 may use band information, bandwidth information, and/or radio resource information to perform network discovery (e.g., cell discovery), connection (e.g., attach), and/or resource allocation (e.g., It can be obtained through uplink approval).
  • network discovery e.g., cell discovery
  • connection e.g., attach
  • resource allocation e.g., It can be obtained through uplink approval.
  • the processor 210 of the electronic device 101 may generate interpolation data by interpolating at least two power limit values in operation 320.
  • the power limit value is set to maintain the specific absorption rate (SAR) of the RF signal output through the antenna of the electronic device 101 (e.g., the antenna 230 in FIG. 2) below the specified specific absorption rate standard. It may represent the maximum transmission power value of the communication circuit 220.
  • the power limit value may vary depending on frequency. Because the electromagnetic wave absorption rate increases as the frequency increases due to physical characteristics, the power limit value (eg, maximum transmission power) may decrease as the frequency increases.
  • At least two power limit values may be set to satisfy a specific absorption rate standard at a frequency corresponding to at least one resource block. At least two power limit values can be obtained by measuring power limit values at at least two frequencies belonging to the band. At least two power limit values may be the lowest power limit value, which is the power limit value of the lowest resource block of the band, and the highest power limit value, which is the power limit value of the highest resource block of the band.
  • the lowest resource block in the band may be the resource block with the lowest frequency among a plurality of resource blocks belonging to the band.
  • the highest resource block of the band may be the resource block with the highest frequency among a plurality of resource blocks belonging to the band. For example, if there are 50 resource blocks in the B1 band, the lowest resource block in the B1 band is 0RB, the lowest frequency among the 50 resource blocks, and the highest resource block is 49RB, the highest frequency among the 50 resource blocks. It can be.
  • the processor 210 may perform an operation of calculating values between the two values by connecting the two values with a straight line.
  • the processor 210 may calculate power limit values between the two power limit values by connecting the two power limit values with a straight line to interpolate the two power limit values.
  • the processor 210 may calculate power limit values in a frequency range between frequency values corresponding to each of the two power limit values. For example, when interpolating the lowest power limit value and the highest power limit value, the processor 210 may calculate power limit values corresponding to frequency values within the entire band.
  • the processor 210 may generate data in the form of a straight line graph on the frequency axis using the power limit values obtained as a result of interpolating two power limit values. Data in the form of a straight line graph generated by the processor 210 can be defined as interpolation data.
  • the processor 210 may store interpolation data in the memory 130 .
  • the processor 210 may store interpolation data related to the power limit value according to frequency in a memory (eg, memory 130 of FIG. 2).
  • the manufacturer of the electronic device 101 may store interpolation data generated by interpolating at least two power limit values in the memory 130 when the electronic device 101 is shipped.
  • the processor 210 of the electronic device 101 may calculate the highest frequency value of at least one resource block in operation 330.
  • the processor 210 adds the highest frequency value of the at least one resource block allocated to the electronic device 101 to the start frequency of the at least one resource block allocated to the electronic device 101 and the frequency range of the at least one resource block. It can be calculated. For example, if the frequency range (e.g., bandwidth) of one resource block is 0.2 MHz, the processor 210 sets the highest frequency value of at least one resource block allocated to the electronic device 101 to the resource allocated to 0.2 MHz. A value multiplied by the number of blocks can be obtained by adding the start frequency of at least one resource block allocated to the electronic device 101.
  • the processor 210 of the electronic device 101 may map the highest frequency value to the interpolation data in operation 340.
  • the processor 210 may obtain the power limit value at the highest frequency value as the final power limit value.
  • the final power limit value may change depending on the highest frequency value of at least one allocated resource block. If the peak frequency value is low, the final power limit value can be increased.
  • the processor 210 of the electronic device 101 may limit the power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 using the final power limit value in operation 350.
  • the processor 210 may limit the maximum amount of power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 using the final power limit value.
  • the processor 210 may increase the maximum amount of power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 when the maximum frequency value is low. When the maximum frequency value is low like this, the processor 210 can increase the power that the electronic device 101 transmits through the antenna 230 within a range that satisfies the specific absorption rate standard.
  • FIG. 4 shows that an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) according to this document generates interpolation data 415 based on at least two power limit values 421 and 422 included in the band 410. This is a drawing showing what to do.
  • the band 410 may be set by dividing frequencies into ranges according to the mode of wireless communication, the operator providing wireless communication, and the generation of wireless communication.
  • Band 410 may include a plurality of channels.
  • Each of the channels may include a plurality of resource blocks.
  • the frequency range of one resource block may be 0.2MHz.
  • the lowest resource block 411 may be a resource block with the lowest frequency among resource blocks included in the band 410.
  • the processor of the electronic device 101 e.g., the communication processor 210 in FIG. 2 may obtain the lowest power limit value 421 by measuring the power limit value at the highest frequency 412 of the lowest resource block 411. there is. For example, if the band 410 includes 50 resource blocks from 0RB to 49RB in frequency size order, since 0RB is the lowest resource block 411, the processor 210 consumes power at the highest frequency 412 of 0RB.
  • the lowest power limit value 421 can be obtained by measuring the limit value.
  • the highest resource block 413 may be a resource block with the highest frequency among the resource blocks included in the band 410.
  • the processor 210 may obtain the highest power limit value 422 by measuring the power limit value at the highest frequency 414 of the highest resource block 413. For example, if the band 410 includes 50 resource blocks from 0RB to 49RB in frequency size order, and 49RB is the highest resource block 413, the processor 210 consumes power at the highest frequency 414 of 49RB.
  • the highest power limit value 422 can be obtained by measuring the limit value.
  • the processor 210 may generate interpolation data 415 of the band 410 by interpolating the lowest power limit value 421 and the highest power limit value 422.
  • the power limit value may have a linear relationship within the band 410.
  • the processor 210 may interpolate the lowest power limit value 421 and the highest power limit value 422 to calculate power limit values corresponding to all frequencies within the band 410.
  • the processor 210 may store the generated interpolation data 415 in a memory (eg, memory 130 in FIG. 2).
  • the method of generating interpolation data 415 based on at least two power limit values 421 and 422 included in the band 410 described with reference to FIG. 4 is performed by the manufacturer of the electronic device 101. It can be.
  • the manufacturer of the electronic device 101 generates interpolation data 415 when manufacturing the electronic device 101, and stores the generated interpolation data 415 in memory (e.g., memory 130 in FIG. 2).
  • the electronic device 101 can be stored and shipped.
  • FIG. 5 is a diagram showing that an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) according to this document maps the highest frequency value 512 of the resource block 511 to interpolation data 415.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1
  • the electronic device 101 may be allocated a resource block 511 from an external network.
  • the electronic device 101 may receive information related to the resource block 511 from an external network.
  • the electronic device 101 can identify the start frequency of the allocated resource block 511. For example, the frequency range of the resource block 511 may be set to 0.2 MHz.
  • the processor of the electronic device 101 e.g., the communication processor 210 of FIG. 2 may calculate the highest frequency value 512 of the allocated resource block 511.
  • Processor 210 may map the highest frequency value 512 to interpolation data 415 .
  • the processor 210 may store at least two power limit values 421 and 422 and interpolation data 415 in a memory (eg, memory 130 in FIG. 2). Processor 210 may load interpolation data 415 from memory 130 in response to receiving radio resource information. The processor 210 may calculate the final power limit value 521 by mapping the highest frequency value 512 to the interpolation data 415.
  • the processor 210 may calculate the final power limit value 521 of the resource block 511 by mapping the highest frequency value 512 to the interpolation data 415.
  • the processor 210 may set the final power limit value 521 so that it satisfies the specific absorption rate (SAR) standard at the highest frequency value 512.
  • SAR specific absorption rate
  • the specific absorption rate standard may have different values depending on the frequency. Accordingly, the final power limit value 521 may have different values depending on the frequency. As the frequency increases, the electromagnetic wave absorption rate increases, requiring stricter limits, which may reduce the final power limit value 521. As the frequency decreases, the degree of power limitation is relaxed and the final power limitation value 521 may increase.
  • the processor 210 may limit the power that the communication circuit 220 transmits to the antenna 230 using the final power limit value 521.
  • the final power limit value 521 may have a higher value than the highest power limit value 422 of the band 410.
  • the processor 210 limits the power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 using the final power limit value 521, and uses the highest power limit value 422 for each band 410 to limit the power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230. Compared to the case where 220 limits the power transmitted to the antenna 230, the communication circuit 220 can increase the power transmitted to the antenna 230.
  • the processor 210 uses the final power limit value 521 to limit the power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230, thereby converting the power transmitted by the electronic device 101 through the antenna 230 into electromagnetic waves. It can be increased within the range that satisfies the absorption rate standards.
  • the method of mapping the highest frequency value 512 of the resource block 511 to the interpolation data 415 described with reference to FIG. 5 may be performed by the manufacturer of the electronic device 101.
  • the manufacturer of the electronic device 101 maps the highest frequency value 512 of the resource block 511 to the interpolation data 415 and provides interpolation data 415 including the mapped value.
  • the electronic device 101 can be shipped by storing it in a memory (e.g., memory 130 in FIG. 2).
  • the electronic device 101 can identify the transmission power using the value stored in the memory.
  • FIG. 6 shows the highest frequency value 616 of the resource blocks 611, 612, 613, 614, and 615 consecutive to the interpolation data 415 of the electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) according to this document. )
  • the electronic device 101 may be allocated a plurality of resource blocks 611, 612, 613, 614, and 615 included in the band 410 to be continuous on the frequency axis. For example, the electronic device 101 receives five consecutive resources on the frequency axis of the band 410 from among the resource blocks included in the band 410 from an external network (e.g., the cellular network 240 of FIG. 2). Blocks 611, 612, 613, 614, and 615 may be allocated.
  • the processor of the electronic device 101 has a plurality of resource blocks 611, 612, 613, 614, and 615 allocated consecutively on the frequency axis of the band 410.
  • the highest frequency value 616 included in the highest resource block 615 among at least one resource block 611, 612, 613, 614, and 615 may be mapped with interpolation data 415.
  • the processor 210 uses the highest frequency value 616 included in the highest frequency resource block 615 among the five consecutive resource blocks 611, 612, 613, 614, and 615 as interpolation data. It can be mapped to (415).
  • the processor 210 may obtain the final power limit value 621 by mapping the highest frequency value 616 included in the highest resource block 615 with the interpolation data 415.
  • the processor 210 maps the highest frequency value 616 included in the highest resource block 615 with the interpolation data 415.
  • the final power limit value 621 can be calculated while reducing the number of times the highest frequency value 616 is mapped with the interpolation data 415.
  • the processor 210 may calculate one final power limit value 621 that satisfies the specific radiation absorption rate standard for a plurality of consecutive resource blocks 611, 612, 613, 614, and 615.
  • One final power limit value 621 may have a higher value than the highest power limit value 422 of the band 410.
