WO2022014956A1 - 이중 접속을 제어하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

이중 접속을 제어하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 Download PDF

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WO2022014956A1
WO2022014956A1 PCT/KR2021/008751 KR2021008751W WO2022014956A1 WO 2022014956 A1 WO2022014956 A1 WO 2022014956A1 KR 2021008751 W KR2021008751 W KR 2021008751W WO 2022014956 A1 WO2022014956 A1 WO 2022014956A1
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synchronization signal
cellular communication
communication
electronic device
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PCT/KR2021/008751
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김현수
이건영
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삼성전자 주식회사
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    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to an apparatus and method for controlling dual connectivity (DC) in an electronic device.
  • DC dual connectivity
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a 4G network after (Beyond 4G Network) communication system or an LTE system after (Post LTE) communication system.
  • 5G communication systems use a band of 6 gigabytes (6 GHz) or less (eg, 1.8 gigabytes (1.8 GHz) band or 3.5 gigabytes (3.5 GHz) band) or higher frequency bands (e.g. 28 gigabytes (GHz) bands). 28 GHz) or 39 gigabytes (GHz) band) is being considered.
  • beamforming In order to alleviate the path loss of radio waves and increase the propagation distance of radio waves, in the 5G communication system, beamforming, massive MIMO, full dimensional MIMO (FD-MIMO), and array antennas are used. (array antenna), analog beam-forming (analog beam-forming), and large-scale antenna (large scale antenna) technologies are being discussed.
  • the electronic device may support dual connectivity (DC) in which data is simultaneously transmitted and received through two nodes (eg, a base station).
  • the two nodes are a master node (MN) connected through a first cellular communication (eg, an LTE network) and a secondary connected through a second cellular communication (eg, a new radio (NR) network).
  • MN master node
  • NR new radio
  • SN secondary node
  • the electronic device performs a synchronization signal (eg, a synchronization signal (SSB) /physical broadcast channel block)) can be measured.
  • a synchronization signal eg, a synchronization signal (SSB) /physical broadcast channel block
  • the electronic device may not be able to measure synchronization signals of cells related to the first cellular communication and/or the second cellular communication.
  • the electronic device may not be able to measure the synchronization signals of cells if the measurement-related information provided from the master node and/or the secondary node does not match the transmission information (eg, period, period, and/or offset) of the synchronization signal. have.
  • Various embodiments of the present invention disclose an apparatus and method for controlling an operation related to measurement of cells related to first cellular communication and second cellular communication in an electronic device supporting dual connectivity.
  • an electronic device includes a first communication circuit supporting a first cellular communication or a second cellular communication, and a second communication circuit supporting the second cellular communication, the first communication circuit comprising: , performing the first cellular communication with a first node, and transmitting the synchronization signal of the second cellular communication based on not receiving information related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication from the first node Identifies information related to , sets a section related to measurement of a synchronization signal of the second cellular communication based on information related to transmission of a synchronization signal of the second cellular communication, and measures the synchronization signal of the second cellular communication
  • a synchronization signal of the second cellular communication may be measured in a section related to .
  • a method of operating an electronic device including a first communication circuit supporting a first cellular communication or a second cellular communication and a second communication circuit supporting the second cellular communication may include the first communication circuit The synchronization signal of the second cellular communication based on the operation of performing the first cellular communication with the first node using An operation of identifying information related to the transmission of the second cellular communication and setting a section related to measurement of the synchronization signal of the second cellular communication based on information related to the transmission of the synchronization signal of the second cellular communication, and the second cellular communication and performing measurement of the synchronization signal of the second cellular communication in a section related to measurement of the synchronization signal of .
  • an electronic device includes a first communication circuit supporting a first cellular communication or a second cellular communication, and a second communication circuit supporting the second cellular communication, the first communication circuit comprising: , performing the first cellular communication with a first node, and receiving information related to measurement of a synchronization signal of the second cellular communication and information related to transmission of a synchronization signal of the second cellular communication from the first node, Identifies a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication based on information related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication, and based on information related to transmission of the synchronization signal of the second cellular communication, the second Identifies a transmission period of a synchronization signal of cellular communication, and based on the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication, based on the difference between the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication and the transmission period
  • the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication may be updated, and
  • measurement-related information is not received from a master node and/or an auxiliary node in an electronic device in a dual connectivity (DC) environment performing first cellular communication and second cellular communication. or, if the measurement-related information is inconsistent with the transmission information of the synchronization signal (eg, SSB), set and/or adjust the period and/or the length of the measurement interval related to the measurement of the synchronization signal based on the transmission information of the synchronization signal Accordingly, current consumption and packet loss of the electronic device may be reduced.
  • the synchronization signal eg, SSB
  • the operation state information eg, battery state, charging status, and/or service type
  • Current consumption of the electronic device may be reduced by updating measurement related information received from the master node and/or the auxiliary node based on the information.
  • information related to measurement received from a master node and/or a secondary node in an electronic device in a dual access (DC) environment performing first cellular communication and second cellular communication is a scheduling request (SR). request), by adjusting the period related to the measurement of the synchronization signal and/or the length of the measurement period based on the transmission information of the synchronization signal, a schedule request and measurement of the synchronization signal may be performed.
  • SR scheduling request
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 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
  • 3 is a diagram illustrating a protocol stack structure of the network 100 of legacy communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating wireless communication systems that provide networks of legacy communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • FIG. 5 is a signal flow diagram for a measurement report in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIGS. 6A and 6B are block diagrams of an electronic device supporting dual connection according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7A is a flowchart for setting a measurement section in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 7B is an example for setting a length of a measurement section in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 8A and 8B are frame configurations related to setting of a length of a measurement section according to various embodiments of the present disclosure
  • 9 is another example for setting a length of a measurement section in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 10 is a frame configuration including a measurement period according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a flowchart for setting a measurement period in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 13 is a flowchart for setting a measurement period based on an operating state of an electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 14A and 14B are a frame configuration including a measurement period set based on an operating state of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 15 is a flowchart for setting a measurement period based on a schedule request period in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 16 is a frame configuration including a measurement period set based on a schedule request period according to various embodiments of the present disclosure
  • 17 is a flowchart for updating a measurement period in 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.
  • an electronic device 101 communicates with an 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 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , 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 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a 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, a 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) 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
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., 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
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., 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
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, 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, 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 of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • 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 in 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 may be used to receive an incoming call. 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 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 ) directly or wirelessly connected to the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, 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 by 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 LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • 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 the 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 .
  • 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 includes 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 includes various technologies 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).
  • 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 selected from a plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through at least one selected 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, underside) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band), and It may include 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 signals of a designated high frequency band. .
  • 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.
  • 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 may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, 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 used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable 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
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • 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 include 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 included and provided in a 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 via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly between smartphones (eg: smartphones) and online.
  • a part 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, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have.
  • 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.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 of an electronic device 101 for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212 (eg, including a processing circuit) and a second communication processor 214 (eg, including a processing circuit). , a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222 , a second RFIC 224 , a third RFIC 226 , a fourth RFIC 228 , a first radio frequency front end (RFFE) 232 , the second It may include an RFFE 234 , a first antenna module 242 , a second antenna module 244 , and an antenna 248 .
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the network 199 may include a first network 292 and a second network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one component among the components illustrated in FIG. 1 , and the 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 network 292 and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first 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 network 294 , and 5G network communication through the established communication channel can support
  • the second network 294 may be a 5G network (eg, new radio (NR)) defined by 3GPP.
  • NR new radio
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 is configured to correspond to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second network 294 . It is possible to support establishment of a communication channel, and 5G network communication through the established communication channel.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package.
  • 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 . .
  • the first communication processor 212 may transmit/receive data to and from the second communication processor 214 .
  • data classified to be transmitted through the second network 294 may be changed to be transmitted through the first 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 interface between the second communication processor 214 and the processor.
  • the interprocessor interface may be implemented as a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (eg, high speed-UART (HS-UART)) or a peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface, but there is no limitation on the type .
  • 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 a shared memory.
  • the first 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 coupled 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 the HS-UART interface or the 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.
  • 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 co-processor 123 , or the communication module 190 . have.
  • the first RFIC 222 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 to about 700 MHz to about 3 GHz used in the first network 292 (eg, a legacy network). can be converted to a radio frequency (RF) signal of Upon reception, 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 .
  • RF radio frequency
  • the second RFIC 224 when transmitting, transmits the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second 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 the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, second antenna module 244 ), and RFFE (eg, second RFFE 234 ) can be pre-processed.
  • 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 RF of the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second network 294 (eg, 5G network). It can be converted into a signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • a 5G Above6 RF signal may be obtained from the second 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.
  • a 5G Above6 RF signal may be received from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and converted to an IF signal by a 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 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, the bottom surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another partial region (eg, the top surface). 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 a part of the third RFFE 236 , a plurality of phase shifters 238 corresponding to the 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 the 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 network 294 may be operated independently (eg, stand-alone (SA)) or connected to the first network 292 (eg, legacy network) (eg: non-stand alone (NSA)).
  • the 5G network may have only an access network (eg, a 5G radio access network (RAN) or a next generation RAN (NG RAN)), and may not have a core network (eg, a 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.
  • 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
  • other components eg, processor 120 , the first communication processor 212 , or the second communication processor 214 .
  • 3 is a diagram illustrating a protocol stack structure of the network 100 of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • the network 100 may include an electronic device 101 , a 4G network 392 , a 5G network 394 , and a server 108 .
  • the electronic device 101 may include an Internet protocol 312 , a first communication protocol stack 314 , and a second communication protocol stack 316 .
  • the electronic device 101 may communicate with the server 108 via the 4G network 392 and/or the 5G network 394 .
  • the electronic device 101 communicates with the server 108 using an internet protocol 312 (eg, transmission control protocol (TCP), user datagram protocol (UDP), and internet protocol (IP)).
  • an internet protocol 312 eg, transmission control protocol (TCP), user datagram protocol (UDP), and internet protocol (IP)
  • TCP transmission control protocol
  • UDP user datagram protocol
  • IP internet protocol
  • Associated Internet communication may be performed.
  • the Internet protocol 312 may be executed in a main processor (eg, the main processor 121 of FIG. 1 ) included in the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may wirelessly communicate with the 4G network 392 using the first communication protocol stack 314 .
  • the electronic device 101 may wirelessly communicate with the 5G network 394 using the second communication protocol stack 316 .
  • the first communication protocol stack 314 and the second communication protocol stack 316 may be executed in one or more communication processors (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ) included in the electronic device 101 . have.
  • server 108 may include Internet protocol 322 .
  • the server 108 may transmit/receive data related to the electronic device 101 and the Internet protocol 322 through the 4G network 392 and/or the 5G network 394 .
  • the server 108 may include a cloud computing server residing outside the 4G network 392 or the 5G network 394 .
  • the server 108 may include an edge computing server (or mobile edge computing (MEC) server) located inside at least one of the 4G network 392 or the 5G network 394 .
  • MEC mobile edge computing
  • the 4G network 392 may include a long term evolution (LTE) base station 340 and an evolved packed core (EPC) 342 .
  • the LTE base station 340 may include an LTE communication protocol stack 344 .
  • the EPC 342 may include a legacy non-access stratum (NAS) protocol 346 .
  • the 4G network 392 may perform LTE wireless communication with the electronic device 101 using the LTE communication protocol stack 344 and the legacy NAS protocol 346 .
  • the 5G network 394 may include a new radio (NR) base station 350 and a 5th generation core (5GC) 352 .
  • the NR base station 350 may include an NR communication protocol stack 354 .
  • 5GC 352 may include 5G NAS protocol 356 .
  • the 5G network 394 may perform NR wireless communication with the electronic device 101 using the NR communication protocol stack 354 and the 5G NAS protocol 356 .
  • the first communication protocol stack 314 , the second communication protocol stack 316 , the LTE communication protocol stack 344 and the NR communication protocol stack 354 include a control plane protocol for sending and receiving control messages and It may include a user plane protocol for transmitting and receiving user data.
  • the control message may include a message related to at least one of security control, bearer establishment, authentication, registration, or mobility management.
  • the user data may include data other than the control message.
  • control plane protocol and the user plane protocol may include physical (PHY), medium access control (MAC), radio link control (RLC), or packet data convergence protocol (PDCP) layers.
  • PHY layer channel-codes and modulates data received from an upper layer (e.g., MAC layer) to transmit it to a radio channel, and demodulates and decodes data received through the radio channel to deliver it to the upper layer.
  • the PHY layer included in the second communication protocol stack 316 and the NR communication protocol stack 354 may further perform an operation related to beam forming.
  • the MAC layer may logically/physically map a radio channel through which data is to be transmitted/received, and may perform hybrid automatic repeat request (HARQ) for error correction.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the RLC layer may concatenate, segment, or reassemble data, and perform order check, rearrangement, or redundancy check of data.
  • the PDCP layer may perform operations related to ciphering of control data and user data and data integrity.
  • the second communication protocol stack 316 and the NR communication protocol stack 354 may further include a service data adaptation protocol (SDAP).
  • SDAP may manage radio bearer assignment based on quality of service (QoS) of user data.
  • QoS quality of service
  • the control plane protocol may include a radio resource control (RRC) layer and a non-access stratum (NAS) layer.
  • RRC radio resource control
  • NAS non-access stratum
  • the RRC layer may process control data related to radio bearer setup, paging, or mobility management.
  • the NAS may process control messages related to authentication, registration, or mobility management.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating wireless communication systems that provide a network of 4G communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • the network environment 100A and/or 100C may include at least one of a 4G network and a 5G network.
  • the 4G network includes an LTE base station 440 (eg, eNB (eNodeB)) of the 3GPP standard that supports the electronic device 101 and wireless connection and an evolved packet core (EPC) 442 that manages 4G communication. ) may be included.
  • the 5G network includes a new radio (NR) base station 450 (eg, gNB (gNodeB)) that supports wireless connection with the electronic device 101 and 5GC that manages 5G communication of the electronic device 101 .
  • NR new radio
  • the electronic device 101 may transmit/receive a control message and user data through 4G communication and/or 5G communication.
  • the control message is 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 user data excluding a control message transmitted/received between the electronic device 101 and the core network 430 (eg, the EPC 442 ).
  • the electronic device 101 uses at least a part of the 4G network (eg, the LTE base station 440, the EPC 442) to at least a part of the 5G network (eg, NR).
  • the base station 450 and 5GC 452) may transmit/receive at least one of a control message or user data.
  • the network environment 100A provides a wireless communication dual connectivity (multi-RAT (radio access technology) dual connectivity, MR-DC) to the LTE base station 440 and the NR base station 450, It may include a network environment in which a control message is transmitted and received with the electronic device 101 through one of the core network 430 of the EPC 442 or the 5GC 452 .
  • a wireless communication dual connectivity multi-RAT (radio access technology) dual connectivity, MR-DC
  • MR-DC wireless communication dual connectivity
  • one of the LTE base station 440 or the NR base station 450 operates as a master node (MN) 410 and the other is a secondary node (SN) 420 .
  • MN master node
  • SN secondary node
  • the MN 410 may be connected to the core network 430 to transmit and receive control messages.
  • the MN 410 and the SN 420 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 410 may be configured as the LTE base station 440
  • the SN 420 may be configured as the NR base station 450
  • the core network 430 may be configured as the EPC 442 .
  • a control message may be transmitted and received through the LTE base station 440 and the EPC 442
  • user data may be transmitted/received through the LTE base station 440 and the NR base station 450 .
  • the legacy network and the 5G network may independently provide data transmission/reception.
  • the electronic device 101 and the EPC 442 may transmit and receive a control message and user data through the LTE base station 440 .
  • the electronic device 101 and the 5GC 452 may transmit and receive a control message and user data through the NR base station 450 .
  • the electronic device 101 may be registered with at least one of the EPC 442 and the 5GC 452 to transmit/receive a control message.
  • the EPC 442 or the 5GC 452 may interwork to manage communication of the electronic device 101 .
  • movement information of the electronic device 101 may be transmitted/received through an interface (not shown) between the EPC 442 and the 5GC 452 (eg, an N26 interface).
  • FIG. 5 is a signal flow diagram for a measurement report in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 may camp on the MN 410 (eg, the LTE base station 440 ).
  • the electronic device 101 may transmit a random access channel (RACH) signal (eg, a physical RACH (PRACH) preamble).
  • RACH random access channel
  • PRACH physical RACH
  • the electronic device 101 may access the MN 410 (eg, the LTE base station 440 ).
  • the electronic device 101 and the MN 410 may establish an RRC connection in operation 503 .
  • the electronic device 101 may transmit a signal (RRC connection request) related to the RRC connection request to the MN 410 .
  • the MN 410 may transmit an RRC connection setup signal to the electronic device 101 in response to a signal related to the RRC connection request.
  • the signal related to the RRC connection establishment may include information (eg, RadioResourceConfigDedicated) related to the configuration of a signaling radio bearer (SRB), data radio bearer (DRB), medium access control (MAC) and/or physical (PHY) configuration. have.
  • SRB signaling radio bearer
  • DRB data radio bearer
  • MAC medium access control
  • PHY physical
  • the electronic device 101 may transmit a signal related to the capability of the electronic device 101 to the MN 410 to establish an RRC connection.
  • the signal related to the capability of the electronic device 101 may include information related to a non access stratum (NAS) layer and/or information related to whether dual access is supported.
  • NAS non access stratum
  • the MN 410 may transmit a signal (RRC connection reconfiguration) related to RRC connection reconfiguration to the electronic device 101 for dual access of the electronic device 101 .
  • a signal related to RRC connection reconfiguration may be transmitted to the electronic device 101 .
  • the signal related to the RRC connection reconfiguration may include information for measuring and reporting the performance of the 5G network for the electronic device 101 to serve as a secondary node (SN).
  • the signal related to RRC connection reconfiguration includes information related to a measurement target, information related to transmission of a synchronization signal (eg, SS/PBCH block measurement timing configuration (STMC)), information related to measurement of a synchronization signal (eg, gap configuration) and/ Alternatively, it may include information about neighboring cells.
  • a synchronization signal eg, SS/PBCH block measurement timing configuration (STMC)
  • STMC SS/PBCH block measurement timing configuration
  • gap configuration information related to measurement of a synchronization signal
  • it may include information about neighboring cells.
  • the electronic device 101 may transmit a response signal (RRC connection reconfiguration complete) corresponding to a signal related to RRC connection reconfiguration to the MN 410 .
  • the MN 410 may confirm reception of a signal related to the RRC connection reconfiguration of the electronic device 101 based on a response signal corresponding to the signal related to the RRC connection reconfiguration.
  • the electronic device 101 determines the length of the measurement period of the synchronization signal and / or you can set (or update) the period.
  • the electronic device 101 when information related to measurement of a synchronization signal (eg, gap configuration) is not included in a signal related to RRC connection reconfiguration, the electronic device 101 includes information related to transmission of a synchronization signal in a 5G network (eg, a gap configuration). : STMC), it is possible to set the length and/or period of the measurement period of the synchronization signal.
