WO2021230674A1 - 전자 장치 및 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법 - Google Patents

전자 장치 및 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2021230674A1
WO2021230674A1 PCT/KR2021/006001 KR2021006001W WO2021230674A1 WO 2021230674 A1 WO2021230674 A1 WO 2021230674A1 KR 2021006001 W KR2021006001 W KR 2021006001W WO 2021230674 A1 WO2021230674 A1 WO 2021230674A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
antenna
electronic device
reference signal
antennas
rffe
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/006001
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
차재문
장규재
고혜용
이성주
이연주
허원형
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 EP21804714.0A priority Critical patent/EP4152628A4/en
Publication of WO2021230674A1 publication Critical patent/WO2021230674A1/ko
Priority to US17/987,138 priority patent/US20230085560A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0404Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas the mobile station comprising multiple antennas, e.g. to provide uplink diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0426Power distribution
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0691Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using subgroups of transmit antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device and a method for transmitting a reference signal in the electronic device.
  • the 5G communication system has a higher frequency band (eg, For example, implementation in the 25-60 GHz band) is being considered.
  • SA stand alone
  • NSA non-stand alone
  • the SA method may be a method using only a new radio (NR) system
  • the NSA method may be a method using an NR system together with an existing LTE system.
  • the user terminal may use the gNB of the NR system as well as the eNB of the LTE system.
  • dual connectivity A technology that enables a user terminal to enable heterogeneous communication systems may be referred to as dual connectivity.
  • a processor or data generated from the communication processor are transferred to a radio frequency integrated circuit (RFIC) and a radio frequency front end (RFFE) circuit (hereinafter, described below).
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFFE radio frequency front end circuit
  • the electronic device may transmit a reference signal (eg, a sounding reference signal (SRS)) referenced for channel estimation by the base station of the communication network to at least one antenna through the RFFE.
  • a reference signal eg, a sounding reference signal (SRS)
  • the base station may perform multi-antenna signal processing or beamforming processing by estimating a channel based on a reference signal transmitted from the electronic device.
  • the electronic device may improve data reception performance by receiving a signal subjected to multi-antenna signal processing or beamforming processing from the base station.
  • an electronic device supporting 1T2R/2T4R includes four antennas, there is a limitation in that a reference signal must be transmitted only through two transmission paths. Even in the case of an electronic device supporting 1T4R, since path loss is relatively large in some transmission paths, it may not be possible to transmit a reference signal with a desired amount of power.
  • an electronic device capable of operating in 1T4R in an electronic device supporting 1T2R/2T4R and a method of transmitting a reference signal in the electronic device may be provided.
  • Various embodiments may provide an electronic device capable of transmitting the reference signal through a transmission path having a relatively small path loss among a plurality of transmission paths when the electronic device transmits the reference signal, and a method for transmitting the reference signal in the electronic device. have.
  • the electronic device includes a communication processor, at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) connected to the communication processor, and a first RFFE connected to the at least one RFIC and configured to process a transmission signal (radio frequency front-end) circuit, a second RFFE circuit connected to the at least one RFIC and configured to process a transmission signal, each connected through the first RFFE circuit to transmit a signal corresponding to at least one communication network
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the second RFFE circuit connected to the at least one RFIC and configured to process a transmission signal, each connected through the first RFFE circuit to transmit a signal corresponding to at least one communication network
  • the communication The processor controls to transmit a reference signal referenced for channel estimation in the base station of the first communication network to at least one of the plurality of antennas of the
  • the electronic device includes a communication processor, at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) connected to the communication processor, and each of the at least one RFIC and at least one radio frequency front- end) a plurality of antennas connected through a circuit to transmit and receive signals corresponding to at least one communication network
  • the communication processor is configured to include, based on a first maximum transmission power set for the electronic device, the plurality of antennas control to transmit a transmission signal through at least one of the antennas, and when transmitting a reference signal referenced for channel estimation in the base station, greater than the first maximum transmission power for transmission of the reference signal It is possible to check the set second maximum transmit power, and control to transmit the reference signal through at least one of the plurality of antennas based on the checked second maximum transmit power.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • a method of operating an electronic device includes a communication processor, at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) connected to the communication processor, and configured to be connected to the at least one RFIC to process a transmission signal a first radio frequency front-end (RFFE) circuit, a second RFFE circuit connected to the at least one RFIC and configured to process a transmission signal, each connected through the first RFFE circuit to a signal corresponding to at least one communication network
  • RFFE radio frequency front-end
  • a first antenna group including a plurality of antennas for transmitting, and a second antenna group including a plurality of antennas each connected through the second RFFE circuit to transmit a signal corresponding to at least one communication network includes In the method for transmitting a reference signal in an electronic device, the method comprising: receiving a reference signal referenced for channel estimation in a base station of a first communication network through the first RFFE circuit to a plurality of antennas of the first antenna group and transmitting the reference signal to at least one of the antennas, and transmitting
  • a method of operating an electronic device includes at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) connected to the communication processor, and the at least one RFIC and at least one radio frequency front-end (RFFE) circuit, respectively.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFFE radio frequency front-end
  • a method of transmitting a reference signal in an electronic device connected through a connection and including a plurality of antennas for transmitting and receiving signals corresponding to at least one communication network comprising: based on a first maximum transmission power set for the electronic device, the In an operation of transmitting a transmission signal through at least one antenna among a plurality of antennas, when a reference signal referenced for channel estimation is transmitted by a base station, the first maximum transmission power is higher than the first maximum transmission power for transmission of the reference signal. checking a second maximum transmit power set to be larger; and transmitting the reference signal through at least one of the plurality of antennas based on the checked second maximum transmit power. .
  • 1T2R/2T4R may be supported, and even a terminal that does not support 1T4R may operate in 1T4R.
  • a reference signal eg, a sounding reference signal (SRS)
  • the reference signal when the electronic device transmits the reference signal, the reference signal may be transmitted through a transmission path having a relatively small path loss among a plurality of transmission paths.
  • the reference signal when the electronic device transmits the reference signal, the reference signal may be transmitted with higher power by transmitting the reference signal based on the maximum transmit power that is greater than the maximum transmit power referenced during general data transmission.
  • a channel environment between a plurality of different antennas of the electronic device and a base station by transmitting the reference signal through more transmission paths and/or transmitting the reference signal through a higher transmission power in the electronic device can be performed by more accurately confirming .
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • 2A is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure
  • 2B is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure
  • 2C is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure
  • 3A is a diagram illustrating wireless communication systems that provide a network of legacy communication and/or 5G communication according to various embodiments of the present disclosure
  • 3B is a diagram illustrating wireless communication systems that provide a network of legacy communication and/or 5G communication according to various embodiments of the present disclosure
  • 3C is a diagram illustrating wireless communication systems that provide a network of legacy communication and/or 5G communication according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 4A is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4B is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4C is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5A and 5B are diagrams illustrating reference signal transmission of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a signal transmission/reception procedure between an electronic device and a communication network according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a transmission period of a reference signal according to various embodiments.
  • FIG. 8A is a circuit diagram illustrating a detailed circuit of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 8B is a circuit diagram illustrating a detailed circuit of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a structure of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating a method of determining transmission power of a reference signal according to various embodiments.
  • 12A, 12B, and 12C are diagrams illustrating a method of controlling transmission power of a reference signal according to various embodiments.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 15 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 16 is a flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 .
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 executes software (eg, the program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a
  • the auxiliary processor 123 may be, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190 ). have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • 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, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 .
  • the electronic device 102) eg, a speaker or headphones
  • the electronic device 102 may output a sound.
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used for the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through 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 moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range 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).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range 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 area network (LAN) communication module, or a power line communication module.
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, 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 eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology is a high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 uses various techniques for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving a signal of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself 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.
  • One or more external electronic devices that have received 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 a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • the server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222 , a second RFIC 224 , and a third RFIC 226 , fourth RFIC 228 , first radio frequency front end (RFFE) 232 , second RFFE 234 , first antenna module 242 , second antenna module 244 , third An antenna module 246 and antennas 248 may be included.
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the second network 199 may include a first cellular network 292 and a second cellular network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one component among the components illustrated in FIG. 1 , and the second network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , a fourth RFIC 228 , a first RFFE 232 , and the second RFFE 234 may form at least a part of the wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as a part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may support establishment of a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292 and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first cellular network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 , and a 5G network through the established communication channel communication can be supported.
  • the second cellular network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 . It is possible to support the establishment of a communication channel, and 5G network communication through the established communication channel.
  • another designated band eg, about 6 GHz or less
  • the first communication processor 212 may transmit/receive data to and from the second communication processor 214 .
  • data classified to be transmitted over the second cellular network 294 may be changed to be transmitted over the first cellular network 292 .
  • the first communication processor 212 may receive transmission data from the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the interprocessor interface 213 .
  • the interprocessor interface 213 may be implemented as, for example, a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (eg, high speed-UART (HS-UART) or peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface).
  • UART universal asynchronous receiver/transmitter
  • PCIe peripheral component interconnect bus express
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using, for example, a shared memory.
  • the communication processor 212 may transmit/receive various information such as sensing information, information on output strength, and resource block (RB) allocation information with the second communication processor 214 .
  • RB resource block
  • the first communication processor 212 may not be directly connected to the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the processor 120 (eg, an application processor).
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may transmit and receive data with the processor 120 (eg, an application processor) through an HS-UART interface or a PCIe interface, but There is no restriction on the type.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using a shared memory with the processor 120 (eg, an application processor). .
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package. According to various embodiments, the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120 , the coprocessor 123 , or the communication module 190 . have.
  • the unified communication processor 260 may support both functions for communication with the first cellular network 292 and the second cellular network 294 .
  • the first RFIC 222 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 from about 700 MHz to about 700 MHz used for the first cellular network 292 (eg, a legacy network). It can be converted to a radio frequency (RF) signal of 3 GHz.
  • RF radio frequency
  • an RF signal is obtained from a first network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, a first antenna module 242 ), and via an RFFE (eg, a first RFFE 232 ). It may be preprocessed.
  • the first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
  • the second RFIC 224 when transmitting, uses the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second cellular network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter, 5G Sub6 RF signal) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • 5G Sub6 RF signal RF signal
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from a second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, second antenna module 244 ), and an RFFE (eg, second RFFE 234 ) ) can be preprocessed.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding one of the first communication processor 212 or the second communication processor 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second cellular network 294 (eg, 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • a 5G Above6 RF signal may be obtained from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and pre-processed via a third RFFE 236 .
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include the fourth RFIC 228 separately from or as at least a part of the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter, IF signal) of an intermediate frequency band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226 .
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • the 5G Above6 RF signal may be received from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and converted to an IF signal by the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal for processing by the second communication processor 214 .
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • the integrated RFIC 223 as shown in FIG. 2C is implemented. can be In this case, the integrated RFIC 223 is connected to the first RFFE 232 and the second RFFE 234 so that the integrated RFIC 223 transmits a baseband signal to the first RFFE 232 and/or the second RFFE 234 .
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or may be combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on the first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in a partial area (eg, bottom) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another partial region (eg, top). is disposed, the third antenna module 246 may be formed.
  • a high-frequency band eg, about 6 GHz to about 60 GHz
  • the electronic device 101 may improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, a 5G network).
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that may be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, as part of the third RFFE 236 , a plurality of phase shifters 238 corresponding to a plurality of antenna elements.
  • each of the plurality of phase shifters 238 may transform the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element. .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through a corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second cellular network 294 may be operated independently (eg, Stand-Alone (SA)) or connected to the first cellular network 292 (eg, legacy network).
  • SA Stand-Alone
  • NSA Non-Stand Alone
  • the 5G network may have only an access network (eg, 5G radio access network (RAN) or next generation RAN (NG RAN)), and may not have a core network (eg, next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • EPC evolved packed core
  • Protocol information for communication with a legacy network eg, LTE protocol information
  • protocol information for communication with a 5G network eg, New Radio (NR) protocol information
  • NR New Radio
  • the network environments 300a to 300c may include at least one of a legacy network and a 5G network.
  • the legacy network includes, for example, a 4G or LTE base station 340 (eg, an eNB (eNodeB)) of the 3GPP standard supporting a wireless connection with the electronic device 101 and an evolved packet (EPC) for managing 4G communication. core) 342 .
  • a 4G or LTE base station 340 eg, an eNB (eNodeB)
  • EPC evolved packet
  • the 5G network manages 5G communication between the electronic device 101 and a New Radio (NR) base station 350 (eg, gNB (gNodeB)) supporting wireless connection with the electronic device 101 and the electronic device 101 .
  • NR New Radio
  • gNB gNodeB
  • 5GC 5th generation core
  • the electronic device 101 may transmit/receive a control message and user data through legacy communication and/or 5G communication.
  • the control message is, for example, a message related to at least one of security control, bearer setup, authentication, registration, or mobility management of the electronic device 101 .
  • the user data may refer to, for example, user data excluding a control message transmitted/received between the electronic device 101 and the core network 330 (eg, the EPC 342 ).
  • the electronic device 101 uses at least a part of a legacy network (eg, an LTE base station 340 and an EPC 342 ) to at least a part of a 5G network (eg: The NR base station 350 and the 5GC 352 may transmit/receive at least one of a control message or user data.
  • a legacy network eg, an LTE base station 340 and an EPC 342
  • a 5G network eg: The NR base station 350 and the 5GC 352 may transmit/receive at least one of a control message or user data.
  • network environment 300a provides wireless communication dual connectivity (DC) to LTE base station 340 and NR base station 350 , and either EPC 342 or 5GC 352 . It may include a network environment in which a control message is transmitted and received with the electronic device 101 through the core network 230 of the .
  • DC wireless communication dual connectivity
  • one of the LTE base station 340 or the NR base station 350 operates as a master node (MN) 310 and the other operates as a secondary node (SN) 320 .
  • MN master node
  • SN secondary node
  • the MN 310 may be connected to the core network 230 to transmit and receive control messages.
  • the MN 310 and the SN 320 may be connected through a network interface to transmit/receive messages related to radio resource (eg, communication channel) management with each other.
  • radio resource eg, communication channel
  • the MN 310 may be configured as the LTE base station 340
  • the SN 320 may be configured as the NR base station 350
  • the core network 330 may be configured as the EPC 342 .
  • a control message may be transmitted/received through the LTE base station 340 and the EPC 342
  • user data may be transmitted/received through at least one of the LTE base station 340 and the NR base station 350 .
  • the MN 310 may include the NR base station 350
  • the SN 320 may include the LTE base station 340
  • the core network 330 may include the 5GC 352 .
  • a control message may be transmitted/received through the NR base station 350 and the 5GC 352
  • user data may be transmitted/received through at least one of the LTE base station 340 or the NR base station 350 .
  • a 5G network may include an NR base station 350 and a 5GC 352 , and may independently transmit/receive a control message and user data to/from the electronic device 101 .
  • the legacy network and the 5G network may independently provide data transmission/reception.
  • the electronic device 101 and the EPC 342 may transmit and receive a control message and user data through the LTE base station 340 .
  • the electronic device 101 and the 5GC 352 may transmit/receive a control message and user data through the NR base station 350 .
  • the electronic device 101 may be registered with at least one of the EPC 342 and the 5GC 352 to transmit/receive a control message.
  • the EPC 342 or the 5GC 352 may interwork to manage communication of the electronic device 101 .
  • movement information of the electronic device 101 may be transmitted/received through an interface between the EPC 342 and the 5GC 352 .
  • E-UTRA new radio dual connectivity dual connectivity through the LTE base station 340 and the NR base station 350 may be referred to as E-UTRA new radio dual connectivity (EN-DC).
  • EN-DC E-UTRA new radio dual connectivity
  • FIGS. 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6, 7, 8A, 8B, 9 and 10 It will be described in detail.
  • one communication processor 260 and one RFIC 410 are illustrated as being connected to a plurality of RFFEs 431 and 432, but various embodiments to be described later are not limited thereto.
  • various embodiments described below may include a plurality of communication processors 212, 214 and/or a plurality of RFICs 222, 224, 226, and 228 as shown in FIG. 2A or FIG. 2B in which a plurality of RFFEs ( 431 and 432), respectively.
  • 4A and 4B are block diagrams of an electronic device according to various embodiments.
  • an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to various embodiments includes a processor 120 , a communication processor 260 , an RFIC 410 , a first RFFE 431 , and a first 2 RFEE 432 , a first antenna 441 , a second antenna 442 , a third antenna 443 , a fourth antenna 444 , a first switch 451 , or a second switch 452 .
  • the first RFFE 431 may be disposed on an upper portion within the housing of the electronic device 101
  • the second RFFE 432 may be disposed within the housing of the electronic device 101 . It may be disposed below 431, but various embodiments of the present disclosure are not limited to the arrangement position.
  • the RFIC 410 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the communication processor 260 to a radio frequency (RF) signal used in the first communication network or the second communication network.
  • RF radio frequency
  • the RFIC 410 may transmit an RF signal used for the first communication network to the first antenna 441 or the fourth antenna 444 through the first RFFE 431 and the first switch 451 .
  • the RFIC 410 transmits the RF signal used for the first communication network or the second communication network to the second antenna 442 or the third antenna 443 through the second RFFE 432 and the second switch 452 .
  • the RFIC 410 transmits an RF signal corresponding to a first communication network (eg, NR) to the first antenna 441 or the fourth antenna 444 through the first RFFE 431 . and may transmit an RF signal corresponding to the second communication network (eg, LTE) to the second antenna 442 or the third antenna 443 through the second RFFE 432 .
  • a first communication network eg, NR
  • the second communication network eg, LTE
  • the RFIC 410 transmits an RF signal corresponding to a first communication network (eg, NR) or a second communication network (eg, LTE) through a first RFFE 431 to a first antenna 441 ) or the fourth antenna 444 , and transmits an RF signal corresponding to the same first communication network (eg, NR) or second communication network (eg, LTE) to the second antenna through the second RFFE 432 .
  • a first communication network eg, NR
  • second communication network eg, LTE
  • MIMO multi-input multi-output
  • the transmission path transmitted from the RFIC 410 to the first antenna 441 through the first RFFE 431 and the first switch 451 is a 'first antenna transmission path (Ant Tx 1 ). ) can be referred to as '.
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the fourth antenna 444 through the first RFFE 431 and the first switch 451 may be referred to as a 'fourth antenna transmission path (Ant Tx 4)'. have.
  • the RFIC 410 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the communication processor 260 to a radio frequency (RF) signal used in the first communication network or the second communication network.
  • RF radio frequency
  • the RFIC 410 transmits an RF signal used in the first communication network or the second communication network to the second antenna 442 or the third antenna 443 through the second RFFE 432 and the second switch 451 . ) can be transmitted.
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the second antenna 442 through the second RFFE 432 and the second switch 452 is a 'second antenna transmission path (Ant Tx 2 ). ) can be referred to as '.
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the third antenna 443 through the second RFFE 432 and the second switch 452 may be referred to as a 'third antenna transmission path (Ant Tx 3)'. have.
  • an RF signal is received from a first communication network through a first antenna 441 or a fourth antenna 444 , and the received RF signal is transmitted through at least one RFIC to a communication processor 260 .
  • an RF signal is received from the first communication network or the second communication network through the second antenna 442 or the third antenna 443 , and the received RF signal is transmitted through at least one RFIC to the communication processor 260 . can be transmitted to
  • the first communication network and the second communication network may be different communication networks.
  • the first communication network may be a 5G network
  • the second communication network may be a legacy network (eg, an LTE network).
  • the first RFFE 431 is designed to be suitable for processing a signal corresponding to the 5G network
  • the second RFFE 432 processes a signal corresponding to the legacy network. It can be designed to be suitable for
  • a frequency band of a signal transmitted through the first RFFE 431 and a frequency band of a signal transmitted through the second RFFE 432 may be the same, similar, or different.
  • the frequency band of the signal transmitted through the first RFFE 431 may be the N41 band (2.6 GHz), which is the frequency band of the 5G network
  • the frequency band of the signal transmitted through the second RFFE 431 is It may be the B41 band (2.6 GHz), which is the frequency band of the LTE network.
  • the first RFFE 431 and the second RFFE 432 process the same or similar frequency band signals, but the first RFFE 431 is designed to enable signal processing suitable for the characteristics of the 5G network.
  • the second RFFE 432 may be designed to enable signal processing suitable for the characteristics of the LTE network.
