WO2022114485A1 - 긴급 호를 수행하기 위한 기지국을 선택하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 - Google Patents

긴급 호를 수행하기 위한 기지국을 선택하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 Download PDF

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WO2022114485A1
WO2022114485A1 PCT/KR2021/012903 KR2021012903W WO2022114485A1 WO 2022114485 A1 WO2022114485 A1 WO 2022114485A1 KR 2021012903 W KR2021012903 W KR 2021012903W WO 2022114485 A1 WO2022114485 A1 WO 2022114485A1
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WO
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emergency call
electronic device
network
base station
communication
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Application number
PCT/KR2021/012903
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최용준
이신덕
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삼성전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/50Connection management for emergency connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/90Services for handling of emergency or hazardous situations, e.g. earthquake and tsunami warning systems [ETWS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/18Management of setup rejection or failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an electronic device and a method of operating the electronic device, and to a technique for selecting a base station for performing an emergency call.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a system after the 4G network (Beyond 4G Network) communication system or the LTE system after (Post LTE).
  • the 5G communication system is implemented in a very high frequency (mmWave) band (such as a band of 6 gigabytes (6GHz) or more) in addition to the band used by LTE (band below 6 gigabytes (6GHz)).
  • mmWave very high frequency
  • FD-MIMO Full Dimensional MIMO
  • array antenna analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
  • the packet-based phone connection may be implemented by converting voice data of a user making a phone call into packet data and then transmitting a packet corresponding to the voice data through a data transmission path.
  • data transmission or reception may be implemented through an IP multimedia system (IMS) server included in a cellular network.
  • IMS IP multimedia system
  • an emergency call for a telephone connection with an organization operating in the country may be performed through packet-based data communication.
  • an organization operating in the country e.g, a police station or a fire department performing disaster relief work
  • packet-based data communication e.g., a packet-based data communication
  • operators of some networks may perform an emergency call through a circuit switching network instead of packet-based data communication for various reasons.
  • An electronic device connected to a base station supporting standalone 5G mobile communication may not be able to directly switch to a cellular network supporting an emergency call connection method through a circuit switching network.
  • An electronic device supporting an IP multimedia system (IMS) emergency call may attempt an emergency call connection through 4G mobile communication according to the first cellular communication standard.
  • 4G mobile communication is also implemented to perform emergency call connection through the IMS server, so the electronic device may fail to establish emergency call connection through 4G mobile communication.
  • the electronic device may perform an emergency call connection through a circuit-switched network.
  • the electronic device While the electronic device is connected to a cellular network operated by a carrier that does not support emergency calls through the IMS server, the electronic device is connected to and disconnected from a base station supporting 5G mobile communication and a base station supporting 4G mobile communication. , a situation in which the delay time of an emergency call connection increases may occur.
  • An electronic device includes a communication circuit; and a processor, wherein the processor receives an emergency call origination request, checks an emergency call connection method of a connected cellular network, and confirms that the cellular network does not support an emergency call through an IP Multimedia server (IMS) correspondingly, control the communication circuit to search for a base station supporting an emergency call through a circuit switching network based on priorities allocated to a plurality of frequency bands usable at the location of the electronic device, and the circuit It may be configured to control the communication circuit to perform a connection with a base station supporting an emergency call through a circuit switching network, and to connect the emergency call through the connected base station.
  • IMS IP Multimedia server
  • An electronic device includes a communication circuit; and a processor, wherein the processor receives an emergency call origination request, performs an emergency call connection through an IP multimedia server (IMS), and confirms that the emergency call connection through the IMS fails, the electronic Searches for a base station supporting an emergency call through a circuit switching network based on the priority assigned to a plurality of frequency bands available at the location of the device, and makes an emergency call through the circuit switching network It may be configured to perform a connection with a supporting base station and connect the emergency call through the connected base station.
  • IMS IP multimedia server
  • An operating method of an electronic device may include: receiving an emergency call origination request; checking an emergency call connection method of a connected cellular network; In response to confirming that the cellular network does not support an emergency call via an IP multimedia server (IMS), circuit switching based on a priority assigned to a plurality of frequency bands available at the location of the electronic device searching for a base station supporting an emergency call through a network; performing connection with a base station supporting an emergency call through the circuit switching network; and connecting the emergency call through the connected base station.
  • IMS IP multimedia server
  • the electronic device and the method of operating the electronic device may check whether a connected cellular network supports an emergency call connection through an IMS server. In response to confirming that the emergency call connection through the IMS server is not supported, the electronic device may search for and connect to a base station supporting the emergency call through the circuit switched network. Accordingly, the electronic device and the method of operating the electronic device can reduce the time required for emergency call connection without unnecessary connection and disconnection operations with a base station that does not support emergency call connection through the IMS server.
  • An electronic device and a method of operating an electronic device provide a frequency band available at a location of an electronic device and priority of a frequency band when searching for and connecting to a base station supporting an emergency call through a circuit-switched network Based on the ranking, it is possible to search for a base station supporting an emergency call through a circuit-switched network. Accordingly, the electronic device and the method of operating the electronic device may reduce the time required to connect an emergency call.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure
  • 3 is a diagram illustrating a protocol stack structure of the network 100 of legacy communication and/or 5G communication according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an electronic device and a cellular network according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is an operation flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is an operation flowchart illustrating a method of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • 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. have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component 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.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222 , a second RFIC 224 , and a third RFIC 226 , 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 , and an antenna (248) may be included.
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the network 199 may include a first network 292 and a second network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one component among the components illustrated in FIG. 1 , and the network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , a fourth RFIC 228 , a first RFFE 232 , and the second RFFE 234 may form at least a part of the wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as a part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may support establishment of a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first network 292 and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second network 294, and 5G network communication through the established communication channel can support
  • the second network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 is configured to correspond to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second network 294 . It is possible to support the establishment of a communication channel, and 5G network communication through the established communication channel.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120 , the co-processor 123 , or the communication module 190 . have.
  • the first RFIC 222 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 to about 700 MHz to about 3 GHz used in the first network 292 (eg, a legacy network). can be converted to a radio frequency (RF) signal of Upon reception, an RF signal is obtained from a first network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, a first antenna module 242 ) and via an RFFE (eg, a first RFFE 232 ). It may be preprocessed. The first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
  • RF radio frequency
  • the second RFIC 224 when transmitting, transmits the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter, 5G Sub6 RF signal) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • 5G Sub6 RF signal RF signal
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, second antenna module 244 ), and RFFE (eg, second RFFE 234 ) can be pre-processed.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding one of the first communication processor 212 or the second communication processor 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the RF of the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second network 294 (eg, 5G network). It can be converted into a signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • a 5G Above6 RF signal may be obtained from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and pre-processed via a third RFFE 236 .
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include the fourth RFIC 228 separately from or as at least a part of the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter, IF signal) of an intermediate frequency band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226 .
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • a 5G Above6 RF signal may be received from the second network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and converted to an IF signal by a third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal for processing by the second communication processor 214 .
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or may be combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on the first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in a partial area (eg, the bottom surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another partial region (eg, the top surface). is disposed, the third antenna module 246 may be formed.
  • a high-frequency band eg, about 6 GHz to about 60 GHz
  • the electronic device 101 may improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, a 5G network).
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that can 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 a plurality of antenna elements.
  • each of the plurality of phase shifters 238 may transform the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element. .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through a corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second network 294 may be operated independently (eg, Stand-Alone (SA)) or connected to the first network 292 (eg, legacy network) (eg: Non-Stand Alone (NSA)).
  • SA Stand-Alone
  • legacy network eg: Non-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.
  • 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
  • 3 is a diagram illustrating a protocol stack structure of the network 100 of legacy communication and/or 5G communication according to an embodiment.
  • the network 100 may include an electronic device 101 , a legacy network 392 , a 5G network 394 , and a server 108 .
  • the electronic device 101 may include an Internet protocol 312 , a first communication protocol stack 314 , and a second communication protocol stack 316 .
  • the electronic device 101 may communicate with the server 108 through the legacy network 392 and/or the 5G network 394 .
  • the electronic device 101 may perform Internet communication associated with the server 108 using the Internet protocol 312 (eg, TCP, UDP, or IP).
  • the Internet protocol 312 may be executed, for example, in a main processor (eg, the main processor 121 of FIG. 1 ) included in the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may wirelessly communicate with the legacy network 392 using the first communication protocol stack 314 .
  • the electronic device 101 may wirelessly communicate with the 5G network 394 using the second communication protocol stack 316 .
  • the first communication protocol stack 314 and the second communication protocol stack 316 may be executed, for example, in one or more communication processors (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ) included in the electronic device 101 . have.
  • the server 108 may include an Internet protocol 322 .
  • the server 108 may transmit/receive data related to the electronic device 101 and the Internet protocol 322 through the legacy network 392 and/or the 5G network 394 .
  • server 108 may include a cloud computing server residing outside legacy network 392 or 5G network 394 .
  • the server 108 may include an edge computing server (or mobile edge computing (MEC) server) located inside at least one of the legacy network or the 5G network 394 .
  • MEC mobile edge computing
  • the legacy network 392 may include an LTE base station 340 and an EPC 342 .
  • the LTE base station 340 may include an LTE communication protocol stack 344 .
  • EPC 342 may include legacy NAS protocol 346 .
  • the legacy network 392 may perform LTE wireless communication with the electronic device 101 using the LTE communication protocol stack 344 and the legacy NAS protocol 346 .
  • the 5G network 394 may include an NR base station 350 and a 5GC 352 .
  • the NR base station 350 may include an NR communication protocol stack 354 .
  • 5GC 352 may include 5G NAS protocol 356 .
  • the 5G network 394 may perform NR wireless communication with the electronic device 101 using the NR communication protocol stack 354 and the 5G NAS protocol 356 .
  • the first communication protocol stack 314 , the second communication protocol stack 316 , the LTE communication protocol stack 344 and the NR communication protocol stack 354 include a control plane protocol for sending and receiving control messages and It may include a user plane protocol for transmitting and receiving user data.
  • the control message may include, for example, a message related to at least one of security control, bearer establishment, authentication, registration, or mobility management.
  • the user data may include, for example, data other than the control message.
  • control plane protocol and the user plane protocol may include physical (PHY), medium access control (MAC), radio link control (RLC), or packet data convergence protocol (PDCP) layers.
  • the PHY layer for example, channel-codes and modulates data received from an upper layer (e.g., MAC layer) and transmits it to a radio channel, demodulates and decodes data received through the radio channel, and transmits it to an upper layer.
  • the PHY layer included in the second communication protocol stack 316 and the NR communication protocol stack 354 may further perform an operation related to beam forming.
  • the MAC layer may, for example, logically/physically map data to/from a wireless channel to transmit/receive data, and may perform hybrid automatic repeat request (HARQ) for error correction.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the RLC layer may perform concatenation, segmentation, or reassembly of data, and order check, rearrangement, or redundancy check of data, for example.