  • the electronic device 101 may set the length of the measurement period of the synchronization signal based on the transmission duration of the synchronization signal of the 5G network identified in information related to transmission of the synchronization signal and/or information on neighboring cells. have. For example, the electronic device 101 may set the measurement period of the synchronization signal based on the transmission period of the synchronization signal of the 5G network identified in information related to transmission of the synchronization signal.
  • the electronic device 101 when information related to measurement of a synchronization signal (eg, gap configuration) is included in a signal related to RRC connection reconfiguration, the electronic device 101 measures the synchronization signal transmission period and synchronization signal of the 5G network It can be checked whether the measurement period of the synchronization signal of the 5G network corresponding to the related information is identical. For example, when the transmission period of the synchronization signal of the 5G network and the measurement period do not match, the electronic device 101 performs the measurement period of the synchronization signal based on information related to transmission of the synchronization signal of the 5G network (eg, STMC). may update the length and/or period of .
  • information related to transmission of the synchronization signal of the 5G network eg, STMC
  • the electronic device 101 may update the length of the measurement period of the synchronization signal based on the transmission duration of the synchronization signal of 5G communication confirmed in information related to transmission of the synchronization signal. For example, the electronic device 101 may update the measurement period of the synchronization signal based on the transmission period of the synchronization signal of 5G communication identified in information related to transmission of the synchronization signal.
  • a node eg, SN 420 that sets the transmission section of the synchronization signal of 5G communication and the measurement section of the synchronization signal of 5G communication are set. This may occur because different nodes (eg, MN 410 ) are different, and information related to a transmission section and a measurement section of a synchronization signal is not shared between the two nodes.
  • the electronic device 101 measures a reference signal (eg, a synchronization signal) of a neighboring cell measured based on the length and/or period of the measurement period of the synchronization signal. Thus, it can be reported to the MN 410 .
  • a reference signal eg, a synchronization signal
  • the MN 410 is an SN 420 (eg, an NR base station 450 ) for dual access of the electronic device 101 based on information related to a measurement report received from the electronic device 101 . ) can be set.
  • the MN 410 may transmit a signal related to the SN addition request to the SN 420 .
  • the signal related to the SN addition request may include information related to at least one bearer to be moved to the SN 420 .
  • the SN 420 may allocate a radio resource (eg, a resource of 5G communication) for at least one bearer requested from the MN 410 .
  • the SN 420 may transmit a response signal (eg, an additional request acknowledgment) including information related to radio resources for at least one bearer to the MN 410 in operation 515 .
  • the MN 410 may transmit a signal related to RRC connection reconfiguration including information related to a bearer movement to the SN 420 to the electronic device 101 .
  • the signal related to RRC connection reconfiguration may include information related to the connection between the electronic device 101 and the SN 420 .
  • the information related to the connection between the electronic device 101 and the SN 420 may include RACH configuration, a cell-radio network temporary identifier (C-RNTI), and/or radio resource information of 5G communication.
  • C-RNTI cell-radio network temporary identifier
  • the electronic device 101 may transmit a response signal (RRC connection reconfiguration complete) corresponding to a signal related to RRC connection reconfiguration to the MN 410 .
  • the MN 410 may confirm reception of a signal related to the RRC connection reconfiguration of the electronic device 101 based on a response signal corresponding to the signal related to the RRC connection reconfiguration.
  • the electronic device 101 provides random access to the SN 420 based on information related to the connection between the electronic device 101 and the SN 420 provided from the MN 410 .
  • a random access procedure may be performed.
  • FIGS. 6A and 6B are block diagrams of an electronic device supporting dual connection according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 includes a processor 600 (eg, including a processing circuit), a first communication circuit 610 , a second communication circuit 620 , and/or a memory. 630 may be included.
  • the processor 600 may be substantially the same as the processor 120 (eg, an application processor) of FIG. 1 , or may be included in the processor 120 .
  • the first communication circuit 610 and/or the second communication circuit 620 may be substantially the same as the wireless communication module 192 of FIG. 1 , or may be included in the wireless communication module 192 .
  • the memory 630 may be substantially the same as the memory 130 of FIG. 1 or may be included in the memory 130 .
  • the first communication circuit 610 and the second communication circuit 620 may be implemented in a single chip or a single package.
  • the processor 600 , the first communication circuit 610 , and the second communication circuit 620 may be implemented in a single chip or a single package.
  • the processor 600 may be operatively connected to the first communication circuit 610 and/or the second communication circuit 620 .
  • the processor 600 may include various processing circuits.
  • the processor 600 may interact with the first communication circuit 610 or the second communication circuit 620 through an application processor to communication processor (AP2CP) interface.
  • AP2CP interface may include at least one of a shared memory method or a peripheral component interconnect-express (PCIe) method.
  • PCIe peripheral component interconnect-express
  • the first communication circuit 610 and the second communication circuit 620 may interact through a communication processor to communication processor (CP2CP) interface.
  • the CP2CP interface may include a universal asynchronous receiver/transmitter (UART).
  • the first communication circuit 610 may perform first cellular communication with a first node (eg, the MN 410 of FIG. 4A ). According to an embodiment, the first communication circuit 610 may transmit and/or receive a control message and data with a first node (eg, the MN 410 ) by performing first cellular communication. According to an embodiment, the first communication circuit 610 may receive a control message (eg, a synchronization signal) from a second node (eg, the SN 420 ) by performing the second cellular communication.
  • the first cellular communication may include any one of various cellular communication methods that the electronic device 101 can support.
  • the first cellular communication is any one of 4G mobile communication schemes (eg, long-term evolution (LTE), LTE-advanced (LTE-A), or LTE-A pro (LTE advanced pro)) or At least one of any one of 5G mobile communication methods (eg, 5G or NR) (eg, using a frequency band of about 6 GHz or less) may be included.
  • the first node eg, the MN 410
  • the first communication circuit 610 includes a communication processor (eg, the first communication processor 212 of FIG. 2 ) associated with the first cellular communication, an RFIC (eg, the first RFIC 222 of FIG.
  • the first communication circuit 610 may process a signal of a first frequency band (eg, about 700 MHz to about 5 GHz).
  • the first frequency band may include at least a part of a frequency band supported by the second cellular communication and a frequency band supported by the first cellular communication.
  • the second communication circuit 620 may perform second cellular communication with a second node (eg, the SN 420 of FIG. 4A ).
  • the second communication circuit 620 may transmit and/or receive data with a second node (eg, the SN 420 ) while performing the second cellular communication.
  • the second cellular communication may include any one of various cellular communication methods that the electronic device 101 can support.
  • the second cellular communication is any one of the 5G mobile communication schemes (eg, 5G) (eg, using a frequency band of about 6 GHz or higher) or the 4th generation mobile communication scheme (eg, LTE, LTE-A, or LTE) -A pro) may include any one of the methods.
  • the second node may refer to a base station supporting the second cellular communication.
  • the second communication circuit 620 is a communication processor associated with the second cellular communication (eg, the second communication processor 214 of FIG. 2 ), an RFIC (eg, the third RFIC 226 of FIG. 2 ) ) and/or an RFFE (eg, the third RFFE 236 of FIG. 2 ).
  • the second communication circuit 620 may process a signal of a second frequency band (eg, about 6 GHz or less) supported by the second cellular communication.
  • the first frequency band supported by the first communication circuit 610 may include at least a portion of the second frequency band.
  • the first communication circuit 610 measures a synchronization signal related to the second cellular communication through at least a portion (eg, about 2.8 GHz, 3.5 GHz) of the first frequency band overlapping at least a portion of the second frequency band can do.
  • the second communication circuit 620 is configured when a second node (eg, SN 420) supporting the second cellular communication is set based on the measurement result of the synchronization signal performed by the first communication circuit 610 (eg: 511 to 519 of FIG. 5 ), a random access procedure with the second node (eg, the SN 420 ) may be performed (eg, operation 521 of FIG. 5 ).
  • the dual connectivity of the electronic device 101 is E-UTRA-NR dual connectivity (EN-DC) of the first cellular communication of the 4th generation mobile communication method and the second cellular communication of the 5th generation mobile communication method.
  • EN-DC E-UTRA-NR dual connectivity
  • the first method of the 5th generation mobile communication method eg: NR-DC (NR-NR dual connectivity) environment of the second cellular communication method supporting the first cellular communication method that supports about 6 GHz or less
  • the second method of the 5th generation mobile communication method eg, about 6 GHz or higher
  • It may include a DC environment of the first cellular communication supporting the first method of the generation mobile communication method and the second cellular communication method supporting the second method of the fourth generation mobile communication method.
  • the electronic device 101 may use both the first cellular communication and the second cellular communication.
  • the electronic device 101 may transmit and/or receive control data for wireless communication through the first cellular communication.
  • the first communication circuit 610 transmits information related to a wireless connection of the first cellular communication and/or the second cellular communication from a first node (eg, the MN 410) through the first cellular communication, and / or receive.
  • the wireless connection-related information includes information related to transmission of a synchronization signal of the first cellular communication and/or the second cellular communication (eg, SS/PBCH block measurement timing configuration (SMTC)) and information related to measurement of the synchronization signal. (eg, gap configuration) and/or information related to a schedule request (eg, SR (scheduling request)).
  • a schedule request eg, SR (scheduling request)
  • the synchronization signal may include a synchronization signal/physical broadcast channel block (SSB) defined in 3GPP standard TS 38.331.
  • the electronic device 101 may synchronize with the second node (eg, the SN 420 of FIG. 4A ) using the SSB.
  • the electronic device 101 may receive the SSB and measure the strength of the signal.
  • the SSB may include a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), and a physical broadcasting channel (PBCH).
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcasting channel
  • the electronic device 101 may transmit a PSS and/or SSS measurement result (eg, synchronization signal reference signal received power (SS-RSRP)) to the first node (eg, MN 410 ).
  • the electronic device 101 performs the first node (eg, MN) based on information (eg, measurement object) related to a measurement report received from the first node (eg, MN 410 ).
  • the measurement report may be transmitted to the first node (eg, the MN 410).
  • the event included in the measurement report related information is "B1-NR" , when the result of measuring the SSB exceeds a threshold value, the electronic device 101 may transmit a measurement report to the first node (eg, the MN 410 ).
  • SMTC is information related to transmission of a synchronization signal (eg, SSB), and a transmission period of an SSB transmission period (SSB periodicity), an SSB transmission period (or length of the period) (SSB duration), and / or information related to a start point (SSB offset) of a section in which the SSB is transmitted may be included.
  • SSB synchronization signal
  • SSB duration an SSB transmission period
  • SSB offset information related to a start point
  • SSB offset start point
  • SSB offset start point
  • SSB-MTC information element
  • SSB-MTC measurement timing configuration
  • RRCReconfiguration measurement timing configuration
  • MTC-SSB-NR-r15 MTC-SSB-NR-r15 of a signal
  • RRCConnectionReconfiguration related to RRC connection reconfiguration
  • information related to measurement of a synchronization signal is information for setting an interval for measurement of a synchronization signal, and may be received from a first node (eg, MN 410 ).
  • the information related to the measurement of the synchronization signal may include a start position (offset) of a measurement interval, a length of the measurement interval, and/or a measurement period.
  • information related to measurement of a synchronization signal may be included in MeasGapConfig IE of a signal related to RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration).
  • the electronic device 101 may transmit and/or receive data through the first cellular communication and/or the second cellular communication.
  • the electronic device 101 transmits and/or receives data through the first cellular communication and/or the second cellular communication using the first communication circuit 610 and/or the second communication circuit 620 . can do.
  • the first communication circuit 610 may obtain information related to measurement of a synchronization signal of the first cellular communication from the first node through the first cellular communication.
  • the first communication circuit 610 may measure the synchronization signals of cells related to the first cellular communication based on information related to the measurement of the synchronization signal of the first cellular communication.
  • the information related to the measurement of the synchronization signal of the first cellular communication may include information related to the period and/or the measurement period for measuring the synchronization signal of cells related to the first cellular communication.
  • the first communication circuit 610 may obtain information related to measurement of a synchronization signal of the second cellular communication from the first node through the first cellular communication.
  • the first communication circuit 610 may measure the synchronization signals of cells related to the second cellular communication based on information related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication. For example, when a period related to measurement of a synchronization signal of the second cellular communication arrives, the first communication circuit 610 may measure the synchronization signal of cells related to the second cellular communication.
  • the first communication circuit 610 may measure the synchronization signals of cells related to the second cellular communication through the frequency band of the second cellular communication during the period related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the first communication circuit 610 may stop transmitting and/or receiving the control message and/or data related to the first cellular communication during the period related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the first communication circuit 610 may resume transmission and/or reception of a control message and/or data related to the first cellular communication when the period related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication ends.
  • the information related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication may include information related to a period and/or a measurement period for measuring the synchronization signal of cells related to the second cellular communication.
  • the first communication circuit 610 may set information related to measurement of a synchronization signal of the second cellular communication. According to an embodiment, the first communication circuit 610 cannot confirm information related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication transmitted by the first node due to the wireless state (or wireless environment) of the first cellular communication. In this case, the length of the section for measuring the synchronization signal of the second cellular communication may be set based on information related to transmission of the synchronization signal of the second cellular communication. For example, the first communication circuit 610 may check the transmission duration of the synchronization signal of the second cellular communication from information related to the transmission of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the first communication circuit 610 may set the length of the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication based on the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication. For example, the first communication circuit 610 may check subcarrier spacing information related to the synchronization signal transmission of the second cellular communication from the information related to the transmission of the synchronization signal of the second cellular communication. The first communication circuit 610 determines the transmission position (eg, symbol position) of the synchronization signal of the second cellular communication and the length of the subcarrier through which the synchronization signal is transmitted based on the subcarrier interval information related to the synchronization signal transmission of the second cellular communication. can be identified.
  • the transmission position eg, symbol position
  • the first communication circuit 610 may set the length of the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication based on the length of the subcarrier transmitted of the synchronization signal.
  • the synchronization signal of the second cellular communication may be transmitted through two subframes (eg, about 2 ms) when the interval information between subcarriers is 30 KHz.
  • the first communication circuit 610 may set the two subframes in which the synchronization signal is transmitted as the length of the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the first communication circuit 610 may set the interval (eg, four OFDM symbols) in which the synchronization signal of the second cellular communication is actually transmitted as the length of the measurement interval of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the period in which the synchronization signal is actually transmitted may be set based on subcarrier interval information related to the synchronization signal transmission of the second cellular communication or may be set based on reception information of the synchronization signal.
  • information related to the transmission of the synchronization signal of the second cellular communication includes a period at which the synchronization signal of the second cellular communication is transmitted (eg, SSB periodicity), an offset of the synchronization signal (eg, SSB offset), and/or the synchronization signal. It may include the length of the transmission period (eg, SSB duration).
  • the first communication circuit 610 when information related to measurement of a synchronization signal of the second cellular communication is not received from the first node, the first communication circuit 610 is configured based on information related to transmission of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication may be set.
  • the first communication circuit 610 may check the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication from information related to the transmission of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the first communication circuit 610 may set a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication based on the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the first communication circuit 610 may set a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication based on a scheduling request (SR) period. As another example, the first communication circuit 610 may set a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication based on the operation state information of the electronic device 101 .
  • the operation state information of the electronic device 101 may include at least one of a remaining battery level, whether charging is performed, or a type of a function (eg, a service type) executed in the electronic device 101 .
  • the first communication circuit 610 may receive operation state information of the electronic device 101 from the processor 600 .
  • the first communication circuit 610 may update information related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the first communication circuit 610 decodes information related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication received from the first node to determine the measurement period and/or interval of the synchronization signal of the second cellular communication. can be checked
  • the first communication circuit 610 decodes the information related to the transmission of the synchronization signal of the second cellular communication received from the first node to confirm the transmission period and/or section of the synchronization signal of the second cellular communication (or read ( read)) can be done.
  • the synchronization signal of cells related to the second cellular communication may be measured based on a measurement period and/or period of the synchronization signal confirmed based on the received information related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the first communication circuit 610 performs the second The measurement period and/or period of the synchronization signal may be updated based on the transmission period and/or period of the synchronization signal of cellular communication.
  • the transmission period and/or period of the synchronization signal of the second cellular communication and a measurement period and/or period of the synchronization signal may be updated based on the scheduling request period and/or period.
  • the first communication circuit 610 performs measurement of the synchronization signal of the second cellular communication received from the first node and
  • the synchronization signal of cells related to the second cellular communication may be measured based on a measurement period and/or period of the synchronization signal confirmed based on the related information.
  • the first communication circuit 610 may adjust the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication based on the measurement result of the second cellular communication.
  • the first communication circuit 610 may measure synchronization signals of cells related to the second cellular communication based on the first period.
  • the first period may include a measurement period of a synchronization signal received from the first node or a measurement period of a synchronization signal set by the electronic device 101 .
  • the first communication circuit 610 may change the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication to the second period.
  • the second period may be set to be relatively longer than the first period.
  • the first communication circuit 610 may change the measurement period of the synchronization signal to a second period that is relatively longer than the first period. , it is possible to reduce power consumption of the electronic device 101 by measuring the synchronization signal.
  • the measurement interval (or length of the interval) of the synchronization signal of the second cellular communication can be adjusted to be relatively short.
  • the second communication circuit 620 in a network environment in which dual connectivity is possible (eg, in the network environment 100A of FIG. 4A ), in a state in which a communication connection based on the second cellular communication is not established, the second communication circuit 620 is inactive. It may operate in a state (or an inactive state, a sleep state). According to an embodiment, the second communication circuit 620 may operate in an inactive state while the first communication circuit 610 periodically measures synchronization signals of cells related to the second cellular communication.
  • the inactive state of the second communication circuit 620 may include a state in which power is applied to the second communication circuit 620 but driving is limited, or a state in which power supply of the second communication circuit 620 is limited.
  • the first node when the first communication circuit 610 performs measurement of synchronization signals of cells related to the second cellular communication, the first node receives and/or receives data transmitted through the first cellular communication. Transmission of data to the first node via the first cellular communication may be restricted.
  • the first node eg, the MN 410
  • a response signal eg, ACK or NACK
  • the first node and the first communication circuit 610 may perform retransmission (eg, hybrid automatic repeat request (HARQ)) on data for which the first node has not received a response signal. For example, when the measurement period of the synchronization signal of cells related to the second cellular communication ends, the first communication circuit 610 may retransmit data for which the first node has not received the response signal. According to an embodiment, when the first node does not receive a response signal to the data continuously transmitted to the electronic device 101 for a reference time, the first node may retransmit the data for which the response signal is not received.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the first node when data for which a response signal is not continuously received among data transmitted to the electronic device 101 exceeds a specified condition (eg, a reference number), the first node does not receive the response signal. can perform retransmission for .
  • the first communication circuit 610 receives data retransmitted from the first node after the measurement period of the synchronization signal of cells related to the second cellular communication is terminated based on the data retransmission of the first node. loss can be reduced.
