WO2022124616A1 - 무선 통신에 의한 전력 소모를 줄이기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 - Google Patents

무선 통신에 의한 전력 소모를 줄이기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법 Download PDF

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WO2022124616A1
WO2022124616A1 PCT/KR2021/016804 KR2021016804W WO2022124616A1 WO 2022124616 A1 WO2022124616 A1 WO 2022124616A1 KR 2021016804 W KR2021016804 W KR 2021016804W WO 2022124616 A1 WO2022124616 A1 WO 2022124616A1
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electronic device
paging
processor
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wireless communication
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PCT/KR2021/016804
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오해성
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삼성전자 주식회사
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • Various embodiments of the present invention relate to an apparatus and method for reducing power consumption by wireless communication in an electronic device.
  • the multimedia function may include at least one of a voice call function, a video call function, a message function, a broadcasting function, a wireless Internet function, a camera function, an electronic payment function, and a content reproduction function.
  • the electronic device may be configured in a form that a user can wear (eg, a wearable device), such as clothes, glasses, a watch, or a bracelet.
  • a wearable device such as clothes, glasses, a watch, or a bracelet.
  • the wearable device may access a wireless network separately from an external electronic device such as a smart phone.
  • an external electronic device such as a smart phone.
  • SIM subscriber identity module
  • the wearable device may be configured in a user-wearable form and may include a battery and/or an antenna having a relatively small size compared to an external electronic device such as a smart phone.
  • a wearable device may have limited communication with a wireless network due to a relatively small size of a battery and/or an antenna.
  • a wearable device periodically checks whether a function related to wireless communication provided by a wireless network exists in a state that does not provide a function related to wireless communication (eg, in a radio resource control (RRC) standby state (idle)). to monitor the paging of the network.
  • RRC radio resource control
  • power consumption by a wireless communication circuit periodically activated for paging monitoring increases, so that the driving time of the wearable device may be shortened.
  • Various embodiments of the present disclosure disclose an apparatus and method for reducing power consumption by wireless communication in an electronic device (eg, a wearable device) by interworking with an external electronic device (eg, a smart phone).
  • an electronic device eg, a wearable device
  • an external electronic device eg, a smart phone
  • an electronic device eg, a wearable electronic device
  • a wearable electronic device includes a first wireless communication circuit supporting cellular communication and a second wireless communication circuit supporting short-range communication, and the first wireless communication circuit and the second a processor operatively coupled to a wireless communication circuit, wherein the processor, when connected to a cellular network via the first wireless communication circuit, monitors paging of the cellular network at a first period, and accesses the cellular network
  • short-distance communication is connected to an external electronic device through the second wireless communication circuit in the Information related to paging of the wearable electronic device may be transmitted to the external electronic device, and paging of the cellular network may be monitored at the second cycle through the first wireless communication circuit.
  • a method of operating an electronic device includes an operation of monitoring paging of the cellular network in a first cycle when connected to a cellular network, and an operation of an external electronic device in a state connected to the cellular network
  • an electronic device eg, a wearable electronic device
  • setting the paging monitoring cycle to a second cycle longer than the first cycle and transmitting paging related information of the wearable electronic device to the external electronic device, and and monitoring the paging of the cellular network in the second period.
  • an electronic device eg, a wearable device
  • an external electronic device eg, a smart phone
  • low-power communication eg, Bluetooth
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is an example of a wireless communication system that provides a network of an electronic device and an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device and an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 4 is a flowchart for monitoring paging in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 5 is a flowchart for processing a paging message in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6 is a flowchart for monitoring paging related to an electronic device in an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 9 is a flowchart for setting a paging period in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart for determining whether to monitor paging related to an electronic device in an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 11 is a flowchart for determining whether an external electronic device provides paging monitoring in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 12 is a flowchart for providing information related to provision of paging monitoring related to an electronic device in an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 13 is a flowchart for cell reselection in an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 14 is a flowchart for performing cell reselection in an electronic device in conjunction with an external 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 of the present disclosure.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the coprocessor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. have.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) directly or wirelessly connected to the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 includes various technologies for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • the subscriber identification module 196 may include a plurality of subscriber identification modules. For example, the plurality of subscriber identification modules may store different subscriber information.
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from a plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through at least one selected antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, underside) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band), and It may include a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of a designated high frequency band. .
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is, for example, used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (eg, electronic device 101).
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included in a computer program product and provided.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed online (eg download or upload), directly between smartphones (eg smartphones).
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. .
  • 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, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • the electronic device may independently provide a wireless communication function by accessing a wireless communication network, may include an electronic device having a relatively small capacity battery and relatively low antenna performance.
  • the electronic device may include a wearable device (or a low-spec smart phone).
  • an external electronic device may independently provide a wireless communication function by accessing a wireless communication network, may include an electronic device having a relatively high capacity battery and relatively high antenna performance.
  • the external electronic device may include a smart phone (or a high-spec wearable device).
  • the electronic device 210 and/or the external electronic device 220 of FIG. 2 may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1 , or may further include other embodiments of the electronic device. .
  • an electronic device 210 may access a base station 200 that is a wireless communication network device based on first wireless communication. According to an embodiment, the electronic device 210 may independently communicate with the base station 200 of the wireless communication system without the help of another electronic device such as the external electronic device 220 .
  • the first wireless communication is cellular communication, a 2G communication method, a 3G communication method, a 4G communication method (eg, long term evolution (LTE) communication), or a 5G communication method (eg, NR (new radio) communication) may include at least one of
  • the electronic device 210 when the electronic device 210 is connected to the base station 200 , the electronic device 210 periodically receives the base station 200 based on a first period (eg, discontinuous reception (DRX) period) negotiated with the base station 200 . paging can be monitored.
  • a first period eg, discontinuous reception (DRX) period
  • the external electronic device 220 may access the base station 200 based on the first wireless communication.
  • the external electronic device 220 may independently communicate with the base station 200 of the wireless communication system without the aid of another electronic device such as the electronic device 210 .
  • the external electronic device 220 when the external electronic device 220 is connected to the base station 200 , the external electronic device 220 periodically performs paging of the base station 200 based on the third period (eg, DRX period) negotiated with the base station 200 . can be monitored.
  • the third cycle may be the same as or different from the first cycle of the electronic device 210 .
  • the electronic device 210 and the external electronic device 220 may perform communication based on the second wireless communication.
  • the electronic device 210 and the external electronic device 220 may transmit and/or receive signals and/or data through second wireless communication different from the first wireless communication.
  • the second wireless communication is short-range communication, and may include at least one of a wireless LAN communication method, a Bluetooth communication method, Bluetooth low energy (BLE), and infrared communication.
  • the electronic device 210 may interwork with the external electronic device 220 to monitor the paging of the base station 200 .
  • the electronic device 210 sets the paging monitoring cycle of the base station 200 to a second cycle that is relatively longer than the first cycle. can be set.
  • the electronic device 210 may transmit information related to paging monitoring including the first cycle and/or the second cycle to the external electronic device 220 .
  • the electronic device 210 may monitor the paging of the base station 200 in a second cycle based on interworking with the external electronic device 220 .
  • the information related to paging monitoring may include a system frame number (SFN), information related to the first cycle (eg, DRX cycle), information related to the second cycle, international mobile subscriber identity (IMSI) or TMSI (TMSI). temporary mobile subscriber identity).
  • SFN system frame number
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • TMSI TMSI
  • the external electronic device 220 may perform paging monitoring related to the electronic device 210 based on the first cycle separately from the paging monitoring related to the external electronic device 220 based on the third cycle. When it is determined that the coming first cycle overlaps the second cycle, the external electronic device 220 may omit paging monitoring related to the electronic device 210 for the coming first cycle.
  • the second cycle is relatively longer than the first cycle negotiated with the network (eg, the base station 200 ).
  • FIG. 3 is a block diagram of an electronic device and an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure; According to an embodiment, the electronic device 210 and/or the external electronic device 220 of FIG. 3 may be at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1 , or may further include other embodiments of the electronic device. .
  • the electronic device 210 may include a processor 300 , a first communication circuit 310 , a second communication circuit 320 , and/or a memory 330 .
  • the processor 300 may be substantially the same as the processor 120 of FIG. 1 or may be included in the processor 120 .
  • the first communication circuit 310 and/or the second communication circuit 320 may be substantially the same as the wireless communication module 192 of FIG. 1 , or may be included in the wireless communication module 192 .
  • the memory 330 may be substantially the same as the memory 130 of FIG. 1 or may be included in the memory 130 .
  • the processor 300 may control the operatively connected first communication circuit 310 , the second communication circuit 320 , and/or the memory 330 .
  • the processor 300 may include an application processor (AP) and/or a communication processor (CP).
  • AP application processor
  • CP communication processor
  • the processor 300 may communicate with a wireless communication network (eg, a cellular network) through the first communication circuit 310 .
  • the processor 300 may perform wireless communication with the base station 200 based on the first wireless communication through the first communication circuit 310 .
  • the processor 300 does not provide a function related to wireless communication in a state connected to the base station 200 (eg, a radio resource control (RRC) standby state (idle)), in the first period
  • RRC radio resource control
  • the processor 300 may check whether a paging message related to the electronic device 210 is received from the base station 200 by activating the first wireless communication module 310 every first period.
  • the processor 300 is configured to monitor a frame (eg, a paging frame (PF)) related to a paging message and a paging message based on the IMSI of the electronic device 210 and the first cycle (eg, DRX cycle). (eg, paging occasion (PO) or subframe) may be determined.
  • a period eg, PO
  • the processor 300 activates the first wireless communication module 310 to determine whether a paging message related to the electronic device 210 is received from the base station 200 .
  • the first period may be obtained based on system information (SI) received from the base station 200 .
  • SI system information
  • the processor 300 may control the first communication circuit 310 to perform an RRC reconnection procedure. For example, the processor 300 may control the first communication circuit 310 to transmit a request message related to RRC reconnection to the base station 200 .
  • the processor 300 may communicate with the external electronic device 220 through the second communication circuit 320 . According to an embodiment, the processor 300 may communicate with the external electronic device 220 based on the second wireless communication through the second communication circuit 320 .
  • the processor 300 may interwork paging monitoring for the first wireless communication with the external electronic device 220 .
  • the processor 300 when communication is connected with the external electronic device 220 through the second wireless communication, the processor 300 sets a cycle for paging monitoring to a second cycle including a relatively longer cycle than the first cycle. can be set.
  • the processor 300 may control the second communication circuit 320 to transmit information related to paging monitoring including the first period information and the second period information to the external electronic device 220 .
  • the information related to paging monitoring may include at least one of a system frame number (SFN), information related to the first cycle (eg, DRX cycle), information related to the second cycle, and IMSI and TMSI.
  • SFN system frame number
  • information related to the first cycle eg, DRX cycle
  • IMSI and TMSI IMSI and TMSI.
  • the processor 300 when the processor 300 receives the paging monitoring acceptance message in response to the paging monitoring-related information, the processor 300 activates the first wireless communication module 310 every second cycle to receive the electronic device from the base station 200 . It may be confirmed whether a paging message related to 210 is received.
  • the second period may be set based on at least one of motion information of the electronic device 210 , location change information, and remaining battery power.
  • the second period may be set to an integer multiple (eg, about 10 times) of the first period.
  • the motion information of the electronic device 210 may be obtained based on a motion sensor (not shown) included in the electronic device 210 .
  • the location change information of the electronic device 210 may be obtained based on a motion sensor (not shown) and/or a satellite communication module (eg, global navigation satellite system (GNSS)) included in the electronic device 210 . have.
  • GNSS global navigation satellite system
  • the processor 300 determines whether the external electronic device 220 can perform paging monitoring related to the electronic device 210 . can be checked When it is determined that the external electronic device 220 can perform paging monitoring related to the electronic device 210 , the processor 300 determines that the paging monitoring cycle is a second cycle including a relatively longer cycle than the first cycle. You can set the cycle.
  • the processor 300 may control the second communication circuit 320 to transmit information related to paging monitoring including the first period information and the second period information to the external electronic device 220 .
  • the processor 300 activates the first wireless communication module 310 every second period based on the transmission of information related to paging monitoring to receive a paging message related to the electronic device 210 from the base station 200 . can check whether For example, when the processor 300 receives a paging monitoring acceptance message from the external electronic device 220 through the second communication circuit 320 , the external electronic device 220 monitors the paging related to the electronic device 210 . can be judged to be achievable. As another example, when the processor 300 receives a paging monitoring limit message from the external electronic device 220 through the second communication circuit 320 , the external electronic device 220 performs a paging related to the electronic device 210 . It may be determined that monitoring cannot be performed.
  • the processor 300 may perform cell reselection in conjunction with the external electronic device 220 .
  • the processor 300 receives information related to cell reselection through the second communication circuit 320 while interworking with the external electronic device 220 for paging monitoring related to the electronic device 210 . It may be checked whether the electronic device 210 and the external electronic device 220 use the same network. For example, the processor 300 may check whether the electronic device 210 and the external electronic device 220 are connected to the network of the same operator.
  • the processor 300 when the electronic device 210 and the external electronic device 220 use the same network, the processor 300 performs a series of procedures for cell reselection based on information related to cell reselection. can do.
  • the electronic device 210 may include a wireless communication circuit (eg, the first communication circuit 310 ) having relatively lower performance than the external electronic device 220 .
  • the processor 300 determines that the electronic device 210 also needs to perform cell reselection and scans for cell reselection. ) to control the first communication circuit 310 to perform.
  • the processor 300 when the electronic device 210 and the external electronic device 220 use different networks, the processor 300 performs paging monitoring in the first cycle to determine whether cell reselection is required to communicate with the network. You can check the channel status of For example, when determining that cell reselection is not necessary, the processor 300 may interwork with the external electronic device 220 to perform paging monitoring related to the electronic device 210 . As another example, when determining that cell reselection is necessary, the processor 300 may control the first communication circuit 310 to perform a scan for cell reselection.
  • the processor 300 may control the second communication circuit 320 to transmit information related to paging monitoring to the external electronic device 220 .
  • the processor 300 may interwork with the external electronic device 220 to perform paging monitoring related to the electronic device 210 .
  • the first communication circuit 310 may support wireless communication with a wireless communication network (eg, the base station 200 of FIG. 2 ) through the first wireless communication. According to an embodiment, the first communication circuit 310 may perform wireless communication with the base station 200 based on the first wireless communication. According to an embodiment, the first communication circuit 310 may monitor paging based on the first cycle or the second cycle based on the control of the processor 300 . For example, the first communication circuit 310 may be activated in a first cycle or a second cycle to check whether a paging message related to the electronic device 210 exists from the base station 200 . For example, when the paging period expires, the first communication circuit 310 may be deactivated until the next period.
  • a wireless communication network eg, the base station 200 of FIG. 2
  • the first communication circuit 310 may perform wireless communication with the base station 200 based on the first wireless communication.
