WO2022071703A1 - 기준 신호를 송신하는 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

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WO2022071703A1
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srs
communication
lte
electronic device
output power
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이영권
박영준
유형준
이형주
박종호
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삼성전자 주식회사
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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the disclosure relates to an electronic device for transmitting a reference signal and a method of operating the same.
  • the 5G communication system has a higher frequency band (eg, For example, implementation in the 25-60 GHz band) is being considered.
  • the NSA scheme may include an EN-DC (LTE NR - Dual Connectivity) scheme using a new radio (NR) system together with the existing LTE system.
  • the user terminal may use the gNB of the NR system as well as the eNB of the LTE system.
  • dual connectivity A technology that enables a user terminal to enable heterogeneous communication systems may be referred to as dual connectivity.
  • Dual connectivity was first proposed by 3GPP (3rd generation partnership project) release-12, and at the time of initial suggestion, dual connectivity using a 3.5 GHz frequency band as a small cell in addition to the LTE system has been suggested.
  • the EN-DC method of 5G is under discussion to implement the dual connectivity proposed by 3GPP release-12 and release-15, using LTE network communication as a master node and NR network communication as a secondary node. .
  • a radio frequency integrated circuit RFIC
  • RFFE radio frequency front end
  • the electronic device may transmit a reference signal (eg, a sounding reference signal (SRS)) referenced for channel estimation by the base station of the communication network to at least one antenna through the RFFE.
  • a reference signal eg, a sounding reference signal (SRS)
  • the base station may perform multi-antenna signal processing or beamforming processing by estimating a channel based on a reference signal transmitted from the electronic device.
  • the electronic device may improve data reception performance by receiving a multi-antenna signal-processed or beamforming-processed signal from the base station.
  • UE User equipment
  • the user equipment has a limitation in output power.
  • the user equipment has a threshold of output power according to the user equipment power class (eg, UE maximum output power of 3GPP TS (technical specification) 38.101), and does not generate output power that exceeds the threshold. It can be set to disable.
  • RATs radio access technologies
  • the electronic device may be set so that the sum of output powers by the plurality of RATs does not exceed a threshold.
  • DPS Dynamic power sharing
  • DPS may refer to pairs of various output power values for each RAT so that the sum of output powers by a plurality of RATs does not exceed a threshold.
  • the maximum output power available in the NR may be limited by the output power of the LTE communication in the electronic device. As the maximum output power available in NR is limited, the electronic device may not be able to transmit the SRS with a sufficient size. Restriction of the transmission power of the SRS may cause a decrease in downlink throughput.
  • the transmission power of SRS based on NR is limited according to dynamic power sharing with LTE while using ENDC, by temporarily limiting the output power of LTE communication (eg, transmission power of PUSCH), sufficient
  • LTE communication eg, transmission power of PUSCH
  • the electronic device may include a plurality of antennas supporting LTE communication and NR communication, a first plurality of output powers used for the LTE communication, and a plurality of first output powers for each of the first plurality of output powers.
  • a corresponding memory for storing association information between a second plurality of output powers for use in the NR communication
  • at least one processor wherein each of the second plurality of output powers comprises: It may include a maximum value for use in the NR communication limited by each of the first plurality of output powers based on the simultaneous performance of the communication and the NR communication, and the at least one processor may include a PUSCH of the LTE communication.
  • the electronic device may include a plurality of antennas supporting LTE communication and NR communication, a first plurality of output powers used for the LTE communication, and a plurality of first output powers for each of the first plurality of output powers.
  • a corresponding memory for storing association information between a plurality of second output powers for use in the NR communication, at least one processor, and at least one amplifier for amplifying and applying each of the SRSs to each of the plurality of antennas may include, and each of the second plurality of output powers is for use in the NR communication limited by each of the first plurality of output powers based on the simultaneous performance of the LTE communication and the NR communication.
  • the at least one processor sets LTE transmission power to be used for data transmission in a physical uplink shared channel (PUSCH) of the LTE communication, and based on the association information, the LTE transmission power Check the first NR output power maximum value corresponding to , check the SRS output power to be used for SRS (Sounding Reference Signal) transmission through at least one of the plurality of antennas, the SRS output power, the at least one Based on the maximum output of the amplifier, and the plurality of RF path losses corresponding to each of the plurality of antennas, determine the SRS actual power, and complain that the SRS actual power is greater than the first NR output power maximum, the LTE It may be set to at least temporarily reduce the transmit power.
  • the sum of the LTE transmission power and the maximum value of the first NR output power may be smaller than the maximum output power set for the electronic device.
  • SRS when the transmission power of SRS based on NR is limited due to dynamic power sharing while using ENDC, by temporarily limiting the output power of LTE communication, SRS can be transmitted with sufficient transmission power
  • An electronic device and a method of operating the same may be provided. According to SRS transmission of sufficient transmit power, the downlink throughput may increase.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an electronic device in an exemplary network environment, in accordance with various embodiments.
  • FIGS. 2A and 2B are block diagrams illustrating an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments.
  • 3A, 3B, and 3C are diagrams illustrating wireless communication systems that provide networks of legacy communication and/or 5G communication according to various embodiments.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating exemplary reference signal transmission of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5 is a signal flow diagram illustrating an example of signal transmission/reception between an electronic device and a communication network according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a transmission period of a reference signal according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7A is a diagram illustrating output power for each RAT according to dynamic power sharing according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7B is a diagram illustrating transmission power of a physical shared channel (PUSCH) and a physical control channel (PUCCH) of LTE communication and SRS of NR communication according to various embodiments of the present disclosure;
  • PUSCH physical shared channel
  • PUCCH physical control channel
  • FIG. 8A is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 8B is a diagram illustrating a transmission period of an SRS according to various embodiments.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 10A is a diagram illustrating PUSCH transmission power of LTE communication and SRS transmission power of NR communication according to various embodiments of the present disclosure.
  • 10B, 10C, and 10D are diagrams illustrating a back-off period according to various embodiments.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 14 is a graph illustrating a change in a PDSCH scheduling rate according to various embodiments.
  • 15 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 16 is a diagram illustrating a PUSCH and a PUCCH of LTE communication according to various embodiments.
  • 17 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 19 is a diagram illustrating an RF path loss for each antenna of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • 20 is a diagram illustrating back-off of SRS actual power and transmission power of LTE PUSCH, according to various embodiments.
  • 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 co-processor 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. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component 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 a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 . 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 wireless 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 connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • 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.
  • FIG. 2A is a block diagram 200 illustrating an electronic device 101 for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212 (eg, including processing circuitry), a second communication processor 214 (eg, including processing circuitry); 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 , a second RFFE 234 , a first antenna module 242 , a second antenna module 244 , a third antenna module 246 , and antennas 248 .
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFFE radio frequency front end
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the second network 199 may include a first cellular network 292 and a second cellular network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one component among the components illustrated in FIG. 1 , and the second network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , a fourth RFIC 228 , a first RFFE 232 , and the second RFFE 234 may form at least a part of the wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as a part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may support establishment of a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292 and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first cellular network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 , and a 5G network through the established communication channel communication can be supported.
  • the second cellular network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 . It is possible to support the establishment of a communication channel, and 5G network communication through the established communication channel.
  • another designated band eg, about 6 GHz or less
  • the first communication processor 212 may transmit/receive data to and from the second communication processor 214 .
  • data classified to be transmitted over the second cellular network 294 may be changed to be transmitted over the first cellular network 292 .
  • the first communication processor 212 may receive transmission data from the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit/receive data through the second communication processor 214 and the interprocessor interface 213 .
  • the interprocessor interface 213 may be implemented as, for example, a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (eg, high speed-UART (HS-UART) or peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface).
  • UART universal asynchronous receiver/transmitter
  • PCIe peripheral component interconnect bus express
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using, for example, a shared memory.
  • the 212 may transmit/receive various information, such as sensing information, information on output strength, and resource block (RB) allocation information, to/from the second communication processor 214 .
  • RB resource block
  • the first communication processor 212 may not be directly connected to the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the processor 120 (eg, an application processor).
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may transmit and receive data with the processor 120 (eg, an application processor) through 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 . there is.
  • the unified communications processor 260 eg, including processing circuitry
  • the unified communications processor 260 provides functionality for communication with the first cellular network 292 , and the second cellular network 294 . can all support.
  • the first RFIC 222 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 from about 700 MHz to about 700 MHz used for the first cellular network 292 (eg, a legacy network). It can be converted to a radio frequency (RF) signal of 3 GHz.
  • RF radio frequency
  • an RF signal is obtained from a first network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, a first antenna module 242 ), and via an RFFE (eg, a first RFFE 232 ). It may be preprocessed.
  • the first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
  • the second RFIC 224 when transmitting, uses the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second cellular network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter, 5G Sub6 RF signal) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • 5G Sub6 RF signal RF signal
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from a second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, second antenna module 244 ), and an RFFE (eg, second RFFE 234 ) ) can be preprocessed.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding one of the first communication processor 212 or the second communication processor 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second cellular network 294 (eg, 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • a 5G Above6 RF signal may be obtained from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and pre-processed via a third RFFE 236 .
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include the fourth RFIC 228 separately from or as at least a part of the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter, IF signal) of an intermediate frequency band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226 .
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • a 5G Above6 RF signal may be received from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and converted to an IF signal by 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 RFIC 222 and the second RFIC 224 in FIG. 2A or 2B may be implemented as an integrated RFIC.
  • the integrated RFIC is connected to the first RFFE 232 and the second RFFE 234 to convert a baseband signal into a signal of a band supported by the first RFFE 232 and/or the second RFFE 234 and , the converted signal may be transmitted to one of the first RFFE 232 and the second RFFE 234 .
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or may be combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on the first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in a partial area (eg, 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 a corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second cellular network 294 may be operated independently (eg, Stand-Alone (SA)) or connected to the first cellular network 292 (eg, legacy network).
  • SA Stand-Alone
  • 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.
  • SA Stand-Alone
  • NG RAN next generation RAN
  • NGC next generation core
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • EPC evolved packed core
  • Protocol information for communication with a legacy network eg, LTE protocol information
  • protocol information for communication with a 5G network eg, New Radio (NR) protocol information
  • NR New Radio
  • the network environments 300a to 300c may include at least one of a legacy network and a 5G network.
  • the legacy network includes, for example, a 4G or LTE base station 340 (eg, eNB (eNodeB)) of the 3GPP standard supporting wireless connection with the electronic device 101 and an evolved packet (EPC) for managing 4G communication. core) 342 .
  • the 5G network for example, manages 5G communication between the electronic device 101 and a New Radio (NR) base station 350 (eg, gNB (gNodeB)) supporting wireless connection and the electronic device 101 . It may include a 5th generation core (5GC) 352.
  • NR New Radio
  • gNB gNodeB
  • 5GC 5th generation core
  • the electronic device 101 may transmit/receive a control message and user data through legacy communication and/or 5G communication.
  • the control message is, for example, a message related to at least one of security control, bearer setup, authentication, registration, or mobility management of the electronic device 101 .
  • the user data may refer to, for example, user data excluding a control message transmitted/received between the electronic device 101 and the core network 330 (eg, the EPC 342 ).
  • the electronic device 101 uses at least a part of a legacy network (eg, the LTE base station 340 and the EPC 342 ) to at least a part of a 5G network (eg: The NR base station 350 and the 5GC 352 may transmit/receive at least one of a control message or user data.
  • a legacy network eg, the LTE base station 340 and the EPC 342
  • a 5G network eg: The NR base station 350 and the 5GC 352 may transmit/receive at least one of a control message or user data.
  • network environment 300a provides wireless communication dual connectivity (DC) to LTE base station 340 and NR base station 350 , and either EPC 342 or 5GC 352 . It may include a network environment in which a control message is transmitted and received with the electronic device 101 through the core network 330 of the .
  • DC wireless communication dual connectivity
  • one of the LTE base station 340 or the NR base station 350 operates as a master node (MN) 310 and the other operates as a secondary node (SN) 320 .
  • MN master node
  • SN secondary node
  • the MN 310 may be connected to the core network 230 to transmit and receive control messages.
  • the MN 310 and the SN 320 may be connected through a network interface to transmit/receive messages related to radio resource (eg, communication channel) management with each other.
  • radio resource eg, communication channel
  • the MN 310 may be configured as the LTE base station 340
  • the SN 320 may be configured as the NR base station 350
  • the core network 330 may be configured as the EPC 342 .
  • a control message may be transmitted/received through the LTE base station 340 and the EPC 342
  • user data may be transmitted/received through at least one of the LTE base station 340 and the NR base station 350 .
  • the MN 310 may include the NR base station 350
  • the SN 320 may include the LTE base station 340
  • the core network 330 may include the 5GC 352 .
  • a control message may be transmitted/received through the NR base station 350 and the 5GC 352
  • user data may be transmitted/received through at least one of the LTE base station 340 or the NR base station 350 .
  • a 5G network may include an NR base station 350 and a 5GC 352 , and may independently transmit/receive a control message and user data to/from the electronic device 101 .
  • the legacy network and the 5G network may independently provide data transmission/reception.
  • the electronic device 101 and the EPC 342 may transmit and receive a control message and user data through the LTE base station 340 .
  • the electronic device 101 and the 5GC 352 may transmit and receive a control message and user data through the NR base station 350 .
  • the electronic device 101 may be registered with at least one of the EPC 342 and the 5GC 352 to transmit/receive a control message.
  • the EPC 342 or the 5GC 352 may interwork to manage communication of the electronic device 101 .
  • movement information of the electronic device 101 may be transmitted/received through an interface between the EPC 342 and the 5GC 352 .
  • E-UTRA new radio dual connectivity dual connectivity through the LTE base station 340 and the NR base station 350 may be referred to as E-UTRA new radio dual connectivity (EN-DC).
  • EN-DC E-UTRA new radio dual connectivity
  • the electronic device 101 (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) has four antennas (eg, a first antenna 411 , a second antenna 412 , and a third antenna 413 ).
  • the fourth antenna 414) may transmit a reference signal (eg, SRS).
  • the electronic device 101 amplifies a reference signal through at least one power amplifier (PA) 415 , and uses one antenna 411 and a second antenna 412 through at least one switch 416 . ), the third antenna 413 and the fourth antenna 414) may transmit the amplified reference signal.
  • PA power amplifier
  • a reference signal (eg, SRS) transmitted through each antenna (eg, the first antenna 411 , the second antenna 412 , the third antenna 413 , and the fourth antenna 414 ) of the electronic device 101 ) may be received via each antenna 421 of the base station 420 (eg, gNB).
  • SRS reference signal
  • the base station 420 receives the reference signal transmitted from the electronic device 101, and each antenna (eg, the first antenna 411 and the second antenna) of the electronic device 410 from the received reference signal. 412 , the third antenna 413 , and the fourth antenna 414 ) may estimate a channel.
  • the base station 420 may transmit a beamformed signal to each antenna of the electronic device 101 based on the channel estimation.
  • the SRS is designed for uplink channel estimation, in the case of the 5G TDD band, since the transmission/reception frequency is the same, the base station receives the SRS transmitted from the electronic device 101 so that the downlink channel estimation is possible.
  • the electronic device 101 estimates the downlink channel using a reference signal transmitted by the base station and selects CSI (channel state information) and PMI (precoding matrix indicator), but the accuracy is limited due to communication bit restrictions there is
  • CSI channel state information
  • PMI precoding matrix indicator
  • the power amplifier 415 and the switch 416 are shown as one for convenience of explanation, and a plurality of antennas (a first antenna 411 , a second antenna 412 , a third antenna 413 , and a fourth It will be readily understood by those skilled in the art that although shown as connected to the antenna 414), the present invention is not limited thereto.
  • the base station 420 may transmit a signal (eg, a beamformed signal) through an array antenna 421 including a plurality (eg, 32) of antennas. MIMO communication may be possible based on a plurality of antennas.
  • a signal transmitted from the base station 420 is transmitted through each antenna (eg, the first antenna 411 , the second antenna 412 , the third antenna 413 , and the fourth antenna 414 ) of the electronic device 101 ).
  • each antenna eg, one antenna 411 , a second antenna 412 , and a third antenna 413 ) of the electronic device 101 by MIMO communication of the base station 420 .
  • the fourth antenna 414) may be communicated.
  • the fourth antenna 414) may be communicated.
  • in the form of a beam directed to each antenna of the electronic device 101 eg, one antenna 411 , a second antenna 412 , a third antenna 413 , a fourth antenna 414 ).
  • a signal may be received.
  • the base station 420 when the electronic device 101 transmits a reference signal (eg, SRS) through a plurality of transmission paths, the base station 420 receives each antenna (eg, The first antenna 411 , the second antenna 412 , the third antenna 413 , and the fourth antenna 414) can perform beamforming by checking the channel environment, and as a result, RSRP (reference of the downlink channel) Signal received power) and/or signal to noise ratio (SNR) may be improved. When the RSRP and/or SNR of the downlink channel is improved, a rank index (RI) or a channel quality indicator (CQI) for the corresponding electronic device may be increased. The base station 420 allocates a high rank or MCS (modulation and code schemes) to the corresponding electronic device 101 based on the improved performance of the corresponding electronic device 101 . Downlink throughput can be improved.
  • RSRP reference of the downlink channel
  • SNR signal to noise ratio
  • RI rank index
  • CQI channel quality indicator
  • the electronic device 101 may transmit the SRS with sufficient transmission power by temporarily backing off the output power of the LTE communication, which will be described later. do.
  • the base station 420 may use a downlink reference signal for downlink channel estimation. For example, when the base station 420 transmits a downlink reference signal to the electronic device 101 , the electronic device 101 may receive the downlink reference signal transmitted from the base station 420 to perform channel estimation. The electronic device 101 may transmit the channel estimation result to the base station 420 , and the base station 420 may perform downlink beamforming with reference to the channel estimation result transmitted from the electronic device 101 . According to various embodiments, when the base station 420 performs channel estimation by the reference signal (eg, SRS) transmitted from the electronic device 101, the channel estimation may be performed faster than the channel estimation by the downlink reference signal. there is.
  • the reference signal eg, SRS
  • a UE Capability Inquiry message by transmitting a UE Capability Inquiry message to the electronic device 101 in a first communication network (eg, a base station (gNB)) or a second communication network (eg, a base station (eNB)), the electronic device 101 ) of various setting information can be requested.
  • a first communication network eg, a base station (gNB)
  • a second communication network eg, a base station (eNB)
  • the electronic device 101 may receive the UE Capability Inquiry message from the first communication network or the second communication network, and may transmit a UE Capability Information message to the first communication network or the second communication network in response thereto.
  • information related to the reception antenna of the electronic device 101 may be included in the UE Capability Information message, such as 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4', according to the contents of the UE Capability Inquiry message.
  • the first communication network determines that the electronic device 101 can transmit a signal using four reception antennas, and Information on a time when a reference signal (eg, SRS) is transmitted for each antenna may be included in the RRC Reconfiguration message and transmitted.
  • a reference signal eg, SRS
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an exemplary signal transmission/reception procedure between an electronic device and a communication network according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 .
  • An RRC connection may be established through a network (eg, a base station (gNB)) 500 and a random access channel (RACH) procedure.
  • a network eg, a base station (gNB)
  • RACH random access channel
  • the first communication network 500 may transmit an RRC Reconfiguration message to the electronic device 101 .
  • the first communication network 500 may transmit an RRC Reconfiguration message in response to the RRC Request message transmitted by the electronic device 101 .
  • information on a time point at which the electronic device 101 transmits a reference signal (eg, SRS) for each antenna may be included as follows.
  • the duration of SRS transmission may be determined by an allocated symbol.
  • the first SRS is set to transmit in the 17th slot while transmitting once every 20 slots
  • the second SRS is set to transmit in the 7th slot while transmitting once every 20 slots
  • the third SRS is transmitted once in every 20 slots 13 It is set to transmit in the th slot
  • the fourth SRS is set to transmit in the third slot while sending once every 20 slots.
  • the electronic device 101 may transmit 4 SRSs in every 20 slots at different times through each antenna according to the setting of RRC Reconfiguration.
  • the size of one slot may be determined by subcarrier spacing (SCS). For example, when the SCS is 30 KHz, the time interval of one slot may be 0.5 ms, and the time interval of 20 slots may be 10 ms. Accordingly, the electronic device 101 may repeatedly transmit the SRS at different times through each antenna every 10 ms period.
  • the electronic device 101 may transmit an RRC Reconfiguration Complete message to the first communication network 500 .
  • the electronic device 101 and the first communication network 500 may complete RRC connection establishment.
  • the electronic device 101 sets a time set through each antenna transmission path based on information about a transmission time of a reference signal (eg, SRS) received from the first communication network 500 .
  • a reference signal may be transmitted at different times every period (eg, 10 ms).
  • the electronic device 101 includes: Every 10 ms, the first SRS is transmitted (corresponding to RX0) in the 17th slot out of 20 slots, the second SRS is transmitted in the 7th slot (corresponding to RX1), and the third SRS is transmitted in the 13th slot (RX2) ), and the fourth SRS (corresponding to RX3) may be transmitted in the third slot.
  • the first SRS is transmitted (corresponding to RX0) in the 17th slot out of 20 slots
  • the second SRS is transmitted in the 7th slot (corresponding to RX1)
  • the third SRS is transmitted in the 13th slot (RX2)
  • the fourth SRS (corresponding to RX3) may be transmitted in the third slot.
  • the electronic device 101 may, every 10 ms, Among the 20 slots, the first SRS is transmitted (corresponding to RX3), the second SRS is transmitted (corresponding to RX1) in the 7th slot, and the third SRS is transmitted (corresponding to RX2) in the 13th slot. ) and may transmit the fourth SRS (corresponding to RX0) in the 17th slot.