  • the processor 210 may limit the power that the communication circuit 220 transmits to the antenna 230 using one final power limit value 621.
  • the processor 210 limits the power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 using one final power limit value 621 and uses the highest power limit value 422 for each band 410. Compared to the case where the communication circuit 220 limits the power transmitted to the antenna 230, the power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 can be increased.
  • FIG. 7 shows the highest frequency values 712 and 714 of each of the resource blocks 711 and 713 spaced apart from each other in the interpolation data 415 of the electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) according to this document.
  • This is a diagram showing mapping.
  • the electronic device 101 may be assigned resource blocks 711 and 713 included in the band 410 to be spaced apart from each other on the frequency axis. For example, the electronic device 101 receives a first resource spaced apart on the frequency axis of the band 410 from among the resource blocks included in the band 410 from an external network (e.g., the cellular network 240 of FIG. 2). A block 711 and a second resource block 713 may be allocated.
  • the processor of the electronic device 101 e.g., the communication processor 210 of FIG. 2
  • the first frequency value 712, which is the highest frequency value of the 1 resource block 711, and the second frequency value 714, which is the highest frequency value of the second resource block 713, may be mapped with the interpolation data 415.
  • the processor 210 determines the highest frequency values 712 and 714 of each of the plurality of resource blocks 711 and 713. Can be mapped with interpolation data 415.
  • the processor 210 maps the highest frequency values 712 and 714 of each of the plurality of resource blocks 711 and 713 spaced apart on the frequency axis of the band 410 with the interpolation data 415 to create a plurality of final power limit values. You can obtain (721, 722).
  • the processor 210 may calculate a plurality of final power limit values 721 and 722 that satisfy the specific absorption rate standard for each of the plurality of resource blocks 711 and 713 spaced apart on the frequency axis of the band 410. .
  • the processor 210 may limit the power that the communication circuit 220 transmits to the antenna 230 using a plurality of final power limit values 721 and 722.
  • Each of the plurality of final power limit values 721 and 722 may have a higher value than the highest power limit value 422 of the band 410.
  • the processor 210 limits the power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 using a plurality of final power limit values 721 and 722, and sets the highest power limit value 422 for each band 410. Using this method, the power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 can be increased compared to the case where the power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 is limited.
  • FIG. 8 is a diagram showing a specific absorption rate value 811 according to the frequency of a resource block allocated to an electronic device according to this document (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) within the band 410.
  • the specific absorption rate value 811 may increase due to physical characteristics. As the specific absorption rate value 811 increases, the power limit value may decrease. Accordingly, when the electronic device 101 is allocated a resource block with a low frequency, the power limit value increases and the specific absorption rate standard can be satisfied even if an RF signal of greater intensity is transmitted. When the electronic device 101 is allocated a resource block with a low frequency, the amount of power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 can be increased under the condition of satisfying the specific absorption rate standard.
  • the processor of the electronic device 101 converts the highest frequency of the resource block allocated to the electronic device 101 into interpolation data (e.g., the interpolation data 415 of FIGS. 4 to 7). ) can be mapped to calculate the final power limit value.
  • the processor 210 may control the amount of power that the communication circuit 220 transmits to the antenna 230 using the final power limit value.
  • the final power limit value may have a higher value than the highest power limit value of the band 410 (e.g., the highest power limit value 422 in FIG. 4).
  • the processor 210 controls the amount of power that the communication circuit 220 transmits to the antenna 230 using the final power limit value, so that the communication circuit 220 transmits to the antenna 230 while satisfying the specific wave absorption rate standard. The amount of power can be increased.
  • FIG. 9 shows interpolation data when an amplifier connected to an antenna (e.g., antenna 230 of FIG. 2) of an electronic device (e.g., electronic device 101 of FIG. 1) according to this document has different gain values depending on frequency.
  • This is a diagram showing the generation of (913).
  • An amplifier may be connected to the antenna 230.
  • the amplifier may include an amplification circuit (e.g., at least one power amplifier) that amplifies the strength of the signal.
  • the gain value of the amplifier connected to the antenna 230 (eg, the gain of at least one power amplifier) may change depending on the change in frequency. For example, the gain value of the amplifier connected to the antenna 230 may decrease as the frequency increases within the band 410, but the gain value may increase after the frequency corresponding to the inflection point 911.
  • the gain value of the amplifier connected to the antenna 230 decreases, the strength of the RF signal transmitted from the antenna 230 may decrease even if the amount of power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 is the same.
  • the power limit value may increase.
  • the gain value of the amplifier connected to the antenna 230 increases, the strength of the RF signal transmitted from the antenna 230 may increase even if the amount of power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 is the same. there is.
  • the power limit value may decrease.
  • the gain value of the amplifier connected to the antenna 230 decreases as the frequency increases within the band 410, but after the frequency corresponding to the inflection point 911, the gain value of the amplifier connected to the antenna 230 decreases.
  • the power limit value may increase as the frequency increases within the band 410, but the power limit value may decrease after the frequency corresponding to the inflection point 911.
  • the processor of the electronic device 101 sets an intermediate power limit value ( 912) can be measured.
  • the processor 210 may generate interpolation data 913 by interpolating at least two power limit values 421 and 422 and an intermediate power limit value 912.
  • the processor 210 may generate interpolation data 913 reflecting the frequency characteristics of the antenna 230.
  • the processor 210 may map the highest frequency of the allocated resource block to the interpolation data 913 reflecting the frequency characteristics of the antenna 230 to calculate a final power limit value suitable for the frequency characteristics of the antenna 230.
  • the processor 210 may control the amount of power that the communication circuit 220 transmits to the antenna 230 using a final power limit value that matches the frequency characteristics of the antenna 230.
  • the processor 210 controls the amount of power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 using the final power limit value suitable for the frequency characteristics of the antenna 230, and satisfies the standards for electromagnetic wave absorption rate while satisfying the communication circuit ( 220) can increase the amount of power transmitted to the antenna 230.
  • FIG. 10 shows interpolation data when an amplifier connected to an antenna (e.g., antenna 230 of FIG. 2) of an electronic device (e.g., electronic device 101 of FIG. 1) according to this document has different gain values depending on frequency.
  • This is a diagram showing the generation of (1013).
  • the gain value of the amplifier connected to the antenna 230 may change depending on the change in frequency. For example, the gain value of the amplifier connected to the antenna 230 may increase as the frequency increases within the band 410, but the gain value may decrease after the frequency corresponding to the inflection point 1011. In the case where the gain value of the amplifier connected to the antenna 230 increases as the frequency within the band 410 increases, but the gain value of the amplifier connected to the antenna 230 decreases after the frequency corresponding to the inflection point 1011. , the power limit value may decrease as the frequency increases within the band 410, but the power limit value may increase after the frequency corresponding to the inflection point 1011.
  • the processor of the electronic device 101 sets an intermediate power limit value ( 1012) can be measured.
  • the processor 210 may generate interpolation data 1013 by interpolating at least two power limit values 421 and 422 and an intermediate power limit value 1012.
  • the processor 210 may generate interpolation data 1013 reflecting the frequency characteristics of the antenna 230.
  • the processor 210 maps the highest frequency of the resource block allocated to the electronic device 101 to the interpolation data 1013 reflecting the frequency characteristics of the antenna 230 to determine the final power limit value suitable for the frequency characteristics of the antenna 230. It can be calculated.
  • the processor 210 may control the amount of power that the communication circuit 220 transmits to the antenna 230 using a final power limit value that matches the frequency characteristics of the antenna 230.
  • the processor 210 controls the amount of power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 using the final power limit value suitable for the frequency characteristics of the antenna 230, and satisfies the standards for electromagnetic wave absorption rate while satisfying the communication circuit ( 220) can increase the amount of power transmitted to the antenna 230.
  • FIG. 11 is a flowchart 1100 showing a method of controlling transmission power of wireless communication performed by an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) according to this document.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1
  • the manufacturer of the electronic device 101 may store interpolation data related to the power limit value according to frequency in a memory (eg, memory 130 of FIG. 2) in operation 1110.
  • a memory eg, memory 130 of FIG. 2
  • the manufacturer of the electronic device 101 may store interpolation data generated by interpolating at least two power limit values in the memory 130 when the electronic device 101 is shipped.
  • the power limit value is set to maintain the specific absorption rate (SAR) of the RF signal output through the antenna of the electronic device 101 (e.g., the antenna 230 in FIG. 2) below the specified specific absorption rate standard. It may represent the maximum transmission power value of the circuit 220.
  • the power limit value may vary depending on frequency. Due to physical characteristics, the electromagnetic wave absorption rate increases as the frequency increases, so the power limit value may decrease as the frequency increases.
  • At least two power limit values may be set to satisfy a specific absorption rate standard at a frequency corresponding to at least one resource block. At least two power limit values can be obtained by measuring power limit values at at least two frequencies belonging to the band. At least two power limit values may be the lowest power limit value, which is the power limit value of the lowest resource block of the band, and the highest power limit value, which is the power limit value of the highest resource block of the band.
  • the lowest resource block in the band may be the resource block with the lowest frequency among a plurality of resource blocks belonging to the band.
  • the highest resource block of the band may be the resource block with the highest frequency among a plurality of resource blocks belonging to the band. For example, if there are 50 resource blocks in the B1 band, the lowest resource block in the B1 band is 0RB, the lowest frequency among the 50 resource blocks, and the highest resource block is 49RB, the highest frequency among the 50 resource blocks. It can be.
  • the manufacturer of the electronic device 101 may perform an operation to calculate values between the two values by connecting the two values with a straight line.
  • the manufacturer of the electronic device 101 may calculate power limit values between the two power limit values by connecting the two power limit values with a straight line in order to interpolate the two power limit values. Accordingly, the manufacturer of the electronic device 101 can calculate power limit values in a frequency range between frequency values corresponding to each of the two power limit values. For example, when interpolating the lowest power limit value and the highest power limit value, the manufacturer of the electronic device 101 can calculate power limit values corresponding to frequency values within the entire band.
  • the manufacturer of the electronic device 101 can generate data in the form of a straight line graph on the frequency axis using power limit values obtained as a result of interpolating two power limit values. Data in the form of a straight line graph generated by the manufacturer of the electronic device 101 can be defined as interpolation data.
  • the manufacturer of the electronic device 101 may store interpolation data in the memory 130.
  • the processor of the electronic device 101 may receive band information, bandwidth information, and radio resource information related to at least one resource block in operation 1120.
  • the electronic device 101 may obtain or identify band information, bandwidth information, and radio resource information from information received from a base station (e.g., a base station of the cellular network 240 in FIG. 2).
  • a base station e.g., a base station of the cellular network 240 in FIG. 2.
  • the band information may be information related to a band that the communication circuit of the electronic device 101 (e.g., the communication circuit 220 of FIG. 2) uses for wireless communication.