  • the first communication circuit 310 may monitor paging based on the first cycle or the second cycle based on the control of the processor 300
  • the first wireless communication is cellular communication, and among a 2G communication method, a 3G communication method, a 4G communication method (eg, long term evolution (LTE) communication), or a 5G communication method (eg, NR (new radio) communication). It may include at least one.
  • a 2G communication method e.g., a 3G communication method, a 4G communication method (eg, long term evolution (LTE) communication), or a 5G communication method (eg, NR (new radio) communication). It may include at least one.
  • the second communication circuit 320 may support wireless communication with the external electronic device 220 through the second wireless communication.
  • the second wireless communication is short-range communication, and may include at least one of a wireless LAN communication method, a Bluetooth communication method, Bluetooth low energy (BLE), and infrared communication.
  • the memory 330 is configured by at least one component (eg, the processor 300 , the first communication circuit 310 , or the second communication circuit 320 ) included in the electronic device 210 .
  • Various data used can be stored.
  • the data may include information related to paging monitoring and/or reference information for determining whether to reselect a cell.
  • the memory 330 may store various instructions that may be executed through the processor 300 .
  • the external electronic device 220 may include a processor 350 , a first communication circuit 360 , a second communication circuit 370 , and/or a memory 380 .
  • the processor 350 may be substantially the same as the processor 120 of FIG. 1 or may be included in the processor 120 .
  • the first communication circuit 360 and/or the second communication circuit 370 may be substantially the same as the wireless communication module 192 of FIG. 1 , or may be included in the wireless communication module 192 .
  • the memory 380 may be substantially the same as the memory 130 of FIG. 1 or may be included in the memory 130 .
  • the processor 350 may control the operatively connected first communication circuit 360 , the second communication circuit 370 , and/or the memory 380 .
  • the processor 350 may include an application processor (AP) and/or a communication processor (CP).
  • AP application processor
  • CP communication processor
  • the processor 350 may communicate with a wireless communication network (eg, a cellular network) through the first communication circuit 360 .
  • the processor 350 may perform wireless communication with the base station 200 based on the first wireless communication through the first communication circuit 360 .
  • the processor 350 may monitor paging of the network based on the third period. can For example, the third period is determined through consultation with the network (eg, the base station 200 ), and may be the same as or different from the first period of the electronic device 210 .
  • the processor 350 may control the first communication circuit 360 to perform an RRC reconnection procedure.
  • the processor 350 may communicate with the electronic device 210 through the second communication circuit 370 . According to an embodiment, the processor 350 may communicate with the electronic device 210 based on the second wireless communication through the second communication circuit 370 .
  • the processor 350 when communication is connected with the electronic device 210 through the second wireless communication, the processor 350 interworks the paging monitoring of the electronic device 210 for the first wireless communication with the electronic device 210 . can do.
  • the processor 350 may receive information related to paging monitoring through the second communication circuit 370 .
  • the processor 350 may check whether paging monitoring of the electronic device 210 can be supported. For example, the processor 350 determines that the operation mode of the external electronic device 220 is set to the airplane mode, the connection between the electronic device 210 and the second wireless communication is released, or the external electronic device 220 or the electronic device When 210 is in the RRC connected state, it may be determined that paging monitoring of the electronic device 210 cannot be supported.
  • the processor 350 determines that the operation mode of the external electronic device 220 is not the airplane mode, the electronic device 210 and the second wireless communication are connected, or the external electronic device 220 and the electronic device When 210 is in the RRC standby state (idle), it may be determined that paging monitoring of the electronic device 210 can be supported. According to an embodiment, when the processor 350 supports paging monitoring of the electronic device 210 , the processor 350 may perform paging monitoring related to the electronic device 210 at a first cycle identified in the paging monitoring related information.
  • the processor 350 activates the first communication circuit 360 in a first cycle separately from paging monitoring related to the external electronic device 220 based on the third cycle, so that a paging message related to the electronic device 210 is present. you can check if As an example, when the first period to come overlaps with the second period, the processor 350 determines that paging monitoring is performed by the electronic device 210 and relates to the electronic device 210 for the first period to come. Paging monitoring can be omitted.
  • the processor 350 when communication is connected with the electronic device 210 through the second wireless communication, the processor 350 is based on the capability of the electronic device 210 and the operating state of the external electronic device 220 . Thus, it can be checked whether paging monitoring of the electronic device 210 can be supported. For example, when the electronic device 210 independently supports the first wireless communication, the processor 350 may determine that the electronic device 210 can support paging monitoring. As another example, when the electronic device 210 cannot independently support the first wireless communication, the processor 350 may determine that the electronic device 210 cannot support paging monitoring.
  • the processor 350 may determine that the operation mode of the external electronic device 220 is set to the airplane mode, the connection between the electronic device 210 and the second wireless communication is released, or the external electronic device 220 or When the electronic device 210 is in the RRC connected state, it may be determined that paging monitoring of the electronic device 210 cannot be supported. For example, when the electronic device 210 supports paging monitoring, the processor 350 may control the second communication circuit 370 to transmit a paging monitoring acceptance message to the electronic device 210 . As another example, when the electronic device 210 does not support paging monitoring, the processor 350 may control the second communication circuit 370 to transmit a paging monitoring limit message to the electronic device 210 .
  • the processor 350 may receive information related to paging monitoring from the electronic device 210 through the second communication circuit 370 . have.
  • the processor 350 activates the first communication circuit 360 in the first cycle separately from the third cycle related to the external electronic device 220 based on the information related to paging monitoring from the electronic device 210 to activate the electronic device 210 You can check whether a paging message related to . For example, when the second period and the first period overlap, the processor 350 may determine that the electronic device 210 performs paging monitoring and may omit paging monitoring related to the electronic device 210 .
  • the second communication circuit 370 transmits information instructing to perform cell reselection to the electronic device 210 .
  • the processor 350 may check a channel state with a network (eg, the base station 200 ) through the first communication circuit 360 every first period. When a channel state with a network (eg, the base station 200) satisfies a specified condition, the processor 350 may determine that cell reselection of the electronic device 210 is necessary. When it is determined that cell reselection by the electronic device 210 is necessary, the processor 350 may control the second communication circuit 370 to transmit information instructing to perform cell reselection to the electronic device 210 .
  • the processor 350 determines that the cell reselection of the electronic device 210 is necessary when the channel state with the network (eg, the base station 200 ) does not continuously satisfy the reference value for a predetermined number of times. can do.
  • the channel state may include at least one of a receiver signal strength indication (RSSI), a reference signal received power (RSRP), or a reference signal received quality (RSRQ).
  • RSSI receiver signal strength indication
  • RSRP reference signal received power
  • RSRQ reference signal received quality
  • the first communication circuit 360 may support wireless communication with a wireless communication network (eg, the base station 200 of FIG. 2 ) through the first wireless communication. According to an embodiment, the first communication circuit 360 may perform wireless communication with the base station 200 based on the first wireless communication. According to an embodiment, the first communication circuit 360 may monitor the paging related to the electronic device 210 based on the first cycle based on the control of the processor 350 . According to an embodiment, the first communication circuit 360 may monitor the paging related to the external electronic device 220 based on the third period under the control of the processor 350 .
  • a wireless communication network eg, the base station 200 of FIG. 2
  • the first communication circuit 360 may perform wireless communication with the base station 200 based on the first wireless communication.
  • the first communication circuit 360 may monitor the paging related to the electronic device 210 based on the first cycle based on the control of the processor 350 .
  • the first communication circuit 360 may monitor the paging related to the external electronic device 220 based on the third period under the control of the processor
  • the second communication circuit 370 may support wireless communication with the electronic device 210 through the second wireless communication.
  • the memory 380 is connected to at least one component (eg, the processor 350 , the first communication circuit 360 , or the second communication circuit 370 ) included in the external electronic device 220 . It can store various data used by For example, the data may include information related to paging monitoring and/or reference information for determining whether to reselect a cell. According to an embodiment, the memory 380 may store various instructions that may be executed through the processor 300 .
  • the electronic device 210 determines a paging occasion (PO) time point for paging monitoring of the electronic device 210 .
  • Information necessary for calculation may be transmitted to the external electronic device 220 .
  • the information necessary to calculate the PO time point may include at least one of a system frame number of the electronic device 210 , DRX cycle information, IMSI, and TMSI.
  • the external electronic device 220 calculates a PO time point for paging monitoring of the electronic device 210 based on information received from the electronic device 210 to perform paging monitoring related to the electronic device 210 . can be done
  • the electronic device 210 determines a paging occasion (PO) time point for paging monitoring of the electronic device 210 . can be calculated.
  • the electronic device 210 may transmit the first period information corresponding to the calculated PO time and identification information (eg, IMSI and/or TMSI) of the electronic device 210 to the external electronic device 220 .
  • the external electronic device 220 may perform paging monitoring related to the electronic device 210 based on the first period information received from the electronic device 210 .
  • the wearable electronic device may include a first wireless communication circuit (eg, FIG. 1 ) supporting cellular communication. of the wireless communication module 192 or the first communication circuit 310 of FIG. 3), a second wireless communication circuit supporting short-range communication (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 or the second communication circuit of FIG. 3) (320)), and a processor (eg, processor 120 of FIG. 1 or processor 300 of FIG.
  • a first wireless communication circuit eg, FIG. 1
  • a second wireless communication circuit supporting short-range communication eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 or the second communication circuit of FIG. 3
  • a processor eg, processor 120 of FIG. 1 or processor 300 of FIG.
  • the processor when connected to a cellular network through the first wireless communication circuit, monitors paging of the cellular network in a first cycle, and in a state connected to the cellular network, communicates with an external electronic device through the second wireless communication circuit When short-distance communication is connected, a period for monitoring the paging is set to a second period longer than the first period, and information related to paging of the wearable electronic device is transmitted to the external electronic device through the second wireless communication circuit and monitor paging of the cellular network at the second period through the first wireless communication circuit.
  • the processor monitors the paging of the cellular network in the first period negotiated with the cellular network.
  • RRC radio resource control
  • the processor may set the second period for monitoring the paging based on at least one of motion information, location change information, and battery state information of the wearable electronic device.
  • the paging-related information may include one of information related to the first period, information related to the second period, a system frame number, and international mobile subscriber identity (IMSI) or temporary mobile subscriber identity (TMSI) information. It may further include at least one.
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • TMSI temporary mobile subscriber identity
  • the processor when receiving the paging monitoring acceptance information from the external electronic device in response to the paging-related information through the second wireless communication circuit, through the first wireless communication circuit In the second period, paging of the cellular network may be monitored.
  • the external electronic device monitors the paging of the wearable electronic device , and when it is determined that the external electronic device supports paging monitoring of the wearable electronic device, a period for monitoring the paging may be set to the second period longer than the first period.
  • the processor when receiving information related to cell reselection from the external electronic device through the second wireless communication circuit, the processor may perform cell reselection.
  • the processor when receiving information related to cell reselection from the external electronic device through the second wireless communication circuit, the processor monitors paging of the cellular network in the first period, and When the channel state with the cellular network periodically checked through the first wireless communication circuit satisfies a specified condition, cell reselection may be performed.
  • the processor when receiving information related to reception of a paging message from the external electronic device through the second wireless communication circuit, the processor requests an RRC connection to the cellular network through the first wireless communication circuit You can send messages related to
  • the processor checks a channel state with the cellular network through the first wireless communication circuit, and satisfies a specified condition for the channel state with the cellular network In this case, paging of the cellular network may be monitored in the first period.
  • FIG. 4 is a flowchart 400 for monitoring paging in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure. Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed. For example, the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 4 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 or 3 . As an example, at least some components of FIG. 4 will be described with reference to FIG. 7 . 7 is an example for controlling a paging period of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure;
  • the electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 300 of FIG. 3
  • a network eg, the base station 200 of FIG. 2
  • communication can be established with
  • the processor 300 may access the base station 200 based on the first wireless communication (eg, cellular communication) through the first communication circuit 310 .
  • paging monitoring may be performed in the first cycle.
  • the processor 300 when the processor 300 is in the RRC idle state (RRC idle), the processor 300 may identify a paging occasion (PO) time point for receiving the paging message of the electronic device 210 .
  • the PO time may be calculated based on a system frame number of the electronic device 210 , a DRX cycle, or identification information (eg, IMSI and/or TMSI) of the electronic device 210 .
  • the processor 300 transmits the PDCCH transmitted from the network (eg, the base station 200 ) through the first communication circuit 310 when the PO time point arrives based on the first period 700 . It may be checked whether a paging-radio network temporary identifier (P-RNTI) associated with the electronic device 210 exists through a (physical downlink control channel) ( 702 ). For example, the first communication circuit 310 may be activated when the PO time is performed in the inactive state. When the P-RNTI associated with the electronic device 210 does not exist, the first communication circuit 310 may be switched back to an inactive state.
  • P-RNTI paging-radio network temporary identifier
  • the electronic device may determine whether the second wireless communication is connected to the external electronic device (eg, the external electronic device 220 of FIG. 2 ). .
  • the processor 300 may check whether wireless communication with the external electronic device 220 is connected based on the second wireless communication (eg, BLE) through the second communication circuit 320 .
  • an embodiment for interworking of paging monitoring with an external electronic device may end.
  • a second period for paging monitoring may be set.
  • the processor 300 may set (or update) a second period that is relatively longer than the first period based on at least one of motion information, location change information, and battery remaining amount of the electronic device 210 . have.
  • the second period may be set to an integer multiple (eg, about 10 times) of the first period.
  • the electronic device may transmit information related to paging monitoring including the first period and the second period information to the external electronic device.
  • the information related to paging monitoring may include at least one of a system frame number (SFN), information related to the first cycle (eg, DRX cycle), information related to the second cycle, and IMSI and TMSI.
  • the electronic device may perform paging monitoring in a second cycle in operation 411 .
  • the processor 300 interworks paging monitoring with the external electronic device 220 in the RRC idle state (RRC idle), as shown in FIG. 7 , the first period 700 negotiated with the base station 200 . )
  • RRC idle RRC idle
  • it may be checked whether a paging message related to the electronic device 210 exists through the first communication circuit 310 every second period 710 , which is relatively longer than ) ( 712 ).
  • FIG. 5 is a flowchart 500 for processing a paging message in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 5 may be detailed operations of operation 411 of FIG. 4 .
  • Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed.
  • the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 5 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 or 3 .
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 300 of FIG. 3
  • the external electronic device 220 eg: In operation 409 and operation 501 of FIG. 4
  • the processor 300 may check whether the second period arrives.
  • the processor 300 receives the paging monitoring accept message in response to the paging monitoring related information transmitted to the external electronic device 220 through the second communication circuit 320
  • the external electronic device It may be determined that 220 and paging monitoring of the electronic device 210 are interlocked.