  • the electronic device transmits a signal through one of the first antenna 441 and the fourth antenna 444 through the first RFFE 431 and the first switch 451 , and the
  • the reference signal since one transmit antenna Tx and two receive antennas Rx are used, it may be referred to as '1T2R'.
  • the first antenna 441 and the fourth antenna 444 may be referred to as a 'first antenna group' for convenience.
  • the electronic device transmits a signal through one of the second antenna 442 and the third antenna 443 through the second RFFE 432 and the second switch 452, and the
  • the reference signal since one transmit antenna Tx and two receive antennas Rx are used, it may be referred to as '1T2R'.
  • the second antenna 442 and the third antenna 443 may be referred to as a 'second antenna group' for convenience.
  • the electronic device when the electronic device transmits and receives data through the first RFFE 431 and the second RFFE 432 at the same time, two transmit antennas Tx and four receive antennas Rx are used, It may be referred to as '2T4R'. Since the electronic device illustrated in FIG. 4A may operate in 1T2R or 2T4R according to various embodiments, it may be referred to as an electronic device supporting '1T2R/2T4R'.
  • the communication processor 260 transmits a reference signal (eg, a sounding reference signal (SRS)) referenced for channel estimation in a base station of a first communication network to the first RFFE circuit ( 431 ), it is possible to control transmission to at least one antenna (the first antenna 441 or the fourth antenna 444 ) among the plurality of antennas of the first antenna group.
  • the communication processor 260 transmits the reference signal referenced for channel estimation in the base station of the first communication network to the plurality of antennas of the second antenna group through the second RFFE circuit 432 . It may be controlled to additionally transmit to at least one of the antennas (the second antenna 442 or the third antenna 443 ).
  • the base station of the first communication network When the electronic device transmits a reference signal through the first antenna 441 , the second antenna 442 , the third antenna 443 , and the fourth antenna 444 , the base station of the first communication network performs the reference signal. A signal may be received and channel estimation may be performed through the received reference signal.
  • the base station of the first communication network may transmit beamformed signals with respect to the first antenna 441 , the second antenna 442 , the third antenna 443 , and the fourth antenna 444 .
  • the electronic device may receive a signal transmitted from the base station of the first communication network through the first antenna 441 , the second antenna 442 , the third antenna 443 , and the fourth antenna 444 .
  • the fourth antenna 444 may operate as '1T4R'. According to various embodiments, even if the electronic device is designed as a device supporting 1T2R/2T4R, as described above, when operating in 1T4R, throughput of a received signal may be improved compared to when operating in 1T2R.
  • one RFIC 410 is connected to two RFFEs 431 and 432 to transmit a reference signal (eg, SRS), but at least one RFIC includes three or more RFFEs.
  • a reference signal eg, SRS
  • the above-described embodiments may also be applied to various types of structures (eg, the structure shown in FIG. 10 ) connected to and connected to, and each RFFE is connected to at least one antenna.
  • an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to various embodiments includes a processor 120 , a communication processor 260 , an RFIC 410 , a first RFFE 431 , and a first 2 RFEE 432 , a first antenna 441 , a second antenna 442 , a third antenna 443 , a fourth antenna 444 , a first switch 451 , or a second switch 452 .
  • the first RFFE 431 may be disposed on an upper portion of the housing of the electronic device 101
  • the second RFFE 432 may be disposed within the housing of the electronic device 101 . It may be disposed below 431, but various embodiments of the present disclosure are not limited to the arrangement position. In the embodiment of FIG. 4B to be described later, descriptions commonly applicable to those of FIG. 4A will be omitted.
  • the RFIC 410 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the communication processor 260 to a radio frequency (RF) signal used in the first communication network or the second communication network.
  • RF radio frequency
  • the RFIC 410 may transmit an RF signal used for the first communication network to the first antenna 441 or the fourth antenna 444 through the first RFFE 431 and the first switch 451 .
  • the RFIC 410 transmits the RF signal used for the first communication network to the second antenna 442 or the third through the first RFFE 431 , the first switch 451 , and the second switch 452 . It can be transmitted to the antenna 443 .
  • the electronic device 101 wants to transmit a reference signal (eg, SRS) to the second antenna 442 and/or the third antenna 443 through the RFIC 410 , the first 1 RFFE 431 , the first switch 451 , and the second switch 452 , instead of transmitting through the second RFFE 432 and the second switch 452 , a path loss by controlling the transmission through the switch 452 ) can be reduced.
  • a reference signal eg, SRS
  • the RFIC 410 transmits an RF signal corresponding to a first communication network (eg, NR) to the first antenna 441 or the fourth antenna 444 through the first RFFE 431 . and may transmit an RF signal corresponding to the second communication network (eg, LTE) to the second antenna 442 or the third antenna 443 through the second RFFE 432 . According to various embodiments, the RFIC 410 transmits an RF signal corresponding to a first communication network (eg, NR) or a second communication network (eg, LTE) to a first RFFE 431 and a first switch 451 .
  • a first communication network eg, NR
  • LTE long term evolution
  • the transmission path transmitted from the RFIC 410 to the first antenna 441 through the first RFFE 431 and the first switch 451 is a 'first antenna transmission path (Ant Tx 1 ). ) can be referred to as '.
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the fourth antenna 444 through the first RFFE 431 and the first switch 451 may be referred to as a 'fourth antenna transmission path (Ant Tx 4)'. have.
  • the transmission path transmitted from the RFIC 410 to the second antenna 442 through the first RFFE 431 , the first switch 451 , and the second switch 452 is a 'second antenna transmission path (Ant Tx). 2) may be referred to as '.
  • the transmission path transmitted from the RFIC 410 to the third antenna 443 through the first RFFE 431 , the first switch 451 , and the second switch 452 is a 'third antenna transmission path (Ant Tx). 3) may be referred to as '.
  • a transmission signal is transmitted from the RFIC 410 to a third antenna 443 or a fourth antenna 444 through a first RFFE 431 , a first switch 451 and a second switch 452 .
  • a relatively larger path loss may occur due to the length of the transmission path and components (eg, switches) disposed on the transmission path.
  • the electronic device 101 eg, the communication processor 260
  • an RF signal is received from a first communication network through a first antenna 441 or a fourth antenna 444 , and the received RF signal is transmitted through at least one RFIC to a communication processor 260 .
  • an RF signal is received from the first communication network or the second communication network through the second antenna 442 or the third antenna 443 , and the received RF signal is transmitted through at least one RFIC to the communication processor 260 . can be transmitted to
  • the electronic device transmits a signal through one of the first antenna 441 and the fourth antenna 444 through the first RFFE 431 and the first switch 451 , and the When a reference signal is transmitted through the first antenna 441 , the second antenna 442 , the third antenna 443 , and the fourth antenna 444 , the electronic device may operate as '1T2R' or '1T4R'. have.
  • the electronic device when the electronic device transmits and receives data through the first RFFE 431 and the second RFFE 432 at the same time, two transmit antennas Tx and four receive antennas Rx are used as a reference Since it transmits a signal, it may be referred to as '2T4R'. Since the electronic device illustrated in FIG. 4B may operate in 1T4R or 2T4R according to various embodiments, it may be referred to as an electronic device supporting '1T4R/2T4R'.
  • the communication processor 260 transmits a reference signal (eg, sounding reference signal (SRS)) referenced for channel estimation in a base station of a first communication network to the first RFFE 431 . ) through at least one antenna (the first antenna 441 or the fourth antenna 444 ) among the plurality of antennas of the first antenna group.
  • the communication processor 260 transmits the reference signal referenced for channel estimation in the base station of the first communication network to the plurality of antennas of the second antenna group through the second RFFE circuit 432 . It is possible to control transmission to at least one of the antennas (the second antenna 442 or the third antenna 443 ).
  • the base station of the first communication network transmits the reference signal.
  • a signal may be received and channel estimation may be performed through the received reference signal.
  • the base station of the first communication network may transmit beamformed signals with respect to the first antenna 441 , the second antenna 442 , the third antenna 443 , and the fourth antenna 444 .
  • the electronic device may receive a signal transmitted from the base station of the first communication network through the first antenna 441 , the second antenna 442 , the third antenna 443 , and the fourth antenna 444 . According to various embodiments, the electronic device illustrated in FIG.
  • the 4B may be configured to operate in a first communication network through the first antenna 441 , the second antenna 442 , the third antenna 443 , and the fourth antenna 444 . By transmitting a reference signal to the base station, it can operate as '1T4R'.
  • the communication processor 260 transmits a reference signal referenced for channel estimation by the base station of the first communication network to the RFIC 410 .
  • the third antenna 443 or the fourth antenna 444 from the RFIC 410 through the first RFFE 431 , the first switch 451 and the second switch 452 .
  • a relatively larger path loss may occur due to the length of the transmission path and components (eg, switches) disposed on the transmission path.
  • the electronic device eg, the communication processor 260
  • the RFIC Control to transmit through the second RFFE 432 and the second switch 452, without transmitting through the first RFFE 431, the first switch 451, and the second switch 452 from the 410 can
  • the electronic device is designed as a device supporting 1T4R, as described above, at least one transmission path having a relatively large path loss among transmission paths of the reference signal is selected as at least one transmission path having a relatively small path loss. It can be transmitted by changing the transmission path.
  • the method of changing the transmission path for transmitting the reference signal is not limited to the method illustrated in FIG. 4B , and when the electronic device includes a plurality of RFICs, the entire transmission path of the reference signal may be changed by changing the RFIC on the transmission path. have.
  • one RFIC 410 is connected to two RFFEs 431 and 432 in FIG. 4b to transmit a reference signal, but at least one RFIC is connected to three or more RFFEs, each RFFE may also be applied to various types of structures connected to at least one antenna (eg, one or three or more antennas).
  • an electronic device includes a communication processor 260 , an RFIC 410 , a first RFFE 431 , and a first antenna 441 . , a second RFEE 432 , and a second antenna 442 .
  • the first RFFE 431 may further include additional components different from the second RFFE 432 for signal processing suitable for the characteristics of the 5G network or for support of multi-band.
  • the first RFFE 431 may include a front end module (FEM) 460 and a first single pole double throw (SPDT) switch 470 .
  • the FEM 460 may include a power amplifier (PA) 461 and a PA ET IC (envelop tracking IC) 464 .
  • the PA ET IC 464 may be included in the FEM 460 as shown in FIG. 4C or may be connected to the FEM 460 outside the FEM 460 .
  • the PA ET IC 464 may control the Vcc of the PA 461 under the control of the communication processor 260 or the RFIC 410 .
  • the PA ET IC (envelop tracking IC) 464 has a plurality of modes (eg, an envelope tracking (ET) mode, an average power tracking (APT) mode, and a maximum It may operate in a power mode (eg, APT full bias or battery direct), and detailed embodiments thereof will be described later in the description of FIGS. 12A, 12B, and 12C.
  • modes eg, an envelope tracking (ET) mode, an average power tracking (APT) mode, and a maximum It may operate in a power mode (eg, APT full bias or battery direct), and detailed embodiments thereof will be described later in the description of FIGS. 12A, 12B, and 12C.
  • the electronic device 101 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) has four antennas (eg, a first antenna 511 , a second antenna 512 , and a third antenna 513 ).
  • the fourth antenna 514) may transmit a reference signal (eg, SRS).
  • the electronic device 101 amplifies a reference signal through at least one power amplifier (PA) 515 , and uses one antenna 511 and a second antenna 512 through at least one switch 516 . ), the third antenna 513 and the fourth antenna 514) may transmit the amplified reference signal.
  • PA power amplifier
  • the third antenna 513 and the fourth antenna 514 may transmit the amplified reference signal.
  • a reference signal (eg, SRS) transmitted through each antenna (eg, the first antenna 511 , the second antenna 512 , the third antenna 513 , and the fourth antenna 514 ) of the electronic device 101 ) may be received via each antenna 521 of the base station 520 (eg, gNB).
  • SRS reference signal
  • the base station 520 receives the reference signal transmitted from the electronic device 101 , and each antenna of the electronic device 510 (eg, the first antenna 511 , the second A channel estimate for the antenna 512 , the third antenna 513 , and the fourth antenna 514 ) may be estimated.
  • the base station 520 may transmit a beamformed signal to each antenna of the electronic device 101 based on the channel estimation.
  • the power amplifier 515 and the switch 516 are shown as one for convenience of description and a plurality of antennas (1 antenna 511 , a second antenna 512 , a third antenna 513 , and a fourth antenna) (514)), but not limited thereto, it will be readily understood by those skilled in the art.
  • the electronic device 101 may include components included in the electronic device 101 illustrated in FIG. 4A or 4B .
  • the base station 520 may transmit the beamformed signal through an array antenna 521 including a plurality (eg, 32) of antennas.
  • a signal transmitted from the base station 520 is transmitted from each antenna of the electronic device 101 (eg, the first antenna 511 , the second antenna 512 , the third antenna 513 , and the fourth antenna 514 ).
  • each antenna eg, one antenna 511 , a second antenna 512 , a third antenna
  • a signal may be received in the form of a beam directed to 513 , the fourth antenna 514 .
  • the base station 520 when the electronic device 101 transmits a reference signal (eg, SRS) through a plurality of transmission paths, the base station 520 receives each antenna (eg, , the first antenna 511, the second antenna 512, the third antenna 513, the fourth antenna 514) can be beamformed by checking the channel environment, and as a result, the RSRP of the downlink channel ( Reference signal received power) and/or signal to noise ratio (SNR) may be improved.
  • a rank index (RI) or a channel quality indicator (CQI) for the corresponding electronic device may be increased.
  • the base station 520 allocates a high rank or MCS (modulation and code schemes) to the corresponding electronic device 101 based on the improved performance of the corresponding electronic device 101 . Downlink throughput can be improved.
  • the base station 520 may use a downlink reference signal for downlink channel estimation. For example, when the base station 520 transmits the downlink reference signal to the electronic device 101 , the electronic device 101 may receive the downlink reference signal transmitted from the base station 520 and perform channel estimation. The electronic device 101 may transmit the channel estimation result to the base station 520 , and the base station 520 performs downlink beamforming with reference to the channel estimation result transmitted from the electronic device 101 .
  • the base station 520 performs channel estimation by the reference signal (eg, SRS) transmitted from the electronic device 101, the channel estimation is performed faster than the channel estimation by the downlink reference signal. can do.
  • the reference signal eg, SRS
  • the electronic device 101 by transmitting a UE Capability Inquiry message to the electronic device 101 in a first communication network (eg, a base station (gNB)) or a second communication network (eg, a base station (eNB)), the electronic device 101 ) of various setting information can be requested.
  • a first communication network eg, a base station (gNB)
  • a second communication network e.g, a base station (eNB)
  • the first communication network eg, a base station (gNB)
  • a second communication network eg, a base station (eNB)
  • the electronic device 101 may receive a UE Capability Inquiry message from the first communication network or the second communication network, and may transmit a UE Capability Information message to the first communication network or the second communication network in response thereto.
  • information related to the reception antenna of the electronic device 101 may be included in the UE Capability Information message, such as 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4', according to the contents of the UE Capability Inquiry message.
  • the first communication network determines that the electronic device 101 can transmit a signal using 4 reception antennas, and 4 antennas For each antenna, information on a time to transmit a reference signal (eg, SRS) may be included in the RRC Reconfiguration message and transmitted.
  • a reference signal eg, SRS
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a signal transmission/reception procedure between an electronic device and a communication network according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 may establish an RRC connection with a first communication network (eg, a base station (gNB)) 600 through a random access channel (RACH) procedure.
  • a first communication network eg, a base station (gNB)
  • RACH random access channel
  • the first communication network 600 may transmit an RRC Reconfiguration message to the electronic device 101 .
  • the first communication network 600 may transmit an RRC Reconfiguration message in response to the RRC Request message transmitted by the electronic device 101 .
  • the RRC Reconfiguration message may include information on a time point at which the electronic device 101 transmits a reference signal (eg, SRS) for each antenna as follows.
  • the duration of SRS transmission may be determined by an allocated symbol.
  • the first SRS is set to be transmitted in the 17th slot while transmitting once every 20 slots
  • the second SRS is set to transmit in the 7th slot while transmitting once every 20 slots
  • the third SRS is transmitted once every 20 slots. It is set to transmit in the thirteenth slot, and as described in “periodicityAndOffset-p s120: 3”
  • the fourth SRS is set to transmit in the third slot while sending once every 20 slots.
  • the electronic device 101 may transmit 4 SRSs in every 20 slots at different times through each antenna according to the RRC Reconfiguration setting.
  • the size of the one slot may be determined by subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • the time interval of one slot may be 0.5 ms
  • the time interval of 20 slots may be 10 ms.
  • the electronic device 101 may repeatedly transmit the SRS at different times through each antenna in every 10 ms period.
  • the electronic device 101 may transmit an RRC Reconfiguration Complete message to the first communication network 600 .
  • the electronic device 101 and the first communication network 600 may complete RRC connection establishment.
  • the communication processor 260 and/or the RFIC 410 includes a reference signal (eg, SRS) received from the first communication network 600 as described above.
  • a reference signal eg, SRS
  • a time period (eg, 10ms) set through the respective antenna transmission paths (eg, the first antenna transmission path, the second antenna transmission path, the third antenna transmission path, and the fourth antenna transmission path) based on the information on the transmission time of ) may transmit a reference signal at different times.
  • the first SRS is transmitted through the first antenna 441 (RX0), and in the 7th slot, the second antenna 442 (RX1). transmits the second SRS through , transmits the third SRS through the third antenna 443 (RX2) in the 13th slot, and transmits the fourth SRS through the fourth antenna 444 (RX3) in the third slot.
  • RX0 the first antenna 441
  • RX1 the second antenna 442
  • RX2 the third antenna 443
  • RX3 fourth SRS through the fourth antenna 444
  • the reference signal is a sounding reference signal (SRS) used for multi-antenna signal processing (eg, multi input multi output (MIMO) or beamforming) through uplink channel state measurement.
  • SRS sounding reference signal
  • MIMO multi input multi output
  • the present invention is not limited thereto.
  • any type of uplink reference signal eg, uplink DM-RS
  • uplink DM-RS uplink DM-RS
  • the electronic device 101 includes an RFIC 410 , a first RFFE 811 , a first filter 812 , a first switch 813 (eg, SP3T or SP4T), and a second RFFE 821 . ), a third switch 823 , a first antenna 831 , a second antenna 832 , a third antenna 833 , a fourth antenna 834 , and a diplexer 840 may be included.
  • the electronic device 101 illustrated in FIG. 8A may operate as '1T2R' or '2T4R'.
  • the RFIC 410 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the communication processor 260 to a radio frequency (RF) signal used in the first communication network or the second communication network.
  • RF radio frequency
  • the RFIC 410 may transmit an RF signal used for the first communication network to the first antenna 831 or the fourth antenna 834 through the first RFFE 811 and the first switch 813 .
  • the RFIC 410 may transmit an RF signal used for the second communication network to the second antenna 832 or the third antenna 833 through the second RFFE 821 and the third switch 823 .
  • At least one component may be added between the first RFFE 811 and the first switch 813, for example, the first filter ( 812 may be a notch filter for preventing the NR band transmission signal from affecting the WIFI band signal (eg, 2.4 GHz).
  • a diplexer 840 may be added between the third switch 823 and the second antenna 832 , and the diplexer 840 may process Mid/High band/Ultra High band signals. have.
  • the first filter 812 and/or the diplexer 840 in FIG. 8A may be omitted or replaced with other components.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 operates as '1T2R', the electronic device provides information related to the antenna of the electronic device 101 in the UE Capability Information message as follows: 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r2' and It can be included and transmitted to the base station.
  • the base station checks the information related to the antenna of the electronic device 101 included in the UE Capability Information message, and information related to the transmission time of the reference signals (eg, SRS) for the two reception antennas through the RRC reconfiguration message. can be transmitted
  • the electronic device 101 is designed to operate in '1T2R', according to various embodiments, it may be configured to operate in '1T4R' by transmitting a reference signal for the first network through the second RFFE 821 . .
  • the electronic device 101 transmits the information related to the antenna of the electronic device 101 in the UE Capability Information message to the base station by including 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4' as follows.
  • the base station checks the information related to the antenna of the electronic device 101 included in the UE Capability Information message, and information related to the transmission time of the reference signals (eg, SRS) for the four reception antennas through the RRC reconfiguration message. can be transmitted
  • the electronic device provides a reference signal for each reception antenna (eg, the first antenna 831 , the second antenna 832 , the third antenna 833 , and the fourth antenna 834 ) from the base station.
  • a transmission time may be checked, and a reference signal may be transmitted through each antenna at the corresponding time.
  • the first SRS is transmitted through the first RFFE 811 and the first antenna 831 in the 17th slot among 20 slots every 10 ms, and the second RFFE is transmitted in the 7th slot.
  • the second SRS is transmitted through the 821 and the second antenna 832, the third SRS is transmitted through the second RFFE 821 and the third antenna 833 in the thirteenth slot, and the third SRS is transmitted through the third slot.
  • a fourth SRS may be transmitted through one RFFE 811 and a fourth antenna 834 .
  • the electronic device transmits the reference signal through each antenna (eg, the first antenna 831 , the second antenna 832 ) through the first RFFE 811 or the second RFFE 821 ,
  • the reference signal may be transmitted to the third antenna 833 and the fourth antenna 834 ).
  • the electronic device is designed to operate as '1T2R'
  • the first RFFE 811 and the second RFFE 821 are used together to transmit the reference signal to the first network according to various embodiments. By transmitting, it can operate as '1T4R'.
  • the first RFFE 811 and the second RFFE 821 may be designed to transmit signals of the same frequency band.
  • the electronic device 101 includes an RFIC 410 , a first RFFE 811 , a first filter 812 , a first switch 813 (eg, SP3T or SP4T), and a second RFFE 821 . ), second switch 822 (eg, SPDT), third switch 823 , first antenna 831 , second antenna 832 , third antenna 833 , fourth antenna 834 , die A diplexer 840 may be included. As described above with reference to FIG. 4B , the electronic device 101 illustrated in FIG. 8B may operate as '1T4R' or '2T4R'.
  • the RFIC 410 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the communication processor 260 to a radio frequency (RF) signal used in the first communication network or the second communication network.
  • RF radio frequency
  • the RFIC 410 may transmit an RF signal used for the first communication network to the first antenna 831 or the fourth antenna 834 through the first RFFE 811 and the first switch 813 .
  • the RFIC 410 transmits the RF signal used for the first communication network to the second antenna through the first RFFE 811 , the first switch 813 , the second switch 822 , and the third switch 823 . 832 or a third antenna 833 .
  • the electronic device transmits the RF signal used for the first communication network to the second through the first RFFE 811 , the first switch 813 , the second switch 822 , and the third switch 823 .
  • a relatively large path loss may occur as described above with reference to FIG. 4B .
  • the electronic device when the electronic device transmits a reference signal (eg, SRS) to the second antenna 832 or the third antenna 833 through the RFIC 410, the first RFFE 811, the first The second RFFE 821 , the second switch 822 and the third switch do not transmit through the first switch 813 , the second switch 822 , and the third switch 823 , and a relatively small path loss occurs. It can be transmitted via (823).
  • a reference signal eg, SRS
  • At least one component may be added between the first RFFE 811 and the first switch 813, for example, the first filter ( 812 may be a notch filter for preventing the NR band transmission signal from affecting the WIFI band signal (eg, 2.4 GHz).
  • a diplexer 840 may be added between the third switch 823 and the second antenna 832 , and the diplexer 840 may process Mid/High band/Ultra High band signals. have.
  • the first filter 812 and/or the diplexer 840 in FIG. 8B may be omitted or replaced with other components.
  • the electronic device 101 when transmitting four reference signals, it may transmit through the following four antenna transmission paths (Ant Tx).
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the first antenna 831 through the first RFFE 811 and the first switch 813 is referred to as a 'first antenna transmission path (Ant Tx 1)'. can do.
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the fourth antenna 834 through the first RFFE 811 and the first switch 813 may be referred to as a 'fourth antenna transmission path (Ant Tx 4)'. have.
  • a transmission path transmitted from the RFIC 410 to the third antenna 833 through the second RFFE 812 , the second switch 822 , and the third switch 823 is defined as a 'third antenna transmission path (Ant Tx). 3) can be referred to as '.
  • the transmission path transmitted from the RFIC 410 to the second antenna 832 through the second RFFE 812 , the second switch 822 , the third switch 823 , and the diplexer 840 ' It may be referred to as a 'two-antenna transmission path (Ant Tx 2)'.
  • the electronic device 101 transmits four reference signals (eg, SRS) through the first antenna transmission path, the second antenna transmission path, the third antenna transmission path, and the fourth antenna transmission path.
  • SRS reference signals
  • the electronic device 101 supporting 1T4R includes each antenna (eg, a first antenna 811 , a second antenna 812 , and a third antenna 813 in the first RFFE 811 ). , , and a transmission path to the fourth antenna 814) may be different, so that path loss may appear differently. As shown in FIG.
