WO2020013593A1 - 전자 장치 및 이의 제어 방법 - Google Patents

전자 장치 및 이의 제어 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2020013593A1
WO2020013593A1 PCT/KR2019/008479 KR2019008479W WO2020013593A1 WO 2020013593 A1 WO2020013593 A1 WO 2020013593A1 KR 2019008479 W KR2019008479 W KR 2019008479W WO 2020013593 A1 WO2020013593 A1 WO 2020013593A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
wireless communication
core network
electronic device
network
information
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/008479
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
황선민
이수민
박홍주
박수영
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Priority to US17/258,685 priority Critical patent/US20210289430A1/en
Publication of WO2020013593A1 publication Critical patent/WO2020013593A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W60/00Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • Various embodiments disclosed in this document relate to a wireless communication system, and a method of using a network of an electronic device in a network structure in which 4G communication and 5G communication are mixed.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a Beyond 4G network communication system or a post LTE system.
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, 60 gigahertz (60 GHz)).
  • mmWave ultra-high frequency
  • FD-MIMO full dimensional multiple input / output
  • Array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna techniques are discussed.
  • the 4G communication system, the 5G communication system, or the pre-5G communication system may provide at least one of a wireless communication interface or a service, respectively.
  • a network connection method of an electronic device may be required.
  • At least one of wireless communication priority eg, radio access technology priority (RAT priority)
  • RAT priority radio access technology priority
  • an electronic device is configured to provide a touch screen display, a first wireless communication using a first frequency range, and a second wireless communication using a second frequency range higher than the first frequency range.
  • At least one communication processor an application processor operatively connected with the display and the at least one communication processor, and at least one memory operatively connected with the communication processor and / or the application processor and configured to store network selection information.
  • the memory is executable, when executed, the at least one communication processor associated with the plurality of cells, from at least one of the plurality of cells associated with the first wireless communication, using the first wireless communication.
  • Receive information and associate with the plurality of cells Select a cell of the plurality of cells based on at least some of the associated information, and based on at least a portion of the information associated with the selected cell, the selected cell connects with a first core network and a second core network A registration request for use of the one core network to one core network of the first core network or the second core network, based on the stored network selection information. Instructions for transmitting a message using the first wireless communication.
  • a method of controlling an electronic device includes at least one configured to provide a first wireless communication using a first frequency range and a second wireless communication using a second frequency range higher than the first frequency range.
  • An electronic device may connect to a 4G or 5G network based on at least one of wireless communication priority or core network preference of the electronic device in a network structure in which 4G communication and 5G communication are mixed. .
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a 5G network architecture according to various embodiments.
  • 3A is a diagram illustrating a structure of an LTE network according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3B is a diagram illustrating a radio protocol architecture in an LTE network according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3C is a diagram illustrating a structure of a 5G network according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3D is a diagram illustrating a control plane protocol structure of a 5G network according to various embodiments of the present disclosure.
  • 3E is a diagram illustrating a user plane protocol structure of a 5G network according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4A to 4G illustrate a network structure in which at least some of a 4G network and a 5G network are mixed according to various embodiments.
  • NAS non-access stratum
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a UI for controlling activation of an application requesting a 5G service in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 and 8 are flowcharts illustrating a method of connecting a 4G network or a 5G network of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a network layout according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 10A and 10B are diagrams illustrating a network layout according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a structure of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a control method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5G networks may include 5G wireless networks and 5G core networks.
  • the 5G radio network (or radio access network) may comprise a New Radio (NR) base station (eg, NR Node B, NR gNB).
  • NR New Radio
  • an electronic device eg, a user terminal, an NR UE, or a terminal
  • an external network eg, an application server
  • an NR base station may provide at least some of functions provided by an evolved node B (eNB) of an LTE network (or 4G network).
  • the NR base station may be connected to the electronic device through a wireless channel.
  • the NR base station may manage channel allocation by receiving state information such as a buffer state, an available transmit power state, and a channel state of electronic devices.
  • the 5G core network may perform functions such as mobility support, bearer configuration, and QoS configuration.
  • the 5G core network may perform various control functions such as mobility management function and / or authentication for the electronic device, and may be connected to a plurality of base stations. .
  • the 5G network may be linked with the LTE network.
  • a 5G network may be connected to an LTE core network (EPC, Evolved Packet Core) (eg, MME) via a network interface.
  • EPC Evolved Packet Core
  • MME Mobility Management Entity
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short range wireless communication network), or the second network 199.
  • the electronic device 104 may communicate with the server 108 through a long range wireless communication network.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 may include a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, an audio module 170, and a sensor module.
  • the components may be included.
  • at least one of the components may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components may be implemented in one integrated circuit.
  • the sensor module 176 eg, fingerprint sensor, iris sensor, or illuminance sensor
  • the display device 160 eg, display
  • the processor 120 may execute, for example, software (eg, the program 140) and at least one other component (eg, hardware) of the electronic device 101 connected to the processor 120. Or software components) and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of the data processing or operation, the processor 120 may transmit the command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132. Can be loaded into, processed in a command or data stored in volatile memory 132, and stored in the non-volatile memory (134).
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 may transmit the command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190) to the volatile memory 132.
  • the volatile memory 132 can be loaded into, processed in a command or data stored in volatile memory 132, and stored in the non-volatile memory (134).
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor), and a coprocessor 123 (eg, a graphics processing unit, an image signal processor) that may be operated independently or together. , Sensor hub processor, or communication processor). Additionally or alternatively, the coprocessor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or to be specialized for its designated function. The coprocessor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121.
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a coprocessor 123 eg, a graphics processing unit, an image signal processor
  • the coprocessor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or to be specialized for its designated function.
  • the coprocessor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121.
  • the coprocessor 123 may replace, for example, the main processor 121 or the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state. Together with the main processor 121 while in an active (eg, running application) state, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, display device 160, sensor module 176, or At least some of the functions or states associated with the communication module 190 may be controlled.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of other functionally related components eg, camera module 180 or communication module 190). have.
  • 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.
  • the data may include, for example, software (eg, the program 140) and input data or output data for a command related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a nonvolatile memory 134.
  • the program 140 may be stored in the memory 130 as software, and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or an application 146.
  • the input device 150 may receive a command or data to be used for a component (for example, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside (for example, a user) of the electronic device 101. Can be.
  • the input device 150 may include, for example, a microphone, a mouse, or a keyboard.
  • the sound output device 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker may be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, and the receiver may be used to receive an incoming call.
  • the receiver may be implemented separately from or as part of a speaker.
  • the display device 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101.
  • the display device 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display device 160 may include touch circuitry configured to sense a touch, or a sensor circuit (eg, a pressure sensor) set to measure the strength of the force generated by the touch. have.
  • the audio module 170 may convert sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into sound.
  • the audio module 170 may acquire sound through the input device 150, or may output an external electronic device (for example, a sound output device 155 or directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and corresponds to a detected state. You can generate signal or data values.
  • the sensor module 176 may include, 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 infrared sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used for the electronic device 101 to be directly or wirelessly connected to an external electronic device (for example, 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
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (for example, vibration or movement) or an electrical stimulus that can be perceived by the user through a tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and videos.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 388 may be implemented, for example, as at least part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 may directly (eg, wire) communicate between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support the establishment of a channel or a wireless communication channel, and performing communication through the established communication channel.
  • the communication module 190 may operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and include one or more communication processors supporting direct (eg, wired) or wireless communication.
  • the communication module 190 may include a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a near field communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • the corresponding communication module of these communication modules may be a first network 198 (e.g., a short range communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or an infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., a cellular network, the Internet, or Communicate with external electronic devices via a telecommunications network, such as a computer network (eg, LAN or WAN).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a near field communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, It may include a local
  • 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 antenna module 197 may transmit a signal or power to an external device (for example, an external electronic device) or receive it from the external device.
  • antenna module 197 may include one or more antennas, from which at least one antenna suitable for a communication scheme used in a communication network, such as first network 198 or second network 199, For example, it may be selected by the communication module 190.
  • the signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and the external electronic device through the at least one selected antenna.
  • the components may include a communication method between peripheral devices (eg, a bus, a general purpose input and output (GPIO), a serial peripheral interface (SPI), or a mobile industry processor interface (MIPI)). They can be connected to each other and exchange signals (eg commands or data) with each other.
  • peripheral devices eg, a bus, a general purpose input and output (GPIO), a serial peripheral interface (SPI), or a mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the electronic devices 102 and 104 may be a device of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or some of the operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external devices among the external electronic devices 102, 104, or 108. For example, when the electronic device 101 needs to perform a function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • the one or more external electronic devices that receive the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • Electronic devices may be various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smartphone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smartphone
  • a computer device e.g., a tablet, or a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch, or a smart watch
  • first, second, or first or second may simply be used to distinguish a component from other corresponding components, and the components may be referred to other aspects (e.g. Order).
  • Some (eg, first) component may be referred to as “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the term “functionally” or “communically”.
  • any component can be connected directly to the other component (eg, by wire), wirelessly, or via a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit.
  • the module may be an integral part or a minimum unit or part of the component, which performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of this document may include one or more instructions stored on a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (eg, electronic device 101). It may be implemented as software (eg, program 140) including the.
  • a processor eg, the processor 120 of the device (eg, the electronic device 101) may call and execute at least one command among one or more instructions stored from the storage medium. This enables the device to be operated to perform at least one function in accordance with the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' means only that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g., electromagnetic waves), which is the case when data is stored semi-permanently on the storage medium. It does not distinguish cases where it is temporarily stored.
  • a signal e.g., electromagnetic waves
  • the method according to various embodiments of the present disclosure may be provided as included in a computer program product.
  • the computer program product may be traded between the seller and the buyer as a product.
  • the computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or two user devices ( Example: smartphones) can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly or online.
  • a device-readable storage medium such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server, or may be temporarily created.
  • each component eg, module or program of the above-described components may include a singular or plural entity.
  • one or more of the aforementioned components or operations may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of the component of each of the plurality of components the same as or similar to that performed by the corresponding component of the plurality of components before the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Or one or more other actions may be added.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a 5G network 200 architecture according to various embodiments.
  • the network 200 may refer to a 5G network defined in an ITU or 3GPP.
  • the function, structure, or arrangement of the components shown in FIG. 2 may be implemented with reference to technical specification (TS) 23.501.
  • Each of the components included in the network 200 may mean a physical entity unit, or may mean a software or module unit capable of performing an individual function.
  • a user plane refers to a path for transmitting and receiving a data packet for receiving a service by a user of the electronic device 101
  • a control plane refers to a path of the data packet.
  • a path for transmitting / receiving a control signal for connection, management, or release of a network used for transmission may mean.
  • the electronic device 101 may mean a device used by a user.
  • the electronic device 101 may be, for example, a terminal, a user equipment (UE), a mobile station, a subscriber station, a remote terminal, or a wireless terminal. , Or may mean a user device.
  • UE user equipment
  • the AN 201 may provide a channel for wireless communication with the electronic device 101.
  • the AN 201 may include a radio access network (RAN), a base station, an eNodeB (eNodeB, eNB), a 5G node, a transmission / reception point (TRP), or a 5th generation NodeB. ) May be included.
  • RAN radio access network
  • eNodeB eNodeB, eNB
  • 5G node e.g., 5G node
  • TRP transmission / reception point
  • 5th generation NodeB 5th generation NodeB
  • the data network 220 may transmit and receive data (or data packets) to and from the electronic device 101 through the core network (CN) 205 and the AN 201.
  • IMS IP multimedia subsystem
  • the CN 205 may include a user plane function (UPF) node 210, an access & mobility management function (AMF) node 212, a session management function (SMF) node 214, and a policy PCF. control function) node 216.
  • the type and number of components included in the CN 205 are not limited to the example illustrated in FIG. 2, and the same component (for example, an UPF node) or another component (for example, an unified data management (UDM) node) may be used. At least one further component may be included, or at least one component may be omitted.
  • the AMF node 212 and the SMF node 214 may be the same as the function of the mobility management entity (MME) in the 4G network, or may perform at least some of the MME functions.
  • the AMF node 212 may manage access authorization for the CN 205 of the electronic device 101 and information related to mobility of the electronic device 101.
  • the SMF node 214 creates a session for transmitting data between the electronic device 101 and the DN 220 through the UPF node 210 and creates a UPF node 210 connected to the electronic device 101. You can control the UPF re-location to change.
  • the PCF node 216 may be the same as a function of a policy control resource function (PCRF) in a 4G network, or may perform at least a part of a PCRF function.
  • PCRF policy control resource function
  • the PCF node 216 may determine a policy related to data transmission of the electronic device 101 based on information related to quality of service (QoS) or charging information.
  • QoS quality of service
  • the UPF node 210 may perform functions of a packet data network gateway (P-GW) and a serving gateway (S-GW) in a 4G network.
  • P-GW packet data network gateway
  • S-GW serving gateway
  • the UPF node 210 may perform a routing function so that data can be transmitted and received between the electronic device 101 and the DN 220 on a user plane.
  • An anchor function for allocating a corresponding Internet Protocol (IP) address may be performed.
  • IP Internet Protocol
  • the application function (AF) node 230 may provide the PCF node 216 with information related to QoS.
  • 3A is a diagram illustrating a structure of an LTE network according to various embodiments of the present disclosure.
  • an LTE network may include a radio access network and an LTE core network including Evolved Node Bs (eNBs) 305, 310, 315, and 320.
  • Evolved Packet Core EPC
  • the EPC may include a mobility management entity (MME) 325 and a serving-gateway 330 (S-GW).
  • MME mobility management entity
  • S-GW serving-gateway 330
  • the electronic device 300 eg, 101 in FIG. 1) (eg, user equipment) may be connected to an external network through the eNBs 305, 310, 315, and 320 and the S-GW 330. I can connect it.
  • user traffic including a real-time service such as Voice over IP (VoIP) through an internet protocol may be serviced through a shared channel.
  • the eNB may perform channel scheduling by receiving state information such as a buffer state, an available transmit power state, and a channel state of UEs.
  • an LTE network may use orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) in a 20 MHz bandwidth as a radio access technology.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • AMC adaptive modulation & coding
  • the S-GW 330 may provide a data bearer.
  • the S-GW 330 may create or remove a data bearer under the control of the MME 325.
  • the MME 325 may be connected to a plurality of base stations as a device managing various control functions as well as a mobility management function for an electronic device.
  • 3B is a diagram illustrating a radio protocol architecture in an LTE network according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 300 eg, 101 in FIG. 1 and an eNB 305 of an LTE network according to various embodiments of the present disclosure may each include a radio resource control (340, 345) and a PDCP (RRC).
  • RRC Radio Resource Control
  • Packet Data Convergence Protocol (341, 346)
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical Layer
  • the RRCs 340 and 345 may perform at least one of, for example, system information transmission, RRC connection control, and channel measurement control operation.
  • the PDCPs 341 and 346 may include, for example, compression / restore of an IP header, data transmission, sequential delivery of protocol data units (PDUs) to higher layers, data encryption and decryption, or timers. At least one of the base service data unit (SDU) deduplication may be performed.
  • PDUs protocol data units
  • SDU base service data unit
  • the radio link control (hereinafter referred to as RLC) 342 and 347 may perform, for example, data transmission, reconstruction of a PDCP protocol data unit (PDU) to an appropriate size to perform an ARQ operation, At least one of the concatenation, division and reassembly operations of the RLC SDU, an RLC SDU deletion operation, and an RLC reassembly operation may be performed.
  • RLC radio link control
  • the MACs 343 and 348 may be connected to various RLC layer devices configured in one electronic device.
  • the MACs 343 and 347 may, for example, multiplex RLC PDUs to MAC PDUs and demultiplex RLC PDUs from MAC PDUs, mapping operations between logical channels and transport channels, reporting scheduling information, Perform at least one of a hybrid automatic repeat and request (HARQ) operation, priority control between logical channels, priority control between electronic devices, multimedia broadcast multicast services (MBMS) service check operation, transmission format selection operation, and padding operation Can be.
  • HARQ hybrid automatic repeat and request
  • the physical layer (hereinafter, referred to as a PHY) 344 and 348 may channel-code and modulate higher layer data (eg, MAC PDU), make an OFDM symbol, and transmit the same to a wireless channel.
  • the PHYs 344 and 348 may demodulate, channel decode, and transmit an OFDM symbol received through a wireless channel to a higher layer.
  • 3C is a diagram illustrating a structure of a 5G network according to various embodiments of the present disclosure.
  • the radio access network may include a radio access network and a core network of a 5G network according to various embodiments of the present disclosure.
  • the radio access network may include an NR base station (NR gNB) 355.
  • NR electronic device 350 eg, user equipment
  • NR base station 355 e.g., a 5G core network (or NR CN) 360.
  • the NR base station 355 may perform at least some of the same functions as the eNB (Evolved Node B) 305 of the LTE network.
  • the NR base station 355 may be connected to the NR electronic device 350 through a wireless channel.
  • all user traffic can be serviced through a shared channel.
  • the NR base station 355 may perform channel scheduling by receiving state information such as a buffer state, an available transmit power state, and a channel state of the electronic devices.
  • the NR base station 355 may provide a wider bandwidth and implement an orthogonal frequency division multiplexing (hereinafter, referred to as OFDM) to implement ultra-fast data transmission compared to the eNB 305.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the NR base station 355 of the 5G network may use a beamforming technique.
  • an adaptive modulation & coding (AMC) scheme for determining a modulation scheme and a channel coding rate according to the channel state of the electronic device can be applied.
  • the 5G core network 360 may perform operations such as mobility support, bearer setup, QoS setup, and the like.
  • the 5G core network 360 is a device that is responsible for mobility management and various control functions for the NR electronic device 350 and may be connected to a plurality of base stations.
  • the 5G network system may be linked to the LTE network.
  • the 5G core network 360 may be connected to an Evolved Packet Core (EPC) 365 via a network interface.
  • the MME 365 may be connected with the eNB 305.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 3D is a diagram illustrating a control plane protocol structure of a 5G network according to various embodiments of the present disclosure.
  • a control plane radio protocol of a 5G network may include RRCs 370 and 375, PDCPs 371 and 376, and RLCs 372 in an electronic device 350 and an NR base station 355, respectively. 377), MACs 373 and 378, and physical layers (PHYs 374 and 379).
  • the RRCs 370 and 375 may perform at least one of, for example, system information transmission, RRC connection control, and channel measurement control operation.
  • the PDCPs 371 and 376 may include, for example, compression / restore of an IP header, data transmission, sequential delivery of protocol data units (PDUs) to higher layers, data encryption and decryption, or timers. At least one of the base SDU deduplication may be performed.
  • PDUs protocol data units
  • the PDCPs 371 and 376 may reorder the PDCP PDUs received in the lower layer in order based on the PDCP sequence number as a reordering function. For example, the PDCPs 371 and 376 may perform an operation of delivering data to a higher layer in the rearranged order. The PDCPs 371 and 376 may rearrange the order to record the lost PDCP PDUs. The PDCPs 371 and 376 may perform an operation of sending a status report on the lost PDCP PDUs to the transmitting side, and may perform an operation of requesting retransmission of the lost PDCP PDUs.
  • the RLCs 372 and 377 may reconfigure, for example, data transmission, protocol data unit (PDU) sequential delivery and non-sequential delivery, and PDCP packet data units (PDUs) to an appropriate size.
  • PDU protocol data unit
  • PDUs PDCP packet data units
  • the RLCs 372 and 377 may perform an operation of delivering the RLC SDUs received from the lower layer to the upper layer in order as an in-sequence delivery function. For example, when one RLC SDU is received divided into several RLC SDUs, the RLCs 372 and 377 may perform an operation of reassembling and delivering the divided RLC SDUs. The RLCs 372 and 377 may perform an operation of rearranging the received RLC PDUs based on an RLC sequence number (PDLC SN) or a PDCP sequence number (SN), and rearrange the order to record the lost RLC PDUs. Can be done.