  • the processor 300 may check whether the second cycle included in the paging monitoring related information arrives.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 300
  • the electronic device performs a paging message related to the electronic device 210 in operation 503 can be checked to see if it exists.
  • the processor 300 may determine paging information by decoding the P-RNTI received from the base station 200 through a physical downlink control channel (PDCCH). The processor 300 may check whether identification information of the electronic device 210 exists in the paging information.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the second cycle does not arrive (eg, 'No' in operation 501 ) or a paging message related to the electronic device 210 does not exist in the electronic device (eg, the processor 120 or 300 )
  • a paging message related to the electronic device 210 does not exist in the electronic device (eg, the processor 120 or 300 )
  • it may be checked whether information related to paging is received from the external electronic device 220 interworking with paging monitoring.
  • the processor 300 may perform paging monitoring based on the second period.
  • the processor 300 when the processor 300 performs paging monitoring based on the second period, the processor 300 performs paging from the external electronic device 220 through the second communication circuit 320 for the remaining time except for the second period. You can check whether the related information is received.
  • the paging-related information may include paging information of the electronic device 210 received by the external electronic device 220 from a network (eg, the base station 200).
  • the electronic device eg, the processor 120 or 300
  • the electronic device does not receive paging related information from the external electronic device 220 (eg, 'No' in operation 505), in operation 501, It can be checked whether the second cycle has arrived.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 300
  • information related to eg, 'Yes' in operation 505
  • RRC reconnection with the network may be performed.
  • the processor 300 when the identification information of the electronic device 210 is present in the paging information checked by decoding the P-RNTI, the processor 300 performs RRC for wireless connection with a network (eg, the base station 200 ). A reconnection procedure can be performed.
  • the processor 300 when receiving paging-related information from the external electronic device 220 through the second communication circuit 320 , the processor 300 establishes a wireless connection with a network (eg, the base station 200 ). For this purpose, the RRC reconnection procedure may be performed.
  • a network eg, the base station 200
  • the processor 300 when the paging message of the electronic device 210 is related to packet communication (eg, packet switched (PS) paging), the processor 300 performs an RRC connection request through a service request. Request) can be performed. For example, in the message for the RRC connection request, "establishmentCause" may be set to "mt-Access".
  • PS packet switched
  • the processor 300 when the paging message of the electronic device 210 is related to a circuit switching scheme (eg, circuit switched (CS) paging), the processor 300 connects to the RRC through an extended service request.
  • a request RRC connection Request/Release
  • RRC connection Request/Release may be performed.
  • the electronic device 210 when paging monitoring interworking with the external electronic device 220 is restricted while performing paging monitoring at a second cycle based on the paging monitoring interworking with the external electronic device 220 , the electronic device 210 performs the first Paging monitoring can be performed periodically.
  • the processor 300 performs paging in the first cycle 800 when the paging monitoring interworking with the external electronic device 220 is limited ( 760 ) while performing paging monitoring in the second cycle, as shown in FIG. 7 . It can be checked whether the message is received (702).
  • the operation mode of the external electronic device 220 is an airplane mode while the external electronic device 220 is performing paging monitoring of the electronic device 210 .
  • the connection between the external electronic device 220 and the second wireless communication is released, or when the electronic device 210 is switched to the RRC connected state (connected).
  • FIG. 6 is a flowchart 600 for monitoring paging related to an electronic device in an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure. Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed. For example, the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the external electronic device of FIG. 6 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the external electronic device 220 of FIG. 2 or 3 . As an example, at least some components of FIG. 6 will be described with reference to FIG. 7 .
  • an external electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 350 of FIG. 3
  • a network eg, the base station 200 of FIG. 2
  • communication can be established.
  • the processor 350 may access the base station 200 based on the first wireless communication (eg, cellular communication) through the first communication circuit 360 .
  • the processor 350 may perform paging monitoring in the third period 720 .
  • the processor 350 may check whether a paging message related to the external electronic device 220 exists through the first communication circuit 360 ( 722 ).
  • the third cycle is a paging occasion (PO) time point calculated based on a system frame number of the external electronic device 220 , a DRX cycle, or identification information (eg, IMSI and/or TMSI) of the electronic device 210 . It can be set based on
  • the external electronic device determines whether wireless communication with the electronic device (eg, the electronic device 210 of FIG. 2 ) is connected through the second wireless communication.
  • the processor 350 may determine whether wireless communication with the electronic device 210 is connected based on the second wireless communication (eg, BLE) through the second communication circuit 370 .
  • the information related to paging monitoring may include a system frame number (SFN) of the electronic device 210 , information related to a first cycle of the electronic device 210 (eg, DRX cycle), and a second set of the electronic device 210 . It may include at least one of period-related information, an IMSI of the electronic device 210 and a TMSI of the electronic device 210 .
  • SFN system frame number
  • wireless communication with the external electronic device (eg, the processor 120 or 350 ) with the electronic device (eg, the electronic device 210 of FIG. 2 ) is not connected (eg, 'No' in operation 603 ) ), when information related to paging monitoring is not received from the electronic device (eg, the electronic device 210 of FIG. 2 ) (eg, 'No' in operation 605 ), an embodiment for interworking of the paging monitoring with the electronic device Yes you can quit.
  • paging monitoring related to the electronic device 210 may be performed based on the first period included in the paging monitoring related information.
  • the processor 350 when communication is connected with the electronic device 210 through the second wireless communication ( 750 ), the processor 350 performs a third cycle for monitoring the paging of the external electronic device 220 . Separately from 720 , paging monitoring related to the electronic device 210 may be performed based on the first period 700 .
  • the processor 350 determines whether a paging message related to the electronic device 210 exists through the first communication circuit 360 . Can confirm (704).
  • the first period may be confirmed from information related to paging monitoring or may be determined by the external electronic device 220 based on information related to paging monitoring.
  • the processor 350 transmits a paging message related to the external electronic device 220 through the first communication circuit 360 . You can check if it exists.
  • the external electronic device may check whether a paging message related to the electronic device 210 is received through paging monitoring related to the electronic device 210 . .
  • the external electronic device eg, the processor 120 or 350
  • Paging monitoring related to the electronic device 210 may be performed based on one cycle.
  • the external electronic device eg, the processor 120 or 350
  • receives the paging message related to the electronic device 210 eg, 'Yes' in operation 609
  • paging and Related information may be transmitted to the electronic device 210 .
  • the processor 350 transmits paging reception information (eg, paging-related information) to the electronic device 210 when the paging message related to the electronic device 210 is related to packet communication or circuit switching. ) may control the second communication circuit 370 to transmit.
  • paging reception information eg, paging-related information
  • the processor 350 is configured to configure the electronic device 210 when a paging message related to the electronic device 210 is related to an emergency disaster service (eg, an earthquake and tsunami warning service (ETWS) or a commercial mobile alert (CMAS)). service)), a message related to a disaster may be received from a network (eg, the base station 200).
  • the processor 350 may control the second communication circuit 370 to transmit paging-related information including identification information and body content of a disaster-related message to the electronic device 210 .
  • the external electronic device 220 stops paging monitoring related to the electronic device 210 .
  • the access stratum (AS) 802 of the communication processor of the electronic device 210 receives a paging monitoring request message when the electronic device 210 is in the RRC idle state. may be transmitted to the non-access stratum (NAS) 804 (operation 831).
  • the paging monitoring request message includes a system frame number (SFN) of the electronic device 210 and information related to the first period (eg, DRX). cycle), information related to the second cycle, and information related to paging monitoring including at least one of IMSI and TMSI.
  • the NAS 904 of the communication processor of the electronic device 210 transmits the paging monitoring request message to an external device through the second communication circuit 806 (eg, the second communication circuit 320 of FIG. 3 ). It can transmit to the electronic device 220 (operations 833 and 835).
  • the second communication circuit 806 may transmit a paging monitoring request message to the external electronic device 220 through a second communication method (eg, BLE).
  • the second communication circuit 826 (eg, the second communication circuit 370 of FIG. 3 ) of the external electronic device 220 is connected to the electronic device 210 through a second communication method (eg, BLE). ), it may be confirmed whether the communication processor of the external electronic device 220 is in an operable state when a paging monitoring request message is received. According to an embodiment, the second communication circuit 826 may determine whether the communication processor is in an operable state based on a load state of the communication processor.
  • a second communication method eg, BLE
  • the second communication circuit 826 (eg, the second communication circuit 370 of FIG. 3 ) of the external electronic device 220 indicates that the communication processor of the external electronic device 220 is in an operable state. If it is determined, a paging monitoring request message may be transmitted to the AS 822 through the NAS 824 of the communication processor (operations 837 and 839 ).
  • the AS 822 of the communication processor may determine whether paging monitoring of the electronic device 210 can be performed based on the paging monitoring request message.
  • the operation mode of the external electronic device 220 is set to the airplane mode, the connection between the electronic device 210 and the second wireless communication is released, or the external electronic device 220 In the case of the RRC connected state, it may be determined that paging monitoring of the electronic device 210 cannot be supported.
  • the operation mode of the external electronic device 220 is not the airplane mode, the connection between the electronic device 210 and the second wireless communication is maintained, or the external electronic device 220 is In the case of the RRC standby state, it may be determined that paging monitoring of the electronic device 210 can be supported.
  • the AS 822 of the communication processor may transmit a response message to the paging monitoring request message to the electronic device 210 through the NAS 824 and the second communication circuit 826 (operation 841 , operation 843 and operation 845).
  • the response message may include information related to paging monitoring acceptance.
  • the response message may include information related to a paging monitoring limitation (or rejection).
  • the second communication circuit 806 (eg, the second communication circuit 320 of FIG. 3 ) of the electronic device 210 may connect the external electronic device 220 through a second communication method (eg, BLE). ), the response message may be transmitted to the AS 802 through the NAS 804 (operations 847 and 849).
  • a second communication method eg, BLE
  • the AS 802 of the electronic device 210 may check whether paging monitoring can be interlocked with the external electronic device 220 based on the response message. According to an embodiment, when the external electronic device 220 supports paging monitoring of the electronic device 210 , the AS 802 performs paging monitoring related to the electronic device 210 in conjunction with the external electronic device 220 . can be done For example, the AS 802 may check whether a paging message related to the electronic device 210 exists in the second cycle. According to an embodiment, when the external electronic device 220 does not support paging monitoring of the electronic device 210 , the AS 802 may check whether a paging message related to the electronic device 210 exists in the first cycle. .
  • FIG. 9 is a flowchart 900 for setting a paging period in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 9 may be detailed operations of operations 409 and 411 of FIG. 4 .
  • Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed.
  • the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 9 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 or 3 .
  • an electronic device sets a second cycle for paging monitoring when interworking with an external electronic device
  • a paging monitoring request message including information related to paging monitoring may be transmitted to the external electronic device 220 .
  • the information related to paging monitoring may include at least one of a system frame number (SFN), information related to the first cycle (eg, DRX cycle), information related to the second cycle, and IMSI and TMSI.
  • the electronic device may check whether the external electronic device 220 accepts the paging monitoring request in operation 903 .
  • the processor 300 may receive a response message to the paging monitoring request message from the external electronic device 220 through the second communication circuit 320 .
  • the processor 300 may check whether the external electronic device 220 has accepted the paging monitoring request based on the response message received from the external electronic device 220 .
  • the electronic device when the external electronic device 220 accepts the paging monitoring request (eg, 'Yes' in operation 903 ), the electronic device (eg, the processor 120 or 300 ), in operation 905 , the electronic device Paging monitoring may be performed at the second period set in 210 .
  • the processor 300 determines that the external electronic device 220 has accepted the paging monitoring request. can When the external electronic device 220 accepts the paging monitoring request, the processor 300 performs electronic processing through the first communication circuit 310 every second period set to be relatively longer than the first period negotiated with the base station 200, It may be checked whether a paging message related to the device 210 exists.
  • the electronic device when the external electronic device 220 does not accept the paging monitoring request (eg, 'No' in operation 903), in operation 907, the electronic device (eg, the processor 120 or 300) performs network (For example, paging monitoring may be performed in the first cycle negotiated with the base station 200.
  • the processor 300 limits (or rejects) the paging monitoring to a response message received from the external electronic device 220. ), it may be determined that the paging monitoring request is rejected by the external electronic device 220.
  • the base station 200
  • the first communication circuit 310 every first period negotiated with the electronic device 210, it is possible to check whether a paging message related to the electronic device 210 exists.
  • FIG. 10 is a flowchart 1000 for determining whether to monitor paging related to an electronic device in an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 10 may be detailed operations of operations 605 and 607 of FIG. 6 .
  • Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed.
  • the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the external electronic device of FIG. 10 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the external electronic device 220 of FIG. 2 or 3 .
  • an external electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 350 of FIG. 3
  • an embodiment for interworking of paging monitoring with the electronic device 210 may end.
  • the external electronic device eg, the processor 120 or 350
  • receives a paging monitoring request message from the electronic device eg, the electronic device 210 of FIG. 2
  • the processor 350 determines that the operation mode of the external electronic device 220 is set to the airplane mode, the connection between the electronic device 210 and the second wireless communication is released, or the external electronic device 220 In the case of the RRC connected state, it may be determined that paging monitoring of the electronic device 210 cannot be supported.
  • the processor 350 determines that the operation mode of the external electronic device 220 is not the airplane mode, the connection between the electronic device 210 and the second wireless communication is maintained, or the external electronic device 220 is In the case of the RRC standby state, it may be determined that paging monitoring of the electronic device 210 can be supported.
  • a paging monitoring acceptance message may be transmitted to the electronic device 210 .
  • the processor 350 may control the second communication circuit 320 to transmit a response message including information related to paging monitoring acceptance to the electronic device 210 .
  • the external electronic device may perform paging monitoring related to the electronic device 210 in a first cycle included in the paging monitoring request message.
  • the processor 350 performs the paging monitoring related to the electronic device 210 based on the first cycle independently of the third cycle for monitoring the paging of the external electronic device 220 by the first communication circuit 360 can be controlled.
  • the processor 350 may omit the paging monitoring related to the electronic device 210 . 1
  • the communication circuit 360 may be controlled. For example, the second period may be confirmed in the paging monitoring request message.
  • a paging monitoring rejection (or restriction) message may be transmitted to the electronic device 210 .
  • the processor 350 may control the second communication circuit 320 to transmit a response message including information related to paging monitoring rejection (or restriction) to the electronic device 210 .
  • FIG. 11 is a flowchart 1100 for determining whether an external electronic device provides paging monitoring in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 11 may be detailed operations of operations 405 and 407 of FIG. 4 .
  • Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed.
  • the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 11 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 or 3 .
  • an electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 300 of FIG. 3 performs paging in a first cycle negotiated with a network (eg, the base station 200 )
  • a network eg, the base station 200
  • monitoring eg, operation 403 of FIG. 4
  • it may be checked whether wireless communication with an external electronic device (eg, the external electronic device 220 of FIG. 2 ) is connected through the second wireless communication.