  • the band may be, for example, a frequency range specified by the 3RD generation partnership project (3GPP) standard.
  • 3GPP 3RD generation partnership project
  • bands used for LTE communication may include B1 to B32, B65 to B76, and B85 to B88 bands.
  • the electronic device 101 may acquire band information while searching for a cell to which the electronic device 101 is connected or in the process of connecting (eg, attaching) a cell.
  • a memory e.g., memory 130 of FIG. 2 may store information about bands (e.g., band information associated with country, mobile network operation, and/or radio access technology (RAT)).
  • RAT radio access technology
  • Bandwidth information may be information related to the frequency bandwidth of a cell connected to the electronic device 101 by a base station.
  • the electronic device 101 may obtain bandwidth information by receiving system information from a cell.
  • Radio resource information may be information related to at least one resource block allocated so that the electronic device 101 can use it for the wireless communication.
  • a resource block may be a unit block that can be allocated to the electronic device 101 in terms of frequency. For example, a resource block may have a frequency bandwidth of 0.2 MHz.
  • the electronic device 101 may be allocated from the base station at least one resource block that can be used for uplink signal transmission of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may receive information (eg, the number of resource blocks and information on the starting resource block) allocating one or more resource blocks within the band from the base station. For example, the electronic device 101 may be allocated a plurality of consecutive resource blocks on the frequency axis.
  • the electronic device 101 may be allocated a plurality of resource blocks arranged to be spaced apart from each other on the frequency axis.
  • the number of at least one resource block allocated to the electronic device 101 is determined by the communication situation, the total number of terminals connected to the base station to which the electronic device 101 is connected, and data transmitted through wireless communication performed by the electronic device 101. It can be set variably depending on the type.
  • the electronic device 101 may receive band information, bandwidth information, and radio resource information from an external network (eg, the cellular network 240 of FIG. 2). For example, the electronic device 101 may use band information, bandwidth information, and/or radio resource information to perform network discovery (e.g., cell discovery), connection (e.g., attach), and/or resource allocation (e.g., It can be obtained through uplink approval).
  • network discovery e.g., cell discovery
  • connection e.g., attach
  • resource allocation e.g., It can be obtained through uplink approval.
  • the processor 210 of the electronic device 101 may calculate the highest frequency value of at least one resource block in operation 1130.
  • the processor 210 adds the highest frequency value of the at least one resource block allocated to the electronic device 101 to the start frequency of the at least one resource block allocated to the electronic device 101 and the frequency range of the at least one resource block. It can be calculated. For example, if the frequency range of one resource block is 0.2 MHz, the processor 210 multiplies the highest frequency value of at least one resource block allocated to the electronic device 101 by 0.2 MHz by the number of allocated resource blocks. The value can be obtained by adding the start frequency of at least one resource block allocated to the electronic device 101.
  • the processor 210 of the electronic device 101 may identify the final power limit value by using the mapping value of the highest frequency value to the stored interpolation data in operation 1140.
  • the processor 210 may load interpolation data stored in the memory 130.
  • Interpolation data stored in memory 130 may include power limit values mapped according to frequency.
  • the power limit value mapped according to frequency, included in the interpolation data may be generated by the method described in connection with FIG. 4.
  • the mapping value of the highest frequency value can be identified from the power limit value mapped according to frequency.
  • the processor 210 may identify the final power value at the highest frequency value using the mapped value from the loaded interpolation data.
  • the final power limit value may change depending on the highest frequency value of at least one resource block allocated to the electronic device 101. If the highest frequency value of at least one resource block allocated to the electronic device 101 is low, the final power limit value may increase.
  • the processor 210 of the electronic device 101 may limit the power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 using the final power limit value in operation 1150.
  • the processor 210 may limit the maximum amount of power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 using the final power limit value.
  • the processor 210 may increase the maximum amount of power transmitted by the communication circuit 220 to the antenna 230 when the maximum frequency value is low. When the maximum frequency value is low like this, the processor 210 can increase the power that the electronic device 101 transmits through the antenna 230 within a range that satisfies the specific absorption rate standard.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. It can be used as A module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions. For example, according to one embodiment, 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 are one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed 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-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components. there is.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.

Abstract

안테나, 통신 회로, 메모리, 및 프로세서를 포함하는 전자 장치가 개시된다. 프로세서는, 전자 장치에 할당된 자원 블록 정보에 대응하는 주파수를 이용하여 송신 전력을 식별할 수 있다. 송신 전력은 전자 장치에 할당된 대역에 대응하는 전력 제한 값들의 인터폴레이션에 기반하여 생성될 수 있다.

Description

무선 통신의 송신 전력을 제어하는 방법 및 그 방법을 적용한 전자 장치
본 문서에서 개시되는 다양한 실시 예들은 전자 장치가 무선 통신을 수행할 때 전자 장치에서 송신 전력의 세기를 제어하는 기술에 관한 것이다.
전자 장치는 전자파 흡수율(Specific Absorption Rate, SAR) 기준을 만족하기 위해 안테나를 통하여 송신하는 전력의 백 오프(back-off)를 수행한다. 하나의 대역(band) 내에서는 동일한 백 오프 값을 적용한다. 대역 내에서 가장 고주파 채널로 전자파 흡수율 값이 가장 높은 상황을 기준으로 대역의 백 오프 값을 설정한다.
전자 장치는, 할당된 무선 자원과 무관하게 대역 내에서 동일한 백 오프 값을 이용하여 송신 전력의 백 오프를 수행할 수 있다. 백 오프 값은, 할당된 무선 자원이 속한 대역에 따라서 설정된 값일 수 있다. 예를 들어, 대역 내에서 상대적으로 낮은 주파수 채널에 포함된 무선 자원이 전자 장치에 할당될 수 있다. 동일한 대역 내에서도, 채널의 주파수에 따라서 전자파 흡수율은 상이할 수 있다. 저주파수 채널을 할당 받아 전자파 흡수율 값이 낮은 상황인 경우에도, 전자 장치는 대역에 설정된 백 오프 값에 해당하는 값만큼의 백 오프를 수행할 수 있다. 전자파 흡수율 값이 낮은 무선 자원을 할당 받은 경우에도 대역에 설정된 백 오프 값만큼의 백 오프를 수행하는 경우 전자 장치에서 송신하는 전력의 크기가 불필요하게 감소할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예들은, 대역 내에서 할당 받는 무선 자원에 따라 백 오프 값을 제어하여 전자 장치에서 송신하는 전력을 전자파 흡수율 기준을 만족하는 범위 내에서 증가시킬 수 있는 전자 장치를 제공하고자 한다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 안테나, 상기 안테나와 전기적으로 연결된 통신 회로, 주파수에 따른 전력 제한 값과 관련된 인터폴레이션(interpolation) 데이터를 저장하는 메모리, 및 상기 통신 회로와 전기적으로 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 외부의 네트워크로부터 무선 통신을 위한 대역(band)과 연관된 대역 정보, 주파수 대역폭과 연관된 대역폭 정보, 및 적어도 하나의 자원 블록(Resource Block, RB)과 관련된 무선 자원 정보를 수신할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 자원 블록의 최고 주파수 값을 식별할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 메모리에 저장된 상기 인터폴레이션 데이터에 상기 최고 주파수 값을 매핑한 값을 이용하여 최종 전력 제한 값을 식별할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 최종 전력 제한 값을 이용하여 상기 통신 회로 및 상기 안테나를 이용하여 송신하는 전력을 제어할 수 있다. 상기 인터폴레이션 데이터는 상기 대역에 대응하는 적어도 두 개의 전력 제한 값들의 인터폴레이션에 기반하여 생성된 것일 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법은, 외부의 네트워크로부터 상기 전자 장치의 무선 통신을 위한 대역(band) 과 연관된 대역 정보, 주파수 대역폭과 연관된 대역폭 정보, 및 적어도 하나의 자원 블록(Resource Block, RB)과 관련된 무선 자원 정보를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 적어도 하나의 자원 블록의 최고 주파수 값을 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 전자 장치의 메모리에 저장된 인터폴레이션 데이터에 상기 최고 주파수 값을 매핑한 값을 이용하여 최종 전력 제한 값을 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 최종 전력 제한 값을 이용하여 송신 신호의 전력을 제어하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 인터폴레이션 데이터는 상기 대역에 대응하는 적어도 두 개의 전력 제한 값들의 인터폴레이션에 기반하여 생성될 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 안테나, 상기 안테나와 전기적으로 연결된 통신 회로, 및 상기 통신 회로와 전기적으로 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 외부의 네트워크로부터 상기 통신 회로가 무선 통신을 위해 이용하는 대역(band)과 연관된 대역 정보, 상기 통신 회로가 상기 무선 통신을 위해 이용하는 주파수 대역폭과 연관된 대역폭 정보, 및 상기 통신 회로가 상기 무선 통신을 위해 이용할 수 있도록 할당되는 적어도 하나의 자원 블록(Resource Block, RB)과 관련된 무선 자원 정보를 수신할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 대역에 포함된 적어도 두 개의 전력 제한 값들을 인터폴레이션(interpolation) 시켜 인터폴레이션 데이터를 생성할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 적어도 하나의 자원 블록의 최고 주파수 값을 식별할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 인터폴레이션 데이터에 상기 최고 주파수 값을 매핑할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 인터폴레이션 데이터 중 상기 최고 주파수 값과 매핑된 최종 전력 제한 값을 이용하여 상기 통신 회로가 상기 안테나에 송신하는 전력을 제어할 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치에서 송신하는 전력을 전자파 흡수율 기준을 만족하는 범위 내에서 증가시킬 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 전자 장치는 채널의 주파수에 기반하여 송신 전력을 제어함으로써 통신 품질을 개선시킬 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 본 문서에 따른 전자 장치가 무선 통신을 수행하는 것을 나타낸 도면이다.
도 3은 본 문서에 따른 전자 장치가 수행하는 무선 통신의 송신 전력을 제어하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 4는 본 문서에 따른 전자 장치가 대역에 포함된 적어도 두 개의 전력 제한 값들에 기반하여 인터폴레이션 데이터를 생성하는 것을 나타낸 도면이다.
도 5는 본 문서에 따른 전자 장치가 인터폴레이션 데이터에 자원 블록의 최고 주파수 값을 매핑하는 것을 나타낸 도면이다.
도 6은 본 문서에 따른 전자 장치가 인터폴레이션 데이터에 연속된 자원 블록들의 최고 주파수 값을 매핑하는 것을 나타낸 도면이다.
도 7은 본 문서에 따른 전자 장치의 인터폴레이션 데이터에 서로 이격된 자원 블록들 각각의 최고 주파수 값들을 매핑하는 것을 나타낸 도면이다.
도 8은 본 문서에 따른 전자 장치가 대역 내에서 할당 받은 자원 블록의 주파수에 따른 전자파 흡수율 값을 나타낸 도면이다.