  • PDLC SN RLC sequence number
  • SN PDCP sequence number
  • the RLCs 372 and 377 may perform an operation of sending a status report on the lost RLC PDUs to the transmitting side, and may perform an operation of requesting retransmission of the lost RLC PDUs. If there are lost RLC SDUs, the RLCs 372 and 377 may perform an operation of transferring only the RLC SDUs up to the lost RLC SDUs in order to the upper layer, or a predetermined timer even if there are lost RLC SDUs. If is expired, all the RLC SDUs received in order before the timer starts can be delivered to the upper layer in order.
  • the RLCs 372 and 377 may perform an operation of delivering all received RLC SDUs to the upper layer in order if a predetermined timer expires. Also, by the sequential delivery function, the RLCs 372 and 377 process RLC PDUs in the order in which they receive the RLC PDUs (in the order of arrival, regardless of the order of the sequence number). sequence delivery). Alternatively, the RLCs 372 and 377 may be stored in a buffer or may be reconstructed into one intact RLC PDU and then processed and delivered to the PDCPs 371 and 375. The RLCs 372 and 377 may not include a concatenation function and may be replaced by performing the concatenation function in the MACs 373 and 378 or multiplexing in the MACs 373 and 378.
  • the RLCs 372 and 377 perform out-of-sequence delivery to deliver RLC SDUs received from a lower layer to a higher layer regardless of order. Can be.
  • the RLCs 372 and 377 may perform an operation of reassembling and transmitting the divided and received RLC SDUs.
  • the stored RLC SNs or PDCP SNs may be stored and sorted to record the lost RLC PDUs.
  • the MACs 373 and 378 may be connected to various RLCs 372 and 377 configured in one electronic device.
  • the MACs 373 and 378 may, for example, multiplex RLC PDUs to MAC PDUs and demultiplex RLC PDUs from MAC PDUs, mapping operations between logical and transport channels, reporting scheduling information, HARQ (Hybrid Automatic Repeat and At least one of a request) operation, priority control between logical channels, priority control between electronic devices, multimedia broadcast multicast services (MBMS) service check operation, transport format selection operation, and padding operation may be performed.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat and At least one of a request
  • the physical layer (hereinafter, referred to as a PHY) 374 and 379 may channel-code and modulate higher layer data, make an OFDM symbol, and transmit the same to the wireless channel.
  • the PHYs 374 and 379 may perform an operation of demodulating, channel decoding, and transmitting the OFDM symbol received through the wireless channel to a higher layer.
  • 3E is a diagram illustrating a user plane protocol structure of a 5G network according to various embodiments of the present disclosure.
  • a user plane wireless protocol of a 5G network may be a service data association protocol (SDAP) 380 and 385 and a PDCP 381 and 386 in an electronic device 350 and an NR base station 355, respectively. ), RLCs 382 and 387, MACs 383 and 388, and Physical Layers (PHYs 384 and 389).
  • SDAP service data association protocol
  • PHYs 384 and 389 Physical Layers
  • the SDAPs 380 and 385 may perform, for example, routing or mapping QoS of Quality of Service flows to a data radio bearer (DRB).
  • the SDAPs 380 and 385 may perform an operation of marking a QoS flow identifier on downlink packets.
  • the SDAPs 380 and 385 may perform an operation of marking a QoS flow identifier on uplink packets.
  • the PDCPs 381 and 386 may perform compression / restore of IP headers, data transmission, sequential delivery of protocol data units (PDUs) to higher layers, data encryption and decryption, or timer-based SDU deduplication. At least one of the following may be performed.
  • PDUs protocol data units
  • the RLCs 382 and 387 may perform data transmission, protocol data unit (PDU) sequential delivery and non-sequential delivery, and PDCP packet data units (PDUs) to an appropriate size to perform ARQ operation. At least one of performing, concatenating, splitting and reassembling the RLC SDU, deleting the RLC SDU, and reassembling the RLC may be performed.
  • PDU protocol data unit
  • PDUs PDCP packet data units
  • the MACs 383 and 388 may be connected to various RLCs 382 and 387 configured in one electronic device.
  • multiplexing MAC (383, 388) RLC PDUs into the MAC PDU and demultiplexing the RLC PDUs from the MAC PDU, mapping operation between logical and transport channels, reporting scheduling information, HARQ (Hybrid Automatic Repeat and request) ) Operation, priority control between logical channels, priority control between electronic devices, multimedia broadcast multicast services (MBMS) service check operation, transport format selection operation, and padding operation.
  • MBMS multimedia broadcast multicast services
  • the physical layer (hereinafter, referred to as a PHY) 384 and 389 may channel-code and modulate higher layer data, make an OFDM symbol, and transmit the same to a wireless channel.
  • the PHYs 384 and 389 may perform an operation of demodulating, channel decoding, and transmitting the OFDM symbol received through the wireless channel to a higher layer.
  • 4A to 4G illustrate a network structure in which at least some of a 4G network and a 5G network are mixed according to various embodiments.
  • the electronic device 400 when a network according to various embodiments of the present disclosure is deployed (hereinafter, option 1), the electronic device 400 (eg, 101 in FIG. 1) may be connected to an LTE cell (or eNB) 410. It can camp on. The electronic device 400 may access the EPC 415 by performing a NAS procedure.
  • LTE cell or eNB
  • the NAS procedure may include, for example, an attach procedure for performing an electronic device procedure such as registration with a core network, and a service for switching an idle electronic device to a connected state.
  • a service request procedure, a tracking area update (TAU) procedure for updating a tracking area as the electronic device moves, and the like may be included.
  • the electronic device 400 may independently transmit and receive a control signal and a data signal through the LTE cell 410 and the EPC 415.
  • Option 3 may be a network structure supporting dual connectivity to the LTE cell 410 and the NR cell (or NR gNB) 420.
  • the electronic device 400 (eg, 101 of FIG. 1) may camp on the LTE cell 410 to perform a 4G NAS procedure.
  • the electronic device 100 may transmit and receive a control signal and a data signal through the LTE cell 410 and the EPC 415.
  • the electronic device 400 may transmit and receive user data through the NR cell 420 connected to the LTE cell 410 through a network interface.
  • an enhanced LTE (eLTE) cell 425 may perform an 5G NAS procedure with an EPC. (E.g., 101 in FIG. 1) can be prevented from camping on.
  • the eLTE cell 425 may be configured to receive a 5th generation core network (5GC) 430 and a control signal and a data signal.
  • the electronic device 400 (eg, 101 in FIG. 1) may camp on the eLTE cell 425 and perform a 5G NAS procedure to register with the 5GC 430, which is a 5G core network.
  • the electronic device 400 may transmit and receive a control signal and a data signal through the eLTE cell 425 and the 5GC 430.
  • option 7 may be a network structure supporting dual connectivity to the eLTE cell 425 and the NR cell 420.
  • the electronic device 400 (eg, 101 of FIG. 1) may transmit and receive data signals through two cells (eLTE cell 425 and NR cell 420).
  • the electronic device 100 may transmit and receive a control signal and a data signal through the eLTE cell 425 and the 5GC 430.
  • the electronic device 400 may transmit and receive user data through the NR cell 420 connected to the eLTE cell 425 through a network interface.
  • the electronic device 400 when a network (hereinafter, option 2 and option 4) according to various embodiments of the present disclosure is disposed, the electronic device 400 (eg, 101 of FIG. 1) may correspond to an NR cell 420. Camp on. The electronic device 400 may perform a 5G NAS procedure and register with the 5GC 430 which is a 5G core network.
  • the NR cell 420 may be configured to transmit and receive at least one of a 5GC 430 and a control signal or a data signal.
  • the electronic device 400 (eg, 101 in FIG. 1) may camp on the NR cell 420 and perform a 5G NAS procedure to access the 5GC network 430, which is a 5G core network.
  • the electronic device 400 may independently transmit and receive a control signal and a data signal through the NR cell 420 and the 5GC 430.
  • option 4 may be a network structure supporting dual connectivity to the eLTE cell 425 and the NR cell 420.
  • the electronic device 400 (eg, 101 in FIG. 1) may transmit and receive data through two cells (eLTE cell 425 and NR cell 420).
  • the electronic device 100 may transmit and receive a control signal and a data signal through the NR cell 420 and the 5GC 430.
  • the electronic device 400 may transmit and receive user data through the eLTE cell 425 connected to the NR cell 420 through a network interface.
  • the eLTE cell 425 may be used. Camp on.
  • the electronic device 400 (for example, 101 of FIG. 1) may register with at least one of the EPC 415 or the 5GC 430 by performing a 4G NAS or 5G NAS procedure.
  • the electronic device 100 may transmit and receive a control signal and a data signal through the eLTE cell 425 and the EPC 415.
  • the electronic device 100 may transmit and receive a control signal and a data signal through the eLTE cell 425 and the 5GC 430.
  • an eLTE cell 425 may transmit information indicating the type of core network it supports.
  • the eLTE cell 425 may transmit information indicating that it supports both 5GC 430 and EPC 415.
  • the eLTE cell 425 may transmit information indicating that both the 5GC 430 and the EPC 415 are supported by setting the 'cellBarred flag' value in the SIB1 to be transmitted or setting it to a value other than 'cellBarred'.
  • an electronic device 400 (eg, 101 of FIG. 1) that receives information indicating that both the 5GC 430 and the EPC 415 are supported from an eLTE cell 425 according to various embodiments of the present disclosure may be described. Based on the network selection information, a 4G NAS or 5G NAS procedure may be performed. For example, based on the state of the electronic device 400 (eg, 101 in FIG. 1), the electronic device 400 (eg, 101 in FIG. 1) may be the EPC 415 or the 5GC 430. You can register with at least one of the.
  • an electronic device 400 (eg, 101 of FIG. 1) is registered based on an application executed on the electronic device 400 (eg, 101 of FIG. 1). You can decide which core network to do. For example, when an application requesting a 5G wireless communication service such as eMBB or URLLC is running in the electronic device 400 (eg, 101 in FIG. 1), the electronic device 400 (eg, FIG. 1). 101) may determine to perform the 5G NAS procedure.
  • the electronic device 400 may perform a 4G NAS procedure. You can decide.
  • the eLTE cell 425 may inform information that only 5GC 430 is supported. For example, the eLTE cell 425 transmits information indicating that only 5GC 430 is supported by setting the 'cellBarred flag' value to 'cellBarred' using, for example, a 'cellBarred flag' value in SIB1. Can be.
  • an electronic device 400 that receives information indicating that only 5GC 430 is supported from an eLTE cell 425 according to various embodiments of the present disclosure may be configured in the eLTE cell 425. It can be seen that the eLTE cell 425 supports only 5GC 430 based on the 'cellBarred flag' value of SIB 1 transmitted. Therefore, the electronic device 400 (eg, 101 of FIG. 1) may perform a 5G NAS procedure.
  • FIG. 5 is a table illustrating wireless communication priorities and non-access stratum (NAS) procedures available in an electronic device (eg, 101 of FIG. 1) according to a combination of communication network deployment options according to various embodiments.
  • NAS non-access stratum
  • a wireless communication priority possible in an electronic device may be 4G RAT or 5G RAT according to a combination of network deployment options according to various embodiments of the present disclosure.
  • the wireless communication priority may be determined, for example, by the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) of the memory (eg, memory 130 of FIG. 1) or the subscriber identification module (eg, subscriber identification of FIG. 1). At least temporarily in at least one of the modules 196.
  • the wireless communication priority may be defined and stored in an electronic device (for example, 101 of FIG. 1).
  • the wireless communication priority may be determined based on a combination of supporting network deployment options, a preference of an electronic device (eg, 101 of FIG.
  • the electronic device may select a cell to camp on based on wireless communication priority.
  • the NAS procedure may be performed at least one of the 4G NAS procedure or 5G NAS procedure.
  • the wireless communication priority of the electronic device may be 4G RAT.
  • the electronic device eg, 101 of FIG. 1 camps on an LTE cell (eg, LTE cell 410 of FIG. 4B) based on a wireless communication priority, and performs a 4G NAS procedure. Can be determined.
  • the wireless communication priority of the electronic device may be 4G RAT.
  • the electronic device eg, 101 in FIG. 1 may be an LTE cell (eg, LTE cell 410 of FIG. 4b) or an eLTE cell (eg, eLTE cell of FIG. 4c) depending on network options. 425), then camp on and perform a 4G NAS or 5G NAS procedure.
  • the electronic device when a network corresponding to Option 3, Option 2, or Option 4 is mixed, Option 3 or Option 4 supporting 4G RAT and 4G NAS and Option 2 or Option 4 supporting 5G RAT and 5G NAS Since both are present, the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) may camp on 4G RAT or 5G RAT based on the wireless communication priority of the electronic device (eg, 101 in FIG. 1).
  • the wireless communication priority of the electronic device 101 is 4G RAT
  • the electronic device is an LTE cell (eg, LTE cell 410 in FIG. 4B) that is 4G RAT. )
  • an eLTE cell eg, the eLTE cell 425 of FIG.
  • the electronic device eg, 101 in FIG. 1
  • the electronic device eg, 101 in FIG. 1
  • the electronic device may be determined to perform a 4G NAS or 5G NAS procedure based on the core network preference of the electronic device (eg, 101 of FIG. 1).
  • the electronic device when a network corresponding to Option 3, Option 5, or Option 7, and Option 2 or Option 4 is co-located, Option 3, 4G RAT, and 5G NAS supporting 4G RAT and 4G NAS are supported. Since both option 5 or option 7 and option 2 or option 4 supporting 5G RAT and 5G NAS exist, the electronic device (eg, based on the wireless communication priority of the electronic device (eg, 101 in FIG. 1)) may be used. For example, 101 in FIG. 1 may camp on 4G RAT or 5G RAT. For example, if the wireless communication priority of the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) is 4G RAT, the electronic device (eg, 101 in FIG.
  • the electronic device may be an LTE cell (eg, 4G RAT). It may camp on the LTE cell 410 of FIG. 4B) or the eLTE cell (eg, the eLTE cell 425 of FIG. 4C).
  • the wireless communication priority is 5G RAT
  • the electronic device eg, 101 in FIG. 1
  • the NR cell eg, NR cell 420 in FIG. 4E
  • it may be determined to perform a 4G NAS or 5G NAS procedure based on the core network preference of the electronic device (eg, 101 of FIG. 1).
  • the electronic device may camp with 4G RAT or 5G RAT based on the wireless communication priority of the electronic device (eg, 101 in FIG. 1). I can come on.
  • the wireless communication priority of the electronic device eg, 101 in FIG. 1 is 4G RAT
  • the electronic device eg, 101 in FIG. 1 may be an LTE cell (eg, 4G RAT). It may camp on the LTE cell 410 of FIG.
  • the electronic device eg, 101 in FIG. 1
  • the electronic device eg, 101 in FIG. 1
  • the electronic device may be determined to perform a 5G NAS procedure.
  • the wireless communication priority of the electronic device may be 5G RAT.
  • the electronic device eg, 101 in FIG. 1
  • camps on an NR cell eg, NR cell 420 in FIG. 4E
  • 5G RAT based on wireless communication priority
  • an electronic device may determine a wireless communication priority of the electronic device based on at least one of a combination of network deployment options that it supports, preference of the electronic device, or information received from the network.
  • the wireless communication priority may be a value stored in the electronic device.
  • the electronic device may store information on which cell is a preferred cell among 4G RAT or 5G RAT.
  • the electronic device 101 may determine the wireless communication priority based on at least a part of the preference.
  • the electronic device eg, 101 in FIG. 1 may store preference information indicating that the NSA network deployment is preferred to the SA.
  • an electronic device eg, 101 in FIG. 1 may store a preference for connecting to an NSA network.
  • the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) may determine the wireless communication priority as 4G RAT based on the preference.
  • an electronic device may store information received from a network (for example, a policy that may be used by the electronic device) at the time of cell search or registration with a base station. have.
  • the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) may receive a policy provided by a network registered at the time of network registration.
  • the policy may include, for example, information (eg, 4G RAT or 5G RAT) that the network instructs the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) to use a particular RAT.
  • the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) may change the RAT based on at least a part of the received policy or use the same when searching for the next cell.
  • the policy may include information indicating that the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) preferentially selects a specific option (eg, information that option 3 has a higher priority than option 2). It may include. Based on at least a part of the received policy, when the network arrangements of option 3 and option 2 are mixed, the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) may determine that option 3 is preferred to option 2. Accordingly, the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) may determine the wireless communication priority as 4G RAT.
  • the electronic device may search for a network (or a cell) based at least in part on the wireless communication priority of the electronic device (for example, 101 of FIG. 1).
  • 101 in FIG. 1 shows frequency bands corresponding to the LTE band when the radio communication priority is 4G RAT, and frequency bands corresponding to the NR band when the 5G RAT is used to search for a cell to camp on. You can search first.
  • an electronic device may include network information (eg, a master information block (MIB), a system information block (SIB)) received during cell search, and the electronic device ( For example, one may attempt to register a network (eg, as a core network) based on at least one of the core network preferences of 101 of FIG. 1.
  • network information eg, a master information block (MIB), a system information block (SIB)
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • the electronic device identifies a core network supported by the discovered network, and based on the identified core network, a non-access stratum (NAS) pro
  • the procedure can be performed.
  • the electronic device eg, 101 in FIG. 1 may perform a 4G NAS procedure with the EPC.
  • the electronic device eg, 101 in FIG. 1 is a 5G NAS procedure with 5GC. Can be performed.
  • the electronic device may receive information indicating the type of core network supported by the corresponding cell from the 4G base station or the 5G base station.
  • an electronic device eg, 101 in FIG. 1 may search for an eLTE cell (eg, eLTE 425 in FIG. 4C), and may support 5GC from a base station. Information indicating that it can be received.
  • the electronic device eg, 101 of FIG. 1 may receive information indicating that the cell supports EPC and NCG from the eLTE base station. Can be.
  • the information indicating the type of the supporting core network may be included in at least one of the MIB or the SIBs.
  • the electronic device may attempt to register with the EPC or 5GC based on the preference of the core network.
  • an electronic device eg, 101 in FIG. 1 performs a 4G NAS procedure with EPC or 5G with 5GC based on the core network preference of the electronic device (eg, 101 in FIG. 1). You can perform NAS procedures.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a UI 600 for controlling activation of an application requesting a 5G service in an electronic device (eg, 101 of FIG. 1) according to various embodiments of the present disclosure.
  • the core network preference of the electronic device may be installed in the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) or installed on the electronic device (eg, 101 of FIG. 1). ) Can be determined based on the type of application being executed.
  • the electronic device eg, 101 of FIG. 1 may request 5G service such as enhanced mobile broadband (eMBB), ultra reliable and low latency communications (URLLC), and the like.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra reliable and low latency communications
  • a 5G service may be activated by a user through a user interface (UI) 600 or the like.
  • 6 illustrates a state in which a UI 610 for eMBB and a UI 620 for URLLC are activated by a user, and the UI 630 for mIoT is not activated.
  • the electronic device eg, 101 in FIG. 1
  • the core network preference as 5GC. have.
  • the electronic device when all 5G services are deactivated or all applications related to 5G services are deactivated through the UI 600, the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) sets the core network preference to EPC. Can be determined. For example, when the UI 610 for eMBB, the UI 620 for URLLC, and the UI 630 for mIoT are deactivated, the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) may set a core network preference. Can be determined by EPC.
  • the electronic device may generate a PDU session required for the application service category service.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of connecting a 4G network or a 5G network of an electronic device (eg, 101 of FIG. 1) according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, 101 in FIG. 1
  • a 4G cell by searching for 4G RAT and performs a 4G NAS or 5G NAS procedure according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4G NAS or 5G NAS procedure according to various embodiments of the present disclosure.
  • operations 700 to 755 may include an electronic device (eg, 101 of FIG. 1), a processor (eg, 120 of FIG. 1), a main processor (or an application processor) (eg, 121 of FIG. 1), a coprocessor (eg, a communication processor) (eg, 123 of FIG. 1), or a wireless communication module (eg, 192 of FIG. 1).
  • a processor eg, 120 of FIG. 1
  • main processor or an application processor
  • coprocessor eg, a communication processor
  • a wireless communication module eg, 192 of FIG.
  • options 1, 3, 5 or 7 and a dual core eLTE network may exist as network deployment options for 4G cells.
  • an electronic device eg, 101 of FIG. 1 supporting 4G and 5G wireless communication may search for 4G RAT.
  • the electronic device when the wireless communication priority of the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) is determined to be 4G RAT, the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) may correspond to a frequency corresponding to an LTE band. The band can be searched first.
  • the electronic device may receive information broadcast in a 4G cell.
  • the information broadcast in the cell may include, for example, a master information block and a system information block (SIB).
  • the electronic device may camp on (or select) the 4G cell.
  • the electronic device may check the 'cellBarred flag' value of the SIB1 received from the network.
  • the electronic device may determine that the detected 4G cell is a cell capable of supporting only 5G NAS corresponding to option 5 or option 7.
  • the electronic device in operation 715, may perform a 5G NAS procedure and a 5G PDU session connection procedure.
  • the electronic device eg, 101 in FIG. 1 transmits to the application processor (eg, the main processor 121 of FIG. 1) that the user can use 5G service. Can be.
  • the electronic device uses a display (eg, the display device 160 of FIG. 1). It is possible to display indicators related to 5G networks.
  • the electronic device when it is determined in operation 710 that the value of 'cellBarred flag' is not 'cellBarred', in operation 725, the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) may set the value of 'cellBarred-5GC flag'. You can judge. As a result of the determination, when the value of 'cellBarred-5GC flag' is 'cellBarred-5GC', the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) may determine that the cell corresponds to option 1 or option 3. Therefore, in operation 730, the electronic device may perform a 4G NAS procedure and a 4G PDN session connection procedure. In addition, upon successful procedure, the electronic device (eg, 101 in FIG.
  • the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) (or an application processor) (eg, the main processor 121 of FIG. 1) may display a display (eg, An indicator related to a 4G network may be displayed using the display device 160 of Fig. 1.
  • the NR cell may have a dual connectivity type, and according to whether the NR cell is operated or not,
  • the device (eg, 101 in FIG. 1) informs the application processor (eg, the main processor 121 of FIG. 1) that 5G service is available instead of 4G and displays a display (eg, display 160 in FIG. 1). ) Can be used to display indicators related to 5G networks.
  • the electronic device detects the detected cell in operation 740. It can be determined as a dual core eLTE cell capable of both 4G or 5G NAS procedures.
  • the electronic device based on the core network preference of the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) in operation 745, the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) may be selected from a 4G NAS or 5G NAS procedure. You can decide to perform your preferred NAS procedure.
  • the electronic device in operation 750, may perform a 4G or 5G NAS procedure and a 4G or 5G PDN session connection procedure according to the determined NAS procedure.
  • the electronic device may transmit information about a wireless communication system available to a user to an application processor (eg, the main processor 121 of FIG. 1). Can be sent to.
  • the electronic device in operation 755, the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) (or an application processor) (eg, the main processor 121 of FIG. 1) may display a display (eg, The display device 160 of FIG. 1 may be used to display an indicator related to a 4G or 5G network.
  • network deployment options for 4G cells may include option 1, option 3, option 5, or option 7, or dual core eLTE.
  • the 4G cell can be divided into an LTE cell and an eLTE cell.
  • Option 1 or Option 3 supports only EPC
  • Option 5 or Option 7 or 3 supports only 5GC for EPC and 5GC cores for LTE cells. It can be divided into dual core eLTE that supports all of them.
  • an electronic device supporting 4G and 5G wireless communication determines whether a found 4G cell is an LTE cell or an eLTE cell and accesses a network. Describe the method.
  • operations 800 to 855 may include an electronic device (eg, 101 of FIG. 1), a processor (eg, 120 of FIG. 1), a main processor (or an application processor) (eg, 121 of FIG. 1, a coprocessor (eg, a communication processor) (eg, 123 of FIG. 1), or a wireless communication module (eg, 192 of FIG. 1).
  • an electronic device eg, 101 of FIG. 1 supporting 4G and 5G wireless communication may search for 4G RAT.
  • the wireless communication priority of the electronic device when the wireless communication priority of the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) is determined to be 4G RAT, the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) may correspond to a frequency corresponding to an LTE band. The band can be searched first.
  • the electronic device may receive information broadcast in a 4G cell.
  • the information broadcast in the cell may include, for example, a master information block and a system information block (SIB).
  • SIB system information block
  • the electronic device may camp on (or select) the 4G cell.