  • the determined correspondence is maintained without change, it can be implemented in various ways.
  • the reference signal may be a sounding reference signal (SRS) used for multi-antenna signal processing (eg, multi input multi output (MIMO) or beamforming) through uplink channel state measurement.
  • SRS sounding reference signal
  • MIMO multi input multi output
  • the present invention is not limited thereto.
  • any type of uplink reference signal eg, uplink demodulation reference (DM-RS)
  • DM-RS uplink demodulation reference
  • FIG. 7A is a diagram illustrating output power for each RAT according to dynamic power sharing according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 has a maximum output Power (eg, UE maximum output power based on 3GPP technical specification (TS) 38.101) may be configured.
  • the maximum output power may be, for example, a value defined in the antenna connector of the antenna of the electronic device 101 (eg, the antennas 411, 412, 413,414 of FIG. 4 ), but in addition to the antenna connector, the maximum output power, or to be described later There is no limit to the points at which various powers can be defined.
  • the maximum output power may be defined for each band and power class, for example, and a predetermined tolerance may be additionally set. For example, in the n41 band, with respect to class 3, 23 dBm having a tolerance of ⁇ 23 dB may be set as the maximum output power.
  • the electronic device 101 may transmit a communication signal with a transmission power equal to or less than the maximum output power, and in various embodiments, the maximum output power or less may mean less than or equal to the maximum output power in consideration of tolerance. .
  • the electronic device 101 may use the ENDC based on LTE and NR.
  • LTE may be set to MCG
  • NR may be set to SCG.
  • the output power of LTE communication as MCG may be preferentially set, and the output power of NR communication as SCG may be limited.
  • the electronic device 101 sets a first size 701 of output power P LTE of LTE communication, and sets a second size 702 of output power P NR of NR communication. can be set.
  • the electronic device 101 may confirm that the sum of both output powers exceeds the maximum output power set for the electronic device 101 . Accordingly, the electronic device 101 sets the second size 702 of the output power P NR of the NR communication to a third size while maintaining the first size 701 of the output power P LTE of the LTE communication. (703) can be reduced (reduction). The sum of the first size 701 and the third size 703 may be equal to or less than the maximum output power set in the electronic device 101 .
  • a plurality of power values for dynamic power sharing as shown in Table 1 may be stored in the memory 130 of the electronic device 101 .
  • the association information of Table 1 may be, for example, association information indicating that P LTE is y when P max_NR_SRS is x.
  • the maximum output power of NR communication according to DPS may be 17dBm, in this case 23dBm (200mW) and 17dBm (50mW)
  • the sum of 24 dBm may be limited within the maximum output power within the tolerance.
  • the numerical sum in dBm of the output power of both RATs is set to be 40, but this is merely exemplary. There is no limitation as long as the sum of the actual output powers of both RATs is a transmission power pair equal to or less than the maximum output power.
  • the maximum output power of NR communication (P max_NR_DPS ) according to the DPS is set to be relatively small, and the electronic device 101 sets the SRS to a relatively small size.
  • P max_NR_DPS the maximum output power of NR communication according to DPS
  • the electronic device 101 transmits the SRS in excess of 17 dBm. can't A decrease in the transmission power of the SRS causes a decrease in the downlink throughput.
  • the electronic device 101 may adjust the output power (P LTE ) of LTE communication while transmitting the SRS. For example, when the output power of LTE communication (P LTE ) is backed off to 17 dBm, the maximum output power of NR communication (P max_NR_DPS ) may increase to 23 dBm.
  • the electronic device 101 may transmit the SRS with a transmission power equal to or less than the increased maximum value, and the SRS transmission power may increase. Accordingly, degradation of downlink throughput may be prevented and/or reduced. Adjustment of the output power (P LTE ) of the LTE communication of the electronic device 101 will be described later.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating transmission power of a physical shared channel (PUSCH) and a physical control channel (PUCCH) of LTE communication and SRS of NR communication according to various embodiments of the present disclosure;
  • PUSCH physical shared channel
  • PUCCH physical control channel
  • the electronic device 101 may include a strong electric field
  • the transmission power 712 of the PUCCH of LTE communication may be set of a relatively low size (eg, -10 dBm).
  • the electronic device 101 may set the transmission power 712 of the PUCCH of LTE communication for the subframe (i) according to Equation 1, for example.
  • P CMAX is the maximum output power according to the power class of the electronic device 101 .
  • P O-PUCCH is the sum of P O_NOMINAL_PUCCH (a parameter specified by the cell) and P O_UE_PUCCH (a parameter specified by the electronic device 101 ).
  • PL is a downlink path-loss measured by the electronic device 101 .
  • h (n CQI , n HARQ ) is a value according to the PUCCH format (PUCCH format)
  • n CQI is the amount of information according to the channel quality indicator (channel quality indication, CQI)
  • n HARQ is a hybrid automatic retransmission request (hybrid automatic) repeat request, HARQ) is the number of bits.
  • ⁇ F -PUCCH (F) is a value for a PUCCH transport format F and is given to the electronic device 101 by RRC.
  • g(i) is a value that can be adjusted by DCI (downlink control information) from the base station. At least some of the parameters for Equation 1 may comply with 3GPP TS 36.213, for example.
  • the electronic device 101 sets the smaller value of the sum of P CMAX, P O_UE_PUCCH , PL, h(n CQI , n HARQ ), ⁇ F_PUCCH (F), and g(i) of the PUCCH transmission power of LTE communication ( 712) can be set.
  • the transmit power 712 of the PUCCH of LTE communication may maintain a relatively low value (eg, -10 dBm in FIG. 7B ).
  • the electronic device 101 may set the transmission power 711 of the PUSCH of LTE communication for the subframe (i) according to Equation (2).
  • P CMAX is the maximum output power according to the power class of the electronic device 101 .
  • M PUSCH (i) is the number of resource blocks allocated to the electronic device 101 .
  • P O-PUSCH (j) is the sum of P O_NOMINAL_PUSCH (j) (a parameter specified by the cell) and P O_UE_PUSCH (j) (a parameter specified by the electronic device 101 ).
  • PL is a downlink path-loss measured by the electronic device 101 .
  • the scaling factor ( ⁇ (j)) may be determined in a higher layer in consideration of the pathloss mismatch between the uplink channel and the downlink channel.
  • ⁇ TF (i) is a modulation and coding scheme (MCS) compensation parameter or a transport format (TF) compensation parameter.
  • f(i) is a value adjusted by downlink control information (DCI) from the base station after initial setting.
  • the electronic device 101 is a product of P CMAX , M PUSCH (i), P O-PUSCH (j), a scaling factor ( ⁇ (j)) and PL, ⁇ TF (i), and f(i)
  • a smaller value among the sum may be set as the transmission power 711 of the PUSCH of LTE communication.
  • At least some of the parameters for Equation 2 may comply with 3GPP TS 36.213, for example.
  • the transmission power 711 of the PUSCH of LTE communication may maintain a relatively high value (eg, 23 dBm in FIG. 7B ).
  • the maximum output power of the NR communication according to the DPS (P max_NR_DPS ) (eg, 17 dBm) may be set.
  • the electronic device 101 may transmit an SRS having a transmission power smaller than the maximum output power P max_NR_DPS of NR communication according to the DPS.
  • the SRS transmit power 713 may be 17 dBm.
  • the electronic device 101 may set the SRS output power based on Equation 3, for example.
  • the SRS output power may be, for example, a value defined in the antenna connector, but there is no limitation on that point.
  • the SRS output power may be referred to as SRS target power, and is a transmission power based on 3GPP TS 38.213, and the term is not limited.
  • P O_SRS-bfc (qs) is the activation uplink bandwidth part (UL) of the carrier (f) of the SRS resource set (qs) and the serving cell (c) provided by the SRS-ResourceSet and SRS-ResourceSetID according to the SRS configuration BWP) may be provided by p0 for (b), for example, may be included in SIB2.
  • M SRS,bfc (i) is the SRS bandwidth expressed by the number of resource blocks for the SRS transmission occasion (i) on the activation UL BWP (b) of the carrier (f) of the serving cell (c) , where ⁇ is SCS.
  • ⁇ SRS,bfc(qs) is provided by alpha for the activation UL BWP of the carrier f of the SRS resource set (q s ) and the serving cell (c), and represents the reflection ratio of path loss.
  • PL bfc (q d ) is the SRS resource set (q s ) and the activation downlink BWP (DL BWP) of the serving cell (c) by using the RS resource index (q d ) by the UE (user equipment) Downlink pathloss predicted in dB.
  • PL bfc (q d ) may be calculated, for example, based on a measurement result of a reference signal from a base station.
  • h bfc (i) is a value that can be adjusted by DCI (downlink control information) from the base station. At least some of the parameters for Equation 3 may conform, for example, to 3GPP TS 38.213.
  • the electronic device 101 selects, for example, the smaller of the SRS output power according to Equation 3 and the maximum output power P max_NR_DPS of the NR communication according to the DPS to the SRS transmission power 713 .
  • the difference between the SRS output power and the maximum output power eg, the maximum output power of the NR communication according to the DPS
  • Table 2 is an example of the measurement result according to the difference between the SRS output power and the maximum output power.
  • the difference is 6 dB, in this case a downlink throughput of 848.7 Mbps, an RB ratio of 96%, a Grant Ratio of 74.4%, a downlink BLER of 13.9,
  • the effective spectral efficiency of 23 can be measured.
  • the difference between the SRS output power and the maximum output power is relatively large, and when the electronic device 101 is positioned in a relatively strong electric field, the difference between the SRS output power and the maximum output power is relatively large.
  • the downlink throughput decreases, the RB ratio decreases, the Grant Ratio decreases, and the downlink BLER increases.
  • a variable eg, time and/or frequency resource allocation
  • the effective spectral efficiency may be a downlink throughput obtained when the electronic device 101 is allocated a fixed time and/or frequency resource. It can be seen that the effective spectral efficiency decreases as the difference between the SRS output power and the maximum output power increases.
  • the SRS switching performance gain values may be as shown in Table 3.
  • the gain value may be calculated as (effective spectral efficiency -26.1)/26.1 * 100.
  • the LTE PUSCH transmission power 712 may be set to be relatively high.
  • LTE PUSCH transmission power 712 is power used for data transmission through PUSCH, and may be mixed with LTE transmission power.
  • the NR SRS transmit power 713 is set to be relatively low, and the NR downlink throughput may be reduced.
  • the electronic device 101 may increase the NR SRS transmission power 713 by temporarily adjusting the LTE PUSCH transmission power 712 to increase the NR downlink throughput.
  • FIG. 8A is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure; The embodiment of FIG. 8A will be described with reference to FIG. 8B.
  • 8B is a diagram illustrating a transmission period of an SRS according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 801 . It can be confirmed that it operates in SRS mode.
  • the SRS configuration that the electronic device 101 receives from the network may include, for example, an SRS resource field and an SRS set field.
  • the SRS resource field may be mapped to each antenna and applied when SRS is transmitted using the corresponding antenna.
  • the SRS set field it may be specified that each SRS resource is set as a set and the corresponding resource is used for SRS antenna switching.
  • an SRS transmission period may be set, for example, any one of 80 ms, 40 ms, 20 ms, and 10 ms. If there is no significant gain in downlink throughput, the SRS transmission period may be maintained at a relatively high value (eg, 80 ms). On the other hand, if a gain occurs in the downlink throughput, the network may reduce the period of the SRS. The electronic device 101 may determine whether to operate in the SRS mode, for example, based on at least one of an SRS period and/or downlink throughput.
  • the electronic device 101 may operate in the SRS mode based on the SRS period being less than or equal to the threshold period and/or the downlink throughput being greater than or equal to the threshold throughput.
  • the electronic device 101 may set the SRS period to 40 ms according to the SRS setting.
  • the electronic device 101 may transmit SRSs 811,812,813,814 for 10ms (eg, 20 slots), do not transmit SRSs for 30ms, and may transmit SRSs 821,822,823,824 for 10ms again.
  • the electronic device 101 may operate in the SRS mode based on the fact that the period of the SRS is 40 ms, which is less than or equal to the threshold period (eg, 40 ms). However, this is an example, and when the SRS setting is confirmed, the electronic device 101 may be set to operate in the SRS mode.
  • the electronic device 101 may check the SRS output power in operation 803 .
  • the electronic device 101 may check the SRS output power based on Equation 3, for example.
  • the electronic device 101 may determine whether the SRS output power is limited by the maximum value of the output power by the DPS. For example, the electronic device 101 may check the maximum output power of the NR communication according to the DPS corresponding to the output power of the current LTE communication. If the electronic device 101 stores the power values according to the DPS as shown in Table 1, if the output power of the LTE communication is 23 dBm, the maximum output power of the NR communication according to the DPS may be confirmed as 17 dBm. The electronic device 101 may determine whether the SRS output power is limited by the maximum output power of the NR communication by determining whether the SRS output power is greater than the maximum output power of the NR communication.
  • the electronic device 101 may adjust the SRS transmission power to be less than or equal to the maximum output power of the NR communication in operation 807 there is. In operation 809 , the electronic device 101 may transmit the SRS with the adjusted SRS transmission power. If the SRS output power is not limited by the maximum output power of the NR communication (805 - NO), the electronic device 101 may transmit the SRS without adjusting the SRS output power in operation 809 . In this case, if the maximum output power of the NR communication is relatively small, the transmission power of the SRS may be set to be small, and the downlink throughput may be reduced. Accordingly, the electronic device 101 may set the transmission power of the SRS to be relatively large by increasing the maximum value of the output power of the NR communication, which will be described with reference to FIG. 9 .
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure; The embodiment of FIG. 9 will be described with reference to FIG. 10A.
  • 10A is a diagram illustrating PUSCH transmission power of LTE communication and SRS transmission power of NR communication according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 901 .
  • the electronic device 101 may set the transmission power of the PUSCH of LTE communication.
  • the electronic device 101 may set the PUSCH transmission power of LTE communication according to Equation 2, for example, but there is no limitation.
  • the electronic device 101 may check the first maximum value of the output power available in the NR corresponding to the set value.
  • the electronic device 101 may identify the first maximum value of the output power available in the NR corresponding to the set value, based on the association information between the power values as shown in Table 1 . For example, referring to FIG. 10A , the electronic device 101 may set a PUSCH transmission power (P LTE ) 1001 of LTE communication. The electronic device 101 may check the maximum output power (P max_NR_DPS ) 1003 of the NR communication according to the DPS corresponding to the PUSCH transmission power (P LTE ) 1001 of the LTE communication.
  • P max_NR_DPS maximum output power
  • the electronic device 101 may check the SRS output power in operation 905 .
  • the electronic device 101 may check the SRS output power based on Equation (3).
  • the electronic device 101 may determine whether the SRS output power is greater than a first maximum value of the output power available in the NR.
  • the electronic device 101 adjusts the output power of the LTE communication in operation 909, and in the NR corresponding to the adjusted value
  • a second maximum value of the available output power may be identified.
  • the electronic device 101 may back off the output power of LTE communication, and accordingly, the maximum value of the output power available in NR may increase.
  • the electronic device 101 may transmit the SRS based on the second maximum value and the SRS output power. For example, the electronic device 101 may transmit the SRS with a smaller value among the second maximum value and the SRS output power.
  • the electronic device 101 transmits the SRS based on the SRS output power without adjusting the output power of the LTE communication in operation 913.
  • the electronic device 101 may identify the first SRS output power 1011 based on Equation 3 .
  • the electronic device 101 may confirm that the size a1 of the first SRS output power 1011 is smaller than the maximum output power (P max_NR_DPS ) 1003 of NR communication according to the DPS.
  • the electronic device 101 may transmit the SRS with the first SRS output power 1011 .
  • the PUSCH transmission power (P LTE ) 1001 and the first SRS output power 1011 of LTE communication may be less than or equal to the maximum output power.
  • the electronic device 101 may check the second SRS output power 1013 based on Equation (3).
  • the electronic device 101 may confirm that the magnitude a2 of the second SRS output power 1013 is greater than the maximum output power (P max_NR_DPS ) 1003 of the NR communication according to the DPS.
  • the electronic device 101 may set the adjusted PUSCH transmission power (P LTE ) 1005 of LTE communication by backing off the PUSCH transmission power (P LTE ) 1001 of LTE communication by ⁇ P.
  • the electronic device 101 may transmit the SRS with the second SRS output power 1013 .
  • the adjusted PUSCH transmit power (P LTE ) 1005 and the second SRS output power 1013 of LTE communication may be equal to or less than the maximum output power. Accordingly, the electronic device 101 can transmit the SRS with a sufficient size, so that the downlink throughput can be improved.
  • the electronic device 101 based on the association information of Table 4 (eg, association information indicating that when P max_NR_SRS is x, P LTE is y, and in this case, P LTE_Backoff is z) It is possible to check the back-off amount of the transmission power of the PUSCH of LTE communication.
  • Table 4 shows the back-off amount ( ⁇ P) when the output power (P LTE ) of the current LTE communication is set to 23 dBm.
  • the electronic device 101 may confirm that the SRS target value is 23 dBm and is limited by the maximum output power P max_NR_DPS of NR communication according to the DPS.
  • the electronic device 101 may set the maximum transmission power (P max_NR_SRS ) for the SRS to the SRS target value of 23 dBm.
  • the output power (P LTE ) of LTE communication may be set for each maximum transmission power (P max_NR_SRS ) for SRS.
  • the pair of maximum transmission power (P max_NR_SRS ) and output power of LTE communication (P LTE ) for SRS in Table 4 is, for example, the output power of LTE communication in Table 1 (P LTE ) and NR communication according to DPS It may have the same value as a pair of maximum output power P max_NR_DPS .
  • the electronic device 101 may adjust the output power of the LTE communication (P LTE ) from 23 dBm to 17 dBm based on the fact that the back-off amount of the LTE communication (P LTE ) is 6 dBm. Accordingly, even if the electronic device 101 transmits the SRS at 23 dBm, the sum may be within the maximum output power.
  • the electronic device 101 may back-off the transmission power of the PUSCH of the LTE communication by reducing the limit of the transmission power of the PUSCH of the LTE communication, but there is no limitation on the method of reducing the transmission power.
  • the electronic device 101 may set a limit for the back-off of the transmission power of the PUSCH of LTE communication. For example, the electronic device 101 may be set not to back off more than 3 dB.
  • 10B is a diagram illustrating a back-off period of a PUSCH of LTE communication according to an embodiment according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may be configured to transmit the SRS in an SRS transmission period of T3.
  • the electronic device 101 may transmit the SRS signals 1031 , 1032 , 1033 , and 1034 during the period T1 and may not transmit the SRS signal during the period T2 .
  • each of the SRS signals 1031 , 1032 , 1033 , and 1034 may be transmitted through each of four antennas (eg, antennas 411 , 412 , 413,414 of FIG. 4 ).
  • the electronic device 101 may set the transmission power 1041 of the PUSCH of LTE communication to a.
  • the maximum output power (P max_NR_DPS ) of the NR communication according to the DPS may be set to d.
  • the SRS output power corresponding to at least some of the SRS signals 1031, 1032, 1033, and 1034 is greater than the maximum output power (P max_NR_DPS ) of the NR communication according to the DPS (eg, d). that can be checked
  • the SRS output power corresponding to the SRS signals 1031 , 1032 , 1033 , and 1034 may be the same.
  • the SRS output power corresponding to the SRS signals 1031 , 1032 , 1033 , and 1034 may be different.
  • the electronic device 101 based on the SRS output power corresponding to at least some of the SRS signals 1031, 1032, 1033, 1034 is greater than the maximum output power (P max_NR_DPS ) of NR communication (eg, d), It can be determined to back off the transmission power 1041 of the PUSCH of LTE communication by c.
  • the electronic device 101 may apply the transmission power 1041 of the back-off (eg, reduced) PUSCH of LTE communication b for one SRS transmission period T3.
  • the electronic device 101 may restore the transmission power 1041 of the PUSCH of LTE communication to the original size a. For example, if it is determined that the SRS output power for the SRSs 1035, 1036, 1037, and 1038 is not limited by the DPS, the electronic device 101 may recover the transmission power 1041 of the PUSCH of LTE communication. there is. If it is determined that the SRS output power for the SRSs 1035, 1036, 1037, and 1038 is limited by the DPS, the electronic device 101 sets the back-off of the transmission power 1041 of the PUSCH of LTE communication as b. It can also be maintained continuously.
  • 10C is a diagram illustrating an exemplary back off period in accordance with various other embodiments.
  • the electronic device 101 may back off the transmission power 1042 of the PUSCH of LTE communication during the period T1 during which the SRS is transmitted during the entire SRS transmission period T3. Thereafter, the electronic device 101 may restore the transmission power 1042 of the PUSCH of the LTE communication to the original size, and accordingly, during the period of T2, the transmission power 1042 of the PUSCH of the LTE communication is set to a. can be set. For example, if it is determined that the SRS output power for the SRSs 1035, 1036, 1037, and 1038 is not limited by the DPS, the electronic device 101 adjusts the transmission power 1041 of the PUSCH of LTE communication to the original size. (eg a) can be maintained.
  • the electronic device 101 If it is determined that the SRS output power for the SRSs 1035, 1036, 1037, and 1038 is limited by the DPS, the electronic device 101, during the period in which the SRSs 1035, 1036, 1037, and 1038 are transmitted , the transmission power 1042 of the PUSCH of LTE communication may be backed off to b.
  • 10D is a diagram illustrating an example back off period in accordance with various embodiments.
  • the electronic device 101 provides a PUSCH transmission power 1043 of LTE communication during an SRS transmission period T4 in which the SRS output power is limited during the entire SRS transmission period T3.