  • the path loss from the first RFFE 811 to the second antenna 812 and the third antenna 813 positioned at the lower end of the electronic device is the first antenna 811 positioned at the upper end of the electronic device. and path loss to the fourth antenna 814 .
  • the length of the transmission path and components disposed on the transmission path For example, a relatively larger path loss may occur due to a switch).
  • the path loss from the second RFFE 821 to the second antenna 812 and the third antenna 813 is the path from the first RFFE 811 to the second antenna 812 and the third antenna 813 .
  • the loss may be relatively small.
  • each of the antennas may be referred to as a 'transmission path loss (Tx path loss),' but the transmission path loss It is not limited to the transmission path.
  • Tx path loss 'transmission path loss
  • the electronic device when the electronic device 101 operates as '1T4R', as described above, the electronic device transmits information related to the antenna of the electronic device 101 in the UE Capability Information message to 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4'. It can be transmitted to the base station by including.
  • the base station checks the information related to the antenna of the electronic device 101 included in the UE Capability Information message, and information related to the transmission time of the reference signals (eg, SRS) for the four reception antennas through the RRC reconfiguration message. can be transmitted
  • the electronic device provides a reference signal for each reception antenna (eg, the first antenna 831 , the second antenna 832 , the third antenna 833 , and the fourth antenna 834 ) from the base station.
  • a transmission time may be checked, and a reference signal may be transmitted through each antenna at the corresponding time.
  • the first SRS is transmitted through the first antenna 831 in the 17th slot among 20 slots every 10 ms
  • the second SRS is transmitted through the second antenna 832 in the 7th slot.
  • the SRS may be transmitted
  • the third SRS may be transmitted through the third antenna 833 in the thirteenth slot
  • the fourth SRS may be transmitted through the fourth antenna 834 in the third slot.
  • the electronic device transmits the reference signal through each antenna (eg, the first antenna 831 , the second antenna 832 , the third antenna 833 , A reference signal may be transmitted to the fourth antenna 834 ).
  • the reference signal having a desired transmission power may not be transmitted because a relatively large path loss is large.
  • the path loss (eg, transmission path loss) for each path may be expressed as a relative offset value as shown in Table 1 below.
  • Ant Tx 1 PRx
  • Ant Tx 4 PRx MIMO
  • Path Loss Offset
  • the path loss of the fourth antenna transmission path (Ant Tx 4) is larger by 3 dBm compared to the first antenna transmission path (Ant Tx 1). It can be seen that the path loss of the second antenna transmission path Ant Tx 2 and the third antenna transmission path Ant Tx 3 is larger by 7 dBm, respectively, compared to the first antenna transmission path Ant Tx 1 .
  • the maximum transmit power set by the electronic device 101 is 23 dBm
  • the actual maximum transmit power for the transmit path of each reference signal in consideration of the path loss is as shown in Table 2 below. can be calculated.
  • Ant Tx 1 PRx
  • Ant Tx 4 PRx MIMO
  • Maximum Power Required dBm 23 20 20 20
  • Actual available power dBm
  • dBm Insufficient power
  • a reception port delta value (Rx port delta) ( ⁇ T RxSRS ) is applied to an SRS port other than the first SRS port.
  • the reception port delta value is indicated as '1T2R' or '1T4R' or '1T4R/2T4R' in the SRS-TxSwitch capability of the electronic device configured with four SRS resources in the SRS resource set, or SRS When '1T2R' or '1T4R/2T4R' appears in the SRS-TxSwitch capability of the electronic device configured with two SRS resources in the resource set, it may be applied.
  • the reception port delta value 4.5 dB may be applied to the n79 frequency band, and 3 dB may be applied to a frequency band in which F UL _high is lower than F UL _low of n79.
  • the maximum transmit power of an antenna used as a transmit antenna and a receive antenna eg, the first antenna 831
  • antennas used only as a receive antenna eg, the second antenna 832
  • the maximum transmit power of the third antenna 833 and the fourth antenna 834 may be set to 20 dBm by applying the receive port delta value.
  • the actual possible power is set lower by 16 dBm in the second antenna transmission path (Ant Tx 2) and the third antenna transmission path (Ant Tx 3). It can be seen that Referring to ⁇ Table 2>, the actual possible power is shown to be transmittable as much as the maximum power required in the first antenna transmission path (Ant Tx 1) and the fourth antenna transmission path (Ant Tx 4), but the second antenna transmission path (Ant Tx 2) and the third antenna transmission path (Ant Tx 3) can transmit as little as 4 dB.
  • a maximum transmit power of 20 dBm is required, but the actual maximum transmit power may be lowered to 16 dBm due to the path loss.
  • the maximum transmission power of a specific transmission path is lowered due to the high path loss as described above, the maximum transmission rate may be lowered compared to an electronic device capable of normally transmitting a reference signal due to relatively low path loss, resulting in performance degradation. have.
  • the reference signal when the reference signal is transmitted through the second antenna 832 and the third antenna 833 , the reference signal is not transmitted through the first RFFE 811 , but is transmitted through the second RFFE 821 .
  • the path loss can be reduced as shown in Table 3 below.
  • Ant Tx 1 PRx
  • Ant Tx 4 PRx MIMO
  • Path Loss Offset
  • the transmission path of each reference signal is applied in consideration of the path loss.
  • the actual maximum transmit power may be calculated as shown in Table 4 below.
  • Ant Tx 1 PRx
  • Ant Tx 4 PRx MIMO
  • Maximum Power Required dBm 23 20 20 20 20 Actual available power (dBm) 23 20 20 20 20 Insufficient power (dBm) 0 0 0 0 0
  • the electronic device provides a reference signal for each reception antenna (eg, the first antenna 831 , the second antenna 832 , the third antenna 833 , and the fourth antenna 834 ) from the base station.
  • a transmission time may be checked, and a reference signal may be transmitted through each antenna at the corresponding time. For example, as shown in FIG.
  • the first SRS is transmitted through the first RFFE 811 and the first antenna 831, and in the 7th slot, the second RFFE is transmitted.
  • the second SRS is transmitted through the 821 and the second antenna 832, the third SRS is transmitted through the second RFFE 821 and the third antenna 833 in the thirteenth slot, and the third SRS is transmitted through the third slot.
  • a fourth SRS may be transmitted through one RFFE 811 and a fourth antenna 834 .
  • a plurality of RFFEs 1011 , 1012 , 1013 , 1021 , 1022 , 1023 , 1031 , 1032 , 1033 , and 1040 may be connected to at least one RFIC 410 .
  • the plurality of RFFEs 1011 , 1012 , 1013 , 1013 , 1021 , 1022 , 1023 , 1031 , 1032 , 1033 , 1040 includes a plurality of antennas 1051 , 1052 , 1061 , 1062 , 1071 , 1072 , 1073 , 1081 , 1091 . , 1092).
  • the 1-1 RFFE 1011 and the 2-1 RFFE 1021 may be connected to a first main antenna 1051 and a second main antenna 1061 , respectively.
  • the 1-2 RFFE 1012 and the 1-3 RFFE 1013 may be connected to a first sub antenna 1052 to provide diversity with the first main antenna 1051 .
  • the 2-2 RFFE 1022 and the 2-3 RFFE 1023 may be connected to a second sub antenna 1062 to provide diversity with the second main antenna 1061 .
  • the 3-1 RFFE 1031 may be connected to the two third main antennas 1071 and 1072 to provide MIMO.
  • the 3-2 RFFE 1032 and the 3-3 RFFE 1033 are connected to a third sub antenna 1073 through a duplexer and MIMO with the third main antennas 1071 and 1072 .
  • diversity may be provided.
  • the fifth antenna 1081 may be directly connected to the RFIC 410 without going through the RFFE.
  • the 6-1 th antenna 1091 and the 6-2 th antenna 1092 may also be directly connected from the RFIC 410 without going through the RFFE, and MIMO or diversity may be provided through two antennas.
  • the fourth RFFE 1040 may be connected to two WIFI antennas (eg, WIFI 1 and WIFI 2).
  • At least one of the RFFEs of FIG. 10 may correspond to any one of the first RFFE 431 and the second RFFE 432 described above in FIGS. 4A, 4B, and 4C .
  • At least one of the antennas of FIG. 10 is any one of the first antenna 441 , the second antenna 442 , the third antenna 443 , and the fourth antenna 444 described above in FIGS. 4A , 4B and 4C . can respond to
  • 11A and 11B are diagrams illustrating a method of determining transmission power of a reference signal according to various embodiments.
  • the transmission power of a reference signal eg, SRS
  • Tx target power a transmission target power
  • UE Tx maximum transmission power
  • MAX Power may be determined as the minimum value.
  • the RFFE may output a higher power by the corresponding path loss in consideration of the path loss set for each transmission path as described above.
  • the reason for determining the minimum value among the transmission target power and the maximum transmission power (UE Tx MAX Power) of the electronic device in FIG. 11A is that the maximum value of the transmission target power is the maximum transmission power (UE Tx MAX Power) of the electronic device. in order not to exceed it.
  • a reception port delta value ( ⁇ T RxSRS ) may be further applied to the path of the reception antenna while considering the path loss offset power as described above for the transmission target power.
  • the maximum transmit power (UE Tx MAX Power) of the electronic device is the maximum transmit power (PcMax) available for the electronic device in consideration of characteristics of the electronic device, according to a power class set in the electronic device. It may be determined as a minimum value among the maximum transmission power (PeMax) and the maximum transmission power (SAR Max Power) in consideration of a specific absorption rate (SAR) backoff event.
  • the electronic device may set the transmission power to be higher even if the current consumption increases.
  • the maximum transmit power (UE Tx MAX Power) of the electronic device is set to 23 dBm in consideration of the SAR
  • the maximum transmit power (SRS Max Power) for the reference signal is the electronic device in FIG. 11A as shown in FIG. 11B . It can be set to be greater than 23 dBm, which is the maximum transmit power (UE Tx MAX Power) of .
  • the maximum for the reference signal The transmit power can be set to 25.5dBm.
  • the actual power available for each transmission path may increase as shown in Table 5 below.
  • Ant Tx 1 PRx
  • Ant Tx 4 PRx MIMO
  • Path Loss Offset
  • the transmit power for the second antenna 832 and the third antenna 833 is increased from 16 dBm to 18.5 dBm by 2.5 dBm. can be seen to increase.
  • the maximum transmit power (UE Tx MAX Power) eg, 23 dBm
  • the reference signal In the case of transmitting the maximum transmission power (SRS Max Power) (eg, 25.5 dBm) for the reference signal may be applied as shown in FIG. 11B .
  • the insufficient maximum power is reduced as shown in Table 6 below by transmitting the reference signal with 2.5 dBm higher power as described above.
  • FIG. 12A, 12B, and 12C are diagrams illustrating a method of controlling transmission power of a reference signal according to various embodiments. 12A, 12B, and 12C , according to various embodiments, the PA ET IC (envelop IC) of FIG. 4C installed inside or outside the RFFE of the electronic device to control a power amplifier 461
  • the tracking IC) 464 may operate in various modes according to the amount of transmit power. For example, as shown in FIG. 12A , it operates in a battery direct mode, operates in an average power tracking (APT) mode as shown in FIG. 12B, or as shown in FIG. 12C , ET (envelope tracking) mode. In the battery direct mode shown in FIG.
  • the input power 1201 of the power amplifier 461 is directly input as a set value V batt , and the consumption current is relatively large.
  • the APT mode illustrated in FIG. 12B supplies input power 1202 as much as necessary to the electronic device, and consumes less current than the battery direct mode.
  • the input power 1203 is controlled to be supplied by tracking the amount of transmit power, and at a constant transmit power (eg, 18 dBm) or less, current consumption is greater than that of the APT mode and the constant transmit power When it is abnormal, current consumption is smaller than in APT mode.
  • ET It can be set to operate in envelope tracking
  • the ET mode has the advantage of low current consumption in the high output section, but compared to the APT mode in most frequency bands (n2, n5, n66, n71, n41) as shown in ⁇ Table 7> to ⁇ Table 11> Therefore, there is a disadvantage in that the transmit power is low.
  • the APT mode when power greater than or equal to the maximum power of the ET mode is required to transmit a signal of higher power in the ET mode when the reference signal is transmitted, the APT mode may be operated with a full bias. For example, referring to ⁇ Table 7> to ⁇ Table 11>, when the APT is operated with the maximum power of the maximum bias, the output may be about 2 dBm higher than the maximum power of the ET mode. According to various embodiments, when power exceeding the maximum power of the ET mode is required, the APT mode may be operated in the maximum bias mode.
  • the electronic device may include a communication processor, at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) connected to the communication processor, and a first device connected to the at least one RFIC to process a transmission signal 1 RFFE (radio frequency front-end) circuit, a second RFFE circuit connected to the at least one RFIC and configured to process a transmission signal, each connected through the first RFFE circuit to receive a signal corresponding to at least one communication network
  • RFFE radio frequency front-end
  • the communication processor is configured to transmit a reference signal referenced for channel estimation in a base station of a first communication network to at least one of the plurality of antennas of the first antenna group through the first RFFE circuit. and control to transmit the reference signal to at least one of the plurality of antennas of the second antenna group through the second RFFE circuit
  • the reference signal may include a sounding reference signal (SRS) used for multi-antenna signal processing through uplink channel state measurement.
  • SRS sounding reference signal
  • the communication processor may control to transmit antenna-related information to the base station of the first communication network.
  • the antenna-related information may include that the electronic device includes one transmit antenna and four antennas. It may include information indicating that the number of receive antennas is supported.
  • the communication processor receives information related to a transmission time of the reference signal corresponding to each of the four reception antennas from the base station, and based on the information related to the transmission time of the received reference signal Accordingly, a plurality of reference signals may be controlled to be transmitted at different times through each of the plurality of antennas corresponding to the first antenna group and each of the plurality of antennas corresponding to the second antenna group.
  • the electronic device is selectively connectable to the first RFFE circuit and the second RFFE circuit, and selectively outputs an output signal of the first RFFE circuit and an output signal of the second RFFE circuit It may further include a switch that does.
  • a path loss between the plurality of antennas of the first RFFE circuit and the second antenna group is a path between the second RFFE circuit and the plurality of antennas of the second antenna group. It may be greater than the path loss.
  • the electronic device includes a communication processor, at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) connected to the communication processor, and the at least one RFIC and at least one radio frequency integrated circuit (RFFE), respectively.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFFE radio frequency integrated circuit
  • a plurality of antennas connected through a front-end circuit to transmit and receive signals corresponding to at least one communication network
  • the communication processor is configured to: control to transmit a transmission signal through at least one antenna among the antennas, and when transmitting a reference signal referenced for channel estimation in the base station, the first maximum transmission power is higher than the first maximum transmission power for transmission of the reference signal It is possible to check a second maximum transmit power set to be larger, and control to transmit the reference signal through at least one of the plurality of antennas based on the checked second maximum transmit power.
  • the reference signal may include a sounding reference signal (SRS) used for multi-antenna signal processing through uplink channel state measurement.
  • SRS sounding reference signal
  • the communication processor may control to transmit the reference signal through at least one of the plurality of antennas based on the checked second maximum transmission power and the target transmission power.
  • FIGS. 13 to 16 are flowcharts illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operation of FIGS. 13 to 16, which will be described later, is the electronic device of any one of FIGS. 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6, 7, 8A, 8B, 9 or 10 described above. can be applied to
  • the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a communication processor 260 , at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) 410 connected to the communication processor, and each of the at least one A plurality of antennas (441, 442, 443) connected through an RFIC and at least one radio frequency front-end (RFFE) (431, 432, 811, 821) circuit to transmit a signal corresponding to at least one communication network; 444, 831, 832, 833, 834).
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFFE radio frequency front-end
  • the electronic device 101 may control to transmit antenna-related information to the base station of the first communication network in operation 1310 .
  • the antenna-related information may include that the electronic device includes one transmit antenna and four antennas. It may include information indicating that the number of receive antennas is supported.
  • the antenna-related information may be transmitted by being included in a UE Capability Information message.
  • the UE Capability Information message may include information related to the reception antenna of the electronic device 101 according to the contents of the UE Capability Inquiry message, such as 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4'.
  • the electronic device may receive information related to a reference signal transmission time through each antenna from the base station in operation 1320 .
  • the electronic device performs at least one of a plurality of antennas (eg, a first antenna group) through the first RFFE circuits 431 and 811 at a first time according to the reference signal transmission time in operation 1330 . It can be controlled to transmit the reference signal to the antenna of
  • the electronic device performs at least one of a plurality of antennas (eg, a second antenna group) through the second RFFE circuits 432 and 821 at a second time point according to the reference signal transmission time in operation 1340 . It can be controlled to transmit the reference signal to the antenna of
  • the reference signal may be transmitted at different times through each of the plurality of antennas.
  • the reference signal may be a sounding reference signal (SRS) used for multi-antenna signal processing through uplink channel state measurement, but is not limited thereto.
  • SRS sounding reference signal
  • the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a communication processor 260 , at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) 410 connected to the communication processor, and each of the at least one A plurality of antennas (441, 442, 443) connected through an RFIC and at least one radio frequency front-end (RFFE) (431, 432, 811, 821) circuit to transmit a signal corresponding to at least one communication network; 444, 831, 832, 833, 834).
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFFE radio frequency front-end
  • the electronic device 101 may transmit antenna related information to the base station of the first communication network in 1T4R in operation 1410 .
  • the electronic device supporting 1T2R/2T4R or an electronic device supporting 1T4R/2T4R may transmit antenna related information to a base station of the first communication network through 1T4R.
  • the antenna-related information may be transmitted by being included in a UE Capability Information message.
  • the UE Capability Information message may include information related to the reception antenna of the electronic device 101 according to the contents of the UE Capability Inquiry message, such as 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4'.
  • the electronic device may receive information related to a reference signal transmission time for each of the four antennas from the base station.
  • the electronic device may control to transmit the reference signal to the first antenna through the first RFFE circuit at a first time according to the reference signal transmission time.
  • the electronic device may control to transmit the reference signal to the second antenna through the second RFFE circuit.
  • the electronic device may control to transmit the reference signal to a third antenna through the second RFFE circuit.
  • the electronic device may control to transmit the reference signal to a fourth antenna through the first RFFE circuit at a fourth time according to the reference signal transmission time.
  • the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a communication processor 260 , at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) 410 connected to the communication processor, and each of the at least one A plurality of antennas (441, 442, 443) connected through an RFIC and at least one radio frequency front-end (RFFE) (431, 432, 811, 821) circuit to transmit a signal corresponding to at least one communication network; 444, 831, 832, 833, 834).
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFFE radio frequency front-end
  • the electronic device 101 may communicate with the first network in operation 1510 .
  • the maximum power value is set to the maximum power value of the electronic device in operation 1540 according to the general power control procedure illustrated in FIG. 11 . It is possible to control the transmission power of the transmission signal by setting it to a power value (eg, 23 dBm).
  • the maximum power value is adjusted upward to the SRS maximum power (eg, 25.5 dBm) in operation 1530 to transmit the signal ( For example, the transmission power of the reference signal) may be controlled.
  • the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) includes a communication processor 260 , at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) 410 connected to the communication processor, and each of the at least one A plurality of antennas (441, 442, 443) connected through an RFIC and at least one radio frequency front-end (RFFE) (431, 432, 811, 821) circuit to transmit a signal corresponding to at least one communication network; 444, 831, 832, 833, 834).
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFFE radio frequency front-end
  • the electronic device 101 may check the transmission power of the reference signal in operation 1610 .
  • the electronic device may compare the transmission power of the reference signal with the ET threshold ET th .
  • ET th the ET threshold value (ET th ) (eg, 18 dBm) (operation 1620 - NO), as shown in FIG. 12B in operation 1630 It can operate in APT mode.
  • the electronic device in operation 1640 when the transmission power of the reference signal is greater than (or equal to or greater than) the ET threshold (ET th ) (eg, 18 dBm) (operation 1620 - Yes), the electronic device in operation 1640, The transmit power of the reference signal may be compared with an ET maximum value (ET max ). As a result of the comparison, when the transmit power of the reference signal is less than (or less than or equal to) the ET maximum value (ET max ) (operation 1640 - NO), in operation 1650 to operate in the ET mode as shown in FIG. 12C . can
  • the maximum power set in operation 1660 mode (eg, full bias of the APT mode).
  • the output may be about 2 dBm higher than the maximum power of the ET mode.
  • the APT mode may be operated in the maximum bias mode.
  • a method includes a communication processor, at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) connected to the communication processor, and a first method connected to the at least one RFIC and configured to process a transmission signal.
  • RFFE radio frequency front-end
  • a second RFFE circuit connected to the at least one RFIC and configured to process a transmission signal, each connected through the first RFFE circuit to transmit a signal corresponding to at least one communication network
  • Electronic including
  • a method of transmitting a reference signal a reference signal referenced for channel estimation in a base station of a first communication network is selected from among a plurality of antennas of the first antenna group through the first RFFE circuit.
  • the method may include transmitting the reference signal to at least one antenna, and transmitting the reference signal to at least one antenna among
  • the reference signal may include a sounding reference signal (SRS) used for multi-antenna signal processing through uplink channel state measurement.
  • SRS sounding reference signal
  • the method may further include transmitting antenna-related information to a base station of the first communication network.
  • the antenna-related information may include that the electronic device includes one transmit antenna and four antennas. It may include information indicating that the number of receive antennas is supported.
  • the method includes an operation of receiving information related to a transmission time of the reference signal corresponding to each of the four reception antennas from the base station, and information related to a transmission time of the received reference signal. based, transmitting the plurality of reference signals at different times through each of the plurality of antennas corresponding to the first antenna group and each of the plurality of antennas corresponding to the second antenna group.
  • the output signal of the first RFFE circuit and the output signal of the second RFFE circuit may be selectively output through a switch.
  • a path loss between the plurality of antennas of the first RFFE circuit and the second antenna group is a path between the second RFFE circuit and the plurality of antennas of the second antenna group. It may be characterized as greater than the path loss.
  • the method includes at least one radio frequency integrated circuit (RFIC) connected to the communication processor, and at least one RFIC connected to each other through at least one radio frequency front-end (RFFE) circuit.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFFE radio frequency front-end
  • a method for transmitting a reference signal in an electronic device including a plurality of antennas for transmitting and receiving signals corresponding to at least one communication network comprising: based on a first maximum transmit power set for the electronic device, the plurality of In an operation of transmitting a transmission signal through at least one of the antennas, when the base station transmits a reference signal referenced for channel estimation, greater than the first maximum transmission power for transmission of the reference signal
  • the method may include checking a set second maximum transmission power, and transmitting the reference signal through at least one of the plurality of antennas based on the checked second maximum transmission power.
  • the reference signal may include a sounding reference signal (SRS) used for multi-antenna signal processing through uplink channel state measurement.
  • SRS sounding reference signal
  • the method may further include transmitting the reference signal through at least one of the plurality of antennas based on the identified second maximum transmission power and the target transmission power. have.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a computer device, a portable communication device (eg, a smartphone), a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a tablet, or a smart phone.
  • a portable communication device eg, a smartphone
  • portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a portable medical device
  • a home appliance device e.g., a portable medical device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • the electronic device according to the embodiment of the present document is not limited to the above-described devices.
  • first”, “second”, or “first” or “second” may simply be used to distinguish the component from other such components, and refer to those components in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. that one (e.g., first) component is “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component with or without the terms “functionally” or “communicatively” When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document include software (eg, one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory or external memory) readable by a machine (eg, a master device or a task performing device)) For example, it can be implemented as a program).
  • a processor of a device eg, a master device or a task performing device
  • 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' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided in a computer program product (computer program product).
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (eg Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly, online between smartphones (eg: smartphones).
  • a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. , or one or more other operations may be added.