  • the electronic device may determine whether the camped 4G cell is an eLTE cell. For example, based on system information received from a network, the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) may determine whether the camped 4G cell is an eLTE cell. As a result, when the camped 4G cell is not an eLTE cell, the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) may use the 4G cell as a cell corresponding to option 1 (eg, 410 in FIG. 4A) or It may be determined as a cell corresponding to option 3 (eg, 410 of FIG. 4B).
  • option 1 eg, 410 in FIG. 4A
  • option 3 eg, 410 of FIG. 4B
  • the electronic device in operation 815, may perform a 4G NAS procedure and a 4G PDN session connection procedure. In addition, upon successful procedure, the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) transmits information to a application processor (eg, the main processor 121 of FIG. 1) that a user can use 4G service. Can be.
  • a application processor eg, the main processor 121 of FIG. 1
  • the electronic device in operation 820, the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) (or an application processor) (eg, the main processor 121 of FIG. 1) may display a display (eg, FIG. 1).
  • the display device 160 may display an indicator related to a 4G network.
  • the electronic device when the camped 4G cell is an eLTE cell, in operation 825, the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) may determine a 'cellBarred flag' value of SIB 1 received from a network. You can check it. When the value of 'cellBarred flag' is 'cellBarred', the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) may determine that the detected 4G cell is a cell capable of supporting only 5G NAS corresponding to option 5 or option 7. . Therefore, in operation 830, the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) may perform a 5G NAS procedure and a 5G PDU session connection procedure. In addition, upon successful procedure, the electronic device (eg, 101 in FIG.
  • the application processor eg, the main processor 121 of FIG. 1 that the user can use 5G service. Can be.
  • the electronic device eg, 101 of FIG. 1 (or the application processor (eg, the main processor 121 of FIG. 1)) displays a display (eg, the display device 160 of FIG. 1). ) Can be used to display indicators related to 5G networks.
  • the electronic device when it is determined in operation 825 that the value of 'cellBarred flag' is not 'cellBarred', in operation 840, the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) may select the 4G cell camped on the 4G NAS Pro. It can be determined as a dual core eLTE cell capable of both a procedure or a 5G NAS procedure.
  • the electronic device based on the core network preferences of the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) in operation 845, the electronic device (eg, 101 in FIG. 1) may be selected from a 4G NAS or 5G NAS procedure. You can determine your preferred NAS procedure.
  • the electronic device may perform a 4G or 5G NAS procedure and a 4G or 5G PDN session connection procedure according to the determined NAS procedure.
  • the electronic device may transmit information about a wireless communication system available to a user to an application processor (eg, the main processor 121 of FIG. 1). Can be sent to.
  • the electronic device eg, 101 of FIG. 1) (or the application processor (eg, the main processor 121 of FIG. 1)) displays a display (eg, the display device 160 of FIG. 1). ) Can be used to display indicators related to 4G or 5G networks.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a network layout according to various embodiments of the present disclosure.
  • the NR base station 900 may be an NR cell existing as dual connectivity in option 3 and an NR cell of option 2 or option 4.
  • the electronic device eg, 101 in FIG. 1
  • the electronic devices 1 to 3 (910 to 930) of FIG. 9 camp on each other cell based on at least one of a combination, a preference, or information received from the network, supported by each electronic device. And perform other NAS procedures.
  • the electronic device 1 910 supports only 4G wireless communication and the electronic device 2 920 supports option 2 (SA) while supporting 4G and 5G wireless communication. It is assumed that device 3 930 is determined to prefer option 3 (NSA) over option 2 (SA) while supporting 4G and 5G wireless communications.
  • the electronic device 1 910 is an electronic device that supports only 4G wireless communication
  • the wireless communication priority of the electronic device is 4G RAT
  • the electronic device 1 910 may register with the EPC 950.
  • the wireless communication priority of the electronic device is set to 5G RAT to correspond to a 5G RAT frequency band.
  • the electronic device 2 920 may camp on the NR cell 900, perform a 5G NAS procedure, and access the 5GC 960.
  • the electronic device 3 (930) may store information (for example, a policy that may be used by the electronic device) received from the network when searching for a cell or registering with a base station. According to the information received from the network (for example, a policy that can be used in the electronic device), the wireless communication priority may be changed at the next public land mobile network (PLMN) selection or RAT selection. have.
  • PLMN public land mobile network
  • the electronic device 3 930 may receive information (for example, 4G RAT or 5G RAT) indicating that the electronic device 3 930 uses a specific RAT from a network. For example, when the electronic device 3 930 receives the information that the wireless communication priority is 5G RAT as a policy, the electronic device 3 930 selects a frequency band corresponding to 5G RAT at the next PLMN selection or RAT selection. You can search first. The electronic device 3 930 may camp on the NR cell 900 corresponding to the 5G RAT and perform a 5G NAS procedure.
  • information for example, 4G RAT or 5G RAT
  • 10A and 10B are diagrams illustrating a network layout, according to various embodiments. 10A and 10B, a network arrangement of options 3 and 5 or option 7 may be combined according to various embodiments.
  • the eLTE cell 1000 of the option 5 or the option 7 may be connected to the EPC 1040 which is the 4G core network and simultaneously connected to the 5GC 1050 which is the 5G core network. According to another embodiment, the eLTE cell 1000 may be connected only to the 5GC 1050 which is a 5G core network.
  • an eLTE cell 1000 is connected to an EPC 1040 which is a 4G core network and simultaneously connected to a 5GC 1050 which is a 5G core network will be described with reference to FIG. 10A.
  • the electronic device 1 910 of FIG. 10A supports only 4G wireless communication.
  • the electronic device 2 1020 supports 4G and 5G wireless communication while searching for the 4G RAT based on at least one of a combination of network deployment options supported by the electronic device 2 1020, a preference, or information received from the network. It is assumed that the camping on the eLTE cell (1000).
  • the eLTE cell 1000 may transmit information indicating the type of core network it supports. For example, the eLTE cell 1000 may transmit information indicating that both the 5GC 1050 and the EPC 1040 are supported. For example, the eLTE cell 1000 may inform whether the EPC 1040 or the 5GC 1050 is supported by broadcasting information by setting bit values. For example, the eLTE cell 1000 may transmit that it supports both the 5GC 1050 and the EPC 1040 by setting the 'cellBarred flag' value in the SIB1 to be transmitted or setting it to a value other than 'cellBarred'.
  • the electronic device 1 1010 supporting only 4G wireless communication when the electronic device 1 1010 supporting only 4G wireless communication is camped on the eLTE cell 1000, the electronic device 1 1010 may perform a 4G NAS procedure to register with the EPC 1040.
  • the electronic device 2 1020 supporting 4G and 5G wireless communication may register with the EPC 1040 or the 5GC 1050 based on the core network preference of the electronic device.
  • the electronic device 2 1020 may perform a 4G NAS procedure when the core network preference of the electronic device 2 1020 is the EPC 1040.
  • the electronic device 2 1020 may perform a 5G NAS procedure when the core network preference of the electronic device 2 1020 is 5GC 1050.
  • the core network preference of the electronic device may be determined based on the type of application installed or running in the electronic device. For example, if there is an application in the electronic device that requires 5G service such as enhanced mobile broadband (eMBB), ultra reliable and low latency communications (URLLC), or the user When activated through the UI to use at least one 5G service for the application, the electronic device 2 1020 may determine the core network preference as 5GC 1050. Accordingly, the electronic device 2 1020 may perform a 5G NAS procedure with the 5GC 1050.
  • 5G service such as enhanced mobile broadband (eMBB), ultra reliable and low latency communications (URLLC), or the user
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra reliable and low latency communications
  • the electronic device 2 1020 may determine the core network preference as 5GC 1050. Accordingly, the electronic device 2 1020 may perform a 5G NAS procedure with the 5GC 1050.
  • the eLTE cell 1000 may transmit information indicating the type of core network it supports. For example, the eLTE cell 1000 may inform the information that only 5GC 1050 is supported. For example, the eLTE cell 1000 may inform whether the EPC 1040 or the 5GC 1050 network is set as a bit value through broadcast information. For example, the eLTE cell 1000 may transmit that only 5GC 1050 is supported by setting the 'cellBarred flag' value to 'cellBarred' using the 'cellBarred flag' value in SIB1. have.
  • the electronic device 1 1010 supporting only 4G wireless communication may have only the 5GC 1050 of the eLTE cell 1000 based on the 'cellBarred flag' value of SIB 1 transmitted from the eLTE cell 1000. You can see that it supports. Therefore, the electronic device 1 1010 supporting only 4G wireless communication cannot camp on the eLTE cell 1000.
  • the electronic device 1 1010 may search for another 4G cell. For example, the electronic device 1 1010 may camp on the LTE cell 1060 and register with the EPC 1040 by performing a 4G NAS procedure.
  • the electronic device 2 1020 that searches for the eLTE cell 1000 may perform a 5G NAS procedure.
  • the electronic device 2 1020 confirms that the eLTE cell 1000 supports 5GC 1050 with the 'cellBarred flag' value in SIB 1 transmitted from a network, and performs a 5G NAS procedure. can do.
  • the electronic device 2 1020 determines that the 5G wireless communication service is unnecessary. You can decide to camp on.
  • the electronic device 2 1020 may process the eLTE cell 1000 'cellbarred' and search for another cell.
  • an electronic device eg, 101 in FIG. 1
  • Connect to a 4G or 5G network based on at least one of.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a structure of an electronic device (eg, 101 of FIG. 1) according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 1100 may include a touch screen display 1110 (eg, the display device 160 of FIG. 1) and at least one communication processor 1120.
  • the touch screen display 1110 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101.
  • the touch screen display 1110 eg, the display device 160 of FIG. 1 may display a UI (eg, 600 of FIG. 6).
  • the touch screen display 1110 eg, the display device 160 of FIG. 1 may receive an input signal from a user through the UI (eg, 600 of FIG. 6).
  • At least one communication processor 1120 may include a first wireless communication using a first frequency range and the first wireless communication.
  • a second wireless communication using a second frequency range higher than the frequency range can be provided.
  • the application processor 1130 may be the touch screen display 1110 (eg, the display device 160 of FIG. 1) and the at least one. May be operatively connected to the communication processor 1120 (eg, the coprocessor 123 or the wireless communication module 192 of FIG. 1).
  • the memory 1140 may store instructions.
  • memory 1140 eg, memory 130 of FIG. 1
  • when executed may be configured to execute the at least one communication processor 1120 (eg, coprocessor 123 or wireless of FIG. 1).
  • the communication module 192 may store instructions for receiving information associated with the plurality of cells from at least one of the plurality of cells related to the first wireless communication using the first wireless communication.
  • Memory 1140 eg, memory 130 of FIG. 1), when executed, may be configured to execute the at least one communication processor 1120 (eg, coprocessor 123 or wireless communication module 192 of FIG. 1).
  • the memory 1140 may further store at least one wireless communication priority information.
  • the memory 1140 may include the at least one communication processor 1120 (eg, the coprocessor 123 or the wireless communication module of FIG. 1). 192 may store instructions to determine to use the first wireless communication based on at least some of the wireless communication priority information and to receive information related to the plurality of cells based on the determination. have.
  • the memory 1140 may include the at least one communication processor 1120 (eg, the coprocessor 123 or the wireless communication module of FIG. 1). (192) selects a Public Land Mobile Network (PLMN) and based on at least some of the priority information associated with the selected PLMN of the wireless communication priority information, information related to the plurality of cells Instructions to receive them.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the memory 1140 may include the at least one communication processor 1120 (eg, the coprocessor 123 or the wireless communication module of FIG. 1).
  • Instructions 192 may store instructions for receiving at least one System Information Block (SIB) using the first wireless communication.
  • SIB System Information Block
  • the at least one SIB may include information associated with the plurality of cells.
  • at least some of the SIBs may further include information related to whether the first core network and / or the second core network are connected.
  • the first core network includes an Evolved Packet Core (EPC) defined by the 3GPP standard
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5G core network defined by the 3GPP standard.
  • 5th Generation Core Network may be included.
  • the memory 1140 (eg, the memory 130 of FIG. 1) may be executed by the application processor 1130 (eg, the main processor 121 of FIG. 1) by the application processor. Instructions for determining at least a portion of the network selection information based on at least one application information or at least one application information installed in the memory and storing the network selection information at least temporarily in the memory. .
  • the memory 1140 may be configured by an application processor 1130 (eg, the main processor 121 of FIG. 1).
  • an application processor 1130 eg, the main processor 121 of FIG. 1.
  • a user interface is displayed on at least a portion of the display device 160 of FIG. 1, at least a part of the network selection information is determined based at least in part on a user input received through the user interface, and Instructions may be stored in a memory to at least temporarily store the network selection information.
  • the memory 1140 may include the at least one communication processor 1120 (eg, the coprocessor 123 or the wireless communication module of FIG. 1). 192 transmits the registration request message to the second core network connected with the selected cell using the first wireless communication, and registers with the first core communication from the second core network. Upon receiving a registration accept message, instructions for transmitting a message indicating completion of registration to the application processor 1130 (eg, the main processor 121 of FIG. 1) based at least in part on the registration approval message. Can be stored.
  • the application processor 1130 eg, the main processor 121 of FIG. 1
  • the memory 1140 (eg, the memory 130 of FIG. 1) may be a message indicating that the application processor 1130 (eg, the main processor 121 of FIG. 1) has completed the registration. And store instructions that display information related to the second core network in at least a portion of the display 1110 (eg, the display device 160 of FIG. 1).
  • the memory 1140 may be connected to the application processor when the selected cell is connected to the second core network instead of the first core network. 1130) (eg, based on at least one application information being executed by the main processor 121 of FIG. 1) or whether the terminal supports the second wireless communication service. It is determined whether communication should be used, and the determination result indicates that the at least one running application does not need the second wireless communication service or the terminal does not support the second wireless communication service.
  • the processor 1130 eg, the main processor 121 of FIG. 1 may be configured to include the first of the plurality of cells except for the selected cell.
  • the electronic device 1100 eg, 101 of FIG.
  • the electronic device 1100 may include at least one communication processor 1120 configured to provide a first wireless communication using a first frequency range and a second wireless communication using a second frequency range higher than the first frequency range.
  • the electronic device 1100 may include at least one communication processor 1120 configured to provide a first wireless communication using a first frequency range and a second wireless communication using a second frequency range higher than the first frequency range.
  • an application processor 1130 eg, 120 of FIG. 1
  • the communication processor 1120 that are operatively connected to the display 1110 and the at least one communication processor 1120.
  • And / or at least one memory 1140 operatively connected to the application processor 1130 and configured to store network selection information.
  • the at least one communication processor 1120 may use at least one of a plurality of cells associated with the first wireless communication by using the first wireless communication. From, receiving information related to the plurality of cells, selecting one cell of the plurality of cells based on at least some of the information related to the plurality of cells, and at least some of the information related to the selected cell. Based on, identifying whether the selected cell is connected with a first core network and a second core network, and based at least in part on the stored network selection information, the at least one of the first core network or the second core network. In the core network, the first wireless communication is sent to a registration request message for use of the one core network. Instructions may be stored for transmission by use.
  • the memory 1140 may further store at least one wireless communication priority information.
  • the instructions may include the at least one communication processor 1120 determining to use the first wireless communication based on at least some of the wireless communication priority information, and based on the determination.
  • information related to the plurality of cells may be received.
  • the instructions may include the at least one communication processor 1120 selecting a public land mobile network (PLMN) and associated with the selected PLMN among the wireless communication priority information. Based on at least some of the priority information, it is possible to receive information related to the plurality of cells.
  • PLMN public land mobile network
  • the instructions may cause the at least one communication processor 1120 to receive at least one System Information Block (SIB) using the first wireless communication.
  • SIB System Information Block
  • One SIB may include information associated with the plurality of cells.
  • At least some of the SIBs may further include information related to whether the first core network and / or the second core network are connected.
  • the first core network includes an Evolved Packet Core (EPC) defined by the 3GPP standard
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5G core network defined by the 3GPP standard.
  • 5th Generation Core Network may be included.
  • the instructions may be executed based on at least one application information executed by the application processor 1130 or at least one application information installed in the memory 1140. At least a part of the network selection information may be determined, and the network selection information may be stored at least temporarily in the memory 1140.
  • the instructions may include displaying, by the application processor 1130, a user interface on at least a portion of the display 1110 and based on at least a portion of the user input received through the user interface. At least some of the selection information may be determined, and the network selection information may be stored at least temporarily in the memory 1140.
  • the instructions may include the at least one communication processor 1120 transmitting the registration request message to the second core network connected to the selected cell by using the first wireless communication.
  • a message indicating completion of registration may be transmitted to the application processor based at least in part on the registration approval message.
  • the instructions may enable the application processor 1130 to receive a message indicating completion of registration and to display information related to the second core network on at least a portion of the display 1110. Can be.
  • the instructions when the selected cell is connected to the second core network instead of the first core network, the instructions may include at least one application information executed by the application processor or the first information in the terminal. Determining whether the terminal should use the second wireless communication based on whether it supports a second wireless communication service, and as a result of the determination, the at least one running application does not need the second wireless communication service; Alternatively, when the terminal does not support the second wireless communication service, the application processor may be configured to search for another cell connected to the first core network among the plurality of cells except for the selected cell.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a control method of an electronic device (eg, 101 of FIG. 1) according to an exemplary embodiment.
  • operations 1200 to 1230 may include an electronic device (eg, 101 of FIG. 1), a processor (eg, 120 of FIG. 1), a main processor (or an application processor) (eg, 121 of FIG. 1, a coprocessor (eg, a communication processor) (eg, 123 of FIG. 1), or a wireless communication module (eg, 192 of FIG. 1).
  • a processor eg, 120 of FIG. 1
  • main processor or an application processor
  • coprocessor eg, a communication processor
  • a wireless communication module eg, 192 of FIG.
  • the electronic device may receive information related to the plurality of cells from at least one of the plurality of cells related to the first wireless communication.
  • an electronic device eg, 101 in FIG. 1 may be configured to provide at least a first wireless communication using a first frequency range and a second wireless communication using a second frequency range higher than the first frequency range.
  • One communication processor may receive information related to the plurality of cells from at least one of the plurality of cells related to the first wireless communication using the first wireless communication.
  • the electronic device may select one of the plurality of cells based on at least some of the received information.
  • the electronic device may identify whether the selected cell is connected to a first core network and a second core network. For example, an electronic device (eg, 101 in FIG. 1) may determine that the selected cell is a first core network (eg, EPC) and a second core network based on at least some of information related to the selected cell. (Eg, 5GC) can be identified.
  • EPC first core network
  • 5GC 5GC
  • the electronic device (eg, 101 of FIG. 1) is based on at least a portion of the stored network selection information, thereby allowing a core of one of the first core network or the second core network.
  • the network may transmit a registration request message for use of the one core network using the first wireless communication.
  • a method of controlling the electronic device may further store at least one wireless communication priority information, based on at least some of the wireless communication priority information.
  • the method may further include determining to use the first wireless communication and receiving information related to the plurality of cells based on the determination.
  • a public land mobile network is selected by the at least one communication processor, and the wireless The method may further include receiving information related to the plurality of cells based at least in part on priority information related to the selected PLMN among communication priority information.
  • the method of controlling the electronic device may include at least one system information block (SIB) by the at least one communication processor using the first wireless communication.
  • SIB system information block
  • System Information Block may include information related to the plurality of cells.
  • At least some of the SIBs may further include information related to whether the first core network and / or the second core network are connected.
  • the first core network includes an Evolved Packet Core (EPC) defined by the 3GPP standard
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5G core network defined by the 3GPP standard.
  • 5th Generation Core Network may be included.
  • a method of controlling the electronic device may be based on at least one application information executed by an application processor or at least one application information installed in the memory.
  • the method may further include determining at least a portion of the selection information and at least temporarily storing the network selection information in the memory.
  • a method of controlling the electronic device may include displaying a user interface on at least a portion of a display, based at least in part on a user input received through the user interface. Determining at least a portion of the network selection information and storing the network selection information at least temporarily in the memory.
  • a method of controlling the electronic device may be configured to transmit the registration request message to the second core network connected to the selected cell using the first wireless communication. And receiving a registration accept message from the second core network using the first wireless communication, and transmitting a message indicating completion of registration based at least in part on the registration approval message. Can be.
  • a method of controlling the electronic device may include receiving a message indicating completion of registration and providing information related to the second core network to at least a portion of the display.
  • the operation may further include displaying.
  • the method of controlling the electronic device may be performed by the application processor when the selected cell is connected to the second core network instead of the first core network. And determining whether the terminal should use the second wireless communication based on at least one application information being executed or whether the terminal supports the second wireless communication service. If one application does not need the second wireless communication service, or if the terminal does not support the second wireless communication service, another one connected to the first core network of the plurality of cells except for the selected cell
  • the method may further include searching for a cell.
  • an electronic device eg, 101 in FIG. 1
  • 4G communication and 5G communication are mixed, based on at least one of wireless communication priority or core network preference of the electronic device.
  • 4G or 5G networks To connect to 4G or 5G networks.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 개시는 LTE와 같은 4G 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 터치스크린 디스플레이, 제1 주파수 범위를 이용하는 제1 무선 통신 및 제1 주파수 범위보다 높은 제2 주파수 범위를 이용하는 제2 무선 통신을 제공하도록 구성된 적어도 하나의 통신 프로세서, 디스플레이 및 적어도 하나의 통신 프로세서와 작동적으로 연결된 어플리케이션 프로세서 및 통신 프로세서 및/또는 상어플리케이션 프로세서와 작동적으로 연결되고, 네트워크 선택 정보를 저장하도록 구성된 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 메모리는, 실행 시에, 적어도 하나의 통신 프로세서가, 제1 무선 통신을 이용하여, 제1 무선 통신과 관련된 복수의 셀들 중 적어도 하나로부터, 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하고, 복수의 셀들과 관련된 정보들 중 적어도 일부에 기반하여, 복수의 셀들 중 하나의 셀을 선택하고, 선택된 셀과 관련된 정보의 적어도 일부에 기반하여, 선택된 셀이 제1 코어 네트워크 및 제2 코어 네트워크와 연결되어 있는지 여부를 식별하고, 저장된 네트워크 선택 정보에 적어도 일부 기반하여, 제1 코어 네트워크 또는 제2 코어 네트워크 중 하나의 코어 네트워크로, 하나의 코어 네트워크의 이용을 위한 등록 요청(registration request) 메시지를 제1 무선 통신을 이용하여 전송하도록 하는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다.

