KR20240014986A - 채널 측정을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

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KR20240014986A
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Abstract

본 발명의 일 실시예는 무선통신시스템에서 채널 측정을 위한 전자 장치 및 동작 방법에 관한 것이다. 전자 장치는, 통신 회로, 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 프로세서는 전자 장치가 네트워크와의 RRC(radio resource control) 연결 해제와 관련된 메시지에서 측정과 관련된 정보를 획득하고, 전자 장치가 네트워크와 RRC 유휴 상태(RRC idle) 또는 RRC 비활성(RRC inactive) 상태에서 측정을 위한 주파수들을 확인하고, 전자 장치와 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위 및 네트워크와의 채널 상태에 기반하여 측정을 위한 주파수들 중 적어도 하나를 포함하는 주파수 목록을 생성하고, 전자 장치가 네트워크와 RRC 유효 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 주파수 목록에 포함되는 적어도 하나의 주파수의 우선순위에 기반하여 순차적으로 측정을 수행하고, RRC 연결(RRC connected) 상태로의 전환에 기반하여 측정 결과를 네트워크로 전송할 수 있다. 다른 실시예도 가능할 수 있다.

Description

채널 측정을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법{ELECTRONIC DEVICE FOR CHANNEL MEASUREMENT AND OPERATING METHOD THEREOF}
본 발명의 실시예는 무선통신시스템에서 채널 측정을 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 통신 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 6기가(6GHz) 이하의 대역(예를 들어, 약 1.8GHz 대역 또는 약 3.5GHz 대역) 또는 더 높은 주파수 대역 (예를 들어, 약 28GHz 대역 또는 약 39GHz 대역)에서의 구현이 고려되고 있다. 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
무선통신시스템은 상대적으로 높은 데이터 전송률 및/또는 상대적으로 낮은 전송 지연의 서비스를 지원하기 위해 CA(carrier aggregation) 기능 또는 DC(dual connectivity) 기능 중 적어도 하나를 지원할 수 있다. 무선통신시스템의 기지국은 전자 장치로부터 수신한 채널(또는 주파수) 측정 결과에 기반하여 전자 장치의 CA 기능 또는 DC 기능을 설정할 수 있다.
전자 장치는 CA 기능 또는 DC 기능에 대한 상대적으로 빠른 설정을 위해 채널 측정 결과의 보고를 상대적으로 빠르게 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 RRC(radio resource control) 유휴 상태(idle state) 또는 RRC 비활성 상태(inactive state)에서 채널(또는 주파수)의 측정을 수행할 수 있다. 전자 장치는 RRC 연결(connection) 절차를 수립한 후, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 수행한 채널 측정 결과를 네트워크(또는 기지국)로 전송(또는 보고)할 수 있다.
전자 장치는 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정 수행 중 RRC 연결 상태(connected state)로의 전환에 기반하여 채널 측정을 중단할 수 있다. 전자 장치는 채널 측정의 중단에 기반하여 채널 측정이 수행된 일부 채널(또는 주파수)에 대한 측정 결과를 네트워크(또는 기지국)로 전송(또는 보고)할 수 있다. 네트워크(또는 기지국)는 전자 장치로부터 수신한 채널 측정 결과에 기반하여 CA 기능 또는 DC 기능을 위한 주파수를 할당할 수 있다. 전자 장치는 채널 측정의 중단으로 인해 전자 장치가 선호하는 주파수에 기반한 CA 기능 또는 DC 기능을 제공할 수 있다.
본 발명의 실시예는 전자 장치에서 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 위한 장치 및 방법에 대해 개시한다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 통신 회로, 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 전자 장치가 네트워크와의 RRC(radio resource control) 연결 해제와 관련된 메시지에서 측정과 관련된 정보를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 전자 장치가 네트워크와 RRC 유휴 상태(RRC idle) 또는 RRC 비활성(RRC inactive) 상태에서 측정을 위한 주파수들을 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 전자 장치와 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위 및 네트워크와의 채널 상태에 기반하여 측정을 위한 주파수들 중 적어도 하나를 포함하는 주파수 목록을 생성(또는, 업데이트)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 전자 장치가 네트워크와 RRC 유효 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 주파수 목록에 포함되는 적어도 하나의 주파수의 우선순위에 기반하여 순차적으로 측정을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 RRC 연결(RRC connected) 상태로의 전환에 기반하여 측정 결과를 네트워크로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는, 전자 장치가 네트워크와의 RRC(radio resource control) 연결 해제와 관련된 메시지에서 측정과 관련된 정보를 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치는 전자 장치가 네트워크와 RRC 유휴 상태(RRC idle) 또는 RRC 비활성(RRC inactive) 상태에서 측정을 위한 주파수들을 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치는 전자 장치와 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위 및 네트워크와의 채널 상태에 기반하여 측정을 위한 주파수들 중 적어도 하나를 포함하는 주파수 목록을 생성하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치는 전자 장치가 네트워크와 RRC 유효 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 주파수 목록에 포함되는 적어도 하나의 주파수의 우선순위에 기반하여 순차적으로 측정을 수행하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치는 RRC 연결(RRC connected) 상태로의 전환에 기반하여 측정 결과를 네트워크로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 하나 이상의 프로그램들을 저장하는 비일시적인 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(또는 컴퓨터 프로그램 제품(product))가 기술될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 하나 이상의 프로그램들은, 전자 장치의 프로세서에 의해 실행될 시, 전자 장치가 네트워크와의 RRC(radio resource control) 연결 해제와 관련된 메시지에서 측정과 관련된 정보를 획득하는 동작과 전자 장치가 상기 네트워크와 RRC 유휴 상태(RRC idle) 또는 RRC 비활성(RRC inactive) 상태에서 측정을 위한 주파수들을 확인하는 동작과 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위 및 상기 네트워크와의 채널 상태에 기반하여 상기 측정을 위한 주파수들 중 적어도 하나를 포함하는 주파수 목록을 생성하는 동작과 상기 전자 장치가 상기 네트워크와 RRC 유효 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 상기 주파수 목록에 포함되는 적어도 하나의 주파수의 우선순위에 기반하여 순차적으로 측정을 수행하는 동작, 및 RRC 연결(RRC connected) 상태로의 전환에 기반하여 상기 측정 결과를 상기 네트워크로 전송하는 동작을 수행하는 명령어를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 전자 장치는 서빙 주파수의 우선순위 및 네트워크와의 채널 상태에 기반하여 RRC(radio resource control) 유휴 상태(idle state) 또는 RRC 비활성 상태(inactive state)에서의 채널 측정을 위한 주파수들의 우선순위를 설정하고, 우선순위에 기반하여 채널 측정을 수행함으로써, 전자 장치가 선호하는 주파수에 기반한 CA 기능 또는 DC 기능을 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치는 서빙 주파수의 우선순위 및 네트워크와의 채널 상태에 기반하여 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서의 채널 측정을 위한 주파수 목록을 설정함으로써, 불필요한 주파수에 대한 채널 측정을 제한할 수 있다.
본 발명의 실시예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명의 실시예들이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시예에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 일 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크(100)의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 4는 일 실시예에 따른 채널 측정을 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 5는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 채널 측정을 위한 흐름도이다.
도 6은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 채널 측정을 위한 주파수 목록을 생성하기 위한 흐름도이다.
도 7은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 채널 측정을 적응적으로 수행하기 위한 흐름도이다.
도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 채널 측정과 관련된 타이머에 기반하여 채널 측정을 수행하기 위한 흐름도이다.
이하 일 실시예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다.
도 1은, 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 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 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 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.
일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 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 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
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.
일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 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. 일 실시예에 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.
본 문서에 개시된 일 실시예에 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 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예로 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 실시예에서 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, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 실시예는 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.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 실시예에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 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.
일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 일 실시예에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다.
도 2를 참조하면, 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제 2 RFIC(224), 제 3 RFIC(226), 제 4 RFIC(228), 제 1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제 2 RFFE(234), 제 1 안테나 모듈(242), 제 2 안테나 모듈(244), 및 안테나(248)를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 네트워크(199)는 제 1 네트워크(292)와 제 2 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 RFIC(222), 제 2 RFIC(224), 제 4 RFIC(228), 제 1 RFFE(232), 및 제 2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 4 RFIC(228)는 생략되거나, 제 3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 1 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크(예: NR(new radio))일 수 있다. 추가적으로, 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제 1 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다.