  • the processor 600 may control the first communication circuit 610 to measure the synchronization signal of the second cellular communication. According to an embodiment, the processor 600 may set or update a period and/or a period for measuring the synchronization signal of the second cellular communication in the first communication circuit 610 .
  • the first communication circuit 610 and the second communication circuit 620 of FIG. 6A may be integrated into a single chip (the third communication circuit 640 ).
  • the third communication circuit 640 is substantially the same as or similar to that of the first communication circuit 610 with a first processing part 642 and a second communication circuit 620 . It may include a second processing portion 644 that performs the same or similar function.
  • the third communication circuit 640 may include a first processing portion 642 and a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 652 (eg, the first RFIC 222 of FIG.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the RFFE 232 is used to perform a first cellular communication with a first node (eg, the MN 410 of FIG. 4A ), and a second processing portion 644 and a second RFIC 654 (eg, FIG. 2 ) of the second RFIC 224) and/or the second RFFE 234) may be used to perform second cellular communication with a second node (eg, SN 420 in FIG. 4A).
  • the third communication circuit 640 may use the first processing portion 642 to perform measurement of synchronization signals of cells associated with the second cellular communication.
  • the processor 600 and the third communication circuit 640 may be implemented in a single chip or a single package.
  • the first processing part 642 and the second processing part 644 may be configured as software for processing signals and protocols of different frequency bands.
  • the first processing portion 642 and the second processing portion 644 may be configured with different circuits or different hardware.
  • the first processing part 642 and the second processing part 644 may be logically (eg, software) divided parts.
  • the first processing portion 642 of FIG. 6B operates the same as the first communication circuit 610 of FIG. 6A
  • the second processing portion 644 is the same as the second communication circuit 620 of FIG. 6A can work Accordingly, detailed descriptions of the first processing portion 642 and the second portion 644 are omitted in order to avoid overlapping description with FIG. 6A .
  • the third communication circuit 640 may interact with the processor 600 through the AP2CP interface.
  • the AP2CP interface may include at least one of a shared memory scheme and a PCIE.
  • the electronic device 101 may measure the synchronization signal of cells related to the second cellular communication using the first processing part 642 of the third communication circuit 640 .
  • the second processing portion 644 and the second RFIC 654 of the third communication circuit 640 operate in an inactive state (or in an inactive state, a sleep state), synchronization of cells involved in the second cellular communication Current consumption of the third communication circuit 640 related to signal measurement may be reduced.
  • the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIGS. 1 , 6A or 6B ) includes a first communication circuit (eg, FIG. 1 ) supporting the first cellular communication or the second cellular communication.
  • the first communication circuit is configured to perform the first cellular communication with a first node and receive information related to measurement of a synchronization signal of the second cellular communication from the first node If not, identify information related to transmission of a synchronization signal of the second cellular communication, and a period related to measurement of a synchronization signal of the second cellular communication based on information related to transmission of a synchronization signal of the second cellular communication may be set, and measurement of the synchronization signal of the second cellular communication may be performed in a section related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the first communication circuit may receive information related to transmission of a synchronization signal of the second cellular communication from the first node based on a control message related to radio resource control (RRC).
  • RRC radio resource control
  • the information related to the transmission of the synchronization signal of the second cellular communication includes information related to a period and/or duration related to the transmission of the synchronization signal of the second cellular communication. can do.
  • the first communication circuit may set a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication based on the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the first communication circuit is configured to set a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication based on a partial period in which the synchronization signal is transmitted among the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the first communication circuit may be configured to provide a synchronization signal for the second cellular communication based on at least one of a transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication, a scheduling request period, or an operating state of the electronic device. You can set the measurement period of
  • the operating state of the electronic device may include at least one of a battery state of the electronic device, a charging state of the electronic device, and a function being executed in the electronic device.
  • the first communication circuit stops the first cellular communication with the first node and measures the synchronization signal of the second cellular communication can do.
  • the second communication circuit may maintain an inactive state while the first communication circuit measures the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the first cellular communication may include at least one of a long term evolution (LTE) network or a new radio (NR) network
  • the second cellular communication may include an NR network or an LTE network.
  • LTE long term evolution
  • NR new radio
  • the electronic device (eg, the electronic device 101 of FIGS. 1 , 6A or 6B ) includes a first communication circuit (eg, FIG. 1 ) supporting the first cellular communication or the second cellular communication.
  • the first communication circuit is configured to perform the first cellular communication with a first node, and information related to measurement of a synchronization signal of the second cellular communication from the first node and the Receive information related to transmission of a synchronization signal of the second cellular communication, and identify a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication based on the information related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication, wherein the second A transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication is identified based on information related to transmission of a synchronization signal of the cellular communication, and when the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication does not match the transmission period, the The measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication is updated based on the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication, and when the updated measurement period arrives, the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication is performed can do.
  • each operation may be sequentially performed, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 6A, or 6B .
  • an electronic device eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 , the first communication circuit 610 of FIG. 6A , or the third communication circuit 640 of FIG. 6B ) is In operation 701, it may be checked whether information related to measurement of a synchronization signal of the second cellular communication is received from the first node (eg, the MN 410 of FIG. 4A ) through the first cellular communication.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • the RRC message may include a control message related to RRC reconfiguration (eg, RRCreconfiguration or RRCconnectionreconfiguration).
  • the synchronization signal may include an SS/PBCH block (SSB).
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) communicates with the second cellular communication from the first node through the first cellular communication. If information related to the measurement of the synchronization signal is not received (eg, 'No' in operation 701), in operation 703, information related to transmission of the synchronization signal of the second cellular communication (eg, SMTC) may be identified. . According to an embodiment, the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) synchronizes the second cellular communication in the RRC message received from the first node.
  • information related to the measurement of the synchronization signal is not received (eg, 'No' in operation 701), in operation 703, information related to transmission of the synchronization signal of the second cellular communication (eg, SMTC) may be identified.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit
  • the RRC message may include information related to measurement of a synchronization signal, information related to transmission of a synchronization signal, or information related to addition of second cellular communication.
  • the information related to the transmission of the synchronization signal of the second cellular communication may include information related to a period and/or a period in which cells related to the second cellular communication transmit the synchronization signal.
  • the first communication circuit 610 performs second cellular communication in an RRC message (eg, RRCconnectionreconfiguration or RRCReconfiguration).
  • a transmission period eg, ssb-duration
  • a period eg, periodicityandoffset
  • MTC-SSB-NR-r15 SEQUENCE ⁇ periodicityAndOffset -r15 CHOICE ⁇ sf5-r15 INTEGER (0..4), sf10-r15 INTEGER (0..9), sf20-r15 INTEGER (0..19), sf40-r15 INTEGER (0..39), sf80-r15 INTEGER (0..79), sf160-r15 INTEGER (0..159) ⁇ , ssb-Duration -r15 ENUMERATED ⁇ sf1, sf2, sf3, sf4, sf5 ⁇ ⁇
  • SSB- MTC information element SSB-MTC :: SEQUENCE ⁇ periodicityAndOffset CHOICE ⁇ sf5 INTEGER (0..4), sf10 INTEGER (0..9), sf20 INTEGER (0..19), sf40 INTEGER (0..39), sf80 INTEGER (0..79), sf160 INTEGER (0..159) ⁇ , duration ENUMERATED ⁇ sf1, sf2, sf3, sf4, sf5 ⁇ ⁇
  • the first communication circuit 610 is associated with transmission of a synchronization signal of the second cellular communication in an RRC message You can check subcarrier spacing information.
  • MeasObjectNR SEQUENCE ⁇ ssbFrequency ARFCN-ValueNR OPTIONAL, -- Cond SSBorAssociatedSSB ssbSubcarrierSpacing SubcarrierSpacing OPTIONAL, -- Cond SSBorAssociatedSSB smtc1 SSB-MTC OPTIONAL, -- Cond SSBorAssociatedSSB smtc2 SSB-MTC2 OPTIONAL, -- Cond IntraFreqConnected refFreqCSI-RS ARFCN-ValueNR OPTIONAL, -- Cond CSI-RS referenceSignalConfig ReferenceSignalConfig, absThreshSS-BlocksConsolidation ThresholdNR OPTIONAL, -- Need R absThreshCSI-RS-Consolidation ThresholdNR OPTIONAL, -- Need R nrofSS-BlocksToAverage INTEGER (2..maxNrofSS-BlocksToAverage) OPTIONAL,
  • MeasObjectNR-r15 SEQUENCE ⁇ carrierFreq-r15 ARFCN-ValueNR-r15, rs-ConfigSSB-r15 RS-ConfigSSB-NR-r15, threshRS-Index-r15 ThresholdListNR-r15 OPTIONAL, -- Need OR maxRS-IndexCellQual-r15 MaxRS-IndexCellQualNR-r15 OPTIONAL, -- Need OR offsetFreq-r15 Q-OffsetRangeInterRAT DEFAULT 0, blackCellsToRemoveList-r15 CellIndexList OPTIONAL, -- Need ON blackCellsToAddModList-r15 CellsToAddModListNR-r15 OPTIONAL, -- Need ON quantityConfigSet-r15 INTEGER (1..
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • the electronic device is associated with transmission of the synchronization signal of the second cellular
  • a section related to measurement of synchronization signals of cells related to the second cellular communication may be set.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • transmits a synchronization signal of the second cellular communication period eg, ssb duration
  • the first communication circuit 610 sets a measurement period and/or measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication based on a transmission period and/or a scheduling request period of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) sets a section related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the synchronization signal for the second cellular communication may be measured based on a section related to the measurement of the synchronization signal of cells related to the second cellular communication.
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) provides synchronization signals of cells related to the second cellular communication set in operation 705 .
  • the measurement period (or measurement period) of the synchronization signal arrives based on the period related to the measurement of
  • the measurement of the synchronization signal of cells related to the second cellular communication may be performed.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • reaches the measurement period of the synchronization signal of cells related to the second cellular communication interrupt the first cellular communication with the first node.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) measures the synchronization signal of cells related to the second cellular communication arrives , by changing the operating frequency to a frequency band corresponding to the second cellular communication, it is possible to measure the synchronization signal of cells related to the second cellular communication.
  • the electronic device communicates with the second cellular communication from the first node through the first cellular communication.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • the electronic device synchronizes cells related to the second cellular communication received from the first node.
  • the measurement period (or measurement period) of the synchronization signal arrives based on the period related to the measurement of the signal, the measurement of the synchronization signal of cells related to the second cellular communication may be performed.
  • FIG. 7B is an example 720 for setting a length of a measurement section in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 7B may be detailed operations of operation 705 of FIG. 7A .
  • each operation may be sequentially performed, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 6A, or 6B .
  • FIGS. 8A and 8B are frame configurations related to setting of a length of a measurement section according to various embodiments of the present disclosure;
  • an electronic device eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 , the first communication circuit 610 of FIG. 6A , or the third communication circuit 640 of FIG. 6B
  • the second cellular communication may check the length of a symbol and/or a subframe related to transmission of a synchronization signal of .
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) performs the second cellular communication in the RRC message as shown in Table 3 or Table 4 You can check the interval information between subcarriers related to the transmission of the synchronization signal of As shown in Table 5, the electronic device (eg, the wireless communication module 192, the first communication circuit 610, or the third communication circuit 640) of the second cellular communication (eg, communication related to the 3GPP TS 38.213 standard) Based on subcarrier spacing related to the transmission of the synchronization signal, the start symbol of the synchronization signal and/or the subframe period in which the synchronization signal is transmitted in the second cellular communication may be identified.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192, the first communication circuit 610, or the third communication circuit 640 transmits the two subframes 807 through which the synchronization signal of the second cellular communication is transmitted. It may be determined as a transmission period (eg, ssb duration) of a synchronization signal of the second cellular communication.
  • one subframe 805 may include two slots, and one slot 803 may include 14 symbols.
  • n 0,1.
  • - Case C 30 kHz SCS: the first symbols of the candidate SS/PBCH blocks have indexes ⁇ 2,8 ⁇ +14 ⁇ n.
  • n 0,1,2,3,4,5,6,7,8.
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) performs transmission of the synchronization signal in the second cellular communication in operation 723 .
  • a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication may be set based on the length of the symbol and/or the subframe.
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) is a synchronization signal in case B of Table 5 with reference to FIG. 8A .
  • synchronization signals eg, SSB0, SSB1, SSB2, SSB3, SSB4, SSB5, SSB6, and SSB7)
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 or the third communication circuit 640
  • the wireless communication module 192 is a synchronization signal in case A of Table 5 with reference to FIG. 8B .
  • two subframe sections 811 (eg, about 2ms) in which synchronization signals are transmitted Measure the synchronization signal of the second cellular communication It can be set as a section (or the length of the section) for
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 or the third communication circuit 640
  • the electronic device is a synchronization signal in case A of Table 5 with reference to FIG. 8B .
  • the interval between subcarriers related to transmission is 15KHz and the operating frequency is relatively higher than 3GHz (eg, about 3GHz to 6GHz)
  • four subframe sections 813 eg, about 4ms
  • the second It can be set as a section (or section length) for measuring a synchronization signal of cellular communication.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 or the third communication circuit 640
  • the electronic device is a synchronization signal in case B of Table 5 with reference to FIG. 8B .
  • one subframe section 815 eg, about 1 ms
  • synchronization signals are transmitted Measuring the synchronization signal of the second cellular communication It can be set as a section (or the length of the section) for
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • the electronic device is a synchronization signal in case C of Table 5 with reference to FIG. 8B .
  • one subframe section 817 eg, about 1ms
  • synchronization signals are transmitted Measuring the synchronization signal of the second cellular communication It can be set as a section (or the length of the section) for
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • the electronic device is a synchronization signal in case C of Table 5 with reference to FIG. 8B .
  • the interval between subcarriers related to transmission is 30 KHz and the operating frequency is relatively higher than 3 GHz (eg, about 3 GHz to 6 GHz)
  • two sub-frame sections 819 eg, about 2 ms
  • synchronization signals are transmitted are divided into the second It can be set as a section (or section length) for measuring a synchronization signal of cellular communication.
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) transmits a period in which the synchronization signal is transmitted in the second cellular communication to the second It may be set as an interval (or the length of the interval) for measuring the synchronization signal of cellular communication.
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) is a synchronization signal in case B of Table 5 with reference to FIG. 8A .
  • each synchronization signal (eg, SSB0, SSB1, SSB2, SSB3, SSB4, SSB5, SSB6, or SSB7) is a section (or section length) for measuring a synchronization signal of a second cellular communication in a section 801 of the first number (e.g., about 4) of symbols (e.g., about 0.25 ms) in which the transmission is performed can be set to
  • FIG. 9 is another example 900 for setting a length of a measurement section in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 9 may be detailed operations of operation 705 of FIG. 7A .
  • each operation may be sequentially performed, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 6A, or 6B .
  • FIG. 10 is a frame configuration including a measurement period according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 , the first communication circuit 610 of FIG. 6A , or the third communication circuit 640 of FIG. 6B
  • the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication is the synchronization signal of the second cellular communication It can be set as a section for measurement (or the length of the section).
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) has a synchronization signal identified in the RRC message as shown in Table 1 or Table 2
  • a transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication may be identified based on information (eg, ssb-duration) related to the transmission period of .
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192, the first communication circuit 610, or the third communication circuit 640) measures the synchronization signal of the second cellular communication for a transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • information (eg, ssb-duration) related to the transmission period of a synchronization signal included in the RRC message includes information related to a subframe used for transmission of the synchronization signal (eg, sf1, sf2, sf3, sf4, or sf5). ) may be included.
  • information (eg, ssb-duration) related to the transmission period of the synchronization signal is set to 'sf1'
  • the transmission period of the synchronization signal may be determined to include one subframe.
  • information (eg, ssb-duration) related to the transmission period of the synchronization signal is set to 'sf2'
  • the transmission period of the synchronization signal may be determined to include two subframes.
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) performs the second check in the RRC message as shown in Table 3 or Table 4
  • a transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication may be identified based on the inter-subcarrier interval information related to the transmission of the synchronization signal of the cellular communication.
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192, the first communication circuit 610, or the third communication circuit 640) measures the synchronization signal of the second cellular communication for a transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • the electronic device may perform transmission of a synchronization signal in case B of Table 5 with reference to FIG.
  • the synchronization signal of the second cellular communication set based on the transmission period 1002 of the synchronization signal is measured in the measurement period 1010 ), two subframe sections (eg, about 2 ms) in which synchronization signals are transmitted may be set as a section (or length of section) 1020 for measuring a synchronization signal of the second cellular communication.
  • the period 1010 for measuring the synchronization signal of the second cellular communication may correspond to a multiple of the transmission period 1002 of the synchronization signal.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) measures a synchronization signal of the second cellular communication. Measurement of the synchronization signal of the second cellular communication may be performed based on the interval for measuring the synchronization signal of the second cellular communication, and a period in which the synchronization signal is detected among the intervals for measuring the synchronization signal of the second cellular communication may be identified.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) is a synchronization signal in case B of Table 5 with reference to FIG. 10 .
  • the synchronization signal of the second cellular communication set in two subframe sections is measured
  • the synchronization signal of the second cellular communication may be measured during the interval (or the length of the interval) 1020 for this purpose.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • a section (eg, 1024 of FIG. 10 ) in which the synchronization signal of the second cellular communication is actually detected may be checked.
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) performs a second operation in operation 905 based on the period in which the synchronization signal is detected. 2
  • the interval (or the length of the interval) for measuring the synchronization signal of cellular communication may be updated.
  • an electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • the synchronization signal 1010 may be detected through one subframe of the period 1020 .
  • the first communication circuit 610 may update the period of one subframe in which the synchronization signal is detected to the period (or the length of the period) 1024 for measuring the synchronization signal of the second cellular communication. For example, the first communication circuit 610 may perform measurement of the synchronization signal of the second cellular communication based on the interval (or length of the interval) 1024 for measuring the updated synchronization signal of the second cellular communication.
  • FIG. 11 is a flowchart 1100 for setting a measurement period in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 11 may be detailed operations of operations 703 and 705 of FIG. 7A .
  • each operation may be sequentially performed, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 6A, or 6B .
  • FIG. 12 is a frame configuration related to setting of a measurement period according to various embodiments of the present disclosure;
  • an electronic device may check the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication in operation 1101 .
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • the electronic device includes a second message included in the RRC message.
  • the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication may be confirmed based on information (eg, periodicityandoffset) related to the transmission period of the synchronization signal of the cellular communication.
  • the information (eg, periodicityandoffset) related to the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication included in the RRC message is information related to the subframe interval at which the synchronization signal is transmitted (eg, sf5, sf10, sf20, sf40, sf80 or sf160).
  • information (eg, periodicityandoffset) related to the synchronization signal transmission period is set to 'sf5', it may be determined that the synchronization signal transmission period is set to five subframes.
  • information (eg, periodicityandoffset) related to the transmission period of the synchronization signal is set to 'sf10', it may be determined that the transmission period of the synchronization signal is set to ten subframes.