Description

전자 장치 및 이의 제어 방법
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 4G 통신 및 5G 통신이 혼재된 네트워크 구조에서, 전자 장치의 네트워크 이용 방법에 대한 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) 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz))에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
4G 통신 시스템, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 각각 무선 통신 인터페이스 또는 서비스 중 적어도 하나를 다르게 제공할 수 있다. 여러 통신 시스템이 혼재된 네트워크 구조에서, 전자 장치의 네트워크 접속 방법이 필요할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 무선 통신 우선 순위(예를 들어, 무선 액세스 기술 우선순위(radio access technology priority, RAT priority)) 또는 적어도 코어 네트워크 선호도를 포함하는 네트워크 선택 정보 중 적어도 하나에 기반하여 4G 또는 5G 네트워크에 연결할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치는, 터치스크린 디스플레이, 제1 주파수 범위를 이용하는 제1 무선 통신 및 상기 제1 주파수 범위보다 높은 제2 주파수 범위를 이용하는 제2 무선 통신을 제공하도록 구성된 적어도 하나의 통신 프로세서, 상기 디스플레이 및 상기 적어도 하나의 통신 프로세서와 작동적으로 연결된 어플리케이션 프로세서 및 상기 통신 프로세서 및/또는 상기 어플리케이션 프로세서와 작동적으로 연결되고, 네트워크 선택 정보를 저장하도록 구성된 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 메모리는, 실행 시에, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서가, 상기 제1 무선 통신을 이용하여, 상기 제1 무선 통신과 관련된 복수의 셀들 중 적어도 하나로부터, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하고, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들 중 적어도 일부에 기반하여, 상기 복수의 셀들 중 하나의 셀을 선택하고, 상기 선택된 셀과 관련된 정보의 적어도 일부에 기반하여, 상기 선택된 셀이 제1 코어 네트워크 및 제2 코어 네트워크와 연결되어 있는지 여부를 식별하고, 상기 저장된 네트워크 선택 정보에 적어도 일부 기반하여, 상기 제1 코어 네트워크 또는 상기 제2 코어 네트워크 중 하나의 코어 네트워크로, 상기 하나의 코어 네트워크의 이용을 위한 등록 요청(registration request) 메시지를 상기 제1 무선 통신을 이용하여 전송하도록 하는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법은 제1 주파수 범위를 이용하는 제1 무선 통신 및 상기 제1 주파수 범위보다 높은 제2 주파수 범위를 이용하는 제2 무선 통신을 제공하도록 구성된 적어도 하나의 통신 프로세서에 의해, 상기 제1 무선 통신을 이용하여, 상기 제1 무선 통신과 관련된 복수의 셀들 중 적어도 하나로부터, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하는 동작, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들 중 적어도 일부에 기반하여, 상기 복수의 셀들 중 하나의 셀을 선택하는 동작, 상기 선택된 셀과 관련된 정보의 적어도 일부에 기반하여, 상기 선택된 셀이 제1 코어 네트워크 및 제2 코어 네트워크와 연결되어 있는지 여부를 식별하는 동작 및 상기 저장된 네트워크 선택 정보에 적어도 일부 기반하여, 상기 제1 코어 네트워크 또는 상기 제2 코어 네트워크 중 하나의 코어 네트워크로, 상기 하나의 코어 네트워크의 이용을 위한 등록 요청(registration request) 메시지를 상기 제1 무선 통신을 이용하여 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따른 전자장치는, 4G 통신 및 5G 통신이 혼재된 네트워크 구조에서, 전자 장치의 무선 통신 우선 순위 또는 코어 네트워크 선호도 중 적어도 하나에 기반하여 4G 또는 5G 네트워크에 연결할 수 있다.
도 1은, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른, 5G 네트워크 아키텍쳐를 도시한 도면이다.
도 3a는 다양한 실시 예에 따른 LTE 네트워크의 구조를 도시하는 도면이다.
도 3b는 다양한 실시 예에 따른 LTE 네트워크에서의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 3c는 다양한 실시 예에 따른 5G 네트워크의 구조를 도시하는 도면이다.
도 3d는 다양한 실시 예에 따른 5G 네트워크의 제어 평면(control plane) 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 3e는 다양한 실시 예에 따른 5G 네트워크의 사용자 평면(user plane) 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 4a 내지 도 4g는 다양한 실시 예들에 따른 4G 네트워크 및 5G 네트워크 중 적어도 일부가 혼재된 네트워크 구조를 도시한 도면이다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른 통신 네트워크배치 옵션의 조합에 따라 전자 장치에서 가능한 무선 통신 우선 순위 및 NAS(non-access stratum) 프로시저를 나타낸 표이다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 5G 서비스를 요구하는 어플리케이션의 활성화를 제어하는 UI를 디스플레이한 도면이다.
도 7 및 도 8은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 4G 네트워크 또는 5G 네트워크 연결 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 배치를 도시한 도면이다.
도 10a 및 도 10b는 본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따라, 네트워크 배치를 도시한 도면이다.
도 11은 본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 구조를 도시한 블록도이다.
도 12는 본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법을 도시한 흐름도이다.
이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 네트워크 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 네트워크 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들이 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예 들은 3GPP (3rd Generation Partnership Project Long) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예 들이 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따라 적용될 수 있는 5G 네트워크(또는, 차세대(Next Generation)네트워크)의 구조에 대해 간략히 설명한다. 5G 네트워크는 5G 무선 네트워크 및 5G 코어 네트워크를 포함할 수 있다. 5G 무선 네트워크(또는, 무선 액세스 네트워크)는 NR(New Radio) 기지국(예를 들면, NR Node B, NR gNB)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치 (예를 들면, 사용자 단말, NR UE, 단말)는 5G 네트워크를 통해 외부 네트워크(예를 들어, 어플리케이션 서버)에 접속할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따르면, NR 기지국은 LTE 네트워크(또는 4G 네트워크)의 eNB (Evolved Node B)이 제공하던 기능의 적어도 일부를 제공할 수 있다. 예를 들어, NR 기지국은 전자 장치와 무선 채널로 연결될 수 있다. NR 기지국은 전자 장치들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 수신하여 채널 할당을 관리할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 5G 코어 네트워크는 이동성 지원, 베어러 설정, QoS 설정 등의 기능을 수행할 수 있다. 5G 코어 네트워크는 전자 장치에 대한 이동성 관리 기능 및/또는 인증 등의 각종 제어 기능을 할 수 있으며, 다수의 기지국 들과 연결될 수 있다. .
다양한 실시 예에 따르면, 5G 네트워크는 LTE 네트워크와 연동될 수 있다. 예를 들어, 5G 네트워크가 LTE 코어 네트워크(EPC, Evolved Packet Core)(예를 들어, MME) 와 네트워크 인터페이스를 통해 연결될 수 있다
도 1은, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블럭도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다
다양한 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)은 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 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.
다양한 실시 예에 따르면, 입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150) 를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는 전자 장치(101)이 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)은, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(388)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)으로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있고, 이로부터, 제1 네트워크 198 또는 제2 네트워크 199와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, or 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 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 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(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 저장매체 는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른, 5G 네트워크(200) 아키텍쳐를 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 네트워크(200)(예: 도 1의 제2 네트워크(199))는 ITU 또는 3GPP에서 규정되는 5G 네트워크를 의미할 수 있다. 예를 들어, 도 2에 도시된 구성요소들의 기능, 구조, 또는 배치는 TS(technical specification) 23.501을 참조하여 구현될 수 있다. 네트워크(200)에 포함되는 구성요소들 각각은 물리적인 개체(entity) 단위를 의미하거나, 개별적인 기능(function)을 수행할 수 있는 소프트웨어 또는 모듈 단위를 의미할 수 있다. 네트워크(200)에서, 사용자 평면(user plane)은 전자 장치(101)의 사용자가 서비스를 제공받기 위한 데이터 패킷을 송수신하기 위한 경로(path)를 의미하고, 제어 평면(control plane)은 데이터 패킷의 전송에 이용되는 네트워크의 연결, 관리, 또는 해제를 위한 제어 신호를 송수신 하기 위한 경로를 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 사용자에 의해 사용되는 장치를 의미할 수 있다. 전자 장치(101)는 예를 들어, 단말(terminal), 사용자 장비(user equipment, UE), 이동국(mobile station), 가입자국(subscriber station), 원격 단말(remote terminal), 무선 단말(wireless terminal), 또는 사용자 장치(user device) 를 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AN(access network)(201)은 전자 장치(101)와의 무선 통신을 위한 채널(channel)을 제공할 수 있다. AN(201)은 RAN(radio access network), 기지국(base station), 이노드비(eNodeB, eNB), 5G 노드(5G node), 송수신 포인트(transmission/reception point, TRP), 또는 5GNB(5th generation NodeB)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, DN(data network)(220)은 코어 네트워크(core network, CN)(205) 및 AN(201)을 통해 전자 장치(101)에게 데이터(또는 데이터 패킷)를 송수신 함으로써 서비스(예: 인터넷 서비스, IMS(IP multimedia subsystem) 서비스)를 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, CN(205)은 UPF(user plane function) 노드(210), AMF(access & mobility management function) 노드(212), SMF(session management function) 노드(214), 및 PCF(policy control function) 노드(216)를 포함할 수 있다. CN(205)에 포함된 구성요소들의 종류 및 개수는 도 2에 도시된 예로 한정되는 것은 아니며, 동일한 구성요소(예: UPF 노드) 또는 다른 구성요소(예: UDM(unified data management) 노드)가 적어도 하나 더 포함되거나, 적어도 하나의 구성요소가 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AMF 노드(212) 및 SMF 노드(214)는 4G 네트워크에서 MME(mobility management entity)의 기능과 동일하거나, MME 기능의 적어도 일부를 수행할 수 있다. 예를 들어, AMF 노드(212)는 전자 장치(101)의 CN(205)에 대한 접속 권한(access authorization) 및 전자 장치(101)의 이동성(mobility)과 관련된 정보를 관리할 수 있다. SMF 노드(214)는 전자 장치(101)와 DN(220) 간 데이터 전송을 위한 세션(session)을 UPF 노드(210)를 통해 생성하고, 전자 장치(101)와 연결되는 UPF 노드(210)를 변경하는 UPF re-location을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, PCF 노드(216)는 4G 네트워크에서 PCRF(policy control resource function)의 기능과 동일하거나, PCRF 기능의 적어도 일부를 수행할 수 있다. 예를 들어, PCF 노드(216)는 QoS(quality of service)와 관련된 정보 또는 과금 정보에 기반하여 전자 장치(101)의 데이터 전송과 관련된 정책(policy)을 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, UPF 노드(210)는 4G 네트워크에서 P-GW(packet data network gateway) 및 S-GW(serving gateway)의 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, UPF 노드(210)는 사용자 평면(user plane) 상에서 전자 장치(101)와 DN(220) 간 데이터가 송수신 될 수 있도록 라우팅(routing) 기능을 수행할 수 있고, DN(220)에 대응하는 IP(internet protocol) 주소를 할당하는 앵커(anchor) 기능을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AF(application function) 노드(230)는 QoS와 관련된 정보를 PCF 노드(216)에게 제공할 수 있다.
도 3a는 다양한 실시 예에 따른 LTE 네트워크의 구조를 도시하는 도면이다.
도 3a을 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 LTE 네트워크(또는, 4G 네트워크)는, eNB(Evolved Node B)들(305, 310, 315, 320)을 포함하는 무선 액세스 네트워크 및 LTE 코어 네트워크(이하, EPC(Evolved Packet Core))를 포함할 수 있다. EPC는 MME(Mobility Management Entity, 325) 및 S-GW(Serving-Gateway, 330)를 포함할 수 있다. 전자 장치(300)(예를 들면, 도 1의 101) (예를 들면, 사용자 단말(User Equipment))는 eNB(305, 310, 315, 320) 및 S-GW(330)를 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, LTE 네트워크에서는 인터넷 프로토콜을 통한 VoIP(Voice over IP)와 같은 실시간 서비스를 비롯한 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 될 수 있다. eNB는 UE들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 수신하여 채널 스케줄링을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, LTE 네트워크는 예컨대, 20 MHz 대역폭에서 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 OFDM이라 한다)을 무선 접속 기술로 사용할 수 있다. 또한 전자 장치의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(Adaptive Modulation & Coding, 이하 AMC라 한다) 방식을 적용할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, S-GW(330)는 데이터 베어러를 제공할 수 있다. S-GW(330)는 MME(325)의 제어에 따라서 데이터 베어러를 생성하거나 제거할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면 MME(325)는 전자 장치에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국 들과 연결될 수 있다.
도 3b는 다양한 실시 예에 따른 LTE 네트워크에서의 무선 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 3b를 참조하면, 다양한 일 실시 예에 따른 LTE 네트워크의 전자 장치(300)(예를 들면, 도 1의 101)와 eNB(305)는 각각 RRC (Radio Resource control (340, 345)), PDCP(Packet Data Convergence Protocol(341, 346)), RLC(Radio Link Control(342, 347)), MAC(Medium Access Control(343, 348) 및 PHY(Physical Layer (344, 349)))을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, RRC(340, 345)는 예를 들어, 시스템 정보 전송, RRC 연결 제어, 채널 측정 제어 동작 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, PDCP(341, 346)는 예를 들어, IP 헤더(header)의 압축/복원, 데이터 전송, 상위 계층으로의 PDU (Protocol data unit)순차 전달, 데이터 암호화 및 복호화, 또는 타이머 기반 SDU(Service data unit) 중복 제거 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 무선 링크 제어(Radio Link Control, 이하 RLC라고 한다)(342, 347)는 예를 들어, 데이터 전송, PDCP PDU(Protocol data unit)를 적절한 크기로 재구성해서 ARQ 동작의 수행, RLC SDU의 접합, 분할 및 재조립 동작, RLC SDU 삭제 동작 및 RLC 재수립 동작 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
MAC(343, 348)은 한 전자 장치에 구성된 여러 RLC 계층 장치들과 연결될 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, MAC(343, 347)는 예를 들어, RLC PDU들을 MAC PDU에 다중화하고 MAC PDU로부터 RLC PDU들을 역다중화하는 동작, 논리 채널 및 전송 채널 간의 매핑 동작, 스케줄링 정보 보고 동작, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and request) 동작, 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 동작, 전자 장치 간 우선 수위 조절 동작, MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Services) 서비스 확인 동작, 전송 포맷 선택 동작 및 패딩 동작 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 물리 계층(Physical layer, 이하 PHY라고 한다) (344, 348)은 상위 계층 데이터(예를 들면, MAC PDU)를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송할 수 있다. 그리고 PHY (344, 348)는 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
도 3c는 다양한 실시 예에 따른 5G 네트워크의 구조를 도시하는 도면이다.
도 3c를 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 5G 네트워크의 무선 액세스 네트워크 및 코어 네트워크를 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 액세스 네트워크는 NR 기지국(NR gNB)(355)을 포함할 수 있다.NR 전자 장치(350)(예를 들어, 사용자 단말(user equipment))(예를 들면 도 1의 101)는 NR 기지국(355) 및 5G 코어 네트워크(또는, NR CN)(360)를 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 도 3c에서 NR 기지국(355)은 LTE 네트워크의 eNB(Evolved Node B)(305)과 적어도 일부 동일한 기능을 수행할 수 있다. NR 기지국(355)은 NR 전자 장치(350)와 무선 채널로 연결될 수 있다. NR 이동 통신 시스템에서는 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 될 수 있다. 따라서, NR 기지국(355)는 전자 장치들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 수신하여 채널 스케줄링을 수행할 수 있다. NR 기지국(355)은 eNB(305)대비 초고속 데이터 전송을 구현하기 위해서 더 넓은 대역폭을 제공할 수 있고, 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 OFDM이라 한다)을 사용할 수 있다.또한, 5G 네트워크의 NR 기지국(355)는 빔포밍 기술이 사용될 수 있다. 또한 전자 장치의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(Adaptive Modulation & Coding, 이하 AMC라 한다) 방식을 적용할 수 있다. 5G 코어 네트워크(360)는 이동성 지원, 베어러(bearer) 설정, QoS 설정 등의 동작을 수행할 수 있다. 5G 코어 네트워크(360)는 NR 전자 장치(350)에 대한 이동성 관리 기능 및 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국들과 연결될 수 있다. 또한 5G네트워크 시스템은 LTE 네트워크와 연동될 수 있다. 예를 들어, 5G 코어 네트워크(360)는 EPC(Evolved Packet Core)(365)와 네트워크 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. MME(365)는 eNB(305)과 연결될 수 있다.
도 3d는 다양한 실시 예에 따른 5G 네트워크의 제어 평면(control plane) 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 3d를 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 5G 네트워크의 제어 평면 무선 프로토콜은 전자 장치(350)와 NR 기지국(355)에서 각각 RRC(370, 375), PDCP(371, 376), RLC(372, 377), MAC(373, 378) 및 물리계층(Physical Layer, PHY(374, 379))으로 이루어질 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, RRC(370, 375)는 예를 들어, 시스템 정보 전송, RRC 연결 제어, 채널 측정 제어 동작 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, PDCP(371, 376) 는 예를 들어, IP 헤더(header)의 압축/복원, 데이터 전송, 상위 계층으로의 PDU (Protocol data unit)순차 전달, 데이터 암호화 및 복호화, 또는 타이머 기반 SDU 중복 제거 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, PDCP(371, 376)는 순서 재정렬 기능(reordering)으로써, 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기반으로 순서대로 재정렬하는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들면, PDCP(371, 376)는 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 동작을 수행할 수 있다. 그리고 PDCP(371, 376)는 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 동작을 수행할 수 있다. PDCP(371, 376)는 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 동작을 수행할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, RLC(372, 377)는 예를 들어, 데이터 전송, 상위 계층으로의 PDU (Protocol data unit)순차 전달 및 비순차 전달 기능, PDCP PDU(Packet Data Unit)를 적절한 크기로 재구성해서 ARQ 동작의 수행, RLC SDU의 접합, 분할 및 재조립 동작, RLC SDU 삭제 동작 및 RLC 재수립 동작 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, RLC(372, 377)는 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)으로써, 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들면, 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, RLC(372, 377)는 분할된 여러 개의 RLC SDU들을 재조립하여 전달하는 동작을 수행할 수 있다. RLC(372, 377)는 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 혹은 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 동작을 수행할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 동작을 수행할 수 있다. RLC(372, 377)는 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 동작을 수행할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 동작을 수행할 수 있다. RLC(372, 377)는 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 동작을 수행할 수 있으며, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 동작을 수행할 수 있다. RLC(372, 377)는 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 동작을 수행할 수 있다. 또한 순차적 전달 기능에 의해, RLC(372, 377)는 RLC PDU들을 수신하는 순서대로 (일련번호, Sequence number의 순서와 상관없이, 도착하는 순으로) 처리하여 PDCP로 순서와 상관없이(Out-of sequence delivery) 전달할 수도 있다. 또는, 상기 RLC(372, 377)는 버퍼에 저장되어 있거나, 수신되는segment들을 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성한 후, 처리하여 PDCP(371, 375)로 전달할 수 있다. 상기 RLC(372, 377)는 접합(Concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고 상기 접합 기능을 MAC (373, 378)에서 수행하거나 MAC (373, 378)에서 다중화(multiplexing)하는 것으로 대체할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기에서 RLC (372, 377)는 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)으로써, 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다. 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, RLC (372, 377)는 상기 분할되어 수신된 여러 개의 RLC SDU들을 재조립하여 전달하는 동작을 수행할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 혹은 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, MAC(373, 378)은 한 전자 장치에 구성된 여러 RLC (372, 377)들과 연결될 수 있다. MAC(373, 378)은 예를 들어, RLC PDU들을 MAC PDU에 다중화하고 MAC PDU로부터 RLC PDU들을 역다중화하는 동작, 논리 채널 및 전송 채널 간의 매핑 동작, 스케줄링 정보 보고 동작, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and request) 동작, 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 동작, 전자 장치 간 우선 수위 조절 동작, MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Services) 서비스 확인 동작, 전송 포맷 선택 동작 및 패딩 동작 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 물리 계층(Physical layer, 이하 PHY라고 한다) (374, 379)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송할 수 있다. 그리고 PHY(374, 379)는 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