  • the PDCP layer may perform operations related to, for example, encryption of control messages and user data and data integrity.
  • the second communication protocol stack 316 and the NR communication protocol stack 354 may further include a service data adaptation protocol (SDAP). SDAP may manage radio bearer assignment based on, for example, Quality of Service (QoS) of user data.
  • QoS Quality of Service
  • the control plane protocol may include a radio resource control (RRC) layer and a non-access stratum (NAS) layer.
  • RRC radio resource control
  • NAS non-access stratum
  • the RRC layer may process control data related to, for example, radio bearer establishment, paging, or mobility management.
  • the NAS may process control messages related to, for example, authentication, registration, and mobility management.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an electronic device and a cellular network according to various embodiments of the present disclosure.
  • cellular network 400 may include a first node (eg, NR base station 350 in FIG. 3 ) 410 , a second node 420 and/or a third node (eg, FIG. 3 ).
  • 3 LTE base stations 340) 430 may be included.
  • the first node 410 may be a base station supporting the first cellular communication.
  • the first cellular communication may refer to any one of various cellular communication methods supported by the electronic device 500 , for example, a communication method on the second cellular network 294 of FIG. 2 .
  • the first cellular communication may be any one of 5G mobile communication methods (eg, 5G on below 6GHz, 5G on above 6GHz).
  • the second node 420 may be a base station supporting the second cellular communication.
  • the second cellular communication may be any one of various cellular communication methods supported by the electronic device 500 and may be communication supporting a circuit switching method.
  • the third node 430 may be a base station supporting third cellular communication.
  • the third cellular communication is any one of various cellular communication schemes that the electronic device 500 can support.
  • the third cellular communication is a 4G mobile communication scheme (eg, long-term evolution (LTE), Any one of LTE-Advanced (LTE-A) and LTE Advanced pro (LTE-A pro), for example, may refer to a communication method on the first cellular network 292 of FIG. 2 .
  • LTE long-term evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-A pro LTE Advanced pro
  • the first cellular communication may be a communication standard of a relatively higher generation than the third cellular communication.
  • the first cellular communication may implement data exchange using a higher frequency band than the third cellular communication, and may implement a faster data transmission rate than the third cellular communication.
  • the electronic device 500 may preferentially use a communication method of a relatively higher generation. Referring to FIG. 4 , the electronic device 500 is connectable to the first node 410 , the second node 420 , and/or the third node 430 , and the first cellular communication standard of the highest generation It may be preferentially connected to the first node 410 supporting communication.
  • the electronic device 500 may attempt to transmit an emergency call due to various causes.
  • the electronic device 500 may attempt to transmit an emergency call according to a user input, and the electronic device 500 includes a sensor included in the electronic device 500 (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ). ) may attempt to make an emergency call without user input based on the data collected.
  • a sensor included in the electronic device 500 eg, the sensor module 176 of FIG. 1 .
  • an emergency call is made to the electronic device 500 through an emergency call connection method through an IP multimedia system (IMS) server supporting a packet-based call connection method or an emergency call connection method through a circuit switched network. ) and the cellular network 400 .
  • the first cellular communication and the third cellular communication may support a packet-based call connection scheme.
  • the second cellular communication does not support the emergency call connection method through the IMS server, but may support the emergency call connection method through the circuit switched network.
  • the first cellular communication and/or the third cellular communication may not support the emergency call connection method through the IMS server depending on the operator supporting the cellular communication.
  • the electronic device 500 connected to the first cellular communication and/or the third cellular communication may perform an emergency call transmission through the second cellular communication.
  • the electronic device 500 may perform an emergency call transmission while being connected to the first node 410 supporting the first cellular communication.
  • the electronic device 500 may fail to make an emergency call through the first node 410 due to various reasons. For example, when the operator supporting the first cellular communication does not support the emergency call connection method through the IMS server, the electronic device 500 may fail to send the emergency call through the first node 410 . For another example, even if the operator supporting the first cellular communication supports the emergency call connection method through the IMS server, the electronic device 500 generates a session initiation protocol (SIP) error or the emergency call connection is delayed for a specified time or longer. If not completed, emergency call origination through the first node 410 may fail.
  • SIP session initiation protocol
  • a document defining the standard of the first cellular communication (eg, 3GPP TS 36.331) is stipulated to attempt an emergency call connection through the second cellular communication when the emergency call connection through the first cellular communication fails.
  • the electronic device 500 may disconnect the first cellular communication and attempt an emergency call through the third cellular communication. After connecting to the third node 430 supporting the third cellular communication, the electronic device 500 may attempt an emergency call. However, when the operator supporting the first cellular communication does not support the emergency call connection method through the IMS server, the electronic device 500 uses the third node 430 to support the emergency call connection method through the IMS server. Even emergency calls may fail. The electronic device 500 may perform an emergency call after being connected to the second node 420 supporting an emergency call connection method through a circuit-switched network.
  • the operation of performing the emergency call is connected to the third node 430 . Trying to do this may lead to a situation in which latency increases.
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1
  • 500 includes a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) 510 and/or It may include a processor (eg, the processor 120 of FIG. 1 ) 520 .
  • the configuration of the electronic device 500 illustrated in FIG. 5 is exemplary and embodiments of the present document are not limited thereto.
  • the electronic device 500 may further include a configuration not shown in FIG. 5 .
  • the electronic device 500 includes a sound receiving module (not shown) (eg, the input module 150 of FIG. 1 ), and a sound output module (not shown) (eg, the sound output module 155 of FIG. 1 )).
  • a sound receiving module not shown
  • a sound output module not shown
  • the processor 520 may be operatively connected to the memory 510 , the sound receiving module (not shown), the sound output module (not shown), and the communication circuit 530 . have.
  • the processor 520 may control components of the electronic device 500 .
  • the processor 520 may control the configurations of the electronic device 500 according to one or more instructions stored in the memory 510 .
  • a sound receiving module may receive a sound.
  • the sound receiving module may include or be connected to a microphone for receiving an acoustic signal.
  • the sound receiving module may convert the received analog sound signal into a digital signal.
  • a sound output module may output sound.
  • the sound output module may include at least one speaker for outputting a sound signal.
  • the communication circuit 530 may provide the electronic device 500 with communication with an external electronic device through at least one network.
  • the communication circuit 530 may be configured to communicate with an external electronic device through the first node 410 , the second node 420 , and/or the third node 430 .
  • the first node 410 , the second node 420 , and/or the third node 430 may communicate with the electronic device 500 through a cellular network (eg, the cellular network 400 of FIG. 4 ) and externally. It may support communication of an electronic device.
  • the processor 520 may receive an emergency call origination request. According to an embodiment, the processor 520 may receive an emergency call outgoing request according to a user input on a screen provided by the phone application. According to another embodiment, the processor 520 sets a condition (eg, movement data of the electronic device) to which data (eg, movement data of the electronic device) collected from various sensors (eg, gyro sensor) implemented on the electronic device 500 is specified. For example, in response to satisfying a condition corresponding to a user having a fall accident), an emergency call request generated without a user input may be received.
  • a condition eg, movement data of the electronic device
  • the processor 520 receives the emergency call origination request and checks the emergency call connection method of the cellular network connected to the electronic device 500 (eg, the cellular network 400 of FIG. 4 ).
  • the emergency call connection method may include various connection methods including an emergency call connection method through an IP multimedia system (IMS) server supporting a packet-based call connection method or an emergency call connection method through a circuit switched network.
  • IMS IP multimedia system
  • the processor 520 may check data stored in the memory 510 and instructing the emergency call connection method of the cellular network 400 .
  • the data stored in the memory 510 may include mapping data in which a plurality of cellular networks 400 and an emergency call connection method supported by the plurality of cellular networks 400 are mapped.
  • the data stored in the memory 510 is mapping data to which data indicating whether the plurality of cellular networks 400 and the plurality of cellular networks 400 support the emergency call connection method through the IMS server is mapped.
  • the mapping data may be implemented in the form shown in Table 1 described below.
  • the processor 520 may identify an emergency call connection method of the cellular network 400 connected to the electronic device 500 based on the mapping data.
  • the processor 520 switches circuits A node (eg, the second node 420 ) supporting an emergency call through the network may be searched for.
  • the processor 520 may control the communication module (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ) to search for a node supporting an emergency call through a circuit-switched network.
  • the processor 520 searches for a node supporting an emergency call through a circuit switched network based on the priority assigned to a plurality of frequency bands usable at the location of the electronic device 500 . can do.
  • the processor 520 determines the location of the electronic device 500 using a sensor of the electronic device 500 (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ) or operator information that provides cellular communication connected to the electronic device 500 . can be checked
  • the processor 520 may check the priority of a plurality of frequency bands usable at the location of the electronic device 500 based on data related to the frequency band stored in the memory 510 .
  • the data related to the frequency band may be data in which a frequency band usable in a designated location (eg, a country) and a priority related to a search order of nodes on the frequency band are mapped.
  • the priority may be a priority set so that a node supporting an emergency call through a circuit-switched network can be quickly searched for.
  • a priority of a frequency band supported by nodes arranged in more numbers in an area in which the electronic device 500 is located may have a priority higher than a priority of a frequency band supported by nodes in which a relatively small number of nodes are located.
  • the priority may be set by an operator of the cellular network 400 .
  • Data related to the frequency band may be implemented as shown in Table 2 below.
  • the processor 520 determines the priority of a frequency band to be searched based on data related to the frequency band, and determines the order of the frequency band to be searched based on the priority. can decide For example, the processor 520 may search for a node supporting an emergency call through a circuit switched network in the order of the second frequency band, the third frequency band, and the first frequency band.
  • the processor 520 may control the communication module 190 to search for a node supporting an emergency call through a circuit switched network based on the determined order.
  • the processor 520 may check whether the communication quality between the found at least one or more nodes (eg, the second node 420 ) and the electronic device 500 satisfies a specified condition.
  • the specified condition may be a condition related to communication quality between at least one or more found nodes and the electronic device 500 .
  • the specified condition is a value indicating the quality of a signal broadcast by at least one or more nodes found (eg, received signal strength indicator (RSSI)) is greater than (or greater than) a specified value (eg, -100dBm). Conditions may be included.
  • RSSI received signal strength indicator
  • the processor 520 determines where the electronic device 500 is located. It is also possible to control the communication module 190 to search for a node supporting an emergency call through a circuit switched network through a representative frequency band of a country.
  • the processor 520 performs a connection between the found node (eg, the second node 420 ) and the electronic device 500 in response to searching for a found node that satisfies a specified condition.
  • the communication module 190 may be controlled to do so.
  • the processor 520 may stop (or terminate) a node search operation while performing a connection between the second node 420 and the electronic device 500 .