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) transmits the synchronization signal of the second cellular communication in operation 1103 . Based on , a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication may be set. According to an embodiment, the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) transmits the synchronization signal of the second cellular communication with reference to FIG. 12 . A measurement period (UE gap) 1210 of the synchronization signal of the second cellular communication may be set so that at least some time sections included in the period 1202 coincide.
  • a measurement period (UE gap) 1210 of the synchronization signal of the second cellular communication may be set so that at least some time sections included in the period 1202 coincide.
  • FIG. 13 is a flowchart 1300 for setting a measurement period based on an operating state of an electronic device in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 13 may be detailed operations of operations 703 and 705 of FIG. 7A .
  • each operation may be sequentially performed, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 6A, or 6B .
  • FIGS. 14A and 14B are a frame configuration including a measurement period set based on an operating state of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure;
  • an electronic device may check the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication in operation 1301 .
  • the first communication circuit 610 may check the transmission period (eg, periodicityandoffset) of the synchronization signal of the second cellular communication in the RRC message.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) checks the operation state of the electronic device 101 in operation 1303 .
  • the operating state of the electronic device 101 may include location information of the electronic device 101 , movement information of the electronic device 101 , remaining battery capacity, charging status, or the type of function executed in the electronic device 101 (eg: service type) may be included.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) transmits the synchronization signal of the second cellular communication in operation 1305 .
  • a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication may be set based on the operation state of the electronic device 101 .
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192, the first communication circuit 610, or the third communication circuit 640
  • the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication may be set as a third period in which at least a portion of the time period included in the transmission period 1202 of the synchronization signal of the second cellular communication coincides. have.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) has a battery remaining amount of the electronic device 101 that is less than or equal to a specified remaining amount, or
  • the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication may be set as a fourth period in which at least a portion of the time period included in the transmission period 1202 of the synchronization signal of the second cellular communication coincides. have.
  • the fourth period may be set to be relatively longer than the third period.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • a real-time service Example: In case of providing voice of long term evolution (VoLTE), a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication is set based on the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication and the operation state of the electronic device 101 .
  • VoIP voice of long term evolution
  • a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication is set based on the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication and the operation state of the electronic device 101 .
  • the first VoLTE-related data (eg, VoLTE real-time transport protocol (RTP) data) may be transmitted and/or received in the transmission/reception section 1402 in 5 cycles (eg, about 40 ms or 20 ms).
  • the transmission period 1412 of the synchronization signal of the second cellular communication does not transmit/receive data related to VoLTE.
  • the measurement period 1422 of the synchronization signal of the second cellular communication may be set to coincide with at least a part of the transmission period 1412 of the synchronization signal of the second cellular communication ( 1420).
  • the measurement period 1422 of the synchronization signal of the second cellular communication may be set as a fifth period for each period 1404 in which VoLTE-related data is not transmitted and received.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192, the first communication circuit 610, or the third communication circuit 640
  • the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication (When 1442) is included in the section 1402 in which VoLTE-related data is transmitted/received (1440), at least a portion of the time section included in the transmission section 1442 of the synchronization signal of the second cellular communication coincides with the sixth cycle.
  • a measurement period 1452 of a synchronization signal of cellular communication may be set ( 1450 ).
  • the sixth period may be set to a relatively long period in order to reduce loss of data packets related to VoLTE.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) performs a relatively long cycle to reduce packet loss of the first cellular communication.
  • a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication may be set.
  • the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication is defined in the second cellular communication in order to reduce packet loss of the second cellular communication when the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication is confirmed. It may be set to a period relatively longer than the period.
  • FIG. 15 is a flowchart 1500 for setting a measurement period based on a schedule request period in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 15 may be detailed operations of operation 705 of FIG. 7A .
  • each operation may be sequentially performed, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 6A, or 6B .
  • FIG. 16 is a frame configuration including a measurement period set based on a schedule request period according to various embodiments of the present disclosure;
  • an electronic device in operation 1501, may check the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) performs the second cellular communication in the RRC message as shown in Table 1 or Table 2
  • a transmission period eg, periodicityandoffset of a synchronization signal of
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) transmits the synchronization signal of the second cellular communication in operation 1503 . It can be checked whether and the schedule request period overlap.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 or the third communication circuit 640
  • the electronic device is RRC as shown in Table 6 (eg, 3GPP TS36.331 standard).
  • information related to the schedule request period (eg, sr-ConfigIndex) can be checked.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • a predefined table eg, 3GPP TS36.213 table
  • the schedule request period eg, SR periodicity
  • the information related to the schedule request period can be checked.
  • SchedulingRequestConfig :: CHOICE ⁇ release NULL, setup SEQUENCE ⁇ sr-PUCCH-ResourceIndex INTEGER (0..2047), sr-ConfigIndex INTEGER (0..157), dsr-TransMax ENUMERATED ⁇ n4, n8, n16, n32, n64, spare3, spare2, spare1 ⁇ ⁇ ⁇
  • I SR SR periodicity (ms) SR PERIODICITY SR subframe offset N OFFSER,SR 0 - 4 5 I SR 5 - 14 10 I SR - 5 15 - 34 20 I SR - 15 35 - 74 40 I SR - 35 75 - 154 80 I SR - 75 155 - 156 2 I SR - 155 157 One I SR - 157
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) transmits the synchronization signal of the second cellular communication and the schedule request period (eg, 'Yes' in operation 1503), in operation 1505, a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication may be set based on the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication and the schedule request period .
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 .
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192, the first communication circuit 610, or the third communication circuit 640
  • a synchronization signal eg, the second cellular communication: SSB
  • the measurement period 1632 of the synchronization signal of the second cellular communication is the synchronization signal of the second cellular communication (eg: SSB)
  • the measurement period 1634 of the reference signal of the second cellular communication may be set to coincide with at least a part of the transmission period 1602 but not overlap the schedule request period 1612 ( 1630 ).
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) transmits the synchronization signal of the second cellular communication and the schedule request period
  • n does not overlap (eg, 'No' in operation 1503)
  • a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication may be set based on the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • each operation may be sequentially performed, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 6A, or 6B .
  • an electronic device eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 , the first communication circuit 610 of FIG. 6A , or the third communication circuit 640 of FIG. 6B
  • the synchronization signal of the second cellular communication may be measured with a measurement period of the reference signal of the second cellular communication set to the first period (eg, about 80 ms).
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192, the first communication circuit 610, or the third communication circuit 640
  • the first period may be set in the RRC message (eg, RRCconnectionreconfiguration) based on the measurement period (eg, gapoffset) of the synchronization signal.
  • MeasGapConfig :: CHOICE ⁇ release NULL, setupSEQUENCE ⁇ gapOffset CHOICE ⁇ gp0 INTEGER (0..39), gp1 INTEGER (0..79),
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) performs second cellular communication through operations 1101 to 1103 of FIG. 11 .
  • the first period may be set based on the transmission period of the synchronization signal of .
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) performs second cellular communication through operations 1301 to 1305 of FIG. 13 .
  • the first period may be set based on the transmission period of the synchronization signal of , and the operating state of the electronic device 101 .
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) performs the second cellular communication in operations 1501 to 1505 of FIG. 15 .
  • the first period may be set based on the transmission period of the synchronization signal and the schedule request period.
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) performs measurement of the synchronization signal of the second cellular communication in operation 1703 . Through this, it may be confirmed whether a cell (eg, an NR cell) related to the second cellular communication is detected.
  • a cell eg, an NR cell
  • the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication may be updated to a second period (eg, about 160 ms) different from the first period.
  • the second period may be set to be relatively longer than the first period.
  • the electronic device synchronizes the second cellular communication set to the second period in operation 1707 .
  • Measurement of the synchronization signal of the second cellular communication may be performed based on the measurement period of the signal.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • the measurement result of the synchronization signal of the second cellular communication may be transmitted to the first node.
  • each operation may be sequentially performed, but is not necessarily performed sequentially.
  • the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device may be the electronic device 101 of FIGS. 1, 6A, or 6B .
  • an electronic device eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 , the first communication circuit 610 of FIG. 6A , or the third communication circuit 640 of FIG. 6B .
  • information related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication may be checked from the RRC message received from the first node providing the first cellular communication.
  • information related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication may be included in the RRC message as shown in Table 8.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192, the first communication circuit 610, or the third communication circuit 640 synchronizes the second cellular communication based on information related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication. A section and/or period for measuring a signal may be checked.
  • the electronic device performs a first in the RRC message received from the first node. 2 It is possible to identify information related to transmission of a synchronization signal of cellular communication.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192, the first communication circuit 610, or the third communication circuit 640
  • the electronic device synchronizes in an RRC message (eg, RRCconnectionreconfiguration) as shown in Table 1 or Table 2
  • RRC message eg, RRCconnectionreconfiguration
  • a signal transmission period eg, ssb-duration
  • a period eg, periodicityandoffset
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • the electronic device is related to transmission of a synchronization signal in an RRC message as shown in Table 3 or Table 4 You can check subcarrier spacing information.
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) transmits the synchronization signal of the second cellular communication in operation 1805 It can be checked whether the measurement interval and According to an embodiment, in the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ), the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication confirmed in operation 1801 is It may be checked whether the synchronization signal of the second cellular communication confirmed in operation 1803 coincides with at least a part of the transmission period.
  • an electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) additionally or selectively provides a period and synchronization for measuring a synchronization signal It may be checked whether at least a part of a period in which signals are transmitted overlaps.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) has a transmission period and a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication. If they do not match (eg, 'No' in operation 1805), in operation 1807, the measurement period of the synchronization signal of cells related to the second cellular communication may be updated based on the transmission period of the synchronization signal of the second cellular.
  • the situation in which the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication and the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication do not match is determined by the first node (eg, : MN 410) and the second node (eg, SN 420) that sets the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication is different, and is related to the transmission period and measurement period of the synchronization signal between the two nodes This can happen because information is not shared.
  • the second node may include a node that provides a second cellular communication.
  • the electronic device may perform operations 701 to 703 of FIG. 7 or operations 901 to 9
  • the measurement period (or length of the period) of the synchronization signal may be updated based on the transmission period (or length of the period) of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640
  • a measurement period of the synchronization signal may be set based on a transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) performs the updated synchronization signal of the second cellular communication in operation 1809 .
  • the second cellular communication may measure the synchronization signal.
  • the electronic device (eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) is based on the updated measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the synchronization signal of cells related to the second cellular communication may be measured by switching to the first mode.
  • the electronic device eg, the wireless communication module 192 , the first communication circuit 610 , or the third communication circuit 640 ) has a transmission period and a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication. If they match (eg, 'Yes' in operation 1805), in operation 1811, the second cellular communication may measure the synchronization signal based on the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication received from the first node. have.
  • a first communication circuit eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 , the first communication circuit 610 of FIG. 6A , or the first communication circuit 610 of FIG. 6B that supports the first cellular communication or the second cellular communication
  • a first processing portion 642 of the third communication circuit 640 and a second communication circuit supporting the second cellular communication (eg, the wireless communication module 192 in FIG. 1 , the second communication circuitry in FIG. 6A ) 620) or the second processing portion 644 of the third communication circuit 640 of FIG. 6B (eg, the electronic device 101 of FIGS.
  • 1, 6A, or 6B comprising: When information related to an operation of performing the first cellular communication with a first node using the first communication circuit and measurement of a synchronization signal of the second cellular communication from the first node is not received, the second cellular An operation of identifying information related to transmission of a synchronization signal of communication and setting a section related to measurement of a synchronization signal of the second cellular communication based on information related to transmission of a synchronization signal of the second cellular communication; and and performing measurement of the synchronization signal of the second cellular communication in a section related to the measurement of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the information related to transmission of the synchronization signal of the second cellular communication may be received from the first node based on a control message related to radio resource control (RRC).
  • RRC radio resource control
  • the information related to the transmission of the synchronization signal of the second cellular communication includes information related to a period and/or duration related to the transmission of the synchronization signal of the second cellular communication. can do.
  • the setting of the period related to the measurement of the synchronization signal may include setting the measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication based on the transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the setting of the period related to the measurement of the synchronization signal may include, based on a partial period in which the synchronization signal is transmitted among the synchronization signal transmission period of the second cellular communication, of the second cellular communication. It may include an operation of setting a measurement period of the synchronization signal.
  • the setting of the period related to the measurement of the synchronization signal may include, based on at least one of a transmission period of the synchronization signal of the second cellular communication, a scheduling request period, and an operating state of the electronic device. It may include an operation of setting a measurement period of the synchronization signal of the second cellular communication.
  • the operating state of the electronic device may include at least one of a battery state of the electronic device, whether it is being charged, or a function being executed in the electronic device.
  • the measuring of the synchronization signal of the second cellular communication may include, when the set measurement period arrives, stopping the first cellular communication with the first node, and the second and performing measurement of a synchronization signal of cellular communication.
  • the first cellular communication may include at least one of a long term evolution (LTE) network or a new radio (NR) network
  • the second cellular communication may include an NR network or an LTE network.
  • LTE long term evolution
  • NR new radio

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Abstract

본 발명의 다양한 실시예들은 전자 장치에서 이중 접속(DC: dual connectivity)을 제어하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 전자 장치는, 제 1 셀룰러 통신 또는 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 1 통신 회로, 및 상기 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 2 통신 회로를 포함하고, 상기 제 1 통신 회로는, 제 1 노드와 상기 제 1 셀룰러 통신을 수행하고, 상기 제 1 노드로부터 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 식별하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간을 설정하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간이 도래하는 경우, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다. 다른 실시예들도 가능할 수 있다.

Description

이중 접속을 제어하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예들은 전자 장치에서 이중 접속(DC: dual connectivity)을 제어하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 통신 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 6기가(6GHz) 이하의 대역(예: 1.8기가(1.8GHz) 대역 또는 3.5기가(3.5GHz) 대역) 또는 더 높은 주파수 대역 (예: 28기가(28GHz) 대역 또는 39기가(GHz) 대역)에서의 구현이 고려되고 있다. 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
전자 장치는 두 개의 노드들(예: 기지국)을 통해 데이터를 동시에 송수신하는 이중 접속(DC: dual connectivity)을 지원할 수 있다. 예를 들어, 두 개의 노드는 제 1 셀룰러 통신(예: LTE 네트워크)을 통해 접속되는 마스터 노드(MN: master node)와 제 2 셀룰러 통신(예: new radio(NR) 네트워크)을 통해 접속되는 보조 노드(SN: secondary node)를 포함할 수 있다.
전자 장치는 마스터 노드 및/또는 보조 노드로부터 제공받은 측정과 관련된 정보(예: gap configuration)에 기반하여 제 1 셀룰러 통신 및/또는 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호(예: SSB(synchronization signal/physical broadcast channel block))를 측정할 수 있다.
전자 장치는 마스터 노드 및/또는 보조 노드로부터 측정과 관련된 정보를 수신하지 못하는 경우, 제 1 셀룰러 통신 및/또는 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정을 수행하지 못할 수 있다.
또한, 전자 장치는 마스터 노드 및/또는 보조 노드로부터 제공받은 측정과 관련된 정보가 동기 신호의 전송 정보(예: 주기, 기간 및/또는 오프셋)와 불일치하는 경우, 셀들의 동기 신호를 측정하지 못할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들은 이중 접속을 지원하는 전자 장치에서 제 1 셀룰러 통신 및 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 측정과 관련된 동작을 제어하기 위한 장치 및 방법에 대해 개시한다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제 1 셀룰러 통신 또는 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 1 통신 회로, 및 상기 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 2 통신 회로를 포함하고, 상기 제 1 통신 회로는, 제 1 노드와 상기 제 1 셀룰러 통신을 수행하고, 상기 제 1 노드로부터 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보가 수신되지 않음에 기반하여, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 식별하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간을 설정하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간에서 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 셀룰러 통신 또는 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 1 통신 회로 및 상기 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 2 통신 회로를 포함하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 제 1 통신 회로를 이용하여 제 1 노드와 상기 제 1 셀룰러 통신을 수행하는 동작과 상기 제 1 노드로부터 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보가 수신되지 않음에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 식별하는 동작과 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간을 설정하는 동작, 및 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간에서 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제 1 셀룰러 통신 또는 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 1 통신 회로, 및 상기 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 2 통신 회로를 포함하고, 상기 제 1 통신 회로는, 제 1 노드와 상기 제 1 셀룰러 통신을 수행하고, 상기 제 1 노드로부터 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보 및 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 수신하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간을 식별하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간을 식별하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간과 상기 전송 구간이 일치하지 않음에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간을 갱신하고, 상기 갱신된 측정 구간에서 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따르면, 제 1 셀룰러 통신 및 제 2 셀룰러 통신을 수행하는 이중 접속(DC: dual connectivity) 환경의 전자 장치에서 마스터 노드 및/또는 보조 노드로부터 측정과 관련된 정보가 수신되지 않거나, 측정과 관련된 정보가 동기 신호(예: SSB)의 전송 정보와 불일치하는 경우, 동기 신호의 전송 정보에 기반하여 동기 신호의 측정과 관련된 주기 및/또는 측정 구간의 길이를 설정 및/또는 조정함으로써, 전자 장치의 전류 소모와 패킷 손실을 줄일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 셀룰러 통신 및 제 2 셀룰러 통신을 수행하는 이중 접속(DC) 환경의 전자 장치에서 전자 장치의 동작 상태 정보(예: 배터리 상태, 충전 여부 및/또는 서비스 종류)에 기반하여 마스터 노드 및/또는 보조 노드로부터 수신한 측정과 관련된 정보를 갱신함으로써, 전자 장치의 전류 소모를 줄일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 셀룰러 통신 및 제 2 셀룰러 통신을 수행하는 이중 접속(DC) 환경의 전자 장치에서 마스터 노드 및/또는 보조 노드로부터 수신한 측정과 관련된 정보가 스케줄 요청(SR: scheduling request)을 위한 구간 정보와 중첩되는 경우, 동기 신호의 전송 정보에 기반하여 동기 신호의 측정과 관련된 주기 및/또는 측정 구간의 길이를 조정함으로써, 스케줄 요청 및 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 레거시(legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크(100)의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 4a 및 도 4b는 다양한 실시예들에 따른 레거시(legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 5는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 측정 보고를 위한 신호 흐름도이다.
도 6a 및 도 6b는 다양한 실시예들에 따른 이중 접속을 지원하는 전자 장치의 블록도이다.
도 7a은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 측정 구간을 설정하기 위한 흐름도이다.
도 7b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 측정 구간의 길이를 설정하기 위한 일예이다.
도 8a 및 도 8b는 다양한 실시예들에 따른 측정 구간의 길이의 설정과 관련된 프레임 구성이다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 측정 구간의 길이를 설정하기 위한 다른일예이다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 측정 구간을 포함하는 프레임 구성이다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 측정 주기를 설정하기 위한 흐름도이다.