도 3e는 다양한 실시 예에 따른 5G 네트워크의 사용자 평면(user plane) 프로토콜 구조를 나타낸 도면이다.
도 3e를 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 5G 네트워크의 사용자 평면 무선 프로토콜은 전자 장치(350)와 NR 기지국(355)에서 각각 SDAP(Service Data Association Protocol) (380, 385), PDCP(381, 386), RLC(382, 387), MAC(383, 388) 및 물리계층(Physical Layer, PHY(384, 389))으로 이루어질 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, SDAP(380, 385)는 예를 들어, QoS 플로우(Quality of Service flow) 들을 DRB(data radio bearer)로 라우팅(routing) 또는 매핑(mapping)하는 동작을 수행할 수 있다. 그리고 SDAP(380, 385)는 하향 링크 패킷들에 QoS 플로우 식별자(identifier)를 마킹(marking)하는 동작을 수행할 수 있다. SDAP(380, 385)는 상향 링크 패킷들에 QoS 플로우 식별자(identifier)를 마킹(marking)하는 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, PDCP(381, 386) 는 IP 헤더(header)의 압축/복원, 데이터 전송, 상위 계층으로의 PDU (Protocol data unit)순차 전달, 데이터 암호화 및 복호화, 또는 타이머 기반 SDU 중복 제거 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, RLC(382, 387)는 데이터 전송, 상위 계층으로의 PDU (Protocol data unit)순차 전달 및 비순차 전달 기능, PDCP PDU(Packet Data Unit)를 적절한 크기로 재구성해서 ARQ 동작의 수행, RLC SDU의 접합, 분할 및 재조립 동작, RLC SDU 삭제 동작 및 RLC 재수립 동작 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, MAC(383, 388)은 한 전자 장치에 구성된 여러 RLC (382, 387)들과 연결될 수 있다. 예를 들어, MAC(383, 388) RLC PDU들을 MAC PDU에 다중화하고 MAC PDU로부터 RLC PDU들을 역다중화하는 동작, 논리 채널 및 전송 채널 간의 매핑 동작, 스케줄링 정보 보고 동작, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and request) 동작, 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 동작, 전자 장치 간 우선 수위 조절 동작, MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Services) 서비스 확인 동작, 전송 포맷 선택 동작 및 패딩 동작 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 물리 계층(Physical layer, 이하 PHY라고 한다) (384, 389)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송할 수 있다. 그리고 PHY(384, 389)는 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
도 4a 내지 도 4g는 다양한 실시 예들에 따른 4G 네트워크 및 5G 네트워크 중 적어도 일부가 혼재된 네트워크 구조를 도시한 도면이다.
도 4a를 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 네트워크가 배치된 경우(이하, 옵션 1), 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)는 LTE 셀(또는, eNB)(410)에 캠프 온(camp on)할 수 있다. 전자 장치(400)는 NAS 프로시저(procedure)를 수행하여 EPC(415)에 접속 할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 NAS 프로시저는 예를 들어, 전자 장치가 코어 네트워크에 등록 등의 절차를 수행하기 위한 어태치(attach) 프로시저, 아이들 상태의 전자 장치가 접속 상태로 전환하기 위한 서비스 요청(service request) 프로시저, 전자 장치의 이동에 따라 트래킹 영역을 업데이트 하기 위한 트래킹 영역 업데이트(tracking area update, TAU) 프로시저 등을 포함할 수 있다. 전자 장치(400)는 LTE 셀(410) 및 EPC(415)를 통하여 컨트롤 시그널(control signal) 및 데이터 시그널(data signal)을 독립적으로 송수신할 수 있다.
도 4b를 참조하여, 다양한 실시 예에 따른 NSA 구조(이하, 옵션 3)를 설명한다. 일 실시 예에 따른 옵션 3은 LTE 셀(410) 및 NR 셀(또는, NR gNB)(420)으로의 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)를 지원하는 네트워크 구조일 수 있다. 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)는 LTE 셀(410)에 캠프 온(camp on)하여, 4G NAS 프로시저를 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 LTE셀(410) 및 EPC(415)를 통해 컨트롤 시그널 및 데이터 시그널을 송수신 할 수 있다. 전자 장치(400)는 LTE셀(410)과 네트워크 인터페이스를 통해 연결된 NR 셀(420)을 통해 사용자 데이터를 송수신할 수 있다.
도 4c 및 도 4d를 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 네트워크(이하 각각 옵션 5, 옵션 7)에서, eLTE(enhanced LTE) 셀(425)은 EPC로 5G NAS 프로시저를 수행하려는 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)의 캠프 온을 막을 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 옵션 5 및 옵션 7에서, eLTE 셀(425)은 5GC(5th generation core network)(430)와 컨트롤 시그널 및 데이터 시그널을 수신할 수 있도록 구성될 수 있다. 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)는 eLTE 셀(425)에 캠프 온하고, 5G NAS 프로시저를 수행하여 5G 코어 네트워크인 5GC(430)에 등록할 수 있다. 전자 장치(400)는 eLTE 셀(425) 및 5GC(430)를 통하여 컨트롤 시그널(control signal) 및 데이터 시그널(data signal)을 송수신할 수 있다.
도 4d를 참조하면, 일 실시 예에 따른 옵션 7은 eLTE 셀(425) 및 NR 셀(420)으로의 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)를 지원하는 네트워크 구조일 수 있다. 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)는 두 개의 셀(eLTE 셀(425) 및 NR 셀(420))을 통해 데이터 시그널을 송수신할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는 eLTE셀(425) 및 5GC(430)를 통해 컨트롤 시그널 및 데이터 시그널을 송수신 할 수 있다. 전자 장치(400)는 eLTE셀(425)과 네트워크 인터페이스를 통해 연결된 NR 셀(420)을 통해 사용자 데이터를 송수신할 수 있다.
도 4e 및 도 4f를 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 네트워크(이하 각각 옵션 2, 옵션 4)이 배치된 경우, 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)는 NR 셀(420)에 캠프 온(camp on)할 수 있다. 전자 장치(400)는 5G NAS 프로시저를 수행하여 5G 코어 네트워크인 5GC(430)에 등록할 수 있다.
도 4e 및 도 4f를 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 옵션 2 및 옵션 4에서, NR 셀(420)은 5GC(430)와 컨트롤 시그널 또는 데이터 시그널 중 적어도 하나를 송수신할 수 있도록 구성될 수 있다. 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)는 NR 셀(420)에 캠프 온하고, 5G NAS 프로시저를 수행하여 5G 코어 네트워크인 5GC(430)에 접속할 수 있다. 전자 장치(400)는 NR 셀(420) 및 5GC(430)를 통하여 컨트롤 시그널(control signal) 및 데이터 시그널(data signal)을 독립적으로 송수신할 수 있다.
도 4f를 참조하면, 일 실시 예에 따른 옵션 4는 eLTE 셀(425) 및 NR 셀(420)으로의 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)를 지원하는 네트워크 구조일 수 있다. 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)는 두 개의 셀(eLTE 셀(425) 및 NR 셀(420))을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 전자 장치(100)는 NR셀(420) 및 5GC(430)를 통해 컨트롤 시그널 및 데이터 시그널을 송수신 할 수 있다. 전자 장치(400)는 NR셀(420)과 네트워크 인터페이스를 통해 연결된 eLTE 셀(425)을 통해 사용자 데이터를 송수신할 수 있다.
도 4g를 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 듀얼 코어 eLTE 네트워크에서, 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)는 4G 무선 통신 및 5G 무선 통신을 지원하는 경우, eLTE 셀(425)에 캠프 온(camp on)할 수 있다. 그리고 전자 장치(400) (예를 들면, 도 1의 101)는 4G NAS 또는 5G NAS 프로시저를 수행하여 EPC(415) 또는 5GC(430) 중 적어도 하나에 등록 할 수 있다. 전자 장치(100)는 eLTE셀(425) 및 EPC(415)를 통해 컨트롤 시그널 및 데이터 시그널을 송수신 할 수 있다. 또는, 전자 장치(100)는 eLTE셀(425) 및 5GC(430)를 통해 컨트롤 시그널 및 데이터 시그널을 송수신할 수 있다.
도 4g를 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 eLTE 셀(425)은 지원하는 코어 네트워크의 종류를 나타내는 정보를 전송할 수 있다. 예를 들면, eLTE 셀(425)은 5GC(430) 및 EPC(415)를 모두 지원한다는 정보를 전송할 수 있다. 예를 들면, 상기 eLTE 셀(425)은 전송하는 SIB1에서 ‘cellBarred flag’ 값이 없거나 ‘cellBarred’ 아닌 값으로 설정하여 통해 5GC(430) 및 EPC(415)를 모두 지원한다는 정보를 전송할 수 있다.
도 4g를 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 eLTE 셀(425)로부터 5GC(430) 및 EPC(415)를 모두 지원한다는 정보를 수신한 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)는 네트워크 선택 정보에 기반하여, 4G NAS 또는 5G NAS 프로시저를 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)의 상태에 기반하여 상기 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)는 EPC(415) 또는 5GC(430) 중 적어도 하나에 등록할 수 있다.
도 4g를 참조하면, 일 실시 예에 따라 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)는 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)에서 실행되는 어플리케이션이 기반하여 등록할 코어 네트워크를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)에서 eMBB 또는 URLLC와 같은 5G 무선 통신 서비스를 요구하는 어플리케이션이 실행중인 경우, 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)는 5G NAS 프로시저를 수행할 것을 결정할 수 있다.
도 4g를 참조하면, 다른 실시 예에 따라, 5G 무선 통신 서비스를 요구하는 어플리케이션이 실행 중이 아닌 경우에는 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)는 4G NAS 프로시저를 수행할 것을 결정할 수 있다.
도 4g를 참조하면, 다양한 실시 예에 따라 eLTE 셀(425)은 5GC(430)만을 지원한다는 정보를 알릴 수 있다. 예를 들면, 상기 eLTE 셀(425)은 전송하는 SIB1에서 ‘cellBarred flag’ 값을 이용하여, 예를 들면 상기 ‘cellBarred flag’ 값을 ‘cellBarred’로 설정하여 5GC(430)만을 지원한다는 정보를 전송할 수 있다.
도 4g를 참조하면, 다양한 실시 예에 따라 eLTE 셀(425)로부터 5GC(430)만 지원한다는 정보를 수신한 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)는 eLTE 셀(425)에서 전송한 SIB 1의 ‘cellBarred flag’ 값에 기반하여 상기 eLTE 셀(425)이 5GC(430)만을 지원한다는 것을 알 수 있다. 따라서, 전자 장치(400)(예를 들면, 도 1의 101)는 5G NAS 프로시저를 수행할 수 있다.
도 5는 다양한 실시 예들에 따른 통신 네트워크배치 옵션의 조합에 따라 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)에서 가능한 무선 통신 우선 순위 및 NAS(non-access stratum) 프로시저를 나타낸 표이다.
도 5를 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 네트워크 배치 옵션의 조합에 따라 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)에서 가능한 무선 통신 우선순위는 4G RAT 또는 5G RAT일 수 있다. 무선 통신 우선 순위는 예를 들어, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)이 메모리(예를 들면, 도 1의 메모리(130)) 또는 가입자 식별 모듈(예를 들면, 도 1의 가입자 식별 모듈(196))중 적어도 하나에 적어도 일시적으로 저장될 수 있다. 무선 통신 우선 순위는 예를 들어, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)에 정의되어 저장될 수 있다. 다른 예를 들어, 무선 통신 우선 순위는 지원하는 네트워크 배치 옵션의 조합, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 선호도 또는 네트워크로부터 수신한 정보에 기반하여 결정될 수 있다. 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 무선 통신 우선순위에 기반하여 캠프 온할 셀을 선택할 수 있다. 또한, NAS 프로시저는 4G NAS 프로시저 또는 5G NAS 프로시저 중 적어도 하나가 수행될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 도 5에 개시된 바와 같이, 옵션 3에 해당하는 네트워크만 배치되어 있는 경우에는, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 무선 통신 우선 순위는 4G RAT일 수 있다. , 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 무선 통신 우선 순위에 기반하여 LTE 셀(예를 들어, 도 4b의 LTE 셀(410))에 캠프 온 하고, 4G NAS 프로시저를 수행하는 것으로 결정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 옵션 3 및 옵션 5 또는 옵션 7에 해당하는 네트워크가 혼재되어 배치된 경우, 또는 듀얼 코어 eLTE 네트워크배치의 경우에는, 4G RAT 및 4G NAS를 지원하는 옵션 3 및 4G RAT 및 5G NAS를 지원하는 옵션 5 또는 옵션 7이 존재하므로, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 무선 통신 우선 순위는 4G RAT일 수 있다. 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 네트워크 옵션에 따라 4G RAT인 LTE 셀(예를 들어, 도 4b의 LTE 셀(410)) 또는 eLTE 셀(예를 들어, 도 4c의 eLTE 셀(425))에 캠프 온 하고, 4G NAS 또는 5G NAS 프로시저를 수행하는 것으로 결정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 옵션 3 및 옵션 2 또는 옵션 4에 해당하는 네트워크가 혼재되어 배치된 경우에는, 4G RAT 및 4G NAS를 지원하는 옵션 3 및 5G RAT 및 5G NAS를 지원하는 옵션 2 또는 옵션 4가 모두 존재하므로, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 무선 통신 우선순위에 기반하여 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 4G RAT 또는 5G RAT로 캠프 온 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 무선 통신 우선 순위가 4G RAT인 경우, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 4G RAT인 LTE 셀(예를 들어, 도 4b의 LTE 셀(410)) 또는 eLTE셀(예를 들어, 도 4c의 eLTE 셀(425))에 캠프 온 할 수 있다. 다른 예를 들어, 무선 통신 우선 순위가 5G RAT인 경우, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 5G RAT인 NR셀(예를 들어, 도 4e의 NR 셀(420))에 캠프 온 할 수 있다. 그리고 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 코어 네트워크 선호도에 기반하여 4G NAS 또는 5G NAS 프로시저를 수행하는 것으로 결정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 옵션 3, 옵션 5 또는 옵션 7 및 옵션 2 또는 옵션 4에 해당하는 네트워크가 혼재되어 배치된 경우에는, 4G RAT 및 4G NAS를 지원하는 옵션 3, 4G RAT 및 5G NAS를 지원하는 옵션 5 또는 옵션 7 및 5G RAT 및 5G NAS를 지원하는 옵션 2 또는 옵션 4가 모두 존재하므로, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 무선 통신 우선순위에 기반하여 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 4G RAT 또는 5G RAT로 캠프 온 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 무선 통신 우선 순위가 4G RAT인 경우, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 4G RAT인 LTE 셀(예를 들어, 도 4b의 LTE 셀(410)) 또는 eLTE셀(예를 들어, 도 4c의 eLTE 셀(425))에 캠프 온 할 수 있다. 다른 예를 들어, 무선 통신 우선 순위가 5G RAT인 경우, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 5G RAT인 NR셀(예를 들어, 도 4e의 NR 셀(420))에 캠프 온 할 수 있다. 그리고 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 코어 네트워크 선호도에 기반하여 4G NAS 또는 5G NAS 프로시저를 수행하는 것으로 결정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 옵션 5 또는 옵션 7 및 옵션 2 또는 옵션 4에 해당하는 네트워크가 혼재되어 배치된 경우에는, 4G RAT 및 5G NAS를 지원하는 옵션 5 또는 옵션 7 및 5G RAT 및 5G NAS를 지원하는 옵션 2 또는 옵션 4가 존재하므로, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 무선 통신 우선 순위에 기반하여 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 4G RAT 또는 5G RAT로 캠프 온 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 무선 통신 우선 순위가 4G RAT인 경우, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 4G RAT인 LTE 셀(예를 들어, 도 4b의 LTE 셀(410)) 또는 eLTE셀(예를 들어, 도 4c의 eLTE 셀(425))에 캠프 온 할 수 있다. 다른 예를 들어, 무선 통신 우선 순위가 5G RAT인 경우, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 5G RAT인 NR셀(예를 들어, 도 4e의 NR 셀(420))에 캠프 온 할 수 있다. 그리고 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 5G NAS 프로시저를 수행하는 것으로 결정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 옵션 2에 해당하는 네트워크만 배치되어 있는 경우에는, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 무선 통신 우선순위는 5G RAT일 수 있다. 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 무선 통신 우선 순위에 기반하여 5G RAT인 NR셀(예를 들어, 도 4e의 NR 셀(420))에 캠프 온 하고, 5G NAS 프로시저를 수행하는 것으로 결정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 지원하는 네트워크 배치 옵션의 조합, 전자 장치의 선호도 또는 네트워크로부터 수신한 정보 중 적어도 하나에 기반하여 전자 장치의 무선 통신 우선순위를 결정할 수 있다.. 다른 예를 들면, 무선 통신 우선순위는 결정된 값이 전자 장치에 저장되어 있을 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 4G RAT또는 5G RAT 중에서 더 선호하는 셀이 어느 셀인지에 대한 정보를 저장하고 있을 수 있다. 전자 장치(101)는 선호도의 적어도 일부 기반하여 무선 통신 우선순위를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 NSA 네트워크 배치를 SA보다 선호한다는 선호 정보를 저장하고 있을 수 있다. 예를 들어, NSA(옵션 3) 및 SA(옵션 2) 중첩 지역에서는 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)가 NSA 네트워크에 연결하도록 하는 선호도를 저장하고 있을 수 있다. 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 선호도에 기반하여 무선 통신 우선 순위를 4G RAT로 결정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 셀 검색 또는 기지국에 등록 시에 네트워크로부터 수신한 정보(예를 들어, 전자 장치에서 사용할 수 있는 정책)를 저장하고 있을 수 있다. 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 네트워크 등록 시에 등록한 네트워크가 제공하는 정책을 수신할 수 있다. 정책은 예를 들어, 네트워크가 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)가 특정 RAT를 이용하도록 지시하는 정보(예를 들어, 4G RAT 또는 5G RAT)를 포함할 수 있다. 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 수신한 정책에 적어도 일부 기반하여 RAT를 변경하거나 다음 셀 검색 시 이를 활용할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 정책은 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)가 특정 옵션을 우선적으로 선택하도록 지시하는 정보(예를 들면, 옵션 3이 옵션 2보다 우선순위가 높다는 정보)를 포함할 수 있다. 수신한 정책의 적어도 일부에 기반하여, 옵션 3 및 옵션 2의 네트워크 배치가 혼재된 경우, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 옵션 2 보다 옵션 3을 선호하는 것으로 결정할 수 있다. 따라서, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 무선 통신 우선 순위를 4G RAT로 결정할 수 있다
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 무선 통신 우선순위에 적어도 일부 기반하여 전자 장치(는 네트워크(또는, 셀)를 검색할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 캠프 온할 셀을 검색하기 위해서 무선 통신 우선순위가 4G RAT인 경우, LTE 밴드에 해당하는 주파수 대역들을, 5G RAT인 경우, NR 밴드에 해당하는 주파수 대역들을 먼저 검색할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 셀 검색 시 수신된 네트워크 정보(예를 들어, MIB(master information block), SIB(System information block)) 및 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 코어 네트워크 선호도 중에서 적어도 하나에 기반하여 네트워크(예를 들어, 코어 네트워크로)등록을 시도할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 상기 검색된 네트워크에서 지원하는 코어(core) 네트워크를 확인하고, 상기 확인된 코어 네트워크에 기반하여 NAS(non-access stratum) 프로시저를 수행할 수 있다. 예를 들어, EPC만 지원하는 네트워크 구조(예를 들어, 옵션 1, 옵션 3)에서, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 EPC로 4G NAS 프로시저를 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 5GC만 지원하는 네트워크 구조(예를 들어, 옵션 5, 옵션7, 옵션 2, 옵션 4)에서, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 5GC로 5G NAS 프로시저를 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예를 들어, 도 1의 101)는 4G 기지국 또는 5G 기지국으로부터 해당 셀이 지원하는 코어 네트워크의 종류를 나타내는 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 옵션 5의 네트워크 구조에서 전자 장치(예를 들어, 도 1의 101)는 eLTE 셀(예를 들어, 도 4c의 eLTE(425))을 검색할 때, 기지국으로부터 5GC를 지원하는 셀 임을 나타내는 정보를 수신할 수 있다. 또는, 듀얼 코어 eLTE(예를 들어, 도 4g의 eLTE(425)) 네트워크 구조에서 전자 장치(예를 들어, 도 1의 101)는 eLTE 기지국으로부터 EPC 및 NCG를 지원하는 셀 임을 나타내는 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 지원하는 코어 네트워크의 종류를 나타내는 정보는 MIB 또는 SIB들 중 적어도 하나에 포함될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예를 들어, 도 1의 101)는 코어 네트워크의 선호도에 기반하여 EPC 또는 5GC에 등록을 시도할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(예를 들어, 도 1의 101)는 상기 전자 장치(예를 들어, 도 1의 101)의 코어 네트워크 선호도에 기반하여, EPC로 4G NAS 프로시저를 수행하거나 5GC로 5G NAS 프로시저를 수행할 수 있다.
도 6은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)에서 5G 서비스를 요구하는 어플리케이션의 활성화를 제어하는 UI(600)를 디스플레이한 도면이다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예를 들어, 도 1의 101)의 코어 네트워크 선호도는 전자 장치(예를 들어, 도 1의 101)에 인스톨되거나 또는 전자 장치(예를 들어, 도 1의 101)에서 실행 중인 어플리케이션의 종류에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 상기 전자 장치(예를 들어, 도 1의 101)에서 초광대역 서비스(enhanced mobile broadband, eMBB), 고신뢰 초저지연 통신(ultra reliable and low latency communications, URLLC) 등과 같은 5G 서비스를 요구하는 어플리케이션이 존재할 수 있다.
일 실시 예에 따르면 도 6에 도시된 바와 같이, 사용자에 의해 UI(user interface)(600)등을 통해 5G 서비스가 활성화될 수 있다. 도 6은 일 실시 예에 따라, eMBB에 대한 UI(610) 및 URLLC에 대한 UI(620)가 사용자에 의해 활성화되고, mIoT에 대한 UI(630)는 활성화되지 않은 상태를 도시하고 있다. 상기 UI(600)를 통해 적어도 하나의 5G 서비스(예를 들면, 도 6에서는 eMBB 및 URLLC)가 활성화되면, 상기 전자 장치(예를 들어, 도 1의 101)는 코어 네트워크 선호도를 5GC로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 UI(600)를 통해 5G 서비스가 모두 비활성화되거나, 5G 서비스와 관련된 어플리케이션이 모두 비활성화되는 경우, 상기 전자 장치(예를 들어, 도 1의 101)는 코어 네트워크 선호도를 EPC로 결정할 수 있다. 예를 들어, eMBB에 대한 UI(610), URLLC에 대한 UI(620) 및 mIoT에 대한 UI(630)가 비활성화된 경우, 상기 전자 장치(예를 들어, 도 1의 101)는 코어 네트워크 선호도를 EPC로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 상기 어플리케이션 서비스 카테고리 서비스를 위해 필요한 PDU 세션을 생성할 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 4G 네트워크 또는 5G 네트워크 연결 방법을 나타낸 흐름도이다.