  • the SRS output power corresponding to the SRSs 1031 and 1032 is limited by the DPS
  • the SRS output power corresponding to the remaining SRSs 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, and 1038 is limited by the DPS. It can be confirmed that it is not limited.
  • the SRS output power for each of the SRSs 1031 , 1032 , 1033 , and 1034 may be different.
  • the electronic device 101 may back off the transmission power 1043 of the PUSCH of LTE communication by c during the transmission period T4 of the SRS 1031 in which the SRS output power is limited, and during the remaining period, the PUSCH of the LTE communication.
  • the transmit power 1043 of may be set to the original size (eg, a).
  • FIG. 9 it has been described that the PUSCH of LTE communication is adjusted to increase the transmission power of SRS of NR communication in ENDC, but this is merely exemplary, and those skilled in the art know that NR and LTE of FIG. 9 are exchanged with each other in NEDC will understand In addition, it will be understood by those skilled in the art that various embodiments may be applied not only to LTE and NR, but also to MR-DC based on various RATs.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1101 . It can be confirmed that the SRS output power exceeds the first maximum value of the output power available in the NR.
  • the electronic device 101 may determine whether VoLTE communication is being used by using LTE. When VoLTE communication is not in use (1103-No), the electronic device 101 adjusts an output power value of LTE communication in operation 1105 , and a second maximum value of output power available in NR corresponding to the adjusted value can confirm.
  • the electronic device 101 may transmit the SRS based on the second maximum value and the SRS output power.
  • the electronic device 101 may be configured not to back off the PUSCH transmission power of LTE communication.
  • the electronic device 101 may transmit the SRS based on the SRS output power in operation 1109 without back-off for the output power of the LTE communication.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1201 . It can be confirmed that the SRS output power exceeds the first maximum value of the output power available in the NR.
  • the electronic device 101 may determine whether an indicator corresponding to LTE communication satisfies a specified condition.
  • the specified condition may be, for example, a block error rate corresponding to LTE communication is greater than or equal to a threshold rate, and may be a condition for determining that communication quality of LTE communication is good.
  • the electronic device 101 adjusts the output power value of the LTE communication in operation 1205, and an output available in the NR corresponding to the adjusted value The second maximum value of the power can be confirmed.
  • the electronic device 101 may transmit the SRS based on the second maximum value and the SRS output power.
  • the electronic device 101 may be set not to perform the back-off. If the indicator corresponding to LTE communication does not satisfy the specified condition (1203-No), the electronic device 101 performs SRS based on the SRS output power without back-off for the output power of the LTE communication in operation 1209 . can send
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1301 . It can be confirmed that the SRS output power exceeds the first maximum value of the output power available in the NR. In operation 1303, the electronic device 101 may determine whether the SRS restriction condition is checked.
  • the SRS restriction condition may be at least one of various conditions for determining a case in which the downlink throughput in the case of transmitting the SRS does not significantly increase compared to the downlink throughput in the case of not transmitting the SRS.
  • the degree of increase in the downlink throughput in the case of transmitting the SRS compared to the downlink throughput in the case of not transmitting the SRS may be referred to as a gain of the downlink throughput.
  • the downlink throughput is merely an exemplary parameter, and may be used in place of the downlink throughput as long as it is a parameter capable of representing the speed and/or quality of the downlink. For one example, when the size of downlink data is relatively small, the gain of downlink throughput may not be large.
  • the electronic device 101 When the size of downlink data (eg, a physical downlink shared channel (PDSCH) scheduling rate) is smaller than a threshold value in consideration of a trade-off between current consumption and a gain of downlink throughput, the electronic device 101 ) can be determined that the SRS restriction condition has been confirmed. As another example, when the SRS output power is significantly greater than the maximum output power supported by the electronic device 101, the gain of the downlink throughput may not be large. Considering the trade-off between the current consumption and the gain of the downlink throughput, when the difference between the SRS output power and the maximum output power is greater than the threshold value, the electronic device 101 may determine that the SRS limit condition is confirmed. there is.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the electronic device 101 may determine that the SRS restriction condition is confirmed.
  • the electronic device 101 may set the type of the running application, or various parameters related to downlink (eg, rank, bandwidth, RB quota, and/or modulation and code schemes (MCS)). Based on it, it can be determined whether the SRS constraint condition is confirmed. The electronic device 101 may determine whether to check one or more SRS restriction conditions.
  • the electronic device 101 when it is determined that the SRS restriction condition is not satisfied (1303-No), the electronic device 101 adjusts the output power value of LTE communication in operation 1305, and adjusts the adjusted A second maximum value of available output power may be identified in the NR corresponding to the value. In operation 1307 , the electronic device 101 may transmit the SRS based on the second maximum value and the SRS output power. If it is determined that the SRS constraint condition is satisfied (1303-Yes), in operation 1309 , the electronic device 101 may transmit the SRS based on the SRS output power without back-offing the LTE communication output power. When the SRS constraint condition is satisfied, the gain of downlink throughput is not large even when SRS is transmitted, so the electronic device 101 may be configured not to back-off LTE.
  • FIG. 14 is a graph illustrating a change in a PDSCH scheduling rate according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) is the electronic device 101, based on whether each of the slots of the PDSCH is scheduled, may check the scheduling rate 1401 of the PDSCH. For example, the electronic device 101 may check a ratio of scheduled slots among all PDSCH slots for a predetermined period (eg, 100 ms or 1 s) as a PDSCH scheduling rate, and thus 0 to 1 It can be expressed as a value, or as a percentage (%). When there are 100 reception opportunities during a specified period of, for example, 100 ms, the electronic device 101 counts how many data receptions among these transmission opportunities are performed to check the ratio. If data reception is performed 30 times, the PDSCH scheduling rate may be 30%.
  • a predetermined period eg, 100 ms or 1 s
  • the electronic device 101 may determine that the SRS constraint condition is satisfied.
  • the first range may be a range of a PDSCH scheduling rate in which a gain of downlink throughput is relatively low.
  • the first range may be, for example, a range in which the PDSCH scheduling rate is less than or equal to a first threshold (eg, 30%) 1410 .
  • a first threshold eg, 30%
  • the PDSCH scheduling rate may be referred to as a downlink scheduling ratio, and may be used interchangeably with the PDSCH scheduling rate as long as it is a parameter that can indicate the size of downlink data.
  • the electronic device 101 when the PDSCH scheduling rate is not included in the first range, transmits the PUSCH of LTE communication based on the SRS output power exceeding the maximum value of the available output power in the NR. Power can be backed off.
  • the electronic device 101 may not back-off the transmission power of the PUSCH of LTE communication even if the SRS output power exceeds the maximum value of the output power available in NR.
  • the electronic device 101 may operate such that the performance of the SRS transmission limiting operation and the stopping of the SRS transmission limiting operation have hysteresis characteristics.
  • the electronic device 101 increases the transmission power of the PUSCH of LTE communication when the PDSCH scheduling rate is less than or equal to a first threshold (eg, 30%). Back-off can be stopped. While not back-off the transmission power of the PUSCH of LTE communication, the electronic device 101 sets the PDSCH scheduling rate to a second threshold (eg, 70%) 1411 that is greater than the first threshold (eg, 30%). In the above case, the transmission power of the PUSCH of LTE communication may be back-off.
  • the first threshold value and the second threshold value are unlimited.
  • the electronic device 101 does not back-off the transmission power of the PUSCH of LTE communication when it is less than or equal to one single threshold, and backs the transmission power of the PUSCH of LTE communication when it exceeds a single threshold. It can also be set to off.
  • the electronic device 101 may check the back-off amount of the transmission power of the PUSCH of LTE communication based on the association information of Table 4 .
  • Table 5 shows a state change with respect to the initial state of the electronic device 101 .
  • the SRS output power of the NR communication is 20 dBm, and the NR maximum output power according to the DPS is 20 dBm or less, so there is no limitation.
  • the SRS output power is 23 dBm and is limited by the NR maximum output power according to the DPS of 20 dBm.
  • the electronic device 101 is determined to be in the SRS mode (SRS transmission period: 40 ms), VoLTE is not being performed, the communication quality of LTE communication is good (BLER: 20%), and the SRS restriction condition is not satisfied ( Downlink scheduling rate: 80%), it is possible to back off the transmission power of the PUSCH of LTE communication.
  • the electronic device 101 may, for example, back off the transmission power of the PUSCH of LTE communication by 3 dB, and may set the transmission power of the PUSCH of LTE communication to 17 dBm. As the transmission power of the PUSCH of LTE communication is set to 17 dBm, the NR maximum output power according to the DPS may be increased to 23 dBm. Accordingly, the electronic device 101 may transmit the SRS with the SRS output power of 23 dBm.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure; The embodiment of FIG. 15 will be described with reference to FIG. 16 .
  • 16 illustrates a PUSCH and a PUCCH of LTE communication according to various embodiments.
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1501 . It can be confirmed that the SRS output power exceeds the first maximum value of the output power available in the NR.
  • the electronic device 101 may check an adjustment amount of the transmission power of the LTE PUSCH. For example, referring to FIG. 16 , in a state in which the transmission power of the LTE PUSCH is set to a, the electronic device 101 may confirm that the SRS output power exceeds the maximum value of the output power available in the NR. The electronic device 101 may check the adjustment amount of the transmission power of the PUSCH of LTE communication as c1.
  • the electronic device 101 may determine whether the LTE PUSCH transmission power adjusted in operation 1505 is smaller than the LTE PUCCH transmission power. If it is determined that the LTE PUSCH transmission power is not less than the LTE PUCCH transmission power (1505 - No), the electronic device 101 may back off the LTE PUSCH transmission power with the adjustment amount checked in operation 1507 . If it is determined that the LTE PUSCH transmission power is smaller than the LTE PUCCH transmission power (1505-Yes), the electronic device 101 adjusts the LTE PUSCH transmission power in operation 1509 to maintain a larger size than the LTE PUCCH transmission power. there is. For example, in FIG.
  • the LTE communication PUSCH transmission power 1601 may be smaller than the PUCCH transmission power 1602 . While the SRS signals 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, and 1638 are transmitted, the electronic device 101 does not perform back-off by c1 and back-off by c2, thereby The size of the transmit power 1601 may be maintained larger than the size of the transmit power 1602 of the LTE PUCCH. Since the LTE PUCCH is a channel for transmitting a message for control, the electronic device 101 may prevent the transmission power 1601 of the LTE PUSCH from being smaller than the transmission power 1602 of the LTE PUCCH. In another embodiment, if the adjusted LTE PUSCH transmission power is expected to be less than the LTE PUCCH transmission power, the electronic device 101 may be configured not to back off the LTE PUSCH transmission power.
  • 17 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1701 . It can be confirmed that the SRS output power exceeds the first maximum value of the output power available in the NR.
  • the electronic device 101 may adjust the output power value of LTE communication and may check the second maximum value of the output power available in the NR corresponding to the adjusted value.
  • the electronic device 101 may transmit the SRS based on the second maximum value and the SRS output power.
  • the electronic device 101 may readjust the LTE output power based on the LTE output power recovery event in operation 1707 . If the electronic device 101 adjusts the transmission power of the LTE PUSCH by adjusting the LTE PUSCH output power limit, the electronic device 101 may restore the LTE PUSCH output power limit. For example, when SRS transmission ends, the electronic device 101 may readjust the LTE output power. Alternatively, the electronic device 101 may readjust the LTE output power after an additional margin (eg, additional SRS transmission, or a specified time (eg, 1 second)) after SRS transmission is terminated. Meanwhile, the electronic device 101 may set a margin before SRS transmission as well as a margin after completion of SRS transmission. The electronic device 101 may be configured to back off the LTE output power from the time before the margin from the time of SRS transmission.
  • additional margin eg, additional SRS transmission, or a specified time (eg, 1 second)
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an exemplary operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure. The embodiment of FIG. 18 will be described with reference to FIG. 19 .
  • 19 is a diagram illustrating an RF path loss for each antenna of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure;
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1801 .
  • an output power value of LTE communication for example, a transmission power of a PUSCH may be set according to Equation (2).
  • the electronic device 101 may check the first maximum value of the output power available in the NR corresponding to the set value. For example, the electronic device 101 may identify the first maximum value of the output power available in the NR corresponding to the set value, based on the association information between the power values as shown in Table 1 .
  • the electronic device 101 may check the SRS actual power in operation 1805 .
  • the SRS actual power may be determined based on the output power of the SRS, the RF path loss for SRS transmission, and the maximum output power of the amplifier for SRS transmission.
  • the electronic device 101 amplifies the SRS through at least one power amplifier 415 , and through at least one switch 416 , one antenna 411 , a second antenna 412 , The amplified SRS may be transmitted through the third antenna 413 and the fourth antenna 414 ).
  • a path transmitted to the first antenna 411 through the at least one power amplifier 415 is called a first RF path 1901 , and is transmitted to the second antenna 412 through the at least one power amplifier 415 .
  • a path to be used is called a second RF path 1902
  • a path transmitted to the third antenna 413 through at least one power amplifier 415 is called a third RF path 1903
  • at least one power A path transmitted to the fourth antenna 414 through the amplifier 415 may be referred to as a fourth RF path 1904
  • the RF path loss for each of the first RF path 1901 , the second RF path 1902 , the third RF path 1903 , and the fourth RF path 1904 is different can do. Accordingly, characteristics shown in Table 6 may be confirmed for each of the first antenna 411 , the second antenna 412 , the third antenna 413 , and the fourth antenna 414 .
  • antenna port Port 0 (1st antenna (411)) Port 1 (Second Antenna (412)) Port 2 (3rd antenna (413)) Port 3 (4th antenna (414)) SRS output power 23dBm SRS RF path loss 1 dB 5dB 10dB 5dB Amplifier Output (Max 26dBm) 24dBm 26dBm (MAX) 26dBm (MAX) 26dBm (MAX) SRS real power 23dBm 21dBm 16dBm 21dBm
  • the electronic device 101 may check the SRS output power (eg, 23 dBm) according to Equation 3, for example. In this example, it is assumed that the SRS output power is the same for each antenna, but may be different.
  • the path loss of the first RF path 1901 is 1 dB
  • the path loss of the second RF path 1902 is 5 dB
  • the path loss of the third RF path 1903 is 10 dB
  • the path loss of the fourth RF path 1904 is 10 dB.
  • the path loss is 5 dB, which is due to hardware characteristics.
  • the output of the at least one amplifier 415 may be up to 26 dBm.
  • the electronic device 101 may control the at least one amplifier 415 to output the power of 24 dBm.
  • the actual SRS power corresponding to the first antenna 411 may be 23 dBm by subtracting 1 dB of path loss from 24 dBm.
  • the SRS actual power may mean power that can be actually applied to a corresponding antenna when at least one amplifier 415 is controlled to satisfy the SRS output power.
  • the electronic device 101 may control the at least one amplifier 415 to output the power of 26 dBm.
  • the actual SRS power corresponding to the second antenna 412 may be 21 dBm by subtracting 5 dB of path loss from 26 dBm. Since the maximum output of the at least one amplifier 415 is 26 dBm, the SRS actual power of 21 dBm for the second antenna 412 may be smaller than the SRS output power of 23 dBm. With respect to the third antenna 413 , in order to satisfy the SRS output power of 23 dBm, the electronic device 101 may control the at least one amplifier 415 to output the power of 26 dBm. Accordingly, the actual SRS power corresponding to the third antenna 413 may be 16 dBm by subtracting 10 dB of path loss from 26 dBm.
  • the electronic device 101 may control the at least one amplifier 415 to output the power of 26 dBm. Accordingly, the actual SRS power corresponding to the fourth antenna 414 may be 21 dBm by subtracting 5 dB of path loss from 26 dBm. Since the maximum output of the at least one amplifier 415 is 26 dBm, the SRS actual power of 21 dBm for the fourth antenna 414 may be smaller than the SRS output power of 23 dBm.
  • the electronic device 101 may determine whether the SRS actual power is greater than the maximum value of the output power available in the NR.
  • the electronic device 101 adjusts the output power value of the LTE communication in operation 1809, and uses it in the NR corresponding to the adjusted value
  • a second maximum value of the possible output power may be identified.
  • the electronic device 101 may back off the output power value of LTE communication, and accordingly, the maximum value of the output power available in NR may increase.
  • the electronic device 101 may transmit the SRS based on the second maximum value and the SRS actual power.
  • the electronic device 101 may transmit the SRS with the smaller value of the second maximum value and the SRS actual power. If the SRS actual power is not greater than the maximum value of the output power available in the NR (1807 - NO), the electronic device 101 may transmit the SRS in operation 1813 based on the SRS actual power. If the uplink maximum output power of NR communication according to DPS is 17 dBm, the SRS actual power corresponding to the first antenna 411 , the second antenna 412 , and the fourth antenna 414 is the maximum output power of the NR communication. It is limited by the output power, and the actual power of the SRS corresponding to the third antenna 413 may not be limited by the maximum output power of the NR communication.
  • the electronic device 101 backs the LTE communication PUSCH when transmitting SRS corresponding to the first antenna 411 , the second antenna 412 , and the fourth antenna 414 .
  • the PUSCH of LTE communication may not be backed off.
  • the electronic device 101 may substitute the SRS output power in the embodiment of FIG. 9 with the SRS actual power in the embodiment of FIG. 18 . It will be understood by those skilled in the art that the SRS output power of various embodiments of the present disclosure as well as the embodiment of FIG. 9 may be replaced with SRS actual power.
  • 20 is a diagram illustrating back-off of SRS actual power and transmission power of LTE PUSCH, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 may have the characteristics shown in Table 6, the SRS actual power corresponding to the first antenna 411 is 23 dBm, and the SRS actual power corresponding to the second antenna 412 is may be 21 dBm, the SRS actual power corresponding to the third antenna 413 may be 16 dBm, and the SRS actual power corresponding to the fourth antenna 414 may be 21 dBm.
  • the period in which the SRS is set to be transmitted may be, for example, a period t1 to t5 (eg, t1, t2, t3, t4, and t5).
  • SRS actual powers 2001,002,2003,2004 are shown for each antenna port and transmission time points (t2, t3, t4, t5).
  • Each of the SRS actual powers 2001, 2002, 2003, and 2004 may be 23 dBm, 21 dBm, 16 dBm, and 21 dBm, as shown in Table 6.
  • the transmit power of the PUSCH of LTE communication is 23 dBm
  • the maximum uplink value of the NR communication according to DSP may be 17 dBm.
  • the electronic device 101 determines that the SRS actual powers 2001, 2002, 2004 are limited by 17 dBm, which is the maximum uplink value of the NR communication according to the DSP, and that the SRS actual power 2003 is the uplink of the NR communication according to the DSP. It can be seen that it is not limited by the link maximum value of 17dBm.
  • the electronic device 101 may back off the transmission power of PUSCH of LTE communication. .
  • the electronic device 101 maintains the transmission power 2011 of the PUSCH of the LTE communication at 23 dBm, and then backs the transmission power 2011 of the PUSCH of the LTE communication from t1, which is a time set for SRS transmission. can be off
  • the electronic device 101 may maintain the back-off during the SRS transmission period (eg, 40 ms).
  • the electronic device 101 may maintain back-off until a recovery event occurs.
  • the electronic device 101 maintains the transmission power 2021 of the PUSCH of LTE communication at 23 dBm, and during the period t1 to t5, which is a period set for SRS transmission, transmit power 2021 of the PUSCH of LTE communication. can be back off.
  • the electronic device 101 may recover the transmission power 2021 of the PUSCH of LTE communication.
  • the electronic device 101 may set the back-off size of the transmission power 2021 of the PUSCH of LTE communication differently for each SRS actual power.
  • the SRS actual power 2001 may be 23 dBm, and the electronic device 101 may back off the transmission power 2031 of the PUSCH of LTE communication to 17 dBm.
  • the actual SRS power 2002 and 2004 is 21 dBm, and the electronic device 101 may back off the transmission power 2031 of the PUSCH of LTE communication to 19 dBm.
  • the electronic device 101 since the actual SRS power 2003 is 16 dBm and is not limited according to the DPS, the electronic device 101 may not back off the transmission power 2031 of the PUSCH of LTE communication.
  • the electronic device may include a plurality of antennas supporting LTE communication and NR communication, a first plurality of output powers used for the LTE communication, and a plurality of first output powers for each of the first plurality of output powers.
  • a corresponding memory for storing association information between a second plurality of output powers for use in the NR communication
  • at least one processor wherein each of the second plurality of output powers comprises: It may include a maximum value for use in the NR communication limited by each of the first plurality of output powers based on the simultaneous performance of the communication and the NR communication, and the at least one processor may include a PUSCH of the LTE communication.
  • the at least one processor may be configured to check, based on the association information, a second maximum NR output power corresponding to the reduced LTE transmission power, and the SRS output power and the second
  • the electronic device may be further configured to control the electronic device to transmit the SRS with the SRS transmission power determined based on the maximum NR output power.
  • the sum of the reduced LTE transmission power and the maximum value of the second NR output power may be less than the maximum output power set for the electronic device.
  • the at least one processor is configured to: reduce the LTE transmission power based on the SRS output power being greater than the first NR output power maximum value, at least as part of the operation of reducing the LTE transmission power based on the LTE communication. to determine whether VoLTE communication is performed, and to reduce the LTE transmission power based on not confirming that the VoLTE communication is performed.
  • the at least one processor is configured to, as at least part of the operation of reducing the LTE transmit power based on the SRS output power being greater than the first NR output power maximum value, the communication of the LTE communication It may be configured to check at least one indicator related to quality, and to reduce the LTE transmission power based on the at least one indicator satisfying a specified condition.