이 경우, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 일예로, 프로세서간 인터페이스는 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART)) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 일예로, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
제 1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 라디오 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제 1 안테나 모듈(242))를 통해 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제 1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제 2 안테나 모듈(244))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제 2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 3 RFIC(226)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제 3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 3 RFFE(236)는 제 3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일 실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제 4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 4 RFIC(228)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제 3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제 3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제 4 RFIC(228)는 IF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 RFIC(222)와 제 2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 RFFE(232)와 제 2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 안테나 모듈(242) 또는 제 2 안테나 모듈(244) 중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제 3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제 1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제 1 서브스트레이트와 별도의 제 2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제 3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제 3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수 개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제 3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제 3 RFFE(236)의 일부로서, 복수 개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수 개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수 개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수 개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: stand-alone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: non-stand alone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: new radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(130)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크(100)의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 일 실시예에 따르면, 네트워크(100)는, 전자 장치(101), 4G 네트워크(392), 5G 네트워크(394) 및 서버(server)(108)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는, 인터넷 프로토콜(312), 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 4G 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 서버(108)와 통신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 인터넷 프로토콜(312)(예를 들어, TCP(transmission control protocol), UDP(user datagram protocol), IP(internet protocol))을 이용하여 서버(108)와 연관된 인터넷 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 인터넷 프로토콜(312)은 전자 장치(101)에 포함된 메인 프로세서(예: 도 1의 메인 프로세서(121))에서 실행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 통신 프로토콜 스택(314)을 이용하여 4G 네트워크(392)와 무선 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 이용하여 5G 네트워크(394)와 무선 통신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및 제 2 통신 프로토콜 스택(316)은 전자 장치(101)에 포함된 하나 이상의 통신 프로세서(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))에서 실행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 서버(108)는 인터넷 프로토콜(322)을 포함할 수 있다. 서버(108)는 4G 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 전자 장치(101)와 인터넷 프로토콜(322)과 관련된 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 서버(108)는 4G 네트워크(392) 또는 5G 네트워크(394) 외부에 존재하는 클라우드 컴퓨팅 서버를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 서버(108)는 4G 네트워크(392) 또는 5G 네트워크(394) 중 적어도 하나의 내부에 위치하는 에지 컴퓨팅 서버(또는, MEC(mobile edge computing) 서버)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 4G 네트워크(392)는 LTE (long term evolution) 기지국(340) 및 EPC(evolved packed core)(342)를 포함할 수 있다. LTE 기지국(340)은 LTE 통신 프로토콜 스택(344)을 포함할 수 있다. EPC(342)는 4G NAS (non-access stratum) 프로토콜(346)을 포함할 수 있다. 4G 네트워크(392)는 LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 4G NAS 프로토콜(346)을 이용하여 전자 장치(101)와 LTE 무선 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 5G 네트워크(394)는 NR (new radio) 기지국(350) 및 5GC(5th generation core)(352)를 포함할 수 있다. NR 기지국(350)은 NR 통신 프로토콜 스택(354)을 포함할 수 있다. 5GC(352)는 5G NAS 프로토콜(356)을 포함할 수 있다. 5G 네트워크(394)는 NR 통신 프로토콜 스택(354) 및 5G NAS 프로토콜(356)을 이용하여 전자 장치(101)와 NR 무선 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 통신 프로토콜 스택(314), 제 2 통신 프로토콜 스택(316), LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 제어 메시지를 송수신하기 위한 제어 평면 프로토콜 및 사용자 데이터를 송수신하기 위한 사용자 평면 프로토콜을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어 메시지는 보안 제어, 베어러(bearer)설정, 인증, 등록 또는 이동성 관리 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자 데이터는 제어 메시지를 제외한 나머지 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 평면 프로토콜 및 사용자 평면 프로토콜은 PHY(physical), MAC(medium access control), RLC(radio link control) 또는 PDCP(packet data convergence protocol) 레이어들을 포함할 수 있다. 예를 들어, PHY 레이어는 상위 계층(예를 들어, MAC 레이어)으로부터 수신한 데이터를 채널 코딩 및 변조하여 무선 채널로 전송하고, 무선 채널을 통해 수신한 데이터를 복조 및 디코딩하여 상위 계층으로 전달할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)에 포함된 PHY 레이어는 빔 포밍(beam forming)과 관련된 동작을 더 수행할 수 있다. 예를 들어, MAC 레이어는 데이터를 송수신할 무선 채널에 논리적/물리적으로 매핑하고, 오류 정정을 위한 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 수행할 수 있다. 예를 들어, RLC 레이어는 데이터를 접합(concatenation), 분할(segmentation), 또는 재조립(reassembly)하고, 데이터의 순서 확인, 재정렬, 또는 중복 확인을 수행할 수 있다. 예를 들어, PDCP 레이어는 제어 데이터 및 사용자 데이터의 암호화 (ciphering) 및 데이터 무결성 (data integrity)과 관련된 동작을 수행할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 SDAP(service data adaptation protocol)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, SDAP는 사용자 데이터의 QoS(quality of service)에 기반한 무선 베어러 할당을 관리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 평면 프로토콜은 RRC(radio resource control) 레이어 및 NAS(non-access stratum) 레이어를 포함할 수 있다. 예를 들어, RRC 레이어는 무선 베어러 설정, 페이징(paging), 또는 이동성 관리와 관련된 제어 데이터를 처리할 수 있다. 예를 들어, NAS는 인증, 등록, 이동성 관리와 관련된 제어 메시지를 처리할 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 채널 측정을 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 4를 참조하는 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(400), 통신 회로(410) 및/또는 메모리(420)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 도 1 또는 도 2의 프로세서(120) 또는 도 2의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및/또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 실질적으로 동일하거나, 프로세서(120) 또는 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및/또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 포함될 수 있다. 통신 회로(410)는 도 1의 무선 통신 모듈(192)과 실질적으로 동일하거나, 무선 통신 모듈(192)에 포함될 수 있다. 메모리(420)는 도 1의 메모리(130)와 실질적으로 동일하거나, 메모리(130)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 통신 회로(410) 및/또는 메모리(420)와 작동적으로(operatively), 기능적으로(functionally) 및/또는 전기적으로(electrically) 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 네트워크(예: 기지국)와의 무선 연결의 해제 시, RRC(radio resource control) 유휴 상태(idle state) 또는 RRC 비활성 상태(inactive state)에서의 채널 측정 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 통신 회로(410)를 통해 네트워크로부터 수신하는 RRC 연결 해제와 관련된 메시지(예: RRC release)에서 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 수행할 채널(또는 주파수) 측정과 관련된 정보를 획득(또는, 수신 및/또는 확인)할 수 있다. 일예로, 채널(또는 주파수) 측정과 관련된 정보는 RRC 연결 해제와 관련된 메시지의 "measIdleConfig" 정보 요소(IE: information element)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 RRC 연결 해제와 관련된 메시지에서 채널(또는 주파수) 측정과 관련된 정보를 획득한 경우, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 수행하는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 RRC 연결 해제와 관련된 메시지에서 채널(또는 주파수) 측정과 관련된 정보를 획득하지 못한 경우 또는 채널 측정과 관련된 정보가 유효하지 않은 경우(예: null), RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 수행하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 위한 주파수 목록을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 수행하는 것으로의 판단에 기반하여 채널 측정을 위한 주파수 목록을 생성할 수 있다. 예를 들어, 채널 측정을 위한 주파수 목록은 SIB(system information block) 4에서 확인된 셀 재선택과 관련된 적어도 하나의 주파수 및 SIB 11에서 확인된 CA(carrier aggregation) 기능 및/또는 DC(dual connectivity) 기능과 관련된 적어도 하나의 주파수 중 적어도 하나의 주파수를 포함할 수 있다. 일예로, 채널 측정을 위한 주파수 목록에 포함되는 주파수는 전자 장치(101)의 서빙 주파수의 우선순위 및 네트워크(또는 기지국)와의 채널 상태에 기반하여 선택될 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)의 서빙 주파수는 전자 장치(101)가 서빙 셀과의 접속을 위해 사용 중이거나 또는 사용된 주파수를 나타낼 수 있다. 일예로, 서빙 셀은 전자 장치(101)가 현재 접속된 셀을 나타낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 서빙 주파수의 우선순위가 가장 높고, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우, SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다. 예를 들어, SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수는 전자 장치(101)가 선호하는 CA 기능 및/또는 DC 기능의 주파수 조합에 기반하여 설정된 우선순위를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)가 선호하는 CA 기능 및/또는 DC 기능의 주파수 조합은 전자 장치(101)가 접속된 네트워크의 운영 방식 또는 전자 장치(101)에서 실행되는 어플리케이션 프로그램이 필요로 하는 특성(예: 전송률 및/또는 지연)에 기반하여 설정(또는 선택)될 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)가 선호하는 CA 기능 및/또는 DC 기능의 주파수 조합에 포함되는 주파수를 선호 주파수라 칭할 수 있다. 