Landscapes

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

Abstract

다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 커뮤니케이션 프로세서, 적어도 하나의 RFIC, 제1 RFFE 회로, 제2 RFFE 회로, 각각 상기 제1 RFFE 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들을 포함하는 제1 안테나 그룹, 및 각각 상기 제2 RFFE 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들을 포함하는 제2 안테나 그룹을 포함하고, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 제1 통신 네트워크의 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)를 상기 제1 RFFE 회로를 통해 상기 제1 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나로 전송하도록 제어하고, 상기 기준 신호를 상기 제2 RFFE 회로를 통해 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나로 전송하도록 제어할 수 있다.

Description

전자 장치 및 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법
본 개시의 다양한 실시예는 전자 장치 및 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법에 관한 것이다.
최근 이동통신 기술의 발전으로 다양한 기능을 제공하는 휴대 단말기의 사용이 보편화됨에 따라, 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해 5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 5G 통신 시스템은 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 보다 빠른 데이터 전송 속도를 제공할 수 있도록, 3G 통신 시스템과 LTE(long term evolution) 통신 시스템에서 사용하던 주파수 대역에 추가하여, 더 높은 주파수 대역(예를 들어, 25~60GHz 대역)에서의 구현이 고려되고 있다.
예를 들어, mmWave 대역에서 전파의 경로 손실 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.
5G의 통신을 구현하는 방식으로, SA(stand alone) 방식 및 NSA(non-stand alone) 방식이 고려되고 있다. 이 중, SA 방식은 NR(new radio) 시스템만을 이용하는 방식일 수 있으며, NSA 방식은 NR 시스템을 기존의 LTE 시스템과 함께 이용하는 방식일 수 있다. NSA 방식에서, 사용자 단말은, LTE 시스템의 eNB뿐만 아니라, NR 시스템의 gNB를 이용할 수 있다. 사용자 단말이 이종의 통신 시스템을 가능하도록 하는 기술을 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)로 명명할 수 있다.
전자 장치에서 통신 네트워크(예컨대, 기지국)로 신호를 송신하기 위해, 전자 장치 내에서는 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서로부터 생성된 데이터가 RFIC(radio frequency integrated circuit) 및 RFFE(radio frequency front end) 회로(이하, 설명의 편의상 'RFFE'라 한다)를 거쳐 신호 처리된 후 안테나를 통해 전자 장치의 외부로 전송될 수 있다.
전자 장치는 상기 통신 네트워크의 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)(예컨대, SRS(sounding reference signal))를 상기 RFFE를 통해 적어도 하나의 안테나로 전송할 수 있다. 기지국은 전자 장치로부터 전송된 기준 신호에 의해 채널을 추정함으로써 다중 안테나 신호 처리 또는 빔포밍 처리를 할 수 있다. 전자 장치는 기지국으로부터 다중 안테나 신호 처리 또는 빔포밍 처리된 신호를 수신함으로써 데이터 수신 성능을 향상시킬 수 있다.
예컨대, 1T2R/2T4R을 지원하는 전자 장치는 4개의 안테나를 포함하고 있으나 2개의 송신 경로를 통해서만 기준 신호를 전송해야 하는 한계가 있다. 1T4R을 지원하는 전자 장치의 경우에도 일부 송신 경로에서는 경로 손실이 상대적으로 크기 때문에 원하는 크기의 전력으로 기준 신호를 송신하지 못할 수 있다.
다양한 실시예에서는, 1T2R/2T4R을 지원하는 전자 장치에서 1T4R로 동작할 수 있는 전자 장치 및 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법을 제공할 수 있다.
다양한 실시예에서는, 전자 장치에서 기준 신호 전송 시 복수의 송신 경로들 중 경로 손실이 상대적으로 작은 송신 경로를 통해 기준 신호를 전송할 수 있는 전자 장치 및 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법을 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 커뮤니케이션 프로세서(communication processor), 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit), 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되어 송신 신호를 처리하도록 구성된 제1 RFFE(radio frequency front-end) 회로, 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되어 송신 신호를 처리하도록 구성된 제2 RFFE 회로, 각각 상기 제1 RFFE 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들을 포함하는 제1 안테나 그룹, 및 각각 상기 제2 RFFE 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들을 포함하는 제2 안테나 그룹을 포함하고, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 제1 통신 네트워크의 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)를 상기 제1 RFFE 회로를 통해 상기 제1 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나로 전송하도록 제어하고, 상기 기준 신호를 상기 제2 RFFE 회로를 통해 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나로 전송하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 커뮤니케이션 프로세서(communication processor), 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit), 및 각각 상기 적어도 하나의 RFIC와 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end) 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 송수신하는 복수의 안테나들을 포함하고, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 전자 장치에 대해 설정된 제1 최대 송신 전력에 기반하여, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 송신 신호를 전송하도록 제어하고, 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)의 전송 시, 상기 기준 신호의 전송을 위해 상기 제1 최대 송신 전력보다 더 크게 설정된 제2 최대 송신 전력을 확인하고, 상기 확인된 제2 최대 송신 전력에 기반하여, 상기 기준 신호를 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 전송하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치의 동작 방법은, 커뮤니케이션 프로세서(communication processor), 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit), 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되어 송신 신호를 처리하도록 구성된 제1 RFFE(radio frequency front-end) 회로, 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되어 송신 신호를 처리하도록 구성된 제2 RFFE 회로, 각각 상기 제1 RFFE 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들을 포함하는 제1 안테나 그룹, 및 각각 상기 제2 RFFE 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들을 포함하는 제2 안테나 그룹;을 포함하는 전자 장치에서, 기준 신호를 전송하는 방법에 있어서, 제1 통신 네트워크의 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)를 상기 제1 RFFE 회로를 통해 상기 제1 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나로 전송하는 동작, 및 상기 기준 신호를 상기 제2 RFFE 회로를 통해 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치의 동작 방법은, 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit), 및 각각 상기 적어도 하나의 RFIC와 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end) 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 송수신하는 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서, 기준 신호를 전송하는 방법에 있어서, 상기 전자 장치에 대해 설정된 제1 최대 송신 전력에 기반하여, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 송신 신호를 전송하는 동작, 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)의 전송 시, 상기 기준 신호의 전송을 위해 상기 제1 최대 송신 전력보다 더 크게 설정된 제2 최대 송신 전력을 확인하는 동작, 및 상기 확인된 제2 최대 송신 전력에 기반하여, 상기 기준 신호를 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치에서 기준 신호(예컨대, SRS(sounding reference signal)) 전송 시 1T2R/2T4R을 지원하고 1T4R을 지원하지 않는 단말에서도 1T4R로 동작시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치에서 기준 신호 전송 시 복수의 송신 경로들 중 경로 손실이 상대적으로 작은 송신 경로를 통해 기준 신호를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치에서 기준 신호 전송 시 일반적인 데이터 전송 시 참조되는 최대 송신 전력보다 더 큰 최대 송신 전력에 기반하여 전송함으로써 더 높은 전력으로 기준 신호를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치에서 더 많은 송신 경로를 통해 기준 신호를 전송하거나 및/또는, 더 높은 송신 전력을 통해 기준 신호를 전송함으로써, 전자 장치의 서로 다른 복수의 안테나들과 기지국간의 채널 환경을 보다 정확히 확인하여 빔포밍할 수 있으며, 그에 따라 다운링크 데이터 전송의 성능이 개선될 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 2b는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 2c는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3a는 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 3b는 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 3c는 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 4a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 4b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 4c는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 5a 및 도 5b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 기준 신호 전송을 나타내는 도면이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치와 통신 네트워크 간의 신호 송수신 절차를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 기준 신호의 전송 주기를 나타내는 도면이다.
도 8a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 세부 회로를 도시한 회로도이다.
도 8b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 세부 회로를 도시한 회로도이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 구조를 도시한 블록도이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 11a 및 도 11b는 다양한 실시예에 따른 기준 신호의 송신 전력 결정 방법을 나타내는 도면이다.
도 12a, 도 12b, 및 도 12c는 다양한 실시예에 따른 기준 신호의 송신 전력 제어 방법을 나타내는 도면이다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 16은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 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. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다. 도 2a를 참조하면, 전자 장치(101)는 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 제4 RFIC(228), 제1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제2 RFFE(234), 제1 안테나 모듈(242), 제2 안테나 모듈(244), 제3 안테나 모듈(246) 및 안테나들(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 제2 네트워크(199)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와 제2 셀룰러 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 제2 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제4 RFIC(228), 제1 RFFE(232), 및 제2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제4 RFIC(228)는 생략되거나, 제3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 셀룰러 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 셀룰러 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 셀룰러 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제1 셀룰러 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스(213)를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 프로세서간 인터페이스(213)는, 예를 들어 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 예를 들어 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 제어 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 2b에서와 같이, 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)는, 제1 셀룰러 네트워크(292), 및 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 통신을 위한 기능을 모두 지원할 수 있다.
제1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제1 안테나 모듈(242))를 통해 제1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제2 안테나 모듈(244))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제3 RFIC(226)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제3 RFFE(236)는 제3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제4 RFIC(228)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제4 RFIC(228)는 IF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 도 2a 또는 도 2b에서 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)가 단일 칩 또는 단일 패키지로 구현될 경우, 도 2c에 도시된 바와 같이 통합 RFIC(223)로 구현될 수 있다. 이 경우 상기 통합 RFIC(223)가 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)에 연결되어 통합 RFIC(223)가 기저대역 신호를 제1 RFFE(232) 및/또는 제2 RFFE(234)가 지원하는 대역의 신호로 변환하고, 상기 변환된 신호를 제1 RFFE(232) 및 제2 RFFE(234) 중 하나로 전송할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 안테나 모듈(242) 또는 제2 안테나 모듈(244)중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제1 서브스트레이트와 별도의 제2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일실시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: Stand-Alone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: Non-Stand Alone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3a, 도 3b, 및 도 3c는, 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다. 도 3a, 도 3b 및 도 3c를 참조하면, 네트워크 환경(300a 내지 300c)은, 레거시 네트워크 및 5G 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 레거시 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 3GPP 표준의 4G 또는 LTE 기지국(340)(예를 들어, eNB(eNodeB)) 및 4G 통신을 관리하는 EPC(evolved packet core)(342)를 포함할 수 있다. 상기 5G 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 New Radio (NR) 기지국(350)(예를 들어, gNB(gNodeB)) 및 전자 장치(101)의 5G 통신을 관리하는 5GC(5th generation core)(352)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 레거시 통신 및/또는 5G 통신을 통해 제어 메시지 (control message) 및 사용자 데이터(user data)를 송수신할 수 있다. 제어 메시지는 예를 들어, 전자 장치(101)의 보안 제어(security control), 베어러 설정(bearer setup), 인증(authentication), 등록(registration), 또는 이동성 관리(mobility management) 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 사용자 데이터는 예를 들어, 전자 장치(101)와 코어 네트워크(330)(예를 들어, EPC(342))간에 송수신되는 제어 메시지를 제외한 사용자 데이터를 의미할 수 있다.
도 3a를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는 레거시(legacy) 네트워크의 적어도 일부(예: LTE 기지국(340), EPC(342))를 이용하여 5G 네트워크의 적어도 일부(예: NR 기지국(350), 5GC(352))와 제어 메시지 또는 사용자 데이터 중 적어도 하나를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 환경(300a)은 LTE 기지국(340) 및 NR 기지국(350)으로의 무선 통신 듀얼 커넥티비티(dual connectivity, DC)를 제공하고, EPC(342) 또는 5GC(352) 중 하나의 코어 네트워크(230)를 통해 전자 장치(101)와 제어 메시지를 송수신하는 네트워크 환경을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 환경에서, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 하나의 기지국은 MN(master node)(310)으로 작동하고 다른 하나는 SN(secondary node)(320)로 동작할 수 있다. MN(310)은 코어 네트워크(230)에 연결되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다. MN(310)과 SN(320)은 네트워크 인터페이스를 통해 연결되어 무선 자원(예를 들어, 통신 채널) 관리와 관련된 메시지를 서로 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 LTE 기지국(340), SN(320)은 NR 기지국(350), 코어 네트워크(330)는 EPC(342)로 구성될 수 있다. 예를 들어, LTE 기지국(340) 및 EPC(342)를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 NR 기지국(350), SN(320)은 LTE 기지국(340), 코어 네트워크(330)는 5GC(352)로 구성될 수 있다. 예를 들어, NR 기지국(350) 및 5GC(352)를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
도 3b를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 5G 네트워크는 NR 기지국(350)과 5GC(352)로 구성될 수 있고, 제어 메시지 및 사용자 데이터를 전자 장치(101)와 독립적으로 송수신할 수 있다.
도 3c를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 레거시 네트워크 및 5G 네트워크는 각각 독립적으로 데이터 송수신을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)와 EPC(342)는 LTE 기지국(340)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 전자 장치(101)와 5GC(352)는 NR 기지국(350)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 EPC(342) 또는 5GC(352) 중 적어도 하나에 등록(registration)되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, EPC(342) 또는 5GC(352)는 연동(interworking)하여 전자 장치(101)의 통신을 관리할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 이동 정보가 EPC(342) 및 5GC(352)간의 인터페이스를 통해 송수신될 수 있다.
상술한 바와 같이, LTE 기지국(340) 및 NR 기지국(350)을 통한 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)를 EN-DC(E-UTRA new radio dual connectivity)로 명명할 수도 있다.
이하, 도 4a, 도 4b, 도 4c, 도 5a, 도 5b, 도 6, 도 7, 도 8a, 도 8b, 도 9 및 도 10을 참조하여 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)의 구조를 상세히 설명한다. 후술하는 실시예들의 각 도면에서는 하나의 커뮤니케이션 프로세서(260)와 하나의 RFIC(410)가 복수의 RFFE들(431, 432)에 연결되는 것으로 도시하였으나, 후술하는 다양한 실시예들이 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 후술하는 다양한 실시예들은 도 2a 또는 도 2b에도 도시된 바와 같이 복수의 커뮤니케이션 프로세서들(212, 214) 및/또는 복수의 RFIC들(222, 224, 226, 228)이 복수의 RFFE들(431, 432)에 각각 연결될 수도 있다.
도 4a 및 도 4b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 4a를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(120), 커뮤니케이션 프로세서(260), RFIC(410), 제1 RFFE(431), 제2 RFEE(432), 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444), 제1 스위치(451), 또는 제2 스위치(452)를 포함할 수 있다. 일 예를 들어, 상기 제1 RFFE(431)는 전자 장치(101)의 하우징 내에서 상부에 배치될 수 있으며, 상기 제2 RFFE(432)는 전자 장치(101)의 하우징 내에서 상기 제1 RFFE(431)보다 하부에 배치될 수 있으나, 본 개시의 다양한 실시예들이 상기 배치 위치로 한정되는 것은 아니다.
다양한 실시예에 따라, RFIC(410)는, 송신 시에, 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크에 사용되는 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제1 RFFE(431) 및 제1 스위치(451)를 통해 제1 안테나(441) 또는 제4 안테나(444)로 전송할 수 있다. 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제2 RFFE(432) 및 제2 스위치(452)를 통해 제2 안테나(442) 또는 제3 안테나(443)로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크(예컨대, NR)에 대응하는 RF 신호를 제1 RFFE(431)를 통해 제1 안테나(441) 또는 제4 안테나(444)로 전송하고, 제2 통신 네트워크(예컨대, LTE)에 대응하는 RF 신호를 제2 RFFE(432)를 통해 제2 안테나(442) 또는 제3 안테나(443)로 전송할 수 있다. 다른 실시예에 따라, 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크(예컨대, NR) 또는 제2 통신 네트워크(예컨대, LTE)에 대응하는 RF 신호를 제1 RFFE(431)를 통해 제1 안테나(441) 또는 제4 안테나(444)로 전송하고, 이와 동일한 제1 통신 네트워크(예컨대, NR) 또는 제2 통신 네트워크(예컨대, LTE)에 대응하는 RF 신호를 제2 RFFE(432)를 통해 제2 안테나(442) 또는 제3 안테나(443)로 전송함으로써 MIMO(multi-input multi-output) 안테나로 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451)를 통해 제1 안테나(441)로 전송되는 송신 경로는 '제1 안테나 송신 경로(Ant Tx 1)'로 지칭될 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451)를 통해 제4 안테나(444)로 전송되는 송신 경로는 '제4 안테나 송신 경로(Ant Tx 4)'로 지칭될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, RFIC(410)는, 송신 시에, 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크에 사용되는 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제2 RFFE(432) 및 제2 스위치(451)를 통해 제2 안테나(442) 또는 제3 안테나(443)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 RFIC(410)로부터 상기 제2 RFFE(432), 제2 스위치(452)를 통해 제2 안테나(442)로 전송되는 송신 경로는 '제2 안테나 송신 경로(Ant Tx 2)'로 지칭될 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제2 RFFE(432), 제2 스위치(452)를 통해 제3 안테나(443)로 전송되는 송신 경로는 '제3 안테나 송신 경로(Ant Tx 3)'로 지칭될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 수신 시에는, RF 신호가 제1 안테나(441) 또는 제4 안테나(444)를 통해 제1 통신 네트워크로부터 수신되고, 상기 수신된 RF 신호는 적어도 하나의 RFIC를 거쳐 커뮤니케이션 프로세서(260)로 전송될 수 있다. 또한, RF 신호가 제2 안테나(442) 또는 제3 안테나(443)를 통해 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크로부터 수신되고, 상기 수신된 RF 신호는 적어도 하나의 RFIC를 거쳐 커뮤니케이션 프로세서(260)로 전송될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 통신 네트워크와 상기 제2 통신 네트워크는 서로 상이한 통신 네트워크일 수 있다. 예컨대, 상기 제1 통신 네트워크는 5G 네트워크이고, 상기 제2 통신 네트워크는 레거시 네트워크(예컨대, LTE 네트워크)일 수 있다. 상기 제1 통신 네트워크가 5G 네트워크일 경우 상기 제1 RFFE(431)는 상기 5G 네트워크에 대응하는 신호를 처리하기에 적합하도록 설계되고, 상기 제2 RFFE(432)는 레거시 네트워크에 대응하는 신호를 처리하기에 적합하도록 설계될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 제1 RFFE(431)를 통해 송신되는 신호의 주파수 대역과 제2 RFFE(432)를 통해 송신되는 신호의 주파수 대역은 동일 또는 유사하거나 상이할 수 있다. 예컨대, 상기 제1 RFFE(431)를 통해 송신되는 신호의 주파수 대역은 5G 네트워크의 주파수 대역인 N41 대역(2.6GHz)일 수 있으며, 상기 제2 RFFE(431)를 통해 송신되는 신호의 주파수 대역은 LTE 네트워크의 주파수 대역인 B41 대역(2.6GHz)일 수 있다. 이러한 경우, 상기 제1 RFFE(431)와 상기 제2 RFFE(432)는 동일 또는 유사한 주파수 대역 신호를 처리하지만, 상기 제1 RFFE(431)는 5G 네트워크의 특성에 맞는 신호 처리가 가능하도록 설계될 수 있으며, 상기 제2 RFFE(432)는 LTE 네트워크의 특성에 맞는 신호 처리가 가능하도록 설계될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치가 제1 RFFE(431) 및 제1 스위치(451)를 통해 제1 안테나(441)와 제4 안테나(444) 중 어느 하나의 안테나를 통해 신호를 송신하고, 상기 제1 안테나(441) 및 제4 안테나(444)를 통해 기준 신호를 송신하는 경우 송신 안테나(Tx) 하나와 수신 안테나(Rx) 두 개를 이용하므로, '1T2R'로 지칭될 수 있다. 상기 제1 안테나(441)와 제4 안테나(444)는 편의상 '제1 안테나 그룹'으로 지칭할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치가 제2 RFFE(432) 및 제2 스위치(452)를 통해 제2 안테나(442)와 제3 안테나(443) 중 어느 하나의 안테나를 통해 신호를 송신하고, 상기 제2 안테나(442) 및 제3 안테나(443)를 통해 기준 신호를 송신하는 경우 송신 안테나(Tx) 하나와 수신 안테나(Rx) 두 개를 이용하므로, '1T2R'로 지칭될 수 있다. 상기 제2 안테나(442)와 제3 안테나(443)는 편의상 '제2 안테나 그룹'으로 지칭할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 전자 장치가 상기 제1 RFFE(431) 및 제2 RFFE(432)를 통해 동시에 데이터를 송수신하는 경우 송신 안테나(Tx) 두 개와 수신 안테나(Rx) 네 개를 이용하므로, '2T4R'로 지칭될 수 있다. 상기 도 4a에 도시된 전자 장치는 다양한 실시예에 따라 1T2R 또는 2T4R로 동작할 수 있으므로, '1T2R/2T4R'을 지원하는 전자 장치로 지칭될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 커뮤니케이션 프로세서(260)는, 제1 통신 네트워크의 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)(예컨대, SRS(sounding reference signal))를 상기 제1 RFFE 회로(431)를 통해 상기 제1 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나(제1 안테나(441) 또는 제4 안테나(444))로 전송하도록 제어할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 커뮤니케이션 프로세서(260)는, 제1 통신 네트워크의 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 상기 기준 신호를 상기 제2 RFFE 회로(432)를 통해 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나(제2 안테나(442) 또는 제3 안테나(443))로도 추가로 전송하도록 제어할 수 있다. 상기 전자 장치가 상기 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444)를 통해 기준 신호를 전송하면, 상기 제1 통신 네트워크의 기지국은 상기 기준 신호를 수신하고 수신된 기준 신호를 통해 채널 추정을 할 수 있다. 상기 제1 통신 네트워크의 기지국은 상기 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444)에 대해 빔포밍된 신호를 전송할 수 있다. 전자 장치는 상기 제1 통신 네트워크의 기지국으로부터 전송된 신호를 상기 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444)를 통해 수신할 수 있다. 상기 도 4a에 도시된 전자 장치는 '1T2R/2T4R'을 지원하는 전자 장치로 설계되었으나, 다양한 실시예에 따라, 상기 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444)를 통해 제1 통신 네트워크의 기지국으로 기준 신호를 송신함으로써 '1T4R'로 동작할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치가 1T2R/2T4R을 지원하는 장치로 설계되더라도 전술한 바와 같이 1T4R로 동작하는 경우, 1T2R로 동작하는 경우에 비해 수신 신호의 성능(throughput)이 향상될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 도 4a에서는 하나의 RFIC(410)가 2개의 RFFE(431, 432)와 연결되어 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송하는 것으로 설명하였으나, 적어도 하나의 RFIC가 3개 이상의 RFFE와 연결되고, 각 RFFE는 적어도 하나의 안테나와 연결되는 다양한 형태의 구조들(예컨대, 도 10에 도시된 구조)에도 전술한 실시예들이 적용될 수 있다.