이하에서는, 도 7을 참조하여 다양한 실시 예에 따라, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)가 4G RAT을 검색하여 4G 셀에 캠프 온 하고, 4G NAS 또는 5G NAS 프로시저를 수행하는 동작에 대해 설명한다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 700 내지 동작 755는 전자 장치(예를 들어, 도1의 101), 프로세서(예를 들어, 도 1의 120), 메인 프로세서(또는, 어플리케이션 프로세서)(예를 들어, 도 1의 121), 보조 프로세서(예를 들어, 통신 프로세서)(예를 들어, 도 1의 123) 또는 무선 통신 모듈(예를 들어, 도 1의 192) 중 어느 하나를 통해서 실행될 수 있다.다양한 실시 예에 따르면, 4G 셀에 대한 네트워크 배치 옵션으로는 옵션 1, 옵션 3, 옵션 5 또는 7 및 듀얼 코어 eLTE 네트워크 가 존재할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작700에서, 4G 및 5G 무선 통신을 지원하는 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 4G RAT을 검색할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 무선 통신 우선순위가 4G RAT으로 결정된 경우, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 LTE 밴드에 해당하는 주파수 대역을 먼저 검색할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 4G 셀에서 브로드캐스트 하는 정보들을 수신할 수 있다. 셀에서 브로드케스트하는 정보들은 예를 들면, 마스터 정보 블록(master information block) 시스템 정보 블록(system information block, SIB)을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 705에서, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 상기 4G 셀에 캠프 온 (또는, 선택) 할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작710에서, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 네트워크로부터 수신한 SIB1의 ‘cellBarred flag’ 값을 확인할 수 있다. 상기 ‘cellBarred flag’ 값이 ‘cellBarred’인 경우 상기 전자 장치는 상기 감지된 4G 셀을 옵션 5 또는 옵션 7에 해당하는 5G NAS 만 지원 가능한 셀로 판단할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 동작 715에서, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 5G NAS 프로시저 및 5G PDU 세션 연결 프로시저를 수행할 수 있다. 또한, 상기 프로시저 성공 시, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 사용자가 5G 서비스를 이용할 수 있다는 정보를 어플리케이션 프로세서 (예를 들어, 도 1의 메인 프로세서(121))로 전송할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 720에서 전자 장치(또는, 어플리케이션 프로세서)((예를 들어, 도 1의 메인 프로세서(121))는 디스플레이를(예를 들어, 도 1의 표시장치(160)이용하여 5G 네트워크에 관련된 인디케이터를 디스플레이할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 710 에서 판단결과 상기 ‘cellBarred flag’ 값이 ‘cellBarred’이 아닌 경우, 동작 725에서, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 ‘cellBarred-5GC flag’ 값을 판단할 수 있다. 판단 결과, 상기 ‘cellBarred-5GC flag’ 값이 ‘cellBarred-5GC’인 경우, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 옵션 1 또는 옵션 3에 해당하는 셀로 판단할 수 있다. 따라서, 동작 730에서 전자 장치는 4G NAS 프로시저와 4G PDN 세션 연결 프로시저를 수행할 수 있다. 또한, 상기 프로시저 성공 시, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 사용자가 4G 서비스를 이용할 수 있다는 정보를 어플리케이션 프로세서 (예를 들어, 도 1의 메인 프로세서(121))로 전송할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 동작 735에서 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101) (또는, 어플리케이션 프로세서)((예를 들어, 도 1의 메인 프로세서(121))는 디스플레이를(예를 들어, 도 1의 표시장치(160) 이용하여 4G 네트워크에 관련된 인디케이터를 디스플레이할 수 있다. 옵션 3의 경우에는 NR 셀을 듀얼 커넥티비티 형태로 가지고 있을 수 있다. 따라서, NR 셀의 동작 여부 등에 따라, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 4G 대신 5G 서비스 가능함을 어플리케이션 프로세서 (예를 들어, 도 1의 메인 프로세서(121))에 알리고 디스플레이를(예를 들어, 도 1의 표시장치(160)를 이용하여 5G 네트워크에 관련된 인디케이터를 디스플레이 할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 725에서 판단 결과, 상기 ‘cellBarred-5GC flag’ 값이 ‘cellBarred-5GC’가 아닌 경우, 동작 740에서 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 감지된 셀을 4G 또는 5G NAS 프로시저가 모두 가능한 듀얼 코어 eLTE 셀로 판단할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 745에서 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 코어 네트워크 선호도에 기반하여, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 4G NAS 또는 5G NAS 프로시저 중에서 선호하는 NAS 프로시저를 수행하도록 결정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 750에서 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 결정된 NAS 프로시저에 따라 4G 또는 5G NAS 프로시저와 4G 또는 5G PDN 세션 연결 프로시저를 수행할 수 있다. 또한, 상기 프로시저 성공 시, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 사용자가 이용할 수 있는 무선통신 시스템에 대한 정보를 어플리케이션 프로세서 (예를 들어, 도 1의 메인 프로세서(121))로 전송할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 동작 755에서, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)(또는, 어플리케이션 프로세서)((예를 들어, 도 1의 메인 프로세서(121))는 디스플레이(예를 들어, 도 1의 표시장치(160)를 이용하여 4G 또는 5G 네트워크에 관련된 인디케이터를 디스플레이할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 4G 셀에 대한 네트워크 배치 옵션으로는 옵션 1, 옵션 3, 옵션 5 또는 옵션 7, 또는 듀얼 코어 eLTE의 경우를 들 수 있다. 따라서, 하기의 표 1과 같이 상기 4G 셀을 LTE 셀과 eLTE 셀로 구분할 수 있다. 또한, 지원하는 코어 네트워크에 따라 LTE 셀의 경우는 1) EPC만 지원하는 옵션 1 또는 옵션 3로, 그리고 eLTE 셀의 경우는 2) 5GC만 지원하는 옵션 5 또는 옵션 7 또는 3) EPC와 5GC 코어를 모두 지원하는 듀얼 코어 eLTE로 구분할 수 있다.
cell LTE cell eLTE cell
코어 네트워크 1) EPC only (옵션 1, 3) 2) 5GC only (cellBarred in SIB 1- 옵션 5/7)3) Both EPC/5GC(듀얼 코어 eLTE)
도 8은 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 4G 네트워크 또는 5G 네트워크 연결 방법을 나타낸 흐름도이다. 도 8을 참조하면, 다양한 실시 예에 따라, 4G 및 5G 무선 통신을 지원하는 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)가 검색된 4G 셀이 LTE 셀인지 eLTE 셀인지를 판단하여 네트워크에 접속하는 방법에 대해 설명한다. 다양한 실시 예에 따르면, 동작 800 내지 동작 855는 전자 장치(예를 들어, 도1의 101), 프로세서(예를 들어, 도 1의 120), 메인 프로세서(또는, 어플리케이션 프로세서)(예를 들어, 도 1의 121), 보조 프로세서(예를 들어, 통신 프로세서)(예를 들어, 도 1의 123) 또는 무선 통신 모듈(예를 들어, 도 1의 192) 중 어느 하나를 통해서 실행될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 800에서, 4G 및 5G 무선 통신을 지원하는 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 4G RAT을 검색할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 무선 통신 우선순위가 4G RAT으로 결정된 경우, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 LTE 밴드에 해당하는 주파수 대역을 먼저 검색할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 4G 셀에서 브로드캐스트 하는 정보들을 수신할 수 있다. 셀에서 브로드케스트하는 정보들은 예를 들면, 마스터 정보 블록(master information block) 시스템 정보 블록(system information block, SIB)을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 805에서, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 상기 4G 셀에 캠프 온 (또는, 선택)할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 810에서, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 상기 캠프 온한 4G 셀이 eLTE 셀인지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들면, 네트워크로부터 수신한 시스템 정보에 기반하여, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 상기 캠프 온한 4G 셀이 eLTE 셀인지 아닌지를 판단할 수 있다. 판단 결과, 상기 캠프 온한 4G 셀이 eLTE 셀이 아닌 경우, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 상기 4G 셀을 옵션 1에 해당하는 셀(예를 들면, 도 4a의 410) 또는 옵션 3에 해당하는 셀(예를 들면, 도 4b의 410)로 판단할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 815에서, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 4G NAS 프로시저와 4G PDN 세션 연결 프로시저를 수행할 수 있다. 또한, 상기 프로시저 성공 시, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 사용자가 4G 서비스를 이용할 수 있다는 정보를 어플리케이션 프로세서(예를 들어, 도 1의 메인 프로세서(121))로 전송할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 동작 820에서 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)(또는, 어플리케이션 프로세서)(예를 들어, 도 1의 메인 프로세서(121))는 디스플레이(예를 들어, 도 1의 표시장치(160))를 이용하여 4G 네트워크에 관련된 인디케이터를 디스플레이할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 판단 결과, 상기 캠프 온한 4G 셀이 eLTE 셀인 경우, 동작 825에서, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 네트워크로부터 수신한 SIB 1의 ‘cellBarred flag’ 값을 확인할 수 있다. 상기 ‘cellBarred flag’ 값이 ‘cellBarred’인 경우 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 상기 감지된 4G 셀을 옵션 5 또는 옵션 7에 해당하는 5G NAS 만 지원 가능한 셀로 판단할 수 있다. 따라서, 동작 830에서, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 5G NAS 프로시저 및 5G PDU 세션 연결 프로시저를 수행할 수 있다. 또한, 상기 프로시저 성공 시, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 사용자가 5G 서비스를 이용할 수 있다는 정보를 어플리케이션 프로세서(예를 들어, 도 1의 메인 프로세서(121))로 전송할 수 있다. 그리고 동작 835에서 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)(또는, 어플리케이션 프로세서(예를 들어, 도 1의 메인 프로세서(121))는 디스플레이(예를 들어, 도 1의 표시 장치(160))를 이용하여 5G 네트워크에 관련된 인디케이터를 디스플레이할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 825 에서 판단결과 상기 ‘cellBarred flag’ 값이 ‘cellBarred’이 아닌 경우, 동작 840에서 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 상기 캠프 온한 4G 셀을 4G NAS 프로시저 또는 5G NAS 프로시저가 모두 가능한 듀얼 코어 eLTE 셀로 판단할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 845에서 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 코어 네트워크 선호도에 기반하여, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 4G NAS 또는 5G NAS 프로시저 중에서 선호하는 NAS 프로시저를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 850에서 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 결정된 NAS 프로시저에 따라 4G 또는 5G NAS 프로시저와 4G 또는 5G PDN 세션 연결 프로시저를 수행할 수 있다. 또한, 상기 프로시저 성공 시, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 사용자가 이용할 수 있는 무선통신 시스템에 대한 정보를 어플리케이션 프로세서(예를 들어, 도 1의 메인 프로세서(121))로 전송할 수 있다. 그리고 동작 855에서 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)(또는, 어플리케이션 프로세서(예를 들어, 도 1의 메인 프로세서(121))는 디스플레이(예를 들어, 도 1의 표시 장치(160))를 이용하여 4G 또는 5G 네트워크에 관련된 인디케이터를 디스플레이 할 수 있다.
도 9는 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 배치를 도시한 도면이다.
다양한 실시 예에 따르면, NR 기지국(900)은 옵션 3에서는 듀얼 커넥티비티로 존재하는 NR 셀이면서 옵션 2 또는 옵션 4의 NR 셀이 될 수 있다. 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 4G RAT을 검색하면 옵션 3의 LTE 셀(940)을 발견할 수 있고, 5G RAT을 검색하면 옵션 2의 NR 셀(900)을 발견할 수 있다. 따라서, 도 9의 전자 장치 1 내지 전자 장치 3(910 내지 930)은 각 전자 장치에서 지원하는 네트워크 배치 옵션의 조합, 선호도 또는 네트워크로부터 수신한 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 각각 다른 셀에 캠프 온 하고, 다른 NAS 프로시저를 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 도 9에서 전자 장치 1(910은 4G 무선 통신만 지원하고, 전자 장치 2(920)는 4G 및 5G 무선 통신을 지원하면서 옵션 2(SA)을 선호하는 것으로 결정되고, 전자 장치 3(930)은 4G 및 5G 무선 통신을 지원하면서 옵션 3(NSA)을 옵션 2(SA) 보다 선호 하는 것으로 결정된 것을 가정한다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치 1(910)은 4G 무선 통신만 지원하는 전자 장치이므로, 전자 장치의 무선 통신 우선순위는 4G RAT 이며, LTE 셀(940)에 캠프 온하여, 4G NAS 프로시저를 수행할 수 있다. 따라서, 전자 장치 1(910)은 EPC(950)에 등록할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치 2(920) 는 4G 및 5G 무선 통신을 지원하면서 옵션 2(SA)을 선호하므로, 전자 장치의 무선 통신 우선 순위는 5G RAT으로 설정되어 5G RAT에 대응하는 주파수 대역을 검색할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치 2(920)는 NR 셀(900)에 캠프 온하고, 5G NAS 프로시저를 수행하여,5GC(960)에 접속할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치 3(930은 셀 검색 또는 기지국에 등록 시, 네트워크로부터 수신한 정보(예를 들면, 전자 장치에서 사용할 수 있는 정책)을 저장 할 수 있다. 전자 장치 3(930)은 상기 네트워크로부터 수신한 정보(예를 들면, 전자 장치에서 사용할 수 있는 정책)에 따라, 다음 번 퍼블릭 랜드 모바일 네트워크 (PLMN, Public Land Mobile Network) 선택 또는 RAT 선택 시, 무선 통신 우선 순위를 변경할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치 3(930)는 네트워크로부터 전자 장치 3(930)이 특정 RAT을 이용하도록 지시하는 정보(예를 들어, 4G RAT 또는 5G RAT)를 정책으로 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치 3(930)이 정책으로 무선 통신 우선 순위가 5G RAT이라는 정보를 수신하면, 전자 장치 3(930)은 다음 번 PLMN 선택 또는 RAT 선택 시, 5G RAT에 대응하는 주파수 대역을 먼저 검색할 수 있다. 그리고 전자 장치 3(930)은 5G RAT에 해당하는 NR 셀(900)에 캠프 온하고, 5G NAS 프로시저를 수행할 수 있다.
도 10a 및 도 10b는 다양한 실시 예에 따라, 네트워크 배치를 도시한 도면이다. 도 10a 및 도 10b를 참조하면, 다양한 실시 예에 따라 옵션 3 및 옵션 5 또는 옵션 7의 네트워크 배치가 조합될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 옵션 5또는 옵션 7의 eLTE 셀(1000)은 4G 코어 네트워크인 EPC(1040)과 연결되면서, 5G 코어 네트워크인 5GC(1050)에도 동시에 연결될 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, eLTE 셀(1000)은 5G 코어 네트워크인 5GC(1050)에만 연결될 수도 있다.
도 10a를 참조하여 eLTE 셀(1000)이 4G 코어 네트워크인 EPC(1040)와 연결되면서, 5G 코어 네트워크인 5GC(1050)에도 동시에 연결된 실시 예를 설명한다.
다양한 실시 예에 따르면, 도 10a에서의 전자 장치 1(910)은 4G 무선 통신만 지원하는 것으로 가정한다. 그리고 전자 장치 2(1020)은 4G 및 5G 무선 통신을 지원하면서, 전자 장치 2(1020)에서 지원하는 네트워크 배치 옵션의 조합, 선호도 또는 네트워크로부터 수신한 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 4G RAT을 검색하여 eLTE 셀(1000)에 캠프 온 한 것으로 가정한다.
다양한 실시 예에 따르면, eLTE 셀(1000)은 지원하는 코어 네트워크의 종류를 나타내는 정보를 전송할 수 있다. 예를 들면, eLTE 셀(1000)은 5GC(1050) 및 EPC(1040)를 모두 지원한다는 정보를 전송할 수 있다. 예를 들면, eLTE 셀(1000)은 EPC(1040) 또는 5GC(1050) 지원 여부를 각각 비트값으로 세팅하여 브로드캐스팅 정보를 통해 알릴 수 있다. 예를 들면, 상기 eLTE 셀(1000)은 전송하는 SIB1에서 ‘cellBarred flag’ 값이 없거나 ‘cellBarred’ 아닌 값으로 설정하여 통해 5GC(1050) 및 EPC(1040)를 모두 지원한다는 것을 전송할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 4G 무선 통신만 지원하는 전자 장치 1(1010)의 경우, eLTE 셀(1000)에 캠프 온 하면, 4G NAS 프로시저를 수행하여 EPC(1040)에 등록할 수 있다.다양한 실시 예에 따르면, 4G 및 5G 무선 통신을 지원하는 전자 장치 2(1020)은 전자 장치의 코어 네트워크 선호도에 기반하여, EPC(1040) 또는 5GC(1050)에 등록할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치 2(1020)은 상기 전자 장치 2(1020)의 코어 네트워크 선호도가 EPC(1040)인 경우 4G NAS 프로시저를 수행할 수 있다. 다른 예에 따라, 전자 장치 2(1020)은 상기 전자 장치 2(1020)의 코어 네트워크 선호도가 5GC(1050)인 경우 5G NAS 프로시저를 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치의 코어 네트워크 선호도는 인스톨되거나 또는 전자 장치에서 실행 중인 어플리케이션의 종류에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 상기 전자 장치에서 초광대역 서비스(enhanced mobile broadband, eMBB), 고신뢰 초저지연 통신(ultra reliable and low latency communications, URLLC) 등과 같은 5G 서비스를 요구하는 어플리케이션이 있을 경우, 또는 사용자가 임의의 어플리케이션에 대해 적어도 하나의 5G 서비스를 이용하도록 UI등을 통해 활성화한 경우, 상기 전자 장치 2(1020)은 코어 네트워크 선호도를 5GC(1050)로 결정할 수 있다. 따라서, 전자 장치 2(1020)은 5GC(1050)로 5G NAS 프로시저를 수행할 수 있다.
도 10b를 참조하여 eLTE 셀(1000)이 5G 코어 네트워크인 5GC(1050)에만 연결된 실시 예를 설명한다.
다양한 실시 예에 따르면, eLTE 셀(1000)은 지원하는 코어 네트워크의 종류를 나타내는 정보를 전송할 수 있다. 예를 들면, eLTE 셀(1000)은 5GC(1050)만을 지원한다는 정보를 알릴 수 있다. 예를 들면, eLTE 셀(1000)은 EPC(1040) 또는 5GC(1050) 네트워크 지원 여부를 각각 비트값으로 세팅하여 브로드캐스팅 정보를 통해 알릴 수 있다. 예를 들면, 상기 eLTE 셀(1000)은 전송하는 SIB1에서 ‘cellBarred flag’ 값을 이용하여, 예를 들면 상기 ‘cellBarred flag’ 값을 ‘cellBarred’로 설정하여 5GC(1050)만을 지원한다는 것을 전송할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 4G 무선 통신만 지원하는 전자 장치 1(1010)은 eLTE 셀(1000)에서 전송한 SIB 1의 ‘cellBarred flag’ 값에 기반하여 상기 eLTE 셀(1000)이 5GC(1050)만을 지원한다는 것을 알 수 있다. 따라서, 4G 무선 통신만 지원하는 전자 장치 1(1010)은 eLTE 셀(1000)에 캠프 온 할 수 없다. 상기 전자 장치 1(1010)은 다른 4G 셀을 검색할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치 1(1010)은 LTE 셀(1060)에 캠프 온하고, 4G NAS 프로시저를 수행하여 EPC(1040)에 등록할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 eLTE 셀(1000)을 검색한 전자 장치 2(1020)은 5G NAS 프로시저를 수행할 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치 2(1020)은 네트워크로부터 전송된 SIB 1에서 상기 ‘cellBarred flag’ 값으로 상기 eLTE 셀(1000)에서 5GC(1050)를 지원하는 것을 확인하고, 5G NAS 프로시저를 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치 2(1020)은 5G 무선 통신 서비스가 가입이 안되거나, 전자 장치2(1020)에서 활성화된 서비스에 기반하여 5G 무선 통신 서비스가 불필요한 것으로 판단되면, 4G 셀에 캠프 온하는 것으로 결정할 수 있다. 상기 전자 장치 2(1020)은 상기 eLTE 셀(1000)을 ‘cellbarred’ 처리하고, 다른 셀을 검색할 수 있다.
상술한 바와 같은 본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따라, 4G 통신 및 5G 통신이 혼재된 네트워크 구조에서, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 전자 장치의 무선 통신 우선 순위 및 코어 네트워크 선호도 중 적어도 하나에 기반하여 4G 또는 5G 네트워크에 연결할 수 있다.
도 11은 본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 구조를 도시한 블록도이다.
다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(1100)(예를 들면, 도 1의 101)는 터치 스크린 디스플레이(1110)(예를 들면, 도 1의 표시 장치(160)), 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)(예를 들면, 도 1의 보조 프로세서(123) 또는 무선 통신 모듈(192), 어플리케이션 프로세서(1130)(예를 들면, 도 1의 메인 프로세서(121)) 및 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 메모리(130))를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 터치 스크린 디스플레이(1110)(예를 들면, 도 1의 표시 장치(160))는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 예를 들면, 터치 스크린 디스플레이(1110)(예를 들면, 도 1의 표시 장치(160))는 UI(예를 들면, 도 6의 600)을 디스플레이할 수 있다. 그리고 터치 스크린 디스플레이(1110)(예를 들면, 도 1의 표시 장치(160))는 상기 UI(예를 들면, 도 6의 600)을 통해 사용자로부터 입력 신호를 수신할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)(예를 들면, 도 1의 보조 프로세서(123) 또는 무선 통신 모듈(192))은 제1 주파수 범위를 이용하는 제1 무선 통신 및 상기 제1 주파수 범위보다 높은 제2 주파수 범위를 이용하는 제2 무선 통신을 제공할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 어플리케이션 프로세서(1130)(예를 들면, 도 1의 메인 프로세서(121)) 상기 터치 스크린 디스플레이(1110)(예를 들면, 도 1의 표시 장치(160)) 및 상기 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)(예를 들면, 도 1의 보조 프로세서(123) 또는 무선 통신 모듈(192))와 작동적으로 연결될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 메모리(130))는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다. 예를 들면, 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 메모리(130))는 실행 시에, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)(예를 들면, 도 1의 보조 프로세서(123) 또는 무선 통신 모듈(192))가 상기 제1 무선 통신을 이용하여, 상기 제1 무선 통신과 관련된 복수의 셀들 중 적어도 하나로부터, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다. 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 메모리(130))는 실행 시에, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)(예를 들면, 도 1의 보조 프로세서(123) 또는 무선 통신 모듈(192))가 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들 중 적어도 일부에 기반하여, 상기 복수의 셀들 중 하나의 셀을 선택하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다. 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 메모리(130))는 실행 시에, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)(예를 들면, 도 1의 보조 프로세서(123) 또는 무선 통신 모듈(192))가 상기 선택된 셀과 관련된 정보의 적어도 일부에 기반하여, 상기 선택된 셀이 제1 코어 네트워크 및 제2 코어 네트워크와 연결되어 있는지 여부를 식별하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다. 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 메모리(130))는 실행 시에, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)(예를 들면, 도 1의 보조 프로세서(123) 또는 무선 통신 모듈(192))가 상기 저장된 네트워크 선택 정보에 적어도 일부 기반하여, 상기 제1 코어 네트워크 또는 상기 제2 코어 네트워크 중 하나의 코어 네트워크로, 상기 하나의 코어 네트워크의 이용을 위한 등록 요청(registration request) 메시지를 상기 제1 무선 통신을 이용하여 전송하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 메모리(130))는 적어도 하나의 무선 통신 우선 순위 정보들을 더 저장할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 메모리(130))는 상기 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)(예를 들면, 도 1의 보조 프로세서(123) 또는 무선 통신 모듈(192))가 상기 무선 통신 우선 순위 정보들의 적어도 일부에 기반하여, 상기 제1 무선 통신을 이용하도록 결정하고, 상기 결정에 기반하여, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 메모리(130))는 상기 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)(예를 들면, 도 1의 보조 프로세서(123) 또는 무선 통신 모듈(192))가 퍼블릭 랜드 모바일 네트워크 (PLMN, Public Land Mobile Network)를 선택하고, 상기 무선 통신 우선 순위 정보들 중 상기 선택된 PLMN과 관련된 우선 순위 정보에 적어도 일부 기반하여, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 메모리(130))는 상기 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)(예를 들면, 도 1의 보조 프로세서(123) 또는 무선 통신 모듈(192))가 상기 제1 무선 통신을 이용하여, 적어도 하나의 시스템 인포메이션 블락(SIB, System Information Block)을 수신하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다. 