일예로, 서빙 주파수의 우선순위가 가장 높은 상태는 서빙 주파수의 우선순위가 SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수(예: 인접 주파수)의 우선순위 보다 높은 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 서빙 주파수의 우선순위는 SIB 2의 "cellReselectionPriority" 필드에서 확인될 수 있다. 일예로, SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수(예: 인접 주파수)의 우선순위는 SIB 4의 "cellReselectionPriority" 필드에서 확인될 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 상태는 네트워크와의 수신 신호 세기(또는 수신신호 레벨)(예: Srxlev)가 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값(예: s-NonIntraSearchP)을 초과하고, 및 네트워크와의 신호 품질(또는 수신품질 레벨)(예: Squal)이 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값(예: s-NonIntraSearchQ)을 초과하는 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 상태는 네트워크에 의해 설정된 기준 값(예: 제 1 기준 값 및/또는 제 2 기준 값)에 기반하여 강전계 및/또는 중전계인 것으로 판단되는 상태를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 서빙 주파수의 우선순위가 가장 높고, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않으며, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, SIB 4 및 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다. 일예로, SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 상대적으로 높게 설정될 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 상태는 네트워크와의 수신 신호 세기(또는 수신신호 레벨)(예: Srxlev)가 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값(예: s-NonIntraSearchP) 이하이거나 및/또는 네트워크와의 신호 품질(또는 수신품질 레벨)(예: Squal)이 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값(예: s-NonIntraSearchQ) 이하인 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 상태는 네트워크에 의해 설정된 기준 값(예: 제 1 기준 값 및/또는 제 2 기준 값)에 기반하여 약전계인 것으로 판단되는 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하는 상태는 네트워크와의 수신 신호 세기(또는 수신신호 레벨)(예: Srxlev)가 전자 장치(101)에 의해 설정된 제 3 기준 값(예: 약 5dBm)을 초과하는 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하는 상태는 전자 장치(101)에 의해 설정된 기준 값(예: 제 3 기준 값)에 기반하여 강전계 및/또는 중전계인 것으로 판단되는 상태를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 서빙 주파수의 우선순위가 가장 높고, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건 및 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 상태는 네트워크와의 수신 신호 세기(또는 수신신호 레벨)(예: Srxlev)가 전자 장치(101)에 의해 설정된 제 3 기준 값 이하인 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 상태는 전자 장치(101)에 의해 설정된 기준 값(예: 제 3 기준 값)에 기반하여 약전계인 것으로 판단되는 상태를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 서빙 주파수의 우선순위가 가장 높지 않고, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않으며, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, SIB 4 및 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다. 일예로, 서빙 주파수의 우선순위가 가장 높지 않은 상태는 SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수(예: 인접 주파수) 중 서빙 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수가 존재하는 상태를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 서빙 주파수의 우선순위가 가장 높지 않고, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건 및 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 서빙 주파수의 우선순위가 가장 높지 않고, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하고, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 3 조건을 만족하는 경우, SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수 및 SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수 중 적어도 일부를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다. 일예로, SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 상대적으로 높게 설정될 수 있다. 일예로, SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수 중 적어도 일부는 SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수 중 서빙 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수를 포함할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 3 조건을 만족하는 상태는 네트워크와의 수신 신호 세기(또는 수신신호 레벨)(예: Srxlev)가 전자 장치(101) 에 의해 설정된 제 4 기준 값(예: 약 20dBm)을 초과하는 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 3 조건을 만족하는 상태는 전자 장치(101)에 의해 설정된 기준 값(예: 제 4 기준 값)에 기반하여 강전계 및/또는 중전계인 것으로 판단되는 상태를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 서빙 주파수의 우선순위가 가장 높지 않고, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하고, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 3 조건을 만족하지 않는 경우, SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수 중 적어도 일부 및 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다. 일예로, SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 상대적으로 높게 설정될 수 있다. 일예로, SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수 중 적어도 일부는 SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수 중 서빙 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수를 포함할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 3 조건을 만족하지 않는 상태는 네트워크와의 수신 신호 세기(또는 수신신호 레벨)(예: Srxlev)가 전자 장치(101) 에 의해 설정된 제 4 기준 값(예: 약 20dBm) 이하인 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 3 조건을 만족하지 않는 상태는 전자 장치(101)에 의해 설정된 기준 값(예: 제 4 기준 값)에 기반하여 약전계인 것으로 판단되는 상태를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 주파수 목록을 생성하기 위해 서빙 주파수의 우선순위 및 네트워크(또는 기지국)와의 채널 상태에 기반하여 선택한 주파수의 개수를 조절할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(400)는 서빙 주파수의 우선순위 및 네트워크(또는 기지국)와의 채널 상태에 기반하여 선택한 주파수의 개수가 전자 장치(101)에서 지원하는 최대 개수를 초과하는 경우, 주파수 목록을 생성하기 위한 선택한 SIB 11의 주파수 중 적어도 하나를 주파수 목록에서 제외시킬 수 있다. 일예로, 주파수 목록에서 제외되는 주파수는 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수 중 우선순위가 상대적으로 낮은 적어도 하나의 주파수를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 주파수 목록에 포함되는 적어도 하나의 주파수의 측정을 수행하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 수행하는 것으로의 판단에 기반하여 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 수행하기 위한 시간 구간을 판단하기 위한 타이머(예: T331)의 구동을 시작(예: reset)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 타이머가 구동되는 동안 주파수 목록에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위에 기반하여 순차적으로 측정을 수행하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 타이머 구동 중 셀 재선택의 수행에 기반하여 타이머의 구동을 중지시킬 수 있다. 프로세서(400)는 셀 재선택을 통해 접속된 서빙 셀의 주파수(예: 서빙 주파수)의 우선순위 및 네트워크와의 채널 상태에 기반하여 주파수 목록을 갱신(또는 생성)할 수 있다. 프로세서(400)는 타이머의 잔여 시간동안 갱신된 주파수 목록에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위에 기반하여 순차적으로 측정을 수행하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 일예로, 타이머의 잔여 시간은 타이머의 전체 구동시간 중 셀 재선택에 기반하여 타이머의 구동이 중단된 시점까지의 구동 시간을 제외한 나머지 구동 시간을 포함할 수 있다. 일예로, 측정은 셀 재선택을 통해 접속된 서빙 셀과의 RRC 상태가 RRC 유효 상태 또는 RRC 비활성 상태인 경우 수행될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 타이머의 구동 시간이 만료되는 경우, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서의 채널 측정을 종료(또는 제한)하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 주파수 목록에 포함된 적어도 하나의 선호 주파수의 측정 결과가 유효한 것으로 판단된 경우, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서의 채널 측정을 종료(또는 제한)하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 선호 주파수는 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수 중 전자 장치(101)가 선호하는 CA 기능 및/또는 DC 기능의 주파수 조합에 기반하여 선택된 적어도 하나의 주파수를 포함할 수 있다. 예를 들어, 선호 주파수의 측정 결과가 유효한 상태는 주파수 목록에 포함되는 선호 주파수의 측정 결과가 네트워크에 의해 설정된 제 5 기준 값을 초과하는 상태를 포함할 수 있다. 일예로, 네트워크에 의해 설정된 제 5 기준 값은 네트워크로부터 수신한 RRC 연결 해제와 관련된 메시지의 "measIdleConfig" 정보 요소의 "qualityThreshold"필드에서 확인될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 수행한 채널 측정 결과를 네트워크(또는 기지국)로 전송(또는 보고)하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 수행한 채널 측정 결과는 RRC 연결 상태(connected state)로 전환된 경우, 네트워크의 요청에 기반하여 네트워크(또는 기지국)로 전송(또는 보고)될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 수행된 선호 주파수의 채널 측정 결과를 네트워크(또는 기지국)로 전송(또는 보고)하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 일예로, 주파수 목록에 포함된 주파수들 중 선호 주파수를 제외한 적어도 하나의 나머지 주파수에 대한 채널 측정 보고는 제한될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 주파수 목록에 포함된 주파수의 우선순위에 기반하여 선택된 적어도 하나의 주파수의 채널 측정 결과를 네트워크(또는 기지국)로 전송(또는 보고)하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 일예로, 우선순위에 기반하여 선택된 적어도 하나의 주파수는 주파수 목록에 포함된 주파수들 중 우선순위가 상대적으로 높은 적어도 하나의 주파수를 포함할 수 있다. 일예로, 주파수 목록에 포함된 주파수들 중 우선순위에 기반하여 선택되지 않은 적어도 하나의 주파수에 대한 채널 측정 보고는 제한될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 채널 측정 결과에 기반하여 확인한 전송률 등급(throughput rating)에 기반하여 주파수 목록에 포함된 주파수의 우선순위를 갱신할 수 있다. 프로세서(400)는 전송률 등급에 기반하여 갱신된 우선순위에 기반하여 선택된 적어도 하나의 주파수의 채널 측정 결과를 네트워크(또는 기지국)로 전송(또는 보고)하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 일예로, 주파수 목록에 포함된 주파수들 중 갱신된 우선순위에 기반하여 선택되지 않은 적어도 하나의 주파수에 대한 채널 측정 보고는 제한될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 통신 회로(410)는 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102 또는 104) 또는 서버(108))와의 신호 및/또는 데이터의 송신 및/또는 수신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 회로(410)는 제 1 처리 부분(processing part) 및 제 2 처리 부분을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 처리 부분은 제 1 무선 통신을 통해 제 1 노드(예: NR(new radio) 기지국)와의 제어 메시지 및/또는 데이터의 송신 및/또는 수신을 지원할 수 있다. 일예로, 제 1 무선 통신은 5세대 통신 방식(예: NR 통신 방식)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 2 처리 부분은 제 2 무선 통신을 통해 제 2 노드(예: LTE(long-term evolution) 기지국)와의 제어 메시지 및/또는 데이터의 송신 및/또는 수신을 지원할 수 있다. 일예로, 제 2 무선 통신은 4세대 통신 방식으로, LTE, LTE-A(LTE-advanced) 또는 LTE-A pro(LTE advanced pro)) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 처리 부분 및 제 2 처리 부분은 서로 다른 주파수 대역의 신호 및 프로토콜을 처리하는 소프트웨어로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제 1 처리 부분 및 제 2 처리 부분은 논리적(예: 소프트웨어)으로 구분될 수 있다. 