  • the processor 520 may perform an emergency call connection through the second node 420 in response to completion of the connection between the second node 420 and the electronic device 500 . have. In response to termination of the emergency call, the processor 520 may release the connection with the second node 420 and reconnect with the previously connected node (eg, the first node 410 ).
  • the first node 410 and the third node 430 do not support the emergency call connection through the IMS server, as well as the case where the first node 410 and the third node 430 perform the IMS. It can also be applied to the case of supporting emergency call connection through the server.
  • the processor 520 confirms that the first node 410 connected to the electronic device 500 supports an emergency call through the IMS based on the mapping data, and the first node 410 It is possible to perform an emergency call connection through The processor 520 confirms that the emergency call connection through the first node 410 fails, and connects a node (eg, the second node 420) supporting the emergency call connection through the circuit-switched network. action can be performed.
  • the processor 520 determines a search order of the frequency band based on the frequency band-related data and the location of the electronic device 500, and searches for a node supporting an emergency call connection through a circuit-switched network based on the determined search order. can do.
  • the processor 520 checks whether the communication quality between the at least one found node (eg, the second node 420 ) and the electronic device 500 satisfies a specified condition, and establishes a connection with a node that satisfies the specified condition. can be done
  • the processor 520 may perform an emergency call connection through the connected node.
  • the electronic device 500 does not perform a connection with the third node 430 that does not support emergency call connection through the IMS server, but does not connect to the second node that supports emergency call connection through a circuit switched network.
  • a connection with the node 420 By performing a connection with the node 420 , a delay time of an emergency call connection due to connection and disconnection with the third node 430 can be reduced.
  • the processor 520 may fail to search for a node supporting an emergency call connection through a circuit-switched network.
  • the processor 520 connects an emergency call through an emergency call connection method through IMS and/or an emergency call connection method through another connection method (eg, device to device (D2D) communication) other than an emergency call connection method through a circuit switched network. It is also possible to execute an application supporting
  • FIG. 6 is an operation flowchart illustrating a method 600 of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • operations 610 to 670 are performed by a processor (eg, the processor of FIG. 1 ) of an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 500 of FIGS. 4 and 5 ). It may be implemented as instructions (instructions) that may be executed by the processor 120 or the processor 520 of FIG. 5 .
  • the electronic device may receive an emergency call origination request.
  • the electronic device 500 may receive an emergency call outgoing request according to a user input on a screen provided by the phone application.
  • the electronic device 500 sets a condition (eg, motion data of the electronic device) collected from various sensors (eg, gyro sensor) implemented on the electronic device 500 under a specified condition ( For example, in response to satisfying a condition corresponding to a user having a fall accident), an emergency call origination request generated without a user input may be received.
  • a condition eg, motion data of the electronic device
  • sensors eg, gyro sensor
  • the electronic device 500 may identify an emergency call connection method of a connected cellular network (eg, the cellular network 400 of FIG. 4 ).
  • the emergency call connection method includes various types of emergency call connection method including an emergency call connection method through an IP multimedia system (IMS) server supporting a packet-based call connection method or an emergency call connection method through a circuit switched network. Connection methods may exist.
  • IMS IP multimedia system
  • the electronic device 500 may identify data instructing an emergency call connection method of the cellular network 400 stored in a memory (eg, the memory 510 of FIG. 5 ).
  • the data stored in the memory 510 may include mapping data in which a plurality of cellular networks 400 and an emergency call connection method supported by the plurality of cellular networks 400 are mapped.
  • the data stored in the memory 510 is mapping data to which data indicating whether the plurality of cellular networks 400 and the plurality of cellular networks 400 support the emergency call connection method through the IMS server is mapped.
  • the electronic device 500 may check whether the cellular network 400 can support an emergency call through the IMS.
  • the electronic device 500 may identify an emergency call connection method of the cellular network 400 connected to the electronic device 500 based on the mapping data.
  • the line A node eg, the second node 420
  • the electronic device 500 may control the communication module (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ) to search for a node supporting an emergency call through a circuit-switched network.
  • the electronic device 500 makes an emergency call through the IMS in response to confirming that the cellular network 400 supports the emergency call through the IMS (operation 630-Y). can be done
  • the electronic device 500 may perform the emergency call through the connected first node 410 .
  • operation 650 in response to confirming that the electronic device 500 does not support an emergency call through IMS (operation 630-N), based on the priorities of a plurality of frequency bands You can search for nodes that support emergency call connections through circuit-switched networks.
  • the electronic device 500 selects a node supporting an emergency call through a circuit switched network based on the priority assigned to a plurality of frequency bands usable at the location of the electronic device 500 .
  • the electronic device 500 uses a sensor of the electronic device 500 (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ) or operator information that provides cellular communication connected to the electronic device 500 to determine the location of the electronic device 500 . can be checked.
  • the electronic device 500 may check the priority of a plurality of frequency bands usable at the location of the electronic device 500 based on data related to the frequency band stored in the memory 510 .
  • the data related to the frequency band may be data in which a frequency band usable in a designated location (eg, a country) and a priority related to a search order of nodes on the frequency band are mapped.
  • the electronic device 500 determines the priority of a frequency band to be searched based on data related to the frequency band, and the order of the frequency band to be searched based on the priority can be decided
  • the electronic device 500 may search for a node supporting an emergency call through a circuit switched network in the order of the second frequency band, the third frequency band, and the first frequency band.
  • the electronic device 500 may control the communication module 190 to search for a node supporting an emergency call through a circuit-switched network based on the determined order.
  • the electronic device 500 may check whether the communication quality between the found at least one or more nodes (eg, the second node 420 ) and the electronic device 500 satisfies a specified condition.
  • the specified condition may be a condition related to communication quality between at least one or more found nodes and the electronic device 500 .
  • the specified condition may include a condition in which a value indicating the quality of a signal broadcast by at least one or more found nodes (eg, received signal strength indicator (RSSI)) is greater than (or greater than) a specified value. .
  • RSSI received signal strength indicator
  • the electronic device 500 may The communication module 190 may be controlled to search for a node supporting an emergency call through a circuit switched network through a representative frequency band of a country in which it is located.
  • the electronic device 500 may connect to a found node (eg, the second node 420 of FIG. 4 ).
  • the electronic device 500 in response to searching for a found node that satisfies a specified condition, the electronic device 500 establishes a connection between the found node (eg, the second node 420 ) and the electronic device 500 . It is possible to control the communication module 190 to perform. The electronic device 500 may stop (or terminate) the node search operation while performing the connection between the second node 420 and the electronic device 500 .
  • the electronic device 500 may perform an emergency call through a connected node (eg, the second node 420 of FIG. 4 ).
  • a connected node eg, the second node 420 of FIG. 4
  • the electronic device 500 performs an emergency call connection through the second node 420 in response to the completion of the connection between the second node 420 and the electronic device 500 .
  • the electronic device 500 releases the connection with the second node 420 , and information used for connection with the previously connected first node 410 (eg, information about the first node 410 ).
  • a connection with a node eg, the first node 410
  • the electronic device 500 may perform a connection with a node (eg, the first node 410 ) without performing a node search operation for connection with the node (eg, the first node 410 ). have.
  • FIG. 7 is an operation flowchart illustrating a method 700 of operating an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • operations 710 to 750 are performed by a processor (eg, the processor of FIG. 1 ) of an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 500 of FIGS. 4 and 5 ). It may be implemented as instructions (instructions) that may be executed by the processor 120 or the processor 520 of FIG. 5 .
  • the electronic device may receive an emergency call origination request.
  • the electronic device 500 may receive an emergency call outgoing request according to a user input on a screen provided by the phone application.
  • the electronic device 500 sets a condition (eg, motion data of the electronic device) collected from various sensors (eg, gyro sensor) implemented on the electronic device 101 under a specified condition ( For example, in response to satisfying a condition corresponding to a user having a fall accident), an emergency call origination request generated without a user input may be received.
  • a condition eg, motion data of the electronic device
  • sensors eg, gyro sensor
  • the electronic device 500 may determine whether the emergency call connection has been successful.
  • the electronic device 500 in response to the emergency call connection failure (operation 720-N), performs an emergency through a circuit switched network based on priorities of a plurality of frequency bands. You can search for nodes that support call connections.
  • the electronic device 500 selects a node supporting an emergency call through a circuit switched network based on the priority assigned to a plurality of frequency bands usable at the location of the electronic device 500 . can be searched for.
  • the electronic device 500 uses a sensor of the electronic device 500 (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ) or operator information that provides cellular communication connected to the electronic device 500 to determine the location of the electronic device 500 . can be checked.
  • the electronic device 500 may check the priority of a plurality of frequency bands usable at the location of the electronic device 500 based on data related to the frequency band stored in the memory 510 .
  • the data related to the frequency band may be data in which a frequency band usable in a designated location (eg, a country) and a priority related to a search order of nodes on the frequency band are mapped.
  • the electronic device 500 determines the priority of a frequency band to be searched based on data related to the frequency band, and the order of the frequency band to be searched based on the priority can be decided
  • the processor 510 may search for a node supporting an emergency call through the circuit switched network in the order of the second frequency band, the third frequency band, and the first frequency band.
  • the electronic device 500 may control the communication module 190 to search for a node supporting an emergency call through a circuit-switched network based on the determined order.
  • the electronic device 500 may check whether the communication quality between the found at least one or more nodes (eg, the second node 420 ) and the electronic device 500 satisfies a specified condition.
  • the specified condition may be a condition related to communication quality between at least one or more found nodes and the electronic device 500 .
  • the specified condition may include a condition in which a value indicating the quality of a signal broadcast by at least one or more found nodes (eg, received signal strength indicator (RSSI)) is greater than (or greater than) a specified value. .
  • RSSI received signal strength indicator
  • the electronic device 500 may The communication module 190 may be controlled to search for a node supporting an emergency call through a circuit switched network through a representative frequency band of a country in which it is located.
  • the electronic device 500 may connect to a found node (eg, the second node 420 of FIG. 4 ).
  • the electronic device 500 in response to searching for a found node that satisfies a specified condition, the electronic device 500 establishes a connection between the found node (eg, the second node 420 ) and the electronic device 500 . It is possible to control the communication module 190 to perform. The electronic device 500 may stop (or terminate) the node search operation while performing the connection between the second node 420 and the electronic device 500 .
  • the electronic device 500 may perform an emergency call through a connected node (eg, the second node 420 of FIG. 4 ).
  • a connected node eg, the second node 420 of FIG. 4
  • the electronic device 500 performs an emergency call connection through the second node 420 in response to the completion of the connection between the second node 420 and the electronic device 500 .
  • the electronic device 500 may release the connection with the second node 420 and reconnect with the previously connected node (eg, the first node 410 ).