도 4b를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 프로세서(120), 커뮤니케이션 프로세서(260), RFIC(410), 제1 RFFE(431), 제2 RFEE(432), 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444), 제1 스위치(451), 또는 제2 스위치(452)를 포함할 수 있다. 일 예를 들어, 상기 제1 RFFE(431)는 전자 장치(101)의 하우징 내에서 상부에 배치될 수 있으며, 상기 제2 RFFE(432)는 전자 장치(101)의 하우징 내에서 상기 제1 RFFE(431)보다 하부에 배치될 수 있으나, 본 개시의 다양한 실시예들이 상기 배치 위치로 한정되는 것은 아니다. 후술하는 도 4b의 실시예에서, 전술한 도 4a와 공통으로 적용 가능한 설명에 대해서는 생략하기로 한다.
다양한 실시예에 따라, RFIC(410)는, 송신 시에, 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크에 사용되는 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제1 RFFE(431) 및 제1 스위치(451)를 통해 제1 안테나(441) 또는 제4 안테나(444)로 전송할 수 있다. 또한, 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451), 및 제2 스위치(452)를 통해 제2 안테나(442) 또는 제3 안테나(443)로 전송할 수 있다. 상기 제1 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제1 RFFE(431)에서 제1 스위치(451), 및 제2 스위치(452)를 통해 제2 안테나(442) 또는 제3 안테나(443)로 전송하는 경우, 후술하는 도 9에 도시된 바와 같이 전송 경로가 길어지고 추가로 스위치를 거치게 되므로 상대적으로 더 큰 경로 손실이 발생할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 RFIC(410)를 통해 제2 안테나(442) 및/또는 제3 안테나(443)로 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송하고자 할 때, 상기 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451), 및 제2 스위치(452)를 통해 전송하지 않고, 제2 RFFE(432) 및 제2 스위치(452)를 통해 전송하도록 제어함으로써 경로 손실(path loss)을 줄일 수 있다. 이에 대한 상세한 설명은 도 8b 및 도 9의 설명에서 상세히 설명하기로 한다.
다양한 실시예에 따라, 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크(예컨대, NR)에 대응하는 RF 신호를 제1 RFFE(431)를 통해 제1 안테나(441) 또는 제4 안테나(444)로 전송하고, 제2 통신 네트워크(예컨대, LTE)에 대응하는 RF 신호를 제2 RFFE(432)를 통해 제2 안테나(442) 또는 제3 안테나(443)로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크(예컨대, NR) 또는 제2 통신 네트워크(예컨대, LTE)에 대응하는 RF 신호를 제1 RFFE(431) 및 제1 스위치(451)를 통해 제1 안테나(441) 또는 제4 안테나(444)로 전송하고, 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451) 및 제2 스위치(452)를 통해 제2 안테나(442) 또는 제3 안테나(443)로 전송함으로써 MIMO(multi-input multi-output) 안테나로 동작할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451)를 통해 제1 안테나(441)로 전송되는 송신 경로는 '제1 안테나 송신 경로(Ant Tx 1)'로 지칭될 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451)를 통해 제4 안테나(444)로 전송되는 송신 경로는 '제4 안테나 송신 경로(Ant Tx 4)'로 지칭될 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451), 제2 스위치(452)를 통해 제2 안테나(442)로 전송되는 송신 경로는 '제2 안테나 송신 경로(Ant Tx 2)'로 지칭될 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451), 제2 스위치(452)를 통해 제3 안테나(443)로 전송되는 송신 경로는 '제3 안테나 송신 경로(Ant Tx 3)'로 지칭될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 송신 신호가 상기 RFIC(410)로부터 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451) 및 제2 스위치(452)를 통해 제3 안테나(443) 또는 제4 안테나(444)로 전송되는 송신 경로는 송신 경로의 길이 및 해당 송신 경로상에 배치된 부품들(예컨대, 스위치)로 인해 상대적으로 더 큰 경로 손실(path loss)이 발생할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예컨대, 커뮤니케이션 프로세서(260))는 상기 제2 안테나 송신 경로 및/또는 제3 안테나 송신 경로를 상기 제2 RFFE(432)와 제2 스위치(452)를 경유하도록 변경함으로써 경로 손실을 줄일 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 수신 시에는, RF 신호가 제1 안테나(441) 또는 제4 안테나(444)를 통해 제1 통신 네트워크로부터 수신되고, 상기 수신된 RF 신호는 적어도 하나의 RFIC를 거쳐 커뮤니케이션 프로세서(260)로 전송될 수 있다. 또한, RF 신호가 제2 안테나(442) 또는 제3 안테나(443)를 통해 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크로부터 수신되고, 상기 수신된 RF 신호는 적어도 하나의 RFIC를 거쳐 커뮤니케이션 프로세서(260)로 전송될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치가 제1 RFFE(431) 및 제1 스위치(451)를 통해 제1 안테나(441)와 제4 안테나(444) 중 어느 하나의 안테나를 통해 신호를 송신하고, 상기 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443) 및 제4 안테나(444)를 통해 기준 신호를 송신하는 경우, 전자 장치는 '1T2R' 또는 '1T4R'로 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 전자 장치가 상기 제1 RFFE(431) 및 제2 RFFE(432)를 통해 동시에 데이터를 송수신하는 경우 송신 안테나(Tx) 두 개와 수신 안테나(Rx) 네 개를 이용하여 기준 신호를 송신하므로, '2T4R'로 지칭될 수 있다. 상기 도 4b에 도시된 전자 장치는 다양한 실시예에 따라 1T4R 또는 2T4R로 동작할 수 있으므로, '1T4R/2T4R'을 지원하는 전자 장치로 지칭될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 커뮤니케이션 프로세서(260)는, 제1 통신 네트워크의 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)(예컨대, SRS(sounding reference signal))를 상기 제1 RFFE(431)를 통해 상기 제1 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나(제1 안테나(441) 또는 제4 안테나(444))로 전송하도록 제어할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 커뮤니케이션 프로세서(260)는, 제1 통신 네트워크의 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 상기 기준 신호를 상기 제2 RFFE 회로(432)를 통해 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나(제2 안테나(442) 또는 제3 안테나(443))로 전송하도록 제어할 수 있다. 상기 전자 장치가 상기 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444)를 통해 기준 신호를 전송하면, 상기 제1 통신 네트워크의 기지국은 상기 기준 신호를 수신하고 수신된 기준 신호를 통해 채널 추정을 할 수 있다. 상기 제1 통신 네트워크의 기지국은 상기 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444)에 대해 빔포밍된 신호를 전송할 수 있다. 전자 장치는 상기 제1 통신 네트워크의 기지국으로부터 전송된 신호를 상기 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444)를 통해 수신할 수 있다. 상기 도 4b에 도시된 전자 장치는 다양한 실시예에 따라, 상기 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444)를 통해 제1 통신 네트워크의 기지국으로 기준 신호를 송신함으로써 '1T4R'로 동작할 수 있다.
도 4b에 도시된 바와 같이, 상기 전자 장치가 '1T4R'로 동작할 때, 상기 상기 커뮤니케이션 프로세서(260)는, 제1 통신 네트워크의 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호를 상기 RFIC(410)를 통해 상기 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 및 제4 안테나(444)로 전송할 수 있다. 비교예에 따르면, 전술한 바와 같이 상기 RFIC(410)로부터 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451) 및 제2 스위치(452)를 통해 제3 안테나(443) 또는 제4 안테나(444)로 전송되는 송신 경로는 송신 경로의 길이 및 해당 송신 경로상에 배치된 부품들(예컨대, 스위치)로 인해 상대적으로 더 큰 경로 손실(path loss)이 발생할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(예컨대, 커뮤니케이션 프로세서(260))는, 상기 기준 신호를 RFIC(410)를 통해 제2 안테나(442) 및/또는 제3 안테나(443)로 전송할 경우, 상기 RFIC(410)로부터 제1 RFFE(431), 제1 스위치(451), 및 제2 스위치(452)를 통해 전송하지 않고, 제2 RFFE(432) 및 제2 스위치(452)를 통해 전송하도록 제어할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치가 1T4R을 지원하는 장치로 설계되더라도, 전술한 바와 같이 기준 신호의 송신 경로들 중 경로 손실이 상대적으로 큰 적어도 하나의 송신 경로를 경로 손실이 상대적으로 작은 적어도 하나의 송신 경로로 변경하여 전송할 수 있다. 상기 기준 신호를 전송하는 송신 경로의 변경 방법은 도 4b에 도시된 방법으로 제한되는 것은 아니며, 전자 장치가 복수의 RFIC를 포함하는 경우 송신 경로상의 RFIC를 변경함으로써 기준 신호의 전체 송신 경로를 변경할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라, 도 4b에서는 하나의 RFIC(410)가 2개의 RFFE(431, 432)와 연결되어 기준 신호를 전송하는 것으로 설명하였으나, 적어도 하나의 RFIC가 3개 이상의 RFFE와 연결되고, 각 RFFE는 적어도 하나의 안테나(예컨대, 하나 또는 3 이상의 안테나)와 연결되는 다양한 형태의 구조들에도 적용될 수 있다.
도 4c는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 세부 블록도를 도시한다. 도 4c를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))는 커뮤니케이션 프로세서(260), RFIC(410), 제1 RFFE(431), 제1 안테나(441), 제2 RFEE(432), 제2 안테나(442)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 RFFE(431)는 5G 네트워크의 특성에 맞는 신호 처리를 위해 또는 다중 대역(multi band)의 지원을 위해 상기 제2 RFFE(432)와는 다른 추가적인 부품들을 더 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 제1 RFFE(431)는 프런트 엔드 모듈(front end module; FEM)(460) 및 제1 SPDT(single pole double throw) 스위치(470)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, FEM(460)은 전력 증폭기(power amplifier; PA)(461) 및 PA ET IC(envelop tracking IC)(464)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 PA ET IC(464)는 도 4c에 도시된 바와 같이 상기 FEM(460) 내부에 포함되거나, FEM(460)의 외부에서 상기 FEM(460)과 연결될 수도 있다. 상기 PA ET IC(464)는 커뮤니케이션 프로세서(260) 또는 RFIC(410)의 제어에 따라 상기 PA(461)의 Vcc를 제어할 수 있다. 상기 PA ET IC(envelop tracking IC)(464)는 커뮤니케이션 프로세서(260) 또는 RFIC(410)의 제어에 따라 복수의 모드들(예컨대, ET(envelope tracking) 모드, APT(average power tracking) 모드, 최대 전력 모드(예컨대, APT full bias 또는 배터리 다이렉트))로 동작할 수 있으며, 이에 대한 상세한 실시예는 도 12a, 도 12b, 도 12c의 설명에서 후술하기로 한다.
도 5a 및 도 5b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 기준 신호 전송을 나타내는 도면이다. 도 5a를 참조하면, 전자 장치(101)(예컨대, 도 1의 전자 장치(101))는 4개의 안테나(예컨대, 제1 안테나(511), 제2 안테나(512), 제3 안테나(513), 제4 안테나(514))를 통해 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 전력 증폭기(PA; power amplifier)(515)를 통해 기준 신호를 증폭하고, 적어도 하나의 스위치(516)를 통해 1 안테나(511), 제2 안테나(512), 제3 안테나(513), 제4 안테나(514))로 증폭된 기준 신호를 전송할 수 있다. 상기 전자 장치(101)의 각 안테나(예컨대, 제1 안테나(511), 제2 안테나(512), 제3 안테나(513), 제4 안테나(514))를 통해 전송된 기준 신호(예컨대, SRS)는 기지국(520)(예컨대, gNB)의 각 안테나(521)를 통해 수신될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 기지국(520)은 상기 전자 장치(101)로부터 전송된 기준 신호를 수신하고, 수신된 기준 신호로부터 전자 장치(510)의 각 안테나(예컨대, 1 안테나(511), 제2 안테나(512), 제3 안테나(513), 제4 안테나(514))에 대한 채널을 추정(channel estimate)할 수 있다. 기지국(520)은 상기 채널 추정에 기반하여 전자 장치(101)의 각 안테나로 빔포밍된 신호를 전송할 수 있다.
도 5a에서는 설명의 편의를 위해 전력 증폭기(515) 및 스위치(516)를 하나로 도시하여 복수의 안테나들(1 안테나(511), 제2 안테나(512), 제3 안테나(513), 제4 안테나(514))과 연결된 것으로 도시하였으나 이에 제한된 것은 아님을 당업자는 용이하게 이해할 것이다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 도 4a 또는 도 4b에 도시된 전자 장치(101)에 포함된 구성요소들을 포함할 수 있다.
도 5b를 참조하면, 기지국(520)은 복수 개(예컨대, 32개)의 안테나들을 포함하는 어레이 안테나(521)를 통해 상기 빔포밍된 신호를 전송할 수 있다. 상기 기지국(520)에서 전송된 신호는 상기 전자 장치(101)의 각 안테나(예컨대, 제1 안테나(511), 제2 안테나(512), 제3 안테나(513), 제4 안테나(514))를 통해 수신될 수 있으며, 도 5b에 도시된 바와 같이 기지국(520)의 빔포밍에 의해 전자 장치(101)의 각 안테나(예컨대, 1 안테나(511), 제2 안테나(512), 제3 안테나(513), 제4 안테나(514))에 지향된 빔의 형태로 신호가 수신될 수 있다.
상기 도 5a 및 도 5b에 도시된 바와 같이, 전자 장치(101)가 복수의 송신 경로를 통해 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송하면, 기지국(520)에서는 전자 장치(101)의 각 안테나(예컨대, 제1 안테나(511), 제2 안테나(512), 제3 안테나(513), 제4 안테나(514))와의 채널 환경을 확인하여 빔포밍할 수 있으며, 그 결과로 다운링크 채널의 RSRP(reference signal received power) 및/또는 SNR(signal to noise ratio)이 개선될 수 있다. 상기 다운링크 채널의 RSRP 및/또는 SNR이 개선되면, 해당 전자 장치에 대한 랭크 인덱스(RI; rank index) 또는 CQI(channel quality indicator)가 높아질 수 있다. 기지국(520)은 해당 전자 장치(101)의 개선된 성능에 기반하여 해당 전자 장치(101)에 대해 높은 랭크(rank), 또는 MCS(modulation and code schemes)를 할당하게 되어 전자 장치(101)의 다운링크 전송률(throughput)이 개선될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 기지국(520)은 다운링크 채널 추정을 위해 다운링크 기준 신호를 사용할 수 있다. 예컨대, 기지국(520)이 상기 다운링크 기준 신호를 전자 장치(101)로 전송하면, 전자 장치(101)는 상기 기지국(520)에서 전송한 다운링크 기준 신호를 수신하여 채널 추정을 할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 채널 추정의 결과를 기지국(520)으로 전송할 수 있으며, 기지국(520)은 상기 전자 장치(101)로부터 전송된 채널 추정의 결과를 참조하여 다운링크 빔포밍을 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 전자 장치(101)에서 전송하는 기준 신호(예컨대, SRS)에 의해 기지국(520)이 채널 추정을 하는 경우, 상기 다운링크 기준 신호에 의한 채널 추정 보다 더 빠르게 채널 추정을 할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 제1 통신 네트워크(예컨대, 기지국(gNB)) 또는 제2 통신 네트워크(예컨대, 기지국(eNB))에서는 전자 장치(101)로 UE Capability Enquiry 메시지를 전송함으로써, 전자 장치(101)의 다양한 설정 정보들을 요청할 수 있다. 예컨대, 상기 제1 통신 네트워크(예컨대, 기지국(gNB)) 또는 제2 통신 네트워크(예컨대, 기지국(eNB))는 상기 UE Capability Enquiry 메시지를 통해 전자 장치(101)의 수신 안테나와 관련된 정보를 요청할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크로부터 UE Capability Enquiry 메시지를 수신하고, 이에 대한 응답으로 UE Capability Information 메시지를 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 UE Capability Information 메시지에는 UE Capability Enquiry 메시지의 내용에 상응하여 전자 장치(101)의 수신 안테나와 관련된 정보가 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4'와 같이 포함될 수 있다.
상기 안테나와 관련된 정보가 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4'와 같이 기재됨에 따라, 제1 통신 네트워크는 상기 전자 장치(101)가 4개의 수신 안테나를 이용하여 신호를 송신할 수 있는 것으로 판단하고, 4개의 안테나에 대해 각 안테나별로 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송할 시점에 대한 정보를 RRC Reconfiguration 메시지 내에 포함하여 전송할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치와 통신 네트워크 간의 신호 송수신 절차를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 도 6을 참조하면, 전자 장치(101)는 제1 통신 네트워크(예컨대, 기지국(gNB))(600)와 RACH(random access channel) 절차를 통해 RRC 연결을 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 610 동작에서 제1 통신 네트워크(600)는 전자 장치(101)로 RRC Reconfiguration 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 제1 통신 네트워크(600)는 전자 장치(101)가 전송한 RRC Request 메시지에 대한 응답으로 RRC Reconfiguration 메시지를 전송할 수 있다. 전술한 바와 같이 상기 RRC Reconfiguration 메시지 내에는 다음과 같이 상기 전자 장치(101)에서 각 안테나별로 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송할 시점에 대한 정보가 포함될 수 있다.
perodicityAndOffset-p s120 : 17
perodicityAndOffset-p s120 : 7
perodicityAndOffset-p s120 : 13
perodicityAndOffset-p s120 : 3
nrofSymbols n1
상기 RRC Reconfiguration 메시지를 참조하면, "nrofSymbols n1."로 기재된 바와 같이 SRS를 전송하는 시간(duration)은 할당된 심볼(symbol)로 결정될 수 있음을 알 수 있다. 또한, 상기 RRC Reconfiguration 메시지를 참조하면, "periodicityAndOffset-p s120 : 17"로 기재된 바와 같이 제1 SRS는 20개의 슬롯마다 한 번씩 전송하면서 17번째 슬롯에서 전송하도록 설정되며, "periodicityAndOffset-p s120 : 7"로 기재된 바와 같이 제2 SRS는 20개의 슬롯마다 한 번씩 전송하면서 7번째 슬롯에서 전송하도록 설정되며, "periodicityAndOffset-p s120 : 13"으로 기재된 바와 같이 제3 SRS는 20개의 슬롯 마다 한 번씩 전송하면서 13번째 슬롯에서 전송하도록 설정되며, "periodicityAndOffset-p s120 : 3"으로 기재된 바와 같이 제4 SRS는 20개의 슬롯 마다 한 번씩 보내면서 3번째 슬롯에서 전송하도록 설정된다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 RRC Reconfiguration의 설정에 따라 매 20개 슬롯마다 4개의 SRS를 각 안테나를 통해 각기 다른 시간에 전송할 수 있다. 상기 1개 슬롯의 크기는 SCS(subcarrier spacing)에 의해 결정될 수 있다. 예컨대, SCS가 30KHz일 때, 하나의 슬롯의 시간 간격은 0.5ms가 될 수 있으며, 20개 슬롯의 시간 간격은 10ms가 될 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는 매 10ms주기마다 각 안테나를 통해 각기 다른 시간에 SRS를 반복하여 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 하나의 슬롯은 14개의 심볼들을 포함할 수 있으며, 한 번의 SRS의 전송을 위해 1개의 심볼이 할당되는 것으로 가정하면 0.5ms * 1/14 = 35μs (0.035ms)의 심볼 지속 시간(또는 심볼 인에이블 시간(enable time))을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 동작 620에서 전자 장치(101)는 제1 통신 네트워크(600)로 RRC Reconfiguration Complete 메시지를 전송할 수 있다. 상기 RRC Reconfiguration 절차가 정상적으로 완료됨에 따라, 동작 630에서 전자 장치(101)와 제1 통신 네트워크(600)는 RRC 연결(connection) 설정을 완료할 수 있다.
다시 도 4a 및 도 4b를 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 커뮤니케이션 프로세서(260) 및/또는 RFIC(410)에서는 전술한 바와 같이 제1 통신 네트워크(600)로부터 수신된 기준 신호(예컨대, SRS)의 전송 시점에 관한 정보에 기반하여 상기 각 안테나 송신 경로(예컨대, 제1 안테나 송신 경로, 제2 안테나 송신 경로, 제3 안테나 송신 경로, 제4 안테나 송신 경로)를 통해 설정된 시간 주기(예컨대, 10ms)마다 각기 다른 시간에 기준 신호(reference signal)를 전송할 수 있다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 기준 신호의 전송 주기를 나타내는 도면이다. 도 7을 참조하면, 예컨대, 매 10ms마다 20개의 슬롯 중 17번째 슬롯에서는 제1 안테나(441)(RX0)를 통해 제1 SRS를 전송하고, 7번째 슬롯에서는 제2 안테나(442)(RX1)를 통해 제2 SRS를 전송하고, 13번째 슬롯에서는 제3 안테나(443)(RX2)를 통해 제3 SRS를 전송하고, 3번째 슬롯에서는 제4 안테나(444)(RX3)를 통해 제4 SRS를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 기준 신호는, 상향링크 채널 상태 측정을 통해 다중 안테나 신호 처리(예컨대, MIMO(multi input multi output) 또는 빔포밍(beamforming))를 위해 사용되는 SRS(sounding reference signal)일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 전술한 설명 또는 후술하는 설명에서는 기준 신호의 예로서 SRS를 예로 들어 설명하지만, 전자 장치(101)에서 기지국으로 전송하는 어떠한 유형의 상향링크 기준 신호(예컨대, 상향링크 DM-RS(demodulation reference signal))도 후술하는 기준 신호에 포함될 수 있다.
도 8a 및 도 8b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 세부 회로를 도시한 회로도이다. 도 8a를 참조하면, 전자 장치(101)는 RFIC(410), 제1 RFFE(811), 제1 필터(812), 제1 스위치(813)(예컨대, SP3T 또는 SP4T), 제2 RFFE(821), 제3 스위치(823), 제1 안테나(831), 제2 안테나(832), 제3 안테나(833), 제4 안테나(834), 다이플렉서(diplexer)(840)를 포함할 수 있다. 도 4a에서 전술한 바와 같이, 도 8a에 도시된 전자 장치(101)는 '1T2R' 또는 '2T4R'로 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, RFIC(410)는, 송신 시에, 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크에 사용되는 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제1 RFFE(811) 및 제1 스위치(813)를 통해 제1 안테나(831) 또는 제4 안테나(834)로 전송할 수 있다. 또한, 상기 RFIC(410)는 제2 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제2 RFFE(821), 제3 스위치(823)를 통해 제2 안테나(832) 또는 제3 안테나(833)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 RFFE(811)와 상기 제1 스위치(813) 사이에는 적어도 하나의 구성 요소(예컨대, 제1 필터(812))가 추가될 수 있으며, 예컨대, 제1 필터(812)는 NR 대역 송신 신호가 WIFI 대역 신호(예컨대, 2.4GHz)에 영향을 주는 것을 방지하기 위한 노치 필터(notch filter)일 수 있다. 상기 제3 스위치(823)와 상기 제2 안테나(832) 사이에는 다이플렉서(840)가 추가될 수 있으며, 상기 다이플렉서(840)는 Mid/High 대역/Ultra High 대역 신호 처리를 할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 도 8a에서 제1 필터(812) 및/또는 다이플렉서(840)는 생략되거나 다른 부품으로 대체될 수도 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 전자 장치(101)가 '1T2R'로 동작할 경우, 전자 장치는 다음과 같이 UE Capability Information 메시지에 전자 장치(101)의 안테나와 관련된 정보를 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r2'와 같이 포함하여 기지국으로 전송할 수 있다.