예를 들어, 제 1 처리 부분 및 제 2 처리 부분은 서로 다른 회로 또는 서로 다른 하드웨어로 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 통신 회로(410)는 제 1 무선 통신과 관련된 RFIC(예: 도 2의 제 2 RFIC(224) 및/또는 도 2의 제 3 RFIC(226)) 및/또는 RFFE(예: 도 2의 RFFE(234) 및/또는 도 2의 제 3 RFFE(236))와 제 2 무선 통신과 관련된 RFIC(예: 도 2의 제 1 RFIC(222)) 및/또는 RFFE(예: 도 2의 제 1 RFFE(232))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리(420)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소(예: 프로세서(400) 및/또는 통신 회로(410)에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 일예로, 데이터는 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서의 채널 측정을 위한 주파수 목록과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(420)는 프로세서(400)를 통해 실행될 수 있는 일 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 2, 도 3 또는 도 4의 전자 장치(101))는, 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192) 또는 도 4의 통신 회로(410)), 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 4의 프로세서(400))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 전자 장치가 네트워크와의 RRC(radio resource control) 연결 해제와 관련된 메시지에서 측정과 관련된 정보를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 전자 장치가 네트워크와 RRC 유휴 상태(RRC idle) 또는 RRC 비활성(RRC inactive) 상태에서 측정을 위한 주파수들을 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 전자 장치와 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위 및 네트워크와의 채널 상태에 기반하여 측정을 위한 주파수들 중 적어도 하나를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는, 전자 장치가 네트워크와 RRC 유효 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 주파수 목록에 포함되는 적어도 하나의 주파수의 우선순위에 기반하여 순차적으로 측정을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서는 RRC 연결(RRC connected) 상태로의 전환에 기반하여 측정 결과를 네트워크로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면 측정을 위한 주파수들은, SIB(system information block) 4 및 SIB 11에 포함된 적어도 하나의 주파수를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서는, 전자 장치와 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위가 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높고, 네트워크와의 신호 세기가 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값을 초과하고, 네트워크와의 신호 품질이 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값을 초과하는 경우, SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서는, 전자 장치와 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위가 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높고, 네트워크와의 신호 세기가 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 네트워크와의 신호 품질이 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 네트워크와의 신호 세기가 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값 이하인 경우, SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서는, 전자 장치와 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위가 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높고, 네트워크와의 신호 세기가 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 네트워크와의 신호 품질이 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 네트워크와의 신호 세기가 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값을 초과하는 경우, SIB 4 및 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하고, 주파수 목록에서 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위는, SIB 11에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높게 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서는, SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 전자 장치와 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 네트워크와의 신호 세기가 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값을 초과하고, 네트워크와의 신호 품질이 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값을 초과하며, 네트워크와의 신호 세기가 전자 장치에 의해 설정된 제 4 기준 값을 초과하는 경우, SIB 11에 포함된 적어도 하나의 주파수 및 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 적어도 일부에 기반하여 주파수 목록을 생성하고, 주파수 목록에서 SIB 11에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수보다 높게 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서는, SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 전자 장치와 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 네트워크와의 신호 세기가 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값을 초과하고, 네트워크와의 신호 품질이 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값을 초과하며, 네트워크와의 신호 세기가 전자 장치에 의해 설정된 제 4 기준 값 이하인 경우, SIB 11에 포함된 적어도 하나의 주파수 및 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 적어도 일부에 기반하여 주파수 목록을 생성하고, 주파수 목록에서 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 SIB 11에 포함된 적어도 하나의 주파수보다 높게 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서는, SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 전자 장치와 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 네트워크와의 신호 세기가 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 네트워크와의 신호 품질이 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 네트워크와의 신호 세기가 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값 이하인 경우, SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수에 기반하여 주파수 목록을 생성할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서는, SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 전자 장치와 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 네트워크와의 신호 세기가 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 네트워크와의 신호 품질이 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 네트워크와의 신호 세기가 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값을 초과하는 경우, SIB 4 및 SIB 11에 포함된 적어도 하나의 주파수에 기반하여 주파수 목록을 생성하고, 주파수 목록에서 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위는, SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높게 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서는, 주파수 목록에 포함되는 주파수들의 개수가 측정을 위해 설정된 최대 주파수 개수를 초과하는 경우, SIB 11에 포함된 적어도 하나의 주파수의 일부를 주파수 목록에서 제외시킬 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 전자 장치에서 채널 측정을 위한 흐름도(500)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3 또는 도 4의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 5를 참조하는 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 4의 프로세서(400))는 동작 501에서, 네트워크(또는 기지국)로부터 수신한 RRC 연결 해제와 관련된 메시지에서 채널(또는 주파수) 측정과 관련된 정보를 획득(또는, 수신 및/또는 확인)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 통신 회로(410)를 통해 네트워크로부터 수신한 RRC 연결 해제와 관련된 메시지(예: RRC release)에서 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 수행할 채널(또는 주파수) 측정과 관련된 정보를 획득할 수 있다. 프로세서(400)는 RRC 연결 해제와 관련된 메시지에서 채널(또는 주파수) 측정과 관련된 정보의 획득에 기반하여 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 수행하는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 채널(또는 주파수) 측정과 관련된 정보는 표 1(예: 3GPP TS 38.331 표준)과 같이 정의된 RRC 연결 해제와 관련된 메시지의 "measIdleConfig" 정보 요소(IE: information element)에 포함될 수 있다.
RRCRelease-v1540-IEs ::= SEQUENCE {
waitTime RejectWaitTime OPTIONAL, -- Need N
nonCriticalExtension RRCRelease-v1610-IEs OPTIONAL
}

RRCRelease-v1610-IEs ::= SEQUENCE {
voiceFallbackIndication-r16 ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Need N
measIdleConfig - r16 SetupRelease{MeasIdleConfigDedicated-r16} OPTIONAL,- Need M
nonCriticalExtension RRCRelease-v1650-IEs OPTIONAL
}
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 동작 503에서, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 수행하는 위한 주파수들을 확인할 수 있다. 예를 들어, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 수행하는 위한 주파수는 SIB(system information block) 4에서 포함된 셀 재선택과 관련된 적어도 하나의 주파수 및 SIB 11에서 포함된 CA(carrier aggregation) 기능 및/또는 DC(dual connectivity) 기능과 관련된 적어도 하나의 주파수를 포함할 수 있다. 일예로, 셀 재선택과 관련된 적어도 하나의 주파수는 표 2(예: 3GPP TS 38.331 표준)와 같이 정의된 SIB 4의 "interFreqCarrierFreqList" 필드에서 확인될 수 있다.
SIB4 ::= SEQUENCE {
interFreqCarrierFreqList InterFreqCarrierFreqList,
lateNonCriticalExtension OCTET STRING OPTIONAL,
...,
[[
interFreqCarrierFreqList-v1610 InterFreqCarrierFreqList-v1610 OPTIONAL--Need R
]]
}

InterFreqCarrierFreqList ::= SEQUENCE (SIZE(1..maxFreq)) OF InterFreqCarrierFreqInfo

InterFreqCarrierFreqList-v1610 ::= SEQUENCE (SIZE(1..maxFreq)) OF InterFreqCarrierFreqInfo-v1610

InterFreqCarrierFreqInfo ::= SEQUENCE {
dl-CarrierFreq ARFCN-ValueNR,
frequencyBandList MultiFrequencyBandListNR-SIB OPTIONAL, -- Cond Mandatory
frequencyBandListSUL MultiFrequencyBandListNR-SIB OPTIONAL, -- Need R
nrofSS-BlocksToAverage INTEGER (2..maxNrofSS-BlocksToAverage) OPTIONAL,-- Need S
absThreshSS-BlocksConsolidation ThresholdNR OPTIONAL, -- Need S
smtc SSB-MTC OPTIONAL, -- Need S
ssbSubcarrierSpacing SubcarrierSpacing,
ssb-ToMeasure SSB-ToMeasure OPTIONAL, -- Need S
deriveSSB-IndexFromCell BOOLEAN,
ss-RSSI-Measurement SS-RSSI-Measurement OPTIONAL, -- Need R
q-RxLevMin Q-RxLevMin,
q-RxLevMinSUL Q-RxLevMin OPTIONAL, -- Need R
q-QualMin Q-QualMin OPTIONAL, -- Need S
p-Max P-Max OPTIONAL, -- Need S
t-ReselectionNR T-Reselection,
t-ReselectionNR-SF SpeedStateScaleFactors OPTIONAL, -- Need S
threshX-HighP ReselectionThreshold,
threshX-LowP ReselectionThreshold,
threshX-Q SEQUENCE {
threshX-HighQ ReselectionThresholdQ,
threshX-LowQ ReselectionThresholdQ
} OPTIONAL, -- Cond RSRQ
cellReselectionPriority CellReselectionPriority OPTIONAL, -- Need R
cellReselectionSubPriority CellReselectionSubPriority OPTIONAL, -- Need R
q-OffsetFreq Q-OffsetRange DEFAULT dB0,
interFreqNeighCellList InterFreqNeighCellList OPTIONAL, -- Need R
interFreqBlackCellList InterFreqBlackCellList OPTIONAL, -- Need R
...