도 9는 본 문서에 따른 전자 장치의 안테나에 연결된 증폭기가 주파수에 따라 서로 다른 게인 값을 갖는 경우 인터폴레이션 데이터를 생성하는 것을 나타낸 도면이다.
도 10은 본 문서에 따른 전자 장치의 안테나에 연결된 증폭기가 주파수에 따라 서로 다른 게인 값을 갖는 경우 인터폴레이션 데이터를 생성하는 것을 나타낸 도면이다.
도 11은 본 문서에 따른 전자 장치가 수행하는 무선 통신의 송신 전력을 제어하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
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 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 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: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 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 저장하고, 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) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 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: 디스플레이 모듈(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 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 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 모듈(150)은, 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 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 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 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)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 구성요소에 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(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(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 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 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 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 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))을 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. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 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 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 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, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 본 문서에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))가 무선 통신을 수행하는 것을 나타낸 도면(200)이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 통신 회로(220), 및 안테나(230)를 포함할 수 있다. 프로세서(120)는 커뮤니케이션 프로세서(Communication Processor, CP)(210)를 포함할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(210)는 프로세서(120)와 단일 칩(single chip) 또는 단일 패키지(single package) 내에 형성될 수 있다. 통신 회로(220)는 트랜시버(transceiver)(221) 및 RFFE(223)를 포함할 수 있다.
커뮤니케이션 프로세서(210)는 셀룰러 네트워크(cellular network)(240)와의 무선 통신에 사용될 통신 채널의 수립을 지원할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(210)는 수립된 통신 채널을 이용하여 무선 통신을 수행할 수 있다. 신호 송신 시, 커뮤니케이션 프로세서(210)는 무선 통신을 수행하기 위한 기저 대역(baseband) 신호를 생성할 수 있다. 신호 송신 시, 커뮤니케이션 프로세서(210)는 기저 대역 신호를 트랜시버(221)로 전달할 수 있다. 신호 수신 시, 커뮤니케이션 프로세서(210)는 기저 대역 신호를 트랜시버(221)로부터 수신할 수 있다. 신호 수신 시, 커뮤니케이션 프로세서(210)는 기저 대역 신호를 처리할 수 있다.
트랜시버(221)는 무선 통신을 수행하기 위하여 기저 대역 신호를 RF 신호로 변환(예: 업 컨버팅)하거나 RF 신호를 기저 대역 신호로 변환(예: 다운 컨버팅)할 수 있다. 신호 송신 시, 트랜시버(221)는 커뮤니케이션 프로세서(210)로부터 기저 대역 신호를 수신할 수 있다. 신호 송신 시, 트랜시버(221)는 기저 대역 신호를 셀룰러 네트워크(240)에서 사용하는 주파수 대역의 RF 신호로 변환시킬 수 있다. 신호 송신 시, 트랜시버(221)는 RF 신호를 RFFE(223)를 통해 안테나(230)로 전달할 수 있다. 신호 수신 시, 트랜시버(221)는 RFFE(223)로부터 전처리(pre-process)된 RF 신호를 수신할 수 있다. 신호 수신 시, 트랜시버(221)는 전처리된 RF 신호를 기저 대역 신호로 변환할 수 있다. 수신 시, 트랜시버(221)는 기저 대역 신호를 커뮤니케이션 프로세서(210)로 전달할 수 있다.
RFFE(223)는 안테나(230)를 통해 셀룰러 네트워크(240)로부터 수신된 RF 신호를 전처리할 수 있다. RFFE(223)는 전처리한 RF 신호를 트랜시버(221)로 전달할 수 있다. 예를 들어, RFFE(223)는 신호의 증폭을 윈한 적어도 하나의 증폭기, 적어도 하나의 필터, 또는 적어도 하나의 위상 천이기(phase shifter) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 예에서, 커뮤니케이션 프로세서(210)는 RFFE(223)에 포함된 적어도 하나의 증폭기의 이득을 제어함으로써, 안테나(230)를 통하여 송신되는 신호의 송신 전력을 제어할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(210)는 직접 또는 트랜시버(221)를 통하여 RFFE(223)에 의하여 수행되는 신호의 증폭량을 제어할 수 있다.
전자 장치(101)는 안테나(230)를 통하여 RFFE(223)로부터 수신된 RF 신호를 송신하거나, 셀룰러 네트워크(240)로부터 RF 신호를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)가 5G 통신을 지원하는 경우 안테나(230)는 빔포밍(beamforming)을 지원하도록 배치된 복수의 방사 엘리먼트들(elements)을 포함하는 어레이(array) 구조를 가질 수 있다.
한편, 전자 장치(101)에서 RF 신호를 송신할 때 발생된 전자파는 전자 장치(101)의 사용자에게 영향을 미칠 수 있다. 전자파가 인체에 흡수되는 수치를 전자파 흡수율(Specific Absorption Rate, SAR)로 정의할 수 있다. 전자파 흡수율은 단위 시간 당 인체 1kg에 흡수되는 전자파 에너지의 와트(Watt, W) 값으로 정의할 수 있다. 전자파 흡수율은 송신하는 RF 신호의 주파수에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 전자파 흡수율은 송신하는 RF 신호의 주파수가 높아질수록 증가하는 물리적 특성을 가질 수 있다. 전자파 흡수율은 RF 신호를 송신하는 전자 장치(101)에 할당되는 무선 자원의 양에 따라서 달라질 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)에 할당된 자원 블록(Resource Block, RB)의 개수가 감소할수록, 관측되는 전자파 흡수율은 증가하는 특성을 가질 수 있다. 이하의 개시에서, 전자 장치(101)에 할당된 자원 블록은, 주파수 도메인 상에서 전자 장치(101)에 할당된 자원 블록의 수를 의미할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)에 할당된 자원 블록은 일 시점에 전자 장치(101)의 상향링크 송신을 위하여 할당된 주파수 도메인 상의 자원 블록의 수를 의미할 수 있다. 일 예에서, 전자 장치(101)는 셀룰러 네트워크(240)의 기지국으로부터 상향링크 승인(uplink grant)를 수신하고, 상향링크 승인으로부터 전자 장치(101)에 할당된 자원 블록의 수를 식별할 수 있다.
커뮤니케이션 프로세서(210)는 전자파 흡수율에 기반하여 안테나(230)를 통하여 송신하는 RF 신호의 세기를 제어할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(210)는 전자파 흡수율에 기반하여 RF 신호의 최대 크기를 제한할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(210)는 RF 신호가 속한 대역(band) 별로 RF 신호의 최대 크기를 제한하기 위한 전력 제한 값(Power limit, Plimit)을 설정할 수 있다. 전력 제한 값은 송신하는 RF 신호에 의한 전자파 흡수율을 지정된 기준 이하로 유지하도록 하기 위하여 설정된 최대 전력 값으로 설정될 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(210)는 대역 내에서 가장 높은 주파수를 이용하고 가장 작은 주파수 대역폭의 무선 자원을 할당 받는 상황을 가장하여 전력 제한 값을 설정할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(210)는 대역 별로 설정한 전력 제한 값을 메모리(130)에 저장할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(210)는 RF 신호가 속한 대역에 설정된 전력 제한 값 이하로 전자 장치(101)가 안테나(230)를 통하여 송신하는 RF 신호의 세기를 제한할 수 있다.
기존의 무선 통신의 송신 전력을 제어하는 방법에 따르면, 대역 내에서 동일한 전력 제한 값을 적용하여 대역 내에서 보다 낮은 주파수를 이용하거나 보다 큰 주파수 대역폭의 무선 자원을 할당 받는 경우에도 일률적으로 전력 제한 값 이하로 RF 신호의 세기를 제한하여 불필요한 RF 신호의 세기의 감소가 발생한다.
이하에서 본 문서에 따른 무선 통신의 송신 전력을 제어하는 방법을 설명하도록 한다. 본 문서에 따른 무선 통신의 송신 전력을 제어하는 방법은 대역 내에서 할당 받은 무선 자원의 주파수에 따라 서로 다른 전력 제한 값을 적용하는 방안을 제시할 수 있다. 본 문서에 따른 무선 통신의 송신 전력을 제어하는 방법은 대역 내에서 보다 낮은 주파수를 이용하거나 보다 큰 주파수 대역폭의 무선 자원을 할당 받는 경우에는 보다 높은 전력 제한 값을 적용할 수 있도록 하는 방안을 제시할 수 있다.
도 3은 본 문서에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))가 수행하는 무선 통신의 송신 전력을 제어하는 방법을 나타낸 흐름도(300)이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(210))는 동작 310에서 대역 정보, 대역폭 정보, 및 적어도 하나의 자원 블록과 관련된 무선 자원 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 기지국(예: 도 2의 셀룰러 네트워크(240))의 기지국)으로부터 수신된 정보로부터 대역 정보, 대역폭 정보, 및 무선 자원 정보를 획득 또는 식별할 수 있다.
대역 정보는 전자 장치(101)의 통신 회로(예: 도 2의 통신 회로(220))가 무선 통신을 위해 이용하는 대역(band)과 연관된 정보일 수 있다. 대역은, 예를 들어, 3GPP(3RD generation partnership project) 표준에 의해 지정된 주파수 범위일 수 있다. 예를 들어, 주파수 분할 이중화(Frequency Division Duplexing, FDD) 모드를 기준으로, LTE 통신에 사용되는 대역은 B1 내지 B32, B65 내지 B76, 및 B85 내지 B88 대역을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 전자 장치(101)가 연결된 셀의 탐색 또는 셀의 연결(예: attach) 과정에서 대역 정보를 획득할 수 있다. 메모리(예: 도 2의 메모리(130))는, 대역에 대한 정보(예: 국가, 모바일 네트워크 운영, 및/또는 RAT(radio access technology)에 연관된 대역 정보)를 저장할 수 있다.
대역폭 정보는 기지국에 의하여 전자 장치(101)에 연결된 셀의 주파수 대역폭과 연관된 정보일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 셀로부터 시스템 정보를 수신함으로써 대역폭 정보를 획득할 수 있다.
무선 자원 정보는 전자 장치(101)가 상기 무선 통신을 위해 이용할 수 있도록 할당되는 적어도 하나의 자원 블록과 관련된 정보일 수 있다. 자원 블록은 주파수 측면에서 전자 장치(101)에 할당될 수 있는 단위 블록(unit block)일 수 있다. 예를 들어, 자원 블록은 0.2MHz의 주파수 대역폭을 가질 수 있다. 전자 장치(101)는 기지국으로부터 전자 장치(101)의 상향링크 신호 송신에 이용될 수 있는 적어도 하나의 자원 블록을 기지국으로부터 할당 받을 수 있다. 전자 장치(101)는 기지국으로부터 대역 내에서 하나 이상의 자원 블록을 할당하는 정보(예: 자원 블록의 수 및 시작 자원 블록의 정보)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 주파수 축 상에서 연속하는 복수의 자원 블록들을 할당 받을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 주파수 축 상에서 서로 이격되어 배치된 복수의 자원 블록들을 할당 받을 수 있다. 전자 장치(101)가 할당 받는 적어도 하나의 자원 블록의 개수는 통신 상황, 전자 장치(101)가 연결된 기지국에 연결된 총 단말의 개수, 및 전자 장치(101)에서 수행하는 무선 통신을 통해 송신하는 데이터의 종류에 따라 가변적으로 설정될 수 있다.