  • the processor 300 may check whether wireless communication with the external electronic device 220 is connected based on the second wireless communication (eg, BLE) through the second communication circuit 320 .
  • the second wireless communication eg, BLE
  • the electronic device eg, the processor 120 or 300
  • second wireless communication eg, 'Yes' in operation 1101
  • the processor 300 performs communication of the external electronic device 220 from the external electronic device 220 through the second communication circuit 320 . Paging monitoring support information of the electronic device 210 may be received.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 300
  • the external electronic device 220 eg, 'No' in operation 1101
  • the external electronic device 220 does not support paging monitoring of the electronic device 210 (eg, 'No' in operation 1103 )
  • an embodiment for interworking of paging monitoring with an external electronic device may end.
  • a second period for paging monitoring may be set when interworking with an external electronic device.
  • the processor 300 may set a second period that is relatively longer than the first period based on at least one of motion information, location change information, and battery remaining amount of the electronic device 210 .
  • the second period may be set to an integer multiple (eg, about 10 times) of the first period.
  • the electronic device 210 may update the second cycle based on at least one of motion information, location change information, and battery remaining amount of the electronic device 210 while performing paging monitoring based on the second cycle. have.
  • the electronic device 210 may share the update information of the second period with the external electronic device 220 through the second wireless communication.
  • FIG. 12 is a flowchart 1200 for providing information related to provision of paging monitoring related to an electronic device in an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the operations of FIG. 12 may be detailed operations of operation 603 of FIG. 6 .
  • Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed.
  • the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the external electronic device of FIG. 12 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the external electronic device 220 of FIG. 2 or 3 .
  • an external electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 350 of FIG. 3 communicates with a network (eg, the base station 200 of FIG. 2 ) and the first If wireless communication is connected (eg, operation 601 of FIG. 6 ), in operation 1201 , it may be checked whether wireless communication is connected with the electronic device (eg, the electronic device 210 of FIG. 2 ) through second wireless communication. According to an embodiment, the processor 350 may determine whether wireless communication with the electronic device 210 is connected based on the second wireless communication (eg, BLE) through the second communication circuit 370 .
  • the second wireless communication eg, BLE
  • an embodiment for interworking of paging monitoring with the electronic device may be terminated.
  • the external electronic device eg, the processor 120 or 350
  • the electronic device it can be checked whether paging monitoring of 210 can be supported.
  • the processor 350 may determine whether paging monitoring of the electronic device 210 can be supported based on the capability of the electronic device 210 and the operating state of the external electronic device 220 . For example, when the electronic device 210 independently supports the first wireless communication, the processor 350 may determine that the electronic device 210 can support paging monitoring. As another example, when the electronic device 210 cannot independently support the first wireless communication, the processor 350 may determine that the electronic device 210 cannot support paging monitoring.
  • the processor 350 determines that the operation mode of the external electronic device 220 is set to the airplane mode, the connection between the electronic device 210 and the second wireless communication is released, or the external electronic device 220 In the case of the RRC connected state, it may be determined that paging monitoring of the electronic device 210 cannot be supported.
  • the function of the electronic device 210 may be acquired from the electronic device 210 in a connection process of the second wireless communication with the electronic device 210 .
  • paging A monitoring acceptance message may be transmitted to the electronic device 210 .
  • a paging monitoring restriction (or rejection) message may be transmitted to the electronic device 210 .
  • FIG. 13 is a flowchart 1300 for cell reselection in an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure. Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed. For example, the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the external electronic device of FIG. 13 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the external electronic device 220 of FIG. 2 or 3 .
  • an external electronic device eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 350 of FIG. 3
  • the processor 350 may perform paging monitoring of the electronic device 210 based on operations 601 to 707 of FIG. 6 .
  • the processor 350 may check whether the first cycle for paging monitoring of the electronic device 210 arrives separately from the third cycle for monitoring the paging of the external electronic device 220 .
  • the processor 350 may control the first communication circuit 360 to perform paging monitoring of the external electronic device 220 .
  • the external electronic device eg, the processor 120 or 350
  • channel state information with a network may be checked.
  • the channel state may include at least one of a receiver signal strength indication (RSSI), a reference signal received power (RSRP), or a reference signal received quality (RSRQ).
  • RSSI receiver signal strength indication
  • RSRP reference signal received power
  • RSSRQ reference signal received quality
  • the external electronic device may check whether channel state information with a network (eg, the base station 200 ) satisfies a specified condition.
  • the processor 350 may determine that the specified condition is satisfied.
  • the external electronic device eg, the processor 120 or 350
  • the channel state information with eg, the base station 200
  • the specified condition eg, 'No' in operation 1305
  • channel state information with a network (eg, the base station 200) of the external electronic device (eg, the processor 120 or 350) satisfies a specified condition (eg, 'Yes' in operation 1305)
  • a specified condition eg, 'Yes' in operation 1305
  • the processor 350 may determine that the cell reselection of the electronic device 210 is necessary.
  • the processor 350 may control the second communication circuit 370 to transmit information instructing to perform cell reselection to the electronic device 210 . .
  • FIG. 14 is a flowchart 1400 for performing cell reselection in an electronic device in conjunction with an external electronic device according to various embodiments of the present disclosure. Operations in the following embodiments may be sequentially performed, but are not necessarily sequentially performed. For example, the order of the operations may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the electronic device of FIG. 14 may be the electronic device 101 of FIG. 1 or the electronic device 210 of FIG. 2 or 3 .
  • the processor 300 may perform paging monitoring of the electronic device 210 by interworking with the external electronic device 220 based on operations 401 to 411 of FIG. 4 .
  • the processor 300 may perform paging monitoring based on the second period set in the electronic device 210 in operation 407 of FIG. 4 .
  • the processor 300 may check whether information related to cell reselection is received through the second communication circuit 320 while performing paging monitoring based on the second period.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 300 reselects the cell.
  • One embodiment for selection may end.
  • the processor 300 may perform paging monitoring based on the second period.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 300
  • the electronic device receives information related to cell reselection from the external electronic device 220 (eg, 'Yes' in operation 1401)
  • it can be checked whether the same network as the external electronic device 220 is used.
  • the processor 300 receives cell reselection related information from the external electronic device 220 through the second communication circuit 320
  • the electronic device 210 and the external electronic device 220 is connected to the network of the same operator.
  • the electronic device when the electronic device (eg, the processor 120 or 300 ) uses the same network as the external electronic device 220 (eg, 'Yes' in operation 1403 ), in operation 1405 , cell reselection can be performed.
  • the electronic device 210 may include a wireless communication circuit (eg, the first communication circuit 310 ) having relatively lower performance than the external electronic device 220 . Accordingly, when the processor 300 receives information related to cell reselection from the external electronic device 220 , the processor 300 determines that the electronic device 210 also needs to perform cell reselection and scans for cell reselection. ) to control the first communication circuit 310 to perform.
  • the network ( Example: It can be checked whether the first period negotiated with the base station 200 arrives.
  • the processor 300 checks whether the channel state of the network to which the electronic device 210 is connected requires cell reselection. In order to do this, it may be confirmed whether the first period for paging monitoring arrives. For example, when receiving information related to cell reselection, the processor 300 may determine that interworking of paging monitoring with the external electronic device 220 has ended. Accordingly, the processor 300 may check whether the first period for paging monitoring arrives.
  • the electronic device eg, the processor 120 or 300
  • the electronic device operates In operation 1409 , a channel state of a network to which the electronic device 210 is connected may be checked.
  • the processor 300 checks the channel state of the network based on a signal received from the network (eg, the base station 200) through the first communication circuit 310 at the time when the first cycle arrives.
  • the electronic device may check whether channel state information with a network (eg, the base station 200 ) satisfies a specified condition.
  • the processor 300 may determine that the specified condition is satisfied.
  • the processor 300 may determine that cell reselection is not necessary. For example, when it is determined that cell reselection is not necessary, the processor 300 may interwork with the external electronic device 220 to perform paging monitoring related to the electronic device 210 .
  • the electronic device eg, the processor 120 or 300
  • Cell reselection may be performed.
  • the processor 300 may determine that cell reselection is necessary. For example, when determining that cell reselection is necessary, the processor 300 may control the first communication circuit 310 to perform a scan for cell reselection.
  • the electronic device 210 may transmit information related to paging monitoring updated based on the cell reselection to the external electronic device 220 .
  • the electronic device 210 may perform paging monitoring related to the electronic device 210 by interworking with the external electronic device 220 based on the updated paging monitoring related information.
  • the electronic device 210 may check whether a paging message related to the electronic device 210 exists. In this case, the electronic device 210 may check a channel state with a network (eg, the base station 200 ). According to an embodiment, when the channel state with the network (eg, the base station 200) does not satisfy the reference value, the electronic device 210 determines that it should check the channel state with the network (eg, the base station 200). can judge For example, when it is determined that the electronic device 210 needs to check the channel state with the network (eg, the base station 200 ), the paging monitoring interworking with the external electronic device 220 may be terminated.
  • a network eg, the base station 200
  • the electronic device 210 may check whether a channel state with a network (eg, the base station 200) satisfies a specified condition by performing paging monitoring in the first cycle. For example, when a channel state with a network (eg, the base station 200) satisfies a specified condition, the electronic device 210 may perform cell reselection. For another example, when a channel state with a network (eg, the base station 200 ) for a specified time does not satisfy a specified condition, the electronic device 210 may determine that cell reselection is not necessary. In this case, the electronic device 210 may interwork with the external electronic device 220 to perform paging monitoring related to the electronic device 210 .
  • a channel state with a network eg, the base station 200
  • the electronic device 210 may perform cell reselection.
  • the electronic device 210 may determine that cell reselection is not necessary. In this case, the electronic device 210 may interwork with the external electronic device 220 to perform
  • the external electronic device 220 may update the location of the electronic device 210 .
  • the external electronic device 220 may determine that it is physically adjacent to the electronic device 210 .
  • the external electronic device 220 may determine that it is located in the same tracking area (TA) as the electronic device 210 .
  • TA tracking area
  • the external electronic device 220 performs external
  • the electronic device 220 may collectively perform the tracking area update procedure of the external electronic device 220 and the electronic device 210 .
  • the electronic device 210 may omit the tracking area update procedure by receiving tracking area identifier (TAI) information from the external electronic device 220 through the second wireless communication.
  • TAU tracking area update
  • the method may include transmitting information related to paging of the electronic device to the external electronic device, and monitoring the paging of the cellular network in the second period.
  • the monitoring of the paging of the cellular network in the first period may include, when the connection state with the cellular network is in a radio resource control (RRC) standby state (idle), the cellular network is negotiated. and monitoring the paging of the cellular network in a first period.
  • RRC radio resource control
  • the second period may be set as an integer multiple of the first period based on at least one of motion information, location change information, and battery state information of the wearable electronic device.
  • the paging-related information may include one of information related to the first period, information related to the second period, a system frame number, and international mobile subscriber identity (IMSI) or temporary mobile subscriber identity (TMSI) information. It may further include at least one.
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • TMSI temporary mobile subscriber identity
  • the monitoring of the paging of the cellular network in the second period may include receiving paging monitoring acceptance information from the external electronic device in response to the paging-related information in the second period. and monitoring paging of the cellular network.
  • the setting of the second cycle may include, when short-distance communication is connected to the external electronic device through the second wireless communication circuit while connected to the cellular network, the external electronic device Checking whether the electronic device supports paging monitoring, and when it is determined that the external electronic device supports paging monitoring of the wearable electronic device, the second period for monitoring the paging is longer than the first period It may include an operation of setting the period.
  • the method may further include performing cell reselection when information related to cell reselection is received from the external electronic device.
  • the operation of monitoring the paging of the cellular network in the first period, and the operation of checking through the first wireless communication circuit in the first period may further include performing cell reselection when a channel state with the cellular network satisfies a specified condition.
  • the method may further include transmitting a message related to an RRC connection request to the cellular network when information related to reception of a paging message is received from the external electronic device.
  • the second period when the second period arrives, checking the channel state with the cellular network through the first wireless communication circuit, and when the channel state with the cellular network satisfies a specified condition , monitoring the paging of the cellular network in the first period.

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Abstract

본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치에서 무선 통신에 의한 전력 소모를 줄이기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 전자 장치는, 제 1 무선 통신 회로와 제 2 무선 통신 회로, 및 상기 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 제 1 주기로 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하고, 상기 셀룰러 네트워크에 접속된 상태에서 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 외부 전자 장치와 근거리 통신이 연결되는 경우, 상기 페이징을 모니터링하기 위한 주기를 제 2 주기로 설정하고, 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 웨어러블 전자 장치의 페이징과 관련된 정보를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 상기 제 2 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링할 수 있다. 다른 실시예들도 가능할 수 있다.

Description

무선 통신에 의한 전력 소모를 줄이기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치에서 무선 통신에 의한 전력 소모를 줄이기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
정보통신 기술 및 반도체 기술의 발전으로 각종 전자 장치들이 다양한 멀티미디어 기능을 제공하는 멀티미디어 장치로 발전하고 있다. 멀티미디어 기능은 음성 통화 기능, 영상 통화 기능, 메시지 기능, 방송 기능, 무선 인터넷 기능, 카메라 기능, 전자 결제 기능 또는 콘텐트 재생 기능 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
전자 장치는 사용자의 멀티미디어 기능에 대한 사용 편의를 높일 수 있게 다양한 형태로 진화하고 있다. 예를 들어, 전자 장치는 의복, 안경, 시계 또는 팔찌와 같이, 사용자가 착용 가능한 형태(예: 웨어러블 장치)로 구성될 수 있다.
웨어러블 장치는 스마트 폰과 같은 외부 전자 장치와 별도로 무선 네트워크에 접속할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치는 가입자 식별 모듈(SIM: subscriber identity module)를 구비하는 경우, 외부 전자 장치의 도움 없이 독립적으로 무선 네트워크와의 통신을 수행할 수 있다.