}
일예로, CA 기능 및/또는 DC 기능과 관련된 적어도 하나의 주파수는 표 3(예: 3GPP TS 38.331 표준)과 같이 정의된 SIB 11의 "measIdleConfigSIB" 필드에서 확인될 수 있다.
MeasIdleConfigSIB-r16 ::= SEQUENCE {
measIdleCarrierListNR - r16 SEQUENCE (SIZE (1..maxFreqIdle-r16)) OF MeasIdleCarrierNR-r16 OPTIONAL, -- Need S
measIdleCarrierListEUTRA - r16 SEQUENCE (SIZE (1..maxFreqIdle-r16)) OF MeasIdleCarrierEUTRA-r16 OPTIONAL, -- Need S
...
}
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 동작 505에서, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 위한 주파수 목록을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 수행하는 위한 주파수들 중 전자 장치(101)의 서빙 주파수의 우선순위 및 네트워크(또는 기지국)와의 채널 상태에 기반하여 선택된 적어도 하나의 주파수를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)의 서빙 주파수는 전자 장치(101)가 현재 접속된 셀(예: 서빙 셀)과의 접속을 위해 사용된 주파수를 나타낼 수 있다. 일예로, 서빙 주파수의 우선순위는 표 4(예: 3GPP TS 38.331 표준)와 같이 정의된 SIB 2의 "cellReselectionPriority" 필드에서 확인될 수 있다.
SIB2 ::= SEQUENCE {
cellReselectionInfoCommon SEQUENCE {
nrofSS-BlocksToAverage INTEGER (2..maxNrofSS-BlocksToAverage) OPTIONAL, -- Need S
absThreshSS-BlocksConsolidation ThresholdNR OPTIONAL, -- Need S
rangeToBestCell RangeToBestCell OPTIONAL, -- Need R
q-Hyst ENUMERATED {dB0, dB1, dB2, dB3, dB4, dB5, dB6, dB8, dB10,
dB12, dB14, dB16, dB18, dB20, dB22, dB24},
speedStateReselectionPars SEQUENCE {
mobilityStateParameters MobilityStateParameters,
q-HystSF SEQUENCE {
sf-Medium ENUMERATED {dB-6, dB-4, dB-2, dB0},
sf-High ENUMERATED {dB-6, dB-4, dB-2, dB0}
}
} OPTIONAL, -- Need R
...
},
cellReselectionServingFreqInfo SEQUENCE {
s-NonIntraSearchP ReselectionThreshold OPTIONAL, -- Need S
s-NonIntraSearchQ ReselectionThresholdQ OPTIONAL, -- Need S
threshServingLowP ReselectionThreshold,
threshServingLowQ ReselectionThresholdQ OPTIONAL, -- Need R
cellReselectionPriority CellReselectionPriority,
cellReselectionSubPriority CellReselectionSubPriority OPTIONAL, -- Need R
...
},
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 동작 507에서, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 주파수 목록에 포함되는 적어도 하나의 주파수의 우선순위에 기반하여 순차적으로 측정을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 채널 측정을 수행하기 위한 시간 구간을 판단하기 위한 타이머(예: T331)가 구동되는 동안 주파수 목록에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위에 기반하여 순차적으로 측정을 수행하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 일예로, 타이머는 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 수행하는 것으로의 판단에 기반하여 구동이 시작(예: reset)될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 타이머의 구동 시간이 만료되는 경우, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서의 채널 측정을 종료(또는 제한)하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 동작 509에서, RRC 연결 상태(connected state)로의 전환에 기반하여 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 수행한 채널 측정 결과를 네트워크(또는 기지국)로 전송(또는 보고)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 수행한 채널 측정 결과는 RRC 연결 상태로 전환 시, 네트워크(또는 기지국)의 요청에 기반하여 네트워크(또는 기지국)로 전송(또는 보고)될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 수행한 채널 추정 결과 중 선호 주파수의 채널 측정 결과를 네트워크(또는 기지국)로 전송(또는 보고)하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 일예로, 주파수 목록에 포함된 주파수들 중 선호 주파수에 포함되지 않는 적어도 하나의 나머지 주파수에 대한 채널 측정 보고는 제한될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 주파수 목록에 포함된 주파수의 우선순위에 기반하여 선택된 적어도 하나의 주파수의 채널 측정 결과를 네트워크(또는 기지국)로 전송(또는 보고)하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 일예로, 우선순위에 기반하여 선택된 적어도 하나의 주파수는 주파수 목록에 포함된 주파수들 중 우선순위가 상대적으로 높은 적어도 하나의 주파수를 포함할 수 있다. 일예로, 주파수 목록에 포함된 주파수들 중 우선순위에 기반하여 선택되지 않은 적어도 하나의 주파수에 대한 채널 측정 보고는 제한될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 채널 측정 결과에 기반하여 확인한 전송률 등급(throughput rating)에 기반하여 주파수 목록에 포함된 주파수의 우선순위를 갱신할 수 있다. 프로세서(400)는 전송률 등급에 기반하여 갱신된 우선순위에 기반하여 선택된 적어도 하나의 주파수의 채널 측정 결과를 네트워크(또는 기지국)로 전송(또는 보고)하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 일예로, 주파수의 전송률 등급은 주파수의 대역폭 및 RSRP(reference signal received power) 가중치에 기반하여 획득될 수 있다. 일예로, 주파수 목록에 포함된 주파수들 중 갱신된 우선순위에 기반하여 선택되지 않은 적어도 하나의 주파수에 대한 채널 측정 보고는 제한될 수 있다.
도 6은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 채널 측정을 위한 주파수 목록을 생성하기 위한 흐름도(600)이다. 일 실시예에 따르면, 도 6의 적어도 일부는 도 5의 동작 505의 상세한 동작을 포함할 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3 또는 도 4의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 6을 참조하는 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 4의 프로세서(400))는 동작 601에서, 서빙 주파수의 우선순위가 최상위 우선순위인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 서빙 주파수의 우선순위와 SIB 4에서 확인된 셀 재선택과 관련된 적어도 하나의 주파수(예: 인접 주파수)의 우선순위를 비교할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(400)는 서빙 주파수의 우선순위가 SIB 4에서 확인된 셀 재선택과 관련된 적어도 하나의 주파수(예: 인접 주파수)의 우선순위보다 높은 경우, 서빙 주파수의 우선순위가 최상위 우선순위인 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(400)는 SIB 4에서 확인된 셀 재선택과 관련된 적어도 하나의 주파수(예: 인접 주파수) 중 서빙 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수가 존재하는 경우, 서빙 주파수의 우선순위가 최상위 우선순위가 아닌 것으로 판단할 수 있다. 일예로, SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수(예: 인접 주파수)의 우선순위는 표 2(예: 3GPP TS 38.331 표준)와 같이 정의된 SIB 4의 "cellReselectionPriority" 필드에서 확인될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 서빙 주파수가 최상위 우선순위인 경우(예: 동작 601의 '예'), 동작 603에서, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 네트워크와의 수신 신호 세기(또는 수신신호 레벨)(예: Srxlev)와 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값(예: s-NonIntraSearchP)의 비교 결과 및 네트워크와의 신호 품질(또는 수신품질 레벨)(예: Squal)과 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값(예: s-NonIntraSearchQ)과의 비교 결과에 기반하여 지정된 제 1 조건의 만족 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(400)는 네트워크와의 수신 신호 세기(또는 수신신호 레벨)가 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값을 초과하고, 네트워크와의 신호 품질(또는 수신품질 레벨)이 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값을 초과하는 경우, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 상태는 네트워크에 의해 설정된 기준 값(예: 제 1 기준 값 및/또는 제 2 기준 값)에 기반하여 강전계 및/또는 중전계인 것으로 판단되는 상태를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(400)는 네트워크와의 수신 신호 세기(또는 수신신호 레벨)가 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 및/또는 네트워크와의 신호 품질(또는 수신품질 레벨)이 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하인 경우, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 상태는 네트워크에 의해 설정된 기준 값(예: 제 1 기준 값 및/또는 제 2 기준 값)에 기반하여 약전계인 것으로 판단되는 상태를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우(예: 동작 603의 '예'), 동작 605에서, SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 서빙 주파수가 최상위 우선순위를 포함하고, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우, 표 5와 같이, SIB 11에서 확인된 주파수들에 기반하여 주파수 목록을 생성할 수 있다.