전자 장치(101)는 외부의 네트워크(예: 도 2의 셀룰러 네트워크(240))로부터 대역 정보, 대역폭 정보, 및 무선 자원 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 대역 정보, 대역폭 정보, 및/또는 무선 자원 정보를 네트워크에 대한 탐색(예: 셀 탐색), 연결(예: 어태치), 및/또는 자원 할당(예: 상향링크 승인)을 통하여 획득할 수 있다.
전자 장치(101)의 프로세서(210)는 동작 320에서 적어도 두 개의 전력 제한 값들을 인터폴레이션(interpolation) 시켜 인터폴레이션 데이터를 생성할 수 있다.
전력 제한 값은 전자 장치(101)의 안테나(예: 도 2의 안테나(230))를 통하여 출력되는 RF 신호에 의한 전자파 흡수율(Specific Absorption Rate, SAR)을 지정된 전자파 흡수율 기준 이하로 유지하기 위하여 설정된 통신 회로(220)의 최대 송신 전력 값을 나타낼 수 있다. 전력 제한 값은 주파수에 따라 달라질 수 있다. 물리적인 특성에 의해 주파수가 증가할수록 전자파 흡수율이 증가하므로, 주파수가 증가할수록 전력 제한 값(예: 최대 송신 전력)은 감소할 수 있다.
적어도 두 개의 전력 제한 값들은 적어도 하나의 자원 블록에 대응하는 주파수에서의 전자파 흡수율 기준을 만족하도록 설정될 수 있다. 적어도 두 개의 전력 제한 값들은 대역에 속한 적어도 두 주파수들에서의 전력 제한 값들을 측정하여 획득할 수 있다. 적어도 두 개의 전력 제한 값들은 대역의 최하위 자원 블록의 전력 제한 값인 최하위 전력 제한 값 및 대역의 최상위 자원 블록의 전력 제한 값인 최상위 전력 제한 값일 수 있다. 대역의 최하위 자원 블록은 대역에 속한 복수의 자원 블록들 중 가장 주파수가 낮은 자원 블록일 수 있다. 대역의 최상위 자원 블록은 대역에 속한 복수의 자원 블록들 중 가장 주파수가 높은 자원 블록일 수 있다. 예를 들어, B1 대역에 50개의 자원 블록들이 있는 경우, B1 대역의 최하위 자원 블록은 50개의 자원 블록들 중 가장 주파수가 낮은 0RB이고, 최상위 자원 블록은 50개의 자원 블록들 중 가장 주파수가 높은 49RB일 수 있다.
프로세서(210)는 두 개의 값들을 인터폴레이션 시키는 동작을 수행하기 위해 것은 두 개의 값들 사이를 직선으로 연결하여 두 개의 값들 사이의 값들을 산출하는 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(210)는 두 개의 전력 제한 값들을 인터폴레이션 시키기 위해 두 개의 전력 제한 값들 사이를 직선으로 연결하여 두 개의 전력 제한 값들 사이의 전력 제한 값들을 산출할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(210)는 두 개의 전력 제한 값들 각각에 대응하는 주파수 값들 사이의 주파수 범위에서의 전력 제한 값들을 산출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 최하위 전력 제한 값 및 최상위 전력 제한 값을 인터폴레이션 시키는 경우 대역 전체에 속한 주파수 값에 대응하는 전력 제한 값들을 산출할 수 있다. 프로세서(210)는 두 개의 전력 제한 값들을 인터폴레이션 시킨 결과 획득한 전력 제한 값들을 이용하여 주파수 축 상에서 직선 그래프 형태를 갖는 데이터를 생성할 수 있다. 프로세서(210)가 생성한 직선 그래프 형태를 갖는 데이터는 인터폴레이션 데이터로 정의할 수 있다. 프로세서(210)는 인터폴레이션 데이터를 메모리(130)에 저장할 수 있다.
상술한 바와 같이, 프로세서(210)는 주파수에 따른 전력 제한 값과 관련된 인터폴레이션 데이터를 메모리(예: 도 2의 메모리(130))에 저장할 수 있다. 다른 예로, 전자 장치(101)의 제조사에서 적어도 두 개의 전력 제한 값들을 인터폴레이션(interpolation) 시켜 생성한 인터폴레이션 데이터를 전자 장치(101)의 출고 시 메모리(130)에 저장할 수 있다.
전자 장치(101)의 프로세서(210)는 동작 330에서 적어도 하나의 자원 블록의 최고 주파수 값을 산출할 수 있다. 프로세서(210)는 전자 장치(101)가 할당 받은 적어도 하나의 자원 블록의 최고 주파수 값을 전자 장치(101)가 할당 받은 적어도 하나의 자원 블록의 시작 주파수에 적어도 하나의 자원 블록의 주파수 범위를 더하여 산출할 수 있다. 예를 들어, 자원 블록 하나의 주파수 범위(예: 대역폭)가 0.2MHz인 경우, 프로세서(210)는 전자 장치(101)가 할당 받은 적어도 하나의 자원 블록의 최고 주파수 값을 0.2MHz에 할당 받은 자원 블록의 개수를 곱한 값을 전자 장치(101)가 할당 받은 적어도 하나의 자원 블록의 시작 주파수에 더하여 획득할 수 있다.
전자 장치(101)의 프로세서(210)는 동작 340에서 인터폴레이션 데이터에 최고 주파수 값을 매핑할 수 있다. 프로세서(210)는 최고 주파수 값에서의 전력 제한 값을 최종 전력 제한 값으로 획득할 수 있다. 할당 받은 적어도 하나의 자원 블록의 최고 주파수 값에 따라 최종 전력 제한 값은 변화할 수 있다. 최고 주파수 값이 낮은 경우 최종 전력 제한 값은 증가할 수 있다.
전자 장치(101)의 프로세서(210)는 동작 350에서 최종 전력 제한 값을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력을 제한할 수 있다. 프로세서(210)는 최종 전력 제한 값으로 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 최대 크기를 제한할 수 있다. 프로세서(210)는 최고 주파수 값이 낮은 경우 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 최대 크기가 증가시킬 수 있다. 이와 같이 최고 주파수 값이 낮은 경우, 프로세서(210)는 전자 장치(101)가 안테나(230)를 통하여 송신하는 전력을 전자파 흡수율 기준을 만족하는 범위 내에서 증가시킬 수 있다.
도 4는 본 문서에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))가 대역(410)에 포함된 적어도 두 개의 전력 제한 값들(421, 422)에 기반하여 인터폴레이션 데이터(415)를 생성하는 것을 나타낸 도면이다.
예를 들어, 대역(410)은 무선 통신의 모드, 무선 통신을 제공하는 사업자, 및 무선 통신의 세대에 따라 주파수를 범위 별로 나누어서 설정될 수 있다. 대역(410)은 복수의 채널(channel)들을 포함할 수 있다. 채널들 각각은 복수의 자원 블록들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나의 자원 블록의 주파수 범위는 0.2MHz일 수 있다.
최하위 자원 블록(411)은 대역(410)에 포함된 자원 블록 중 가장 낮은 주파수를 갖는 자원 블록일 수 있다. 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(210))는 최하위 자원 블록(411)의 최고 주파수(412)에서 전력 제한 값을 측정하여 최하위 전력 제한 값(421)을 획득할 수 있다. 예를 들어, 대역(410)이 주파수 크기 순서로 0RB부터 49RB까지 50개의 자원 블록들을 포함하는 경우, 0RB가 최하위 자원 블록(411)이므로, 프로세서(210)는 0RB의 최고 주파수(412)에서 전력 제한 값을 측정하여 최하위 전력 제한 값(421)을 획득할 수 있다.
최상위 자원 블록(413)은 대역(410)에 포함된 자원 블록 중 가장 높은 주파수를 갖는 자원 블록일 수 있다. 프로세서(210)는 최상위 자원 블록(413)의 최고 주파수(414)에서 전력 제한 값을 측정하여 최상위 전력 제한 값(422)을 획득할 수 있다. 예를 들어, 대역(410)이 주파수 크기 순서로 0RB부터 49RB까지 50개의 자원 블록들을 포함하는 경우, 49RB가 최상위 자원 블록(413)이므로, 프로세서(210)는 49RB의 최고 주파수(414)에서 전력 제한 값을 측정하여 최상위 전력 제한 값(422)을 획득할 수 있다.
일 예에서, 프로세서(210)는 최하위 전력 제한 값(421) 및 최상위 전력 제한 값(422)을 인터폴레이션하여 대역(410)의 인터폴레이션 데이터(415)를 생성할 수 있다. 전력 제한 값은 대역(410) 내에서 선형적인 관계를 가질 수 있다. 프로세서(210)는 최하위 전력 제한 값(421) 및 최상위 전력 제한 값(422)을 인터폴레이션 하여 대역(410) 내의 모든 주파수에 대응하는 전력 제한 값을 산출할 수 있다. 프로세서(210)는 생성한 인터폴레이션 데이터(415)를 메모리(예: 도 2의 메모리(130))에 저장할 수 있다.
다른 예로, 도 4를 참조하여 설명한 대역(410)에 포함된 적어도 두 개의 전력 제한 값들(421, 422)에 기반하여 인터폴레이션 데이터(415)를 생성하는 방법은 전자 장치(101)의 제조사에 의하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 제조사는 전자 장치(101)의 제조 시 인터폴레이션 데이터(415)를 생성하고, 생성한 인터폴레이션 데이터(415)를 메모리(예: 도 2의 메모리(130))에 저장하여 전자 장치(101)를 출고할 수 있다.
도 5는 본 문서에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))가 인터폴레이션 데이터(415)에 자원 블록(511)의 최고 주파수 값(512)을 매핑하는 것을 나타낸 도면이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 외부의 네트워크로부터 자원 블록(511)을 할당 받을 수 있다. 전자 장치(101)는 외부의 네트워크로부터 자원 블록(511)과 관련된 정보를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 할당 받은 자원 블록(511)의 시작 주파수를 식별할 수 있다. 예를 들어, 자원 블록(511)의 주파수 범위는 0.2MHz 로 설정될 수 있다. 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(210))는 할당 받은 자원 블록(511)의 최고 주파수 값(512)을 산출할 수 있다. 프로세서(210)는 인터폴레이션 데이터(415)에 최고 주파수 값(512)을 매핑할 수 있다.