  • the at least one processor based on the SRS output power being greater than the first NR output power maximum, as at least part of the operation of reducing the LTE transmission power, is configured to: It may be configured to check at least one indicator associated with a link size, and reduce the LTE transmission power based on the at least one indicator satisfying a specified condition.
  • the at least one processor is configured to, as at least part of an operation of reducing the LTE transmission power, based on the satisfaction of the at least one indicator satisfy a specified condition, to the NR among the at least one indicator. Based on the scheduling rate (scheduling rate) of the corresponding physical downlink shared channel (PDSCH) is not included in the first range, it may be configured to reduce the LTE transmission power.
  • scheduling rate scheduling rate
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the at least one processor is configured to, as at least part of an operation of reducing the LTE transmit power based on the SRS output power being greater than the first NR output power maximum value, the output of the NR communication Check the power, and based on the output power of the NR communication satisfies a specified condition, it may be configured to reduce the LTE transmission power.
  • the at least one processor is configured to, as at least part of the operation of reducing the LTE transmit power based on the SRS output power being greater than the first NR output power maximum value, be greater than a specified back-off size.
  • a back-off size set to a small size, it may be set to reduce the LTE transmission power.
  • the at least one processor is configured to, as at least part of the operation of reducing the LTE transmit power based on the SRS output power being greater than the first NR output power maximum value, the PUCCH of the LTE communication It may be configured to check the transmission power and reduce the LTE transmission power to have a larger size than the PUCCH transmission power of the LTE communication.
  • the at least one processor is configured to: reduce the LTE transmit power based on the SRS output power being greater than the first NR output power maximum value, the first NR output power is set to decrease the LTE transmission power during an SRS transmission period corresponding to the SRS corresponding to the SRS output power greater than the maximum power value, or to the SRS corresponding to the SRS output power greater than the first NR output power maximum value It is configured to decrease the LTE transmission power during a period in which a plurality of SRSs are transmitted in a corresponding SRS transmission period, or during a period in which the SRS corresponding to the SRS output power greater than the first NR output power maximum value is transmitted. It may be set to reduce LTE transmission power.
  • the electronic device may include a plurality of antennas supporting LTE communication and NR communication, a first plurality of output powers used for the LTE communication, and a plurality of first output powers for each of the first plurality of output powers.
  • a corresponding memory for storing association information between a plurality of second output powers for use in the NR communication, at least one processor, and at least one amplifier for amplifying and applying each of the SRSs to each of the plurality of antennas may include, and each of the second plurality of output powers is for use in the NR communication limited by each of the first plurality of output powers based on the simultaneous performance of the LTE communication and the NR communication.
  • the at least one processor sets LTE transmission power to be used for data transmission in a physical uplink shared channel (PUSCH) of the LTE communication, and based on the association information, the LTE transmission power Check the first NR output power maximum value corresponding to , check the SRS output power to be used for SRS (Sounding Reference Signal) transmission through at least one of the plurality of antennas, the SRS output power, the at least one determine an SRS actual power based on a maximum output of an amplifier, and a plurality of RF path losses corresponding to each of the plurality of antennas, wherein the SRS actual power is greater than the first NR output power maximum value, the LTE It may be set to at least temporarily reduce the transmit power.
  • the sum of the LTE transmission power and the maximum value of the first NR output power may be smaller than the maximum output power set for the electronic device.
  • the at least one processor is configured to: check, based on the association information, a second NR output power maximum corresponding to the reduced LTE transmission power, the SRS actual power and the second
  • the electronic device may be further configured to control the electronic device to transmit the SRS with the SRS transmission power determined based on the maximum NR output power.
  • the sum of the reduced LTE transmission power and the maximum value of the second NR output power may be less than the maximum output power set for the electronic device.
  • the at least one processor is configured to, as at least part of the operation of reducing the LTE transmit power based on the SRS actual power being greater than the first NR output power maximum value, based on the LTE communication, to determine whether VoLTE communication is performed, and to reduce the LTE transmission power based on not confirming that the VoLTE communication is performed.
  • the at least one processor is configured to: reduce the LTE transmit power based on the SRS actual power being greater than the first NR output power maximum value, at least as part of the operation of reducing the LTE transmission power in the communication of the LTE communication. It may be configured to check at least one indicator related to quality, and to reduce the LTE transmission power based on the at least one indicator satisfying a specified condition.
  • the at least one processor is configured to: reduce the NR communication, as at least part of the operation of reducing the LTE transmit power based on the SRS actual power being greater than the first NR output power maximum value. It may be configured to check at least one indicator associated with a link size, and reduce the LTE transmission power based on the at least one indicator satisfying a specified condition.
  • the at least one processor is configured to, as at least part of an operation of reducing the LTE transmission power, based on the satisfaction of the at least one indicator satisfy a specified condition, to the NR among the at least one indicator. Based on the scheduling rate (scheduling rate) of the corresponding physical downlink shared channel (PDSCH) is not included in the first range, it may be configured to reduce the LTE transmission power.
  • scheduling rate scheduling rate
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the at least one processor is configured to, as at least part of the operation of reducing the LTE transmit power based on the SRS actual power being greater than the first NR output power maximum value, the output of the NR communication Check the power, and based on the output power of the NR communication satisfies a specified condition, it may be configured to reduce the LTE transmission power.
  • the at least one processor is configured to, as at least part of the operation of reducing the LTE transmit power based on the SRS actual power being greater than the first NR output power maximum value, be greater than a specified back-off size.
  • a back-off size set to a small size, it may be set to reduce the LTE transmission power.
  • the at least one processor is configured to, as at least part of the operation of reducing the LTE transmit power based on the SRS actual power being greater than the first NR output power maximum value, the PUCCH of the LTE communication It may be configured to check the transmission power and reduce the LTE transmission power to have a larger size than the PUCCH transmission power of the LTE communication.
  • the at least one processor is configured to: reduce the LTE transmit power based on the SRS actual power being greater than the first NR output power maximum value, the first NR output power is set to decrease the LTE transmission power during an SRS transmission period corresponding to the SRS corresponding to the SRS actual power greater than the maximum power value, or to the SRS corresponding to the SRS actual power greater than the first NR output power maximum value. It is configured to reduce the LTE transmission power during a period in which a plurality of SRSs are transmitted in a corresponding SRS transmission period, or during a period in which the SRS corresponding to the SRS actual power greater than the first NR output power maximum value is transmitted. It may be set to reduce LTE transmission power.
  • 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 provided as included 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 through an application store (eg Play StoreTM) 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. there is.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. or one or more other operations may be added.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, LTE(long-term evolution) 통신 및 NR(new radio) 통신을 지원하는 복수 개의 안테나, 상기 LTE 통신에 사용되기 위한 제 1 복수 개의 출력 파워들과, 상기 제 1 복수 개의 출력 파워들 각각에 대응하는, 상기 NR 통신에 사용되기 위한 제 2 복수 개의 출력 파워들 사이의 연관 정보를 저장하는 메모리, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 LTE 통신의 PUSCH(physical uplink shared channel)에서 데이터 전송에 사용되기 위한 LTE 송신 파워를 설정하고, 상기 연관 정보에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워에 대응하는 제 1 NR 출력 파워 최댓값을 확인하고, 상기 복수 개의 안테나들 중 적어도 하나를 통한 SRS(Sounding Reference Signal) 송신에 사용되기 위한 SRS 출력 파워를 확인하고, 및 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 적어도 일시적으로 감소시키도록 설정될 수 있다.

Description

기준 신호를 송신하는 전자 장치 및 그 동작 방법
개시는 기준 신호를 송신하는 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
최근 이동통신 기술의 발전으로 다양한 기능을 제공하는 휴대 단말기의 사용이 보편화됨에 따라, 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해 5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 5G 통신 시스템은 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 보다 빠른 데이터 전송 속도를 제공할 수 있도록, 3G 통신 시스템과 LTE(long term evolution) 통신 시스템에서 사용하던 주파수 대역에 추가하여, 더 높은 주파수 대역(예를 들어, 25~60GHz 대역)에서의 구현이 고려되고 있다.
5G의 통신을 구현하는 방식으로, SA(stand alone) 방식 및 NSA(non-stand alone) 방식이 고려되고 있다. 이 중, NSA 방식은, NR(new radio) 시스템을 기존의 LTE 시스템과 함께 이용하는 EN-DC(LTE NR - Dual Connectivity) 방식을 포함할 수 있다. NSA 방식에서, 사용자 단말은, LTE 시스템의 eNB뿐만 아니라, NR 시스템의 gNB를 이용할 수 있다. 사용자 단말이 이종의 통신 시스템을 가능하도록 하는 기술을 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)로 명명할 수 있다.
듀얼 커넥티비티는, 3GPP(3rd generation partnership project) release-12에 의하여 최초 제언되었으며, 최초 제언 시에는, LTE 시스템 이외에 3.5 GHz 주파수 대역을 스몰 셀로서 이용하는 듀얼 커넥티비티가 제언된 바 있다. 5G의 EN-DC 방식은, 3GPP release-12, release-15에 의하여 제언된 듀얼 커넥티비티를, LTE 네트워크 통신을 마스터 노드로 이용하고, NR 네트워크 통신을 세컨더리 노드로 이용하는 방식으로 구현되는 것이 논의 중에 있다.
한편, 전자 장치에서 통신 네트워크(예컨대, 기지국)로 신호를 송신하기 위해, 전자 장치 내에서는 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서로부터 생성된 데이터가 RFIC(radio frequency integrated circuit) 및 RFFE(radio frequency front end) 회로(이하, 설명의 편의상 'RFFE'라 한다)를 거쳐 신호 처리된 후 안테나를 통해 전자 장치의 외부로 전송될 수 있다.
전자 장치는 상기 통신 네트워크의 기지국에서 채널 추정을 위해 참조되는 기준 신호(reference signal)(예컨대, SRS(sounding reference signal))를 상기 RFFE를 통해 적어도 하나의 안테나로 전송할 수 있다. 기지국은 전자 장치로부터 전송된 기준 신호에 의해 채널을 추정함으로써 다중 안테나 신호 처리 또는 빔포밍처리를 할 수 있다. 전자 장치는 기지국으로부터 다중 안테나 신호 처리 또는 빔포밍 처리된 신호를 수신함으로써 데이터 수신 성능을 향상시킬 수 있다.
사용자 장치(user equipment, UE)에는 출력 파워(output power)의 제한을 가진다. 예를 들어, 사용자 장치는, 사용자 장치 파워 클래스(UE power class)에 따른 출력 파워의 임계치(예: 3GPP TS(technical specification) 38.101의 UE maximum output power)를 가지며, 그 임계치를 넘어서는 출력 파워을 발생시키지 못하도록 설정될 수 있다. 만약, 복수 개의 RAT(radio access technology)을 동시 이용하는 경우(예: ENDC 또는 NEDC), 전자 장치는, 복수 개의 RAT에 의한 출력 파워의 합계가, 임계치를 넘어서지 못하도록 설정될 수 있다. 동적 파워 공유(dynamic power sharing, DPS)는, 복수 개의 RAT에 의한 출력 파워의 합계가 임계치를 넘어서지 않도록 하는, RAT별 다양한 출력 파워 값의 페어(pair)들을 의미할 수 있다.
만약, ENDC를 이용하는 경우, 전자 장치는, LTE 통신의 출력 파워에 의하여 NR에서 이용 가능한 최대 출력 파워가 제한될 수 있다. NR에서 이용 가능한 최대 출력 파워가 제한됨에 따라서, 전자 장치가 충분한 크기로 SRS를 송신하지 못하는 경우가 발생한다. SRS의 송신 파워의 제한은, 다운링크 쓰루풋의 저하를 야기할 수 있다.
개시의 실시예는, ENDC를 이용하는 중, LTE와의 동적 파워 공유에 따라 NR에 기반한 SRS의 송신 파워가 제한되는 경우, LTE 통신의 출력 파워(예: PUSCH의 송신 파워)를 일시적으로 제한함으로써, 충분한 송신 파워로 SRS를 송신할 수 있는 전자 장치 및 그 동작 방법을 제공한다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 전자 장치는, LTE 통신 및 NR 통신을 지원하는 복수 개의 안테나, 상기 LTE 통신에 사용되기 위한 제 1 복수 개의 출력 파워들과, 상기 제 1 복수 개의 출력 파워들 각각에 대응하는, 상기 NR 통신에 사용되기 위한 제 2 복수 개의 출력 파워들 사이의 연관 정보를 저장하는 메모리, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있으며, 상기 제 2 복수 개의 출력 파워들 각각은, 상기 LTE 통신 및 상기 NR 통신이 동시 수행됨에 기반하여 상기 제 1 복수 개의 출력 파워들 각각에 의하여 제한되는 상기 NR 통신에서 사용되기 위한 최댓값을 포함할 수 있으며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 LTE 통신의 PUSCH(physical uplink shared channel)에서 데이터 전송에 사용되기 위한 LTE 송신 파워를 설정하고, 상기 연관 정보에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워에 대응하는 제 1 NR 출력 파워 최댓값을 확인하고, 상기 복수 개의 안테나들 중 적어도 하나를 통한 SRS(Sounding Reference Signal) 송신에 사용되기 위한 SRS 출력 파워를 확인하고, 및 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 적어도 일시적으로 감소시키도록 설정될 수 있다. 상기 LTE 송신 파워 및 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값의 합계는 상기 전자 장치에 대하여 설정된 최대 출력 파워보다 작을 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 전자 장치는, LTE 통신 및 NR 통신을 지원하는 복수 개의 안테나, 상기 LTE 통신에 사용되기 위한 제 1 복수 개의 출력 파워들과, 상기 제 1 복수 개의 출력 파워들 각각에 대응하는, 상기 NR 통신에 사용되기 위한 제 2 복수 개의 출력 파워들 사이의 연관 정보를 저장하는 메모리, 적어도 하나의 프로세서, 및 상기 복수 개의 안테나 각각으로 SRS들 각각을 증폭시켜 인가하는 적어도 하나의 증폭기를 포함할 수 있으며, 상기 제 2 복수 개의 출력 파워들 각각은, 상기 LTE 통신 및 상기 NR 통신이 동시 수행됨에 기반하여 상기 제 1 복수 개의 출력 파워들 각각에 의하여 제한되는 상기 NR 통신에서 사용되기 위한 최댓값을 포함할 수 있으며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 LTE 통신의 PUSCH(physical uplink shared channel)에서 데이터 전송에 사용되기 위한 LTE 송신 파워를 설정하고, 상기 연관 정보에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워에 대응하는 제 1 NR 출력 파워 최댓값을 확인하고, 상기 복수 개의 안테나들 중 적어도 하나를 통한 SRS(Sounding Reference Signal) 송신에 사용되기 위한 SRS 출력 파워를 확인하고, 상기 SRS 출력 파워, 상기 적어도 하나의 증폭기의 최대 출력, 및 상기 복수 개의 안테나 각각에 대응하는 복수 개의 RF 경로 손실에 기반하여, SRS 실제 파워를 확인하고, 상기 SRS 실제 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 비낭하여, 상기 LTE 송신 파워를 적어도 일시적으로 감소시키도록 설정될 수 있다. 상기 LTE 송신 파워 및 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값의 합계는 상기 전자 장치에 대하여 설정된 최대 출력 파워보다 작을 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, ENDC를 이용하는 중, 동적 파워 공유에 따라 NR에 기반한 SRS의 송신 파워가 제한되는 경우, LTE 통신의 출력 파워를 일시적으로 제한함으로써, 충분한 송신 파워로 SRS를 송신할 수 있는, 전자 장치 및 그 동작 방법이 제공될 수 있다. 충분한 송신 파워의 SRS 송신에 따라, 다운링크 쓰루풋이 증가할 수 있다.
본 개시 내용의 특정 실시예의 상기 및 다른 측면, 특징 및 이점은 첨부 도면과 함께 취해진 다음의 상세한 설명으로부터 더 명백할 것이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 예시적인 네트워크 환경 내의 전자 장치를 도시하는 블록도이다.
도 2a 및 2b는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치를 도시하는 블록도이다.
도 3a, 도 3b, 및 도 3c는, 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다.
도 4a 및 도 4b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 기준 신호 전송을 도시하는 도면이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치와 통신 네트워크 간의 신호 송수신의 예시를 도시하는 신호 흐름 도면이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 기준 신호의 전송 주기를 도시하는 도면이다.
도 7a는 다양한 실시예에 따른 동적 파워 공유에 따른 RAT 별 출력 파워를 도시하는 도면이다.
도 7b는 다양한 실시예에 따른 LTE 통신의 PUSCH(physical shared channel) 및 PUCCH(physical control channel)과, NR 통신의 SRS의 송신 전력을 도시하는 도면이다.
도 8a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 8b는, 다양한 실시예에 따른 SRS의 송신 주기를 도시하는 도면이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 10a는, 다양한 실시예에 따른 LTE 통신의 PUSCH 송신 파워 및 NR 통신의 SRS 송신 파워를 도시하는 도면이다.
도 10b, 10c, 10d는, 다양한 실시예에 따른 백 오프 기간을 도시하는 도면이다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 PDSCH 스케줄링 레이트의 변화를 도시하는 그래프이다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 16는 다양한 실시예에 따른 LTE 통신의 PUSCH 및 PUCCH를 도시하는 도면이다.
도 17은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 18은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 19는, 다양한 실시예에 전자 장치의 안테나들 별 RF 경로 손실을 도시하는 도면이다.
도 20은 다양한 실시예에 따른, SRS 실제 파워 및 LTE PUSCH의 송신 파워의 백 오프를 도시하는 도면이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)를 도시하는 블록도(200)이다. 도 2a를 참조하면, 전자 장치(101)는 (예를 들어, 처리 회로를 포함하는) 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), (예를 들어, 처리 회로를 포함하는) 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 제4 RFIC(228), 제1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제2 RFFE(234), 제1 안테나 모듈(242), 제2 안테나 모듈(244), 제3 안테나 모듈(246) 및 안테나들(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 제2 네트워크(199)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와 제2 셀룰러 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 제2 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제4 RFIC(228), 제1 RFFE(232), 및 제2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제4 RFIC(228)는 생략되거나, 제3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 셀룰러 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 셀룰러 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 셀룰러 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제1 셀룰러 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스(213)를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 프로세서간 인터페이스(213)는, 예를 들어 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 예를 들어 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 제어 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 2b에서와 같이, (예를 들어, 처리 회로를 포함하는) 통합 커뮤니케이션 프로세서(260)는, 제1 셀룰러 네트워크(292), 및 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 통신을 위한 기능을 모두 지원할 수 있다.
제1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제1 안테나 모듈(242))를 통해 제1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제2 안테나 모듈(244))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제3 RFIC(226)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제3 RFFE(236)는 제3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제4 RFIC(228)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제4 RFIC(228)는 IF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 도 2a 또는 도 2b에서 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)가 단일 칩 또는 단일 패키지로 구현될 경우, 통합 RFIC로 구현될 수 있다. 이 경우 상기 통합 RFIC가 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)에 연결되어 기저대역 신호를 제1 RFFE(232) 및/또는 제2 RFFE(234)가 지원하는 대역의 신호로 변환하고, 상기 변환된 신호를 제1 RFFE(232) 및 제2 RFFE(234) 중 하나로 전송할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일시예에 따르면, 제1 안테나 모듈(242) 또는 제2 안테나 모듈(244)중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제1 서브스트레이트와 별도의 제2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: Stand-Alone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: Non-Stand Alone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3a, 도 3b, 및 도 3c는, 다양한 실시예들에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템들을 도시하는 도면들이다. 도 3a, 도 3b 및 도 3c를 참조하면, 네트워크 환경(300a 내지 300c)은, 레거시 네트워크 및 5G 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 레거시 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 3GPP 표준의 4G 또는 LTE 기지국(340)(예를 들어, eNB(eNodeB)) 및 4G 통신을 관리하는 EPC(evolved packet core)(342)를 포함할 수 있다. 상기 5G 네트워크는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 무선 접속을 지원하는 New Radio (NR) 기지국(350)(예를 들어, gNB(gNodeB)) 및 전자 장치(101)의 5G 통신을 관리하는 5GC(5th generation core)(352)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 레거시 통신 및/또는 5G 통신을 통해 제어 메시지 (control message) 및 사용자 데이터(user data)를 송수신할 수 있다. 제어 메시지는 예를 들어, 전자 장치(101)의 보안 제어(security control), 베어러 설정(bearer setup), 인증(authentication), 등록(registration), 또는 이동성 관리(mobility management) 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 사용자 데이터는 예를 들어, 전자 장치(101)와 코어 네트워크(330)(예를 들어, EPC(342))간에 송수신되는 제어 메시지를 제외한 사용자 데이터를 의미할 수 있다.
도 3a를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는 레거시(legacy) 네트워크의 적어도 일부(예: LTE 기지국(340), EPC(342))를 이용하여 5G 네트워크의 적어도 일부(예: NR 기지국(350), 5GC(352))와 제어 메시지 또는 사용자 데이터 중 적어도 하나를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 네트워크 환경(300a)은 LTE 기지국(340) 및 NR 기지국(350)으로의 무선 통신 듀얼 커넥티비티(dual connectivity, DC)를 제공하고, EPC(342) 또는 5GC(352) 중 하나의 코어 네트워크(330)를 통해 전자 장치(101)와 제어 메시지를 송수신하는 네트워크 환경을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, DC 환경에서, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 하나의 기지국은 MN(master node)(310)으로 작동하고 다른 하나는 SN(secondary node)(320)로 동작할 수 있다. MN(310)은 코어 네트워크(230)에 연결되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다. MN(310)과 SN(320)은 네트워크 인터페이스를 통해 연결되어 무선 자원(예를 들어, 통신 채널) 관리와 관련된 메시지를 서로 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 LTE 기지국(340), SN(320)은 NR 기지국(350), 코어 네트워크(330)는 EPC(342)로 구성될 수 있다. 예를 들어, LTE 기지국(340) 및 EPC(342)를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, MN(310)은 NR 기지국(350), SN(320)은 LTE 기지국(340), 코어 네트워크(330)는 5GC(352)로 구성될 수 있다. 예를 들어, NR 기지국(350) 및 5GC(352)를 통해 제어 메시지가 송수신되고, LTE 기지국(340) 또는 NR 기지국(350) 중 적어도 하나를 통해 사용자 데이터가 송수신 될 수 있다.