도 12는 다양한 실시예들에 따른 측정 주기의 설정과 관련된 프레임 구성이다.
도 13은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전자 장치의 동작 상태에 기반하여 측정 주기를 설정하기 위한 흐름도이다.
도 14a 및 도 14b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작 상태에 기반하여 설정된 측정 주기를 포함하는 프레임 구성이다.
도 15는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 스케줄 요청 구간에 기반하여 측정 주기를 설정하기 위한 흐름도이다.
도 16은 다양한 실시예들에 따른 스케줄 요청 구간에 기반하여 설정된 측정 주기를 포함하는 프레임 구성이다.
도 17은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 측정 주기를 갱신하기 위한 흐름도이다.
도 18은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 측정 구간을 갱신하기 위한 흐름도이다.
이하 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 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. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다.
도 2를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) (예: 프로세싱 회로를 포함), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214) (예: 프로세싱 회로를 포함), 제 1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제 2 RFIC(224), 제 3 RFIC(226), 제 4 RFIC(228), 제 1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제 2 RFFE(234), 제 1 안테나 모듈(242), 제 2 안테나 모듈(244), 및 안테나(248)를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 네트워크(199)는 제 1 네트워크(292)와 제 2 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 RFIC(222), 제 2 RFIC(224), 제 4 RFIC(228), 제 1 RFFE(232), 및 제 2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제 4 RFIC(228)는 생략되거나, 제 3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 1 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크(예: NR(new radio))일 수 있다. 추가적으로, 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제 1 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다.
이 경우, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 일예로, 프로세서간 인터페이스는 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART)) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 일예로, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 예를 들어, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
제 1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 라디오 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제 1 안테나 모듈(242))를 통해 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제 1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제 2 안테나 모듈(244))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제 2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 3 RFIC(226)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제 3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 3 RFFE(236)는 제 3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일 실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제 4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 4 RFIC(228)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제 3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제 3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제 4 RFIC(228)는 IF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 RFIC(222)와 제 2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 RFFE(232)와 제 2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 안테나 모듈(242) 또는 제 2 안테나 모듈(244) 중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제 3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제 1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제 1 서브스트레이트와 별도의 제 2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제 3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제 3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제 3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제 3 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 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: stand-alone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: non-stand alone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: new radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(130)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크(100)의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 3를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 네트워크(100)는, 전자 장치(101), 4G 네트워크(392), 5G 네트워크(394) 및 서버(server)(108)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는, 인터넷 프로토콜(312), 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 4G 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 서버(108)와 통신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 인터넷 프로토콜(312)(예를 들어, TCP(transmission control protocol), UDP(user datagram protocol), IP(internet protocol))을 이용하여 서버(108)와 연관된 인터넷 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 인터넷 프로토콜(312)은 전자 장치(101)에 포함된 메인 프로세서(예: 도 1의 메인 프로세서(121))에서 실행될 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 통신 프로토콜 스택(314)을 이용하여 4G 네트워크(392)와 무선 통신할 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 이용하여 5G 네트워크(394)와 무선 통신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및 제 2 통신 프로토콜 스택(316)은 전자 장치(101)에 포함된 하나 이상의 통신 프로세서(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))에서 실행될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 서버(108)는 인터넷 프로토콜(322)을 포함할 수 있다. 서버(108)는 4G 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 전자 장치(101)와 인터넷 프로토콜(322)과 관련된 데이터를 송수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 서버(108)는 4G 네트워크(392) 또는 5G 네트워크(394) 외부에 존재하는 클라우드 컴퓨팅 서버를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 서버(108)는 4G 네트워크(392) 또는 5G 네트워크(394) 중 적어도 하나의 내부에 위치하는 에지 컴퓨팅 서버(또는, MEC(mobile edge computing) 서버)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 4G 네트워크(392)는 LTE (long term evolution) 기지국(340) 및 EPC(evolved packed core)(342)를 포함할 수 있다. LTE 기지국(340)은 LTE 통신 프로토콜 스택(344)을 포함할 수 있다. EPC(342)는 레거시 NAS (non-access stratum) 프로토콜(346)을 포함할 수 있다. 4G 네트워크(392)는 LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 레거시 NAS 프로토콜(346)을 이용하여 전자 장치(101)와 LTE 무선 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 5G 네트워크(394)는 NR (new radio) 기지국(350) 및 5GC(5th generation core)(352)를 포함할 수 있다. NR 기지국(350)은 NR 통신 프로토콜 스택(354)을 포함할 수 있다. 5GC(352)는 5G NAS 프로토콜(356)을 포함할 수 있다. 5G 네트워크(394)는 NR 통신 프로토콜 스택(354) 및 5G NAS 프로토콜(356)을 이용하여 전자 장치(101)와 NR 무선 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 통신 프로토콜 스택(314), 제 2 통신 프로토콜 스택(316), LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 제어 메시지를 송수신하기 위한 제어 평면 프로토콜 및 사용자 데이터를 송수신하기 위한 사용자 평면 프로토콜을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어 메시지는 보안 제어, 베어러(bearer)설정, 인증, 등록 또는 이동성 관리 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자 데이터는 제어 메시지를 제외한 나머지 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 평면 프로토콜 및 사용자 평면 프로토콜은 PHY(physical), MAC(medium access control), RLC(radio link control) 또는 PDCP(packet data convergence protocol) 레이어들을 포함할 수 있다. 예를 들어, PHY 레이어는 상위 계층(예를 들어, MAC 레이어)으로부터 수신한 데이터를 채널 코딩 및 변조하여 무선 채널로 전송하고, 무선 채널을 통해 수신한 데이터를 복조 및 디코딩하여 상위 계층으로 전달할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)에 포함된 PHY 레이어는 빔 포밍(beam forming)과 관련된 동작을 더 수행할 수 있다. 예를 들어, MAC 레이어는 데이터를 송수신할 무선 채널에 논리적/물리적으로 매핑하고, 오류 정정을 위한 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 수행할 수 있다. 예를 들어, RLC 레이어는 데이터를 접합(concatenation), 분할(segmentation), 또는 재조립(reassembly)하고, 데이터의 순서 확인, 재정렬, 또는 중복 확인을 수행할 수 있다. 예를 들어, PDCP 레이어는 제어 데이터 및 사용자 데이터의 암호화 (ciphering) 및 데이터 무결성 (data integrity)과 관련된 동작을 수행할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 SDAP(service data adaptation protocol)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, SDAP는 사용자 데이터의 QoS(quality of service)에 기반한 무선 베어러할당을 관리할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제어 평면 프로토콜은 RRC(radio resource control) 레이어 및 NAS(non-access stratum) 레이어를 포함할 수 있다. 예를 들어, RRC 레이어는 무선 베어러 설정, 페이징(paging), 또는 이동성 관리와 관련된 제어 데이터를 처리할 수 있다. 예를 들어, NAS는 인증, 등록, 또는 이동성 관리와 관련된 제어 메시지를 처리할 수 있다.
도 4a 및 도 4b는, 다양한 실시예들에 따른 4G 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 4a 및 도 4b를 참조하면, 네트워크 환경(100A 및/또는 100C)은, 4G 네트워크 및 5G 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 4G 네트워크는 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 3GPP 표준의 LTE 기지국(440)(예를 들어, eNB(eNodeB)) 및 4G 통신을 관리하는 EPC(evolved packet core)(442)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 5G 네트워크는 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 new radio(NR) 기지국(450)(예를 들어, gNB(gNodeB)) 및 전자 장치(101)의 5G 통신을 관리하는 5GC(5th generation core)(452)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)은 4G 통신 및/또는 5G 통신을 통해 제어 메시지 (control message) 및 사용자 데이터(user data)를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제어 메시지는 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. 예를 들어, 사용자 데이터는 전자 장치(101)와 코어 네트워크(430)(예를 들어, EPC(442))간에 송수신되는 제어 메시지를 제외한 사용자 데이터를 의미할 수 있다.
도 4a를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 4G 네트워크의 적어도 일부(예: LTE 기지국(440), EPC(442))를 이용하여 5G 네트워크의 적어도 일부(예: NR 기지국(450), 5GC(452))와 제어 메시지 또는 사용자 데이터 중 적어도 하나를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 네트워크 환경(100A)은 LTE 기지국(440) 및 NR 기지국(450)으로의 무선 통신 듀얼 커넥티비티(multi-RAT(radio access technology) dual connectivity, MR-DC)를 제공하고, EPC(442) 또는 5GC(452) 중 하나의 코어 네트워크(430)를 통해 전자 장치(101)와 제어 메시지를 송수신하는 네트워크 환경을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, MR-DC 환경에서, LTE 기지국(440) 또는 NR 기지국(450) 중 하나의 기지국은 MN(master node)(410)으로 작동하고 다른 하나는 SN(secondary node)(420)로 동작할 수 있다. MN(410)은 코어 네트워크(430)에 연결되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다. MN(410)과 SN(420)은 네트워크 인터페이스를 통해 연결되어 무선 자원(예를 들어, 통신 채널) 관리와 관련된 메시지를 서로 송수신 할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, MN(410)은 LTE 기지국(440), SN(420)은 NR 기지국(450), 코어 네트워크(430)는 EPC(442)로 구성될 수 있다. 예를 들어, LTE 기지국(440) 및 EPC(442)를 통해 제어 메시지를 송수신하고, LTE 기지국(440)과 NR 기지국(450)을 통해 사용자 데이터를 송수신 할 수 있다.
도 4b를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 레거시 네트워크 및 5G 네트워크는 각각 독립적으로 데이터 송수신을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)와 EPC(442)는 LTE 기지국(440)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)와 5GC(452)는 NR 기지국(450)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 EPC(442) 또는 5GC(452) 중 적어도 하나에 등록(registration)되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, EPC(442) 또는 5GC(452)는 연동(interworking)하여 전자 장치(101)의 통신을 관리할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 이동 정보가 EPC(442) 및 5GC(452)간의 인터페이스(미도시)(예: N26 인터페이스)를 통해 송수신될 수 있다.
도 5는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 측정 보고를 위한 신호 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 501에서, MN(410)(예: LTE 기지국(440))에 캠프 온(camp on) 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 RACH(random access channel) 신호(예: PRACH(physical RACH) 프리앰블)을 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 MN(410)로부터 RACH 신호에 대한 응답 신호(예: PRACH response)를 수신한 경우, MN(410)(예: LTE 기지국(440))에 접속할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)와 MN(410)는 동작 503에서, RRC 연결을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 RRC 연결 요청과 관련된 신호(RRC connection request)를 MN(410)으로 전송할 수 있다. 예를 들어, MN(410)은 RRC 연결 요청과 관련된 신호에 대한 응답으로 RRC 연결 설정과 관련된 신호(RRC connection setup)를 전자 장치(101)로 전송할 수 있다. 일예로, RRC 연결 설정과 관련된 신호는 SRB(signalling radio bearer), DRB(data radio bearer), MAC(medium access control) 및/또는 PHY(physical) 구성과 관련된 정보(예: RadioResourceConfigDedicated)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 RRC 연결 설정과 관련된 신호를 수신한 경우, 전자 장치(101)의 능력(capability)과 관련된 신호를 MN(410)로 전송하여 RRC 연결을 설정할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)의 능력과 관련된 신호는 NAS(non access stratum) 계층과 관련된 정보 및/또는 이중 접속의 지원 여부와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, MN(410)는 동작 505에서, 전자 장치(101)의 이중 접속을 위해 RRC 연결 재구성과 관련된 신호(RRC connection reconfiguration)을 전자 장치(101)로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, MN(410)은 MME(mobility management entity)로부터 제공받은 정보에 기반하여 전자 장치(101)의 5G 통신을 이용한 이중 접속의 사용이 허용되었음을 확인한 경우, RRC 연결 재구성과 관련된 신호(RRC connection reconfiguration)을 전자 장치(101)로 전송할 수 있다. 예를 들어, RRC 연결 재구성과 관련된 신호는 전자 장치(101)가 SN(secondary node)의 역할을 수행하기 위한 5G 네트워크의 성능을 측정 및 보고하기 위한 정보를 포함할 수 있다. RRC 연결 재구성과 관련된 신호는 측정 대상과 관련된 정보, 동기 신호의 전송과 관련된 정보(예: STMC(SS/PBCH block measurement timing configuration)), 동기 신호의 측정과 관련된 정보(예: gap configuration)및/또는 주변 셀 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 507에서, RRC 연결 재구성과 관련된 신호에 대응하는 응답 신호(RRC connection reconfiguration complete)를 MN(410)로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, MN(410)은 RRC 연결 재구성과 관련된 신호에 대응하는 응답 신호에 기반하여 전자 장치(101)의 RRC 연결 재구성과 관련된 신호 수신을 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 509에서, MN(101)로부터 수신한 5G 네트워크의 동기 신호의 전송과 관련된 정보(예: STMC)에 기반하여 동기 신호의 측정 구간의 길이 및/또는 주기를 설정(또는 갱신)할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 RRC 연결 재구성과 관련된 신호에 동기 신호의 측정과 관련된 정보(예: gap configuration)가 포함되지 않는 경우, 5G 네트워크의 동기 신호의 전송과 관련된 정보(예: STMC)에 기반하여 동기 신호의 측정 구간의 길이 및/또는 주기를 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 동기 신호의 전송과 관련된 정보 및/또는 주변 셀 정보에서 확인된 5G 네트워크의 동기 신호의 전송 구간(duration)에 기반하여 동기 신호의 측정 구간의 길이를 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 동기 신호의 전송과 관련된 정보에서 확인된 5G 네트워크의 동기 신호의 전송 주기에 기반하여 동기 신호의 측정 주기를 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 RRC 연결 재구성과 관련된 신호에 동기 신호의 측정과 관련된 정보(예: gap configuration)가 포함되는 경우, 5G 네트워크의 동기 신호의 전송 구간과 동기 신호의 측정과 관련된 정보에 대응하는 5G 네트워크의 동기 신호의 측정 구간이 일치하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 동기 신호의 전송 구간과 측정 구간이 일치하지 않는 경우, 5G 네트워크의 동기 신호의 전송과 관련된 정보(예: STMC)에 기반하여 동기 신호의 측정 구간의 길이 및/또는 주기를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 동기 신호의 전송과 관련된 정보에서 확인된 5G 통신의 동기 신호의 전송 구간(duration)에 기반하여 동기 신호의 측정 구간의 길이를 갱신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 동기 신호의 전송과 관련된 정보에서 확인된 5G 통신의 동기 신호의 전송 주기에 기반하여 동기 신호의 측정 주기를 갱신할 수 있다. 일예로, 5G 네트워크의 동기 신호의 전송 구간과 측정 구간이 불일치하는 상황은 5G 통신의 동기 신호의 전송 구간을 설정하는 노드(예: SN(420))와 5G 통신의 동기 신호의 측정 구간을 설정하는 노드(예: MN(410))가 상이하며, 두 노드들 사이에서 동기 신호의 전송 구간과 측정 구간과 관련된 정보가 공유되지 않아 발생될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 511에서, 동기 신호의 측정 구간의 길이 및/또는 주기에 기반하여 측정한 주변 셀의 기준 신호(reference signal)(예: 동기 신호)를 측정하여 MN(410)로 보고할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, MN(410)은 전자 장치(101)로부터 수신한 측정 보고와 관련된 정보에 기반하여 전자 장치(101)의 이중 접속을 위한 SN(420)(예: NR 기지국(450))을 설정할 수 있다. MN(410)은 동작 513에서, SN(420)으로 SN 추가 요청과 관련된 신호(SN addition request)를 전송할 수 있다. 예를 들어, SN 추가 요청과 관련된 신호는 SN(420)으로 이동시킬 적어도 하나의 베어러(bearer)와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, SN(420)는 MN(410)로부터 요청받은 적어도 하나의 베어러를 위한 무선 자원(예: 5G 통신의 자원)을 할당할 수 있다. SN(420)는 동작 515에서 적어도 하나의 베어러를 위한 무선 자원과 관련된 정보를 포함하는 응답 신호(예: 추가 요청 승인(acknowledge))를 MN(410)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, MN(410)은 동작 517에서, SN(420)로의 베어러 이동과 관련된 정보를 포함하는 RRC 연결 재구성과 관련된 신호(RRC connection reconfiguration)을 전자 장치(101)로 전송할 수 있다. 예를 들어, RRC 연결 재구성과 관련된 신호는 전자 장치(101)과 SN(420)의 접속과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)과 SN(420)의 접속과 관련된 정보는 RACH 설정, C-RNTI(cell- radio network temporary identifier) 및/또는 5G 통신의 무선 자원 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 519에서, RRC 연결 재구성과 관련된 신호에 대응하는 응답 신호(RRC connection reconfiguration complete)를 MN(410)로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, MN(410)은 RRC 연결 재구성과 관련된 신호에 대응하는 응답 신호에 기반하여 전자 장치(101)의 RRC 연결 재구성과 관련된 신호 수신을 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 동작 521에서, MN(410)로부터 제공받은 전자 장치(101)과 SN(420)의 접속과 관련된 정보에 기반하여 SN(420)과의 랜덤 액세스 절차(random access procedure)를 수행할 수 있다.
도 6a 및 도 6b는 다양한 실시예들에 따른 이중 접속을 지원하는 전자 장치의 블록도이다.
도 6a를 참조하면 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(600) (예: 프로세싱 회로를 포함), 제 1 통신 회로(610), 제 2 통신 회로(620) 및/또는 메모리(630)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(600)는 도 1의 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 실질적으로 동일하거나, 프로세서(120)에 포함될 수 있다. 제 1 통신 회로(610) 및/또는 제 2 통신 회로(620)는 도 1의 무선 통신 모듈(192)와 실질적으로 동일하거나, 무선 통신 모듈(192)에 포함될 수 있다. 메모리(630)는 도 1의 메모리(130)와 실질적으로 동일하거나, 메모리(130)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(610)와 제 2 통신 회로(620)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(600), 제 1 통신 회로(610), 및 제 2 통신 회로(620)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(600)는 제 1 통신 회로(610) 및/또는 제 2 통신 회로(620)와 작동적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(600)는 다양한 프로세싱 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(600)는 제 1 통신 회로(610) 또는 제 2 통신 회로(620)와 AP2CP(application processor to communication processor) 인터페이스를 통해 상호작용할 수 있다. 예를 들어, AP2CP 인터페이스는 공유 메모리(shared memory) 방식 또는 PCIe(peripheral component interconnect-express) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(610)와 제 2 통신 회로(620)는 CP2CP(communication processor to communication processor) 인터페이스를 통해 상호작용할 수 있다. 예를 들어, CP2CP 인터페이스는 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 1 노드(예: 도 4a의 MN(410))와 제 1 셀룰러 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 1 셀룰러 통신을 수행하여, 제 1 노드(예: MN(410))와 제어 메시지 및 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신을 수행하여, 제 2 노드(예: SN(420))의 제어 메시지(예: 동기 신호)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 셀룰러 통신은 전자 장치(101)가 지원 가능한 다양한 셀룰러 통신 방식 중 어느 하나의 통신 방식을 포함할 수 있다. 일예로, 제 1 셀룰러 통신은 4세대 이동 통신 방식(예: LTE(long-term evolution), LTE-A(LTE-advanced), 또는 LTE-A pro(LTE advanced pro)) 중 어느 하나의 방식 또는 5세대 이동 통신 방식(예: 5G 또는 NR) 중 어느 하나의 방식(예: 약 6GHz 이하의 주파수 대역 사용) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일예로, 제 1 노드(예: MN(410))는 제 1 셀룰러 통신을 지원하는 기지국을 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 1 셀룰러 통신과 관련된 커뮤니케이션 프로세서(예: 도 2의 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)), RFIC(예: 도 2의 제 1 RFIC(222)) 및/또는 RFFE(예: 도 2의 제 1 RFFE(232))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 1 주파수 대역(예: 약 700MHz 내지 약 5GHz)의 신호를 처리할 수 있다. 예를 들어, 제 1 주파수 대역은 제 2 셀룰러 통신에서 지원하는 주파수 대역의 적어도 일부 및 제 1 셀룰러 통신에서 지원하는 주파수 대역을 포함할 수 있다.