웨어러블 장치는 사용자가 착용 가능한 형태로 구성되어, 스마트 폰과 같은 외부 전자 장치에 비해 상대적으로 작은 크기의 배터리 및/또는 안테나를 구비할 수 있다. 웨어러블 장치는 상대적으로 작은 크기의 배터리 및/또는 안테나로 인해 무선 네트워크와의 통신이 제한될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치는 무선 통신과 관련된 기능을 제공하지 않는 상태(예: RRC(radio resource control) 대기 상태(idle))에서 무선 네트워크가 제공하는 무선 통신과 관련된 기능이 존재하는지 확인하기 위해 주기적으로 네트워크의 페이징을 모니터링할 수 있다. 웨어러블 장치는 페이징 모니터링을 위해 주기적으로 활성화되는 무선 통신 회로에 의한 전력 소모가 증가하여 웨어러블 장치의 구동 시간이 단축될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치(예: 웨어러블 장치)에서 외부 전자 장치(예: 스마트 폰)와 연동하여 무선 통신에 의한 전력 소모를 줄이기 위한 장치 및 방법에 대해 개시한다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 웨어러블 전자 장치)는, 셀룰러 통신을 지원하는 제 1 무선 통신 회로와 근거리 통신을 지원하는 제 2 무선 통신 회로, 및 상기 제 1 무선 통신 회로 및 상기 제 2 무선 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 셀룰러 네트워크에 접속된 경우, 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하고, 상기 셀룰러 네트워크에 접속된 상태에서 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 외부 전자 장치와 근거리 통신이 연결되는 경우, 상기 페이징을 모니터링하기 위한 주기를 상기 제 1 주기보다 긴 제 2 주기로 설정하고, 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 웨어러블 전자 장치의 페이징과 관련된 정보를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 상기 제 2 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 웨어러블 전자 장치)의 동작 방법은, 셀룰러 네트워크에 접속된 경우, 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작과 상기 셀룰러 네트워크에 접속된 상태에서 외부 전자 장치와 근거리 통신이 연결되는 경우, 상기 페이징을 모니터링하기 위한 주기를 상기 제 1 주기보다 긴 제 2 주기로 설정하는 동작과 상기 웨어러블 전자 장치의 페이징과 관련된 정보를 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작, 및 상기 제 2 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 웨어러블 장치)는 외부 전자 장치(예: 스마트폰)와 저전력 통신(예: 블루투스)이 연결되는 경우, 외부 전자 장치와 연동하여 전자 장치의 페이징 주기를 제어함으로써, 무선 통신에 의한 전력 소모를 줄이고, 약전계에 의한 전화 수신률을 향상시킬 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 외부 전자 장치의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템의 일예이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 외부 전자 장치의 블록도이다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 페이징을 모니터링하기 위한 흐름도이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 페이징 메시지를 처리하기 위한 흐름도이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 외부 전자 장치에서 전자 장치와 관련된 페이징을 모니터링하기 위한 흐름도이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 페이징 주기를 제어하기 위한 일예이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 페이징을 모니터링하기 위한 일예이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 페이징 주기를 설정하기 위한 흐름도이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 외부 전자 장치에서 전자 장치와 관련된 페이징의 모니터링 여부를 판단하기 위한 흐름도이다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치에서의 페이징 모니터링 제공 여부를 판단하기 위한 흐름도이다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 외부 전자 장치에서 전자 장치와 관련된 페이징 모니터링의 제공과 관련된 정보를 제공하기 위한 흐름도이다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 외부 전자 장치에서 셀 재선택을 위한 흐름도이다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치와 연동하여 셀 재선택을 수행하기 위한 흐름도이다.
이하 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명된다.
도 1은, 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 가입자 식별 모듈(196)은 복수의 가입자 식별 모듈을 포함할 수 있다. 예를들어, 복수의 가입자 식별 모듈은 서로 다른 가입자 정보를 저장할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 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 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예로 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 실시예에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예는 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예에 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 실시예에 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 실시예에 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 실시예에 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.
이하 설명에서, 전자 장치는 무선 통신 네트워크에 접속하여 무선 통신 기능을 독립적으로 제공할 수 있으며, 상대적으로 작은 용량의 배터리를 구비하고, 상대적으로 낮은 안테나 성능을 갖는 전자 장치를 포함할 수 있다. 일예로, 전자 장치는 웨어러블 장치(또는 저사양의 스마트 폰)을 포함할 수 있다. 이하 설명에서 외부 전자 장치는 무선 통신 네트워크에 접속하여 무선 통신 기능을 독립적으로 제공할 수 있으며, 상대적으로 높은 용량의 배터리를 구비하고, 상대적으로 높은 안테나 성능을 갖는 전자 장치를 포함할 수 있다. 일예로, 외부 전자 장치는 스마트폰(또는 고사양의 웨어러블 장치)를 포함할 수 있다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 외부 전자 장치의 네트워크를 제공하는 무선 통신 시스템의 일예이다. 일 실시예에 따르면, 도 2의 전자 장치(210) 및/또는 외부 전자 장치(220)는 도 1의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 전자 장치의 다른 실시예들을 더 포함할 수 있다.
도 2를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(210)(예: 웨어러블 장치)는 제 1 무선 통신에 기반하여 무선 통신 네트워크 장비인 기지국(200)에 접속할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(210)는 외부 전자 장치(220)와 같은 다른 전자 장치의 도움 없이 독립적으로 무선 통신 시스템의 기지국(200)과 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 1 무선 통신은 셀룰러 통신으로, 2G 통신 방식, 3G 통신 방식, 4G 통신 방식(예: LTE(long term evolution) 통신), 또는 5G 통신 방식(예: NR(new radio) 통신) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(210)는 기지국(200)에 접속된 경우, 기지국(200)과 협의된 제 1 주기(예: DRX(discontinuous reception) 주기)에 기반하여 주기적으로 기지국(200)의 페이징을 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)(예: 스마트 폰)는 제 1 무선 통신에 기반하여 기지국(200)에 접속할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)는 전자 장치(210)와 같은 다른 전자 장치의 도움 없이 독립적으로 무선 통신 시스템의 기지국(200)과 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)는 기지국(200)에 접속된 경우, 기지국(200)과 협의된 제 3 주기(예: DRX 주기)에 기반하여 주기적으로 기지국(200)의 페이징을 모니터링할 수 있다. 일예로, 제 3 주기는 전자 장치(210)의 제 1 주기와 동일하거나 상이할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(210) 및 외부 전자 장치(220)는 제 2 무선 통신에 기반하여 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(210) 및 외부 전자 장치(220)는 제 1 무선 통신과 상이한 제 2 무선 통신을 통해 신호 및/또는 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 제 2 무선 통신은 근거리 통신으로, 무선랜 통신 방식, 블루투스 통신 방식, BLE(bluetooth low energy) 또는 적외선 통신 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(210)는 제 2 무선 통신에 기반하여 외부 전자 장치(220)와 통신이 연결된 경우, 외부 전자 장치(220)와 연동하여 기지국(200)의 페이징을 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(210)는 제 2 무선 통신에 기반하여 외부 전자 장치(220)와 통신이 연결된 경우, 기지국(200)의 페이징 모니터링을 위한 주기를 제 1 주기보다 상대적으로 긴 제 2 주기로 설정할 수 있다. 전자 장치(210)는 제 1 주기 및/또는 제 2 주기를 포함하는 페이징 모니터링과 관련된 정보를 외부 전자 장치(220)로 전송할 수 있다. 전자 장치(210)는 외부 전자 장치(220)와의 연동에 기반하여 제 2 주기로 기지국(200)의 페이징을 모니터링할 수 있다. 일예로, 페이징 모니터링과 관련된 정보는 시스템 프레임 넘버(SFN: system frame number), 제 1 주기와 관련된 정보(예: DRX cycle), 제 2 주기와 관련된 정보, IMSI(international mobile subscriber identity) 또는 TMSI(temporary mobile subscriber identity) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(220)는 제 3 주기에 기반한 외부 전자 장치(220)와 관련된 페이징 모니터링과 별도로 제 1 주기에 기반하여 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 외부 전자 장치(220)는 도래하는 제 1 주기가 제 2 주기와 중첩되는 것으로 판단되는 경우, 도래하는 제 1 주기에 대한 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 생략할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(210)는 외부 전자 장치(220)와 연동하여 페이징 모니터링을 수행하는 경우, 네트워크(예: 기지국(200))와 협의된 제 1 주기보다 상대적으로 긴 제 2 주기마다 페이징 모니터링을 수행하여 페이징 모니터링에 의한 전력 소모를 줄일 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 외부 전자 장치의 블록도이다. 일 실시예에 따르면, 도 3의 전자 장치(210) 및/또는 외부 전자 장치(220)는 도 1의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 전자 장치의 다른 실시예들을 더 포함할 수 있다.
도 3을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(210)는 프로세서(300), 제 1 통신 회로(310), 제 2 통신 회로(320) 및/또는 메모리(330)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 도 1의 프로세서(120)와 실질적으로 동일하거나, 프로세서(120)에 포함될 수 있다. 제 1 통신 회로(310) 및/또는 제 2 통신 회로(320)는 도 1의 무선 통신 모듈(192)과 실질적으로 동일하거나, 무선 통신 모듈(192)에 포함될 수 있다. 메모리(330)는 도 1의 메모리(130)와 실질적으로 동일하거나, 메모리(130)에 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 작동적으로 연결된 제 1 통신 회로(310), 제 2 통신 회로(320) 및/또는 메모리(330)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 어플리케이션 프로세서(AP: application processor) 및/또는 커뮤니케이션 프로세서(CP: communication processor)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 1 통신 회로(310)를 통해 무선 통신 네트워크(예: 셀룰러 네트워크)와 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 1 통신 회로(310)를 통해 제 1 무선 통신에 기반하여 기지국(200)과의 무선 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 기지국(200)에 접속된 상태에서 무선 통신과 관련된 기능을 제공하지 않는 경우(예: RRC(radio resource control) 대기 상태(idle)), 제 1 주기에 기반하여 네트워크의 페이징을 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 제 1 주기마다 제 1 무선 통신 모듈(310)을 활성화하여 기지국(200)으로부터 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 수신되는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전자 장치(210)의 IMSI 및 제 1 주기(예: DRX 사이클)기반하여 페이징 메시지와 관련된 프레임(예: PF(paging frame)) 및 페이징 메시지를 모니터링하기 위한 구간(예: PO(paging occasion) 또는 서브 프레임)을 결정할 수 있다. 프로세서(300)는 페이징 메시지를 모니터링하기 위한 구간(예: PO)이 도래한 경우, 제 1 무선 통신 모듈(310)을 활성화하여 기지국(200)으로부터 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 수신되는지 확인할 수 있다. 일예로, 제 1 주기는 기지국(200)으로부터 수신되는 시스템 정보(SI: system information)에 기반하여 획득될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지를 수신한 경우, RRC 재연결 절차를 수행하도록 제 1 통신 회로(310)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 RRC 재연결과 관련된 요청 메시지를 기지국(200)으로 전송하도록 제 1 통신 회로(310)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 2 통신 회로(320)를 통해 외부 전자 장치(220)와 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 2 통신 회로(320)를 통해 제 2 무선 통신에 기반하여 외부 전자 장치(220)와 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 2 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(220)와 통신이 연결된 경우, 제 1 무선 통신을 위한 페이징 모니터링을 외부 전자 장치(220)와 연동할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 2 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(220)와 통신이 연결된 경우, 페이징 모니터링을 위한 주기를 제 1 주기보다 상대적으로 긴 주기를 포함하는 제 2 주기를 설정할 수 있다. 프로세서(300)는 제 1 주기 정보 및 제 2 주기 정보를 포함하는 페이징 모니터링과 관련된 정보를 외부 전자 장치(220)로 전송하도록 제 2 통신 회로(320)를 제어할 수 있다. 일예로, 페이징 모니터링과 관련된 정보는 시스템 프레임 넘버(SFN), 제 1 주기와 관련된 정보(예: DRX cycle), 제 2 주기와 관련된 정보, IMSI 또는 TMSI 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 페이징 모니터링과 관련된 정보에 대한 응답으로 페이징 모니터링의 수락 메시지를 수신한 경우, 제 2 주기마다 제 1 무선 통신 모듈(310)을 활성화하여 기지국(200)으로부터 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 수신되는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 제 2 주기는 전자 장치(210)의 움직임 정보, 위치 변화 정보 또는 배터리 잔량 중 적어도 하나에 기반하여 설정될 수 있다. 일예로, 제 2 주기는 제 1 주기의 정수 배(예: 약 10배)로 설정될 수 있다. 일예로, 전자 장치(210)의 움직임 정보는 전자 장치(210)에 포함된 모션 센서(미도시)에 기반하여 획득될 수 있다. 일예로, 전자 장치(210)의 위치 변화 정보는 전자 장치(210)에 포함된 모션 센서(미도시) 및/또는 위성 통신 모듈(예: GNSS(global navigation satellite system))에 기반하여 획득될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 2 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(220)와 통신이 연결된 경우, 외부 전자 장치(220)가 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있는지 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)가 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있는 것으로 판단되는 경우, 페이징 모니터링을 위한 주기를 제 1 주기보다 상대적으로 긴 주기를 포함하는 제 2 주기를 설정할 수 있다. 프로세서(300)는 제 1 주기 정보 및 제 2 주기 정보를 포함하는 페이징 모니터링과 관련된 정보를 외부 전자 장치(220)로 전송하도록 제 2 통신 회로(320)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 페이징 모니터링과 관련된 정보의 전송에 기반하여 제 2 주기마다 제 1 무선 통신 모듈(310)을 활성화하여 기지국(200)으로부터 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 수신되는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 제 2 통신 회로(320)를 통해 외부 전자 장치(220)로부터 페이징 모니터링 수락 메시지를 수신한 경우, 외부 전자 장치(220)가 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있는 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(300)는 제 2 통신 회로(320)를 통해 외부 전자 장치(220)로부터 페이징 모니터링 제한 메시지를 수신한 경우, 외부 전자 장치(220)가 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 없는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 외부 전자 장치(220)와 연동하는 경우, 외부 전자 장치(220)와 연동하여 셀 재선택을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 외부 전자 장치(220)와 연동 중 제 2 통신 회로(320)를 통해 셀 재선택과 관련된 정보를 수신한 경우, 전자 장치(210) 및 외부 전자 장치(220)가 동일한 네트워크를 사용하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 전자 장치(210) 및 외부 전자 장치(220)가 동일한 사업자의 네트워크에 접속된 상태인지 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(210) 및 외부 전자 장치(220)가 동일한 네트워크를 사용하는 경우, 셀 재선택과 관련된 정보에 기반하여 셀 재선택을 위한 일련의 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(210)는 외부 전자 장치(220)보다 상대적으로 낮은 성능의 무선 통신 회로(예: 제 1 통신 회로(310))를 포함할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)로부터 셀 재선택과 관련된 정보를 수신한 경우, 전자 장치(210)에서도 셀 재선택을 수행해야 되는 것으로 판단하여 셀 재선택을 위한 스캔(scan)을 수행하도록 제 1 통신 회로(310)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(210) 및 외부 전자 장치(220)가 상이한 네트워크를 사용하는 경우, 셀 재선택이 필요한지 확인하기 위해 제 1 주기에 페이징 모니터링을 수행하여 네트워크와의 채널 상태를 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 셀 재선택이 필요하지 않은 것으로 판단하는 경우, 외부 전자 장치(220)와 연동하여 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(300)는 셀 재선택이 필요한 것으로 판단하는 경우, 셀 재선택을 위한 스캔(scan)을 수행하도록 제 1 통신 회로(310)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 셀 재선택을 완료한 경우, 페이징 모니터링과 관련된 정보를 외부 전자 장치(220)로 전송하도록 제 2 통신 회로(320)를 제어할 수 있다. 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와 연동하여 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(310)는 제 1 무선 통신을 통해 무선 통신 네트워크(예: 도 2의 기지국(200))와의 무선 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(310)는 제 1 무선 통신에 기반한 기지국(200)와의 무선 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(310)는 프로세서(300)의 제어에 기반하여 제 1 주기 또는 제 2 주기에 기반하여 페이징을 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 제 1 통신 회로(310)는 제 1 주기 또는 제 2 주기로 활성화되어 기지국(200)으로부터 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 존재하는지 확인할 수 있다. 