  • An electronic device includes a communication circuit; and a processor, wherein the processor receives an emergency call origination request, checks an emergency call connection method of a connected cellular network, and confirms that the cellular network does not support an emergency call through an IP Multimedia server (IMS) correspondingly, control the communication circuit to search for a base station supporting an emergency call through a circuit switching network based on priorities allocated to a plurality of frequency bands usable at the location of the electronic device, and the circuit It may be configured to control the communication circuit to perform a connection with a base station supporting an emergency call through a circuit switching network, and to connect the emergency call through the connected base station.
  • IMS IP Multimedia server
  • the processor may be configured to determine a search order of a frequency band for searching for a base station supporting an emergency call through the circuit-switched network based on the priority.
  • the processor may be configured to identify the emergency call connection method of the connected cellular network based on data stored in a memory and instructing the emergency call connection method of the cellular network.
  • the data may include whether an emergency call is supported through the IMS of the cellular network.
  • the processor may be configured to search for a base station supporting the circuit switched network without performing a connection to another base station that does not support the emergency call through the IMS.
  • the processor attempts an emergency call connection through the connected base station in response to confirming that the cellular network supports the emergency call through the IMS, and establishes the emergency call connection In response to failure, it may be configured to search for a base station supporting an emergency call through the circuit-switched network.
  • the processor may be configured to perform access to the cellular network based on access information of the connected cellular network in response to termination of the emergency call.
  • the processor in response to confirming that a base station supporting an emergency call through the circuit-switched network does not exist, the processor is a communication method other than the IMS and/or circuit-switched network It can be set to run an application that supports call connection through .
  • An electronic device includes a communication circuit; and a processor, wherein the processor receives an emergency call origination request, performs an emergency call connection through an IP multimedia server (IMS), and confirms that the emergency call connection through the IMS fails, the electronic Searches for a base station supporting an emergency call through a circuit switching network based on the priority assigned to a plurality of frequency bands available at the location of the device, and makes an emergency call through the circuit switching network It may be configured to perform a connection with a supporting base station and connect the emergency call through the connected base station.
  • IMS IP multimedia server
  • the processor may be configured to determine a search order of a frequency band for searching for a base station supporting an emergency call through the circuit-switched network based on the priority.
  • the processor may be configured to identify the emergency call connection method of the connected cellular network based on data stored in a memory and instructing the emergency call connection method of the cellular network.
  • the data may include whether an emergency call is supported through the IMS of the cellular network.
  • An operating method of an electronic device may include: receiving an emergency call origination request; checking an emergency call connection method of a connected cellular network; In response to confirming that the cellular network does not support an emergency call via an IP multimedia server (IMS), circuit switching based on a priority assigned to a plurality of frequency bands available at the location of the electronic device searching for a base station supporting an emergency call through a network; performing connection with a base station supporting an emergency call through the circuit switching network; and connecting the emergency call through the connected base station.
  • IMS IP multimedia server
  • the method of operating an electronic device may further include determining a search order of a frequency band for searching for a base station supporting an emergency call through the circuit-switched network based on the priority. have.
  • the confirming of the emergency call connection method may include performing an emergency call of the connected cellular network based on data indicating the emergency call connection method of the cellular network stored in a memory. It may include an operation to check the connection method.
  • the data may include whether an emergency call is supported through the IMS of the cellular network.
  • the operation of searching for a base station supporting the circuit switched network does not perform a connection to another base station that does not support the emergency call through the IMS, and the circuit switched It may include an operation of searching for a base station supporting the network.
  • a method of operating an electronic device may include: attempting an emergency call connection through the connected base station; and searching for a base station supporting an emergency call through the circuit-switched network in response to failure of the emergency call connection.
  • a method of operating an electronic device may include: identifying a country in which the electronic device is located; The method may further include searching for a base station supporting an emergency call through the circuit-switched network existing on the country's representative frequency band.
  • a communication method other than the IMS and/or circuit-switched network is selected.
  • the method may further include an operation of executing an application supporting a call connection through the .
  • 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. have.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. or one or more other operations may be added.

Abstract

다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에서, 전자 장치는 통신 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 긴급 호 발신 요청을 수신하고, 연결된 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 확인하고, 상기 셀룰러 네트워크가 IMS(IP Multimedia server)를 통한 긴급 호를 지원하지 않음을 확인함에 대응하여, 상기 전자 장치의 위치에서 사용 가능한 복수의 주파수 대역에 할당된 우선 순위에 기반하여 회선 교환(circuit switching) 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하도록 상기 통신 회로를 제어하고, 상기 회선 교환(circuit switching)망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국과의 연결을 수행하도록 상기 통신 회로를 제어하고, 상기 연결된 기지국을 통하여 상기 긴급 호를 연결하도록 설정될 수 있다. 이 밖에 다양한 실시예들이 가능하다.

Description

긴급 호를 수행하기 위한 기지국을 선택하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예는, 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법에 관한 것으로, 긴급 호를 수행하기 위한 기지국을 선택하는 기술에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 LTE가 사용하던 대역(6기가(6GHz) 이하 대역) 외에 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 6기가(6GHz) 이상의 대역 같은)에서의 구현도 고려되고 있다. 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
4세대 이동 통신 및 5세대 이동 통신은 패킷 기반의 전화 연결을 수행하도록 설계되었다. 패킷 기반의 전화 연결은 전화를 수행하는 사용자의 음성 데이터를 패킷 형태의 데이터로 변환한 후, 음성 데이터에 대응하는 패킷을 데이터 전송 경로를 통해 전송하는 방식으로 구현될 수 있다. 패킷 기반의 전화 연결은 셀룰러 네트워크에 포함된 IMS(IP multimedia system) 서버를 통해 데이터의 전송 또는 수신이 구현될 수 있다.
국가에서 운영 중인 기관(예를 들면, 경찰 또는 재해 구조 업무를 수행하는 소방서)과의 전화 연결을 위한 긴급 호(emergency call)의 경우, 패킷 기반의 데이터 통신을 통해 수행될 수 있다. 다만, 일부 네트워크의 사업자는 다양한 이유로 인해 패킷 기반의 데이터 통신이 아닌, 회선 교환(circuit switching) 망을 통해 긴급 호를 수행할 수 있다.
Standalone 방식의 5세대 이동 통신을 지원하는 기지국과 연결된 전자 장치는, 회선 교환(circuit switching) 망을 통한 긴급호 연결 방식을 지원하는 셀룰러 네트워크로 바로 전환될 수 없을 수 있다.
IMS(IP multimedia system) 긴급 호를 지원하는 전자 장치는, 제 1 셀룰러 통신의 규격에 의해, 4세대 이동 통신을 통한 긴급 호 연결을 시도할 수 있다. 4세대 이동 통신 역시, IMS 서버를 통해 긴급 호 연결을 수행하도록 구현되어 있어, 전자 장치는 4세대 이동 통신을 통한 긴급 호 연결을 실패할 수 있다. 전자 장치는 4세대 이동 통신을 통한 긴급 호 연결을 실패한 후, 회선 교환망을 통해 긴급 호 연결을 수행할 수 있다.
전자 장치가 IMS 서버를 통한 긴급 호를 지원하지 않는 사업자가 운영하는 셀룰러 네트워크과 연결된 상태에서, 전자 장치는 5 세대 이동 통신을 지원하는 기지국 및 4 세대 이동 통신을 지원하는 기지국의 연결 및 해제 동작에 의해, 긴급 호 연결의 지연 시간이 늘어나는 상황이 발생할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 통신 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 긴급 호 발신 요청을 수신하고, 연결된 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 확인하고, 상기 셀룰러 네트워크가 IMS(IP Multimedia server)를 통한 긴급 호를 지원하지 않음을 확인함에 대응하여, 상기 전자 장치의 위치에서 사용 가능한 복수의 주파수 대역에 할당된 우선 순위에 기반하여 회선 교환(circuit switching) 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하도록 상기 통신 회로를 제어하고, 상기 회선 교환(circuit switching)망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국과의 연결을 수행하도록 상기 통신 회로를 제어하고, 상기 연결된 기지국을 통하여 상기 긴급 호를 연결하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 통신 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 긴급 호 발신 요청을 수신하고, IMS(IP Multimedia server)를 통한 긴급 호 연결을 수행하고, 상기 IMS를 통한 긴급 호 연결이 실패함을 확인함에 대응하여, 상기 전자 장치의 위치에서 사용 가능한 복수의 주파수 대역에 할당된 우선 순위에 기반하여 회선 교환(circuit switching) 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하고, 상기 회선 교환(circuit switching)망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국과의 연결을 수행하고, 상기 연결된 기지국을 통하여 상기 긴급 호를 연결하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 긴급 호 발신 요청을 수신하는 동작; 연결된 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 확인하는 동작; 상기 셀룰러 네트워크가 IMS(IP Multimedia server)를 통한 긴급 호를 지원하지 않음을 확인함에 대응하여, 상기 전자 장치의 위치에서 사용 가능한 복수의 주파수 대역에 할당된 우선 순위에 기반하여 회선 교환(circuit switching) 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하는 동작; 상기 회선 교환(circuit switching)망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국과의 연결을 수행하는 동작; 및 상기 연결된 기지국을 통하여 상기 긴급 호를 연결하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은, 긴급 호 연결 요청을 감지함에 대응하여, 연결되어 있는 셀룰러 네트워크가 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결을 지원하는지 여부를 확인할 수 있다. 전자 장치는 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결을 지원하지 않음을 확인함에 대응하여, 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색 및 연결할 수 있다. 따라서, 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결을 지원하지 않는 기지국과의 불필요한 연결 및 해제 동작 없이, 긴급 호의 연결에 소요되는 시간을 감소시킬 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은, 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색 및 연결함에 있어서, 전자 장치의 위치에서 사용 가능한 주파수 대역 및 주파수 대역의 우선 순위에 기반하여 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색할 수 있다. 따라서, 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법은 긴급 호의 연결에 소요되는 시간을 감소시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3은 일 실시예에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크(100)의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치, 셀룰러 네트워크를 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법을 도시한 동작 흐름도이다.
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.
도2는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다. 도 2를 참조하면, 전자 장치(101)는 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제 2 RFIC(224), 제 3 RFIC(226), 제 4 RFIC(228), 제 1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제 2 RFFE(234), 제 1 안테나 모듈(242), 제 2 안테나 모듈(244), 및 안테나(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 네트워크(199)는 제 1 네트워크(292)와 제2 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제 1 RFIC(222), 제 2 RFIC(224), 제 4 RFIC(228), 제 1 RFFE(232), 및 제 2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제 4 RFIC(228)는 생략되거나, 제 3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제 1 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제 1 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네크워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제 2 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제 2 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네크워크 통신을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다.