다양한 실시들예에 따르면, 제 2 통신 회로(620)는 제 2 노드(예: 도 4a의 SN(420))와 제 2 셀룰러 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(620)는 제 2 셀룰러 통신을 수행하면서, 제 2 노드(예: SN(420))와 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 셀룰러 통신은 전자 장치(101)가 지원 가능한 다양한 셀룰러 통신 방식 중 어느 하나의 통신 방식을 포함할 수 있다. 일예로, 제 2 셀룰러 통신은 5세대 이동 통신 방식(예: 5G) 중 어느 하나의 방식(예: 약 6GHz 이상의 주파수 대역 사용) 또는 4세대 이동 통신 방식(예: LTE, LTE-A, 또는 LTE-A pro) 중 어느 하나의 방식을 포함할 수 있다. 제 2 노드(예: SN(420))는 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 기지국을 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(620)는 제 2 셀룰러 통신과 관련된 커뮤니케이션 프로세서(예: 도 2의 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)), RFIC(예: 도 2의 제 3 RFIC(226)) 및/또는 RFFE(예: 도 2의 제 3 RFFE(236))를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(620)는 제 2 셀룰러 통신에서 지원하는 제 2 주파수 대역(예: 약 6GHz 이하)의 신호를 처리할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)에서 지원하는 제 1 주파수 대역은 제 2 주파수 대역의 적어도 일부를 포함될 수 있다. 일예로, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 주파수 대역의 적어도 일부와 중첩되는 제 1 주파수 대역의 적어도 일부(예: 약 2.8GHz, 3.5GHz)를 통해 제 2 셀룰러 통신과 관련된 동기 신호를 측정할 수 있다. 제 2 통신 회로(620)는 제 1 통신 회로(610)에서 수행된 동기 신호의 측정 결과에 기반하여 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 2 노드(예: SN(420))가 설정된 경우(예: 도 5의 동작 511 내지 519), 제 2 노드(예: SN(420))와의 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다(예: 도 5의 동작 521).
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)의 이중 접속은 4세대 이동 통신 방식의 제 1 셀룰러 통신 및 5세대 이동 통신 방식의 제 2 셀룰러 통신의 EN-DC(E-UTRA-NR dual connectivity) 환경, 5세대 이동 통신 방식의 제 1 셀룰러 통신 및 4세대 이동 통신 방식의 제 2 셀룰러 통신의 NE-DC(NR - E-UTRA dual connectivity) 환경, 5세대 이동 통신 방식의 제 1 방식(예: 약 6GHz 이하)을 지원하는 제 1 셀룰러 통신 및 5세대 이동 통신 방식의 제 2 방식(예: 약 6GHz 이상)을 지원하는 제 2 셀룰러 통신 방식의 NR-DC(NR-NR dual connectivity) 환경 또는 4세대 이동 통신 방식의 제 1 방식을 지원하는 제 1 셀룰러 통신 및 4세대 이동 통신 방식의 제 2 방식을 지원하는 제 2 셀룰러 통신 방식의 DC 환경을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 셀룰러 통신 및 제 2 셀룰러 통신을 모두 이용할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 셀룰러 통신을 통해 무선 통신을 위한 제어 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 제 1 셀룰러 통신을 통해 제 1 노드(예: MN(410))로부터 제 1 셀룰러 통신 및/또는 제 2 셀룰러 통신의 무선 연결과 관련된 정보를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 일예로, 무선 연결과 관련된 정보는 제 1 셀룰러 통신 및/또는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보(예: SMTC(SS/PBCH block measurement timing configuration)), 동기 신호의 측정과 관련된 정보(예: gap configuration) 및/또는 스케줄 요청과 관련된 정보(예: SR(scheduling request))를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동기 신호는 3GPP 표준 TS 38.331에 정의된 SSB(synchronization signal/physical broadcast channel block))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 SSB를 이용하여 제 2 노드(예: 도 4a의 SN(420))와 동기를 맞출 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 SSB를 수신하여 신호의 세기를 측정할 수 있다. 일예로, SSB는 PSS(primary synchronization signal), SSS(secondary synchronization signal), 및 PBCH(physical broadcasting channel)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 PSS 및/또는 SSS를 측정한 결과(예: SS-RSRP((synchronization signal reference signal received power))를 제 1 노드(예: MN(410)) 전송할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제 1 노드(예: MN(410))로부터 수신한 측정 보고(measurement report)와 관련된 정보(예: measurement object)에 기반하여 제 1 노드(예: MN(410))가 지정한 측정 보고 이벤트가 충족되면 제 1 노드(예: MN(410))로 측정 보고를 전송할 수 있다. 예를 들어, 측정 보고와 관련된 정보에 포함된 이벤트가 "B1-NR"인 경우, 전자 장치(101)는 SSB를 측정한 결과가 임계값을 초과했을 때, 측정 보고를 제 1 노드(예: MN(410))로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, SMTC는 동기 신호(예: SSB)의 전송과 관련된 정보로, SSB의 전송 주기(SSB periodicity), SSB가 전송되는 구간(또는 구간의 길이)(SSB duration)의 전송 구간 및/또는 SSB가 전송되는 구간의 시작 지점(SSB offset)과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일예로, SMTC는 RRC재구성과 관련된 신호(RRCReconfiguration)의 SSB-MTC(measurement timing configuration) 또는 RRC연결 재구성과 관련된 신호(RRCConnectionReconfiguration)의 MTC-SSB-NR-r15와 같이 정보 요소(IE: information element)의 형태로 포함될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 동기 신호의 측정과 관련된 정보(예: gap configuration)는 동기 신호의 측정을 위한 구간을 설정하기 위한 정보로, 제 1 노드(예: MN(410))로부터 수신될 수 있다. 동기 신호의 측정과 관련된 정보는, 측정 구간의 시작 위치(offset), 측정 구간의 길이 및/또는 측정 주기를 포함할 수 있다. 일예로, 동기 신호의 측정과 관련된 정보는 RRC 연결 재구성과 관련된 신호(RRCConnectionReconfiguration) 의 MeasGapConfig IE에 포함될 수있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 셀룰러 통신 및/또는 제 2 셀룰러 통신을 통해 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제 1 통신 회로(610) 및/또는 제 2 통신 회로(620)를 이용하여 데이터를 제 1 셀룰러 통신 및/또는 제 2 셀룰러 통신을 통해 송신 및/또는 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 1 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보를 제 1 셀룰러 통신을 통해 제 1 노드로부터 획득할 수 있다. 제 1 통신 회로(610)는 제 1 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보에 기반하여 제 1 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호를 측정할 수 있다. 일예로, 제 1 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보는 제 1 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호를 측정하기 위한 주기 및/또는 측정 구간과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보를 제 1 셀룰러 통신을 통해 제 1 노드로부터 획득할 수 있다. 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보에 기반하여 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호를 측정할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간이 도래하는 경우, 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다. 일예로, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간 동안 제 2 셀룰러 통신의 주파수 대역을 통해 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호를 측정할 수 있다. 이에 따라, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간 동안 제 1 셀룰러 통신과 관련된 제어 메시지 및/또는 데이터의 송신 및/또는 수신을 중단할 수 있다. 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간이 종료되는 경우, 제 1 셀룰러 통신과 관련된 제어 메시지 및/또는 데이터의 송신 및/또는 수신을 재개할 수 있다. 일예로, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보는 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호를 측정하기 위한 주기 및/또는 측정 구간과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 1 셀룰러 통신의 무선 상태(또는 무선 환경)에 의해 제 1 노드가 전송한 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보를 확인할 수 없는 경우, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 위한 구간의 길이를 설정할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에서 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간(duration)을 확인할 수 있다. 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간의 길이를 설정할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에서 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호 전송과 관련된 부반송파간 간격 정보(subcarrier spacing)를 확인할 수 있다. 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호 전송과 관련된 부반송파 간격 정보에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 위치(예: 심볼 위치) 및 동기 신호가 전송되는 부반송파의 길이를 식별할 수 있다. 제 1 통신 회로(610)는 동기 신호의 전송되는 부반송파의 길이에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간의 길이를 설정할 수 있다. 일예로, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호는 부반송파간 간격 정보가 30KHz인 경우, 두 개의 서브 프레임(예: 약 2ms)을 통해 전송될 수 있다. 이 경우, 제 1 통신 회로(610)는 동기 신호가 전송되는 두 개의 서브 프레임을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간의 길이로 설정할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호가 실제적으로 전송되는 구간(예: 4개의 OFDM 심볼)을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간의 길이로 설정할 수도 있다. 일예로, 동기 신호가 실제적으로 전송되는 구간은 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호 전송과 관련된 부반송파 간격 정보에 기반하여 설정하거나 동기 신호의 수신 정보에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호가 전송되는 주기(예: SSB periodicity), 동기 신호의 오프셋(예: SSB offset) 및/또는 동기 신호를 전송하는 구간의 길이(예: SSB duration)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 1 노드로부터 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에서 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기를 확인할 수 있다. 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정할 수 있다. 다른 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 스케줄링 요청(SR: scheduling request) 주기에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 전자 장치(101)의 동작 상태 정보에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)의 동작 상태 정보는 배터리 잔량, 충전 여부 또는 전자 장치(101)에서 실행되는 기능의 종류(예: 서비스 종류) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일예로, 제 1 통신 회로(610)는 프로세서(600)로부터 전자 장치(101)의 동작 상태 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보를 갱신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 1 노드로부터 수신한 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보를 복호하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기 및/또는 구간을 확인할 수 있다. 제 1 통신 회로(610)는 제 1 노드로부터 수신한 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 복호하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기 및/또는 구간을 확인(또는, 리드(read))할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기 및/또는 구간과 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기 및/또는 구간이 일치하는 경우, 제 1 노드로부터 수신한 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보에 기반하여 확인한 동기 신호의 측정 주기 및/또는 구간에 기반하여 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호를 측정할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기 및/또는 구간과 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기 및/또는 구간이 불일치하는 경우, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기 및/또는 구간에 기반하여 동기 신호의 측정 주기 및/또는 구간을 갱신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 스케줄링 요청 주기 및/또는 구간과 동기 신호의 측정 주기 및/또는 구간이 일치하는 경우, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기 및/또는 구간 및 스케줄링 요청 주기 및/또는 구간에 기반하여 동기 신호의 측정 주기 및/또는 구간을 갱신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 스케줄링 요청 주기 및/또는 구간과 동기 신호의 측정 주기 및/또는 구간이 불일치하는 경우, 제 1 노드로부터 수신한 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보에 기반하여 확인한 동기 신호의 측정 주기 및/또는 구간에 기반하여 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호를 측정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 측정 결과에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 조절할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 1 주기에 기반하여 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호를 측정할 수 있다. 일예로, 제 1 주기는 제 1 노드로부터 수신된 동기 신호의 측정 주기 또는 전자 장치(101)에서 설정한 동기 신호의 측정 주기를 포함할 수 있다. 제 1 통신 회로(610)는 제 1 주기에 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호가 검출되지 않는 경우, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 제 2 주기로 변경할 수 있다. 일예로, 제 2 주기는 제 1 주기보다 상대적으로 길게 설정될 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 제 1 주기로 수행된 동기 신호의 측정 동작을 통해 동기 신호가 검출되지 않는 경우, 동기 신호의 측정 주기를 제 1 주기보다 상대적으로 긴 제 2 주기로 변경함으로써, 동기 신호의 측정에 의한 전자 장치(101)의 전력 소모를 줄일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 1 주기에 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호가 검출되지 않는 경우, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간(또는 구간의 길이)을 상대적으로 짧게 조절할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 이중 연결이 가능한 네트워크 환경(예: 도 4a의 네트워크 환경(100A))에서 제 2 셀룰러 통신에 기반한 통신 연결이 수립되지 않은 상태에서, 제 2 통신 회로(620)는 비활성 상태(또는, 인액티브 상태, 슬립 상태)로 동작할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(620)는 제 1 통신 회로(610)가 주기적으로 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호를 측정하는 동안 비활성 상태로 동작할 수 있다. 일예로, 제 2 통신 회로(620)의 비활성 상태는 제 2 통신 회로(620)에 전원이 인가되지만 구동이 제한된 상태 또는 제 2 통신 회로(620)의 전원 공급이 제한된 상태를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정을 수행하는 경우, 제 1 노드에서 제 1 셀룰러 통신을 통해 전송되는 데이터의 수신 및/또는 제 1 셀룰러 통신을 통해 제 1 노드로의 데이터의 송신이 제한될 수 있다. 제 1 노드(예: MN(410))는 제 1 통신 회로(610)에서 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정을 수행하는 경우에도 전자 장치(101)로 데이터를 전송할 수 있다. 이에 따라, 제 1 노드는 제 1 통신 회로(610)가 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정을 수행하는 동안 전자 장치(101)로 전송한 데이터에 대한 응답 신호(예: ACK 또는 NACK)를 수신하지 못할 수 있다. 제 1 노드와 제 1 통신 회로(610)는 제 1 노드가 응답 신호를 수신하지 못한 데이터에 대한 재전송(예: HARQ(hybrid automatic repeat request))을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정 구간이 종료되면, 제 1 노드가 응답 신호를 수신하지 못한 데이터에 대한 재전송을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 노드는 기준 시간 동안 연속적으로 전자 장치(101)로 전송한 데이터에 대한 응답 신호를 수신하지 못하는 경우, 응답 신호를 수신하지 못한 데이터에 대한 재전송을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 노드는 전자 장치(101)로 전송한 데이터 중 응답 신호를 연속적으로 수신하지 못한 데이터가 지정된 조건(예: 기준 개수)를 초과하는 경우, 응답 신호를 수신하지 못한 데이터에 대한 재전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 제 1 노드의 데이터 재전송에 기반하여 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정 구간이 종료된 후 제 1 노드에서 재전송하는 데이터를 수신함으로써, 패킷 손실을 줄일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(600)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행하도록 제 1 통신 회로(610)를 제어할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(600)는 제 1 통신 회로(610)에서 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행하기 위한 주기 및/또는 구간을 설정 또는 갱신할 수 있다.
도 6b를 참조하면, 도 6a의 제 1 통신 회로(610) 및 제 2 통신 회로(620)는 하나의 칩인 제 3 통신 회로(640))로 통합될 수 있다. 이 경우, 제 3 통신 회로(640)는 제 1 통신 회로(610)와 실질적으로 동일하거나 유사한 기능을 수행하는 제 1 처리 부분(processing part)(642) 및 제 2 통신 회로(620)와 실질적으로 동일하거나 유사한 기능을 수행하는 제 2 처리 부분(644)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 3 통신 회로(640)는 제 1 처리 부분(642) 및 제 1 RFIC(radio frequency integrated circuit)(652)(예: 도 2의 제 1 RFIC(222)) 및/또는 제 1 RFFE(232))를 이용하여 제 1 노드(예: 도 4a의 MN(410))와 제 1 셀룰러 통신을 수행하고, 제 2 처리 부분(644) 및 제 2 RFIC(654)(예: 도 2의 제 2 RFIC(224)) 및/또는 제 2 RFFE(234))를 이용하여 제 2 노드(예: 도 4a의 SN(420))와 제 2 셀룰러 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 3 통신 회로(640)는 제 1 처리 부분(642)을 이용하여 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(600)와 제 3 통신 회로(640)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 예를 들어, 제 1 처리 부분(642) 및 제 2 처리 부분(644)은 서로 다른 주파수 대역의 신호 및 프로토콜을 처리하는 소프트웨어로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제 1 처리 부분(642) 및 제 2 처리 부분(644)은 서로 다른 회로 또는 서로 다른 하드웨어로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제 1 처리 부분(642) 및 제 2 처리 부분(644)은 논리적(예: 소프트웨어)으로 구분된 부분일 수도 있다. 일예로, 도 6b의 제 1 처리 부분(642)은 도 6a의 제 1 통신 회로(610)와 동일하게 동작하고, 제 2 처리 부분(644)은 도 6a의 제 2 통신 회로(620)와 동일하게 동작할 수 있다. 이에 따라, 도 6a와의 중복 설명을 피하기 위하여, 제 1 처리 부분(642) 및 제 2 부분(644)에 대한 상세한 설명을 생략한다.
일 실시예에 따르면, 제 3 통신 회로(640)는 AP2CP 인터페이스를 통해 프로세서(600)와 상호작용할 수 있다. 예를 들어, AP2CP 인터페이스는 공유 메모리 방식 또는 PCIE 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(101)는 제 3 통신 회로(640)의 제 1 처리 부분(642)를 이용하여 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다. 이 경우, 제 3 통신 회로(640)의 제 2 처리 부분(644) 및 제 2 RFIC(654)는 비활성 상태(또는 인액티브 상태, 슬립 상태)로 동작하므로, 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정과 관련된 제 3 통신 회로(640)의 전류 소모를 줄일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 6a 또는 도 6b의 전자 장치(101))는, 제 1 셀룰러 통신 또는 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 1 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 6a의 제 1 통신 회로(610) 또는 도 6b의 제 3 통신 회로(640)의 제 1 처리 부분(642)); 및 상기 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 2 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 6a의 제 2 통신 회로(620) 또는 도 6b의 제 3 통신 회로(640)의 제 2 처리 부분(644))를 포함하고, 상기 제 1 통신 회로는, 제 1 노드와 상기 제 1 셀룰러 통신을 수행하고, 상기 제 1 노드로부터 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 식별하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간을 설정하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간에서 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 통신 회로는, RRC(radio resource control)와 관련된 제어 메시지에 기반하여 상기 제 1 노드로부터 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보는, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 주기(periodicity) 및/또는 구간(duration)과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 통신 회로는, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간을 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 통신 회로는, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간 중 상기 동기 신호가 전송되는 일부 구간에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간을 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 통신 회로는, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기, 스케줄링 요청 주기 또는 상기 전자 장치의 동작 상태 중 적어도 하나에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전자 장치의 동작 상태는, 상기 전자 장치의 배터리 상태, 상기 전자 장치의 충전 상태 또는 상기 전자 장치에서 실행중인 기능 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 통신 회로는, 상기 설정된 측정 구간이 도래하는 경우, 상기 제 1 노드와의 상기 제 1 셀룰러 통신을 중단하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 2 통신 회로는, 상기 제 1 통신 회로가 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정하는 동안 비활성 상태를 유지할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 셀룰러 통신은, LTE(long term evolution) 네트워크 또는 NR(new radio) 네트워크 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 제 2 셀룰러 통신은, NR 네트워크 또는 LTE 네트워크를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1, 도 6a 또는 도 6b의 전자 장치(101))는, 제 1 셀룰러 통신 또는 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 1 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 6a의 제 1 통신 회로(610) 또는 도 6b의 제 3 통신 회로(640)의 제 1 처리 부분(642)); 및 상기 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 2 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 6a의 제 2 통신 회로(620) 또는 도 6b의 제 3 통신 회로(640)의 제 2 처리 부분(644))를 포함하고, 상기 제 1 통신 회로는, 제 1 노드와 상기 제 1 셀룰러 통신을 수행하고, 상기 제 1 노드로부터 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보 및 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 수신하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간을 식별하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간을 식별하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간과 상기 전송 구간이 일치하지 않는 경우, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간을 갱신하고, 상기 갱신된 측정 구간이 도래하는 경우, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다.