프로세서(210) 는 적어도 두 개의 전력 제한 값들(421, 422) 및 인터폴레이션 데이터(415)를 메모리(예: 도 2의 메모리(130))에 저장할 수 있다. 프로세서(210)는 무선 자원 정보를 수신하는 것에 응답하여 메모리(130)에서 인터폴레이션 데이터(415)를 로드(load)할 수 있다. 프로세서(210)는 최고 주파수 값(512)을 인터폴레이션 데이터(415)에 매핑하여 최종 전력 제한 값(521)을 산출할 수 있다.
프로세서(210)는 인터폴레이션 데이터(415)에 최고 주파수 값(512)을 매핑하여 자원 블록(511)의 최종 전력 제한 값(521)을 산출할 수 있다. 프로세서(210)는 최종 전력 제한 값(521)은 최고 주파수 값(512)에서의 전자파 흡수율(Specific Absorption Rate, SAR) 기준을 만족하도록 최종 전력 제한 값(521)을 설정할 수 있다. 전자파 흡수율 기준은 주파수에 따라 다른 값을 가질 수 있다. 이에 따라 최종 전력 제한 값(521)은 주파수에 따라 다른 값을 가질 수 있다. 주파수가 증가할수록 전자파 흡수율이 증가하여 보다 엄격한 제한이 필요하여 최종 전력 제한 값(521)이 감소할 수 있다. 주파수가 감소할수록 전력 제한 정도가 완화되어 최종 전력 제한 값(521)이 증가할 수 있다.
프로세서(210)는 최종 전력 제한 값(521)을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력을 제한할 수 있다. 최종 전력 제한 값(521)은 대역(410)의 최상위 전력 제한 값(422)보다 높은 값을 가질 수 있다. 프로세서(210)는 최종 전력 제한 값(521)을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력을 제한함으로써, 대역(410) 별 최상위 전력 제한 값(422)을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력을 제한하는 경우보다 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력을 증가시킬 수 있다. 프로세서(210)는 최종 전력 제한 값(521)을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력을 제한함으로써, 전자 장치(101)가 안테나(230)를 통하여 송신하는 전력을 전자파 흡수율 기준을 만족하는 범위 내에서 증가시킬 수 있다.
예를 들어, 도 5를 참조하여 설명한 인터폴레이션 데이터(415)에 자원 블록(511)의 최고 주파수 값(512)을 매핑하는 방법은 전자 장치(101)의 제조사에 의하여 수행될 수 있다. 전자 장치(101)의 제조사는 전자 장치(101)의 제조 시 인터폴레이션 데이터(415)에 자원 블록(511)의 최고 주파수 값(512)을 매핑하고, 매핑한 값을 포함하는 인터폴레이션 데이터(415)를 메모리(예: 도 2의 메모리(130))에 저장하여 전자 장치(101)를 출고할 수 있다. 전자 장치(101)는 메모리에 저장된 값을 이용하여 송신 전력을 식별할 수 있다.
도 6은 본 문서에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))가 인터폴레이션 데이터(415)에 연속된 자원 블록들(611, 612, 613, 614, 615)의 최고 주파수 값(616)을 매핑하는 것을 나타낸 도면이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 대역(410)에 포함된 복수의 자원 블록들(611, 612, 613, 614, 615)을 주파수 축 상에서 연속되도록 할당 받을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 외부의 네트워크(예: 도 2의 셀룰러 네트워크(240))로부터 대역(410)에 포함된 자원 블록들 중 대역(410)의 주파수 축 상에서 연속된 5개의 자원 블록들(611, 612, 613, 614, 615)을 할당 받을 수 있다.
전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(210)))는 복수의 자원 블록들(611, 612, 613, 614, 615)이 대역(410)의 주파수 축 상에서 연속되어 할당되는 경우 적어도 하나의 자원 블록(611, 612, 613, 614, 615) 중 최상위 자원 블록(615)에 포함된 최고 주파수 값(616)을 인터폴레이션 데이터(415)와 매핑할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 연속된 5개의 자원 블록들(611, 612, 613, 614, 615) 중 주파수가 가장 높은 최상위 자원 블록(615)에 포함된 최고 주파수 값(616)을 인터폴레이션 데이터(415)와 매핑할 수 있다.
프로세서(210)는 최상위 자원 블록(615)에 포함된 최고 주파수 값(616)을 인터폴레이션 데이터(415)와 매핑하여 최종 전력 제한 값(621)을 획득할 수 있다. 프로세서(210)는 연속된 복수 개의 자원 블록들(611, 612, 613, 614, 615)을 할당 받는 경우 최상위 자원 블록(615)에 포함된 최고 주파수 값(616)을 인터폴레이션 데이터(415)와 매핑하여, 최고 주파수 값(616)을 인터폴레이션 데이터(415)와 매핑하는 횟수를 감소시키면서 최종 전력 제한 값(621)을 산출할 수 있다. 프로세서(210)는 연속된 복수 개의 자원 블록들(611, 612, 613, 614, 615)에 대하여 전자파 흡수율 기준을 만족하는 하나의 최종 전력 제한 값(621)을 산출할 수 있다. 하나의 최종 전력 제한 값(621)은 대역(410)의 최상위 전력 제한 값(422)보다 높은 값을 가질 수 있다. 프로세서(210)는 하나의 최종 전력 제한 값(621)을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력을 제한할 수 있다. 프로세서(210)는 하나의 최종 전력 제한 값(621)을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력을 제한하여, 대역(410) 별 최상위 전력 제한 값(422)을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력을 제한하는 경우보다 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력을 증가시킬 수 있다.
도 7은 본 문서에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 인터폴레이션 데이터(415)에 서로 이격된 자원 블록들(711, 713) 각각의 최고 주파수 값들(712, 714)을 매핑하는 것을 나타낸 도면이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 대역(410)에 포함된 자원 블록들(711, 713)을 주파수 축 상에서 서로 이격되도록 할당 받을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 외부의 네트워크(예: 도 2의 셀룰러 네트워크(240))로부터 대역(410)에 포함된 자원 블록들 중 대역(410)의 주파수 축 상에서 이격된 제1 자원 블록(711) 및 제2 자원 블록(713)을 할당 받을 수 있다.
전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(210))는 제1 자원 블록(711) 및 제2 자원 블록(713)이 대역(410)의 주파수 축 상에서 이격되어 할당되는 경우 제1 자원 블록(711)의 최고 주파수 값인 제1 주파수 값(712) 및 제2 자원 블록(713)의 최고 주파수 값인 제2 주파수 값(714)을 인터폴레이션 데이터(415)와 매핑할 수 있다. 프로세서(210)는 복수의 자원 블록들(711, 713) 각각이 대역(410)의 주파수 축 상에서 이격되어 할당되는 경우 복수의 자원 블록들(711, 713) 각각의 최고 주파수 값들(712, 714)을 인터폴레이션 데이터(415)와 매핑할 수 있다.
프로세서(210)는 대역(410)의 주파수 축 상에서 이격된 복수의 자원 블록들(711, 713) 각각의 최고 주파수 값들(712, 714)을 인터폴레이션 데이터(415)와 매핑하여 복수의 최종 전력 제한 값들(721, 722)을 획득할 수 있다. 프로세서(210)는 대역(410)의 주파수 축 상에서 이격된 복수의 자원 블록들(711, 713) 각각에 대하여 전자파 흡수율 기준을 만족하는 복수의 최종 전력 제한 값들(721, 722)을 산출할 수 있다. 프로세서(210)는 복수의 최종 전력 제한 값들(721, 722)을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력을 제한할 수 있다. 복수의 최종 전력 제한 값들(721, 722) 각각은 대역(410)의 최상위 전력 제한 값(422)보다 높은 값을 가질 수 있다. 프로세서(210)는 복수의 최종 전력 제한 값들(721, 722)을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력을 제한하여, 대역(410) 별 최상위 전력 제한 값(422)을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력을 제한하는 경우보다 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력을 증가시킬 수 있다.
도 8은 본 문서에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))가 대역(410) 내에서 할당 받은 자원 블록의 주파수에 따른 전자파 흡수율 값(811)을 나타낸 도면이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)가 대역(410) 내에서 높은 주파수를 갖는 자원 블록을 할당 받는 경우, 물리적인 특성에 의해 전자파 흡수율 값(811)은 증가할 수 있다. 전자파 흡수율 값(811)이 증가할수록 전력 제한 값은 감소할 수 있다. 이에 따라 전자 장치(101)가 낮은 주파수를 갖는 자원 블록을 할당 받는 경우 전력 제한 값이 증가하여 보다 큰 세기의 RF 신호를 송신하더라도 전자파 흡수율 기준을 만족할 수 있다. 전자 장치(101)가 낮은 주파수를 갖는 자원 블록을 할당 받는 경우 전자파 흡수율 기준을 만족하는 조건 아래에서, 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 크기를 증가시킬 수 있다.
전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(210))는 전자 장치(101)가 할당 받는 자원 블록의 최고 주파수를 인터폴레이션 데이터(예: 도 4 내지 도 7의 인터폴레이션 데이터(415))에 매핑하여 최종 전력 제한 값을 산출할 수 있다. 프로세서(210)는 최종 전력 제한 값을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 크기를 제어할 수 있다. 최종 전력 제한 값은 대역(410)의 최상위 전력 제한 값(예: 도 4의 최상위 전력 제한 값(422))보다 높은 값을 가질 수 있다. 프로세서(210)는 최종 전력 제한 값을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 크기를 제어하여, 전자파 흡수율 기준을 만족하면서도 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 크기를 증가시킬 수 있다.
도 9는 본 문서에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 안테나(예: 도 2의 안테나(230))에 연결된 증폭기가 주파수에 따라 서로 다른 게인 값을 갖는 경우 인터폴레이션 데이터(913)를 생성하는 것을 나타낸 도면이다.
안테나(230)에는 증폭기가 연결될 수 있다. 증폭기는 신호의 세기를 증폭하는 증폭 회로(예: 적어도 하나의 전력 증폭기)를 포함할 수 있다. 안테나(230)에 연결된 증폭기는 주파수의 변화에 따라 게인 값(예: 적어도 하나의 전력 증폭기의 게인)이 변화될 수 있다. 예를 들어, 안테나(230)에 연결된 증폭기는 대역(410) 내에서 주파수의 증가에 따라 게인 값이 감소하다가, 변곡점(911)에 대응하는 주파수 이후로는 게인 값이 증가할 수 있다. 안테나(230)에 연결된 증폭기의 게인 값이 감소하는 경우 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 크기가 동일하더라도 안테나(230)에서 송신하는 RF 신호의 세기가 감소할 수 있다. 이에 따라 안테나(230)에 연결된 증폭기의 게인 값이 감소하는 경우 전력 제한 값은 증가할 수 있다. 반대로, 안테나(230)에 연결된 증폭기의 게인 값이 증가하는 경우 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 크기가 동일하더라도 안테나(230)에서 송신하는 RF 신호의 세기가 증가할 수 있다. 이에 따라 안테나(230)에 연결된 증폭기의 게인 값이 증가하는 경우 전력 제한 값은 감소할 수 있다. 결과적으로, 대역(410) 내에서 주파수의 증가에 따라 안테나(230)에 연결된 증폭기의 게인 값이 감소하다가, 변곡점(911)에 대응하는 주파수 이후로는 안테나(230)에 연결된 증폭기의 게인 값이 증가하는 경우, 대역(410) 내에서 주파수의 증가에 따라 전력 제한 값이 증가하다가, 변곡점(911)에 대응하는 주파수 이후로는 전력 제한 값이 감소할 수 있다.