일예로, 제 1 통신 회로(310)는 페이징 구간이 만료되는 경우, 다음 주기까지 비활성화될 수 있다. 일예로, 제 1 무선 통신은 셀룰러 통신으로, 2G 통신 방식, 3G 통신 방식, 4G 통신 방식(예: LTE(long term evolution) 통신), 또는 5G 통신 방식(예: NR(new radio) 통신) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(320)는 제 2 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(220)와의 무선 통신을 지원할 수 있다. 일예로, 제 2 무선 통신은 근거리 통신으로, 무선랜 통신 방식, 블루투스 통신 방식, BLE(bluetooth low energy) 또는 적외선 통신 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 메모리(330)는 전자 장치(210)에 포함되는 적어도 하나의 구성 요소(예: 프로세서(300), 제 1 통신 회로(310) 또는 제 2 통신 회로(320))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 데이터는 페이징 모니터링과 관련된 정보 및/또는 셀 재선택 여부를 판단하기 위한 기준 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(330)는 프로세서(300)를 통해 실행될 수 있는 다양한 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)는 프로세서(350), 제 1 통신 회로(360), 제 2 통신 회로(370) 및/또는 메모리(380)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 도 1의 프로세서(120)와 실질적으로 동일하거나, 프로세서(120)에 포함될 수 있다. 제 1 통신 회로(360) 및/또는 제 2 통신 회로(370)는 도 1의 무선 통신 모듈(192)과 실질적으로 동일하거나, 무선 통신 모듈(192)에 포함될 수 있다. 메모리(380)는 도 1의 메모리(130)와 실질적으로 동일하거나, 메모리(130)에 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 작동적으로 연결된 제 1 통신 회로(360), 제 2 통신 회로(370) 및/또는 메모리(380)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 어플리케이션 프로세서(AP) 및/또는 커뮤니케이션 프로세서(CP)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 제 1 통신 회로(360)를 통해 무선 통신 네트워크(예: 셀룰러 네트워크)와 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 제 1 통신 회로(360)를 통해 제 1 무선 통신에 기반하여 기지국(200)과의 무선 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 기지국(200)에 접속된 상태에서 무선 통신과 관련된 기능을 제공하지 않는 경우(예: RRC 대기 상태), 제 3 주기에 기반하여 네트워크의 페이징을 모니터링할 수 있다. 일예로, 제 3 주기는 네트워크(예: 기지국(200))과 협의를 통해 결정한 것으로, 전자 장치(210)의 제 1 주기와 동일하거나 상이할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 외부 전자 장치(220)와 관련된 페이징 메시지를 수신한 경우, RRC 재연결 절차를 수행하도록 제 1 통신 회로(360)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 제 2 통신 회로(370)를 통해 전자 장치(210)와 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 제 2 통신 회로(370)를 통해 제 2 무선 통신에 기반하여 전자 장치(210)와 통신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 제 2 무선 통신을 통해 전자 장치(210)와 통신이 연결된 경우, 제 1 무선 통신을 위한 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 전자 장치(210)와 연동할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 제 2 무선 통신을 통해 전자 장치(210)와 통신이 연결된 경우, 제 2 통신 회로(370)를 통해 페이징 모니터링과 관련된 정보를 수신할 수 있다. 프로세서(350)는 전자 장치(210)로부터 페이징 모니터링과 관련된 정보를 수신한 경우, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 있는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(350)는 외부 전자 장치(220)의 동작 모드가 비행기 모드로 설정되거나, 전자 장치(210)와 제 2 무선 통신의 연결이 해제되거나, 외부 전자 장치(220) 또는 전자 장치(210)가 RRC 연결 상태(connected)인 경우, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 없는 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(350)는 외부 전자 장치(220)의 동작 모드가 비행기 모드가 아니거나, 전자 장치(210)와 제 2 무선 통신이 연결된 상태이거나, 외부 전자 장치(220) 및 전자 장치(210)가 RRC 대기 상태(idle)인 경우, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 있는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원하는 경우, 페이징 모니터링과 관련된 정보에서 확인된 제 1 주기로 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(350)는 제 3 주기에 기반한 외부 전자 장치(220)와 관련된 페이징 모니터링과 별도로 제 1 주기로 제 1 통신 회로(360)를 활성화시켜 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 존재하는지 확인할 수 잇다. 일예로, 프로세서(350)는 도래하는 제 1 주기가 제 2 주기와 중첩되는 경우, 전자 장치(210)에서 페이징 모니터링을 수행하는 것으로 판단하여 도래하는 제 1 주기에 대한 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 생략할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 제 2 무선 통신을 통해 전자 장치(210)와 통신이 연결된 경우, 전자 장치(210)의 기능(capability) 및 외부 전자 장치(220)의 동작 상태에 기반하여 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 있는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(350)는 전자 장치(210)가 독립적으로 제 1 무선 통신을 지원하는 경우, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 있는 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(350)는 전자 장치(210)가 독립적으로 제 1 무선 통신을 지원할 수 없는 경우, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 없는 것으로 판단할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 프로세서(350)는 외부 전자 장치(220)의 동작 모드가 비행기 모드로 설정되거나, 전자 장치(210)와 제 2 무선 통신의 연결이 해제되거나, 외부 전자 장치(220) 또는 전자 장치(210)가 RRC 연결 상태(connected)인 경우, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 없는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 프로세서(350)는 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원하는 경우, 페이징 모니터링 수락 메시지를 전자 장치(210)로 전송하도록 제 2 통신 회로(370)를 제어할 수 있다. 다른 일예로, 프로세서(350)는 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원하지 않는 경우, 페이징 모니터링 제한 메시지를 전자 장치(210)로 전송하도록 제 2 통신 회로(370)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 페이징 모니터링 수락 메시지를 전자 장치(210)로 전송한 경우, 제 2 통신 회로(370)를 통해 전자 장치(210)로부터 페이징 모니터링과 관련된 정보를 수신할 수 있다. 프로세서(350)는 전자 장치(210)로부터 페이징 모니터링과 관련된 정보에 기반하여 외부 전자 장치(220)와 관련된 제 3 주기와 별도로 제 1 주기로 제 1 통신 회로(360)를 활성화시켜 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 존재하는지 확인할 수 잇다. 일예로, 프로세서(350)는 제 2 주기와 제 1 주기가 중첩되는 경우, 전자 장치(210)에서 페이징 모니터링을 수행하는 것으로 판단하여 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 생략할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 지원하는 경우, 셀 재선택의 수행을 지시하는 정보를 전자 장치(210)로 전송하도록 제 2 통신 회로(370)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 제 1 주기마다 제 1 통신 회로(360)를 통해 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태를 확인할 수 있다. 프로세서(350)는 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태가 지정된 조건을 만족하는 경우, 전자 장치(210)의 셀 재선택이 필요한 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(350)는 전자 장치(210)의 셀 재선택이 필요한 것으로 판단한 경우, 셀 재선택의 수행을 지시하는 정보를 전자 장치(210)로 전송하도록 제 2 통신 회로(370)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(350)는 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태가 연속적으로 기 정의된 횟수만큼 기준 값을 만족하지 않는 경우, 전자 장치(210)의 셀 재선택이 필요한 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 채널 상태는 RSSI(receiver signal strength indication), RSRP(reference signal received power) 또는 RSRQ(reference signal received quality) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(360)는 제 1 무선 통신을 통해 무선 통신 네트워크(예: 도 2의 기지국(200))와의 무선 통신을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(360)는 제 1 무선 통신에 기반한 기지국(200)와의 무선 통신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(360)는 프로세서(350)의 제어에 기반하여 제 1 주기에 기반하여 전자 장치(210)와 관련된 페이징을 모니터링할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 통신 회로(360)는 프로세서(350)의 제어에 기반하여 제 3 주기에 기반하여 외부 전자 장치(220)와 관련된 페이징을 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(370)는 제 2 무선 통신을 통해 전자 장치(210)와의 무선 통신을 지원할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 메모리(380)는 외부 전자 장치(220)에 포함되는 적어도 하나의 구성 요소(예: 프로세서(350), 제 1 통신 회로(360) 또는 제 2 통신 회로(370))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 데이터는 페이징 모니터링과 관련된 정보 및/또는 셀 재선택 여부를 판단하기 위한 기준 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(380)는 프로세서(300)를 통해 실행될 수 있는 다양한 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(210)는 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 외부 전자 장치(220)와 연동하는 경우, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 위한 PO(paging occasion) 시점을 산출하는데 필요한 정보를 외부 전자 장치(220)로 전송할 수 있다. 일예로, PO 시점을 산출하는데 필요한 정보는 전자 장치(210)의 시스템 프레임 번호, DRX 사이클 정보, IMSI 또는 TMSI 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)는 전자 장치(210)로부터 수신한 정보에 기반하여 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 위한 PO 시점을 산출하여 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(210)는 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 외부 전자 장치(220)와 연동하는 경우, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 위한 PO(paging occasion) 시점을 산출할 수 있다. 전자 장치(210)는 산출된 PO 시점에 대응하는 제 1 주기 정보 및 전자 장치(210)의 식별 정보(예: IMSI 및/또는 TMSI)를 외부 전자 장치(220)로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)는 전자 장치(210)로부터 수신한 제 1 주기 정보에 기반하여 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2 또는 도 3의 전자 장치(210))는, 셀룰러 통신을 지원하는 제 1 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192) 또는 도 3의 제 1 통신 회로(310)), 근거리 통신을 지원하는 제 2 무선 통신 회로(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192) 또는 도 3의 제 2 통신 회로(320)), 및 상기 제 1 무선 통신 회로 및 상기 제 2 무선 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(300))를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 셀룰러 네트워크에 접속된 경우, 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하고, 상기 셀룰러 네트워크에 접속된 상태에서 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 외부 전자 장치와 근거리 통신이 연결되는 경우, 상기 페이징을 모니터링하기 위한 주기를 상기 제 1 주기보다 긴 제 2 주기로 설정하고, 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 웨어러블 전자 장치의 페이징과 관련된 정보를 상기 외부 전자 장치로 전송하고, 상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 상기 제 2 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 셀룰러 네트워크와의 연결 상태가 RRC(radio resource control) 대기 상태(idle)인 경우, 상기 셀룰러 네트워크와 협의된 상기 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 웨어러블 전자 장치의 움직임 정보, 위치 변화 정보 또는 배터리 상태 정보 중 적어도 하나에 기반하여 상기 페이징을 모니터링하기 위한 상기 제 2 주기를 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 페이징과 관련된 정보는, 상기 제 1 주기와 관련된 정보, 상기 제 2 주기와 관련된 정보, 시스템 프레임 넘버, IMSI(international mobile subscriber identity) 또는 TMSI(temporary mobile subscriber identity) 정보 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 페이징과 관련된 정보에 대한 응답으로 상기 외부 전자 장치로부터 페이징 모니터링의 수락 정보를 수신한 경우, 상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 상기 제 2 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 셀룰러 네트워크에 접속된 상태에서 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치와 근거리 통신이 연결되는 경우, 상기 외부 전자 장치가 상기 웨어러블 전자 장치의 페이징 모니터링을 지원하는지 확인하고, 상기 외부 전자 장치가 상기 웨어러블 전자 장치의 페이징 모니터링을 지원하는 것으로 판단되는 경우, 상기 페이징을 모니터링하기 위한 주기를 상기 제 1 주기보다 긴 상기 제 2 주기로 설정할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로부터 셀 재선택과 관련된 정보를 수신한 경우, 셀 재선택을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로부터 셀 재선택과 관련된 정보를 수신한 경우, 상기 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하고, 상기 제 1 주기로 상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 확인한 상기 셀룰러 네트워크와의 채널 상태가 지정된 조건을 만족하는 경우, 셀 재선택을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로부터 페이징 메시지의 수신과 관련된 정보를 수신한 경우, 상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 상기 셀룰러 네트워크로 RRC 연결 요청과 관련된 메시지를 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 제 2 주기가 도래하는 경우, 상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 상기 셀룰러 네트워크와의 채널 상태를 확인하고, 상기 셀룰러 네트워크와의 채널 상태가 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링할 수 있다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 페이징을 모니터링하기 위한 흐름도(400)이다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 4의 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2 또는 도 3의 전자 장치(210)일 수 있다. 일예로, 도 4의 적어도 일부 구성은 도 7을 참조하여 설명할 것이다. 도 7은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 페이징 주기를 제어하기 위한 일예이다.
도 4를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(300))는 동작 401에서, 네트워크(예: 도 2의 기지국(200))와 통신을 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 1 통신 회로(310)를 통해 제 1 무선 통신(예: 셀룰러 통신)에 기반하여 기지국(200)에 접속할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 403에서, 네트워크(예: 도 2의 기지국(200))에 접속된 상태에서 무선 통신과 관련된 기능을 제공하지 않는 경우, 제 1 주기로 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 RRC 대기 상태(RRC idle)인 경우, 전자 장치(210)의 페이징 메시지를 수신하기 위한 PO(paging occasion) 시점을 확인할 수 있다. 예를 들어, PO 시점은 전자 장치(210)의 시스템 프레임 번호, DRX사이클 또는 전자 장치(210)의 식별 정보(예: IMSI 및/또는 TMSI)에 기반하여 산출될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 1 주기(700)에 기반하여 PO 시점이 도래하는 경우, 제 1 통신 회로(310)를 통해, 네트워크(예: 기지국(200))에서 전송된 PDCCH(physical downlink control channel)을 통해 전자 장치(210)와 관련된 P-RNTI(paging-radio network temporary identifier)가 존재하는지 확인할 수 있다(702). 일예로, 제 1 통신 회로(310)는 비활성 상태에서 PO 시점이 하는 경우 활성화될 수 있다. 제 1 통신 회로(310)는 전자 장치(210)와 관련된 P-RNTI가 존재하지 않는 경우, 다시 비활성 상태로 전환될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 405에서, 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(220))와 제 2 무선 통신이 연결되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 2 통신 회로(320)를 통해 제 2 무선 통신(예: BLE)에 기반하여 외부 전자 장치(220)와의 무선 통신이 연결되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(220))와 제 2 무선 통신이 연결되지 않는 경우(예: 동작 405의 '아니오'), 외부 전자 장치와의 페이징 모니터링의 연동을 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(220))와 제 2 무선 통신이 연결되는 경우(예: 동작 405의 '예'), 동작 407에서, 외부 전자 장치와의 연동 시 페이징 모니터링을 위한 제 2 주기를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(210)의 움직임 정보, 위치 변화 정보 또는 배터리 잔량 중 적어도 하나에 기반하여 제 1 주기보다 상대적으로 긴 제 2 주기를 설정(또는 갱신)할 수 있다. 일예로, 제 2 주기는 제 1 주기의 정수 배(예: 약 10배)로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 409에서, 제 1 주기 및 제 2 주기 정보를 포함하는 페이징 모니터링과 관련된 정보를 외부 전자 장치로 전송할 수 있다. 일예로, 페이징 모니터링과 관련된 정보는 시스템 프레임 넘버(SFN), 제 1 주기와 관련된 정보(예: DRX cycle), 제 2 주기와 관련된 정보, IMSI 또는 TMSI 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 411에서, 제 2 주기로 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 RRC 대기 상태(RRC idle)에서 외부 전자 장치(220)와 페이징 모니터링을 연동하는 경우, 도 7과 같이, 기지국(200)과 협상된 제 1 주기(700)보다 상대적으로 긴 제 2 주기(710)마다 제 1 통신 회로(310)를 통해, 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 존재하는지 확인할 수 있다(712).