도 7a는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 측정 구간을 설정하기 위한 흐름도(700)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 6a 또는 도 6b의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 7a를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 6a의 제 1 통신 회로(610) 또는 도 6b의 제 3 통신 회로(640))는 동작 701에서, 제 1 셀룰러 통신을 통해 제 1 노드(예: 도 4a의 MN(410))로부터 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보가 수신되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 1 노드로부터 수신한 RRC 메시지에 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보가 포함되는지 확인할 수 있다. 일예로, RRC 메시지는 RRC의 재구성과 관련된 제어 메시지(예: RRCreconfiguration 또는 RRCconnectionreconfiguration)를 포함할 수 있다. 일예로, 동기 신호는 SSB (SS/PBCH block)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 1 셀룰러 통신을 통해 제 1 노드로부터 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우(예: 동작 701의 '아니오'), 동작 703에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보(예: SMTC)를 식별할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 1 노드로부터 수신한 RRC 메시지에서 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 식별할 수 있다. 일예로, RRC 메시지는 동기 신호의 측정과 관련된 정보, 동기 신호의 전송과 관련된 정보 또는 제 2 셀룰러 통신의 추가와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일예로, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보는 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들이 동기 신호를 전송하기 위한 주기 및/또는 구간과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 표 1(예: 3GPP TS 36.331 표준) 또는 표 2(예: 3GPP TS 38.331 표준)와 같이, RRC 메시지(예: RRCconnectionreconfiguration 또는 RRCReconfiguration)에서 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간(예: ssb-duration) 및/또는 주기(예: periodicityandoffset)를 확인할 수 있다.
MTC-SSB-NR-r15 ::= SEQUENCE {
periodicityAndOffset-r15 CHOICE {
sf5-r15 INTEGER (0..4),
sf10-r15 INTEGER (0..9),
sf20-r15 INTEGER (0..19),
sf40-r15 INTEGER (0..39),
sf80-r15 INTEGER (0..79),
sf160-r15 INTEGER (0..159)
},
ssb-Duration-r15 ENUMERATED {sf1, sf2, sf3, sf4, sf5 }
}
SSB- MTC information element
SSB-MTC ::= SEQUENCE {
periodicityAndOffset CHOICE {
sf5 INTEGER (0..4),
sf10 INTEGER (0..9),
sf20 INTEGER (0..19),
sf40 INTEGER (0..39),
sf80 INTEGER (0..79),
sf160 INTEGER (0..159)
},
duration ENUMERATED { sf1, sf2, sf3, sf4, sf5 }
}
예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 표 3(예: 3GPP TS 38.331 표준) 또는 표 4(예: 3GPP TS 36.331 표준)와 같이, RRC 메시지에서 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 부반송파간 간격 정보(subcarrier spacing)을 확인할 수 있다.
MeasObjectNR ::= SEQUENCE {
ssbFrequency ARFCN-ValueNR OPTIONAL, -- Cond SSBorAssociatedSSB
ssbSubcarrierSpacing SubcarrierSpacing OPTIONAL, -- Cond SSBorAssociatedSSB
smtc1 SSB-MTC OPTIONAL, -- Cond SSBorAssociatedSSB
smtc2 SSB-MTC2 OPTIONAL, -- Cond IntraFreqConnected
refFreqCSI-RS ARFCN-ValueNR OPTIONAL, -- Cond CSI-RS
referenceSignalConfig ReferenceSignalConfig,
absThreshSS-BlocksConsolidation ThresholdNR OPTIONAL, -- Need R
absThreshCSI-RS-Consolidation ThresholdNR OPTIONAL, -- Need R
nrofSS-BlocksToAverage INTEGER (2..maxNrofSS-BlocksToAverage) OPTIONAL, -- Need R
nrofCSI-RS-ResourcesToAverage INTEGER (2..maxNrofCSI-RS-ResourcesToAverage) OPTIONAL, -- Need R
quantityConfigIndex INTEGER (1..maxNrofQuantityConfig),
offsetMO Q-OffsetRangeList,
cellsToRemoveList PCI-List OPTIONAL, -- Need N
cellsToAddModList CellsToAddModList OPTIONAL, -- Need N
blackCellsToRemoveList PCI-RangeIndexList OPTIONAL, -- Need N
blackCellsToAddModList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPCI-Ranges)) OF PCI-RangeElement OPTIONAL, -- Need N
whiteCellsToRemoveList PCI-RangeIndexList OPTIONAL, -- Need N
whiteCellsToAddModList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPCI-Ranges)) OF PCI-RangeElement OPTIONAL, -- Need N
...,
[[
freqBandIndicatorNR FreqBandIndicatorNR OPTIONAL, -- Need R
measCycleSCell ENUMERATED {sf160, sf256, sf320, sf512, sf640, sf1024, sf1280} OPTIONAL -- Need R
]]
}
MeasObjectNR-r15 ::= SEQUENCE {
carrierFreq-r15 ARFCN-ValueNR-r15,
rs-ConfigSSB-r15 RS-ConfigSSB-NR-r15,
threshRS-Index-r15 ThresholdListNR-r15 OPTIONAL, -- Need OR
maxRS-IndexCellQual-r15 MaxRS-IndexCellQualNR-r15 OPTIONAL, -- Need OR
offsetFreq-r15 Q-OffsetRangeInterRAT DEFAULT 0,
blackCellsToRemoveList-r15 CellIndexList OPTIONAL, -- Need ON
blackCellsToAddModList-r15 CellsToAddModListNR-r15 OPTIONAL, -- Need ON
quantityConfigSet-r15 INTEGER (1.. maxQuantSetsNR-r15),
cellsForWhichToReportSFTD-r15 SEQUENCE (SIZE (1..maxCellSFTD)) OF PhysCellIdNR-r15
OPTIONAL, -- Need OR
...,
[[ cellForWhichToReportCGI-r15 PhysCellIdNR-r15 OPTIONAL, -- Need ON
deriveSSB-IndexFromCell-r15 BOOLEAN OPTIONAL, -- Need ON
ss-RSSI-Measurement-r15 SS-RSSI-Measurement-r15 OPTIONAL, -- Need ON
bandNR-r15 CHOICE {
release NULL,
setup FreqBandIndicatorNR-r15
} OPTIONAL -- Need ON
]]
}
RS-ConfigSSB-NR-r15 ::= SEQUENCE {
measTimingConfig-r15 MTC-SSB-NR-r15,
subcarrierSpacingSSB -r15 ENUMERATED {kHz15, kHz30, kHz120, kHz240},
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동작 705에서, 제 2 셀룰러의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에 기반하여 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정과 관련된 구간을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간(예: ssb duration)에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간의 길이를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기 및/또는 스케줄링 요청 주기에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기 및/또는 측정 구간을 설정할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간을 설정한 경우(예: 동작 705), 동작 707에서, 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정과 관련된 구간에 기반하여 제 2 셀룰러 통신에 대한 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동작 705에서 설정한 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정과 관련된 구간에 기반하여 동기 신호의 측정 구간(또는 측정 주기)이 도래하는 경우, 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정구간이 도래하는 경우, 제 1 노드와의 제 1 셀룰러 통신을 중단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정 구간이 도래하는 경우, 동작 주파수를 제 2 셀룰러 통신에 대응하는 주파수 대역으로 변경하여 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 1 셀룰러 통신을 통해 제 1 노드로부터 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보를 수신한 경우(예: 동작 701의 '예'), 동작 707에서, 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정과 관련된 구간에 기반하여 제 2 셀룰러 통신에 대한 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 1 노드로부터 수신한 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정과 관련된 구간에 기반하여 동기 신호의 측정 구간(또는 측정 주기)이 도래하는 경우, 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다.
도 7b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 측정 구간의 길이를 설정하기 위한 일예(720)이다. 일 실시예에 따르면, 도 7b의 동작들은 도 7a의 동작 705의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 6a 또는 도 6b의 전자 장치(101) 일 수 있다. 일예로, 도 7b의 적어도 일부 구성은 도 8a 및 도 8b를 참조하여 설명할 것이다. 도 8a 및 도 8b는 다양한 실시예들에 따른 측정 구간의 길이의 설정과 관련된 프레임 구성이다.
도 7b를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 6a의 제 1 통신 회로(610) 또는 도 6b의 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 식별한 경우(예: 도 7a의 동작 703), 동작 721에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 심볼 및/또는 서브 프레임의 길이를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 표 3 또는 표 4와 같이, RRC 메시지에서 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 부반송파간 간격 정보를 확인할 수 있다. 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 표 5와 같이, 제 2 셀룰러 통신(예: 3GPP TS 38.213 표준과 관련된 통신)의 동기 신호의 전송과 관련된 부반송파간 간격 정보(subcarrier spacing)에 기반하여 제 2 셀룰러 통신에서 동기 신호의 시작 심볼 및/또는 동기 신호가 전송되는 서브 프레임 구간을 확인할 수 있다. 일예로, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호는 도 8a를 참조하면, 동기 신호의 전송과 관련된 부반송파간 간격이 30KHz이고 동작 주파수가 3GHz보다 상대적으로 높은 경우, 표 5에서 case B에 기재된 {4, 8, 16, 20} + 28*n (n=0, 1)에 기반하여 산출된 시작 심볼(예: 4, 8, 16, 20, 32, 36, 44 및 48)마다 4개의 심볼들(예: OFDM 심볼들)(801)을 통해 전송될 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호가 전송되는 두 개의 서브 프레임(807)을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간(예: ssb duration)으로 판단할 수 있다. 일예로, 하나의 서브 프레임(805)은 두 개의 슬롯들을 포함하고, 하나의 슬롯(803)은 14개의 심볼들을 포함할 수 있다.
- Case A - 15 kHz SCS: the first symbols of the candidate SS/PBCH blocks have indexes of {2,8}+14·n.
- For operation without shared spectrum channel access:
- For carrier frequencies smaller than or equal to 3 GHz, n=0,1.
- For carrier frequencies within FR1 larger than 3 GHz, n=0,1,2,3.
- For operation with shared spectrum channel access, as described in [15, TS 37.213], n=0,1,2,3,4.
- Case B - 30 kHz SCS: the first symbols of the candidate SS/PBCH blocks have indexes {4,8,16,20}+28·n. For carrier frequencies smaller than or equal to 3 GHz, n=0. For carrier frequencies within FR1 larger than 3 GHz, n=0,1.
- Case C - 30 kHz SCS: the first symbols of the candidate SS/PBCH blocks have indexes {2,8}+14·n.
- For operation without shared spectrum channel access
- For paired spectrum operation
- For carrier frequencies smaller than or equal to 3 GHz, n=0,1. For carrier frequencies within FR1 larger than 3 GHz, n=0,1,2,3.
- For unpaired spectrum operation
- For carrier frequencies smaller than or equal to 2.4 GHz, n=0,1. For carrier frequencies within FR1 larger than 2.4 GHz, n=0,1,2,3.
- For operation with shared spectrum channel access, n=0,1,2,3,4,5,6,7,8.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동작 723에서, 제 2 셀룰러 통신에서 동기 신호의 전송을 위한 심볼 및/또는 서브 프레임의 길이에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간을 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 8a를 참조하면, 표 5의 case B에서 동기 신호의 전송과 관련된 부반송파간 간격이 30KHz이고, 동작 주파수가 3GHz보다 상대적으로 높은 경우(예: 약 3GHZ ~ 6GHz), 동기 신호들(예: SSB0, SSB1, SSB2, SSB3, SSB4, SSB5, SSB6, 및 SSB7)이 전송되는 두 개의 서브 프레임 구간(803)을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)으로 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 8b를 참조하면, 표 5의 case A에서 동기 신호의 전송과 관련된 부반송파간 간격이 15KHz이고, 동작 주파수가 3GHz보다 상대적으로 낮은 경우, 동기 신호들이 전송되는 두 개의 서브 프레임 구간(811)(예: 약 2ms)을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)으로 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 8b를 참조하면, 표 5의 case A에서 동기 신호의 전송과 관련된 부반송파간 간격이 15KHz이고, 동작 주파수가 3GHz보다 상대적으로 높은 경우(예: 약 3GHZ ~ 6GHz), 동기 신호들이 전송되는 네 개의 서브 프레임 구간(813)(예: 약 4ms)을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)으로 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 8b를 참조하면, 표 5의 case B에서 동기 신호의 전송과 관련된 부반송파간 간격이 30KHz이고, 동작 주파수가 3GHz보다 상대적으로 낮은 경우, 동기 신호들이 전송되는 하나의 서브 프레임 구간(815)(예: 약 1ms)을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)으로 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 8b를 참조하면, 표 5의 case C에서 동기 신호의 전송과 관련된 부반송파간 간격이 30KHz이고, 동작 주파수가 3GHz보다 상대적으로 낮은 경우, 동기 신호들이 전송되는 하나의 서브 프레임 구간(817)(예: 약 1ms)을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)으로 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 8b를 참조하면, 표 5의 case C에서 동기 신호의 전송과 관련된 부반송파간 간격이 30KHz이고, 동작 주파수가 3GHz보다 상대적으로 높은 경우(예: 약 3GHZ ~ 6GHz), 동기 신호들이 전송되는 두 개의 서브 프레임 구간(819)(예: 약 2ms)을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)으로 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신에서 동기 신호가 전송되는 구간을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)로 설정할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 8a를 참조하면, 표 5의 case B에서 동기 신호의 전송과 관련된 부반송파간 간격이 30KHz이고, 동작 주파수가 3GHz보다 상대적으로 높은 경우(예: 약 3GHZ ~ 6GHz), 각각의 동기 신호들(예: SSB0, SSB1, SSB2, SSB3, SSB4, SSB5, SSB6, 또는 SSB7)이 전송되는 제 1 개수(예: 약 4개)의 심볼들(예: 약 0.25ms)의 구간(801)을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)으로 설정할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 측정 구간의 길이를 설정하기 위한 다른 일예(900)이다. 일 실시예에 따르면, 도 9의 동작들은 도 7a의 동작 705의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 6a 또는 도 6b의 전자 장치(101) 일 수 있다. 일예로, 도 9의 적어도 일부 구성은 도 10을 참조하여 설명할 것이다. 도 10은 다양한 실시예들에 따른 측정 구간을 포함하는 프레임 구성이다.
도 9를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 6a의 제 1 통신 회로(610) 또는 도 6b의 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 식별한 경우(예: 도 7a의 동작 703), 동작 901에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)으로 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 표 1 또는 표 2와 같이, RRC 메시지에서 확인된 동기 신호의 전송 구간과 관련된 정보(예: ssb-duration)에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간을 식별할 수 있다. 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)으로 설정할 수 있다. 예를 들어, RRC 메시지에 포함된 동기 신호의 전송 구간과 관련된 정보(예: ssb-duration)는 동기 신호의 전송을 위해 사용되는 서브 프레임과 관련된 정보(예: sf1, sf2, sf3, sf4 또는 sf5)를 포함할 수 있다. 일예로, 동기 신호의 전송 구간은 동기 신호의 전송 구간과 관련된 정보(예: ssb-duration)가 'sf1'로 설정된 경우, 하나의 서브 프레임을 포함하는 것으로 판단될 수 있다. 다른 일예로, 동기 신호의 전송 구간은 동기 신호의 전송 구간과 관련된 정보(예: ssb-duration)가 'sf2'로 설정된 경우, 두 개의 서브 프레임들을 포함하는 것으로 판단될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 표 3 또는 표 4와 같이, RRC 메시지에서 확인된 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 부반송파간 간격 정보에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간을 식별할 수 있다. 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)으로 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 10을 참조하면, 표 5의 case B에서 동기 신호의 전송과 관련된 부반송파간 간격이 30KHz이고, 동작 주파수가 3GHz보다 상대적으로 높은 경우(예: 약 3GHZ ~ 6GHz), 동기 신호의 전송 주기(1002) 에 기반하여 설정된 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정 주기(1010)마다 동기 신호들이 전송되는 두 개의 서브 프레임 구간(예: 약 2ms)을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)(1020)으로 설정할 수 있다. 일예로, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정 주기(1010)는 동기 신호의 전송 주기(1002)의 배수에 대응될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동작 903에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간 중 동기 신호가 검출된 구간을 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 10을 참조하면, 표 5의 case B에서 동기 신호의 전송과 관련된 부반송파간 간격이 30KHz이고, 동작 주파수가 3GHz보다 상대적으로 높은 경우(예: 약 3GHZ ~ 6GHz), 두 개의 서브 프레임 구간(예: 약 2ms)으로 설정된 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)(1020) 동안 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다. 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)(1020) 중 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 실제적으로 검출한 구간(예: 도 10의 1024)을 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동작 905에서, 동기 신호가 검출된 구간에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)을 갱신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 10에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(1020) 중 하나의 서브 프레임을 통해 동기 신호(1010)를 검출할 수 있다. 제 1 통신 회로(610)는 동기 신호를 검출한 하나의 서브 프레임의 구간을 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)(1024)으로 갱신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(610)는 갱신된 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간(또는 구간의 길이)(1024)에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 측정 주기를 설정하기 위한 흐름도(1100)이다. 일 실시예에 따르면, 도 11의 동작들은 도 7a의 동작 703 및 동작 705의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 6a 또는 도 6b의 전자 장치(101) 일 수 있다. 일예로, 도 11의 적어도 일부 구성은 도 12를 참조하여 설명할 것이다. 도 12는 다양한 실시예들에 따른 측정 주기의 설정과 관련된 프레임 구성이다.