전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(210))는 안테나(230)에 연결된 증폭기의 게인 값의 변화 추이가 변화하는 변곡점(911)에서의 전력 제한 값인 중간 전력 제한 값(912)을 측정할 수 있다. 프로세서(210)는 적어도 두 개의 전력 제한 값들(421, 422) 및 중간 전력 제한 값(912)을 인터폴레이션 시켜 인터폴레이션 데이터(913)를 생성할 수 있다. 프로세서(210)는 안테나(230)의 주파수 특성을 반영한 인터폴레이션 데이터(913)를 생성할 수 있다. 프로세서(210)는 할당 받은 자원 블록의 최고 주파수를 안테나(230)의 주파수 특성을 반영한 인터폴레이션 데이터(913)에 매핑하여 안테나(230)의 주파수 특성에 맞는 최종 전력 제한 값을 산출할 수 있다. 프로세서(210)는 안테나(230)의 주파수 특성에 맞는 최종 전력 제한 값을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 크기를 제어할 수 있다. 프로세서(210)는 안테나(230)의 주파수 특성에 맞는 최종 전력 제한 값을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 크기를 제어하여, 전자파 흡수율 기준을 만족하면서도 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 크기를 증가시킬 수 있다.
도 10은 본 문서에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 안테나(예: 도 2의 안테나(230))에 연결된 증폭기가 주파수에 따라 서로 다른 게인 값을 갖는 경우 인터폴레이션 데이터(1013)를 생성하는 것을 나타낸 도면이다.
안테나(230)에 연결된 증폭기는 주파수의 변화에 따라 게인 값이 변화할 수 있다. 예를 들어, 안테나(230)에 연결된 증폭기는 대역(410) 내에서 주파수의 증가에 따라 게인 값이 증가하다가, 변곡점(1011)에 대응하는 주파수 이후로는 게인 값이 감소할 수 있다. 대역(410) 내에서 주파수의 증가에 따라 안테나(230)에 연결된 증폭기의 게인 값이 증가하다가, 변곡점(1011)에 대응하는 주파수 이후로는 안테나(230)에 연결된 증폭기의 게인 값이 감소하는 경우, 대역(410) 내에서 주파수의 증가에 따라 전력 제한 값이 감소하다가, 변곡점(1011)에 대응하는 주파수 이후로는 전력 제한 값이 증가할 수 있다.
전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(210))는 안테나(230)에 연결된 증폭기의 게인 값의 변화 추이가 변화하는 변곡점(1011)에서의 전력 제한 값인 중간 전력 제한 값(1012)을 측정할 수 있다. 프로세서(210)는 적어도 두 개의 전력 제한 값들(421, 422) 및 중간 전력 제한 값(1012)을 인터폴레이션 시켜 인터폴레이션 데이터(1013)를 생성할 수 있다. 프로세서(210)는 안테나(230)의 주파수 특성을 반영한 인터폴레이션 데이터(1013)를 생성할 수 있다. 프로세서(210)는 전자 장치(101)가 할당 받은 자원 블록의 최고 주파수를 안테나(230)의 주파수 특성을 반영한 인터폴레이션 데이터(1013)에 매핑하여 안테나(230)의 주파수 특성에 맞는 최종 전력 제한 값을 산출할 수 있다. 프로세서(210)는 안테나(230)의 주파수 특성에 맞는 최종 전력 제한 값을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 크기를 제어할 수 있다. 프로세서(210)는 안테나(230)의 주파수 특성에 맞는 최종 전력 제한 값을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 크기를 제어하여, 전자파 흡수율 기준을 만족하면서도 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 크기를 증가시킬 수 있다.
도 11은 본 문서에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))가 수행하는 무선 통신의 송신 전력을 제어하는 방법을 나타낸 흐름도(1100)이다.
전자 장치(101)의 제조사는 동작 1110에서 주파수에 따른 전력 제한 값과 관련된 인터폴레이션 데이터를 메모리(예: 도 2의 메모리(130))에 저장할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 제조사는 적어도 두 개의 전력 제한 값들을 인터폴레이션(interpolation) 시켜 생성한 인터폴레이션 데이터를 전자 장치(101)의 출고 시 메모리(130)에 저장할 수 있다.
전력 제한 값은 전자 장치(101)의 안테나(예: 도 2의 안테나(230))를 통하여 출력되는 RF 신호에 의한 전자파 흡수율(Specific Absorption Rate, SAR)을 지정된 전자파 흡수율 기준 이하로 유지하도록 설정된 통신 회로(220)의 최대 송신 전력 값을 나타낼 수 있다. 전력 제한 값은 주파수에 따라 달라질 수 있다. 물리적인 특성에 의해 주파수가 증가할수록 전자파 흡수율이 증가하므로, 주파수가 증가할수록 전력 제한 값은 감소할 수 있다.
적어도 두 개의 전력 제한 값들은 적어도 하나의 자원 블록에 대응하는 주파수에서의 전자파 흡수율 기준을 만족하도록 설정될 수 있다. 적어도 두 개의 전력 제한 값들은 대역에 속한 적어도 두 주파수들에서의 전력 제한 값들을 측정하여 획득할 수 있다. 적어도 두 개의 전력 제한 값들은 대역의 최하위 자원 블록의 전력 제한 값인 최하위 전력 제한 값 및 대역의 최상위 자원 블록의 전력 제한 값인 최상위 전력 제한 값일 수 있다. 대역의 최하위 자원 블록은 대역에 속한 복수의 자원 블록들 중 가장 주파수가 낮은 자원 블록일 수 있다. 대역의 최상위 자원 블록은 대역에 속한 복수의 자원 블록들 중 가장 주파수가 높은 자원 블록일 수 있다. 예를 들어, B1 대역에 50개의 자원 블록들이 있는 경우, B1 대역의 최하위 자원 블록은 50개의 자원 블록들 중 가장 주파수가 낮은 0RB이고, 최상위 자원 블록은 50개의 자원 블록들 중 가장 주파수가 높은 49RB일 수 있다.
전자 장치(101)의 제조사는 두 개의 값들을 인터폴레이션 시키는 동작을 수행하기 위해 것은 두 개의 값들 사이를 직선으로 연결하여 두 개의 값들 사이의 값들을 산출하는 연산을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)의 제조사는 두 개의 전력 제한 값들을 인터폴레이션 시키기 위해 두 개의 전력 제한 값들 사이를 직선으로 연결하여 두 개의 전력 제한 값들 사이의 전력 제한 값들을 산출할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)의 제조사는 두 개의 전력 제한 값들 각각에 대응하는 주파수 값들 사이의 주파수 범위에서의 전력 제한 값들을 산출할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 제조사는 최하위 전력 제한 값 및 최상위 전력 제한 값을 인터폴레이션 시키는 경우 대역 전체에 속한 주파수 값에 대응하는 전력 제한 값들을 산출할 수 있다. 전자 장치(101)의 제조사는 두 개의 전력 제한 값들을 인터폴레이션 시킨 결과 획득한 전력 제한 값들을 이용하여 주파수 축 상에서 직선 그래프 형태를 갖는 데이터를 생성할 수 있다. 전자 장치(101)의 제조사가 생성한 직선 그래프 형태를 갖는 데이터는 인터폴레이션 데이터로 정의할 수 있다. 전자 장치(101)의 제조사는 인터폴레이션 데이터를 메모리(130)에 저장할 수 있다.
전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 2의 커뮤니케이션 프로세서(210))는 동작 1120에서 대역 정보, 대역폭 정보, 및 적어도 하나의 자원 블록과 관련된 무선 자원 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 기지국(예: 도 2의 셀룰러 네트워크(240))의 기지국)으로부터 수신된 정보로부터 대역 정보, 대역폭 정보, 및 무선 자원 정보를 획득 또는 식별할 수 있다.
대역 정보는 전자 장치(101)의 통신 회로(예: 도 2의 통신 회로(220))가 무선 통신을 위해 이용하는 대역(band)과 연관된 정보일 수 있다. 대역은, 예를 들어, 3GPP(3RD generation partnership project) 표준에 의해 지정된 주파수 범위일 수 있다. 예를 들어, 주파수 분할 이중화(Frequency Division Duplexing, FDD) 모드를 기준으로, LTE 통신에 사용되는 대역은 B1 내지 B32, B65 내지 B76, 및 B85 내지 B88 대역을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 전자 장치(101)가 연결된 셀의 탐색 또는 셀의 연결(예: attach) 과정에서 대역 정보를 획득할 수 있다. 메모리(예: 도 2의 메모리(130))는, 대역에 대한 정보(예: 국가, 모바일 네트워크 운영, 및/또는 RAT(radio access technology)에 연관된 대역 정보)를 저장할 수 있다.
대역폭 정보는 기지국에 의하여 전자 장치(101)에 연결된 셀의 주파수 대역폭과 연관된 정보일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 셀로부터 시스템 정보를 수신함으로써 대역폭 정보를 획득할 수 있다.
무선 자원 정보는 전자 장치(101)가 상기 무선 통신을 위해 이용할 수 있도록 할당되는 적어도 하나의 자원 블록과 관련된 정보일 수 있다. 자원 블록은 주파수 측면에서 전자 장치(101)에 할당될 수 있는 단위 블록(unit block)일 수 있다. 예를 들어, 자원 블록은 0.2MHz의 주파수 대역폭을 가질 수 있다. 전자 장치(101)는 기지국으로부터 전자 장치(101)의 상향링크 신호 송신에 이용될 수 있는 적어도 하나의 자원 블록을 기지국으로부터 할당 받을 수 있다. 전자 장치(101)는 기지국으로부터 대역 내에서 하나 이상의 자원 블록을 할당하는 정보(예: 자원 블록의 수 및 시작 자원 블록의 정보)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 주파수 축 상에서 연속하는 복수의 자원 블록들을 할당 받을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 주파수 축 상에서 서로 이격되어 배치된 복수의 자원 블록들을 할당 받을 수 있다. 전자 장치(101)가 할당 받는 적어도 하나의 자원 블록의 개수는 통신 상황, 전자 장치(101)가 연결된 기지국에 연결된 총 단말의 개수, 및 전자 장치(101)에서 수행하는 무선 통신을 통해 송신하는 데이터의 종류에 따라 가변적으로 설정될 수 있다.