도 3b를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 5G 네트워크는 NR 기지국(350)과 5GC(352)로 구성될 수 있고, 제어 메시지 및 사용자 데이터를 전자 장치(101)와 독립적으로 송수신할 수 있다.
도 3c를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 레거시 네트워크 및 5G 네트워크는 각각 독립적으로 데이터 송수신을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)와 EPC(342)는 LTE 기지국(340)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 전자 장치(101)와 5GC(352)는 NR 기지국(350)을 통해 제어 메시지 및 사용자 데이터를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 EPC(342) 또는 5GC(352) 중 적어도 하나에 등록(registration)되어 제어 메시지를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, EPC(342) 또는 5GC(352)는 연동(interworking)하여 전자 장치(101)의 통신을 관리할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)의 이동 정보가 EPC(342) 및 5GC(352)간의 인터페이스를 통해 송수신될 수 있다.
상술한 바와 같이, LTE 기지국(340) 및 NR 기지국(350)을 통한 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)를 EN-DC(E-UTRA new radio dual connectivity)로 명명할 수도 있다.
도 4a 및 도 4b는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 기준 신호 전송을 나타내는 도면이다. 도 4a를 참조하면, 전자 장치(101)(예컨대, 도 1의 전자 장치(101))는 4개의 안테나(예컨대, 제1 안테나(411), 제2 안테나(412), 제3 안테나(413), 제4 안테나(414))를 통해 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 전력 증폭기(PA; power amplifier)(415)를 통해 기준 신호를 증폭하고, 적어도 하나의 스위치(416)를 통해 1 안테나(411), 제2 안테나(412), 제3 안테나(413), 제4 안테나(414))로 증폭된 기준 신호를 전송할 수 있다. 전자 장치(101)의 각 안테나(예컨대, 제1 안테나(411), 제2 안테나(412), 제3 안테나(413), 제4 안테나(414))를 통해 전송된 기준 신호(예컨대, SRS)는 기지국(420)(예컨대, gNB)의 각 안테나(421)를 통해 수신될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 기지국(420)은 전자 장치(101)로부터 전송된 기준 신호를 수신하고, 수신된 기준 신호로부터 전자 장치(410)의 각 안테나(예컨대, 1 안테나(411), 제2 안테나(412), 제3 안테나(413), 제4 안테나(414))에 대한 채널을 추정(channel estimate)할 수 있다. 기지국(420)은 채널 추정에 기반하여 전자 장치(101)의 각 안테나로 빔포밍된 신호를 전송할 수 있다. SRS는 업 링크의 채널 추정을 위해 설계되었지만 5G의 TDD 밴드의 경우 송수신 주파수가 같음에 따라서, 전자 장치(101)에서 송신한 SRS를 기지국이 수신하여 다운 링크 채널 추정이 가능하다. 기지국이 송신한 참조 신호(reference signal)를 이용하여 전자 장치(101)가 다운 링크 채널을 추정하고, CSI(channel state information)와 PMI(precoding matrix indicator)를 선택하지만 통신 비트의 제약으로 정확도에 한계가 있다. 그러나 기지국에서 SRS를 이용한 채널 추정을 하는 경우 정확도에 제약이 없이 프리코딩(precoding)이 가능하므로 다운링크 쓰루풋이 향상될 수 있다.
도 4a에서는 설명의 편의를 위해 전력 증폭기(415) 및 스위치(416)를 하나로 도시하여 복수의 안테나들(제1 안테나(411), 제2 안테나(412), 제3 안테나(413), 제4 안테나(414))과 연결된 것으로 도시하였으나 이에 제한된 것은 아님을 당업자는 용이하게 이해할 것이다.
도 4b를 참조하면, 기지국(420)은 복수 개(예컨대, 32개)의 안테나들을 포함하는 어레이 안테나(421)를 통해 신호(예를 들어, 빔포밍된 신호)를 전송할 수 있다. 복수 개의 안테나들에 기반하여 MIMO 통신이 가능할 수 있다. 기지국(420)에서 전송된 신호는 전자 장치(101)의 각 안테나(예컨대, 제1 안테나(411), 제2 안테나(412), 제3 안테나(413), 제4 안테나(414))를 통해 수신될 수 있으며, 도 4b에 도시된 바와 같이 기지국(420)의 MIMO 통신에 의해 전자 장치(101)의 각 안테나(예컨대, 1 안테나(411), 제2 안테나(412), 제3 안테나(413), 제4 안테나(414))에 대한 통신이 수행될 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)의 각 안테나(예컨대, 1 안테나(411), 제2 안테나(412), 제3 안테나(413), 제4 안테나(414))로 지향된 빔의 형태로 신호가 수신될 수도 있다.
도 4a 및 도 4b에 도시된 바와 같이, 전자 장치(101)가 복수의 송신 경로를 통해 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송하면, 기지국(420)에서는 전자 장치(101)의 각 안테나(예컨대, 제1 안테나(411), 제2 안테나(412), 제3 안테나(413), 제4 안테나(414))와의 채널 환경을 확인하여 빔포밍할 수 있으며, 그 결과로 다운링크 채널의 RSRP(reference signal received power) 및/또는 SNR(signal to noise ratio)이 개선될 수 있다. 다운링크 채널의 RSRP 및/또는 SNR이 개선되면, 해당 전자 장치에 대한 랭크 인덱스(RI; rank index) 또는 CQI(channel quality indicator)가 높아질 수 있다. 기지국(420)은 해당 전자 장치(101)의 개선된 성능에 기반하여 해당 전자 장치(101)에 대해 높은 랭크(rank), 또는 MCS(modulation and code schemes)를 할당하게 되어 전자 장치(101)의 다운링크 쓰루풋(throughput)이 개선될 수 있다.
하지만, 전자 장치(101)가 SRS의 송신 파워가 충분하지 않은 경우에는, 다운링크 쓰루풋의 이득이 크지 않은 경우가 있을 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, DPS에 따라 SRS의 송신 파워가 제한되는 경우, 일시적으로 LTE 통신의 출력 파워를 백 오프 함으로써, SRS를 충분한 송신 파워로 송신할 수 있으며, 이는 후술하도록 한다.
다양한 실시예에 따라, 기지국(420)은 다운링크 채널 추정을 위해 다운링크 기준 신호를 사용할 수 있다. 예컨대, 기지국(420)이 다운링크 기준 신호를 전자 장치(101)로 전송하면, 전자 장치(101)는 기지국(420)에서 전송한 다운링크 기준 신호를 수신하여 채널 추정을 할 수 있다. 전자 장치(101)는 채널 추정의 결과를 기지국(420)으로 전송할 수 있으며, 기지국(420)은 전자 장치(101)로부터 전송된 채널 추정의 결과를 참조하여 다운링크 빔포밍을 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)에서 전송하는 기준 신호(예컨대, SRS)에 의해 기지국(420)이 채널 추정을 하는 경우, 다운링크 기준 신호에 의한 채널 추정 보다 더 빠르게 채널 추정을 할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 제1 통신 네트워크(예컨대, 기지국(gNB)) 또는 제2 통신 네트워크(예컨대, 기지국(eNB))에서는 전자 장치(101)로 UE Capability Enquiry 메시지를 전송함으로써, 전자 장치(101)의 다양한 설정 정보들을 요청할 수 있다. 예컨대, 제1 통신 네트워크(예컨대, 기지국(gNB)) 또는 제2 통신 네트워크(예컨대, 기지국(eNB))는 UE Capability Enquiry 메시지를 통해 전자 장치(101)의 수신 안테나와 관련된 정보를 요청할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크로부터 UE Capability Enquiry 메시지를 수신하고, 이에 대한 응답으로 UE Capability Information 메시지를 제1 통신 네트워크 또는 제2 통신 네트워크로 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, UE Capability Information 메시지에는 UE Capability Enquiry 메시지의 내용에 상응하여 전자 장치(101)의 수신 안테나와 관련된 정보가 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4'와 같이 포함될 수 있다.
안테나와 관련된 정보가 'supportedSRS-TxPortSwitch t1r4'와 같이 기재됨에 따라, 제1 통신 네트워크는 전자 장치(101)가 4개의 수신 안테나를 이용하여 신호를 송신할 수 있는 것으로 판단하고, 4개의 안테나에 대해 각 안테나별로 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송할 시점에 대한 정보를 RRC Reconfiguration 메시지 내에 포함하여 전송할 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치와 통신 네트워크 간의 예시적인 신호 송수신 절차를 도시하는 흐름도를 도시한다. 도 5를 참조하면, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는 제1 통신 네트워크(예컨대, 기지국(gNB))(500)와 RACH(random access channel) 절차를 통해 RRC 연결을 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 510 동작에서 제1 통신 네트워크(500)는 전자 장치(101)로 RRC Reconfiguration 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 제1 통신 네트워크(500)는 전자 장치(101)가 전송한 RRC Request 메시지에 대한 응답으로 RRC Reconfiguration 메시지를 전송할 수 있다. 전술한 바와 같이 RRC Reconfiguration 메시지 내에는 다음과 같이 전자 장치(101)에서 각 안테나별로 기준 신호(예컨대, SRS)를 전송할 시점에 대한 정보가 포함될 수 있다.
perodicityAndOffset-p s120 : 17
perodicityAndOffset-p s120 : 7
perodicityAndOffset-p s120 : 13
perodicityAndOffset-p s120 : 3
nrofSymbols n1
RRC Reconfiguration 메시지를 참조하면, "nrofSymbols n1."로 기재된 바와 같이 SRS를 전송하는 시간(duration)은 할당된 심볼(symbol)로 결정될 수 있음을 알 수 있다. 또한, RRC Reconfiguration 메시지를 참조하면, "periodicityAndOffset-p s120 : 17"로 기재된 바와 같이 제1 SRS는 20개의 슬롯마다 한 번씩 전송하면서 17번째 슬롯에서 전송하도록 설정되며, "periodicityAndOffset-p s120 : 7"로 기재된 바와 같이 제2 SRS는 20개의 슬롯마다 한 번씩 전송하면서 7번째 슬롯에서 전송하도록 설정되며, "periodicityAndOffset-p s120 : 13"으로 기재된 바와 같이 제3 SRS는 20개의 슬롯 마다 한 번씩 전송하면서 13번째 슬롯에서 전송하도록 설정되며, "periodicityAndOffset-p s120 : 3"으로 기재된 바와 같이 제4 SRS는 20개의 슬롯 마다 한 번씩 보내면서 3번째 슬롯에서 전송하도록 설정된다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 RRC Reconfiguration의 설정에 따라 매 20개 슬롯마다 4개의 SRS를 각 안테나를 통해 각기 다른 시간에 전송할 수 있다. 1개 슬롯의 크기는 SCS(subcarrier spacing)에 의해 결정될 수 있다. 예컨대, SCS가 30KHz일 때, 하나의 슬롯의 시간 간격은 0.5ms가 될 수 있으며, 20개 슬롯의 시간 간격은 10ms가 될 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는 매 10ms주기마다 각 안테나를 통해 각기 다른 시간에 SRS를 반복하여 전송할 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 하나의 슬롯은 14개의 심볼들을 포함할 수 있으며, 한 번의 SRS의 전송을 위해 1개의 심볼이 할당되는 것으로 가정하면 0.5ms * 1/14 = 35μs (0.035ms)의 심볼 지속 시간(또는 심볼 인에이블 시간(enable time))을 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 동작 520에서 전자 장치(101)는 제1 통신 네트워크(500)로 RRC Reconfiguration Complete 메시지를 전송할 수 있다. RRC Reconfiguration 절차가 정상적으로 완료됨에 따라, 동작 530에서 전자 장치(101)와 제1 통신 네트워크(500)는 RRC 연결(connection) 설정을 완료할 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 전자 장치(101)는 전술한 바와 같이 제1 통신 네트워크(500)로부터 수신된 기준 신호(예컨대, SRS)의 전송 시점에 관한 정보에 기반하여 각 안테나 송신 경로를 통해 설정된 시간 주기(예컨대, 10ms)마다 각기 다른 시간에 기준 신호(reference signal)를 전송할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 기준 신호의 전송 주기를 나타내는 도면이다. 도 6을 참조하면, 예컨대, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 매 10ms마다 20개의 슬롯 중 17번째 슬롯에서는 제1 SRS를 전송(RX0에 대응)하고, 7번째 슬롯에서는 제2 SRS를 전송(RX1에 대응)하고, 13번째 슬롯에서는 제3 SRS를 전송(RX2에 대응)하고, 3번째 슬롯에서는 제4 SRS(RX3에 대응)를 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 매 10ms마다 20개의 슬롯 중 3번째 슬롯에서는 제1 SRS를 전송(RX3번에 대응)하고, 7번째 슬롯에서는 제2 SRS를 전송(RX1에 대응)하고, 13번째 슬롯에서는 제3 SRS를 전송(RX2에 대응)하고, 17번째 슬롯에서는 제4 SRS를 전송(RX0에 대응)할 수 있다. 한 번 결정된 대응관계가 변경 없이 지켜지면 다양한 방식으로 구현될 수 있다.
다양한 실시예에 따라, 기준 신호는, 상향링크 채널 상태 측정을 통해 다중 안테나 신호 처리(예컨대, MIMO(multi input multi output) 또는 빔포밍(beamforming))를 위해 사용되는 SRS(sounding reference signal)일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 전술한 설명 또는 후술하는 설명에서는 기준 신호의 예로서 SRS를 예로 들어 설명하지만, 전자 장치(101)에서 기지국으로 전송하는 어떠한 유형의 상향링크 기준 신호(예컨대, 상향링크 DM-RS(demodulation reference signal))도 후술하는 기준 신호에 포함될 수 있다.
도 7a는 다양한 실시예에 따른 동적 파워 공유에 따른 RAT 별 출력 파워를 도시하는 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)에는, 최대 출력 파워(예를 들어 3GPP TS(technical specification) 38.101에 기반한 사용자 장치 최대 출력 파워(UE maximum output power))가 설정될 수 있다. 여기에서, 최대 출력 파워는, 예를 들어 전자 장치(101)의 안테나(예: 도 4의 안테나들(411,412,413,414))의 안테나 커넥터에서 정의된 값일 수 있으나, 안테나 커넥터 이외에도 최대 출력 파워, 또는 후술할 다양한 파워들을 정의할 수 있는 지점에는 제한이 없다. 최대 출력 파워는, 예를 들어 밴드 및 파워 클래스(power class) 별로 정의될 수 있으며, 소정의 톨러런스(tolerance)가 추가적으로 설정될 수 있다. 예를 들어, n41 밴드에서는, 클래스 3에 대하여서는 ±23dB의 톨러런스를 가지는 23dBm이 최대 출력 파워로 설정될 수 있다. 전자 장치(101)는, 최대 출력 파워 이하의 송신 파워로 통신 신호를 송신할 수 있으며, 다양한 실시예에서 최대 출력 파워 이하는, 톨러런스를 고려한 최대 출력 파워 이하를 의미할 수 있음을 당업자는 이해할 것이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, LTE 및 NR에 기반한 ENDC를 이용할 수 있다. 이 경우, LTE가 MCG로 설정되며, NR이 SCG로 설정될 수 있다. 전자 장치(101)는, 두 개의 RAT를 동시에 이용하는 경우에도, 두 개의 RAT에 대응하는 출력 파워의 합계가 전자 장치(101)에서 설정된 최대 출력 파워 이하를 만족하여야 한다. 이 경우, MCG인 LTE 통신의 출력 파워를 우선적으로 설정하고, SCG인 NR 통신의 출력 파워가 제한될 수 있다. 도 7a를 참조하면, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 출력 파워(PLTE)의 제 1 크기(701)를 설정하고, NR 통신의 출력 파워(PNR)의 제 2 크기(702)를 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 양 출력 파워들의 합계가 전자 장치(101)에 대하여 설정된 최대 출력 파워를 초과함을 확인할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 출력 파워(PLTE)의 제 1 크기(701)를 유지하면서, NR 통신의 출력 파워(PNR)의 제 2 크기(702)를 제 3 크기(703)로 감소(reduction)시킬 수 있다. 제 1 크기(701) 및 제 3 크기(703)의 합계는 전자 장치(101)에 설정된 최대 출력 파워 이하일 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)의 메모리(130)에는, 표 1과 같은 동적 파워 공유를 위한 복수 개의 파워 값들이 저장될 수 있다. 표 1의 연관 정보는, 예를 들어, Pmax_NR_SRS 가 x일때, PLTE 가 y임을 나타내는 연관 정보일 수 있다.
PLTE (dBm) 23 22 21 20 19 18 17
Pmax_NR_DPS (dBm) 17 18 19 20 21 22 23
예를 들어, LTE 통신의 출력 파워(PLTE)가 23dBm인 경우에는, DPS에 따른 NR 통신의 출력 파워 최댓값(Pmax_NR_DPS)은 17dBm일 수 있으며, 이 경우에는 23dBm(200mW) 및 17dBm(50mW)의 합계인 24dBm이, 톨러런스 내의 최대 출력 파워 이내로 제한될 수 있다. 표 1에서는, 예를 들어 양 RAT들의 출력 파워의 dBm의 수치 상의 합계가 40이 되도록 설정되어 있지만 이는 단순히 예시적인 것이다. 양 RAT들의 실제 출력 파워의 합계가, 최대 출력 파워 이하인 송신 파워 페어(pair)라면 제한이 없다.
LTE 통신의 출력 파워(PLTE)가 상대적으로 큰 경우에는, DPS에 따른 NR 통신의 출력 파워 최댓값(Pmax_NR_DPS)이 상대적으로 작게 설정되며, 전자 장치(101)는, SRS를 상대적으로 작은 크기로 송신하게 된다. 예를 들어, LTE 통신의 출력 파워(PLTE)가 23dBm인 경우에는, DPS에 따른 NR 통신의 출력 파워 최댓값(Pmax_NR_DPS)은 17dBm이므로, 전자 장치(101)는 SRS를 17dBm을 초과하여 송신할 수 없다. SRS의 송신 파워의 저하는, 다운링크 쓰루풋의 저하를 야기하게 된다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, SRS를 송신하는 동안 LTE 통신의 출력 파워(PLTE)를 조정할 수 있다. 예를 들어, LTE 통신의 출력 파워(PLTE)가 17dBm으로 백 오프 되면, NR 통신의 출력 파워 최댓값(Pmax_NR_DPS)이 23dBm으로 증가할 수 있다. 전자 장치(101)는, 증가된 최댓값 이하의 송신 파워로 SRS를 송신할 수 있으며, SRS 송신 파워가 증가할 수 있다. 이에 따라 다운링크 쓰루풋의 저하가 방지되거나 및/또는 감소할 수 있다. 전자 장치(101)의, LTE 통신의 출력 파워(PLTE)를 조정에 대하여서는 후술하도록 한다.
도 7b는 다양한 실시예에 따른 LTE 통신의 PUSCH(physical shared channel) 및 PUCCH(physical control channel)과, NR 통신의 SRS의 송신 전력을 도시하는 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 강전계에 위치한 경우에, 상대적으로 낮은 크기(예: -10dBm)의 LTE 통신의 PUCCH의 송신 파워(712)를 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 수학식 1에 따라 서브프레임(i)에 대한 LTE 통신의 PUCCH의 송신 파워(712)를 설정할 수 있다.
Figure PCTKR2021013151-appb-M000001
PCMAX는, 전자 장치(101)의 파워 클래스에 따른 최대 출력 파워이다. PO-PUCCH는, PO_NOMINAL_PUCCH(셀에 의하여 특정되는 파라미터) 및 PO_UE_PUCCH (전자 장치(101)에 의하여 특정되는 파라미터)의 합계이다. PL은 전자 장치(101)에서 측정된 다운링크 경로 손실(path-loss)이다. h(nCQI,nHARQ)는, PUCCH 포맷(PUCCH format)에 따른 값으로, nCQI는, 채널품질지표(channel quality indication, CQI)에 따른 정보량이며, nHARQ는 하이브리드 자동 재송 요구(hybrid automatic repeat request, HARQ) 비트수이다. ΔF-PUCCH(F)는, PUCCH 전송 포맷(transport format) F에 대한 값으로 RRC에 의하여 전자 장치(101)에 주어진다. g(i)는, 기지국으로부터의 DCI(downlink control information)에 의하여 조정될 수 있는 값이다. 수학식 1에 대한 파라미터 중 적어도 일부는, 예를 들어 3GPP TS 36.213을 따를 수도 있다. 전자 장치(101)는, PCMAX 와, PO_UE_PUCCH, PL, h(nCQI,nHARQ), ΔF_PUCCH(F), 및 g(i)의 합계 중 작은 값을 LTE 통신의 PUCCH의 송신 파워(712)로 설정할 수 있다. 전자 장치(101)가 강전계에 위치한 상황에서는, LTE 통신의 PUCCH의 송신 파워(712)는 상대적으로 낮은 값(예를 들어, 도 7b의 -10dBm)을 유지할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)는, 수학식 2에 따라 서브프레임(i)에 대한 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(711)를 설정할 수 있다.