SIB 11
n66 carrierfreq 2
n5 carrierfreq 1
n260 carrierfreq 1
n77 carrierfreq 1
일 실시예에 따르면, SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수는 전자 장치(101)가 선호하는 CA 기능 및/또는 DC 기능의 주파수 조합에 기반하여 설정된 우선순위를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(400)는 최고 처리율을 지원하기 위한 CA 기능 및/또는 DC 기능의 주파수 조합에 기반하여 "FR2(FR1+FR2(n260, n261, ...) for NRDC)", "FR1-UWB(ultra-wide band [n77/n41, ...] for NRCA w/ FR1-UWB)" 및 "FR1 supporting High layers (for NRCA w/ FR1 high layers)"를 선호 주파수로 판단할 수 있다. 프로세서(400)는 선호 주파수에 기반하여 표 6과 같이, 주파수 목록에 포함되는 주파수들의 우선순위를 설정할 수 있다. 일예로, 선호 주파수에 포함되지 않는 주파수의 우선순위는 SIB4에서 확인된 적어도 하나의 우선순위에 기반하여 설정될 수 있다.
SIB 11 internal priority reason
n260 carrierfreq 1 1 decision based on UE preference
(FR2 → FR1 UWB)
n77 carrierfreq 1 2
n66 carrierfreq 2 3 decision based on n/w preference
(follow cellReselectionPriority)
n5 carrierfreq 1 4
일예로, 전자 장치(101)가 선호하는 CA 기능 및/또는 DC 기능의 주파수 조합은 전자 장치(101)가 접속된 네트워크의 운영 방식 또는 전자 장치(101)에서 실행되는 어플리케이션 프로그램이 필요로 하는 특성(예: 전송률 및/또는 지연)에 기반하여 설정(또는 선택)될 수 있다. 일예로, 선호 주파수는 전자 장치(101)가 선호하는 CA 기능 및/또는 DC 기능의 주파수 조합에 포함되는 주파수를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 경우(예: 동작 603의 '아니오'), 동작 607에서, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 네트워크와의 수신 신호 세기(또는 수신신호 레벨)(예: Srxlev)와 전자 장치(101)에 의해 설정된 제 3 기준 값(예: 약 5dBm)의 비교 결과에 기반하여 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(400)는 네트워크와의 수신 신호 세기(또는 수신신호 레벨)(예: Srxlev)가 전자 장치(101)에 의해 설정된 제 3 기준 값(예: 약 5dBm)을 초과하는 경우, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하는 상태는 전자 장치(101)에 의해 설정된 기준 값(예: 제 3 기준 값)에 기반하여 강전계 및/또는 중전계인 것으로 판단되는 상태를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(400)는 네트워크와의 수신 신호 세기(또는 수신신호 레벨)(예: Srxlev)가 전자 장치(101)에 의해 설정된 제 3 기준 값(예: 약 5dBm) 이하인 경우, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 상태는 전자 장치(101)에 의해 설정된 기준 값(예: 제 3 기준 값)에 기반하여 약전계인 것으로 판단되는 상태를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우(예: 동작 607의 '예'), 동작 609에서, SIB 4 및 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 서빙 주파수가 최상위 우선순위를 포함하고, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않으며, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우, SIB 4 및 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다. 예를 들어, 주파수 목록에 포함되는 주파수들 중 SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 상대적으로 높게 설정될 수 있다. 일예로, 주파수 목록에 포함되는 주파수들 중 SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 SIB 4의 "cellReselectionPriority" 필드에서 확인될 수 있다. 일예로, 주파수 목록에 포함되는 주파수들 중 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 전자 장치(101)가 선호하는 CA 기능 및/또는 DC 기능의 주파수 조합에 기반하여 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우(예: 동작 607의 '아니오'), 동작 611에서, SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 서빙 주파수가 최상위 우선순위를 포함하고, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건 및 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우, 표 7과 같이, SIB 4에서 확인된 주파수들에 기반하여 주파수 목록을 생성할 수 있다.
cellReselectionPriority
(SIB4/SIB2)
SIB4 serving
6 n77 carrierfreq 1
5.4 n66 carrierfreq 1 *****
2.8 n5 carrierfreq 1
일예로, 주파수 목록에서 주파수의 우선순위는 SIB 4의 "cellReselectionPriority" 필드에서 확인된 우선순위에 기반하여 "n77 carrierfreq 1"의 우선순위가 가장 높고, "n66 carrierfreq 1"의 우선순위가 두 번째로 높으며, "n5 carrierfreq 1"의 우선순위가 가장 낮게 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 서빙 주파수의 우선순위가 최상위 우선순위가 아닌 경우(예: 동작 601의 '아니오'), 동작 613에서, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는지 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하지 않는 경우(예: 동작 613의 '아니오'), 동작 607에서, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하는지 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하는 경우(예: 동작 607의 '예'), 동작 609에서, SIB 4 및 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 2 조건을 만족하지 않는 경우(예: 동작 607의 '아니오'), 동작 611에서, SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 1 조건을 만족하는 경우(예: 동작 613의 '예'), 동작 615에서, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 3 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 네트워크와의 수신 신호 세기(또는 수신신호 레벨)(예: Srxlev)와 전자 장치(101) 에 의해 설정된 제 4 기준 값(예: 약 20dBm)의 비교 결과에 기반하여 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 3 조건을 만족하는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(400)는 네트워크와의 수신 신호 세기(또는 수신신호 레벨)(예: Srxlev)가 전자 장치(101)에 의해 설정된 제 4 기준 값(예: 약 20dBm)을 초과하는 경우, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 3 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 3 조건을 만족하는 상태는 전자 장치(101)에 의해 설정된 기준 값(예: 제 4 기준 값)에 기반하여 강전계 및/또는 중전계인 것으로 판단되는 상태를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(400)는 네트워크와의 수신 신호 세기(또는 수신신호 레벨)(예: Srxlev)가 전자 장치(101)에 의해 설정된 제 4 기준 값(예: 약 20dBm) 이하인 경우, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 3 조건을 만족하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 3 조건을 만족하지 않는 상태는 전자 장치(101)에 의해 설정된 기준 값(예: 제 4 기준 값)에 기반하여 약전계인 것으로 판단되는 상태를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 3 조건을 만족하는 경우(예: 동작 615의 '예'), 동작 617에서, SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수 및 SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 적어도 일부를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다. 일예로, 주파수 목록에 포함되는 주파수들 중 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 상대적으로 높게 설정될 수 있다. 일예로, 주파수 목록에 포함되는 SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수 중 적어도 일부는 SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수 중 서빙 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 네트워크와의 채널 상태가 지정된 제 3 조건을 만족하지 않는 경우(예: 동작 615의 '아니오'), 동작 619에서, SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 적어도 일부 및 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수를 포함하는 주파수 목록을 생성할 수 있다. 일예로, 주파수 목록에 포함되는 주파수들 중 SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 상대적으로 높게 설정될 수 있다. 일예로, 주파수 목록에 포함되는 SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수 중 적어도 일부는 SIB 4에서 확인된 적어도 하나의 주파수 중 서빙 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수를 포함할 수 있다. 일예로, 주파수 목록은 표 8과 같이 생성될 수 있다.