제 1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 라디오 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제 1 안테나 모듈(242))를 통해 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제 1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제 2 안테나 모듈(244))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제 2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제 2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제 3 RFIC(226)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제 3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 3 RFFE(236)는 제 3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제 4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 4 RFIC(228)는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제 3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제 3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제 3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제 4 RFIC(228)는 IF 신호를 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일시예에 따르면, 제 1 RFIC(222)와 제 2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 제 1 RFFE(232)와 제 2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일시예에 따르면, 제 1 안테나 모듈(242) 또는 제 2 안테나 모듈(244)중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제 3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제 1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제 1 서브스트레이트와 별도의 제 2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제 3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제 3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제 3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘레멘트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제 3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제 3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘레멘트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘레멘트를 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 엘레멘트를 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.
제 2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제 1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: Stand-Alone (SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: Non-Stand Alone (NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른 레거시(Legacy) 통신 및/또는 5G 통신의 네트워크(100)의 프로토콜 스택 구조를 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 도시된 실시예에 따른 네트워크(100)는, 전자 장치(101), 레거시 네트워크(392), 5G 네트워크(394) 및 서버(server)(108)을 포함할 수 있다.
상기 전자 장치(101)는, 인터넷 프로토콜(312), 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 포함할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 레거시 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 서버(108)와 통신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 인터넷 프로토콜(312)(예를 들어, TCP, UDP, IP)을 이용하여 서버(108)와 연관된 인터넷 통신을 수행할 수 있다. 인터넷 프로토콜(312)은 예를 들어, 전자 장치(101)에 포함된 메인 프로세서(예: 도 1의 메인 프로세서(121))에서 실행될 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 1 통신 프로토콜 스택(314)을 이용하여 레거시 네트워크(392)와 무선 통신할 수 있다. 또다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 제 2 통신 프로토콜 스택(316)을 이용하여 5G 네트워크(394)와 무선 통신할 수 있다. 제 1 통신 프로토콜 스택(314) 및 제 2 통신 프로토콜 스택(316)은 예를 들어, 전자 장치(101)에 포함된 하나 이상의 통신 프로세서(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))에서 실행될 수 있다.
상기 서버(108)는 인터넷 프로토콜(322)을 포함할 수 있다. 서버(108)는 레거시 네트워크(392) 및/또는 5G 네트워크(394)를 통하여 전자 장치(101)와 인터넷 프로토콜(322)과 관련된 데이터를 송수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 서버(108)는 레거시 네트워크(392) 또는 5G 네트워크(394) 외부에 존재하는 클라우드 컴퓨팅 서버를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서는, 서버(108)는 Legacy 네트워크 또는 5G 네트워크(394) 중 적어도 하나의 내부에 위치하는 에지 컴퓨팅 서버(또는, MEC(Mobile edge computing) 서버)를 포함할 수 있다.
상기 레거시 네트워크(392)는 LTE 기지국(340) 및 EPC(342)를 포함할 수 있다. LTE 기지국(340)은 LTE 통신 프로토콜 스택(344)을 포함할 수 있다. EPC(342)는 레거시 NAS 프로토콜(346)을 포함할 수 있다. 레거시 네트워크(392)는 LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 레거시 NAS 프로토콜(346)을 이용하여 전자 장치(101)와 LTE 무선 통신을 수행할 수 있다.
상기 5G 네트워크(394)는 NR 기지국(350) 및 5GC(352)를 포함할 수 있다. NR 기지국(350)은 NR 통신 프로토콜 스택(354)을 포함할 수 있다. 5GC(352)는 5G NAS 프로토콜(356)을 포함할 수 있다. 5G 네트워크(394)는 NR 통신 프로토콜 스택(354) 및 5G NAS 프로토콜(356)을 이용하여 전자 장치(101)와 NR 무선 통신을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제 1 통신 프로토콜 스택(314), 제 2 통신 프로토콜 스택(316), LTE 통신 프로토콜 스택(344) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 제어 메시지를 송수신하기 위한 제어 평면 프로토콜 및 사용자 데이터를 송수신하기 위한 사용자 평면 프로토콜을 포함할 수 있다. 제어 메시지는, 예를 들어, 보안 제어, 베어러(bearer)설정, 인증, 등록 또는 이동성 관리 중 적어도 하나와 관련된 메시지를 포함할 수 있다. 사용자 데이터는 예를 들어, 제어 메시지를 제외한 나머지 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어 평면 프로토콜 및 사용자 평면 프로토콜은 PHY(physical), MAC(medium access control), RLC(radio link control) 또는 PDCP(packet data convergence protocol) 레이어들을 포함할 수 있다. PHY 레이어는 예를 들어, 상위 계층(예를 들어, MAC 레이어)로부터 수신한 데이터를 채널 코딩 및 변조하여 무선 채널로 전송하고, 무선 채널을 통해 수신한 데이터를 복조 및 디코딩하여 상위 계층으로 전달할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)에 포함된 PHY 레이어는 빔 포밍(beam forming)과 관련된 동작을 더 수행할 수 있다. MAC 레이어는 예를 들어, 데이터를 송수신할 무선 채널에 논리적/물리적으로 매핑하고, 오류 정정을 위한 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 수행할 수 있다. RLC 레이어는 예를 들어, 데이터를 접합(concatenation), 분할(segmentation), 또는 재조립(reassembly)하고, 데이터의 순서 확인, 재정렬, 또는 중복 확인을 수행할 수 있다. PDCP 레이어는 예를 들어, 제어 메시지 및 사용자 데이터의 암호화 (Ciphering) 및 데이터 무결성 (Data Integrity)과 관련된 동작을 수행할 수 있다. 제 2 통신 프로토콜 스택(316) 및 NR 통신 프로토콜 스택(354)은 SDAP(service data adaptation protocol)을 더 포함할 수 있다. SDAP은 예를 들어, 사용자 데이터의 QoS(Quality of Service)에 기반한 무선 베어러할당을 관리할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제어 평면 프로토콜은 RRC(radio resource control) 레이어 및 NAS(Non-Access Stratum) 레이어를 포함할 수 있다. RRC 레이어는 예를 들어, 무선 베어러 설정, 페이징(paging), 또는 이동성 관리와 관련된 제어 데이터를 처리할 수 있다. NAS는 예를 들어, 인증, 등록, 이동성 관리와 관련된 제어 메시지를 처리할 수 있다.
도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 셀룰러 네트워크를 도시한 도면이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 셀룰러 네트워크(400)는 제 1 노드(예: 도 3의 NR 기지국(350))(410), 제 2 노드(420) 및/또는 제 3 노드(예: 도 3의 LTE 기지국(340))(430)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 노드(410)는 제 1 셀룰러 통신을 지원하는 기지국일 수 있다. 제 1 셀룰러 통신은 전자 장치(500)가 지원 가능한 다양한 셀룰러 통신 방식 중 어느 하나의 통신 방식으로, 예를 들어, 도 2의 제 2 셀룰러 네트워크(294) 상의 통신 방식을 의미할 수 있다. 예를 들면, 제 1 셀룰러 통신은 5세대 이동 통신 방식(예: 5G on below 6GHz, 5G on above 6GHz) 중 어느 하나의 방식일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 2 노드(420)는 제 2 셀룰러 통신을 지원하는 기지국일 수 있다. 제 2 셀룰러 통신은 전자 장치(500)가 지원 가능한 다양한 셀룰러 통신 방식 중 어느 하나의 통신 방식으로, 회선 교환(circuit switching) 방식을 지원하는 통신일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 3 노드(430)는 제 3 셀룰러 통신을 지원하는 기지국일 수 있다. 제 3 셀룰러 통신은 전자 장치(500)가 지원 가능한 다양한 셀룰러 통신 방식 중 어느 하나의 통신 방식으로, 예를 들면, 제 3 셀룰러 통신은 4세대 이동 통신 방식(예: LTE(long-term evolution), LTE-A(LTE-advanced), LTE-A pro(LTE Advanced pro)) 중 어느 하나의 방식으로, 예를 들어, 도 2의 제 1 셀룰러 네트워크(292) 상의 통신 방식을 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 셀룰러 통신은 제 3 셀룰러 통신보다 상대적으로 높은 세대(generation)의 통신 규격일 수 있다. 제 1 셀룰러 통신은 제 3 셀룰러 통신에 비해 높은 주파수 대역을 이용한 데이터 교환을 구현할 수 있으며, 제 3 셀룰러 통신에 비해 빠른 데이터 전송 속도를 구현할 수 있다. 전자 장치(500)는 상대적으로 더 높은 세대의 통신 방식을 우선적으로 사용할 수 있다. 도 4를 참조하면, 전자 장치(500)는 제 1 노드(410), 제 2 노드(420) 및/또는 제 3 노드(430)와 연결 가능한 상태에서, 가장 높은 세대의 통신 규격인 제 1 셀룰러 통신을 지원하는 제 1 노드(410)와 우선적으로 연결될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 다양한 원인에 의해 긴급 호(emergency call)의 발신을 시도할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(500)는 사용자의 입력에 의한 긴급 호의 발신을 시도할 수 있으며, 전자 장치(500)는 전자 장치(500)에 포함된 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))가 수집한 데이터에 기반하여 사용자의 입력 없이 긴급 호의 발신을 시도할 수도 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 긴급 호는 패킷 기반의 호 연결 방식을 지원하는 IMS(IP multimedia system) 서버를 통한 긴급 호 연결 방식 또는 회선 교환 망을 통한 긴급 호 연결 방식을 통해 전자 장치(500)와 셀룰러 네트워크(400) 사이에서 수행될 수 있다. 제 1 셀룰러 통신 및 제 3 셀룰러 통신은 패킷 기반의 호 연결 방식을 지원할 수 있다. 제 2 셀룰러 통신은 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결 방식을 지원하지는 않으나, 회선 교환 망을 통한 긴급 호 연결 방식을 지원할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 제 1 셀룰러 통신 및/또는 제 3 셀룰러 통신은 셀룰러 통신을 지원하는 사업자에 따라서, IMS 서버를 통한 긴급 호 연결 방식을 지원하지 않을 수 있다. 이 경우, 제 1 셀룰러 통신 및/또는 제 3 셀룰러 통신에 연결된 전자 장치(500)는 제 2 셀룰러 통신을 통해 긴급 호 발신을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 제 1 셀룰러 통신을 지원하는 제 1 노드(410)와 연결되어 있는 상태에서, 긴급 호 발신을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 다양한 원인에 의해 제 1 노드(410)를 통한 긴급 호 발신을 실패할 수 있다. 예를 들면, 제 1 셀룰러 통신을 지원하는 사업자가 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결 방식을 지원하지 않는 경우, 전자 장치(500)는 제 1 노드(410)를 통한 긴급 호 발신을 실패할 수 있다. 다른 예를 들면, 제 1 셀룰러 통신을 지원하는 사업자가 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결 방식을 지원하더라도, 전자 장치(500)는 SIP(session initiation protocol) 에러가 발생하거나, 지정된 시간 이상 긴급 호 연결이 완료되지 않는 경우, 제 1 노드(410)를 통한 긴급 호 발신을 실패할 수 있다.