상기 적어도 하나의 SIB는 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 SIB 중 적어도 일부가 상기 제1 코어 네트워크 및/또는 상기 제2 코어 네트워크 연결 여부와 관련된 정보가 더 포함될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 코어 네트워크는, 3GPP 표준에 의하여 정의된 이볼브드 패킷 코어 (EPC, Evolved Packet Core)를 포함하고, 상기 제2 코어 네트워크는, 3GPP 표준에 의하여 정의된 5G 코어 네트워크(5th Generation Core Network)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 메모리(130))는 어플리케이션 프로세서(1130)(예를 들면, 도 1의 메인 프로세서(121))가 상기 어플리케이션 프로세서에 의해 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션 정보 또는 상기 메모리에 설치된 적어도 하나의 어플리케이션 정보에 기반하여, 상기 네트워크 선택 정보의 적어도 일부를 결정하고, 상기 메모리에 상기 네트워크 선택 정보를 적어도 일시적으로 저장하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 메모리(130))는 어플리케이션 프로세서(1130)(예를 들면, 도 1의 메인 프로세서(121))가 상기 디스플레이(1110)(예를 들면, 도 1의 표시 장치(160))의 적어도 일부 영역에 사용자 인터페이스를 표시하고, 상기 사용자 인터페이스를 통해 수신한 사용자 입력에 적어도 일부 기반하여 상기 네트워크 선택 정보의 적어도 일부를 결정하고, 상기 메모리에 상기 네트워크 선택 정보를 적어도 일시적으로 저장하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 메모리(130))는 상기 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)(예를 들면, 도 1의 보조 프로세서(123) 또는 무선 통신 모듈(192))가 상기 제1 무선 통신을 이용하여, 상기 선택된 셀과 연결된 상기 제2 코어 네트워크로 상기 등록 요청 메시지를 전송하고, 상기 제1 무선 통신을 이용하여 상기 제2 코어 네트워크로부터 등록 승인(registration accept) 메시지를 수신하면, 상기 등록 승인 메시지에 적어도 일부 기반하여, 등록 완료를 나타내는 메시지를 상기 어플리케이션 프로세서(1130)(예를 들면, 도 1의 메인 프로세서(121))로 전송하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 메모리(130))는 어플리케이션 프로세서(1130)(예를 들면, 도 1의 메인 프로세서(121))가 상기 등록 완료를 나타내는 메시지를 수신하고, 상기 디스플레이(1110)(예를 들면, 도 1의 표시 장치(160))의 적어도 일부 영역에 상기 제2 코어 네트워크와 관련된 정보를 표시하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 메모리(130))는 상기 선택된 셀이 상기 제1 코어 네트워크와 연결되지 않고 상기 제2 코어 네트워크와 연결된 경우, 상기 어플리케이션 프로세서(1130)(예를 들면, 도 1의 메인 프로세서(121))에 의해 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션 정보 또는 상기 단말에서 상기 제2 무선 통신 서비스를 지원하는지 여부에 기반하여, 상기 단말이 상기 제2 무선 통신을 이용해야 하는지 여부를 판단하고, 판단 결과, 상기 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션이 상기 제2 무선 통신 서비스가 필요하지 않거나, 또는 상기 단말이 상기 제2 무선 통신 서비스를 지원하지 않는 경우, 상기 어플리케이션 프로세서(1130)(예를 들면, 도 1의 메인 프로세서(121))가, 상기 선택된 셀을 제외하고 상기 복수의 셀들 중 상기 제1 코어 네트워크와 연결된 다른 셀을 검색하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(1100) (예를 들면, 도 1의 101)는 터치스크린 디스플레이(1110)(예를 들면, 도 1의 160)를 포함할 수 있다. 또한 상기 전자 장치(1100)는 제1 주파수 범위를 이용하는 제1 무선 통신 및 상기 제1 주파수 범위보다 높은 제2 주파수 범위를 이용하는 제2 무선 통신을 제공하도록 구성된 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)(예를 들면, 도 1의 190), 상기 디스플레이(1110) 및 상기 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)와 작동적으로 연결된 어플리케이션 프로세서(1130)(예를 들면, 도 1의 120) 및 상기 통신 프로세서(1120) 및/또는 상기 어플리케이션 프로세서(1130)와 작동적으로 연결되고, 네트워크 선택 정보를 저장하도록 구성된 적어도 하나의 메모리(1140)(예를 들면, 도 1의 130)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 메모리(1140)는, 실행 시에, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)가, 상기 제1 무선 통신을 이용하여, 상기 제1 무선 통신과 관련된 복수의 셀들 중 적어도 하나로부터, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하고, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들 중 적어도 일부에 기반하여, 상기 복수의 셀들 중 하나의 셀을 선택하고, 상기 선택된 셀과 관련된 정보의 적어도 일부에 기반하여, 상기 선택된 셀이 제1 코어 네트워크 및 제2 코어 네트워크와 연결되어 있는지 여부를 식별하고, 상기 저장된 네트워크 선택 정보에 적어도 일부 기반하여, 상기 제1 코어 네트워크 또는 상기 제2 코어 네트워크 중 하나의 코어 네트워크로, 상기 하나의 코어 네트워크의 이용을 위한 등록 요청(registration request) 메시지를 상기 제1 무선 통신을 이용하여 전송하도록 하는 인스트럭션들(instructions)을 저장할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 메모리(1140)는 적어도 하나의 무선 통신 우선 순위 정보들을 더 저장할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)가, 상기 무선 통신 우선 순위 정보들의 적어도 일부에 기반하여, 상기 제1 무선 통신을 이용하도록 결정하고, 상기 결정에 기반하여, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하도록 할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)가, 퍼블릭 랜드 모바일 네트워크 (PLMN, Public Land Mobile Network)를 선택하고, 상기 무선 통신 우선 순위 정보들 중 상기 선택된 PLMN과 관련된 우선 순위 정보에 적어도 일부 기반하여, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하도록 할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)가, 상기 제1 무선 통신을 이용하여, 적어도 하나의 시스템 인포메이션 블락(SIB, System Information Block)을 수신하도록 하고, 상기 적어도 하나의 SIB는 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 SIB 중 적어도 일부가 상기 제1 코어 네트워크 및/또는 상기 제2 코어 네트워크 연결 여부와 관련된 정보를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 코어 네트워크는, 3GPP 표준에 의하여 정의된 이볼브드 패킷 코어 (EPC, Evolved Packet Core)를 포함하고, 상기 제2 코어 네트워크는, 3GPP 표준에 의하여 정의된 5G 코어 네트워크(5th Generation Core Network)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 실행 시에, 상기 어플리케이션 프로세서(1130)가, 상기 어플리케이션 프로세서에 의해 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션 정보 또는 상기 메모리(1140)에 설치된 적어도 하나의 어플리케이션 정보에 기반하여, 상기 네트워크 선택 정보의 적어도 일부를 결정하고, 상기 메모리(1140)에 상기 네트워크 선택 정보를 적어도 일시적으로 저장하도록 할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 어플리케이션 프로세서(1130)가, 상기 디스플레이(1110)의 적어도 일부 영역에 사용자 인터페이스를 표시하고, 상기 사용자 인터페이스를 통해 수신한 사용자 입력에 적어도 일부 기반하여 상기 네트워크 선택 정보의 적어도 일부를 결정하고, 상기 메모리(1140)에 상기 네트워크 선택 정보를 적어도 일시적으로 저장하도록 할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서(1120)가, 상기 제1 무선 통신을 이용하여, 상기 선택된 셀과 연결된 상기 제2 코어 네트워크로 상기 등록 요청 메시지를 전송하고, 상기 제1 무선 통신을 이용하여 상기 제2 코어 네트워크로부터 등록 승인(registration accept) 메시지를 수신하면, 상기 등록 승인 메시지에 적어도 일부 기반하여, 등록 완료를 나타내는 메시지를 상기 어플리케이션 프로세서로 전송하도록 할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 어플리케이션 프로세서(1130)가, 상기 등록 완료를 나타내는 메시지를 수신하고, 상기 디스플레이(1110)의 적어도 일부 영역에 상기 제2 코어 네트워크와 관련된 정보를 표시하도록 할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 선택된 셀이 상기 제1 코어 네트워크와 연결되지 않고 상기 제2 코어 네트워크와 연결된 경우, 상기 어플리케이션 프로세서에 의해 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션 정보 또는 상기 단말에서 상기 제2 무선 통신 서비스를 지원하는지 여부에 기반하여, 상기 단말이 상기 제2 무선 통신을 이용해야 하는지 여부를 판단하고, 판단 결과, 상기 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션이 상기 제2 무선 통신 서비스가 필요하지 않거나, 또는 상기 단말이 상기 제2 무선 통신 서비스를 지원하지 않는 경우, 상기 어플리케이션 프로세서가, 상기 선택된 셀을 제외하고 상기 복수의 셀들 중 상기 제1 코어 네트워크와 연결된 다른 셀을 검색하도록 할 수 있다.
도 12는 일 실시 예에 따른 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 제어 방법을 도시한 흐름도이다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 1200 내지 동작 1230은 전자 장치(예를 들어, 도1의 101), 프로세서(예를 들어, 도 1의 120), 메인 프로세서(또는, 어플리케이션 프로세서)(예를 들어, 도 1의 121), 보조 프로세서(예를 들어, 통신 프로세서)(예를 들어, 도 1의 123) 또는 무선 통신 모듈(예를 들어, 도 1의 192) 중 어느 하나를 통해서 실행될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 1200에서 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 제1 무선 통신과 관련된 복수의 셀들 중 적어도 하나로부터, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 제1 주파수 범위를 이용하는 제1 무선 통신 및 상기 제1 주파수 범위보다 높은 제2 주파수 범위를 이용하는 제2 무선 통신을 제공하도록 구성된 적어도 하나의 통신 프로세서에 의해, 상기 제1 무선 통신을 이용하여, 상기 제1 무선 통신과 관련된 복수의 셀들 중 적어도 하나로부터, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 그리고 동작 1210에서, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 상기 수신된 정보 중 적어도 일부에 기반하여, 상기 복수의 셀들 중 하나의 셀을 선택할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 동작 1220에서 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 상기 선택된 셀이 제1 코어 네트워크 및 제2 코어 네트워크와 연결되어 있는지 여부를 식별할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 상기 선택된 셀과 관련된 정보의 적어도 일부에 기반하여, 상기 선택된 셀이 제1 코어 네트워크(예를 들면, EPC) 및 제2 코어 네트워크(예를 들면, 5GC)와 연결되어 있는지 여부를 식별할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 그리고 동작 1230에서 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)는 상기 저장된 네트워크 선택 정보에 적어도 일부 기반하여, 상기 제1 코어 네트워크 또는 상기 제2 코어 네트워크 중 하나의 코어 네트워크로, 상기 하나의 코어 네트워크의 이용을 위한 등록 요청(registration request) 메시지를 상기 제1 무선 통신을 이용하여 전송할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 제어 방법은 적어도 하나의 무선 통신 우선 순위 정보들을 더 저장하는 동작, 상기 무선 통신 우선 순위 정보들의 적어도 일부에 기반하여, 상기 제1 무선 통신을 이용하도록 결정하는 동작 및 상기 결정에 기반하여, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 제어 방법은 상기 적어도 하나의 통신 프로세서에 의해, 퍼블릭 랜드 모바일 네트워크 (PLMN, Public Land Mobile Network)가 선택되고, 상기 무선 통신 우선 순위 정보들 중 상기 선택된 PLMN과 관련된 우선 순위 정보에 적어도 일부 기반하여, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하도록 하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 제어 방법은 상기 적어도 하나의 통신 프로세서에 의해, 상기 제1 무선 통신을 이용하여, 적어도 하나의 시스템 인포메이션 블락(SIB, System Information Block)을 수신하고, 상기 적어도 하나의 SIB는 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 SIB 중 적어도 일부가 상기 제1 코어 네트워크 및/또는 상기 제2 코어 네트워크 연결 여부와 관련된 정보를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 제1 코어 네트워크는, 3GPP 표준에 의하여 정의된 이볼브드 패킷 코어 (EPC, Evolved Packet Core)를 포함하고, 상기 제2 코어 네트워크는, 3GPP 표준에 의하여 정의된 5G 코어 네트워크(5th Generation Core Network)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 제어 방법은 어플리케이션 프로세서에 의해 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션 정보 또는 상기 메모리에 설치된 적어도 하나의 어플리케이션 정보에 기반하여, 상기 네트워크 선택 정보의 적어도 일부를 결정하고, 상기 메모리에 상기 네트워크 선택 정보를 적어도 일시적으로 저장하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 제어 방법은 디스플레이의 적어도 일부 영역에 사용자 인터페이스를 표시하는 동작, 상기 사용자 인터페이스를 통해 수신한 사용자 입력에 적어도 일부 기반하여 상기 네트워크 선택 정보의 적어도 일부를 결정하는 동작 및 상기 메모리에 상기 네트워크 선택 정보를 적어도 일시적으로 저장하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 제어 방법은 상기 제1 무선 통신을 이용하여, 상기 선택된 셀과 연결된 상기 제2 코어 네트워크로 상기 등록 요청 메시지를 전송하는 동작 및 상기 제1 무선 통신을 이용하여 상기 제2 코어 네트워크로부터 등록 승인(registration accept) 메시지를 수신하면, 상기 등록 승인 메시지에 적어도 일부 기반하여, 등록 완료를 나타내는 메시지를 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 제어 방법은 상기 등록 완료를 나타내는 메시지를 수신하는 동작 및 상기 디스플레이의 적어도 일부 영역에 상기 제2 코어 네트워크와 관련된 정보를 표시하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101)의 제어 방법은 상기 선택된 셀이 상기 제1 코어 네트워크와 연결되지 않고 상기 제2 코어 네트워크와 연결된 경우, 상기 어플리케이션 프로세서에 의해 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션 정보 또는 상기 단말에서 상기 제2 무선 통신 서비스를 지원하는지 여부에 기반하여, 상기 단말이 상기 제2 무선 통신을 이용해야 하는지 여부를 판단하는 동작 및 판단 결과, 상기 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션이 상기 제2 무선 통신 서비스가 필요하지 않거나, 또는 상기 단말이 상기 제2 무선 통신 서비스를 지원하지 않는 경우, 상기 선택된 셀을 제외하고 상기 복수의 셀들 중 상기 제1 코어 네트워크와 연결된 다른 셀을 검색하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따라, 전자 장치(예를 들면, 도 1의 101) 4G 통신 및 5G 통신이 혼재된 네트워크 구조에서, 전자 장치의 무선 통신 우선 순위 또는 코어 네트워크 선호도 중 적어도 하나에 기반하여 4G 또는 5G 네트워크에 연결할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    터치스크린 디스플레이;
    제1 주파수 범위를 이용하는 제1 무선 통신 및 상기 제1 주파수 범위보다 높은 제2 주파수 범위를 이용하는 제2 무선 통신을 제공하도록 구성된 적어도 하나의 통신 프로세서;
    상기 디스플레이 및 상기 적어도 하나의 통신 프로세서와 작동적으로 연결된 어플리케이션 프로세서; 및
    상기 통신 프로세서 및/또는 상기 어플리케이션 프로세서와 작동적으로 연결되고, 네트워크 선택 정보를 저장하도록 구성된 적어도 하나의 메모리;를 포함하고,
    상기 메모리는, 실행 시에, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서가,
    상기 제1 무선 통신을 이용하여, 상기 제1 무선 통신과 관련된 복수의 셀들 중 적어도 하나로부터, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하고,
    상기 복수의 셀들과 관련된 정보들 중 적어도 일부에 기반하여, 상기 복수의 셀들 중 하나의 셀을 선택하고,
    상기 선택된 셀과 관련된 정보의 적어도 일부에 기반하여, 상기 선택된 셀이 제1 코어 네트워크 및 제2 코어 네트워크와 연결되어 있는지 여부를 식별하고,
    상기 저장된 네트워크 선택 정보에 적어도 일부 기반하여, 상기 제1 코어 네트워크 또는 상기 제2 코어 네트워크 중 하나의 코어 네트워크로, 상기 하나의 코어 네트워크의 이용을 위한 등록 요청(registration request) 메시지를 상기 제1 무선 통신을 이용하여 전송하도록 하는 인스트럭션들(instructions)을 저장하는 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 메모리는 적어도 하나의 무선 통신 우선 순위 정보들을 더 저장하고,
    상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서가,
    상기 무선 통신 우선 순위 정보들의 적어도 일부에 기반하여, 상기 제1 무선 통신을 이용하도록 결정하고,
    상기 결정에 기반하여, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하도록 하며,
    상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서가,
    퍼블릭 랜드 모바일 네트워크 (PLMN, Public Land Mobile Network)를 선택하고,
    상기 무선 통신 우선 순위 정보들 중 상기 선택된 PLMN과 관련된 우선 순위 정보에 적어도 일부 기반하여, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하도록 하는 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서가,
    상기 제1 무선 통신을 이용하여, 적어도 하나의 시스템 인포메이션 블락(SIB, System Information Block)을 수신하도록 하고,
    상기 적어도 하나의 SIB는 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 포함하며,
    상기 SIB 중 적어도 일부가 상기 제1 코어 네트워크 및/또는 상기 제2 코어 네트워크 연결 여부와 관련된 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 코어 네트워크는, 3GPP 표준에 의하여 정의된 이볼브드 패킷 코어 (EPC, Evolved Packet Core)를 포함하고,
    상기 제2 코어 네트워크는, 3GPP 표준에 의하여 정의된 5G 코어 네트워크(5th Generation Core Network)를 포함하며,
    상기 인스트럭션들은, 실행 시에, 상기 어플리케이션 프로세서가,
    상기 어플리케이션 프로세서에 의해 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션 정보 또는 상기 메모리에 설치된 적어도 하나의 어플리케이션 정보에 기반하여, 상기 네트워크 선택 정보의 적어도 일부를 결정하고,
    상기 메모리에 상기 네트워크 선택 정보를 적어도 일시적으로 저장하도록 하는 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은, 상기 어플리케이션 프로세서가,
    상기 디스플레이의 적어도 일부 영역에 사용자 인터페이스를 표시하고,
    상기 사용자 인터페이스를 통해 수신한 사용자 입력에 적어도 일부 기반하여 상기 네트워크 선택 정보의 적어도 일부를 결정하고,
    상기 메모리에 상기 네트워크 선택 정보를 적어도 일시적으로 저장하도록 하며,
    상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 통신 프로세서가,
    상기 제1 무선 통신을 이용하여, 상기 선택된 셀과 연결된 상기 제2 코어 네트워크로 상기 등록 요청 메시지를 전송하고,
    상기 제1 무선 통신을 이용하여 상기 제2 코어 네트워크로부터 등록 승인(registration accept) 메시지를 수신하면, 상기 등록 승인 메시지에 적어도 일부 기반하여, 등록 완료를 나타내는 메시지를 상기 어플리케이션 프로세서로 전송하도록 하며,
    상기 인스트럭션들은,
    상기 선택된 셀이 상기 제1 코어 네트워크와 연결되지 않고 상기 제2 코어 네트워크와 연결된 경우, 상기 어플리케이션 프로세서에 의해 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션 정보 또는 상기 단말에서 상기 제2 무선 통신 서비스를 지원하는지 여부에 기반하여, 상기 단말이 상기 제2 무선 통신을 이용해야 하는지 여부를 판단하고,
    판단 결과, 상기 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션이 상기 제2 무선 통신 서비스가 필요하지 않거나, 또는 상기 단말이 상기 제2 무선 통신 서비스를 지원하지 않는 경우, 상기 어플리케이션 프로세서가, 상기 선택된 셀을 제외하고 상기 복수의 셀들 중 상기 제1 코어 네트워크와 연결된 다른 셀을 검색하도록 하는 전자 장치.
  6. 전자 장치의 제어 방법에 있어서,
    제1 주파수 범위를 이용하는 제1 무선 통신 및 상기 제1 주파수 범위보다 높은 제2 주파수 범위를 이용하는 제2 무선 통신을 제공하도록 구성된 적어도 하나의 통신 프로세서에 의해, 상기 제1 무선 통신을 이용하여, 상기 제1 무선 통신과 관련된 복수의 셀들 중 적어도 하나로부터, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하는 동작;
    상기 복수의 셀들과 관련된 정보들 중 적어도 일부에 기반하여, 상기 복수의 셀들 중 하나의 셀을 선택하는 동작;
    상기 선택된 셀과 관련된 정보의 적어도 일부에 기반하여, 상기 선택된 셀이 제1 코어 네트워크 및 제2 코어 네트워크와 연결되어 있는지 여부를 식별하는 동작; 및
    상기 저장된 네트워크 선택 정보에 적어도 일부 기반하여, 상기 제1 코어 네트워크 또는 상기 제2 코어 네트워크 중 하나의 코어 네트워크로, 상기 하나의 코어 네트워크의 이용을 위한 등록 요청(registration request) 메시지를 상기 제1 무선 통신을 이용하여 전송하는 동작; 을 포함하는 제어 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    적어도 하나의 무선 통신 우선 순위 정보들을 더 저장하는 동작;
    상기 무선 통신 우선 순위 정보들의 적어도 일부에 기반하여, 상기 제1 무선 통신을 이용하도록 결정하는 동작; 및
    상기 결정에 기반하여, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하는 동작; 을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 통신 프로세서에 의해, 퍼블릭 랜드 모바일 네트워크 (PLMN, Public Land Mobile Network)가 선택되고, 상기 무선 통신 우선 순위 정보들 중 상기 선택된 PLMN과 관련된 우선 순위 정보에 적어도 일부 기반하여, 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 수신하도록 하는 동작을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 통신 프로세서에 의해, 상기 제1 무선 통신을 이용하여, 적어도 하나의 시스템 인포메이션 블락(SIB, System Information Block)을 수신하는 동작을 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 SIB는 상기 복수의 셀들과 관련된 정보들을 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.
  10. 제9항에 있어서, 상기 SIB 중 적어도 일부가 상기 제1 코어 네트워크 및/또는 상기 제2 코어 네트워크 연결 여부와 관련된 정보를 더 포함하는 제어 방법.
  11. 제6항에 있어서,
    상기 제1 코어 네트워크는, 3GPP 표준에 의하여 정의된 이볼브드 패킷 코어 (EPC, Evolved Packet Core)를 포함하고,
    상기 제2 코어 네트워크는, 3GPP 표준에 의하여 정의된 5G 코어 네트워크(5th Generation Core Network)를 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.
  12. 제6항에 있어서,
    어플리케이션 프로세서에 의해 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션 정보 또는 메모리에 설치된 적어도 하나의 어플리케이션 정보에 기반하여, 상기 네트워크 선택 정보의 적어도 일부를 결정하고, 상기 메모리에 상기 네트워크 선택 정보를 적어도 일시적으로 저장하는 동작; 을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.
  13. 제6항에 있어서,
    디스플레이의 적어도 일부 영역에 사용자 인터페이스를 표시하는 동작;
    상기 사용자 인터페이스를 통해 수신한 사용자 입력에 적어도 일부 기반하여 상기 네트워크 선택 정보의 적어도 일부를 결정하는 동작; 및
    메모리에 상기 네트워크 선택 정보를 적어도 일시적으로 저장하는 동작; 을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.
  14. 제6항에 있어서,
    상기 제1 무선 통신을 이용하여, 상기 선택된 셀과 연결된 상기 제2 코어 네트워크로 상기 등록 요청 메시지를 전송하는 동작; 및
    상기 제1 무선 통신을 이용하여 상기 제2 코어 네트워크로부터 등록 승인(registration accept) 메시지를 수신하면, 상기 등록 승인 메시지에 적어도 일부 기반하여, 등록 완료를 나타내는 메시지를 전송하는 동작; 을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.
  15. 제6항에 있어서,
    상기 선택된 셀이 상기 제1 코어 네트워크와 연결되지 않고 상기 제2 코어 네트워크와 연결된 경우, 상기 어플리케이션 프로세서에 의해 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션 정보 또는 상기 단말에서 상기 제2 무선 통신 서비스를 지원하는지 여부에 기반하여, 상기 단말이 상기 제2 무선 통신을 이용해야 하는지 여부를 판단하는 동작; 및
    판단 결과, 상기 실행 중인 적어도 하나의 어플리케이션이 상기 제2 무선 통신 서비스가 필요하지 않거나, 또는 상기 단말이 상기 제2 무선 통신 서비스를 지원하지 않는 경우, 상기 선택된 셀을 제외하고 상기 복수의 셀들 중 상기 제1 코어 네트워크와 연결된 다른 셀을 검색하는 동작; 을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.
PCT/KR2019/008479 2018-07-13 2019-07-10 전자 장치 및 이의 제어 방법 WO2020013593A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/258,685 US20210289430A1 (en) 2018-07-13 2019-07-10 Electronic device and method for controlling same