reselection measurements higher priority group n77 carrierfreq 1
idle mode CA/DC measurements decision based on UE preference
(FR2 → FR1 UWB)
n260 carrierfreq 1
n77 carrierfreq 1
decision based on n/w preference
(follow cellReselectionPriority)
n66 carrierfreq 2
n5 carrierfreq 1
도 7은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 채널 측정을 적응적으로 수행하기 위한 흐름도(700)이다. 일 실시예에 따르면, 도 7의 적어도 일부는 도 5의 동작 507의 상세한 동작을 포함할 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3 또는 도 4의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 7을 참조하는 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 4의 프로세서(400))는 동작 701에서, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 주파수 목록에 포함되는 i번째 우선순위의 주파수의 측정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 주파수 목록은 도 5의 동작 505 또는 도 6의 동작 601 내지 동작 619에 와 같이, 전자 장치(101)의 서빙 주파수의 우선순위 및 네트워크(또는 기지국)와의 채널 상태에 기반하여 생성될 수 있다. 일예로, i번 주파수 목록에 포함되는 주파수들의 우선순위를 나타내는 인덱스로 '1'이 초기값으로 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 동작 703에서, 주파수 목록에 포함된 모든 주파수들의 측정을 수행하였는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 채널 측정을 수행한 주파수의 인덱스(i)가 주파수 목록에 포함되는 주파수의 최대 개수(iMAX)와 동일한 경우, 주파수 목록에 포함된 모든 주파수들에 대한 측정을 수행한 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 채널 측정을 수행한 주파수의 인덱스(i)가 주파수 목록에 포함되는 주파수의 최대 개수(iMAX) 보다 작은 경우, 주파수 목록에 포함된 주파수들 중 채널 측정을 수행하지 않은 주파수가 존재하는 것으로 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 주파수 목록에 포함된 모든 주파수들의 채널을 측정한 것으로 판단한 경우(예: 동작 703의 '예'), 채널 측정을 적응적으로 수행하기 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 주파수 목록에 포함된 주파수들 중 채널 측정을 수행하지 않은 주파수가 존재하는 것으로 판단한 경우(예: 동작 703의 '아니오'), 동작 705에서, 주파수 목록에 포함된 모든 선호 주파수들의 측정을 수행하였는지 확인할 수 있다. 일예로, 선호 주파수는 주파수 목록에 포함되며 SIB 11에서 확인된 적어도 하나의 주파수 중 전자 장치(101)가 선호하는 CA 기능 및/또는 DC 기능의 주파수 조합에 기반하여 선택된 적어도 하나의 주파수를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 주파수 목록에 포함된 모든 선호 주파수들의 측정을 수행한 것으로 판단한 경우(예: 동작 705의 '예'), 동작 707에서, 선호 주파수들의 측정 결과가 기준 레벨을 만족하는지 확인할 수 있다. 일예로, 기준 레벨은 표 9(예: 3GPP TS 38.331 표준)와 같이 정의된 RRC 연결 해제와 관련된 메시지의 "measIdleConfig" 정보 요소(IE)의 "qualityThreshold" 및/또는 "qualityThresholdEUTRA"에 포함될 수 있다.
MeasIdleCarrierNR-r16 ::= SEQUENCE {
carrierFreq-r16 ARFCN-ValueNR,
ssbSubcarrierSpacing-r16 SubcarrierSpacing,
frequencyBandList MultiFrequencyBandListNR OPTIONAL, -- Need R
measCellListNR-r16 CellListNR-r16 OPTIONAL, -- Need R
reportQuantities-r16 ENUMERATED {rsrp, rsrq, both},
qualityThreshold - r16 SEQUENCE {
idleRSRP-Threshold-NR-r16 RSRP-Range OPTIONAL, -- Need R
idleRSRQ-Threshold-NR-r16 RSRQ-Range OPTIONAL -- Need R
} OPTIONAL, -- Need R
ssb-MeasConfig-r16 SEQUENCE {
nrofSS-BlocksToAverage-r16 INTEGER (2..maxNrofSS-BlocksToAverage) OPTIONAL, -- Need S
absThreshSS-BlocksConsolidation-r16 ThresholdNR OPTIONAL, -- Need S
smtc-r16 SSB-MTC OPTIONAL, -- Need S
ssb-ToMeasure-r16 SSB-ToMeasure OPTIONAL, -- Need S
deriveSSB-IndexFromCell-r16 BOOLEAN,
ss-RSSI-Measurement-r16 SS-RSSI-Measurement OPTIONAL -- Need S
} OPTIONAL, -- Need S
beamMeasConfigIdle-r16 BeamMeasConfigIdle-NR-r16 OPTIONAL, -- Need R
...
}

MeasIdleCarrierEUTRA-r16 ::= SEQUENCE {
carrierFreqEUTRA-r16 ARFCN-ValueEUTRA,
allowedMeasBandwidth-r16 EUTRA-AllowedMeasBandwidth,
measCellListEUTRA-r16 CellListEUTRA-r16 OPTIONAL, -- Need R
reportQuantitiesEUTRA-r16 ENUMERATED {rsrp, rsrq, both},
qualityThresholdEUTRA - r16 SEQUENCE {
idleRSRP-Threshold-EUTRA-r16 RSRP-RangeEUTRA OPTIONAL, -- Need R
idleRSRQ-Threshold-EUTRA-r16 RSRQ-RangeEUTRA-r16 OPTIONAL -- Need R
} OPTIONAL, -- Need S
...
}
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 주파수 목록에 포함된 선호 주파수들 중 측정을 수행하지 않은 선호 주파수가 존재하거나(예: 동작 705의 '아니오') 또는 선호 주파수들의 측정 결과가 기준 레벨을 만족하지 않는 경우(예: 동작 707의 '예'), 동작 711에서, 주파수 목록에 포함되는 주파수의 우선순위를 나타내는 인덱스(i)를 갱신할 수 있다(예: i++).
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 선호 주파수들의 측정 결과가 기준 레벨을 만족하는 경우(예: 동작 707의 '예'), 동작 709에서, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서의 채널 측정을 제한할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 주파수 목록에 포함된 선호 주파수들의 채널 측정 결과가 기준 레벨을 만족하는 경우, 선호 주파수들에 기반하여 CA 기능 또는 DC 기능을 제공할 수 있는 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(400)는 주파수 목록에 포함되는 선호 주파수를 제외한 적어도 하나의 나머지 주파수의 측정이 불필요한 것으로 판단하여 나머지 주파수의 측정을 수행하지 않도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 400))는 주파수 목록에 포함되는 선호 주파수들을 제외한 적어도 하나의 나머지 주파수의 측정을 제한함으로써, 채널 측정에 따른 전자 장치(101)의 전력 소모를 줄일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120 또는 400))는 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 수행하기 위한 시간 구간을 판단하기 위한 타이머의 구동 시간이 만료되는 경우, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서의 채널 측정을 종료(또는 제한)할 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 전자 장치에서 채널 측정과 관련된 타이머에 기반하여 채널 측정을 수행하기 위한 흐름도(800)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 2, 도 3 또는 도 4의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 8을 참조하는 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 4의 프로세서(400))는 동작 801에서, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 수행하기 위한 시간 구간을 판단하기 위한 타이머의 구동 시간이 만료되었는지 확인할 수 있다. 일예로, 타이머는 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 채널 측정을 수행하는 것으로의 판단에 기반하여 구동이 시작(예: reset)될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 타이머의 구동 시간이 만료된 경우(예: 동작 801의 '예'), 채널 측정을 수행하기 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 타이머의 구동 시간이 만료되지 않은 경우(예: 동작 801의 '아니오'), 동작 803에서, 셀 재선택을 수행하는지 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 셀 재선택을 수행하지 않은 경우(예: 동작 803의 '아니오'), 동작 811에서, RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 주파수 목록에 포함되는 적어도 하나의 주파수의 우선순위에 기반하여 순차적으로 측정을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 타이머가 구동되는 동안 주파수 목록에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위에 기반하여 순차적으로 측정을 수행하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 일예로, 주파수 목록은 도 5의 동작 505 또는 도 6의 동작 601 내지 동작 619와 같이, 전자 장치(101)의 서빙 주파수의 우선순위 및 네트워크와의 채널 상태에 기반하여 생성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 셀 재선택을 수행한 경우(예: 동작 803의 '예'), 동작 805에서, 셀 재선택에 기반하여 채널 측정을 위한 주파수 목록을 생성(또는 갱신)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 셀 재선택에 기반하여 타이머의 구동을 중지시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 셀 재선택을 통해 접속된 셀의 우선순위 및 네트워크의 채널 상태 정보에 기반하여 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서의 채널 추정을 위한 주파수 목록을 새롭게 생성할 수 있다. 일예로, 주파수 목록은 도 5의 동작 505 또는 도 6의 동작 601 내지 동작 619와 같이, 전자 장치(101)가 셀 재선택을 통해 접속된 셀의 동작 주파수(예: 갱신된 서빙 주파수)의 우선순위 및 네트워크와의 채널 상태에 기반하여 생성될 수 있다. 일예로, 셀 재선택을 통해 접속된 셀은 셀 재선택을 통해 전자 장치(101)가 캠프 온(camp on) 된 셀을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 동작 807에서, 타이머의 잔여 구동 시간 동안 셀 재선택을 통해 접속된 셀과 관련된 주파수 목록에 기반하여 채널 측정을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(400)는 셀 재선택을 통해 접속된 셀과의 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 타이머의 잔여 시간 동안 새롭게 생성된 주파수 목록에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위에 기반하여 순차적으로 측정을 수행하도록 통신 회로(410)를 제어할 수 있다. 일예로, 타이머의 잔여 시간은 타이머의 전체 구동시간 중 셀 재선택에 기반하여 타이머의 구동이 중단된 시점까지의 구동 시간을 제외한 나머지 구동 시간을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 400))는 동작 809에서, RRC 연결 상태(connected state)로의 전환에 기반하여 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 수행한 채널 측정 결과를 네트워크(또는 기지국)로 전송(또는 보고)할 수 있다. 일예로, 채널 측정 결과는 셀 재선택 이후에 수행된 채널 측정 결과를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 전자 장치가 네트워크와의 RRC(radio resource control) 연결 해제와 관련된 메시지에서 측정과 관련된 정보를 획득하는 동작과 전자 장치가 상기 네트워크와 RRC 유휴 상태(RRC idle) 또는 RRC 비활성(RRC inactive) 상태에서 측정을 위한 주파수들을 확인하는 동작과 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위 및 상기 네트워크와의 채널 상태에 기반하여 상기 측정을 위한 주파수들 중 적어도 하나를 포함하는 주파수 목록을 생성하는 동작과 상기 전자 장치가 상기 네트워크와 RRC 유효 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 상기 주파수 목록에 포함되는 적어도 하나의 주파수의 우선순위에 기반하여 순차적으로 측정을 수행하는 동작, 및 RRC 연결(RRC connected) 상태로의 전환에 기반하여 상기 측정 결과를 상기 네트워크로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 측정을 위한 주파수들을 확인하는 동작은, 네트워크로부터 수신한 SIB(system information block) 4 및 SIB 11에서 상기 RRC 유휴 상태(RRC idle) 또는 상기 RRC 비활성(RRC inactive) 상태에서 측정을 위한 주파수들을 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 주파수 목록을 생성하는 동작은, 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위가 상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값을 초과하고, 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값을 초과하는 경우, 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 주파수 목록을 생성하는 동작은, 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위가 상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값 이하인 경우, 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 주파수 목록을 생성하는 동작은, 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위가 상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값을 초과하는 경우, 상기 SIB 4 및 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 동작을 포함하고, 상기 주파수 목록에서 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위는, 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높게 