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 페이징 메시지를 처리하기 위한 흐름도(500)이다. 일 실시예에 따르면, 도 5의 동작들은 도 4의 동작 411의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 5의 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2 또는 도 3의 전자 장치(210)일 수 있다.
도 5를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(300))는 외부 전자 장치(220)와 페이징 모니터링을 연동하는 경우(예: 도 4의 동작 409), 동작 501에서, 제 2 주기가 도래하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 2 통신 회로(320)를 통해 외부 전자 장치(220)로 전송한 페이징 모니터링과 관련된 정보에 대한 응답으로 페이징 모니터링 수락 메시지를 수신한 경우, 외부 전자 장치(220)와 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 연동하는 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 연동하는 것으로 판단한 경우, 페이징 모니터링과 관련된 정보에 포함된 제 2 주기가 도래하는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 제 2 주기가 도래하는 경우(예: 동작 501의 '예'), 동작 503에서, 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 존재하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 2 주기가 도래하는 경우, 기지국(200)으로부터 PDCCH(physical downlink control channel)을 통해 수신한 P-RNTI를 복호하여 페이징 정보를 확인할 수 있다. 프로세서(300)는 페이징 정보에서 전자 장치(210)의 식별 정보가 존재하는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 제 2 주기가 도래하지 않거나(예: 동작 501의 '아니오'), 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 존재하지 않는 경우(예: 동작 503의 '아니오'), 동작 505에서, 페이징 모니터링을 연동하는 외부 전자 장치(220)로부터 페이징과 관련된 정보가 수신되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 P-RNTI를 복호하여 확인한 페이징 정보에 전자 장치(210)의 식별 정보가 존재하지 않는 경우, 제 2 주기에 기반하여 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 2 주기에 기반하여 페이징 모니티링을 수행하는 경우, 제 2 주기를 제외한 나머지 시간 동안 제 2 통신 회로(320)를 통해 외부 전자 장치(220)로부터 페이징과 관련된 정보가 수신되는지 확인할 수 있다. 일예로, 페이징과 관련된 정보는 외부 전자 장치(220)가 네트워크(예: 기지국(200))로부터 수신한 전자 장치(210)의 페이징 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 외부 전자 장치(220)로부터 페이징과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우(예: 동작 505의 '아니오'), 동작 501에서, 제 2 주기가 도래하는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 존재하거나(예: 동작 503의 '예'), 외부 전자 장치(220)로부터 페이징과 관련된 정보를 수신한 경우(예: 동작 505의 '예'), 동작 507에서, 네트워크와의 RRC 재연결을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 P-RNTI를 복호하여 확인한 페이징 정보에서 전자 장치(210)의 식별 정보가 존재하는 경우, 네트워크(예: 기지국(200))과의 무선 연결을 위해 RRC 재연결 절차를 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 2 통신 회로(320)를 통해 외부 전자 장치(220)로부터 페이징과 관련된 정보를 수신한 경우, 네트워크(예: 기지국(200))과의 무선 연결을 위해 RRC 재연결 절차를 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(210)의 페이징 메시지가 패킷 통신과 관련된 경우(예: PS(packet switched) paging), 서비스 요청(service request)을 통해 RRC 연결 요청(RRC connection Request)을 수행할 수 있다. 일예로, RRC 연결 요청을 위한 메시지는 "establishmentCause" 가 "mt-Access"로 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(210)의 페이징 메시지가 회선 교환 방식과 관련된 경우(예: CS(circuit switched) paging), 확장된 서비스 요청(extended service request)을 통해 RRC 연결 요청(RRC connection Request/Release)을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(210)는 외부 전자 장치(220)와의 페이징 모니터링 연동에 기반하여 제 2 주기로 페이징 모니터링을 수행 중 외부 전자 장치(220)와의 페이징 모니터링 연동이 제한되는 경우, 제 1 주기로 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 도 7과 같이, 제 2 주기로 페이징 모니터링을 수행 중 외부 전자 장치(220)와의 페이징 모니터링 연동이 제한되는 경우(760), 제 1 주기(800)로 페이징 메시지가 수신되는지 확인할 수 있다(702). 예를 들어, 외부 전자 장치(220)와의 페이징 모니터링 연동이 제한되는 상태는 외부 전자 장치(220)가 전자 장치(210)의 페이징 모니티링을 수행 중 외부 전자 장치(220)의 동작 모드가 비행기 모드로 전환되는 경우, 외부 전자 장치(220)와 제 2 무선 통신의 연결이 해제되는 경우, 또는 전자 장치(210)가 RRC 연결 상태(connected)로 전환되는 경우를 포함할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 외부 전자 장치에서 전자 장치와 관련된 페이징을 모니터링하기 위한 흐름도(600)이다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 6의 외부 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2 또는 도 3의 외부 전자 장치(220)일 수 있다. 일예로, 도 6의 적어도 일부 구성은 도 7을 참조하여 설명할 것이다.
도 6을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(350))는 동작 601에서, 네트워크(예: 도 2의 기지국(200))와 통신을 연결할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 제 1 통신 회로(360)를 통해 제 1 무선 통신(예: 셀룰러 통신)에 기반하여 기지국(200)에 접속할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 RRC 대기 상태(RRC idle)인 경우, 도 7과 같이, 제 3 주기(720)로 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(350)는 제 3 주기에 기반하여 PO 시점이 도래하는 경우, 제 1 통신 회로(360)를 통해, 외부 전자 장치(220)와 관련된 페이징 메시지가 존재하는지 확인할 수 있다(722). 일예로, 제 3 주기는 외부 전자 장치(220)의 시스템 프레임 번호, DRX사이클 또는 전자 장치(210)의 식별 정보(예: IMSI 및/또는 TMSI)에 기반하여 산출된 PO(paging occasion) 시점에 기반하여 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 동작 603에서, 제 2 무선 통신을 통해 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(210))와의 무선 통신이 연결되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 제 2 통신 회로(370)를 통해 제 2 무선 통신(예: BLE)에 기반하여 전자 장치(210)와의 무선 통신이 연결되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(210))와의 무선 통신이 연결되는 경우(예: 동작 603의 '예'), 동작 605에서, 제 2 무선 통신을 통해 연결된 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(210))로부터 페이징 모니터링과 관련된 정보가 수신되는지 확인할 수 있다. 일예로, 페이징 모니터링과 관련된 정보는 전자 장치(210)의 시스템 프레임 넘버(SFN), 전자 장치(210)의 제 1 주기와 관련된 정보(예: DRX cycle), 전자 장치(210)에서 설정된 제 2 주기와 관련된 정보, 전자 장치(210)의 IMSI 또는 전자 장치(210)의 TMSI 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(210))와의 무선 통신이 연결되지 않거나(예: 동작 603의 '아니오'), 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(210))로부터 페이징 모니터링과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우(예: 동작 605의 '아니오'), 전자 장치와의 페이징 모니터링의 연동을 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(210))로부터 페이징 모니터링과 관련된 정보를 수신한 경우(예: 동작 605의 '예'), 동작 607에서, 페이징 모니터링과 관련된 정보에 포함되는 제 1 주기에 기반하여 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 도 7과 같이, 제 2 무선 통신을 통해 전자 장치(210)와 통신이 연결된 경우(750), 외부 전자 장치(220)의 페이징 모니터링을 위한 제 3 주기(720)와 별도로 제 1 주기(700)에 기반하여 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(350)는 제 1 주기에 기반하여 전자 장치(210)의 PO 시점이 도래하는 경우, 제 1 통신 회로(360)를 통해, 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 존재하는지 확인할 수 있다(704). 일예로, 제 1 주기는 페이징 모니터링과 관련된 정보에서 확인되거나, 페이징 모니터링과 관련된 정보에 기반하여 외부 전자 장치(220)에서 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(350)는 제 3 주기에 기반하여 외부 전자 장치(220)의 PO 시점이 도래하는 경우, 제 1 통신 회로(360)를 통해, 외부 전자 장치(220)와 관련된 페이징 메시지가 존재하는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 동작 609에서, 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 통해 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 수신되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 수신되지 않는 경우(예: 동작 609의 '아니오'), 동작 607에서, 제 1 주기에 기반하여 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지를 수신한 경우(예: 동작 609의 '예'), 동작 611에서, 페이징과 관련된 정보를 전자 장치(210)로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 패킷 통신과 관련되거나, 회선 교환 방식과 관련된 경우, 페이징 수신 정보(예: 페이징과 관련된 정보)를 전자 장치(210)로 전송하도록 제 2 통신 회로(370)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 전자 장치(210)의 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 긴급 재난 서비스와 관련된 경우(예: ETWS(earthquake and tsunami warning service) 또는 CMAS(commercial mobile alert service)), 네트워크(예: 기지국(200))로부터 재난과 관련된 메시지를 수신할 수 있다. 프로세서(350)는 재난과 관련된 메시지의 식별 정보 및 본문 내용을 포함하는 페이징과 관련된 정보를 전자 장치(210)로 전송하도록 제 2 통신 회로(370)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)는 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행 중 전자 장치(210)와의 페이징 모니터링 연동이 제한되는 경우, 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 중단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(210)와의 페이징 모니터링 연동이 제한되는 상태는 외부 전자 장치(220)의 동작 모드가 비행기 모드로 전환되는 경우, 전자 장치(210)와 제 2 무선 통신의 연결이 해제되는 경우, 또는 외부 전자 장치(220)가 RRC 연결 상태(connected)로 전환되는 경우를 포함할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 페이징을 모니터링하기 위한 일예이다.
도 8을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(210)의 커뮤니케이션 프로세서의 AS(access stratum)(802)는 전자 장치(210)가 RRC 대기 상태(RRC idle)인 경우, 페이징 모니터링 요청 메시지를 NAS(non-access stratum(804)로 전송할 수 있다(동작 831). 일예로, 페이징 모니터링 요청 메시지는 전자 장치(210)의 시스템 프레임 넘버(SFN), 제 1 주기와 관련된 정보(예: DRX cycle), 제 2 주기와 관련된 정보, IMSI 또는 TMSI 중 적어도 하나를 포함하는 페이징 모니터링과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(210)의 커뮤니케이션 프로세서의 NAS(904)는 페이징 모니터링 요청 메시지를 제 2 통신 회로(806)(예: 도 3의 제 2 통신 회로(320))를 통해, 외부 전자 장치(220)로 전송할 수 있다(동작 833 및 동작 835). 일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(806)는 제 2 통신 방식(예: BLE)을 통해 페이징 모니터링 요청 메시지를 외부 전자 장치(220)로 전송할 수 있다,
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)의 제 2 통신 회로(826)(예: 도 3의 제 2 통신 회로(370))는 제 2 통신 방식(예: BLE)을 통해 전자 장치(210)로부터 페이징 모니터링 요청 메시지를 수신한 경우, 외부 전자 장치(220)의 커뮤니케이션 프로세서가 동작 가능한 상태인지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 2 통신 회로(826)는 커뮤니케이션 프로세서의 부하(load) 상태에 기반하여 커뮤니케이션 프로세서가 동작 가능한 상태인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)의 제 2 통신 회로(826)(예: 도 3의 제 2 통신 회로(370))는 외부 전자 장치(220)의 커뮤니케이션 프로세서가 동작 가능한 상태인 것으로 판단한 경우, 커뮤니케이션 프로세서의 NAS(824)를 통해 AS(822)로 페이징 모니터링 요청 메시지를 전송할 수 있다(동작 837 및 동작 839).
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서의 AS(822)는 페이징 모니터링 요청 메시지에 기반하여 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 수행할 수 있는지 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, AS(822)는 외부 전자 장치(220)의 동작 모드가 비행기 모드로 설정되거나, 전자 장치(210)와 제 2 무선 통신의 연결이 해제되거나, 외부 전자 장치(220)가 RRC 연결 상태(connected)인 경우, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 없는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, AS(822)는 외부 전자 장치(220)의 동작 모드가 비행기 모드로 아니거나, 전자 장치(210)와 제 2 무선 통신의 연결이 유지되거나, 외부 전자 장치(220)가 RRC 대기 상태인 경우, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 있는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 커뮤니케이션 프로세서의 AS(822)는 페이징 모니터링 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 NAS(824) 및 제 2 통신 회로(826)를 통해 전자 장치(210)로 전송할 수 있다(동작 841, 동작 843 및 동작 845). 일 실시예에 따르면, 응답 메시지는 외부 전자 장치(220)에서 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 있는 경우, 페이징 모니터링 수락과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 응답 메시지는 외부 전자 장치(220)에서 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 없는 경우, 페이징 모니터링 제한(또는 거절)과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(210)의 제 2 통신 회로(806)(예: 도 3의 제 2 통신 회로(320))는 제 2 통신 방식(예: BLE)을 통해 외부 전자 장치(220)로부터 응답 메시지를 수신한 경우, NAS(804)를 통해 AS(802)로 응답 메시지를 전송할 수 있다(동작 847 및 동작 849).
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(210)의 AS(802)는 응답 메시지에 기반하여 외부 전자 장치(220)와의 페이징 모니터링을 연동할 수 있는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, AS(802)는 외부 전자 장치(220)에서 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원하는 경우, 외부 전자 장치(220)와 연동하여 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 예를 들어, AS(802)는 제 2 주기로 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 존재하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, AS(802)는 외부 전자 장치(220)에서 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원하지 않는 경우, 제 1 주기로 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 존재하는지 확인할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 페이징 주기를 설정하기 위한 흐름도(900)이다. 일 실시예에 따르면, 도 9의 동작들은 도 4의 동작 409 및 동작 411의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 9의 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2 또는 도 3의 전자 장치(210)일 수 있다.