Figure PCTKR2021013151-appb-M000002
PCMAX는, 전자 장치(101)의 파워 클래스에 따른 최대 출력 파워이다. MPUSCH(i)는, 전자 장치(101)에 할당된 리소스 블록의 개수이다. PO-PUSCH(j)는, PO_NOMINAL_PUSCH(j)(셀에 의하여 특정되는 파라미터) 및 PO_UE_PUSCH(j)(전자 장치(101)에 의하여 특정되는 파라미터)의 합계이다. PL은 전자 장치(101)에서 측정된 다운링크 경로 손실(path-loss)이다. 스케일링 인자 (α(j))는, 업 링크 채널 및 다운링크 채널 사이의 경로 손실 불일치를 고려하여 상위 레이어에서 결정될 수 있다. ΔTF(i)는, 변조 및 코딩 기법(MCS) 보상 파라미터 또는 전송 포맷(TF: transport format) 보상 파라미터이다. f(i)는, 초기 설정 이후 기지국으로부터의 DCI(downlink control information)에 의하여 조정되는 값이다. 전자 장치(101)는, PCMAX 와, MPUSCH(i), PO-PUSCH(j), 스케일링 인자 (α(j)) 및 PL의 곱, ΔTF(i), 및 f(i)의 합계 중 작은 값을 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(711)로 설정할 수 있다. 수학식 2에 대한 파라미터 중 적어도 일부는, 예를 들어 3GPP TS 36.213을 따를 수도 있다. 전자 장치(101)가 강전계에 위치한 상황에서도, 만약 전자 장치(101)에 할당된 리소스 블록의 개수(MPUSCH(i))가 상대적으로 큰 경우라면, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(711)는 상대적으로 높은 값(예를 들어, 도 7b의 23dBm)을 유지할 수 있다.
ENDC를 이용하는 경우, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(711)(예: 23dBm)에 대응하여, DPS에 따른 NR 통신의 출력 파워 최댓값(Pmax_NR_DPS)(예: 17dBm)이 설정될 수 있다. 전자 장치(101)는, DPS에 따른 NR 통신의 출력 파워 최댓값(Pmax_NR_DPS)보다 작은 송신 파워를 가지는 SRS를 송신할 수 있다. 도 7b에서와 같이, SRS 송신 파워(713)는 17dBm일 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 수학식 3에 기반하여 SRS 출력 파워를 설정할 수 있다. SRS 출력 파워는, 예를 들어 안테나 커넥터에서 정의된 값일 수 있으나, 그 지점에는 제한은 없다. 한편, SRS 출력 파워는, SRS 타겟 파워(target power)라 명명될 수도 있으며, 3GPP TS 38.213에 기반한 송신 파워로서, 그 용어에는 제한이 없다.
Figure PCTKR2021013151-appb-M000003
PO_SRS-bfc(qs)는, SRS 설정에 따른 SRS-ResourceSet 및 SRS-ResourceSetID에 의하여 제공되는 SRS resource set (qs) 및 서빙 셀(c)의 캐리어(f)의 활성화 업링크 밴드위쓰파트(UL BWP)(b)를 위한 p0에 의하여 제공될 수 있으며, 예를 들어 SIB2에 포함될 수 있다. MSRS,bfc(i)는, 서빙 셀(c)의 캐리어(f)의 활성화 UL BWP(b) 상의 SRS 송신 기회(SRS transmission occasion)(i)를 위한 리소스 블록들의 숫자로 표현되는 SRS 밴드위쓰이며, μ는 SCS이다. αSRS,bfc(qs)는, SRS 리소스 셋(qs) 및 서빙 셀(c)의 캐리어(f)의 활성화 UL BWP에 대한 alpha에 의하여 제공되며, 경로 손실의 반영 비율을 나타낸다. PLbfc(qd)는, SRS 리소스 셋(qs) 및 서빙 셀(c)의 활성화 다운링크 BWP(DL BWP)에 대하여, RS 리소스 인덱스(qd)를 이용하여 UE(user equipment)에 의하여 dB 단위로 예측되는 다운링크 경로 손실(downlink pathloss)이다. PLbfc(qd)는, 예를 들어 기지국으로부터의 레퍼런스 신호에 대한 측정 결과에 기반하여 계산될 수 있다. hbfc(i)는, 기지국으로부터의 DCI(downlink control information)에 의하여 조정될 수 있는 값이다. 수학식 3에 대한 파라미터 중 적어도 일부는, 예를 들어 3GPP TS 38.213을 따를 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 예를 들어 수학식 3에 따른 SRS 출력 파워와, DPS에 따른 NR 통신의 출력 파워 최댓값(Pmax_NR_DPS) 중 작은 값을, SRS 송신 파워(713)로 설정할 수 있다. 예를 들어, NR 통신의 출력 파워 최댓값(Pmax_NR_DPS)이 17dBm으로 설정된 경우에는, SRS 출력 파워가 17dBm 이상으로 설정된다 하더라도, 전자 장치(101)는 SRS를 17dBm 이하의 송신 파워로 송신하여야 한다. SRS 출력 파워 및 최대 출력 파워(예를 들어, DPS에 따른 NR 통신의 출력 파워 최댓값) 사이의 차이가 클수록 다운링크 쓰루풋이 저하될 수 있다. 표 2는, SRS 출력 파워 및 최대 출력 파워 사이의 차이에 따른 측정 결과의 예시이다.
SRS 출력 파워 - 최대 출력 파워 다운링크 쓰루풋(Mbps) RB ratio(%) Grant Ratio(%)
최댓값: 80
다운링크 BLER(%) Effective Spectral Efficiency
0dB 985.7 97 75.5 9.4 26.1
2dB 948 97 77.1 12.1 23.7
4dB 906.9 97 75.3 12.3 24.2
6dB 848.7 96 74.4 13.9 23
8dB 837.5 96 72.7 13.4 23.3
10dB 790 97 74.6 13.9 20.7
예를 들어, SRS 출력 파워가 25dBm이며, 최대 출력 파워가 19dBm이면 그 차이는 6dB이며, 이 경우 848.7Mbps의 다운링크 쓰루풋, 96%의 RB ratio, 74.4%의 Grant Ratio, 13.9의 다운링크 BLER, 23의 Effective spectral efficiency가 측정될 수 있다. 전자 장치(101)가 상대적으로 약전계에 위치하는 경우, SRS 출력 파워와 최대 출력 파워 사이의 차이가 상대적으로 크며, 상대적으로 강전계에 위치하는 경우 SRS 출력 파워와 최대 출력 파워 사이의 차이가 상대적으로 작을 수 있다. 표 2에서 확인된 바와 같이, SRS 출력 파워 및 최대 출력 파워 사이의 차이가 커질수록, 다운링크 쓰루풋은 감소하고, RB ratio는 감소하고, Grant Ratio는 감소하고, 다운링크 BLER가 증가함을 확인할 수 있다. 하지만, 실제 측정 환경에서는 여러 사용자들이 해당 기지국과 동작하면서 발생하는 변수(예를 들어, 시간 및/또는 주파수 자원 할당)가 있을 수 있으며, 해당 변수의 영향을 배제한 값이 effective spectral efficiency일 수 있다. effective spectral efficiency는, 전자 장치(101)가 고정된 시간 및/또는 주파수 자원을 할당 받았을 때 획득되는 다운링크 쓰루풋일 수 있다. SRS 출력 파워 및 최대 출력 파워 사이의 차이가 커질수록 effective spectral efficiency는 감소함을 확인할 수 있다. 예를 들어, SRS 출력 파워가 제한되지 않는 경우(SRS 출력 파워 및 최대 출력 파워의 차이가 0인 경우)를 기준으로 한, SRS 스위칭 성능 게인(gain) 값은 표 3과 같을 수 있다. 게인 값은, (effective spectral efficiency -26.1)/26.1 * 100으로 계산될 수 있다.
SRS 출력 파워 및 최대 출력 파워의 차이(dB) 2 4 6 8 10
게인 값 -9% -7% -11% -10% -20%
상술한 바와 같이, 전자 장치(101)가 강전계에 위치한 경우에도, LTE 통신의 PUSCH에 RB 할당이 상대적으로 큰 경우에, LTE PUSCH 송신 파워(712)가 상대적으로 높게 설정될 수 있다. LTE PUSCH 송신 파워(712)는, PUSCH를 통한 데이터 전송에 이용되는 파워로, LTE 송신 파워로 혼용될 수도 있다. DPS 제약에 따라, NR SRS 송신 파워(713)가 상대적으로 낮게 설정되며, NR 다운링크 쓰루풋이 저하될 수 있다. 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 일시적으로 LTE PUSCH 송신 파워(712)를 조정하여, NR SRS 송신 파워(713)를 증가시킬 수 있어, NR 다운링크 쓰루풋이 증가할 수 있다.
도 8a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다. 도 8a의 실시예는, 도 8b를 참조하여 설명하도록 한다. 도 8b는, 다양한 실시예에 따른 SRS의 송신 주기를 도시하는 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 801 동작에서 SRS 모드로 동작할 것을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)가 네트워크로부터 수신하는 SRS 설정에는, 예를 들어 SRS 리소스 필드(SRS resource field) 및 SRS 셋 필드(SRS set 필드)가 포함될 수 있다. SRS 리소스 필드는, 각 안테나에 매핑되어 해당 안테나를 이용하여 SRS를 송신할 때 적용될 수 있다. SRS 셋 필드에는, 각각의 SRS 리소스를 세트로 설정하여, 해당 리소스를 SRS 안테나 스위칭 용도로 이용할 것이 명시될 수 있다. SRS 리소스 필드에서는 SRS의 송신 주기가 설정될 수 있으며, 예를 들어 80ms, 40ms, 20ms, 10ms 중 어느 하나로 설정될 수 있다. 만약, 다운링크 쓰루풋에서 큰 이득이 없는 경우에는, SRS의 송신 주기가 상대적으로 높은 값(예: 80ms)으로 유지될 수 있다. 한편, 다운링크 쓰루풋에서 이득이 발생하면, 네트워크는 SRS의 주기를 감소시킬 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 SRS의 주기 및/또는 다운링크 쓰루풋 중 적어도 하나에 기반하여, SRS 모드로 동작할 지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, SRS의 주기가 임계 주기 이하이거나, 및/또는 다운링크 쓰루풋이 임계 쓰루풋 이상임에 기반하여, SRS 모드로 동작할 수 있다. 도 8b를 참조하면, 전자 장치(101)는, SRS 설정에 따라서 SRS의 주기를 40ms로 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 10ms(예: 20슬롯) 동안 SRS들(811,812,813,814)을 송신하고, 30ms 동안 SRS들을 송신하지 않으며, 다시 10ms 동안 SRS들(821,822,823,824)을 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, SRS의 주기가 40ms로 임계 주기(예: 40ms) 이하인 것에 기반하여 SRS 모드로 동작할 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로, 전자 장치(101)는, SRS 설정이 확인되면 SRS 모드로 동작하도록 설정될 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 803 동작에서, SRS 출력 파워를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 수학식 3에 기반하여 SRS 출력 파워를 확인할 수 있다. 805 동작에서, 전자 장치(101)는, SRS 출력 파워가 DPS에 의한 출력 파워의 최댓값에 의하여 제한되는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 현재 LTE 통신의 출력 파워에 대응하는 DPS에 따른 NR 통신의 출력 파워 최댓값을 확인할 수 있다. 만약, 전자 장치(101)가 표 1과 같은 DPS에 따른 파워 값들을 저장한 경우, LTE 통신의 출력 파워가 23dBm이라면, DPS에 따른 NR 통신의 출력 파워 최댓값을 17dBm으로 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, SRS 출력 파워가 NR 통신의 출력 파워 최댓값보다 큰 지 여부를 판단함으로써, SRS 출력 파워가 NR 통신의 출력 파워 최댓값에 의하여 제한되는지 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, SRS 출력 파워가 NR 통신의 출력 파워 최댓값에 의하여 제한되면(805-예), 전자 장치(101)는, 807 동작에서 SRS 송신 파워를 NR 통신의 출력 파워 최댓값 이하로 조정할 수 있다. 809 동작에서, 전자 장치(101)는, 조정된 SRS 송신 파워로 SRS를 송신할 수 있다. SRS 출력 파워가 NR 통신의 출력 파워 최댓값에 의하여 제한되지 않으면(805-아니오), 전자 장치(101)는 809 동작에서 SRS 출력 파워를 조정하지 않고 SRS를 송신할 수 있다. 이 경우, 만약 NR 통신의 출력 파워 최댓값이 상대적으로 작은 경우에는, SRS의 송신 파워가 작게 설정될 수 있으며, 다운링크 쓰루풋이 저하될 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는, NR 통신의 출력 파워 최댓값을 증가시킴으로써, SRS의 송신 파워를 상대적으로 크게 설정할 수 있으며, 이는 도 9를 참조하여 설명하도록 한다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다. 도 9의 실시예는, 도 10a를 참조하여 설명하도록 한다. 도 10a는, 다양한 실시예에 따른 LTE 통신의 PUSCH 송신 파워 및 NR 통신의 SRS 송신 파워를 도시하는 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 901 동작에서 LTE 통신의 출력 파워를 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워를 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 수학식 2에 따라서, LTE 통신의 PUSCH 송신 파워를 설정할 수 있으나, 제한은 없다. 903 동작에서, 전자 장치(101)는, 설정된 값에 대응하는 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 1 최댓값을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 표 1과 같은, 파워값들 사이의 연관 정보에 기반하여, 설정된 값에 대응하는 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 1 최댓값을 확인할 수 있다. 예를 들어, 도 10a를 참조하면, 전자 장치(101)는 LTE 통신의 PUSCH 송신 파워(PLTE)(1001)를 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH 송신 파워(PLTE)(1001)에 대응하는 DPS에 따른 NR 통신의 최대 출력 파워(Pmax_NR_DPS)(1003)를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 905 동작에서 SRS 출력 파워를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 수학식 3에 기반하여 SRS 출력 파워를 확인할 수 있다. 907 동작에서, 전자 장치(101)는, SRS 출력 파워가 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 1 최댓값보다 큰 지 여부를 판단할 수 있다. SRS 출력 파워가 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 1 최댓값보다 큰 경우(907-예), 전자 장치(101)는 909 동작에서, LTE 통신의 출력 파워를 조정하고, 조정된 값에 대응하는 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 2 최댓값을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 출력 파워를 백 오프 할 수 있으며, 이에 따라 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 최댓값은 증가할 수 있다. 911 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 2 최댓값 및 SRS 출력 파워에 기반하여, SRS를 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 2 최댓값 및 SRS 출력 파워 중 작은 값으로 SRS를 송신할 수 있다. SRS 출력 파워가 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 최댓값보다 크지 않은 경우(907-아니오), 전자 장치(101)는 913 동작에서, LTE 통신의 출력 파워 조정 없이, SRS 출력 파워에 기반하여 SRS를 송신할 수 있다.
도 10a를 참조하면, 예를 들어 전자 장치(101)는, 수학식 3에 기반하여 제 1 SRS 출력 파워(1011)를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 SRS 출력 파워(1011)의 크기(a1)가, DPS에 따른 NR 통신의 최대 출력 파워(Pmax_NR_DPS)(1003)보다 작은 것을 확인할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는, 제 1 SRS 출력 파워(1011)로 SRS를 송신할 수 있다. LTE 통신의 PUSCH 송신 파워(PLTE)(1001) 및 제 1 SRS 출력 파워(1011)는, 최대 출력 파워 이하일 수 있다. 예를 들어 전자 장치(101)는, 수학식 3에 기반하여 제 2 SRS 출력 파워(1013)를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 2 SRS 출력 파워(1013)의 크기(a2)가, DPS에 따른 NR 통신의 최대 출력 파워(Pmax_NR_DPS)(1003)보다 큰 것을 확인할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH 송신 파워(PLTE)(1001)를 ΔP만큼 백 오프함으로써, 조정된 LTE 통신의 PUSCH 송신 파워(PLTE)(1005)를 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 2 SRS 출력 파워(1013)로 SRS를 송신할 수 있다. 조정된 LTE 통신의 PUSCH 송신 파워(PLTE)(1005) 및 제 2 SRS 출력 파워(1013)는, 최대 출력 파워 이하일 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는, 충분한 크기로 SRS를 송신할 수 있어, 다운링크 쓰루풋이 향상될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 표 4의 연관 정보(예를 들어, Pmax_NR_SRS 가 x일때, PLTE 가 y이며, 이 경우 PLTE_Backoff는 z라는 것을 나타내는 연관 정보)에 기반하여 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워의 백 오프 량을 확인할 수 있다. 표 4는, 현재의 LTE 통신의 출력 파워(PLTE)가 23dBm으로 설정된 경우의 백 오프 량(ΔP)이다.
Pmax_NR_SRS (dBm) 23 22 21 20 19 18 17
PLTE (dBm) 17 18 19 20 21 22 23
PLTE_Backoff (dBm) 6 5 4 3 2 1 0
예를 들어, 전자 장치(101)는, SRS 타겟 값이 23dBm이며, DPS에 따른 NR 통신의 최대 출력 파워(Pmax_NR_DPS)에 의하여 제한됨을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, SRS를 위한 최대 송신 파워(Pmax_NR_SRS)를 SRS 타겟 값인 23dBm으로 설정할 수 있다. 표 4에서는, SRS를 위한 최대 송신 파워(Pmax_NR_SRS) 별로 LTE 통신의 출력 파워(PLTE)가 설정될 수 있다. 표 4에서의 SRS를 위한 최대 송신 파워(Pmax_NR_SRS) 및 LTE 통신의 출력 파워(PLTE)의 페어는, 예를 들어 표 1에서의 LTE 통신의 출력 파워(PLTE) 및 DPS에 따른 NR 통신의 최대 출력 파워(Pmax_NR_DPS)의 페어와 동일한 값을 가질 수 있다. 전자 장치(101)는, LTE 통신의 출력 파워(PLTE)이 백 오프 량이 6dBm인 것에 기반하여, LTE 통신의 출력 파워(PLTE)를 23dBm으로부터 17dBm으로 조정할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)가 23dBm으로 SRS를 송신하여도, 그 합계가 최대 출력 파워 이내일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워의 한계(limit)를 감소시킴으로써 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워를 백-오프할 수 있으나, 그 감소 방법에는 제한이 없다. 다양한 실시예에서, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워의 백 오프에 대한 한계를 설정할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 3dB 이상은 백 오프하지 않도록 설정될 수도 있다.
도 10b는, 다양한 실시예에 따른 하나의 실시예에 따른 LTE 통신의 PUSCH의 백 오프 기간을 도시하는 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, T3의 SRS 송신 주기로 SRS을 송신하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, T1의 기간 동안 SRS 신호들(1031,1032,1033,1034)을 송신할 수 있으며, T2의 기간 동안에는 SRS 신호를 송신하지 않을 수 있다. 예를 들어, SRS 신호들(1031,1032,1033,1034) 각각은 4개의 안테나들(예: 도 4의 안테나들(411,412,413,414)) 각각을 통하여 송신될 수 있다. 한편, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(1041)를 a로 설정할 수 있다. 도시되지는 않았지만, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(1041)에 대응하여, DPS에 따른 NR 통신의 최대 출력 파워(Pmax_NR_DPS)가 d로 설정될 수 있다. 전자 장치(101)는, SRS 신호들(1031,1032,1033,1034) 중 적어도 일부에 대응하는 SRS 출력 파워가, DPS에 따른 NR 통신의 최대 출력 파워(Pmax_NR_DPS)(예: d)보다 큰 것을 확인할 수 있다. 하나의 예에서, SRS 신호들(1031,1032,1033,1034)에 대응하는 SRS 출력 파워는 동일할 수 있다. 다른 예에서는, SRS 신호들(1031,1032,1033,1034)에 대응하는 SRS 출력 파워가 상이할 수도 있다. 전자 장치(101)는, SRS 신호들(1031,1032,1033,1034) 중 적어도 일부에 대응하는 SRS 출력 파워가 NR 통신의 최대 출력 파워(Pmax_NR_DPS)(예: d)보다 큰 것에 기반하여, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(1041)를 c만큼 백 오프 할 것을 판단할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 백 오프된(예를 들어, 감소된) b의 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(1041)를 하나의 SRS 송신 주기(T3) 동안 인가할 수 있다. SRS 송신 주기(T3) 이후에는, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(1041)를 원래의 크기인 a로 복구할 수 있다. 예를 들어, SRS들(1035,1036,1037,1038)에 대한 SRS 출력 파워는 DPS에 의하여 제한되지 않는다고 판단되면, 전자 장치(101)는 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(1041)를 복구할 수 있다. 만약, SRS들(1035,1036,1037,1038)에 대한 SRS 출력 파워는 DPS에 의하여 제한된다고 판단되면, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(1041)의 백 오프를 b로서 지속적으로 유지할 수도 있다.
도 10c는, 다른 다양한 실시예에 따른 예시적인 백 오프 기간을 도시하는 도면이다.
, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 전체 SRS 송신 주기(T3) 중, SRS가 송신되는 기간(T1) 동안 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(1042)를 백 오프할 수 있다. 이후, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(1042)를 원래의 크기로 복구할 수 있으며, 이에 따라 T2의 기간 동안은, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(1042)가 a로 설정될 수 있다. 예를 들어, SRS들(1035,1036,1037,1038)에 대한 SRS 출력 파워는 DPS에 의하여 제한되지 않는다고 판단되면, 전자 장치(101)는 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(1041)를 원래의 크기(예: a)로 유지할 수 있다. 만약, SRS들(1035,1036,1037,1038)에 대한 SRS 출력 파워는 DPS에 의하여 제한된다고 판단되면, 전자 장치(101)는, SRS들(1035,1036,1037,1038)이 송신되는 기간 동안, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(1042)를 b로 백 오프할 수도 있다.