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 주파수 목록을 생성하는 동작은, SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값을 초과하고, 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값을 초과하며, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 4 기준 값을 초과하는 경우, 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수 및 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 적어도 일부에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 동작을 포함하고, 상기 주파수 목록에서 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수보다 높게 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 주파수 목록을 생성하는 동작은, SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값을 초과하고, 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값을 초과하며, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 4 기준 값 이하인 경우, 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수 및 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 적어도 일부에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 동작을 포함하고, 상기 주파수 목록에서 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수보다 높게 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 주파수 목록을 생성하는 동작은, SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값 이하인 경우, 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 주파수 목록을 생성하는 동작은, SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값을 초과하는 경우, 상기 SIB 4 및 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 동작을 포함하고, 상기 주파수 목록에서 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위가 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높게 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 주파수 목록을 생성하는 동작은, 주파수 목록에 포함되는 주파수들의 개수가 상기 측정을 위해 설정된 최대 주파수 개수를 초과하는 경우, 상기 SIB 11에 포함된 적어도 하나의 주파수의 일부를 상기 주파수 목록에서 제외시키는 동작을 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예는 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 일 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예 이외에도 본 발명의 일 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 일 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (20)

  1. 전자 장치에 있어서,
    통신 회로, 및
    상기 통신 회로와 작동적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 전자 장치가 네트워크와의 RRC(radio resource control) 연결 해제와 관련된 메시지에서 측정과 관련된 정보를 획득하고,
    상기 전자 장치가 상기 네트워크와 RRC 유휴 상태(RRC idle) 또는 RRC 비활성(RRC inactive) 상태에서 측정을 위한 주파수들을 확인하고,
    상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위 및 상기 네트워크와의 채널 상태에 기반하여 상기 측정을 위한 주파수들 중 적어도 하나를 포함하는 주파수 목록을 생성하고,
    상기 전자 장치가 상기 네트워크와 RRC 유효 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 상기 주파수 목록에 포함되는 적어도 하나의 주파수의 우선순위에 기반하여 순차적으로 측정을 수행하고,
    RRC 연결(RRC connected) 상태로의 전환에 기반하여 상기 측정 결과를 상기 네트워크로 전송하는 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 측정을 위한 주파수들은, SIB(system information block) 4 및 SIB 11에 포함된 적어도 하나의 주파수를 포함하는 전자 장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위가 상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값을 초과하고, 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값을 초과하는 경우, 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 전자 장치.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위가 상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값 이하인 경우, 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 전자 장치.
  5. 제 2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위가 상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값을 초과하는 경우, 상기 SIB 4 및 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하고,
    상기 주파수 목록에서 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위는, 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높게 설정되는 전자 장치.
  6. 제 2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값을 초과하고, 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값을 초과하며, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 4 기준 값을 초과하는 경우, 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수 및 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 적어도 일부에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하고,
    상기 주파수 목록에서 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수보다 높게 설정되는 전자 장치.
  7. 제 2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값을 초과하고, 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값을 초과하며, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 4 기준 값 이하인 경우, 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수 및 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 적어도 일부에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하고,
    상기 주파수 목록에서 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수보다 높게 설정되는 전자 장치.
  8. 제 2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값 이하인 경우, 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 전자 장치.
  9. 제 2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값을 초과하는 경우, 상기 SIB 4 및 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하고,
    상기 주파수 목록에서 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높게 설정되는 전자 장치.
  10. 제 2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 주파수 목록에 포함되는 주파수들의 개수가 상기 측정을 위해 설정된 최대 주파수 개수를 초과하는 경우, 상기 SIB 11에 포함된 적어도 하나의 주파수의 일부를 상기 주파수 목록에서 제외시키는 전자 장치.
  11. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 전자 장치가 네트워크와의 RRC(radio resource control) 연결 해제와 관련된 메시지에서 측정과 관련된 정보를 획득하는 동작,
    상기 전자 장치가 상기 네트워크와 RRC 유휴 상태(RRC idle) 또는 RRC 비활성(RRC inactive) 상태에서 측정을 위한 주파수들을 확인하는 동작,
    상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위 및 상기 네트워크와의 채널 상태에 기반하여 상기 측정을 위한 주파수들 중 적어도 하나를 포함하는 주파수 목록을 생성하는 동작,
    상기 전자 장치가 상기 네트워크와 RRC 유효 상태 또는 RRC 비활성 상태에서 상기 주파수 목록에 포함되는 적어도 하나의 주파수의 우선순위에 기반하여 순차적으로 측정을 수행하는 동작, 및
    RRC 연결(RRC connected) 상태로의 전환에 기반하여 상기 측정 결과를 상기 네트워크로 전송하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 측정을 위한 주파수들을 확인하는 동작은,
    상기 네트워크로부터 수신한 SIB(system information block) 4 및 SIB 11에서 상기 RRC 유휴 상태(RRC idle) 또는 상기 RRC 비활성(RRC inactive) 상태에서 측정을 위한 주파수들을 확인하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 주파수 목록을 생성하는 동작은,
    상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위가 상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값을 초과하고, 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값을 초과하는 경우, 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제 12항에 있어서,
    상기 주파수 목록을 생성하는 동작은,
    상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위가 상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값 이하인 경우, 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 동작을 포함하는 방법.
  15. 제 12항에 있어서,
    상기 주파수 목록을 생성하는 동작은,
    상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수의 우선순위가 상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값을 초과하는 경우, 상기 SIB 4 및 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 동작을 포함하고,
    상기 주파수 목록에서 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위는, 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높게 설정되는 방법.
  16. 제 12항에 있어서,
    상기 주파수 목록을 생성하는 동작은,
    상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높거나 또는 같은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값을 초과하고, 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값을 초과하며, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 4 기준 값을 초과하는 경우, 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수 및 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 적어도 일부에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 동작을 포함하고,
    상기 주파수 목록에서 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수보다 높게 설정되는 방법.
  17. 제 12항에 있어서,
    상기 주파수 목록을 생성하는 동작은,
    상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값을 초과하고, 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값을 초과하며, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 4 기준 값 이하인 경우, 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수 및 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 적어도 일부에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 동작을 포함하고,
    상기 주파수 목록에서 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위는 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수보다 높게 설정되는 방법.
  18. 제 12항에 있어서,
    상기 주파수 목록을 생성하는 동작은, 상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값 이하인 경우, 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 동작을 포함하는 방법.
  19. 제 12항에 있어서,
    상기 주파수 목록을 생성하는 동작은,
    상기 SIB 4에 포함된 적어도 하나의 주파수 중 상기 전자 장치와 상기 네트워크의 접속에 사용된 주파수보다 우선순위가 높은 적어도 하나의 주파수가 존재하고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 네트워크에 의해 설정된 제 1 기준 값 이하이거나 또는 상기 네트워크와의 신호 품질이 상기 네트워크에 의해 설정된 제 2 기준 값 이하이고, 상기 네트워크와의 신호 세기가 상기 전자 장치에 의해 설정된 제 3 기준 값을 초과하는 경우, 상기 SIB 4 및 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수에 기반하여 상기 주파수 목록을 생성하는 동작을 포함하고,
    상기 주파수 목록에서 상기 SIB 4에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위가 상기 SIB 11에 포함된 상기 적어도 하나의 주파수의 우선순위보다 높게 설정되는 방법.
  20. 제 12항에 있어서,
    상기 주파수 목록을 생성하는 동작은,
    상기 주파수 목록에 포함되는 주파수들의 개수가 상기 측정을 위해 설정된 최대 주파수 개수를 초과하는 경우, 상기 SIB 11에 포함된 적어도 하나의 주파수의 일부를 상기 주파수 목록에서 제외시키는 동작을 포함하는 방법.
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