SupportedBandCombinationList
{
bandList
{
Srs-TxSwitch
{
supportedSRS-TxPortSwitch notSupported
}
Srs-TxSwitch
{
supportedSRS-TxPortSwitch t1r2
}
}
}
기지국은 상기 UE Capability Information 메시지에 포함된 상기 전자 장치(101)의 안테나와 관련된 정보를 확인하고, RRC reconfiguration message를 통해 2개의 수신 안테나에 대한 기준 신호(예컨대, SRS)의 전송 시점과 관련된 정보를 전송할 수 있다.
상기 전자 장치(101)가 '1T2R'로 동작하도록 설계되었으나, 다양한 실시예에 따라, 제2 RFFE(821)를 통해 제1 네트워크에 대한 기준 신호를 전송하도록 함으로써 '1T4R'로 동작하도록 할 수 있다. 상기 전자 장치(101)가 '1T4R'로 동작하도록 할 경우, 전자 장치는 UE Capability Information 메시지에 전자 장치(101)의 안테나와 관련된 정보를 아래와 같이 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4'와 같이 포함하여 기지국으로 전송할 수 있다.
SupportedBandCombinationList
{
bandList
{
Srs-TxSwitch
{
supportedSRS-TxPortSwitch notSupported
}
Srs-TxSwitch
{
supportedSRS-TxPortSwitch t1r4
}
}
}
기지국은 상기 UE Capability Information 메시지에 포함된 상기 전자 장치(101)의 안테나와 관련된 정보를 확인하고, RRC reconfiguration message를 통해 4개의 수신 안테나에 대한 기준 신호(예컨대, SRS)의 전송 시점과 관련된 정보를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치는 상기 기지국으로부터 각 수신 안테나(예컨대, 제1 안테나(831), 제2 안테나(832), 제3 안테나(833), 제4 안테나(834))에 대한 기준 신호 전송 시점을 확인하고, 해당 시점에서 각 안테나를 통해 기준 신호를 전송할 수 있다. 예컨대, 도 7에 도시된 바와 같이, 매 10ms마다 20개의 슬롯 중 17번째 슬롯에서는 제1 RFFE(811) 및 제1 안테나(831)를 통해 제1 SRS를 전송하고, 7번째 슬롯에서는 제2 RFFE(821) 및 제2 안테나(832)를 통해 제2 SRS를 전송하고, 13번째 슬롯에서는 제2 RFFE(821) 및 제3 안테나(833)를 통해 제3 SRS를 전송하고, 3번째 슬롯에서는 제1 RFFE(811) 및 제4 안테나(834)를 통해 제4 SRS를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치는 상기 기준 신호의 전송 시점에서 제1 RFFE(811) 또는 제2 RFFE(821)를 통해 각 안테나(예컨대, 제1 안테나(831), 제2 안테나(832), 제3 안테나(833), 제4 안테나(834))로 기준 신호를 전송할 수 있다. 이와 같이, 전자 장치가 '1T2R'로 동작하도록 설계되어 있으나, 다양한 실시예에 따라 제1 네트워크에 대한 기준 신호 전송 시 제1 RFFE(811) 및 제2 RFFE(821)를 함께 이용하여 기준 신호를 전송함으로써 '1T4R'로 동작할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 제1 RFFE(811) 및 제2 RFFE(821)는 동일 주파수 대역의 신호를 송신할 수 있도록 설계될 수 있다.
도 8b를 참조하면, 전자 장치(101)는 RFIC(410), 제1 RFFE(811), 제1 필터(812), 제1 스위치(813)(예컨대, SP3T 또는 SP4T), 제2 RFFE(821), 제2 스위치(822)(예컨대, SPDT), 제3 스위치(823), 제1 안테나(831), 제2 안테나(832), 제3 안테나(833), 제4 안테나(834), 다이플렉서(diplexer)(840)를 포함할 수 있다. 도 4b에서 전술한 바와 같이, 도 8b에 도시된 전자 장치(101)는 '1T4R' 또는 '2T4R'로 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, RFIC(410)는, 송신 시에, 커뮤니케이션 프로세서(260)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크에 사용되는 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제1 RFFE(811) 및 제1 스위치(813)를 통해 제1 안테나(831) 또는 제4 안테나(834)로 전송할 수 있다. 또한, 상기 RFIC(410)는 제1 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제1 RFFE(811), 제1 스위치(813), 제2 스위치(822) 및 제3 스위치(823)를 통해 제2 안테나(832) 또는 제3 안테나(833)로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치가 제1 통신 네트워크에 사용되는 RF 신호를 제1 RFFE(811), 제1 스위치(813), 제2 스위치(822) 및 제3 스위치(823)를 통해 제2 안테나(832) 또는 제3 안테나(833)로 전송할 경우, 도 4b에서 전술한 바와 같이 상대적으로 큰 경로 손실이 발생할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치가 상기 RFIC(410)를 통해 제2 안테나(832) 또는 제3 안테나(833)로 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송할 경우, 상기 제1 RFFE(811), 제1 스위치(813), 제2 스위치(822) 및 제3 스위치(823)를 통해 전송하지 않고, 상대적으로 경로 손실이 적게 발생하는 제2 RFFE(821), 제2 스위치(822) 및 제3 스위치(823)를 통해 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 RFFE(811)와 상기 제1 스위치(813) 사이에는 적어도 하나의 구성 요소(예컨대, 제1 필터(812))가 추가될 수 있으며, 예컨대, 제1 필터(812)는 NR 대역 송신 신호가 WIFI 대역 신호(예컨대, 2.4GHz)에 영향을 주는 것을 방지하기 위한 노치 필터(notch filter)일 수 있다. 상기 제3 스위치(823)와 상기 제2 안테나(832) 사이에는 다이플렉서(840)가 추가될 수 있으며, 상기 다이플렉서(840)는 Mid/High 대역/Ultra High 대역 신호 처리를 할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 도 8b에서 제1 필터(812) 및/또는 다이플렉서(840)는 생략되거나 다른 부품으로 대체될 수도 있다.
전술한 바와 같이, 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 1T4R로 동작함에 따라, 4개의 기준 신호를 전송할 때, 다음 4가지 안테나 송신 경로(Ant Tx)로 전송할 수 있다. 예컨대, 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(811), 제1 스위치(813)를 통해 제1 안테나(831)로 전송되는 송신 경로를 '제1 안테나 송신 경로(Ant Tx 1)'로 지칭할 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제1 RFFE(811), 제1 스위치(813)를 통해 제4 안테나(834)로 전송되는 송신 경로는 '제4 안테나 송신 경로(Ant Tx 4)'로 지칭할 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제2 RFFE(812), 제2 스위치(822), 제3 스위치(823)를 통해 제3 안테나(833)로 전송되는 송신 경로를 '제3 안테나 송신 경로(Ant Tx 3)'로 지칭할 수 있다. 상기 RFIC(410)로부터 상기 제2 RFFE(812), 제2 스위치(822), 제3 스위치(823), 다이플렉서(840)를 통해 제2 안테나(832)로 전송되는 송신 경로를 '제2 안테나 송신 경로(Ant Tx 2)'로 지칭할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 상기 제1 안테나 송신 경로, 제2 안테나 송신 경로, 제3 안테나 송신 경로, 및 제4 안테나 송신 경로를 통해 4개의 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송할 수 있다.
비교 예에 따르면, 전술한 바와 같이 전자 장치(101) 내의 각 안테나 송신 경로들은 각 송신 경로의 길이 및 해당 송신 경로상에 배치된 부품들이 상이하여 서로 다른 경로 손실(path loss)이 발생할 수 있다. 예컨대, 도 9를 참조하면, 1T4R을 지원하는 전자 장치(101)는 제1 RFFE(811)에서 각 안테나(예컨대, 제1 안테나(811), 제2 안테나(812), 제3 안테나(813), 제4 안테나(814))까지의 전송 경로가 상이하여 경로 손실이 상이하게 나타날 수 있다. 도 9에 도시된 바와 같이 제1 RFFE(811)에서 전자 장치의 하단에 위치한 제2 안테나(812) 및 제3 안테나(813)까지의 경로 손실이 전자 장치의 상단에 위치한 제1 안테나(811) 및 제4 안테나(814)까지의 경로 손실보다 더 크게 나타날 수 있다. 예컨대, 도 9를 참조하면, 제1 RFFE(811)에서 제2 안테나(812) 또는 제3 안테나(813)로 송신 신호를 전송할 때, 송신 경로의 길이 및 해당 송신 경로상에 배치된 부품들(예컨대, 스위치)로 인해 상대적으로 더 큰 경로 손실(path loss)이 발생할 수 있다. 예컨대, 제2 RFFE(821)에서 제2 안테나(812) 및 제3 안테나(813)까지의 경로 손실은 제1 RFFE(811)에서 제2 안테나(812) 및 제3 안테나(813)까지의 경로 손실보다 상대적으로 작을 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 각 RFFE(예컨대, 제1 RFFE(811), 제2 RFFE(821)의 RF 커넥터 포트(RF connector port)로부터 상기 각 안테나(예컨대, 제1 안테나(831), 제2 안테나(832), 제3 안테나(833), 제4 안테나(834))까지의 전송 경로에 대응하는 손실 전력을 '송신 경로 손실(Tx path loss)'로 지칭할 수 있으나, 상기 송신 경로 손실이 상기 전송 경로로 한정되는 것은 아니다.
다양한 실시예에 따라, 상기 전자 장치(101)가 '1T4R'로 동작할 경우, 전술한 바와 같이 전자 장치는 UE Capability Information 메시지에 전자 장치(101)의 안테나와 관련된 정보를 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4'와 같이 포함하여 기지국으로 전송할 수 있다. 기지국은 상기 UE Capability Information 메시지에 포함된 상기 전자 장치(101)의 안테나와 관련된 정보를 확인하고, RRC reconfiguration message를 통해 4개의 수신 안테나에 대한 기준 신호(예컨대, SRS)의 전송 시점과 관련된 정보를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치는 상기 기지국으로부터 각 수신 안테나(예컨대, 제1 안테나(831), 제2 안테나(832), 제3 안테나(833), 제4 안테나(834))에 대한 기준 신호 전송 시점을 확인하고, 해당 시점에서 각 안테나를 통해 기준 신호를 전송할 수 있다. 예컨대, 도 7에 도시된 바와 같이, 매 10ms마다 20개의 슬롯 중 17번째 슬롯에서는 제1 안테나(831)를 통해 제1 SRS를 전송하고, 7번째 슬롯에서는 제2 안테나(832)를 통해 제2 SRS를 전송하고, 13번째 슬롯에서는 제3 안테나(833)를 통해 제3 SRS를 전송하고, 3번째 슬롯에서는 제4 안테나(834)를 통해 제4 SRS를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치는 상기 기준 신호의 전송 시점에서 제1 RFFE(811)를 통해 각 안테나(예컨대, 제1 안테나(831), 제2 안테나(832), 제3 안테나(833), 제4 안테나(834))로 기준 신호를 전송할 수 있다.
다양한 실시예와의 비교를 위한 비교예에 따라, 상기 제1 RFFE(811)에서 제1 스위치(813), 제2 스위치(822) 및 제3 스위치(823)를 통해 제2 안테나(832) 또는 제3 안테나(833)로 기준 신호를 전송하는 경우 상대적으로 경로 손실(path loss)이 커서 원하는 송신 전력 크기의 기준 신호를 전송하지 못할 수 있다.
예컨대, 상기 각 경로에 대한 경로 손실(예컨대, 송신 경로 손실)은 하기 <표 1>과 같이 상대적인 오프셋(offset) 값으로 나타낼 수 있다.
Ant Tx 1
(PRx)
Ant Tx 4
(PRx MIMO)
Ant Tx 2
(DRx)
Ant Tx 3
(DRx MIMO)
경로 손실(오프셋)(dBm) 0 3 7 7
상기 <표 1>을 참조하면, 제1 안테나 송신 경로(Ant Tx 1) 대비 제4 안테나 송신 경로(Ant Tx 4)는 3dBm 만큼 경로 손실이 더 크게 발생함을 알 수 있다. 제1 안테나 송신 경로(Ant Tx 1) 대비 제2 안테나 송신 경로(Ant Tx 2)와 제3 안테나 송신 경로(Ant Tx 3)는 각각 7dBm 만큼 경로 손실이 더 크게 발생함을 알 수 있다. 비교 예에 따라, 상기 전자 장치(101)에서 설정된 최대 송신 전력을 23dBm으로 가정할 경우, 상기 경로 손실을 고려하여 각 기준 신호의 송신 경로에 대한 실제 가능한 최대 송신 전력은 하기 <표 2>와 같이 산출될 수 있다.
Ant Tx 1
(PRx)
Ant Tx 4
(PRx MIMO)
Ant Tx 2
(DRx)
Ant Tx 3
(DRx MIMO)
필요한 최대 전력(dBm) 23 20 20 20
실제 가능한 전력(dBm) 23 20 16 16
부족한 전력(dBm) 0 0 4 4
3GPP 표준 문서에 의하면, 제1 SRS 포트 외의 SRS 포트에 대해서는 수신 포트 델타 값(Rx port delta)(△TRxSRS)을 적용하도록 하고 있다. 예컨대, 상기 수신 포트 델타 값은 SRS 리소스 셋(resource set)에 4개의 SRS 리소스들로 구성되는 전자 장치의 SRS-TxSwitch capability에 '1T2R' 또는 '1T4R' 또는 '1T4R/2T4R'로 나타나거나, SRS 리소스 셋에 2개의 SRS 리소스들로 구성되는 전자 장치의 SRS-TxSwitch capability에 '1T2R' 또는 '1T4R/2T4R'로 나타날 때, 적용될 수 있다. 상기 수신 포트 델타 값은 n79 주파수 대역에 대해 4.5dB가 적용될 수 있고, FUL _high가 n79의 FUL _low보다 더 낮은 주파수 대역에 대해 3dB가 적용될 수 있다.상기 <표 2>를 참조하면, 상기 복수의 안테나들 중 송신 안테나 및 수신 안테나로 사용되는 안테나(예컨대, 제1 안테나(831))의 최대 송신 전력이 23dBm일 경우, 수신 안테나로만 사용되는 안테나들(예컨대, 제2 안테나(832), 제3 안테나(833), 제4 안테나(834))의 최대 송신 전력은 상기 수신 포트 델타 값을 적용하여 20dBm으로 설정될 수 있다. 상기 <표 2>에서 상기 <표 1>의 경로 손실을 적용할 경우, 실제 가능한 전력은 제2 안테나 송신 경로(Ant Tx 2) 및 제3 안테나 송신 경로(Ant Tx 3)에서 16dBm으로 더 낮게 설정됨을 알 수 있다. 상기 <표 2>를 참조하면, 실제 가능한 전력은 제1 안테나 송신 경로(Ant Tx 1) 및 제4 안테나 송신 경로(Ant Tx 4)에서 필요한 최대 전력만큼 송신이 가능한 것으로 나타나지만, 제2 안테나 송신 경로(Ant Tx 2) 및 제3 안테나 송신 경로(Ant Tx 3)에서는 4dB만큼 더 적게 송신이 가능하다. 예컨대, 각각 DRx 및 DRx MIMO로 동작하는 제2 안테나(832) 및 제3 안테나(833)의 경우 20dBm의 최대 송신 전력이 필요하나, 실제 송신 가능한 최대 전력은 상기 경로 손실로 인해 16dBm 으로 낮아질 수 있다. 비교 예에 따르면, 상기와 같이 높은 경로 손실로 인해 특정 송신 경로의 최대 송신 전력이 낮아지면 상대적으로 경로 손실이 적어 정상적으로 기준 신호를 송신할 수 있는 전자 장치에 비해 최대 전송률이 낮아져 성능 저하가 나타날 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제2 안테나(832) 및 제3 안테나(833)를 통해 기준 신호를 전송할 때, 상기 제1 RFFE(811)를 통해 전송하지 않고, 제2 RFFE(821)를 통해 전송할 경우 경로 손실은 하기 <표 3>과 같이 줄어들 수 있다.
Ant Tx 1
(PRx)
Ant Tx 4
(PRx MIMO)
Ant Tx 2
(DRx)
Ant Tx 3
(DRx MIMO)
경로 손실(오프셋)(dBm) 0 3 0 3
상기와 같이 제2 RFFE(821)를 이용하여 기준 신호를 전송할 때, 상기 전자 장치(101)에서 설정된 최대 송신 전력을 23dBm으로 가정할 경우, 상기 경로 손실을 고려하여 각 기준 신호의 송신 경로에 대한 실제 가능한 최대 송신 전력은 하기 <표 4>와 같이 산출될 수 있다.
Ant Tx 1
(PRx)
Ant Tx 4
(PRx MIMO)
Ant Tx 2
(DRx)
Ant Tx 3
(DRx MIMO)
필요한 최대 전력(dBm) 23 20 20 20
실제 가능한 전력(dBm) 23 20 20 20
부족한 전력(dBm) 0 0 0 0
상기 <표 4>를 참조하면, 제2 안테나(832) 및 제3 안테나(833)로 기준 신호를 전송할 때, 제1 RFFE(811)가 아닌 제2 RFFE(821)를 통해 전송할 경우, 경로 손실이 줄어들게 되어, 필요한 최대 전력만큼 기준 신호를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치는 상기 기지국으로부터 각 수신 안테나(예컨대, 제1 안테나(831), 제2 안테나(832), 제3 안테나(833), 제4 안테나(834))에 대한 기준 신호 전송 시점을 확인하고, 해당 시점에서 각 안테나를 통해 기준 신호를 전송할 수 있다. 예컨대, 도 7에 도시된 바와 같이, 매 10ms마다 20개의 슬롯 중 17번째 슬롯에서는 제1 RFFE(811) 및 제1 안테나(831)를 통해 제1 SRS를 전송하고, 7번째 슬롯에서는 제2 RFFE(821) 및 제2 안테나(832)를 통해 제2 SRS를 전송하고, 13번째 슬롯에서는 제2 RFFE(821) 및 제3 안테나(833)를 통해 제3 SRS를 전송하고, 3번째 슬롯에서는 제1 RFFE(811) 및 제4 안테나(834)를 통해 제4 SRS를 전송할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다. 도 10을 참조하면, 적어도 하나의 RFIC(410)에는 복수의 RFFE들(1011, 1012, 1013, 1021, 1022, 1023, 1031, 1032, 1033, 1040)이 연결될 수 있다. 복수의 RFFE들(1011, 1012, 1013, 1013, 1021, 1022, 1023, 1031, 1032, 1033, 1040)은 복수의 안테나들(1051, 1052, 1061, 1062, 1071, 1072, 1073, 1081, 1091, 1092)에 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 제1-1 RFFE(1011) 및 제2-1 RFFE(1021)는 각각 제1 주 안테나(main antenna)(1051) 및 제2 주 안테나(1061)와 연결될 수 있다. 제1-2 RFFE(1012) 및 제1-3 RFFE(1013)는 제1 부 안테나(sub antenna)(1052)와 연결되어 상기 제1 주 안테나(1051)와 다이버시티를 제공할 수 있다. 제2-2 RFFE(1022) 및 제2-3 RFFE(1023)는 제2 부 안테나(sub antenna)(1062)와 연결되어 상기 제2 주 안테나(1061)와 다이버시티를 제공할 수 있다. 제3-1 RFFE(1031)는 두 개의 제3 주 안테나들(1071, 1072)에 연결되어 MIMO를 제공할 수 있다. 또한, 제3-2 RFFE(1032) 및 제3-3 RFFE(1033)는 듀플렉서를 통해 제3 부 안테나(sub antenna)(1073)와 연결되어 상기 제3 주 안테나들(1071, 1072)와 MIMO 또는 다이버시티를 제공할 수 있다. 제5 안테나(1081)는 RFFE를 통하지 않고 RFIC(410)에서 직접 연결될 수 있다. 제6-1 안테나(1091) 및 제6-2 안테나(1092)도 RFFE를 통하지 않고 RFIC(410)에서 직접 연결될 수 있으며, 2개의 안테나를 통해 MIMO 또는 다이버시티를 제공할 수 있다. 제4 RFFE(1040)는 두 개의 WIFI 안테나들(예컨대, WIFI 1, WIFI 2)과 연결될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 도 10의 RFFE들 중 적어도 하나는 도 4a, 도 4b, 도 4c에서 전술한 제1 RFFE(431), 제2 RFFE(432) 중 어느 하나에 대응할 수 있다. 도 10의 안테나들 중 적어도 하나는 도 4a, 도 4b, 도 4c에서 전술한 제1 안테나(441), 제2 안테나(442), 제3 안테나(443), 제4 안테나(444) 중 어느 하나에 대응할 수 있다.
도 11a 및 도 11b는 다양한 실시예에 따른 기준 신호의 송신 전력 결정 방법을 나타내는 도면이다. 도 11a 및 도 11b를 참조하면, 기준 신호(예컨대, SRS)의 송신 전력은 경로 손실 오프셋 전력(path loss offset power)를 고려한 송신 목표 전력(Tx target power)과 전자 장치의 최대 송신 전력(UE Tx MAX Power) 중 최소 값으로 결정될 수 있다.
예컨대, 각 송신 경로에 대해 송신 목표 전력을 적용할 때, 전술한 바와 같이 각 송신 경로별로 설정된 경로 손실을 고려하여, 해당 경로 손실만큼 더 높은 전력으로 RFFE에서 출력시킬 수 있다. 상기 도 11a에서 송신 목표 전력과 전자 장치의 최대 송신 전력(UE Tx MAX Power) 중 최소 값으로 결정하는 이유는, 상기 송신 목표 전력의 최대 값이 전자 장치의 최대 송신 전력(UE Tx MAX Power)을 초과하지 않도록 하기 위함이다. 다양한 실시예에 따라, 상기 송신 목표 전력에는 상기와 같이 경로 손실 오프셋 전력을 고려하면서 수신용 안테나의 경로에 대해 수신 포트 델타 값(Rx port delta)(△TRxSRS)이 더 적용될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 전자 장치의 최대 송신 전력(UE Tx MAX Power)은 전자 장치의 특성을 고려한 전자 장치의 가용한 최대 송신 전력(PcMax), 전자 장치에 설정된 전력 클래스(power class)에 따른 최대 송신 전력(PeMax), SAR(specific absorption rate) 백오프(backoff) 이벤트를 고려한 최대 송신 전력(SAR Max Power) 중 최소값으로 결정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 기준 신호(예컨대, SRS)의 전송은 전체 송신 시간 대비 짧은 시간 동안 전송되므로 전자 장치의 소모 전류를 고려하지 않을 수 있다. 예컨대, 상기 기준 신호의 전송 시, 전자 장치는 소모 전류가 높아지더라도 송신 전력을 더 높게 설정할 수 있다. 예컨대, SAR를 고려하여 전자 장치의 최대 송신 전력(UE Tx MAX Power)을 23dBm으로 설정할 경우, 도 11b에 도시된 바와 같이 기준 신호를 위한 최대 송신 전력(SRS Max Power)은 도 11a에서의 전자 장치의 최대 송신 전력(UE Tx MAX Power)인 상기 23dBm보다 크게 설정할 수 있다. 예컨대, 상기 전자 장치의 RFFE 내부 또는 외부에 설치되어 전력 증폭기(power amplifier)(461)를 제어하는 도 4c의 PA ET IC(envelop tracking IC)(464)의 성능을 고려하여 상기 기준 신호를 위한 최대 송신 전력을 25.5dBm으로 설정할 수 있다. 상기 기준 신호를 위한 최대 송신 전력을 적용하면 각 송신 경로별 실제 가능한 전력은 하기 <표 5>와 같이 증가할 수 있다.
Ant Tx 1
(PRx)
Ant Tx 4
(PRx MIMO)
Ant Tx 2
(DRx)
Ant Tx 3
(DRx MIMO)
경로 손실(오프셋)(dBm) 0 3 7 7
필요한 최대 전력(dBm) 23 20 20 20
실제 가능한 전력(dBm) 23 20 16 16
기준 신호 최대 전력(dBm) 23 20 18.5 18.5
상기 <표 5>를 참조하면, 기준 신호를 위한 최대 송신 전력을 25.5dBm으로 적용할 경우, 제2 안테나(832) 및 제3 안테나(833)에 대한 송신 전력이 16dBm에서 18.5dBm으로 2.5dBm만큼 증가함을 알 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치에서 기준 신호가 아닌 일반 데이터를 송신할 경우에는 도 11a에 도시된 바와 같이 전자 장치의 최대 송신 전력(UE Tx MAX Power)(예컨대, 23dBm)을 적용하고, 기준 신호를 송신할 경우에는 도 11b에 도시된 바와 같이 기준 신호를 위한 최대 송신 전력(SRS Max Power)(예컨대, 25.5dBm)을 적용할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기와 같이 기준 신호 전송 시 2.5dBm 더 높은 전력으로 전송하도록 함으로써 하기 <표 6>과 같이 부족한 최대 전력이 감소함을 알 수 있다.
부족한 전력(dBm) Ant Tx 1
(PRx)
Ant Tx 4
(PRx MIMO)
Ant Tx 2
(DRx)
Ant Tx 3
(DRx MIMO)
UE Tx MAX Power 적용 0 0 4 4
SRS Max Power 적용 0 0 1.5 1.5
도 12a, 도 12b, 및 도 12c는 다양한 실시예에 따른 기준 신호의 송신 전력 제어 방법을 나타내는 도면이다. 도 12a, 도 12b, 및 도 12c를 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 상기 전자 장치의 RFFE 내부 또는 외부에 설치되어 전력 증폭기(power amplifier)(461)를 제어하는 도 4c의 PA ET IC(envelop tracking IC)(464)는 송신 전력의 크기에 따라 다양한 모드로 동작할 수 있다. 예컨대, 도 12a에 도시된 바와 같이 배터리 다이렉트(battery direct) 방식으로 동작하거나, 도 12b에 도시된 바와 같이 APT(average power tracking) 모드로 동작하거나, 도 12c에 도시된 바와 같이 ET(envelope tracking) 모드로 동작할 수 있다.상기 도 12a에 도시된 배터리 다이렉트 모드는 전력 증폭기(461)의 입력 전력(1201)을 직접(direct) 설정된 값(Vbatt)으로 입력하는 방식으로서 상대적으로 소모 전류가 클 수 있다. 상기 도 12b에 도시된 APT 모드는 전자 장치에 필요한 만큼의 입력 전력(1202)을 공급하는 방식으로서, 상기 배터리 다이렉트 모드에 비해 소모 전류가 낮다. 상기 도 12c에 도시된 ET 모드는 송신 전력의 크기를 추적하여 입력 전력(1203)을 공급하도록 제어하며, 일정 송신 전력((예컨대, 18dBm) 이하에서는 APT 모드 보다 소모 전류가 더 크고 상기 일정 송신 전력 이상일 때는 APT 모드 보다 소모 전류가 작아진다.
다양한 실시예에 따라, 상기 ET 모드와 ATP 모드 간의 소모 전력 특성을 고려하여, 기준 신호의 송신 전력이 ET 임계값(ETth)(예컨대, 18dBm)보다 작은 경우, 도 12b에 도시된 바와 같이 APT(average power tracking) 모드로 동작하고, 상기 기준 신호의 송신 전력이 ET 임계값(ETth)(예컨대, 18dBm)보다 큰 경우(또는, 같거나 큰 경우), 도 12c에 도시된 바와 같이 ET(envelope tracking) 모드로 동작하도록 설정할 수 있다.
상기 ET 모드는 고 출력 구간에서는 소모 전류가 작은 장점이 있으나, 하기 <표 7> 내지 <표 11>에 나타난 바와 같이 대부분의 주파수 대역(n2, n5, n66, n71, n41)에서 APT 모드에 대비하여 송신 전력이 낮다는 단점이 있다.
Full bias 제어 ET 제어
샘플 전력 샘플 전력
n2_TX_376000CH RGI_60 28.6 n2_TX_376000CH ET 20MHz Idx0 16.8
n2_TX_376000CH RGI_59 27.5 n2_TX_376000CH ET 20MHz Idx1 18.8
n2_TX_376000CH RGI_58 25.5 n2_TX_376000CH ET 20MHz Idx2 21.8
n2_TX_376000CH RGI_57 24.7 n2_TX_376000CH ET 20MHz Idx3 26
Full bias 제어 ET 제어
샘플 전력 샘플 전력
n5_TX_167300CH RGI_48 28.1 n5_TX_167300CH ET 20MHz Idx0 17.1
n5_TX_167300CH RGI_47 26.1 n5_TX_167300CH ET 20MHz Idx1 18.9
n5_TX_167300CH RGI_46 25.1 n5_TX_167300CH ET 20MHz Idx2 21.7
n5_TX_167300CH RGI_45 24 n5_TX_167300CH ET 20MHz Idx3 26.3
Full bias 제어 ET 제어
샘플 전력 샘플 전력
n66_TX_349000CH RGI_60 27.5 n2_TX_376000CH ET 20MHz Idx0 17
n66_TX_349000CH RGI_59 26.6 n2_TX_376000CH ET 20MHz Idx1 19
n66_TX_349000CH RGI_58 25.7 n2_TX_376000CH ET 20MHz Idx2 21.9
n66_TX_349000CH RGI_57 24.7 n2_TX_376000CH ET 20MHz Idx3 25.2
Full bias 제어 ET 제어
샘플 전력 샘플 전력
n71_TX_136100CH RGI_57 28.9 n71_TX_136100CH ET 20MHz Idx0 17.3
n71_TX_136100CH RGI_56 28.3 n71_TX_136100CH ET 20MHz Idx1 19
n71_TX_136100CH RGI_55 27.6 n71_TX_136100CH ET 20MHz Idx2 22.9
n71_TX_136100CH RGI_54 26.9 n71_TX_136100CH ET 20MHz Idx3 26.9
Full bias 제어 ET 제어
샘플 전력 샘플 전력
n41_TX_501000CH RGI_60 28.5 n41_TX_501000CH ET 50MHz Idx0 16.6
n41_TX_501000CH RGI_59 28.4 n41_TX_501000CH ET 50MHz Idx1 18.3
n41_TX_501000CH RGI_58 28.3 n41_TX_501000CH ET 50MHz Idx2 20.8
n41_TX_501000CH RGI_57 28.3 n41_TX_501000CH ET 50MHz Idx3 26.1