도 10d는, 다양한 실시예에 따른 예시적인 백 오프 기간을 도시하는 도면이다.
도 10d를 참조하면, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 전체 SRS 송신 주기(T3) 중, SRS 출력 파워가 제한되는 SRS의 송신 기간 (T4) 동안 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(1043)를 백 오프할 수 있다. 예를 들어, SRS들(1031,1032)에 대응하는 SRS 출력 파워는 DPS에 의하여 제한되며, 나머지 SRS들(1033,1034,1035,1036,1037,1038)에 대응하는 SRS 출력 파워는 DPS에 의하여 제한되지 않는 것으로 확인될 수 있다. 예를 들어, SRS들(1031,1032,1033,1034) 각각에 대한 SRS 출력 파워가 상이할 수도 있다. 전자 장치(101)는, SRS 출력 파워가 제한되는 SRS(1031)의 송신 기간 (T4) 동안 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(1043)를 c만큼 백 오프할 수 있으며, 나머지 기간 동안에는 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(1043)를 원래의 크기(예: a)로 설정할 수 있다.
한편, 도 9에서는 ENDC에서의 NR 통신의 SRS의 송신 파워의 증가를 위하여 LTE 통신의 PUSCH를 조정하는 것을 설명하였지만, 이는 단순히 예시적인 것으로, NEDC에서는 도 9의 NR 및 LTE가 서로 교환됨을 당업자는 이해할 것이다. 아울러, 다양한 실시예들은, LTE 및 NR 뿐만 아니라, 다양한 RAT들에 기반한 MR-DC에도 적용될 수 있음을 당업자는 이해할 것이다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1101 동작에서 SRS 출력 파워가 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 1 최댓값을 초과함을 확인할 수 있다. 1103 동작에서, 전자 장치(101)는, LTE를 이용하여 VoLTE 통신이 이용 중인지 여부를 판단할 수 있다. VoLTE 통신이 이용 중이지 않은 경우(1103-아니오), 전자 장치(101)는, 1105 동작에서 LTE 통신의 출력 파워 값을 조정하고, 조정된 값에 대응하는 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 2 최댓값을 확인할 수 있다. 1107 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 2 최댓값 및 SRS 출력 파워에 기반하여, SRS를 송신할 수 있다. VoLTE가 수행 중인 경우에는, 리얼 타임의 패킷 송신이 요구되므로, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH 송신 파워를 백 오프하지 않도록 설정될 수 있다. VoLTE 통신이 이용 중인 경우(1103-예), 전자 장치(101)는, LTE 통신의 출력 파워에 대한 백 오프 없이, 1109 동작에서 SRS 출력 파워에 기반하여, SRS를 송신할 수 있다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1201 동작에서 SRS 출력 파워가 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 1 최댓값을 초과함을 확인할 수 있다. 1203 동작에서, 전자 장치(101)는, LTE 통신에 대응하는 지표가 지정된 조건을 만족하는지 여부를 판단할 수 있다. 여기에서, 지정된 조건은, 예를 들어 LTE 통신에 대응하는 Block error rate가 임계 레이트 이상인 것일 수 있으며, LTE 통신의 통신 품질이 양호하다고 판단할 수 있는 조건일 수 있다. 통신 품질을 나타내는 지표라면 제한이 없음을 당업자는 이해할 것이다. LTE 통신에 대응하는 지표가 지정된 조건을 만족하는 경우(1203-예), 전자 장치(101)는 1205 동작에서, LTE 통신의 출력 파워 값을 조정하고, 조정된 값에 대응하는 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 2 최댓값을 확인할 수 있다. 1207 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 2 최댓값 및 SRS 출력 파워에 기반하여, SRS를 송신할 수 있다. LTE 통신의 통신 품질이 양호한 경우에는 LTE 통신의 출력 파워 값을 백 오프 하여도, 통신 품질이 특정 수준을 유지할 수 있으므로, 전자 장치(101)는 백 오프를 수행할 수 있다. 하지만, LTE 통신의 통신 품질이 불량한 경우에는, LTE 통신의 출력 파워 값을 백 오프 하는 경우, 통신 품질이 더욱 악화되므로 전자 장치(101)는 백 오프를 수행하지 않도록 설정될 수도 있다. LTE 통신에 대응하는 지표가 지정된 조건을 만족하지 않는 경우(1203-아니오), 전자 장치(101)는, 1209 동작에서, LTE 통신의 출력 파워에 대한 백 오프 없이, SRS 출력 파워에 기반하여 SRS를 송신할 수 있다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1301 동작에서 SRS 출력 파워가 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 1 최댓값을 초과함을 확인할 수 있다. 1303 동작에서, 전자 장치(101)는, SRS 제한 조건이 확인되는지 여부를 판단할 수 있다. SRS 제한 조건은, SRS을 송신하지 않는 경우의 다운링크 쓰루풋 대비 SRS을 송신하는 경우의 다운링크 쓰루풋이 크게 증가하지 않는 경우를 판단할 수 있는 다양한 조건들 중 적어도 하나일 수 있다. SRS을 송신하지 않는 경우의 다운링크 쓰루풋 대비 SRS을 송신하는 경우의 다운링크 쓰루풋의 증가 정도를 다운링크 쓰루풋의 이득이라 명명할 수 있다. 한편, 다운링크 쓰루풋은 단순히 예시적인 파라미터로, 다운링크의 속도, 및/또는 품질을 나타낼 수 있는 파라미터라면 다운링크 쓰루풋을 대체하여 이용될 수 있음을 당업자는 이해할 것이다. 하나의 예를 들어, 다운링크 데이터의 크기가 상대적으로 작은 경우는, 다운링크 쓰루풋의 이득이 크지 않을 수 있다. 전류 소비와 다운링크 쓰루풋의 이득 사이의 트레이드 오프를 고려하여, 다운링크 데이터의 크기(예: PDSCH(physical downlink shared channel) 스케줄링 레이트(scheduling rate))가 임계값보다 작은 경우에는, 전자 장치(101)는 SRS 제한 조건이 확인된 것으로 판단될 수 있다. 다른 예를 들어, SRS 출력 파워가 전자 장치(101)가 지원하는 최대 출력 파워보다 상당 수준 큰 경우에는, 다운링크 쓰루풋의 이득이 크지 않을 수 있다. 전류 소비와 다운링크 쓰루풋의 이득 사이의 트레이드 오프를 고려하여, SRS 출력 파워와 최대 출력 파워 사이의 차이가 임계값보다 큰 경우에는, 전자 장치(101)는 SRS 제한 조건이 확인된 것으로 판단할 수 있다. 또 다른 예에서, NR 통신의 송신 파워가 특정 수치 이하인 경우에, 전자 장치(101)는, SRS 제한 조건이 확인된 것으로 판단할 수 있다. 또 다른 예에서, 전자 장치(101)는, 실행 중인 어플리케이션의 타입, 또는 다운링크와 연관된 다양한 파라미터(예: 랭크(rank), 밴드위쓰, RB 할당량 및/또는 MCS(modulation and code schemes))에 기반한, SRS 제한 조건이 확인된 지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는, 하나 또는 그 이상의 SRS 제한 조건의 확인 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, SRS 제한 조건이 만족되지 않은 것으로 판단되면(1303-아니오), 전자 장치(101)는 전자 장치(101)는 1305 동작에서, LTE 통신의 출력 파워 값을 조정하고, 조정된 값에 대응하는 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 2 최댓값을 확인할 수 있다. 1307 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 2 최댓값 및 SRS 출력 파워에 기반하여, SRS를 송신할 수 있다. SRS 제한 조건이 만족된 것으로 판단되면(1303-예), 전자 장치(101)는, 1309 동작에서, LTE 통신의 출력 파워에 대한 백 오프 없이, SRS 출력 파워에 기반하여 SRS를 송신할 수 있다. SRS 제한 조건이 만족됨은, SRS를 송신하여도 다운링크 쓰루풋의 이득이 크지 않은 경우이므로, 전자 장치(101)는, LTE를 백 오프하지 않도록 설정될 수 있다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 PDSCH 스케줄링 레이트의 변화를 도시하는 그래프이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 전자 장치(101)는, PDSCH의 슬롯들 각각이 스케줄이 된 지 여부에 기반하여, PDSCH의 스케줄링 레이트(1401)를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 미리 지정된 기간(예: 100ms 또는 1s) 동안의 전체 PDSCH의 슬롯들 중, 스케줄된 슬롯의 비율을 PDSCH 스케줄링 레이트로서 확인할 수 있으며, 이에 따라 0 내지 1의 값, 또는 퍼센테이지(%)로 표현될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 100ms 동안의 지정된 기간 동안에, 100번의 수신 기회가 있을 경우, 이 전송 기회들 중 몇 번의 데이터 수신이 수행되었는지를 카운트하여, 그 비율을 확인할 수 있다. 만약, 30번의 데이터 수신이 수행된 경우, PDSCH 스케줄링 레이트는 30%일 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 예를 들어 PDSCH 스케줄링 레이트가 제 1 범위에 포함되면, 전자 장치(101)는 SRS 제한 조건이 만족된 것으로 확인할 수 있다. 제 1 범위는, 다운링크 쓰루풋의 이득이 상대적으로 낮은 PDSCH 스케줄링 레이트의 범위일 수 있다. 제 1 범위는, 예를 들어 PDSCH 스케줄링 레이트가 제 1 임계값(예: 30%)(1410) 이하인 범위일 수 있다. PDSCH 스케줄링 레이트는, 다운링크 스케줄링 비율(downlink scheduling ratio)로 명명될 수도 있으며, 다운링크 데이터의 크기를 나타낼 수 있는 파라미터라면, PDSCH 스케줄링 레이트와 교환적으로 이용될 수 있음을 당업자는 이해할 것이다.
다양한 실시예에 따라서, PDSCH 스케줄링 레이트가 제 1 범위에 포함되지 않는 경우, 전자 장치(101)는, SRS 출력 파워가 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 최댓값을 초과함에 기반하여, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워를 백-오프할 수 있다. PDSCH 스케줄링 레이트가 제 1 범위에 포함되는 경우, 전자 장치(101)는, SRS 출력 파워가 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 최댓값을 초과하더라도, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워를 백-오프 하지 않을 수 있다. 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, SRS 송신 제한 동작의 수행 및 SRS 송신 제한 동작의 중단이 히스테리시스(hysteresis)한 특성을 가지도록 동작할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워를 백-오프하는 동안에는, PDSCH 스케줄링 레이트가 제 1 임계값(예: 30%) 이하인 경우에 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워를 백-오프를 중단할 수 있다. LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워를 백-오프하지 않는 동안에는, 전자 장치(101)는 PDSCH 스케줄링 레이트가 제 1 임계값(예: 30%)보다 큰 제 2 임계값(예: 70%)(1411) 이상인 경우에 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워를 백-오프를 수행할 수 있다. 제 1 임계값 및 제 2 임계값은 제한이 없다. 다른 실시예에서는, 전자 장치(101)는, 하나의 단일 임계값 이하인 경우에 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워를 백-오프하지 않고, 단일 임계값 초과인 경우에 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워를 백-오프하도록 설정될 수도 있다.
하나의 예를 들어, 전자 장치(101) 표 4의 연관 정보에 기반하여 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워의 백 오프 량을 확인할 수 있다. 표 5는, 전자 장치(101)의 초기 상태에 대한 상태 변경을 나타낸다.
< 초기상태 ⇒ 변경된 상태 >
- NR SRS mode = true (40ms) ⇒ true (40ms) [변경 없음]
- LTE uplink block error rate 40% ⇒ 20% [임계값 이하]
- MAX LTE PUSCH backoff = 6dBm ⇒ 6dBm [변경 없음]
- VoLTE flag = false ⇒ false [변경 없음]
- NR SRS target power 20dBm 23dBm
- LTE PUSCH power 20dBm ⇒ 20dBm [변경 없음]
- DPS NR MAX POWER LIMIT 20dBm ⇒ 20dBm [변경 없음]
- LTE PUCCH power 10dBm ⇒ 10dBm [변경 없음]
- Downlink scheduling rate 50% ⇒ 80% [임계 레이트 이상]
초기 상태에서 NR 통신의 SRS 출력 파워가 20dBm으로 DPS에 따른 NR 최대 출력 파워인 20dBm 이하인 바, 제한되지 않는다. 하지만, 변경된 상태에서는, SRS 출력 파워가 23dBm으로 DPS에 따른 NR 최대 출력 파워인 20dBm에 의하여 제한된다. 전자 장치(101)는, SRS 모드로 판단되며(SRS 송신 주기: 40ms), VoLTE가 수행중이 아니며, LTE 통신의 통신 품질이 양호하며(BLER: 20%), SRS 제한 조건이 만족되지 않음(다운링크 스케줄링 레이트: 80%)에 기반하여, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워를 백 오프할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워를 3dB 백 오프할 수 있으며, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워를 17dBm으로 설정할 수 있다. LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워가 17dBm으로 설정됨에 따라, DPS에 따른 NR 최대 출력 파워가 23dBm으로 상향될 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(101)는, SRS 출력 파워인 23dBm으로, SRS를 송신할 수 있다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다. 도 15의 실시예는 도 16을 참조하여 설명하도록 한다. 도 16는 다양한 실시예에 따른 LTE 통신의 PUSCH 및 PUCCH를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1501 동작에서 SRS 출력 파워가 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 1 최댓값을 초과함을 확인할 수 있다. 1503 동작에서, 전자 장치(101)는, LTE PUSCH의 송신 파워의 조정량을 확인할 수 있다. 예를 들어, 도 16을 참조하면, 전자 장치(101)는, LTE PUSCH의 송신 파워를 a로 설정한 상태에서, SRS 출력 파워가 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 최댓값을 초과함을 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워의 조정량을 c1으로 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는 1505 동작에서 조정된 이후의 LTE PUSCH 송신 파워가 LTE PUCCH 송신 파워보다 작은지 여부를 판단할 수 있다. LTE PUSCH 송신 파워가 LTE PUCCH 송신 파워보다 작지 않은 것으로 판단되면(1505-아니오), 전자 장치(101)는 1507 동작에서 확인된 조정량으로 LTE PUSCH의 송신 파워를 백 오프할 수 있다. LTE PUSCH 송신 파워가 LTE PUCCH 송신 파워보다 작은 것으로 판단되면(1505-예), 전자 장치(101)는 1509 동작에서 LTE PUCCH의 송신 파워보다 큰 크기로 유지하기 위해, LTE PUSCH의 송신 파워를 조정할 수 있다. 예를 들어, 도 16에서 LTE PUSCH의 송신 파워가 c1만큼 백 오프가 수행되면, LTE 통신의 PUSCH 송신 파워(1601)는 PUCCH 송신 파워(1602)보다 작아질 수 있다. 전자 장치(101)는, SRS 신호들(1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638)이 송신되는 동안에, c1만큼 백 오프를 수행하지 않고, c2만큼 백 오프함으로써, LTE PUSCH의 송신 파워(1601)의 크기가 LTE PUCCH의 송신 파워(1602)의 크기보다 크게 유지될 수 있다. LTE PUCCH는, 컨트롤을 위한 메시지를 송신하는 채널이므로, 전자 장치(101)는 LTE PUSCH의 송신 파워(1601)가 LTE PUCCH의 송신 파워(1602)보다 작아지지 않도록 할 수 있다. 다른 실시예에서, 조정된 이후의 LTE PUSCH 송신 파워가 LTE PUCCH 송신 파워보다 작을 것으로 예상되면, 전자 장치(101)는 LTE PUSCH의 송신 파워를 백 오프하지 않도록 설정될 수도 있다.
도 17은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1701 동작에서 SRS 출력 파워가 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 1 최댓값을 초과함을 확인할 수 있다. 1703 동작에서, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 출력 파워 값을 조정하고, 조정된 값에 대응하는 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 2 최댓값을 확인할 수 있다. 1705 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 2 최댓값 및 SRS 출력 파워에 기반하여, SRS를 송신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1707 동작에서, LTE 출력 파워 복구 이벤트에 기반하여, LTE 출력 파워를 재조정할 수 있다. 만약, 전자 장치(101)가 LTE PUSCH 출력 파워 한계를 조정하는 방식으로 LTE PUSCH의 송신 파워를 조정하였다면, 전자 장치(101)는 LTE PUSCH 출력 파워 한계를 복구할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, SRS 송신이 종료되면, LTE 출력 파워를 재조정할 수 있다. 또는, 전자 장치(101)는, SRS 송신이 종료된 이후, 추가적인 마진(margin)(예: 추가적인 SRS 송신, 또는 지정된 시간(예: 1초)) 이후에 LTE 출력 파워를 재조정할 수도 있다. 한편, 전자 장치(101)는, SRS 송신 종료 이후에 마진뿐만 아니라, SRS 송신 이전에도 마진을 설정할 수 있다. 전자 장치(101)는, SRS 송신시점으로부터 마진 이전의 시점부터 LTE 출력 파워를 백 오프 하도록 설정될 수도 있다.
도 18은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작 방법을 도시하는 흐름도이다. 도 18의 실시예는, 도 19를 참조하여 설명하도록 한다. 도 19는, 다양한 실시예에 전자 장치의 안테나들 별 RF 경로 손실을 도시하는 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1801 동작에서 LTE 통신의 출력 파워 값을, 예를 들어 PUSCH의 송신 파워를 수학식 2에 따라서 설정할 수 있다. 1803 동작에서, 전자 장치(101)는, 설정된 값에 대응하는 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 1 최댓값을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 표 1과 같은, 파워값들 사이의 연관 정보에 기반하여, 설정된 값에 대응하는 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 1 최댓값을 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1805 동작에서 SRS 실제 파워를 확인할 수 있다. 여기에서, SRS 실제 파워는, SRS의 출력 파워, SRS 송신을 위한 RF 경로 손실, 및 SRS 송신을 위한 증폭기의 최대 출력 파워에 기반하여 결정될 수 있다. 도 19를 참조하면, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 전력 증폭기(415)를 통해 SRS를 증폭하고, 적어도 하나의 스위치(416)를 통해 1 안테나(411), 제2 안테나(412), 제3 안테나(413), 제4 안테나(414))로 증폭된 SRS를 송신할 수 있다. 적어도 하나의 전력 증폭기(415)를 통하여 제 1 안테나(411)로 전달되는 경로를 제 1 RF 경로(1901)라고 명명하고, 적어도 하나의 전력 증폭기(415)를 통하여 제 2 안테나(412)로 전달되는 경로를 제 2 RF 경로(1902)라고 명명하고, 적어도 하나의 전력 증폭기(415)를 통하여 제 3 안테나(413)로 전달되는 경로를 제 3 RF 경로(1903)라고 명명하고, 적어도 하나의 전력 증폭기(415)를 통하여 제 4 안테나(414)로 전달되는 경로를 제 4 RF 경로(1904)라고 명명할 수 있다. 전자 장치(101)의 구현에 따라, 제 1 RF 경로(1901), 제 2 RF 경로(1902), 제 3 RF 경로(1903), 및 제 4 RF 경로(1904) 각각에 대한 RF 경로 손실은 상이할 수 있다. 이에 따라, 제 1 안테나(411), 제 2 안테나(412), 제 3 안테나(413), 및 제 4 안테나(414) 별로 표 6과 같은 특성들이 확인될 수 있다.
 안테나 포트
(안테나)
 Port 0
(제1안테나(411))
 Port 1
(제2안테나(412))
 Port 2
(제3안테나(413))
 Port 3
(제4안테나(414))
SRS 출력 파워 23dBm
SRS RF 경로 손실 1dB 5dB 10dB 5dB
증폭기 출력 (Max 26dBm) 24dBm 26dBm (MAX) 26dBm (MAX) 26dBm (MAX)
SRS 실제 파워 23dBm 21dBm 16dBm 21dBm
전자 장치(101)는, 예를 들어 수학식 3에 따라 SRS 출력 파워(예: 23dBm)를 확인할 수 있다. 본 예시에서는, 안테나별로 SRS 출력 파워가 동일한 것을 상정하도록 하나, 상이할 수도 있다. 제 1 RF 경로(1901)의 경로 손실은 1dB이며, 제 2 RF 경로(1902)의 경로 손실은 5dB이며, 제 3 RF 경로(1903)의 경로 손실은 10dB이며, 제 4 RF 경로(1904)의 경로 손실은 5dB이며, 이는 하드웨어 특성에서 기인한다. 적어도 하나의 증폭기(415)의 출력은 최대 26dBm일 수 있다. 제 1 안테나(411)에 대하여서는, 23dBm의 SRS 출력 파워를 만족시키고자, 전자 장치(101)는 24dBm의 파워를 출력하도록 적어도 하나의 증폭기(415)를 제어할 수 있다. 이에 따라, 제 1 안테나(411)에 대응하는 SRS 실제 파워는 24dBm으로부터 경로 손실 1dB를 뺀 23dBm일 수 있다. SRS 실제 파워는, SRS 출력 파워를 만족시키고자 적어도 하나의 증폭기(415)를 제어하는 경우에, 해당 안테나에 실제로 인가될 수 있는 파워를 의미할 수 있다. 제 2 안테나(412)에 대하여서는, 23dBm의 SRS 출력 파워를 만족시키고자, 전자 장치(101)는 26dBm의 파워를 출력하도록 적어도 하나의 증폭기(415)를 제어할 수 있다. 이에 따라, 제 2 안테나(412)에 대응하는 SRS 실제 파워는 26dBm으로부터 경로 손실 5dB를 뺀 21dBm일 수 있다. 적어도 하나의 증폭기(415)의 최대 출력이 26dBm이므로, 제 2 안테나(412)에 대한 SRS 실제 파워인 21dBm은 SRS 출력 파워인 23dBm보다 작을 수 있다. 제 3 안테나(413)에 대하여서는, 23dBm의 SRS 출력 파워를 만족시키고자, 전자 장치(101)는 26dBm의 파워를 출력하도록 적어도 하나의 증폭기(415)를 제어할 수 있다. 이에 따라, 제 3 안테나(413)에 대응하는 SRS 실제 파워는 26dBm으로부터 경로 손실 10dB를 뺀 16dBm일 수 있다. 적어도 하나의 증폭기(415)의 최대 출력이 26dBm이므로, 제 3 안테나(413)에 대한 SRS 실제 파워인 16dBm은 SRS 출력 파워인 23dBm보다 작을 수 있다. 제 4 안테나(414)에 대하여서는, 23dBm의 SRS 출력 파워를 만족시키고자, 전자 장치(101)는 26dBm의 파워를 출력하도록 적어도 하나의 증폭기(415)를 제어할 수 있다. 이에 따라, 제 4 안테나(414)에 대응하는 SRS 실제 파워는 26dBm으로부터 경로 손실 5dB를 뺀 21dBm일 수 있다. 적어도 하나의 증폭기(415)의 최대 출력이 26dBm이므로, 제 4 안테나(414)에 대한 SRS 실제 파워인 21dBm은 SRS 출력 파워인 23dBm보다 작을 수 있다.