제 1 셀룰러 통신의 규격을 정의하는 문서(예를 들면, 3GPP TS 36.331)는, 제 1 셀룰러 통신을 통한 긴급 호 연결을 실패한 경우, 제 2 셀룰러 통신을 통해서 긴급 호 연결을 시도하도록 규정되어 있다.
전자 장치(500)는 제 1 노드(410)와 연결된 상태에서, 긴급 호 발신을 실패한 경우, 제 1 셀룰러 통신의 연결을 해제하고, 제 3 셀룰러 통신을 통한 긴급 호를 시도할 수 있다. 전자 장치(500)는 제 3 셀룰러 통신을 지원하는 제 3 노드(430)와 연결한 후, 긴급 호를 시도할 수 있다. 다만, 제 1 셀룰러 통신을 지원하는 사업자가 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결 방식을 지원하지 않는 경우, 전자 장치(500)는 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결 방식을 지원하는 제 3 노드(430)를 통한 긴급 호 발신도 실패할 수 있다. 전자 장치(500)는 회선 교환 망을 통한 긴급 호 연결 방식을 지원하는 제 2 노드(420)와 연결된 후, 긴급 호를 수행할 수 있다.
즉, 전자 장치(500)가, IMS 서버를 통한 긴급 호를 지원하지 않는 사업자가 운영하는 제 1 노드(410)와 연결된 상태에서, 긴급 호를 수행하는 동작은 제 3 노드(430)와 연결을 시도함으로써 지연 시간이 늘어나는 상황이 발생할 수 있다.
이하에서는, 전자 장치(500)가 제 3 노드(430)와 연결을 시도하지 않고, 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 제 2 노드(420)와 연결을 수행하는 구체적인 실시예에 대해서 서술한다.
도 5는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))(500)는 메모리(예: 도 1의 메모리(130))(510) 및/또는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))(520)를 포함할 수 있다.
도 5에 도시된 전자 장치(500)의 구성은 예시적인 것으로서 본 문서의 실시예들이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(500)는 도 5에 미도시된 구성을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(500)는 음향 수신 모듈(미도시)(예: 도 1의 입력 모듈(150)), 음향 출력 모듈(미도시)(예: 도 1의 음향 출력 모듈(155))을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(520)는 메모리(510), 음향 수신 모듈(미도시), 음향 출력 모듈(미도시), 및 통신 회로(530)와 작동적으로(operatively) 연결될 수 있다. 프로세서(520)는 전자 장치(500)의 구성들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(520)는 메모리(510)에 저장된 하나 이상의 인스트럭션들(instructions)에 따라서 전자 장치(500)의 구성들을 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 음향 수신 모듈(미도시)은 음향을 수신할 수 있다. 예를 들어, 음향 수신 모듈(미도시)은 음향 신호를 수신하기 위한 마이크를 포함하거나 마이크에 연결될 수 있다. 음향 수신 모듈(미도시)은 수신된 아날로그 음향 신호를 디지털 신호로 변환할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 음향 출력 모듈(미도시)은 음향을 출력할 수 있다. 예를 들어, 음향 출력 모듈(미도시)은 음향 신호의 출력을 위한 적어도 하나의 스피커를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 통신 회로(530)는 적어도 하나의 네트워크를 통하여 외부 전자 장치와의 통신을 전자 장치(500)에 제공할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(530)는 제1 노드(410), 제2 노드(420) 및/또는 제3 노드(430)를 통하여 외부 전자 장치와 통신하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 제1 노드(410), 제2 노드(420) 및/또는 제3 노드(430)는 셀룰러 네트워크(예: 도 4의 셀룰러 네트워크(400))를 통한 전자 장치(500)와 외부 전자 장치의 통신을 지원할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(520)는 긴급 호 발신 요청을 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(520)는 전화 어플리케이션이 제공하는 화면 상의 사용자 입력에 의한 긴급 호 발신 요청을 수신할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 프로세서(520)는 전자 장치(500) 상에 구현된 다양한 센서(예를 들면, 자이로 센서)에서 수집한 데이터(예를 들면, 전자 장치의 움직임 데이터)가 지정된 조건(예를 들면, 사용자가 낙상사고를 당한 것에 대응하는 조건)을 만족함에 대응하여, 사용자 입력 없이 발생한 긴급 호 발신 요청을 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(520)는 긴급 호 발신 요청을 수신하고, 전자 장치(500)와 연결된 셀룰러 네트워크(예: 도 4의 셀룰러 네트워크(400))의 긴급 호 연결 방식을 확인할 수 있다. 긴급 호 연결 방식은 패킷 기반의 호 연결 방식을 지원하는 IMS(IP multimedia system) 서버를 통한 긴급 호 연결 방식 또는 회선 교환 망을 통한 긴급 호 연결 방식을 포함하는 다양한 연결 방식이 존재할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(520)는 메모리(510) 상에 저장된, 셀룰러 네트워크(400)의 긴급 호 연결 방식을 지시하는 데이터를 확인할 수 있다. 메모리(510) 상에 저장된 데이터는 복수의 셀룰러 네트워크(400)와, 복수의 셀룰러 네트워크(400)가 지원 가능한 긴급 호 연결 방식이 매핑된 매핑 데이터를 포함할 수 있다. 또는, 메모리(510) 상에 저장된 데이터는 복수의 셀룰러 네트워크(400)와 복수의 셀룰러 네트워크(400)가 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결 방식을 지원하는 지 여부를 지시하는 데이터가 매핑된 매핑 데이터를 포함할 수 있다. 예를 들면, 매핑 데이터는 아래에 기재된 표 1과 같은 형태로 구현될 수 있다.
셀룰러 네트워크 긴급 호 연결 방식
제 1 셀룰러 네트워크 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결 방식
제 2 셀룰러 네트워크 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결 방식
제 3 셀룰러 네트워크 회선 교환 망을 통한 긴급 호 연결 방식
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(520)는 매핑 데이터에 기반하여 전자 장치(500)와 연결된 셀룰러 네트워크(400)의 긴급호 연결 방식을 확인할 수 있다. 프로세서(520)는 제 1 노드(410)와 연결된 상태에서, 제 1 노드(410)가 지원하는 제 1 셀룰러 통신이 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결 방식을 지원하지 않음을 확인함에 대응하여, 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드(예: 제 2 노드(420))를 검색할 수 있다. 프로세서(520)는 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드를 검색하도록 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190))을 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(520)는 전자 장치(500)의 위치에서 사용 가능한 복수의 주파수 대역들에 할당된 우선 순위에 기반하여 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드를 검색할 수 있다. 프로세서(520)는 전자 장치(500)의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176)) 또는 전자 장치(500)와 연결된 셀룰러 통신을 제공하는 사업자 정보를 이용하여 전자 장치(500)의 위치를 확인할 수 있다. 프로세서(520)는 전자 장치(500)의 위치에서 사용 가능한 복수의 주파수 대역들의 우선 순위를 메모리(510)에 저장된 주파수 대역과 관련된 데이터에 기반하여 확인할 수 있다.
주파수 대역과 관련된 데이터는 지정된 위치(예를 들면, 국가)에서 사용 가능한 주파수 대역 및 주파수 대역 상의 노드의 검색 순서와 관련된 우선 순위가 매핑된 데이터일 수 있다. 우선 순위는 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드가 빠르게 검색될 수 있도록 설정된 순위일 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(500)가 위치하는 지역에 더 많이 배치된 노드가 지원하는 주파수 대역의 우선 순위가, 상대적으로 적은 수가 배치된 노드가 지원하는 주파수 대역의 우선 순위보다 높을 수 있다. 우선 순위는 셀룰러 네트워크(400)의 사업자에 의해 설정될 수 있다. 주파수 대역과 관련된 데이터는 아래의 표 2와 같이 구현될 수 있다.
주파수 대역 우선 순위
제 1 주파수 대역 3
제 2 주파수 대역 1
제 3 주파수 대역 2
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(520)는 주파수 대역과 관련된 데이터에 기반하여, 검색을 수행할 주파수 대역의 우선 순위를 확인하고, 우선 순위에 기반하여 검색을 수행할 주파수 대역의 순서를 결정할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(520)는 제 2 주파수 대역, 제 3 주파수 대역 및 제 1 주파수 대역의 순서로 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드를 검색할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(520)는 결정된 순서에 기반하여 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드를 검색하도록 통신 모듈(190)을 제어할 수 있다. 프로세서(520)는 검색된 적어도 하나 이상의 노드(예: 제 2 노드(420))와 전자 장치(500) 사이의 통신 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 검색된 적어도 하나 이상의 노드와 전자 장치(500) 사이의 통신 품질과 관련된 조건일 수 있다. 예를 들면, 지정된 조건은 검색된 적어도 하나 이상의 노드가 브로드캐스팅하는 신호의 품질을 지시하는 값(예: RSSI(received signal strength indicator))이 지정된 값(예: -100dBm) 이상(또는, 초과)인 조건을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(520)는, 주파수 대역과 관련된 데이터에 전자 장치(500)가 위치하는 국가의 대표 주파수 밴드를 지시하는 정보가 포함된 경우, 전자 장치(500)가 위치하는 국가의 대표 주파수 밴드를 통해 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드를 검색하도록 통신 모듈(190)을 제어할 수도 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(520)는 지정된 조건을 만족하는 검색된 노드를 검색함에 대응하여, 검색된 노드(예: 제 2 노드(420))와 전자 장치(500) 사이의 연결을 수행하도록 통신 모듈(190)을 제어할 수 있다. 프로세서(520)는 제 2 노드(420)와 전자 장치(500) 사이의 연결을 수행하는 동안, 노드의 검색 동작을 중단(또는, 종료)할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(520)는 제 2 노드(420)와 전자 장치(500) 사이의 연결이 완료됨에 대응하여, 제 2 노드(420)를 통한 긴급 호 연결을 수행할 수 있다. 프로세서(520)는 긴급 호가 종료됨에 대응하여, 제 2 노드(420)와의 연결을 해제하고, 기존에 연결된 노드(예: 제 1 노드(410))와의 연결을 다시 수행할 수 있다.