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180081653A KR102501940B1 (ko) 2018-07-13 2018-07-13 전자 장치 및 이의 제어 방법
KR10-2018-0081653 2018-07-13

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020013593A1 true WO2020013593A1 (ko) 2020-01-16

Family

ID=69141984

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2019/008479 WO2020013593A1 (ko) 2018-07-13 2019-07-10 전자 장치 및 이의 제어 방법

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20210289430A1 (ko)
KR (1) KR102501940B1 (ko)
WO (1) WO2020013593A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111356191A (zh) * 2020-03-04 2020-06-30 维沃移动通信有限公司 一种小区接入方法及电子设备

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11758440B2 (en) * 2019-11-05 2023-09-12 Qualcomm Incorporated Broadcast or multicast support for standalone mode
KR20210099832A (ko) * 2020-02-05 2021-08-13 삼성전자주식회사 디스플레이 장치 및 그 통신 방법
WO2022231092A1 (ko) * 2021-04-29 2022-11-03 삼성전자 주식회사 네트워크의 상태에 기반하여 노드와 연결을 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
US11665764B1 (en) * 2021-06-24 2023-05-30 T-Mobile Innovations Llc Dynamically determine optimal 5G new radio configuration for dual radio access technology capable user devices

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140235242A1 (en) * 2011-04-02 2014-08-21 Qualcomm Incorporated Systems and methods for inter-radio access technology (RAT) mobility
US20170111886A1 (en) * 2015-10-16 2017-04-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for system information acqusition in wireless communication system
WO2017164674A1 (ko) * 2016-03-23 2017-09-28 엘지전자 주식회사 기지국에서 연결 모드 변경 방법 및 기지국과, 사용자기기에서 연결 모드 변경 방법 및 사용자기기
WO2017172265A1 (en) * 2016-04-01 2017-10-05 Qualcomm Incorporated Interworking with legacy radio access technologies for connectivity to next generation core network
KR20180015589A (ko) * 2016-08-03 2018-02-13 삼성전자주식회사 차세대 이동통신 시스템에서 대기 모드 단말이 효과적으로 셀을 재선택하는 방법 및 장치

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108235828B (zh) * 2016-10-13 2020-12-04 华为技术有限公司 一种终端设备的搜网显示的方法、装置和终端设备
CN108024314B (zh) * 2016-11-03 2021-07-16 华为技术有限公司 一种选择网络的方法及装置
US10849052B2 (en) * 2017-10-06 2020-11-24 FG Innovation Company Limited Systems and methods for cell (re)selection and cell barring
EP3678427B1 (en) * 2017-10-12 2023-04-12 LG Electronics Inc. Method for performing registration with network in wireless communication system and device therefor
US10383046B2 (en) * 2017-10-20 2019-08-13 Verizon Patent And Licensing Inc. RAN-core pairing service
JP6986099B2 (ja) * 2018-01-11 2021-12-22 株式会社Nttドコモ ユーザ装置
US20190223091A1 (en) * 2018-01-12 2019-07-18 Mediatek Inc. Enhancement of PLMN Selection in New Radio Networks
US10999133B2 (en) * 2018-03-14 2021-05-04 Qualcomm Incorporated Devices and methods for facilitating optimization of public land mobility network configuration for a system information block
JP2019186719A (ja) * 2018-04-09 2019-10-24 シャープ株式会社 Ue、及びコアネットワーク装置
US11419022B2 (en) * 2018-05-11 2022-08-16 FG Innovation Company Limited Cell prioritization for cell (re)selection in wireless communication systems

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140235242A1 (en) * 2011-04-02 2014-08-21 Qualcomm Incorporated Systems and methods for inter-radio access technology (RAT) mobility
US20170111886A1 (en) * 2015-10-16 2017-04-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for system information acqusition in wireless communication system
WO2017164674A1 (ko) * 2016-03-23 2017-09-28 엘지전자 주식회사 기지국에서 연결 모드 변경 방법 및 기지국과, 사용자기기에서 연결 모드 변경 방법 및 사용자기기
WO2017172265A1 (en) * 2016-04-01 2017-10-05 Qualcomm Incorporated Interworking with legacy radio access technologies for connectivity to next generation core network
KR20180015589A (ko) * 2016-08-03 2018-02-13 삼성전자주식회사 차세대 이동통신 시스템에서 대기 모드 단말이 효과적으로 셀을 재선택하는 방법 및 장치

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111356191A (zh) * 2020-03-04 2020-06-30 维沃移动通信有限公司 一种小区接入方法及电子设备
CN111356191B (zh) * 2020-03-04 2022-04-19 维沃移动通信有限公司 一种小区接入方法及电子设备

Also Published As

Publication number Publication date
KR102501940B1 (ko) 2023-02-21
US20210289430A1 (en) 2021-09-16
KR20200007485A (ko) 2020-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020013593A1 (ko) 전자 장치 및 이의 제어 방법
AU2019271627B2 (en) Electronic device for performing network connection based on data transmission of application and method thereof
WO2016208960A1 (en) Method and apparatus for subscribing electronic device in mobile communication system
WO2016003248A1 (en) Apparatus and method for providing a service connection through access layer in wireless communication system
WO2016039576A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 다중 망 접속을 위한 장치 및 방법
WO2021194163A1 (ko) Upf 서비스 기반 packet delay status event exposure service 방법 및 장치
WO2016036056A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말이 서비스 연결을 유지하는 장치 및 방법
WO2014098405A1 (en) Methods, systems and devices for small cell communications
WO2020204641A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 서비스 정책을 처리하기 위한 장치 및 방법
WO2020067677A1 (ko) 외부 장치와 통신이 필요한 어플리케이션의 운영 방법 및 전자 장치
WO2022031148A1 (en) Method and apparatus for installing and managing multiple esim profiles
WO2022139488A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 릴레이 단말을 재선택하는 방법 및 장치
WO2020122402A1 (ko) 세컨더리 노드 추가를 지원하는 전자 장치 및 그 방법
WO2021221325A1 (ko) 복수 심을 지원하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2019139315A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말이 네트워크에 접속하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2020180111A1 (ko) 사용자 장치의 능력 정보를 전송하기 위한 방법 및 그 전자 장치
WO2023277542A1 (en) Method and apparatus for transmitting service parameter
WO2021221329A1 (ko) 무결성 검사를 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2021225283A1 (ko) 네트워크 슬라이스와 데이터 세션을 형성하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2021230679A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치
WO2022158928A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말 위치 업데이트 방법 및 장치
WO2024029916A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 네트워크 슬라이스 재-매핑에 기초한 ursp 규칙 업데이트 방법 및 장치
WO2022154584A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 핸드오버 방법 및 장치
WO2023249302A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말 동작 방법 및 장치
WO2023014112A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말 동작 방법 및 장치

Legal Events

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

Ref document number: 19834908

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19834908

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1