다시 도 18을 참조하면, 다양한 실시예에 따라서, 1807 동작에서, 전자 장치(101)는, SRS 실제 파워가 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 최댓값보다 큰 지 여부를 판단할 수 있다. SRS 실제 파워가 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 최댓값보다 큰 경우(1807-예), 전자 장치(101)는 1809 동작에서, LTE 통신의 출력 파워 값을 조정하고, 조정된 값에 대응하는 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 제 2 최댓값을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 출력 파워 값을 백 오프 할 수 있으며, 이에 따라 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 최댓값은 증가할 수 있다. 1811 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 2 최댓값 및 SRS 실제 파워에 기반하여, SRS를 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 2 최댓값 및 SRS 실제 파워 중 작은 값으로 SRS를 송신할 수 있다. SRS 실제 파워가 NR에서 이용 가능한 출력 파워의 최댓값보다 크지 않은 경우(1807-아니오), 전자 장치(101)는 1813 동작에서, SRS 실제 파워에 기반하여, SRS를 송신할 수 있다. 만약, DPS에 따른 NR 통신의 업 링크 최대 출력 파워가 17dBm인 경우에는, 제 1 안테나(411), 제 2 안테나(412) 및 제 4 안테나(414)에 대응하는 SRS 실제 파워는 NR 통신의 최대 출력 파워에 의하여 제한되며, 제 3 안테나(413)에 대응하는 SRS 실제 파워는 NR 통신의 최대 출력 파워에 의하여 제한되지 않을 수 있다. 전자 장치(101)는 LTE PUSCH와 NR SRS 전송 간 DPS 동작 시, 제 1 안테나(411), 제 2 안테나(412) 및 제 4 안테나(414)에 대응하는 SRS 송신 시에는 LTE 통신의 PUSCH를 백 오프하며, 제 3 안테나(413)에 대응하는 SRS 송신 시에는 LTE 통신의 PUSCH를 백 오프 하지 않을 수도 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 도 9의 실시예에서의 SRS 출력 파워를, 도 18의 실시예에서의 SRS 실제 파워로 대체하여 이용할 수 있다. 도 9의 실시예뿐만 아니라, 본 개시의 다양한 실시예들의 SRS 출력 파워는, SRS 실제 파워로 대체될 수 있음을 당업자는 이해할 것이다.
도 20은 다양한 실시예에 따른, SRS 실제 파워 및 LTE PUSCH의 송신 파워의 백 오프를 도시하는 도면이다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 표 6과 같은 특성을 가질 수 있으며, 제 1 안테나(411)에 대응하는 SRS 실제 파워는 23dBm, 제 2 안테나(412)에 대응하는 SRS 실제 파워는 21dBm, 제 3 안테나(413)에 대응하는 SRS 실제 파워는 16dBm, 제 4 안테나(414)에 대응하는 SRS 실제 파워는 21dBm일 수 있다. SRS가 송신되는 것으로 설정된 기간은 예를 들어 t1 내지 t5 기간(예를 들어, t1, t2, t3, t4, 및 t5)일 수 있다. 도 20에는, 각 안테나 포트 별, 송신 시점들(t2,t3,t4,t5)에 대하여 SRS 실제 파워들(2001,2002,2003,2004)이 도시된다. SRS 실제 파워들(2001,2002,2003,2004) 각각은, 표 6에서와 같이, 23dBm, 21dBm, 16dBm, 21dBm일 수 있다. 본 실시예에서, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워는 23dBm이며, DSP에 따른 NR 통신의 업 링크 최댓값은 17dBm일 수 있다. 전자 장치(101)는, SRS 실제 파워들(2001,2002,2004)이 DSP에 따른 NR 통신의 업 링크 최댓값인 17dBm에 의하여 제한되는 것과, SRS 실제 파워(2003)가 DSP에 따른 NR 통신의 업 링크 최댓값인 17dBm에 의하여 제한되지 않음을 확인할 수 있다. SRS 실제 파워들(2001,2002,2004)이 DSP에 따른 NR 통신의 업 링크 최댓값인 17dBm에 의하여 제한됨에 기반하여, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워를 백 오프할 수 있다.
하나의 예에서, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(2011)를 23dBm으로 유지하다가, SRS 송신을 위하여 설정된 시점인 t1부터, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(2011)를 백 오프할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, SRS 송신 주기(예: 40ms) 동안 백 오프를 유지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 복구 이벤트가 발생될 때까지 백 오프를 유지할 수 있다. 다른 예에서, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(2021)를 23dBm으로 유지하다가, SRS 송신을 위하여 설정된 기간인 t1 내지 t5 기간 동안, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(2021)를 백 오프할 수 있다. SRS 송신을 위하여 설정된 기간인 t1 내지 t5 기간이 만료되면, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(2021)를 복구할 수 있다. 또 다른 예에서, 전자 장치(101)는, LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(2021)의 백 오프 크기를, SRS 실제 파워 별로 상이하게 설정할 수 있다. 예를 들어, SRS 실제 파워(2001)는 23dBm으로, 전자 장치(101)는 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(2031)를 17dBm까지 백 오프할 수 있다. 예를 들어, SRS 실제 파워(2002,2004)는 21dBm으로, 전자 장치(101)는 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(2031)를 19dBm까지 백 오프할 수 있다. 예를 들어, SRS 실제 파워(2003)는 16dBm으로 DPS에 따라 제한되지 않으므로, 전자 장치(101)는 LTE 통신의 PUSCH의 송신 파워(2031)를 백 오프하지 않을 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 전자 장치는, LTE 통신 및 NR 통신을 지원하는 복수 개의 안테나, 상기 LTE 통신에 사용되기 위한 제 1 복수 개의 출력 파워들과, 상기 제 1 복수 개의 출력 파워들 각각에 대응하는, 상기 NR 통신에 사용되기 위한 제 2 복수 개의 출력 파워들 사이의 연관 정보를 저장하는 메모리, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있으며, 상기 제 2 복수 개의 출력 파워들 각각은, 상기 LTE 통신 및 상기 NR 통신이 동시 수행됨에 기반하여 상기 제 1 복수 개의 출력 파워들 각각에 의하여 제한되는 상기 NR 통신에서 사용되기 위한 최댓값을 포함할 수 있으며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 LTE 통신의 PUSCH(physical uplink shared channel)에서 데이터 전송에 사용되기 위한 LTE 송신 파워를 설정하고, 상기 연관 정보에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워에 대응하는 제 1 NR 출력 파워 최댓값을 확인하고, 상기 복수 개의 안테나들 중 적어도 하나를 통한 SRS(Sounding Reference Signal) 송신에 사용되기 위한 SRS 출력 파워를 확인하고, 및 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 적어도 일시적으로 감소시키도록 설정될 수 있다. 상기 LTE 송신 파워 및 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값의 합계는 상기 전자 장치에 대하여 설정된 최대 출력 파워보다 작을 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 연관 정보에 기반하여, 상기 감소된 상기 LTE 송신 파워에 대응하는 제 2 NR 출력 파워 최댓값을 확인하고, 상기 SRS 출력 파워 및 상기 제 2 NR 출력 파워 최댓값에 기반하여 확인된 SRS 송신 파워로, 상기 SRS를 송신하도록 상기 전자 장치를 제어하도록 더 설정될 수 있다. 상기 감소된 LTE 송신 파워 및 상기 제 2 NR 출력 파워 최댓값의 합계는 상기 전자 장치에 대하여 설정된 최대 출력 파워보다 작을 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 LTE 통신에 기반하여 VoLTE 통신이 수행되는지 여부를 확인하고, 상기 VoLTE 통신이 수행되는 것으로 확인되지 않음에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 LTE 통신의 통신 품질과 연관된 적어도 하나의 지표를 확인하고, 상기 적어도 하나의 지표가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 NR 통신의 다운링크 크기와 연관된 적어도 하나의 지표를 확인하고, 상기 적어도 하나의 지표가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 지표가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나의 지표 중 상기 NR에 대응하는 PDSCH(physical downlink shared channel)의 스케줄링 레이트(scheduling rate)가 제 1 범위에 포함되지 않음에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 NR 통신의 출력 파워를 확인하고, 상기 NR 통신의 출력 파워가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 지정된 백 오프 크기보다 작은 크기로 설정된 백 오프 크기로, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 LTE 통신의 PUCCH 송신 파워를 확인하고, 상기 LTE 통신의 PUCCH 송신 파워보다 큰 크기를 가지도록, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 상기 SRS 출력 파워에 대응하는 상기 SRS에 대응하는 SRS 송신 주기 동안 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정되거나, 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 상기 SRS 출력 파워에 대응하는 상기 SRS에 대응하는 SRS 송신 주기 중 복수 개의 SRS들이 송신되는 기간 동안 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정되거나, 또는 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 상기 SRS 출력 파워에 대응하는 상기 SRS이 송신되는 기간 동안 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 전자 장치는, LTE 통신 및 NR 통신을 지원하는 복수 개의 안테나, 상기 LTE 통신에 사용되기 위한 제 1 복수 개의 출력 파워들과, 상기 제 1 복수 개의 출력 파워들 각각에 대응하는, 상기 NR 통신에 사용되기 위한 제 2 복수 개의 출력 파워들 사이의 연관 정보를 저장하는 메모리, 적어도 하나의 프로세서, 및 상기 복수 개의 안테나 각각으로 SRS들 각각을 증폭시켜 인가하는 적어도 하나의 증폭기를 포함할 수 있으며, 상기 제 2 복수 개의 출력 파워들 각각은, 상기 LTE 통신 및 상기 NR 통신이 동시 수행됨에 기반하여 상기 제 1 복수 개의 출력 파워들 각각에 의하여 제한되는 상기 NR 통신에서 사용되기 위한 최댓값을 포함할 수 있으며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 LTE 통신의 PUSCH(physical uplink shared channel)에서 데이터 전송에 사용되기 위한 LTE 송신 파워를 설정하고, 상기 연관 정보에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워에 대응하는 제 1 NR 출력 파워 최댓값을 확인하고, 상기 복수 개의 안테나들 중 적어도 하나를 통한 SRS(Sounding Reference Signal) 송신에 사용되기 위한 SRS 출력 파워를 확인하고, 상기 SRS 출력 파워, 상기 적어도 하나의 증폭기의 최대 출력, 및 상기 복수 개의 안테나 각각에 대응하는 복수 개의 RF 경로 손실에 기반하여, SRS 실제 파워를 확인하고, 상기 SRS 실제 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 적어도 일시적으로 감소시키도록 설정될 수 있다. 상기 LTE 송신 파워 및 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값의 합계는 상기 전자 장치에 대하여 설정된 최대 출력 파워보다 작을 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 연관 정보에 기반하여, 상기 감소된 상기 LTE 송신 파워에 대응하는 제 2 NR 출력 파워 최댓값을 확인하고, 상기 SRS 실제 파워 및 상기 제 2 NR 출력 파워 최댓값에 기반하여 확인된 SRS 송신 파워로, 상기 SRS를 송신하도록 상기 전자 장치를 제어하도록 더 설정될 수 있다. 상기 감소된 LTE 송신 파워 및 상기 제 2 NR 출력 파워 최댓값의 합계는 상기 전자 장치에 대하여 설정된 최대 출력 파워보다 작을 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 실제 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 LTE 통신에 기반하여 VoLTE 통신이 수행되는지 여부를 확인하고, 상기 VoLTE 통신이 수행되는 것으로 확인되지 않음에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 실제 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 LTE 통신의 통신 품질과 연관된 적어도 하나의 지표를 확인하고, 상기 적어도 하나의 지표가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 실제 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 NR 통신의 다운링크 크기와 연관된 적어도 하나의 지표를 확인하고, 상기 적어도 하나의 지표가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 지표가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나의 지표 중 상기 NR에 대응하는 PDSCH(physical downlink shared channel)의 스케줄링 레이트(scheduling rate)가 제 1 범위에 포함되지 않음에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 실제 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 NR 통신의 출력 파워를 확인하고, 상기 NR 통신의 출력 파워가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 실제 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 지정된 백 오프 크기보다 작은 크기로 설정된 백 오프 크기로, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 실제 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 LTE 통신의 PUCCH 송신 파워를 확인하고, 상기 LTE 통신의 PUCCH 송신 파워보다 큰 크기를 가지도록, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 실제 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로, 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 상기 SRS 실제 파워에 대응하는 상기 SRS에 대응하는 SRS 송신 주기 동안 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정되거나, 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 상기 SRS 실제 파워에 대응하는 상기 SRS에 대응하는 SRS 송신 주기 중 복수 개의 SRS들이 송신되는 기간 동안 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정되거나, 또는 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 상기 SRS 실제 파워에 대응하는 상기 SRS이 송신되는 기간 동안 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 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.
본 개시가 다양한 예시적인 실시예를 참조하여 예시되고 설명되었지만, 다양한 예시적인 실시예는 제한이 아니라 예시적인 것으로 의도된다는 것이 이해될 것이다. 첨부된 청구범위 및 그 등가물을 포함하는 본 개시내용의 진정한 사상 및 전체 범위를 벗어나지 않고 형태 및 세부사항의 다양한 변경이 이루어질 수 있다는 것이 당업자에 의해 추가로 이해될 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    LTE(long-term evolution) 통신 및 NR(new radio) 통신을 지원하는 복수 개의 안테나,
    상기 LTE 통신에 사용되기 위한 제 1 복수 개의 출력 파워들과, 상기 제 1 복수 개의 출력 파워들 각각에 대응하는, 상기 NR 통신에 사용되기 위한 제 2 복수 개의 출력 파워들 사이의 연관 정보를 저장하는 메모리-상기 제 2 복수 개의 출력 파워들 각각은, 상기 LTE 통신 및 상기 NR 통신이 동시 수행됨에 기반하여 상기 제 1 복수 개의 출력 파워들 각각에 의하여 제한되는 상기 NR 통신에서 사용되기 위한 최댓값을 포함함-, 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 LTE 통신의 PUSCH(physical uplink shared channel)에서 데이터 전송에 사용되기 위한 LTE 송신 파워를 설정하고,
    상기 연관 정보에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워에 대응하는 제 1 NR 출력 파워 최댓값을 확인하고-상기 LTE 송신 파워 및 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값의 합계는 상기 전자 장치에 대하여 설정된 최대 출력 파워보다 작음-,
    상기 복수 개의 안테나들 중 적어도 하나를 통한 SRS(Sounding Reference Signal) 송신에 사용되기 위한 SRS 출력 파워를 확인하고, 및
    상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 적어도 일시적으로 감소시키도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 연관 정보에 기반하여, 상기 감소된 상기 LTE 송신 파워에 대응하는 제 2 NR 출력 파워 최댓값을 확인하고-상기 감소된 LTE 송신 파워 및 상기 제 2 NR 출력 파워 최댓값의 합계는 상기 전자 장치에 대하여 설정된 최대 출력 파워보다 작음-,
    상기 SRS 출력 파워 및 상기 제 2 NR 출력 파워 최댓값에 기반하여 확인된 SRS 송신 파워로, 상기 SRS를 송신하도록 상기 전자 장치를 제어하도록 더 설정된 전자 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로,
    상기 LTE 통신에 기반하여 VoLTE(voice over long-term evolution) 통신이 수행되는지 여부를 확인하고,
    상기 VoLTE 통신이 수행되는 것으로 확인되지 않음에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로,
    상기 LTE 통신의 통신 품질과 연관된 적어도 하나의 지표를 확인하고,
    상기 적어도 하나의 지표가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로,
    상기 NR 통신의 다운링크 크기와 연관된 적어도 하나의 지표를 확인하고,
    상기 적어도 하나의 지표가 미리 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 지표가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로,
    상기 적어도 하나의 지표 중 상기 NR에 대응하는 PDSCH(physical downlink shared channel)의 스케줄링 레이트(scheduling rate)가 제 1 범위에 포함되지 않음에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로,
    상기 NR 통신의 출력 파워를 확인하고,
    상기 NR 통신의 출력 파워가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로,
    지정된 백 오프 크기보다 작은 크기로 설정된 백 오프 크기로, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정된 전자 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로,
    상기 LTE 통신의 PUCCH 송신 파워를 확인하고,
    상기 LTE 통신의 PUCCH 송신 파워보다 큰 크기를 가지도록, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정된 전자 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 출력 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로,
    상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 상기 SRS 출력 파워에 대응하는 상기 SRS에 대응하는 SRS 송신 주기 동안 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정되거나,
    상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 상기 SRS 출력 파워에 대응하는 상기 SRS에 대응하는 SRS 송신 주기 중 복수 개의 SRS들이 송신되는 기간 동안 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정되거나, 또는
    상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 상기 SRS 출력 파워에 대응하는 상기 SRS이 송신되는 기간 동안 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정된 전자 장치.
  11. 전자 장치에 있어서,
    LTE(long-term evolution) 통신 및 NR(new radio) 통신을 지원하는 복수 개의 안테나,
    상기 LTE 통신에 사용되기 위한 제 1 복수 개의 출력 파워들과, 상기 제 1 복수 개의 출력 파워들 각각에 대응하는, 상기 NR 통신에 사용되기 위한 제 2 복수 개의 출력 파워들 사이의 연관 정보를 저장하는 메모리-상기 제 2 복수 개의 출력 파워들 각각은, 상기 LTE 통신 및 상기 NR 통신이 동시 수행됨에 기반하여 상기 제 1 복수 개의 출력 파워들 각각에 의하여 제한되는 상기 NR 통신에서 사용되기 위한 최댓값을 포함함-,
    적어도 하나의 프로세서, 및
    상기 복수 개의 안테나 각각으로 SRS(sounding reference signal)들 각각을 증폭시켜 인가하는 적어도 하나의 증폭기를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 LTE 통신의 PUSCH(physical uplink shared channel)에서 데이터 전송에 사용되기 위한 LTE 송신 파워를 설정하고,
    상기 연관 정보에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워에 대응하는 제 1 NR 출력 파워 최댓값을 확인하고-상기 LTE 송신 파워 및 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값의 합계는 상기 전자 장치에 대하여 설정된 최대 출력 파워보다 작음-,
    상기 복수 개의 안테나들 중 적어도 하나를 통한 SRS(Sounding Reference Signal) 송신에 사용되기 위한 SRS 출력 파워를 확인하고,
    상기 SRS 출력 파워, 상기 적어도 하나의 증폭기의 최대 출력, 및 상기 복수 개의 안테나 각각에 대응하는 복수 개의 RF 경로 손실에 기반하여, SRS 실제 파워를 확인하고,
    상기 SRS 실제 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 적어도 일시적으로 감소시키도록 설정된 전자 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 연관 정보에 기반하여, 상기 감소된 상기 LTE 송신 파워에 대응하는 제 2 NR 출력 파워 최댓값을 확인하고-상기 감소된 LTE 송신 파워 및 상기 제 2 NR 출력 파워 최댓값의 합계는 상기 전자 장치에 대하여 설정된 최대 출력 파워보다 작음-,
    상기 SRS 실제 파워 및 상기 제 2 NR 출력 파워 최댓값에 기반하여 확인된 SRS 송신 파워로, 상기 SRS를 송신하도록 상기 전자 장치를 제어하도록 더 설정된 전자 장치.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 실제 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로,
    상기 LTE 통신에 기반하여 VoLTE(voice over long-term evolution) 통신이 수행되는지 여부를 확인하고,
    상기 VoLTE 통신이 수행되는 것으로 확인되지 않음에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정된 전자 장치.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 실제 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로,
    상기 LTE 통신의 통신 품질과 연관된 적어도 하나의 지표를 확인하고,
    상기 적어도 하나의 지표가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정된 전자 장치.
  15. 제 11 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SRS 실제 파워가 상기 제 1 NR 출력 파워 최댓값보다 큰 것에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키는 동작의 적어도 일부로,
    상기 NR 통신의 다운링크 크기와 연관된 적어도 하나의 지표를 확인하고,
    상기 적어도 하나의 지표가 지정된 조건을 만족함에 기반하여, 상기 LTE 송신 파워를 감소시키도록 설정된 전자 장치.
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KR20200087223A (ko) * 2017-11-17 2020-07-20 지티이 코포레이션 전력 제어 방법, ue, 기지국, 파라미터 구성 방법 및 제어 방법

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