앞서 기재된 실시예는, 제 1 노드(410) 및 제 3 노드(430)가 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결을 지원하지 않는 경우 뿐만 아니라, 제 1 노드(410) 및 제 3 노드(430)가 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결을 지원하는 경우에도 적용될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(520)는 매핑 데이터에 기반하여 전자 장치(500)와 연결된 제 1 노드(410)가 IMS를 통한 긴급 호를 지원함을 확인하고, 제 1 노드(410)를 통한 긴급 호 연결을 수행할 수 있다. 프로세서(520)는 제 1 노드(410)를 통한 긴급 호 연결이 실패함을 확인하고, 회선 교환 망을 통한 긴급 호 연결을 지원하는 노드(예: 제 2 노드(420))를 연결하는 일련의 동작을 수행할 수 있다. 프로세서(520)는 주파수 대역과 관련된 데이터 및 전자 장치(500)의 위치에 기반하여 주파수 대역의 검색 순서를 결정하고, 결정된 검색 순서에 기반하여 회선 교환 망을 통한 긴급 호 연결을 지원하는 노드를 검색할 수 있다. 프로세서(520)는 검색된 적어도 하나 이상의 노드(예: 제 2 노드(420))와 전자 장치(500) 사이의 통신 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인하고, 지정된 조건을 만족하는 노드와 연결을 수행할 수 있다. 프로세서(520)는 연결된 노드를 통해 긴급호 연결을 수행할 수 있다.
상기와 같은 방식을 통해, 전자 장치(500)는 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결을 지원하지 않는 제 3 노드(430)와의 연결을 수행하지 않고, 회선 교환 망을 통한 긴급 호 연결을 지원하는 제 2 노드(420)와 연결을 수행함으로써, 제 3 노드(430)와의 연결 및 해제로 인한 긴급 호 연결의 지연 시간을 감소시킬 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서(520)는 회선 교환 망을 통한 긴급 호 연결을 지원하는 노드의 검색을 실패할 수 있다. 이 경우, 프로세서(520)는 IMS를 통한 긴급 호 연결 방식 및/또는 회선 교환 망을 통한 긴급호 연결 방식을 제외한 다른 연결 방식(예를 들면, D2D(device to device) 통신)을 통한 긴급 호 연결을 지원하는 어플리케이션을 실행하고, 실행된 어플리케이션을 통해 긴급 호 연결을 수행할 수도 있다.
도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법(600)을 도시한 동작 흐름도이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 610 내지 동작 670은 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 4 및 도 5의 전자 장치(500))의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 5의 프로세서(520))에 의하여 수행될 수 있는 인스트럭션(명령어)들로 구현될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 610에서, 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))는 긴급 호 발신 요청을 수신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 전화 어플리케이션이 제공하는 화면 상의 사용자 입력에 의한 긴급 호 발신 요청을 수신할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 전자 장치(500) 상에 구현된 다양한 센서(예를 들면, 자이로 센서)에서 수집한 데이터(예를 들면, 전자 장치의 움직임 데이터)가 지정된 조건(예를 들면, 사용자가 낙상사고를 당한 것에 대응하는 조건)을 만족함에 대응하여, 사용자 입력 없이 발생한 긴급 호 발신 요청을 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 620에서, 전자 장치(500)는 연결된 셀룰러 네트워크(예: 도 4의 셀룰러 네트워크(400))의 긴급 호 연결 방식을 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 긴급 호 연결 방식은 패킷 기반의 호 연결 방식을 지원하는 IMS(IP multimedia system) 서버를 통한 긴급 호 연결 방식 또는 회선 교환 망을 통한 긴급 호 연결 방식을 포함하는 다양한 연결 방식이 존재할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 메모리(예: 도 5의 메모리(510)) 상에 저장된, 셀룰러 네트워크(400)의 긴급 호 연결 방식을 지시하는 데이터를 확인할 수 있다. 메모리(510) 상에 저장된 데이터는 복수의 셀룰러 네트워크(400)와, 복수의 셀룰러 네트워크(400)가 지원 가능한 긴급 호 연결 방식이 매핑된 매핑 데이터를 포함할 수 있다. 또는, 메모리(510) 상에 저장된 데이터는 복수의 셀룰러 네트워크(400)와 복수의 셀룰러 네트워크(400)가 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결 방식을 지원하는 지 여부를 지시하는 데이터가 매핑된 매핑 데이터를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 630에서, 전자 장치(500)는 셀룰러 네트워크(400)가 IMS를 통한 긴급 호를 지원할 수 있는지 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 매핑 데이터에 기반하여 전자 장치(500)와 연결된 셀룰러 네트워크(400)의 긴급호 연결 방식을 확인할 수 있다. 전자 장치(500)는 제 1 노드(410)와 연결된 상태에서, 제 1 노드(410)가 지원하는 제 1 셀룰러 통신이 IMS 서버를 통한 긴급 호 연결 방식을 지원하지 않음을 확인함에 대응하여, 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드(예: 제 2 노드(420))를 검색할 수 있다. 전자 장치(500)는 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드를 검색하도록 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190))을 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 640에서, 전자 장치(500)는 셀룰러 네트워크(400)가 IMS를 통한 긴급 호를 지원함을 확인함에 대응하여(동작 630-Y), IMS를 통한 긴급 호를 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 셀룰러 네트워크(400)가 IMS를 통한 긴급 호를 지원하는 경우, 연결 중인 제 1 노드(410)를 통해 긴급 호를 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 650에서, 전자 장치(500)는 IMS를 통한 긴급 호를 지원하지 않음을 확인(동작 630-N)함에 대응하여, 복수의 주파수 대역의 우선 순위에 기반하여 회선 교환 망을 통한 긴급 호 연결을 지원하는 노드를 검색할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 전자 장치(500)의 위치에서 사용 가능한 복수의 주파수 대역들에 할당된 우선 순위에 기반하여 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드를 검색할 수 있다. 전자 장치(500)는 전자 장치(500)의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176)) 또는 전자 장치(500)와 연결된 셀룰러 통신을 제공하는 사업자 정보를 이용하여 전자 장치(500)의 위치를 확인할 수 있다. 전자 장치(500)는 전자 장치(500)의 위치에서 사용 가능한 복수의 주파수 대역들의 우선 순위를 메모리(510)에 저장된 주파수 대역과 관련된 데이터에 기반하여 확인할 수 있다.
주파수 대역과 관련된 데이터는 지정된 위치(예를 들면, 국가)에서 사용 가능한 주파수 대역 및 주파수 대역 상의 노드의 검색 순서와 관련된 우선 순위가 매핑된 데이터일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 주파수 대역과 관련된 데이터에 기반하여, 검색을 수행할 주파수 대역의 우선 순위를 확인하고, 우선 순위에 기반하여 검색을 수행할 주파수 대역의 순서를 결정할 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(500)는 제 2 주파수 대역, 제 3 주파수 대역 및 제 1 주파수 대역의 순서로 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드를 검색할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 결정된 순서에 기반하여 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드를 검색하도록 통신 모듈(190)을 제어할 수 있다. 전자 장치(500)는 검색된 적어도 하나 이상의 노드(예: 제 2 노드(420))와 전자 장치(500) 사이의 통신 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 검색된 적어도 하나 이상의 노드와 전자 장치(500) 사이의 통신 품질과 관련된 조건일 수 있다. 예를 들면, 지정된 조건은 검색된 적어도 하나 이상의 노드가 브로드캐스팅하는 신호의 품질을 지시하는 값(예: RSSI(received signal strength indicator))이 지정된 값 이상(또는, 초과)인 조건을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는, 주파수 대역과 관련된 데이터에 전자 장치(500)가 위치하는 국가의 대표 주파수 밴드를 지시하는 정보가 포함된 경우, 전자 장치(500)가 위치하는 국가의 대표 주파수 밴드를 통해 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드를 검색하도록 통신 모듈(190)을 제어할 수도 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 660에서, 전자 장치(500)는 검색된 노드(예: 도 4의 제 2 노드(420))와 연결을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 지정된 조건을 만족하는 검색된 노드를 검색함에 대응하여, 검색된 노드(예: 제 2 노드(420))와 전자 장치(500) 사이의 연결을 수행하도록 통신 모듈(190)을 제어할 수 있다. 전자 장치(500)는 제 2 노드(420)와 전자 장치(500) 사이의 연결을 수행하는 동안, 노드의 검색 동작을 중단(또는, 종료)할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 670에서, 전자 장치(500)는 연결된 노드(예: 도 4의 제 2 노드(420))를 통해 긴급호를 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 제 2 노드(420)와 전자 장치(500) 사이의 연결이 완료됨에 대응하여, 제 2 노드(420)를 통한 긴급 호 연결을 수행할 수 있다. 전자 장치(500)는 긴급 호가 종료됨에 대응하여, 제 2 노드(420)와의 연결을 해제하고, 기존에 연결된 제 1 노드(410)와의 연결에 이용된 정보(예: 제 1 노드(410)의 연결을 위한 주파수 정보)에 기반하여, 노드(예: 제 1 노드(410))와의 연결을 수행할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(500)는 노드(예: 제 1 노드(410))와의 연결을 위한 노드의 검색 동작을 수행하지 않고, 노드(예: 제 1 노드(410))와의 연결을 수행할 수 있다.
도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법(700)을 도시한 동작 흐름도이다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 710 내지 동작 750은 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 4 및 도 5의 전자 장치(500))의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 5의 프로세서(520))에 의하여 수행될 수 있는 인스트럭션(명령어)들로 구현될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 710에서, 전자 장치(예: 도 5의 전자 장치(500))는 긴급 호 발신 요청을 수신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 전화 어플리케이션이 제공하는 화면 상의 사용자 입력에 의한 긴급 호 발신 요청을 수신할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 전자 장치(101) 상에 구현된 다양한 센서(예를 들면, 자이로 센서)에서 수집한 데이터(예를 들면, 전자 장치의 움직임 데이터)가 지정된 조건(예를 들면, 사용자가 낙상사고를 당한 것에 대응하는 조건)을 만족함에 대응하여, 사용자 입력 없이 발생한 긴급 호 발신 요청을 수신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 720에서, 전자 장치(500)는 긴급 호 연결을 성공했는지 여부를 확인할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 730에서, 전자 장치(500)는 긴급 호 연결을 실패함에 대응하여(동작 720-N), 복수의 주파수 대역의 우선 순위에 기반하여 회선 교환 망을 통한 긴급 호 연결을 지원하는 노드를 검색할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 전자 장치(500)의 위치에서 사용 가능한 복수의 주파수 대역들에 할당된 우선 순위에 기반하여 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드를을 검색할 수 있다. 전자 장치(500)는 전자 장치(500)의 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176)) 또는 전자 장치(500)와 연결된 셀룰러 통신을 제공하는 사업자 정보를 이용하여 전자 장치(500)의 위치를 확인할 수 있다. 전자 장치(500)는 전자 장치(500)의 위치에서 사용 가능한 복수의 주파수 대역들의 우선 순위를 메모리(510)에 저장된 주파수 대역과 관련된 데이터에 기반하여 확인할 수 있다.