다양한 실시예에 따라, 상기 기준 신호 전송 시 ET 모드에서 보다 높은 전력의 신호를 전송하기 위해 ET 모드의 최대 전력 이상의 전력이 필요한 경우, APT 모드의 최대 바이어스(full bias)로 동작시킬 수 있다. 예컨대, 상기 <표 7> 내지 <표 11>를 참조하면, APT 최대 바이어스의 최대 전력으로 동작시킬 경우, ET 모드의 최대 전력 대비 2dBm 정도 높게 출력될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 ET 모드의 최대 전력을 초과하는 전력이 요구될 때 상기 APT 모드의 최대 바이어스 모드로 동작시킬 수 있다. 다양한 실시예 중 어느 하나에 따른 전자 장치는, 커뮤니케이션 프로세서(communication processor), 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit), 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되어 송신 신호를 처리하도록 구성된 제1 RFFE(radio frequency front-end) 회로, 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되어 송신 신호를 처리하도록 구성된 제2 RFFE 회로, 각각 상기 제1 RFFE 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들을 포함하는 제1 안테나 그룹, 및 각각 상기 제2 RFFE 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들을 포함하는 제2 안테나 그룹을 포함하고, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 제1 통신 네트워크의 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)를 상기 제1 RFFE 회로를 통해 상기 제1 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나로 전송하도록 제어하고, 상기 기준 신호를 상기 제2 RFFE 회로를 통해 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나로 전송하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 기준 신호는, 상향링크 채널 상태 측정을 통해 다중 안테나 신호 처리를 위해 사용되는 SRS(sounding reference signal)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 제1 통신 네트워크의 기지국으로 안테나 관련 정보를 전송하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 안테나 그룹은 적어도 2개의 안테나들을 포함하고, 상기 제2 안테나 그룹은 적어도 2개의 안테나들을 포함하면, 상기 안테나 관련 정보는, 상기 전자 장치가 1개의 송신 안테나 및 4개의 수신 안테나를 지원함을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 기지국으로부터 상기 4개의 수신 안테나의 각각에 대응하는 상기 기준 신호의 전송 시점과 관련된 정보를 수신하고, 상기 수신된 기준 신호의 전송 시점과 관련된 정보에 기반하여, 복수의 기준 신호들을 상기 제1 안테나 그룹에 대응하는 복수의 안테나들 각각 및 상기 제2 안테나 그룹에 대응하는 복수의 안테나들 각각을 통해 각기 다른 시간에 전송하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 전자 장치는, 상기 제1 RFFE 회로 및 상기 제2 RFFE 회로와 선택적으로 연결 가능하고, 상기 제1 RFFE 회로의 출력 신호와 상기 제2 RFFE 회로의 출력 신호를 선택적으로 출력하는 스위치를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 RFFE 회로와 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 사이의 경로 손실(path loss)은 상기 제2 RFFE 회로와 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 사이의 경로 손실(path loss)보다 더 클 수 있다.
다양한 실시예 중 어느 하나에 따른 전자 장치는, 커뮤니케이션 프로세서(communication processor), 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit), 및 각각 상기 적어도 하나의 RFIC와 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end) 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 송수신하는 복수의 안테나들을 포함하고, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 전자 장치에 대해 설정된 제1 최대 송신 전력에 기반하여, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 송신 신호를 전송하도록 제어하고, 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)의 전송 시, 상기 기준 신호의 전송을 위해 상기 제1 최대 송신 전력보다 더 크게 설정된 제2 최대 송신 전력을 확인하고, 상기 확인된 제2 최대 송신 전력에 기반하여, 상기 기준 신호를 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 전송하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 기준 신호는, 상향링크 채널 상태 측정을 통해 다중 안테나 신호 처리를 위해 사용되는 SRS(sounding reference signal)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 커뮤니케이션 프로세서는, 상기 확인된 제2 최대 송신 전력 및 송신 목표 전력에 기반하여, 상기 기준 신호를 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 전송하도록 제어할 수 있다.
이하, 도 13 내지 도 16을 참조하여, 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)의 CP(260) 또는 RFIC(410)에서 기준 신호의 전송을 제어하는 다양한 실시예들을 상세히 설명하기로 한다.
도 13 내지 도 16은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 후술하는 도 13 내지 도 16의 동작은 전술한 도 4a, 도 4b, 도 4c, 도 5a, 도 5b, 도 6, 도 7, 도 8a, 도 8b, 도 9 또는 도 10 중 어느 하나의 전자 장치에 적용될 수 있다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 전자 장치(예컨대, 도 1의 전자 장치(101))는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor)(260), 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit)(410), 및 각각 상기 적어도 하나의 RFIC와 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end)(431, 432, 811, 821) 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들(441, 442, 443, 444, 831, 832, 833, 834)을 포함할 수 있다.
도 13을 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예컨대, 전자 장치의 커뮤니케이션 프로세서(260))는 동작 1310에서, 제1 통신 네트워크의 기지국으로 안테나 관련 정보 전송하도록 제어할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 전자 장치의 제1 안테나 그룹이 2개의 안테나들을 포함하고, 제2 안테나 그룹이 2개의 안테나들을 포함하면, 상기 안테나 관련 정보는, 상기 전자 장치가 1개의 송신 안테나 및 4개의 수신 안테나를 지원함을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 상기 안테나 관련 정보는 UE Capability Information 메시지에 포함하여 전송할 수 있다. 상기 UE Capability Information 메시지에는 UE Capability Enquiry 메시지의 내용에 따라 전자 장치(101)의 수신 안테나와 관련된 정보가 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4'와 같이 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치는 동작 1320에서 상기 기지국으로부터 각 안테나를 통한 기준 신호 전송 시점과 관련된 정보 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치는 동작 1330에서 상기 기준 신호 전송 시점에 따른 제1 시점에서, 제1 RFFE 회로(431, 811)를 통해 복수의 안테나들(예컨대, 제1 안테나 그룹) 중 적어도 하나의 안테나로 상기 기준 신호를 전송하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치는 동작 1340에서 상기 기준 신호 전송 시점에 따른 제2 시점에서, 제2 RFFE 회로(432, 821)를 통해 복수의 안테나들(예컨대, 제2 안테나 그룹) 중 적어도 하나의 안테나로 상기 기준 신호를 전송하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 복수의 안테나들 각각을 통해 각기 다른 시간에 기준 신호를 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 기준 신호는, 상향링크 채널 상태 측정을 통해 다중 안테나 신호 처리를 위해 사용되는 SRS(sounding reference signal)일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 전자 장치(예컨대, 도 1의 전자 장치(101))는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor)(260), 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit)(410), 및 각각 상기 적어도 하나의 RFIC와 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end)(431, 432, 811, 821) 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들(441, 442, 443, 444, 831, 832, 833, 834)을 포함할 수 있다.
도 14를 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예컨대, 전자 장치의 커뮤니케이션 프로세서(260))는 동작 1410에서, 제1 통신 네트워크의 기지국으로 안테나 관련 정보를 1T4R로 전송할 수 있다. 예컨대, 1T2R/2T4R을 지원하는 전자 장치 또는 1T4R/2T4R을 지원하는 전자 장치는 제1 통신 네트워크의 기지국으로 안테나 관련 정보를 1T4R로 전송할 수 있다.
상기 안테나 관련 정보는 UE Capability Information 메시지에 포함하여 전송할 수 있다. 상기 UE Capability Information 메시지에는 UE Capability Enquiry 메시지의 내용에 따라 전자 장치(101)의 수신 안테나와 관련된 정보가 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4'와 같이 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치는 동작 1420에서, 상기 기지국으로부터 4개의 안테나들 각각에 대한 기준 신호 전송 시점과 관련된 정보 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치는 동작 1430에서, 상기 기준 신호 전송 시점에 따른 제1 시점에서, 제1 RFFE 회로를 통해 제1 안테나로 상기 기준 신호를 전송하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치는 동작 1440에서, 상기 기준 신호 전송 시점에 따른 제2 시점에서, 제2 RFFE 회로를 통해 제2 안테나로 상기 기준 신호를 전송하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치는 동작 1450에서, 상기 기준 신호 전송 시점에 따른 제3 시점에서, 제2 RFFE 회로를 통해 제3 안테나로 상기 기준 신호를 전송하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치는 동작 1460에서, 상기 기준 신호 전송 시점에 따른 제4 시점에서, 제1 RFFE 회로를 통해 제4 안테나로 상기 기준 신호를 전송하도록 제어할 수 있다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 전자 장치(예컨대, 도 1의 전자 장치(101))는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor)(260), 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit)(410), 및 각각 상기 적어도 하나의 RFIC와 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end)(431, 432, 811, 821) 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들(441, 442, 443, 444, 831, 832, 833, 834)을 포함할 수 있다.
도 15를 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예컨대, 전자 장치의 커뮤니케이션 프로세서(260))는 동작 1510에서, 제1 네트워크와 통신할 수 있다. 동작 1520에서, 현재 전송 시점이 기준 신호 전송 시점인지를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 판단 결과, 현재 전송 시점이 기준 신호 전송 시점이 아닌 경우(동작 1520-아니오), 동작 1540에서 도 11에 도시된 일반적인 전력 제어 절차에 따라 최대 전력 값을 전자 장치의 최대 전력 값(예컨대, 23dBm)으로 설정하여 송신 신호의 송신 전력을 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 판단 결과, 현재 전송 시점이 기준 신호 전송 시점인 경우(동작 1520-예), 동작 1530에서 최대 전력 값을 SRS 최대 전력(예컨대, 25.5dBm)으로 상향 조정하여 송신 신호(예컨대, 기준 신호)의 송신 전력을 제어한 수 있다.
도 16은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도를 도시한다. 전자 장치(예컨대, 도 1의 전자 장치(101))는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor)(260), 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit)(410), 및 각각 상기 적어도 하나의 RFIC와 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end)(431, 432, 811, 821) 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들(441, 442, 443, 444, 831, 832, 833, 834)을 포함할 수 있다.
도 16을 참조하면, 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)(예컨대, 전자 장치의 커뮤니케이션 프로세서(260))는 동작 1610에서, 기준 신호의 송신 전력을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치는 동작 1620에서, 기준 신호의 송신 전력을 ET 임계값(ETth)과 비교할 수 있다. 상기 비교 결과, 기준 신호의 송신 전력이 ET 임계값(ETth)(예컨대, 18dBm)보다 작은 경우(또는, 작거나 같은 경우)(동작 1620-아니오), 동작 1630에서 도 12b에 도시된 바와 같이 APT 모드로 동작할 수 있다.
상기 동작 1620의 비교 결과, 기준 신호의 송신 전력이 ET 임계값(ETth)(예컨대, 18dBm)보다 큰 경우(또는, 같거나 큰 경우)(동작 1620-예), 전자 장치는 동작 1640에서, 상기 기준 신호의 송신 전력이 ET 최대값(ETmax)과 비교할 수 있다. 상기 비교 결과, 기준 신호의 송신 전력이 ET 최대값(ETmax)보다 작은 경우(또는, 작거나 같은 경우)(동작 1640-아니오), 동작 1650에서 도 12c에 도시된 바와 같이 ET 모드로 동작할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 동작 1640의 비교 결과, 기준 신호의 송신 전력이 ET 최대값(ETmax)보다 큰 경우(또는, 크거나 같은 경우)(동작 1640-예), 동작 1660에서 설정된 최대 전력 모드(예컨대, APT 모드의 최대 바이어스(full bias))로 동작시킬 수 있다. 예컨대, 전자 장치가 APT 최대 바이어스의 최대 전력으로 동작시킬 경우, ET 모드의 최대 전력 대비 2dBm 정도 높게 출력될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 상기 ET 모드의 최대 전력(ETmax)을 초과하는 전력이 요구될 때 상기 APT 모드의 최대 바이어스 모드로 동작시킬 수 있다.
다양한 실시예 중 어느 하나에 따른 방법은, 커뮤니케이션 프로세서(communication processor), 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit), 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되어 송신 신호를 처리하도록 구성된 제1 RFFE(radio frequency front-end) 회로, 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되어 송신 신호를 처리하도록 구성된 제2 RFFE 회로, 각각 상기 제1 RFFE 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들을 포함하는 제1 안테나 그룹, 및 각각 상기 제2 RFFE 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들을 포함하는 제2 안테나 그룹;을 포함하는 전자 장치에서, 기준 신호를 전송하는 방법에 있어서, 제1 통신 네트워크의 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)를 상기 제1 RFFE 회로를 통해 상기 제1 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나로 전송하는 동작, 및 상기 기준 신호를 상기 제2 RFFE 회로를 통해 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 기준 신호는, 상향링크 채널 상태 측정을 통해 다중 안테나 신호 처리를 위해 사용되는 SRS(sounding reference signal)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 방법은, 상기 제1 통신 네트워크의 기지국으로 안테나 관련 정보를 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 안테나 그룹은 적어도 2개의 안테나들을 포함하고, 상기 제2 안테나 그룹은 적어도 2개의 안테나들을 포함하면, 상기 안테나 관련 정보는, 상기 전자 장치가 1개의 송신 안테나 및 4개의 수신 안테나를 지원함을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 방법은, 상기 기지국으로부터 상기 4개의 수신 안테나의 각각에 대응하는 상기 기준 신호의 전송 시점과 관련된 정보를 수신하는 동작, 및 상기 수신된 기준 신호의 전송 시점과 관련된 정보에 기반하여, 복수의 기준 신호들을 상기 제1 안테나 그룹에 대응하는 복수의 안테나들 각각 및 상기 제2 안테나 그룹에 대응하는 복수의 안테나들 각각을 통해 각기 다른 시간에 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 RFFE 회로의 출력 신호와 상기 제2 RFFE 회로의 출력 신호가 스위치를 통해 선택적으로 출력될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 제1 RFFE 회로와 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 사이의 경로 손실(path loss)은 상기 제2 RFFE 회로와 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 사이의 경로 손실(path loss)보다 더 큰 것을 특징으로 할 수 있다.
다양한 실시예 중 어느 하나에 따른 방법은, 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit), 및 각각 상기 적어도 하나의 RFIC와 적어도 하나의 RFFE(radio frequency front-end) 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 송수신하는 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서, 기준 신호를 전송하는 방법에 있어서, 상기 전자 장치에 대해 설정된 제1 최대 송신 전력에 기반하여, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 송신 신호를 전송하는 동작, 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)의 전송 시, 상기 기준 신호의 전송을 위해 상기 제1 최대 송신 전력보다 더 크게 설정된 제2 최대 송신 전력을 확인하는 동작, 및 상기 확인된 제2 최대 송신 전력에 기반하여, 상기 기준 신호를 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 기준 신호는, 상향링크 채널 상태 측정을 통해 다중 안테나 신호 처리를 위해 사용되는 SRS(sounding reference signal)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 상기 방법은, 상기 확인된 제2 최대 송신 전력 및 송신 목표 전력에 기반하여, 상기 기준 신호를 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 컴퓨터 장치, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나",“A 또는 B 중 적어도 하나,”"A, B 또는 C," "A, B 및 C 중 적어도 하나,”및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "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: 마스터 장치 또는 태스크 수행 장치) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리 또는 외장 메모리)에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램)로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 마스터 장치 또는 태스크 수행 장치)의 프로세서는, 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.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 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.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    커뮤니케이션 프로세서(communication processor);
    상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit);
    상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되어 송신 신호를 처리하도록 구성된 제1 RFFE(radio frequency front-end) 회로;
    상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되어 송신 신호를 처리하도록 구성된 제2 RFFE 회로;
    각각 상기 제1 RFFE 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들을 포함하는 제1 안테나 그룹; 및
    각각 상기 제2 RFFE 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들을 포함하는 제2 안테나 그룹;을 포함하고,
    상기 커뮤니케이션 프로세서는,
    제1 통신 네트워크의 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)를 상기 제1 RFFE 회로를 통해 상기 제1 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나로 전송하도록 제어하고,
    상기 기준 신호를 상기 제2 RFFE 회로를 통해 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나로 전송하도록 제어하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 기준 신호는,
    상향링크 채널 상태 측정을 통해 다중 안테나 신호 처리를 위해 사용되는 SRS(sounding reference signal)를 포함하는, 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 제1 통신 네트워크의 기지국으로 안테나 관련 정보를 전송하도록 제어하는, 전자 장치.
  4. 제3항에 있어서, 상기 제1 안테나 그룹은 적어도 2개의 안테나들을 포함하고, 상기 제2 안테나 그룹은 적어도 2개의 안테나들을 포함하면,
    상기 안테나 관련 정보는, 상기 전자 장치가 1개의 송신 안테나 및 4개의 수신 안테나를 지원함을 지시하는 정보를 포함하는, 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서, 상기 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 기지국으로부터 상기 4개의 수신 안테나의 각각에 대응하는 상기 기준 신호의 전송 시점과 관련된 정보를 수신하고,
    상기 수신된 기준 신호의 전송 시점과 관련된 정보에 기반하여, 복수의 기준 신호들을 상기 제1 안테나 그룹에 대응하는 복수의 안테나들 각각 및 상기 제2 안테나 그룹에 대응하는 복수의 안테나들 각각을 통해 각기 다른 시간에 전송하도록 제어하는, 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서, 상기 전자 장치는,
    상기 제1 RFFE 회로 및 상기 제2 RFFE 회로와 선택적으로 연결 가능하고, 상기 제1 RFFE 회로의 출력 신호와 상기 제2 RFFE 회로의 출력 신호를 선택적으로 출력하는 스위치;를 더 포함하는, 전자 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제1 RFFE 회로와 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 사이의 경로 손실(path loss)은 상기 제2 RFFE 회로와 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 사이의 경로 손실(path loss)보다 더 큰 것을 특징으로 하는, 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 커뮤니케이션 프로세서는,
    상기 전자 장치에 대해 설정된 제1 최대 송신 전력에 기반하여, 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 송신 신호를 전송하도록 제어하고,
    기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)의 전송 시, 상기 기준 신호의 전송을 위해 상기 제1 최대 송신 전력보다 더 크게 설정된 제2 최대 송신 전력을 확인하고,
    상기 확인된 제2 최대 송신 전력에 기반하여, 상기 기준 신호를 상기 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나를 통해 전송하도록 제어하는, 전자 장치.
  9. 커뮤니케이션 프로세서(communication processor), 상기 커뮤니케이션 프로세서와 연결된 적어도 하나의 RFIC(radio frequency integrated circuit), 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되어 송신 신호를 처리하도록 구성된 제1 RFFE(radio frequency front-end) 회로, 상기 적어도 하나의 RFIC와 연결되어 송신 신호를 처리하도록 구성된 제2 RFFE 회로, 각각 상기 제1 RFFE 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들을 포함하는 제1 안테나 그룹, 및 각각 상기 제2 RFFE 회로를 통해 연결되어 적어도 하나의 통신 네트워크에 대응하는 신호를 전송하는 복수의 안테나들을 포함하는 제2 안테나 그룹;을 포함하는 전자 장치에서, 기준 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    제1 통신 네트워크의 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)를 상기 제1 RFFE 회로를 통해 상기 제1 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나로 전송하는 동작; 및
    상기 기준 신호를 상기 제2 RFFE 회로를 통해 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 중 적어도 하나의 안테나로 전송하는 동작을 포함하는, 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법.
  10. 제9항에 있어서, 상기 기준 신호는,
    상향링크 채널 상태 측정을 통해 다중 안테나 신호 처리를 위해 사용되는 SRS(sounding reference signal)를 포함하는, 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법.
  11. 제9항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 제1 통신 네트워크의 기지국으로 안테나 관련 정보를 전송하는 동작을 더 포함하는, 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법.
  12. 제11항에 있어서, 상기 제1 안테나 그룹은 적어도 2개의 안테나들을 포함하고, 상기 제2 안테나 그룹은 적어도 2개의 안테나들을 포함하면,
    상기 안테나 관련 정보는, 상기 전자 장치가 1개의 송신 안테나 및 4개의 수신 안테나를 지원함을 지시하는 정보를 포함하는, 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법.
  13. 제12항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 기지국으로부터 상기 4개의 수신 안테나의 각각에 대응하는 상기 기준 신호의 전송 시점과 관련된 정보를 수신하는 동작; 및
    상기 수신된 기준 신호의 전송 시점과 관련된 정보에 기반하여, 복수의 기준 신호들을 상기 제1 안테나 그룹에 대응하는 복수의 안테나들 각각 및 상기 제2 안테나 그룹에 대응하는 복수의 안테나들 각각을 통해 각기 다른 시간에 전송하는 동작;을 포함하는, 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 제1 RFFE 회로의 출력 신호와 상기 제2 RFFE 회로의 출력 신호가 스위치를 통해 선택적으로 출력되는, 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제1 RFFE 회로와 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 사이의 경로 손실(path loss)은 상기 제2 RFFE 회로와 상기 제2 안테나 그룹의 복수의 안테나들 사이의 경로 손실(path loss)보다 더 큰 것을 특징으로 하는, 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법.
PCT/KR2021/006001 2020-05-15 2021-05-13 전자 장치 및 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법 WO2021230674A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP21804714.0A EP4152628A4 (en) 2020-05-15 2021-05-13 ELECTRONIC DEVICE AND METHOD FOR TRANSMITTING A REFERENCE SIGNAL IN AN ELECTRONIC DEVICE
US17/987,138 US20230085560A1 (en) 2020-05-15 2022-11-15 Electronic device and method for transmitting reference signal in electronic device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020200058619A KR20210141229A (ko) 2020-05-15 2020-05-15 전자 장치 및 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법
KR10-2020-0058619 2020-05-15