도 11을 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 6a의 제 1 통신 회로(610) 또는 도 6b의 제 3 통신 회로(640))는 동작 1101에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 표 1 또는 표 2와 같이, RRC 메시지에 포함된 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기와 관련된 정보(예: periodicityandoffset)에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기를 확인할 수 있다. 예를 들어, RRC 메시지에 포함된 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기와 관련된 정보(예: periodicityandoffset)는 동기 신호가 전송되는 서브 프레임 간격과 관련된 정보(예: sf5, sf10, sf20, sf40, sf80 또는 sf160)를 포함할 수 있다. 일예로, 동기 신호의 전송 주기는 동기 신호의 전송 주기와 관련된 정보(예: periodicityandoffset)가 'sf5'로 설정된 경우, 다섯 개의 서브 프레임들로 설정된 것으로 판단될 수 있다. 다른 일예로, 동기 신호의 전송 구간은 동기 신호의 전송 주기와 관련된 정보(예: periodicityandoffset)가 'sf10'로 설정된 경우, 열개의 서브 프레임들로 설정된 것으로 판단될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동작 1103에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 12를 참조하면, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기(1202)에 포함되는 적어도 일부의 시간 구간이 일치하도록 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기(UE gap)(1210)를 설정할 수 있다.
도 13은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 전자 장치의 동작 상태에 기반하여 측정 주기를 설정하기 위한 흐름도(1300)이다. 일 실시예에 따르면, 도 13의 동작들은 도 7a의 동작 703 및 동작 705의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 6a 또는 도 6b의 전자 장치(101) 일 수 있다. 일예로, 도 13의 적어도 일부 구성은 도 14a 및 도 14b를 참조하여 설명할 것이다. 도 14a 및 도 14b는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치의 동작 상태에 기반하여 설정된 측정 주기를 포함하는 프레임 구성이다.
도 13을 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 6a의 제 1 통신 회로(610) 또는 도 6b의 제 3 통신 회로(640))는 동작 1301에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(610)는 표 1 또는 표 2와 같이, RRC 메시지에서 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기(예: periodicityandoffset)을 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동작 1303에서, 전자 장치(101)의 동작 상태를 확인할 수 있다. 일예로, 전자 장치(101)의 동작 상태는 전자 장치(101)의 위치 정보, 전자 장치(101)의 이동 정보, 배터리 잔량, 충전 여부 또는 전자 장치(101)에서 실행되는 기능의 종류(예: 서비스 종류) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동작 1305에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기 및 전자 장치(101)의 동작 상태에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 전자 장치(101)의 배터리 잔량이 지정된 잔량을 초과하거나, 외부 전자 장치로부터 전원을 공급받는 경우, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기(1202)에 포함되는 적어도 일부의 시간 구간이 일치하는 제 3 주기로 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 전자 장치(101)의 배터리 잔량이 지정된 잔량 이하이거나, 외부 전자 장치로부터 전원이 공급되지 않는 경우, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기(1202)에 포함되는 적어도 일부의 시간 구간이 일치하는 제 4 주기로 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정할 수 있다. 일예로, 제 4 주기는 제 3 주기보다 상대적으로 길게 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 전자 장치(101)에서 제 1 셀룰러 통신을 이용한 실시간 서비스(예: VoLTE(voice of long term evolution))를 제공하는 경우, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기 및 전자 장치(101)의 동작 상태에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 14a를 참조하면, VoLTE 서비스를 제공하는 경우(1400), 제 5 주기(예: 약 40ms 또는 20ms)로 VoLTE와 관련된 데이터(예: VoLTE RTP(real-time transport protocol) data)를 송수신 구간(1402)에 송신 및/또는 수신할 수 있다. 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간(1412)이 VoLTE와 관련된 데이터가 송수신되지 않는 구간(1404)에 포함되는 경우(1410), 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간(1412)의 적어도 일부와 일치하도록 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간(1422)을 설정할 수 있다(1420). 일예로, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간(1422)은 VoLTE와 관련된 데이터가 송수신되지 않는 구간(1404)마다 제 5 주기로 설정될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 14b를 참조하면, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간(1442)이 VoLTE와 관련된 데이터가 송수신되는 구간(1402)에 포함되는 경우(1440), 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간(1442)에 포함되는 적어도 일부의 시간 구간이 일치하는 제 6 주기로 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간(1452)를 설정할 수 있다(1450). 일예로, 제 6 주기는 VoLTE와 관련된 데이터 패킷의 손실을 줄이기 위해 상대적으로 긴 주기로 설정될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 1 셀룰러 통신의 패킷 손실을 줄이기 위해 상대적으로 긴 주기로 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정할 수 있다. 일예로, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기가 확인되는 경우, 제 2 셀룰러 통신의 패킷 손실을 줄이기 위해 제 2 셀룰러 통신에서 정의된 동기 신호의 전송 주기보다 상대적으로 긴 주기로 설정될 수 있다.
도 15는 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 스케줄 요청 구간에 기반하여 측정 주기를 설정하기 위한 흐름도(1500)이다. 일 실시예에 따르면, 도 15의 동작들은 도 7a의 동작 705의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 6a 또는 도 6b의 전자 장치(101) 일 수 있다. 일예로, 도 15의 적어도 일부 구성은 도 16을 참조하여 설명할 것이다. 도 16은 다양한 실시예들에 따른 스케줄 요청 구간에 기반하여 설정된 측정 주기를 포함하는 프레임 구성이다.
도 15를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 6a의 제 1 통신 회로(610) 또는 도 6b의 제 3 통신 회로(640))는 동작 1501에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 표 1 또는 표 2와 같이, RRC 메시지에서 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기(예: periodicityandoffset)를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동작 1503에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기와 스케줄 요청 주기가 중첩되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 표 6(예: 3GPP TS36.331 표준)과 같이, RRC 메시지에서 스케줄 요청 주기와 관련된 정보(예: sr-ConfigIndex)를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 표 7과 같이, 기 정의된 테이블(예: 3GPP TS36.213 table 10.1.5-1)에서 스케줄 요청 주기와 관련된 정보에 대응되는 스케줄 요청 주기(예: SR periodicity)를 확인할 수 있다.
SchedulingRequestConfig ::= CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE {
sr-PUCCH-ResourceIndex INTEGER (0..2047),
sr-ConfigIndex INTEGER (0..157),
dsr-TransMax ENUMERATED {
n4, n8, n16, n32, n64, spare3, spare2, spare1}
}
}
SR configuration Index
ISR
SR periodicity (ms)
SRPERIODICITY
SR subframe offset
NOFFSER,SR
0 - 4 5 ISR
5 - 14 10 ISR - 5
15 - 34 20 ISR - 15
35 - 74 40 ISR - 35
75 - 154 80 ISR - 75
155 - 156 2 ISR - 155
157 1 ISR - 157
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기와 스케줄 요청 주기가 중첩되는 경우(예: 동작 1503의 '예'), 동작 1505에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기 및 스케줄 요청 주기에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 16을 참조하면, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호(예: SSB)의 전송 구간(1602)과 스케줄 요청 구간(1612)의 적어도 일부 중첩되는 경우(1610), 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간(1632)이 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호(예: SSB)의 전송 구간(1602)의 적어도 일부와 일치하지만 스케줄 요청 구간(1612)과 중첩되지 않도록 제 2 셀룰러 통신의 기준 신호의 측정 주기(1634)를 설정할 수 있다(1630).
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기와 스케줄 요청 주기가 중첩되지 않는 경우(예: 동작 1503의 '아니오'), 동작 1507에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정할 수 있다.
도 17은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 측정 주기를 갱신하기 위한 흐름도(1700)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 6a 또는 도 6b의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 17을 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 6a의 제 1 통신 회로(610) 또는 도 6b의 제 3 통신 회로(640))는 동작 1701에서, 제 1 주기(예: 약 80ms)로 설정된 제 2 셀룰러 통신의 기준 신호의 측정 주기로 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 표 8(예: 3GPP TS 36.331 또는 TS 38.331 표준)과 같이, RRC 메시지(예: RRCconnectionreconfiguration)에서 동기 신호의 측정 주기(예: gapoffset)에 기반하여 제 1 주기를 설정할 수 있다.
MeasGapConfig ::= CHOICE {
release NULL,
setupSEQUENCE {
gapOffset CHOICE {
gp0 INTEGER (0..39),
gp1 INTEGER (0..79),
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 11의 동작 1101 내지 동작 1103과 같이, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기에 기반하여 제 1 주기를 설정할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 13의 동작 1301 내지 동작 1305과 같이, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기 및 전자 장치(101)의 동작 상태에 기반하여 제 1 주기를 설정할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 15의 동작 1501 내지 동작 1505과 같이, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기 및 스케줄 요청 주기에 기반하여 제 1 주기를 설정할 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동작 1703에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 통해 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀(예: NR 셀)이 검출되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀이 검출되는 않은 경우(예: 동작 1703의 '아니오'), 동작 1705에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 제 1 주기와 다른 제 2 주기(예: 약 160ms)로 갱신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 주기는 제 1 주기보다 상대적으로 길게 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동작 1707에서, 제 2 주기로 설정된 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 제 1 주기보다 상대적으로 긴 제 2 주기로 변경함으로써, 동기 신호의 측정에 의한 전자 장치(101)의 전력 소모를 줄일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀을 검출한 경우(예: 동작 1703의 '예'), 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 결과를 제 1 노드로 전송할 수 있다.
도 18은 다양한 실시예들에 따른 전자 장치에서 측정 구간을 갱신하기 위한 흐름도(1800)이다. 이하 실시예에서 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 전자 장치는 도 1, 도 6a 또는 도 6b의 전자 장치(101) 일 수 있다.
도 18을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 6a의 제 1 통신 회로(610) 또는 도 6b의 제 3 통신 회로(640))는 동작 1801에서, 제 1 셀룰러 통신을 제공하는 제 1 노드로부터 수신한 RRC 메시지에서 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보를 확인할 수 있다. 일예로, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보는 표 8과 같이 RRC 메시지에 포함될 수 있다. 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호를 측정하기 위한 구간 및/또는 주기를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동작 1803에서, 제 1 노드로부터 수신한 RRC 메시지에서 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 식별할 수 있다. 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에 기반하여 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호가 전송되는 구간 및/또는 주기를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 표 1 또는 표 2와 같이, RRC 메시지(예: RRCconnectionreconfiguration)에서 동기 신호의 전송 구간(예: ssb-duration) 및/또는 주기(예: periodicityandoffset)를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 표 3 또는 표 4와 같이, RRC 메시지에서 동기 신호의 전송과 관련된 부반송파간 간격 정보(subcarrier spacing)을 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동작 1805에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간과 측정 구간이 일치하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동작 1801에서 확인한 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간이 동작 1803에서 확인한 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간의 적어도 일부와 일치하는지 확인할 수 있다. 일예로, 도시하지 않았으나, 추가적으로 또는 선택적으로, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동기 신호를 측정하기 위한 주기 및 동기 신호가 전송되는 주기의 적어도 일부가 중첩되는지 확인할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간과 측정 구간이 일치하지 않는 경우(예: 동작 1805의 '아니오'), 동작 1807에서, 제 2 셀룰러의 동기 신호의 전송 구간에 기반하여 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정 구간을 갱신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간과 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간이 불일치하는 상황은 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간을 설정하는 제 1 노드(예: MN(410))와 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간을 설정하는 제 2 노드(예: SN(420))가 상이하며, 두 노드들 사이에서 동기 신호의 전송 구간과 측정 구간과 관련된 정보가 공유되지 않아 발생될 수 있다. 일예로, 제 2 노드는 제 2 셀룰러 통신을 제공하는 노드를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 7의 동작 701 내지 동작 703 또는 도 9의 동작 901 내지 동작 905와 같이, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간(또는 구간의 길이)에 기반하여 동기 신호의 측정 구간(또는 구간의 길이)을 갱신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 도 11의 동작 1101 내지 동작 1103 또는 도 13의 동작 1301 내지 동작 1305 또는 도 15의 동작 1501 내지 동작 1505와 같이, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기에 기반하여 동기 신호의 측정 주기를 설정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 동작 1809에서, 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 갱신된 측정 구간에 기반하여 제 2 셀룰러 통신이 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 갱신된 측정 구간에 기반하여 동기 신호의 측정 구간(또는 측정 주기)이 도래하는 경우, 제 1 모드로 전환하여 제 2 셀룰러 통신과 관련된 셀들의 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(예: 무선 통신 모듈(192), 제 1 통신 회로(610) 또는 제 3 통신 회로(640))는 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간과 측정 구간이 일치하는 경우(예: 동작 1805의 '예'), 동작 1811에서, 제 1 노드로부터 수신한 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간에 기반하여 제 2 셀룰러 통신이 동기 신호의 측정을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제 1 셀룰러 통신 또는 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 1 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 6a의 제 1 통신 회로(610) 또는 도 6b의 제 3 통신 회로(640)의 제 1 처리 부분(642)) 및 상기 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 2 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192), 도 6a의 제 2 통신 회로(620) 또는 도 6b의 제 3 통신 회로(640)의 제 2 처리 부분(644))를 포함하는 전자 장치(예: 도 1, 도 6a 또는 도 6b의 전자 장치(101))의 동작 방법은, 상기 제 1 통신 회로를 이용하여 제 1 노드와 상기 제 1 셀룰러 통신을 수행하는 동작과 상기 제 1 노드로부터 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 식별하는 동작과 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간을 설정하는 동작, 및 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간에서 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보는, RRC(radio resource control)와 관련된 제어 메시지에 기반하여 상기 제 1 노드로부터 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보는, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 주기(periodicity) 및/또는 구간(duration)과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 동기 신호의 측정과 관련된 구간을 설정하는 동작은, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간을 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 동기 신호의 측정과 관련된 구간을 설정하는 동작은, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간 중 상기 동기 신호가 전송되는 일부 구간에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간을 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 동기 신호의 측정과 관련된 구간을 설정하는 동작은, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기, 스케줄링 요청 주기 또는 상기 전자 장치의 동작 상태 중 적어도 하나에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 전자 장치의 동작 상태는, 상기 전자 장치의 배터리 상태, 충전 여부 또는 상기 전자 장치에서 실행중인 기능 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행하는 동작은, 상기 설정된 측정 구간이 도래하는 경우, 상기 제 1 노드와의 상기 제 1 셀룰러 통신을 중단하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 제 1 셀룰러 통신은, LTE(long term evolution) 네트워크 또는 NR(new radio) 네트워크 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 제 2 셀룰러 통신은, NR 네트워크 또는 LTE 네트워크를 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제 1 셀룰러 통신 또는 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 1 통신 회로; 및
    상기 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 2 통신 회로를 포함하고,
    상기 제 1 통신 회로는,
    제 1 노드와 상기 제 1 셀룰러 통신을 수행하고,
    상기 제 1 노드로부터 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 식별하고,
    상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간을 설정하고,
    상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간에서 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행하는 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 통신 회로는, RRC(radio resource control)와 관련된 제어 메시지에 기반하여 상기 제 1 노드로부터 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 수신하는 전자 장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보는, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 주기(periodicity) 및/또는 구간(duration)과 관련된 정보를 포함하는 전자 장치.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 제 1 통신 회로는, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간을 설정하는 전자 장치.
  5. 제 3항에 있어서,
    상기 제 1 통신 회로는, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간 중 상기 동기 신호가 전송되는 일부 구간에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간을 설정하는 전자 장치.
  6. 제 3항에 있어서,
    상기 제 1 통신 회로는, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기, 스케줄링 요청 주기 또는 상기 전자 장치의 동작 상태 중 적어도 하나에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정하는 전자 장치.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 상태는, 상기 전자 장치의 배터리 상태, 충전 여부 또는 상기 전자 장치에서 실행중인 기능 중 적어도 하나를 포함하는 전자 장치.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 통신 회로는, 상기 설정된 측정 구간이 도래하는 경우, 상기 제 1 노드와의 상기 제 1 셀룰러 통신을 중단하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행하는 전자 장치.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 제 2 통신 회로는, 상기 제 1 통신 회로가 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정하는 동안 비활성 상태를 유지하는 전자 장치.
  10. 제 1 셀룰러 통신 또는 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 1 통신 회로 및 상기 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 제 2 통신 회로를 포함하는 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 제 1 통신 회로를 이용하여 제 1 노드와 상기 제 1 셀룰러 통신을 수행하는 동작;
    상기 제 1 노드로부터 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보를 식별하는 동작;
    상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간을 설정하는 동작, 및
    상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정과 관련된 구간에서 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행하는 동작을 포함하는 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보는, RRC(radio resource control)와 관련된 제어 메시지에 기반하여 상기 제 1 노드로부터 수신하는 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 정보는, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송과 관련된 주기(periodicity) 및/또는 구간(duration)과 관련된 정보를 포함하는 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 동기 신호의 측정과 관련된 구간을 설정하는 동작은, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 구간 중 상기 동기 신호가 전송되는 일부 구간에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 구간을 설정하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제 12항에 있어서,
    상기 동기 신호의 측정과 관련된 구간을 설정하는 동작은, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 전송 주기, 스케줄링 요청 주기 또는 상기 전자 장치의 동작 상태 중 적어도 하나에 기반하여 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정 주기를 설정하는 동작을 포함하는 방법.
  15. 제 10항에 있어서,
    상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행하는 동작은,
    상기 설정된 측정 구간이 도래하는 경우, 상기 제 1 노드와의 상기 제 1 셀룰러 통신을 중단하고, 상기 제 2 셀룰러 통신의 동기 신호의 측정을 수행하는 동작을 포함하는 방법.
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200120527A1 (en) * 2017-06-16 2020-04-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Cell measurement in communication systems, related configuration and devices
KR20200058070A (ko) * 2018-11-19 2020-05-27 삼성전자주식회사 듀얼 커넥티비티 환경에서 세컨더리 노드 추가를 위한 신호 측정 방법 및 그 전자 장치
KR20200059631A (ko) * 2018-11-21 2020-05-29 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 업링크 동작을 결정하는 전자 장치 및 그 방법
KR20200073811A (ko) * 2018-12-14 2020-06-24 삼성전자주식회사 세컨더리 노드 추가를 지원하는 전자 장치 및 그 방법

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200120527A1 (en) * 2017-06-16 2020-04-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Cell measurement in communication systems, related configuration and devices
KR20200058070A (ko) * 2018-11-19 2020-05-27 삼성전자주식회사 듀얼 커넥티비티 환경에서 세컨더리 노드 추가를 위한 신호 측정 방법 및 그 전자 장치
KR20200059631A (ko) * 2018-11-21 2020-05-29 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 업링크 동작을 결정하는 전자 장치 및 그 방법
KR20200073811A (ko) * 2018-12-14 2020-06-24 삼성전자주식회사 세컨더리 노드 추가를 지원하는 전자 장치 및 그 방법

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "Updates for R16 LTE Mobility Enhancements and LTE updates for R16 NR Mobility Enhancements", 3GPP DRAFT; R2-2005757, vol. RAN WG2, 22 June 2020 (2020-06-22), pages 1 - 1051, XP051903289 *

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