전자 장치(101)는 외부의 네트워크(예: 도 2의 셀룰러 네트워크(240))로부터 대역 정보, 대역폭 정보, 및 무선 자원 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 대역 정보, 대역폭 정보, 및/또는 무선 자원 정보를 네트워크에 대한 탐색(예: 셀 탐색), 연결(예: 어태치), 및/또는 자원 할당(예: 상향링크 승인)을 통하여 획득할 수 있다.
전자 장치(101)의 프로세서(210)는 동작 1130에서 적어도 하나의 자원 블록의 최고 주파수 값을 산출할 수 있다. 프로세서(210)는 전자 장치(101)가 할당 받은 적어도 하나의 자원 블록의 최고 주파수 값을 전자 장치(101)가 할당 받은 적어도 하나의 자원 블록의 시작 주파수에 적어도 하나의 자원 블록의 주파수 범위를 더하여 산출할 수 있다. 예를 들어, 자원 블록 하나의 주파수 범위가 0.2MHz인 경우, 프로세서(210)는 전자 장치(101)가 할당 받은 적어도 하나의 자원 블록의 최고 주파수 값을 0.2MHz에 할당 받은 자원 블록의 개수를 곱한 값을 전자 장치(101)가 할당 받은 적어도 하나의 자원 블록의 시작 주파수에 더하여 획득할 수 있다.
전자 장치(101)의 프로세서(210)는 동작 1140에서 저장된 인터폴레이션 데이터에 최고 주파수 값의 매핑 값을 이용하여 최종 전력 제한 값을 식별(identify)할 수 있다. 프로세서(210)는 메모리(130)에 저장된 인터폴레이션 데이터를 로드(load)할 수 있다. 메모리(130)에 저장된 인터폴레이션 데이터는 주파수에 따라 매핑된 전력 제한 값을 포함할 수 있다. 인터폴레이션 데이터에 포함된, 주파수에 따라 매핑된 전력 제한 값은 도 4를 결부하여 설명한 방법에 의하여 생성될 수 있다. 주파수에 따라 매핑된 전력 제한 값에서 최고 주파수 값의 매핑 값을 식별할 수 있다. 프로세서(210)는 로드한 인터폴레이션 데이터에서 매핑된 값을 이용하여 최고 주파수 값에서의 최종 전력 값을 식별할 수 있다. 전자 장치(101)가 할당 받은 적어도 하나의 자원 블록의 최고 주파수 값에 따라 최종 전력 제한 값은 변화할 수 있다. 전자 장치(101)가 할당 받은 적어도 하나의 자원 블록의 최고 주파수 값이 낮은 경우 최종 전력 제한 값은 증가할 수 있다.
전자 장치(101)의 프로세서(210)는 동작 1150에서 최종 전력 제한 값을 이용하여 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력을 제한할 수 있다. 프로세서(210)는 최종 전력 제한 값으로 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 최대 크기를 제한할 수 있다. 프로세서(210)는 최고 주파수 값이 낮은 경우 통신 회로(220)가 안테나(230)에 송신하는 전력의 최대 크기가 증가시킬 수 있다. 이와 같이 최고 주파수 값이 낮은 경우, 프로세서(210)는 전자 장치(101)가 안테나(230)를 통하여 송신하는 전력을 전자파 흡수율 기준을 만족하는 범위 내에서 증가시킬 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 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 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 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 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 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    안테나(230);
    상기 안테나(230)와 전기적으로 연결된 통신 회로(220);
    주파수에 따른 전력 제한 값과 관련된 인터폴레이션(interpolation) 데이터(415)를 저장하는 메모리(130); 및
    상기 통신 회로(220)와 전기적으로 연결된 프로세서(210)를 포함하고,
    상기 프로세서(210)는,
    외부의 네트워크(240)로부터 무선 통신을 위한 대역(band)(410)과 연관된 대역 정보, 주파수 대역폭과 연관된 대역폭 정보, 및 적어도 하나의 자원 블록(Resource Block, RB)(511)과 관련된 무선 자원 정보를 수신하고,
    상기 적어도 하나의 자원 블록(511)의 최고 주파수 값(512)을 식별하고,
    상기 메모리(130)에 저장된 상기 인터폴레이션 데이터(415)에 상기 최고 주파수 값(512)을 매핑한 값을 이용하여 최종 전력 제한 값(521)을 식별하고, 및
    상기 최종 전력 제한 값(521)을 이용하여 상기 통신 회로(220) 및 상기 안테나(230)를 이용하여 송신하는 전력을 제어하도록 설정되고,
    상기 인터폴레이션 데이터(415)는 상기 대역(410)에 대응하는 적어도 두 개의 전력 제한 값들(421, 422)의 인터폴레이션에 기반하여 생성된, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 최종 전력 제한 값(521)은,
    상기 최고 주파수 값(512)에서의 전자파 흡수율(Specific Absorption Rate, SAR) 기준을 만족하도록 설정된, 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 인터폴레이션 데이터(415)는 상기 대역(410)의 상기 적어도 두 개의 전력 제한 값들을 주파수 축 상에서 인터폴레이션함으로써 생성된, 전자 장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 프로세서(210)는,
    상기 대역(410)의 가장 낮은 주파수의 자원 블록(411)의 전력 제한 값인 최하위 전력 제한 값(421) 및 상기 대역(410)의 가장 높은 주파수의 자원 블록(413)의 전력 제한 값인 최상위 전력 제한 값(422)을 측정하고, 및
    상기 최하위 전력 제한 값(421) 및 상기 최상위 전력 값(422)을 인터폴레이션 시켜 상기 인터폴레이션 데이터(415)를 생성하도록 설정된, 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서(210)는,
    상기 적어도 하나의 자원 블록(611, 612, 613, 614, 615)이 상기 대역(410)의 주파수 축 상에서 연속되어 할당되는 경우 상기 적어도 하나의 자원 블록(611, 612, 613, 614, 615) 중 가장 높은 주파수의 자원 블록(615)에 대응하는 최고 주파수 값(616)을 상기 인터폴레이션 데이터(415)와 매핑하도록 설정된, 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 자원 블록(711, 713)은,
    상기 대역(410)의 주파수 축 상에서 이격된 제1 자원 블록(711) 및 제2 자원 블록(713)을 포함하고,
    상기 프로세서(210)는,
    상기 제1 자원 블록(711)의 최고 주파수 값인 제1 주파수 값(712) 및 상기 제2 자원 블록(713)의 최고 주파수 값인 제2 주파수 값(714)을 상기 인터폴레이션 데이터(415)와 매핑하도록 설정된, 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 안테나(230)와 연결된 증폭기를 더 포함하고,
    상기 인터폴레이션 데이터는, 상기 증폭기의 주파수에 따른 게인 값의 변화 추이가 변화하는 변곡점(911, 1011)에서의 중간 전력 제한 값(912, 1012), 및 상기 적어도 두 개의 전력 제한 값들(421, 422)을 인터폴레이션 시켜서 생성된, 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서(210)는,
    상기 적어도 하나의 자원 블록(511)의 시작 주파수 및 상기 적어도 하나의 자원 블록(511)을 할당 받은 개수에 기반하여 상기 최고 주파수 값(512, 616)을 식별하도록 설정된, 전자 장치.
  9. 전자 장치(101)의 제어 방법에 있어서,
    외부의 네트워크(240)로부터 상기 전자 장치(101)의 무선 통신을 위한 대역(band)(410)과 연관된 대역 정보, 주파수 대역폭과 연관된 대역폭 정보, 및 적어도 하나의 자원 블록(Resource Block, RB)(511)과 관련된 무선 자원 정보를 수신하는 동작;
    상기 적어도 하나의 자원 블록(511)의 최고 주파수 값(512)을 식별하는 동작;
    상기 전자 장치(101)의 메모리(130)에 저장된 인터폴레이션 데이터(415)에 상기 최고 주파수 값(512)을 매핑한 값을 이용하여 최종 전력 제한 값(521)을 식별하는 동작; 및
    상기 최종 전력 제한 값(521)을 이용하여 송신 신호의 전력을 제어하는 동작을 포함하고,
    상기 인터폴레이션 데이터(415)는 상기 대역(410)에 대응하는 적어도 두 개의 전력 제한 값들(421, 422)의 인터폴레이션에 기반하여 생성된, 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 최종 전력 제한 값(521)은,
    상기 최고 주파수 값(512)에서의 전자파 흡수율(Specific Absorption Rate, SAR) 기준을 만족하도록 설정된, 방법.
  11. 청구항 9에 있어서,
    상기 인터폴레이션 데이터(415)는,
    상기 대역(410)의 가장 낮은 주파수의 자원 블록(411)의 전력 제한 값인 최하위 전력 제한 값(421) 및 상기 대역(410)의 가장 높은 주파수의 자원 블록(413)의 전력 제한 값인 최상위 전력 제한 값(422) 을 인터폴레이션 시켜 생성된, 방법.
  12. 청구항 9에 있어서,
    상기 최고 주파수 값(512)을 매핑하는 동작은,
    상기 적어도 하나의 자원 블록(611, 612, 613, 614, 615)이 상기 대역(410)의 주파수 축 상에서 연속되어 할당되는 경우 상기 적어도 하나의 자원 블록(611, 612, 613, 614, 615) 중 가장 높은 주파수의 자원 블록(615)에 대응하는 최고 주파수 값(616)을 상기 인터폴레이션 데이터(415)와 매핑하는 동작을 포함하는, 방법.
  13. 청구항 9에 있어서,
    상기 적어도 하나의 자원 블록(711, 713)은,
    상기 대역(410)의 주파수 축 상에서 이격된 제1 자원 블록(711) 및 제2 자원 블록(713)을 포함하고,
    상기 최고 주파수 값(512)을 매핑하는 동작은,
    상기 제1 자원 블록(711)의 최고 주파수 값인 제1 주파수 값(712) 및 상기 제2 자원 블록(713)의 최고 주파수 값인 제2 주파수 값(714)을 상기 인터폴레이션 데이터(415)와 매핑하는 동작을 포함하는, 방법.
  14. 청구항 9에 있어서,
    상기 인터폴레이션 데이터(415)는,
    상기 전자 장치의 안테나에 연결된 증폭기의 주파수에 따른 게인 값의 변화 추이가 변화하는 변곡점(911, 1011)에서의 중간 전력 제한 값(912, 1012) 및 상기 적어도 두 개의 전력 제한 값들(421, 422)을 인터폴레이션 시켜서 생성된, 방법.
  15. 청구항 9에 있어서,
    상기 최고 주파수 값(512)을 식별하는 동작은,
    상기 적어도 하나의 자원 블록(511)의 시작 주파수 및 상기 적어도 하나의 자원 블록(511)을 할당 받은 개수에 기반하여 상기 최고 주파수 값(512, 616)을 식별하는 동작을 포함하는, 방법.
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