주파수 대역과 관련된 데이터는 지정된 위치(예를 들면, 국가)에서 사용 가능한 주파수 대역 및 주파수 대역 상의 노드의 검색 순서와 관련된 우선 순위가 매핑된 데이터일 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 주파수 대역과 관련된 데이터에 기반하여, 검색을 수행할 주파수 대역의 우선 순위를 확인하고, 우선 순위에 기반하여 검색을 수행할 주파수 대역의 순서를 결정할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(510)는 제 2 주파수 대역, 제 3 주파수 대역 및 제 1 주파수 대역의 순서로 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드를 검색할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 결정된 순서에 기반하여 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드를 검색하도록 통신 모듈(190)을 제어할 수 있다. 전자 장치(500)는 검색된 적어도 하나 이상의 노드(예: 제 2 노드(420))와 전자 장치(500) 사이의 통신 품질이 지정된 조건을 만족하는지 여부를 확인할 수 있다. 지정된 조건은 검색된 적어도 하나 이상의 노드와 전자 장치(500) 사이의 통신 품질과 관련된 조건일 수 있다. 예를 들면, 지정된 조건은 검색된 적어도 하나 이상의 노드가 브로드캐스팅하는 신호의 품질을 지시하는 값(예: RSSI(received signal strength indicator))이 지정된 값 이상(또는, 초과)인 조건을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는, 주파수 대역과 관련된 데이터에 전자 장치(500)가 위치하는 국가의 대표 주파수 밴드를 지시하는 정보가 포함된 경우, 전자 장치(500)가 위치하는 국가의 대표 주파수 밴드를 통해 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 노드를 검색하도록 통신 모듈(190)을 제어할 수도 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 740에서, 전자 장치(500)는 검색된 노드(예: 도 4의 제 2 노드(420))와 연결을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 지정된 조건을 만족하는 검색된 노드를 검색함에 대응하여, 검색된 노드(예: 제 2 노드(420))와 전자 장치(500) 사이의 연결을 수행하도록 통신 모듈(190)을 제어할 수 있다. 전자 장치(500)는 제 2 노드(420)와 전자 장치(500) 사이의 연결을 수행하는 동안, 노드의 검색 동작을 중단(또는, 종료)할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 동작 750에서, 전자 장치(500)는 연결된 노드(예: 도 4의 제 2 노드(420))를 통해 긴급호를 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 제 2 노드(420)와 전자 장치(500) 사이의 연결이 완료됨에 대응하여, 제 2 노드(420)를 통한 긴급 호 연결을 수행할 수 있다. 전자 장치(500)는 긴급 호가 종료됨에 대응하여, 제 2 노드(420)와의 연결을 해제하고, 기존에 연결된 노드(예: 제 1 노드(410))와의 연결을 다시 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 통신 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 긴급 호 발신 요청을 수신하고, 연결된 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 확인하고, 상기 셀룰러 네트워크가 IMS(IP Multimedia server)를 통한 긴급 호를 지원하지 않음을 확인함에 대응하여, 상기 전자 장치의 위치에서 사용 가능한 복수의 주파수 대역에 할당된 우선 순위에 기반하여 회선 교환(circuit switching) 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하도록 상기 통신 회로를 제어하고, 상기 회선 교환(circuit switching)망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국과의 연결을 수행하도록 상기 통신 회로를 제어하고, 상기 연결된 기지국을 통하여 상기 긴급 호를 연결하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 우선 순위에 기반하여 상기 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하기 위한 주파수 대역의 검색 순서를 결정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 메모리에 저장된, 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 지시하는 데이터에 기반하여 상기 연결된 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 확인하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 데이터는 상기 셀룰러 네트워크의 IMS를 통한 긴급 호의 지원 여부를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 IMS를 통한 긴급 호를 지원하지 않는 다른 기지국으로 연결을 수행하지 않고, 상기 회선 교환 망을 지원하는 기지국을 검색하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 셀룰러 네트워크가 상기 IMS를 통한 긴급 호를 지원함을 확인함에 대응하여, 상기 연결된 기지국을 통하여 긴급 호 연결을 시도하고, 상기 긴급 호 연결을 실패함에 대응하여, 상기 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 긴급 호의 종료에 대응하여, 상기 연결된 셀룰러 네트워크의 접속 정보에 기반하여 상기 셀룰러 네트워크의 접속을 수행하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국이 존재하지 않음을 확인함에 대응하여, 상기 IMS 및/또는 회선 교환 망을 제외한 다른 통신 방식을 통한 호 연결을 지원하는 어플리케이션을 실행하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는 통신 회로; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 긴급 호 발신 요청을 수신하고, IMS(IP Multimedia server)를 통한 긴급 호 연결을 수행하고, 상기 IMS를 통한 긴급 호 연결이 실패함을 확인함에 대응하여, 상기 전자 장치의 위치에서 사용 가능한 복수의 주파수 대역에 할당된 우선 순위에 기반하여 회선 교환(circuit switching) 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하고, 상기 회선 교환(circuit switching)망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국과의 연결을 수행하고, 상기 연결된 기지국을 통하여 상기 긴급 호를 연결하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 상기 우선 순위에 기반하여 상기 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하기 위한 주파수 대역의 검색 순서를 결정하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 프로세서는 메모리에 저장된, 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 지시하는 데이터에 기반하여 상기 연결된 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 확인하도록 설정될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 상기 데이터는 상기 셀룰러 네트워크의 IMS를 통한 긴급 호의 지원 여부를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 긴급 호 발신 요청을 수신하는 동작; 연결된 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 확인하는 동작; 상기 셀룰러 네트워크가 IMS(IP Multimedia server)를 통한 긴급 호를 지원하지 않음을 확인함에 대응하여, 상기 전자 장치의 위치에서 사용 가능한 복수의 주파수 대역에 할당된 우선 순위에 기반하여 회선 교환(circuit switching) 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하는 동작; 상기 회선 교환(circuit switching)망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국과의 연결을 수행하는 동작; 및 상기 연결된 기지국을 통하여 상기 긴급 호를 연결하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 우선 순위에 기반하여 상기 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하기 위한 주파수 대역의 검색 순서를 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 긴급 호 연결 방식을 확인하는 동작은 메모리에 저장된, 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 지시하는 데이터에 기반하여 상기 연결된 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 데이터는 상기 셀룰러 네트워크의 IMS를 통한 긴급 호의 지원 여부를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서, 상기 회선 교환 망을 지원하는 기지국을 검색하는 동작은 상기 IMS를 통한 긴급 호를 지원하지 않는 다른 기지국으로 연결을 수행하지 않고, 상기 회선 교환 망을 지원하는 기지국을 검색하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 셀룰러 네트워크가 상기 IMS를 통한 긴급 호를 지원함을 확인함에 대응하여, 상기 연결된 기지국을 통하여 긴급 호 연결을 시도하는 동작; 및 상기 긴급 호 연결을 실패함에 대응하여, 상기 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 전자 장치가 위치한 국가를 확인하는 동작; 상기 국가의 대표 주파수 밴드 상에 존재하는 상기 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은 상기 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국이 존재하지 않음을 확인함에 대응하여, 상기 IMS 및/또는 회선 교환 망을 제외한 다른 통신 방식을 통한 호 연결을 지원하는 어플리케이션을 실행하는 동작을 더 포함할 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.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    통신 회로; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    긴급 호 발신 요청을 수신하고,
    연결된 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 확인하고,
    상기 셀룰러 네트워크가 IMS(IP Multimedia server)를 통한 긴급 호를 지원하지 않음을 확인함에 대응하여, 상기 전자 장치의 위치에서 사용 가능한 복수의 주파수 대역에 할당된 우선 순위에 기반하여 회선 교환(circuit switching) 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하도록 상기 통신 회로를 제어하고,
    상기 회선 교환(circuit switching)망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국과의 연결을 수행하도록 상기 통신 회로를 제어하고,
    상기 연결된 기지국을 통하여 상기 긴급 호를 연결하도록 설정된 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 우선 순위에 기반하여 상기 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하기 위한 주파수 대역의 검색 순서를 결정하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    메모리에 저장된, 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 지시하는 데이터에 기반하여 상기 연결된 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 확인하도록 설정된 전자 장치.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 데이터는
    상기 셀룰러 네트워크의 IMS를 통한 긴급 호의 지원 여부를 포함하는 전자 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 IMS를 통한 긴급 호를 지원하지 않는 다른 기지국으로 연결을 수행하지 않고, 상기 회선 교환 망을 지원하는 기지국을 검색하도록 설정된 전자 장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 셀룰러 네트워크가 상기 IMS를 통한 긴급 호를 지원함을 확인함에 대응하여, 상기 연결된 기지국을 통하여 긴급 호 연결을 시도하고,
    상기 긴급 호 연결을 실패함에 대응하여, 상기 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 긴급 호의 종료에 대응하여, 상기 연결된 셀룰러 네트워크의 접속 정보에 기반하여 상기 셀룰러 네트워크의 접속을 수행하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는
    상기 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국이 존재하지 않음을 확인함에 대응하여,
    상기 IMS 및/또는 회선 교환 망을 제외한 다른 통신 방식을 통한 호 연결을 지원하는 어플리케이션을 실행하도록 설정된 전자 장치.
  9. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    긴급 호 발신 요청을 수신하는 동작;
    연결된 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 확인하는 동작;
    상기 셀룰러 네트워크가 IMS(IP Multimedia server)를 통한 긴급 호를 지원하지 않음을 확인함에 대응하여, 상기 전자 장치의 위치에서 사용 가능한 복수의 주파수 대역에 할당된 우선 순위에 기반하여 회선 교환(circuit switching) 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하는 동작;
    상기 회선 교환(circuit switching)망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국과의 연결을 수행하는 동작; 및
    상기 연결된 기지국을 통하여 상기 긴급 호를 연결하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은
    상기 우선 순위에 기반하여 상기 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하기 위한 주파수 대역의 검색 순서를 결정하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 긴급 호 연결 방식을 확인하는 동작은
    메모리에 저장된, 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 지시하는 데이터에 기반하여 상기 연결된 셀룰러 네트워크의 긴급 호 연결 방식을 확인하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 데이터는
    상기 셀룰러 네트워크의 IMS를 통한 긴급 호의 지원 여부를 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  13. 제 9항에 있어서,
    상기 회선 교환 망을 지원하는 기지국을 검색하는 동작은
    상기 IMS를 통한 긴급 호를 지원하지 않는 다른 기지국으로 연결을 수행하지 않고, 상기 회선 교환 망을 지원하는 기지국을 검색하는 동작을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  14. 제 9항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은
    상기 셀룰러 네트워크가 상기 IMS를 통한 긴급 호를 지원함을 확인함에 대응하여, 상기 연결된 기지국을 통하여 긴급 호 연결을 시도하는 동작; 및
    상기 긴급 호 연결을 실패함에 대응하여, 상기 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  15. 제 9항에 있어서,
    상기 전자 장치의 동작 방법은
    상기 전자 장치가 위치한 국가를 확인하는 동작;
    상기 국가의 대표 주파수 밴드 상에 존재하는 상기 회선 교환 망을 통한 긴급 호를 지원하는 기지국을 검색하는 동작을 더 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
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