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/987,138 Continuation US20230085560A1 (en) 2020-05-15 2022-11-15 Electronic device and method for transmitting reference signal in electronic device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021230674A1 true WO2021230674A1 (ko) 2021-11-18

Family

ID=78524578

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/006001 WO2021230674A1 (ko) 2020-05-15 2021-05-13 전자 장치 및 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230085560A1 (ko)
EP (1) EP4152628A4 (ko)
KR (1) KR20210141229A (ko)
WO (1) WO2021230674A1 (ko)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100120256A (ko) * 2009-05-05 2010-11-15 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서 참조신호 전송방법
KR20170115870A (ko) * 2016-04-08 2017-10-18 삼성전자주식회사 안테나를 제어하기 위한 방법 및 그 전자 장치
US20190335416A1 (en) * 2018-04-30 2019-10-31 Qualcomm Incorporated Reference signal measurement in mobile device having multiple antenna receiver
KR20200043735A (ko) * 2018-10-18 2020-04-28 삼성전자주식회사 상향링크 기준 신호를 송신하기 위한 전자 장치 및 방법

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101489676B1 (ko) * 2013-04-10 2015-02-04 주식회사 팬택 휴대 단말기의 송신방법, 휴대 단말기 및 컴퓨터 판독가능 기록매체
CN108462499A (zh) * 2018-03-16 2018-08-28 广东欧珀移动通信有限公司 多路选择开关及相关产品

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100120256A (ko) * 2009-05-05 2010-11-15 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서 참조신호 전송방법
KR20170115870A (ko) * 2016-04-08 2017-10-18 삼성전자주식회사 안테나를 제어하기 위한 방법 및 그 전자 장치
US20190335416A1 (en) * 2018-04-30 2019-10-31 Qualcomm Incorporated Reference signal measurement in mobile device having multiple antenna receiver
KR20200043735A (ko) * 2018-10-18 2020-04-28 삼성전자주식회사 상향링크 기준 신호를 송신하기 위한 전자 장치 및 방법

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
OPPO, CMCC, ZTE, NOKIA, NOKIA SHANGHAI BELL, APT, AT&T, XIAOMI, SPREADTRUM COMMUNICATIONS: "Enable gNB to configure downgrading configuration of SRS for antenna switching", 3GPP DRAFT; R1-1910125, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Chongqing, China; 20191014 - 20191020, 4 October 2019 (2019-10-04), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051788932 *
See also references of EP4152628A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
KR20210141229A (ko) 2021-11-23
US20230085560A1 (en) 2023-03-16
EP4152628A1 (en) 2023-03-22
EP4152628A4 (en) 2023-12-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021215714A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 송신 신호의 안테나 경로 설정 방법
WO2022045855A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 송신 신호의 경로 설정 방법
WO2022154411A1 (ko) 전자 장치 및 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서 송신 신호의 전력을 제어하는 방법
WO2022065732A1 (ko) 안테나를 포함하는 전자 장치
WO2022114659A1 (ko) 전자 장치 및 복수의 안테나들을 통해 신호를 전송하는 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법
WO2022085977A1 (ko) 전송 경로를 운영하는 전자 장치 및 그 제어 방법
WO2022025407A1 (ko) 다중 빔 송신을 위한 송신 전력 제어 방법 및 전자 장치
WO2022196898A1 (ko) 통신의 품질을 측정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2021230674A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법
WO2021194235A1 (en) An electronic device with a plurality of antenna circuitries and a method for controlling the same
WO2021045592A1 (ko) 전자 장치에서의 빔 측정 방법 및 전자 장치
WO2022060006A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법
WO2022131766A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법
WO2024063419A1 (ko) 안테나 설정을 제어하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2022211469A1 (ko) 전자 장치 및 복수의 안테나들을 포함하는 전자 장치에서 안테나의 설정을 제어하는 방법
WO2022164188A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법
WO2022177245A1 (ko) 수신 신호의 손실을 방지하는 통신 회로와 그것을 포함한 전자 장치
WO2024080732A1 (ko) 기준 신호를 송신하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2024010239A1 (ko) 객체를 감지하기 위한 전자 장치 및 방법
WO2022177193A1 (ko) 기준 신호에 의한 간섭을 줄이기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2023068816A1 (ko) 증폭기 모듈을 포함하는 통신 회로와 그것을 포함한 전자 장치
WO2022055259A1 (ko) 전자 장치의 상태에 기반하여 핸드오버를 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2024106943A1 (ko) 위성 통신을 위한 무선 신호를 처리하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2022005061A1 (ko) 안테나 설정을 최적화하기 위한 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2024010191A1 (ko) Nsa를 지원하는 노드에 연결을 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법

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: 21804714

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021804714

Country of ref document: EP

Effective date: 20221215