도 9를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(300))는 외부 전자 장치와의 연동 시 페이징 모니터링을 위한 제 2 주기를 설정한 경우(예: 도 4의 동작 407), 동작 901에서, 페이징 모니터링과 관련된 정보를 포함하는 페이징 모니터링 요청 메시지를 외부 전자 장치(220)로 전송할 수 있다. 일예로, 페이징 모니터링과 관련된 정보는 시스템 프레임 넘버(SFN), 제 1 주기와 관련된 정보(예: DRX cycle), 제 2 주기와 관련된 정보, IMSI 또는 TMSI 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 903에서, 외부 전자 장치(220)가 페이징 모니터링 요청을 수락하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 2 통신 회로(320)를 통해 외부 전자 장치(220)로부터 페이징 모니터링 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다. 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)로부터 수신한 응답 메시지에 기반하여 외부 전자 장치(220)가 페이징 모니터링 요청을 수락하였는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 외부 전자 장치(220)가 페이징 모니터링 요청을 수락한 경우(예: 동작 903의 '예'), 동작 905에서, 전자 장치(210)에서 설정된 제 2 주기로 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)로부터 수신한 응답 메시지에 페이징 모니터링 수락과 관련된 정보가 포함된 경우, 외부 전자 장치(220)가 페이징 모니터링 요청을 수락한 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)가 페이징 모니터링 요청을 수락한 경우, 기지국(200)과 협상된 제 1 주기보다 상대적으로 길게 설정된 제 2 주기마다 제 1 통신 회로(310)를 통해, 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 존재하는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 외부 전자 장치(220)가 페이징 모니터링 요청을 수락하지 않은 경우(예: 동작 903의 '아니오'), 동작 907에서, 네트워크(예: 기지국(200)과 협상된 제 1 주기로 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)로부터 수신한 응답 메시지에 페이징 모니터링 제한(또는 거절)과 관련된 정보가 포함된 경우, 외부 전자 장치(220)가 페이징 모니터링 요청을 거절한 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)가 페이징 모니터링 요청을 거절한 경우, 기지국(200)과 협상된 제 1 주기마다 제 1 통신 회로(310)를 통해, 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 존재하는지 확인할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 외부 전자 장치에서 전자 장치와 관련된 페이징의 모니터링 여부를 판단하기 위한 흐름도(1000)이다. 일 실시예에 따르면, 도 10의 동작들은 도 6의 동작 605 및 동작 607의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 10의 외부 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2 또는 도 3의 외부 전자 장치(220)일 수 있다.
도 10을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(350))는 제 2 무선 통신을 통해 전자 장치(210)와 통신이 연결된 경우(예: 도 6의 동작 603의 '예'), 동작 1001에서, 전자 장치(210)로부터 페이징 모니터링 요청 메시지가 수신되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(210))로부터 페이징 모니터링 요청 메시지가 수신되지 않는 경우(예: 동작 1001의 '아니오'), 전자 장치(210)와의 페이징 모니터링의 연동을 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(210))로부터 페이징 모니터링 요청 메시지를 수신한 경우(예: 동작 1001의 '예'), 동작 1003에서, 페이징 모니터링 요청 메시지에 기반하여 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 수행할 수 있는지 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 외부 전자 장치(220)의 동작 모드가 비행기 모드로 설정되거나, 전자 장치(210)와 제 2 무선 통신의 연결이 해제되거나, 외부 전자 장치(220)가 RRC 연결 상태(connected)인 경우, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 없는 것으로 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 외부 전자 장치(220)의 동작 모드가 비행기 모드로 아니거나, 전자 장치(210)와 제 2 무선 통신의 연결이 유지되거나, 외부 전자 장치(220)가 RRC 대기 상태인 경우, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 있는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 수행할 수 있는 것으로 판단한 경우(예: 동작 1003의 '예'), 동작 1005에서, 페이징 모니터링 수락 메시지를 전자 장치(210)로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 페이징 모니터링 수락과 관련된 정보를 포함하는 응답 메시지를 전자 장치(210)로 전송하도록 제 2 통신 회로(320)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 동작 1007에서, 페이징 모니터링 요청 메시지에 포함된 제 1 주기로 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 외부 전자 장치(220)의 페이징 모니터링을 위한 제 3 주기와 독립적으로 제 1 주기에 기반하여 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행하도록 제 1 통신 회로(360)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 제 1 주기가 전자 장치(210)가 페이징 모니터링을 수행하는 제 2 주기와 중첩되는 것으로 판단되는 경우, 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 생략하도록 제 1 통신 회로(360)를 제어할 수 있다. 일예로, 제 2 주기는 페이징 모니터링 요청 메시지에서 확인될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 수행할 수 없는 것으로 판단한 경우(예: 동작 1003의 '아니오'), 동작 1009에서, 페이징 모니터링 거절(또는 제한) 메시지를 전자 장치(210)로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 페이징 모니터링 거절(또는 제한)과 관련된 정보를 포함하는 응답 메시지를 전자 장치(210)로 전송하도록 제 2 통신 회로(320)를 제어할 수 있다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치에서의 페이징 모니터링 제공 여부를 판단하기 위한 흐름도(1100)이다. 일 실시예에 따르면, 도 11의 동작들은 도 4의 동작 405 및 동작 407의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 11의 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2 또는 도 3의 전자 장치(210)일 수 있다.
도 11을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(300))는 네트워크(예: 기지국(200))와 협상된 제 1 주기로 페이징 모니터링을 수행하는 경우(예: 도 4의 동작 403), 동작 1101에서, 제 2 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(220))와의 무선 통신이 연결되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 2 통신 회로(320)를 통해 제 2 무선 통신(예: BLE)에 기반하여 외부 전자 장치(220)와의 무선 통신이 연결되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 외부 전자 장치(220)와 제 2 무선 통신이 연결되는 경우(예: 동작 1101의 '예'), 동작 1103에서, 외부 전자 장치(220)가 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)와 제 2 무선 통신이 연결되는 경우, 제 2 통신 회로(320)를 통해 외부 전자 장치(220)로부터 외부 전자 장치(220)의 전자 장치(210)의 페이징 모니터링 지원 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 외부 전자 장치(220)와 제 2 무선 통신이 연결되지 않거나(예: 동작 1101의 '아니오'), 외부 전자 장치(220)가 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원하지 않는 경우(예: 동작 1103의 '아니오'), 외부 전자 장치와의 페이징 모니터링의 연동을 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 외부 전자 장치(220)가 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원하는 경우(예: 동작 1103의 '예'), 동작 1105에서, 외부 전자 장치와의 연동 시 페이징 모니터링을 위한 제 2 주기를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(210)의 움직임 정보, 위치 변화 정보 또는 배터리 잔량 중 적어도 하나에 기반하여 제 1 주기보다 상대적으로 긴 제 2 주기를 설정할 수 있다. 일예로, 제 2 주기는 제 1 주기의 정수 배(예: 약 10배)로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(210)는 제 2 주기에 기반하여 페이징 모니터링 수행 중 전자 장치(210)의 움직임 정보, 위치 변화 정보 또는 배터리 잔량 중 적어도 하나에 기반하여 제 2 주기를 갱신할 수 있다. 전자 장치(210)는 제 2 주기의 갱신 정보를 제 2 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(220)와 공유할 수 있다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 외부 전자 장치에서 전자 장치와 관련된 페이징 모니터링의 제공과 관련된 정보를 제공하기 위한 흐름도(1200)이다. 일 실시예에 따르면, 도 12의 동작들은 도 6의 동작 603의 상세한 동작일 수 있다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 12의 외부 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2 또는 도 3의 외부 전자 장치(220)일 수 있다.
도 12를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(350))는 네트워크(예: 도 2의 기지국(200))와 제 1 무선 통신인 연결된 경우(예: 도 6의 동작 601), 동작 1201에서, 제 2 무선 통신을 통해 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(210))와의 무선 통신이 연결되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 제 2 통신 회로(370)를 통해 제 2 무선 통신(예: BLE)에 기반하여 전자 장치(210)와의 무선 통신이 연결되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(210))와의 제 2 무선 통신이 연결되지 않는 경우(예: 동작 1201의 '아니오'), 전자 장치와의 페이징 모니터링의 연동을 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 전자 장치(210)와의 제 2 무선 통신이 연결된 경우(예: 동작 1201의 '예'), 동작 1203에서, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 있는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 전자 장치(210)의 기능(capability) 및 외부 전자 장치(220)의 동작 상태에 기반하여 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 있는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(350)는 전자 장치(210)가 독립적으로 제 1 무선 통신을 지원하는 경우, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 있는 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(350)는 전자 장치(210)가 독립적으로 제 1 무선 통신을 지원할 수 없는 경우, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 없는 것으로 판단할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 프로세서(350)는 외부 전자 장치(220)의 동작 모드가 비행기 모드로 설정되거나, 전자 장치(210)와 제 2 무선 통신의 연결이 해제되거나, 외부 전자 장치(220)가 RRC 연결 상태(connected)인 경우, 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원할 수 없는 것으로 판단할 수 있다. 일예로, 전자 장치(210)의 기능은 전자 장치(210)와의 제 2 무선 통신의 연결 과정에서 전자 장치(210)로부터 획득할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원하는 것으로 판단한 경우(예: 동작 1203의 '예'), 동작 1205에서, 페이징 모니터링 수락 메시지를 전자 장치(210)로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 지원하지 않는 것으로 판단한 경우(예: 동작 1203의 '아니오'), 동작 1207에서, 페이징 모니터링 제한(또는 거절) 메시지를 전자 장치(210)로 전송할 수 있다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 외부 전자 장치에서 셀 재선택을 위한 흐름도(1300)이다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 13의 외부 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2 또는 도 3의 외부 전자 장치(220)일 수 있다.
도 13을 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(350))는 전자 장치(210)와 페이징 모니터링을 연동하는 경우, 동작 1301에서, 전자 장치(210)의 페이징을 모니터링하기 위한 제 1 주기가 도래하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 도 6의 동작 601 내지 동작 707에 기반하여 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(350)는 외부 전자 장치(220)의 페이징 모니터링을 위한 제 3 주기와 별도로 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 위한 제 1 주기가 도래하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(350)는 제 1 주기가 도래하지 않았으나 제 3 주기가 도래한 경우, 외부 전자 장치(220)의 페이징 모니터링을 수행하도록 제 1 통신 회로(360)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 전자 장치(210)의 페이징을 모니터링하기 위한 제 1 주기가 도래한 경우(예: 동작 1301의 '예'), 동작 1303에서, 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태 정보를 확인할 수 있다. 일예로, 채널 상태는 RSSI(receiver signal strength indication), RSRP(reference signal received power) 또는 RSRQ(reference signal received quality) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 동작 1305에서, 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태 정보가 지정된 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태가 연속적으로 기 정의된 횟수만큼 기준 값을 만족하지 않는 경우, 지정된 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 전자 장치(210)의 페이징을 모니터링하기 위한 제 1 주기가 도래하지 않거나(예: 동작 1301의 '아니오'), 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태 정보가 지정된 조건을 만족하지 않는 경우(예: 동작 1305의 '아니오'), 셀 재선택을 위한 일 실시예를 종료할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 350))는 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태 정보가 지정된 조건을 만족하는 경우(예: 동작 1305의 '예'), 동작 1307에서, 셀 재선택과 관련된 정보를 전자 장치(210)로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(350)는 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태 정보가 지정된 조건을 만족하는 경우, 전자 장치(210)의 셀 재선택이 필요한 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(350)는 전자 장치(210)의 셀 재선택이 필요한 것으로 판단한 경우, 셀 재선택의 수행을 지시하는 정보를 전자 장치(210)로 전송하도록 제 2 통신 회로(370)를 제어할 수 있다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 외부 전자 장치와 연동하여 셀 재선택을 수행하기 위한 흐름도(1400)이다. 이하 실시예에서 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 일예로, 도 14의 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101), 도 2 또는 도 3의 전자 장치(210)일 수 있다.
도 14를 참조하면, 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 프로세서(120) 또는 도 3의 프로세서(300))는 외부 전자 장치(220)와 페이징 모니터링을 연동하는 경우, 동작 1401에서, 외부 전자 장치(220)로부터 셀 재선택과 관련된 정보가 수신되는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 도 4의 동작 401 내지 동작 411에 기반하여 외부 전자 장치(220)와 연동하여 전자 장치(210)의 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 도 4의 동작 407에서 전자 장치(210)에서 설정된 제 2 주기에 기반하여 페이징 모니터링을 수행할 수 있다. 프로세서(300)는 제 2 주기에 기반하여 페이징 모니터링 수행 중 제 2 통신 회로(320)를 통해, 셀 재선택과 관련된 정보가 수신되는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 외부 전자 장치(220)로부터 셀 재선택과 관련된 정보가 수신되지 않는 경우(예: 동작 1401의 '아니오'), 셀 재선택을 위한 일 실시예를 종료할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 2 주기에 기반하여 페이징 모니터링을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 외부 전자 장치(220)로부터 셀 재선택과 관련된 정보를 수신한 경우(예: 동작 1401의 '예'), 동작 1403에서, 외부 전자 장치(220)와 동일한 네트워크를 사용하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 2 통신 회로(320)를 통해 외부 전자 장치(220)로부터 셀 재선택과 관련된 정보를 수신한 경우, 전자 장치(210) 및 외부 전자 장치(220)가 동일한 사업자의 네트워크에 접속된 상태인지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 외부 전자 장치(220)와 동일한 네트워크를 사용하는 경우(예: 동작 1403의 '예'), 동작 1405에서, 셀 재선택을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(210)는 외부 전자 장치(220)보다 상대적으로 낮은 성능의 무선 통신 회로(예: 제 1 통신 회로(310))를 포함할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(300)는 외부 전자 장치(220)로부터 셀 재선택과 관련된 정보를 수신한 경우, 전자 장치(210)에서도 셀 재선택을 수행해야 되는 것으로 판단하여 셀 재선택을 위한 스캔(scan)을 수행하도록 제 1 통신 회로(310)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 외부 전자 장치(220)와 동일한 네트워크를 사용하지 않는 경우(예: 동작 1403의 '아니오'), 동작 1407에서, 네트워크(예: 기지국(200))과 협의된 제 1 주기가 도래하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 전자 장치(210) 및 외부 전자 장치(220)가 상이한 네트워크를 사용하는 경우, 전자 장치(210)가 접속된 네트워크의 채널 상태가 셀 재선택이 필요한지 확인하기 위해 페이징 모니터링을 위해 제 1 주기가 도래하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 셀 재선택과 관련된 정보를 수신한 경우, 외부 전자 장치(220)와의 페이징 모니터링의 연동이 종료된 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(300)는 페이징 모니터링을 위해 제 1 주기가 도래하는지 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 네트워크(예: 기지국(200))과 협의된 제 1 주기가 도래하는 경우(예: 동작 1407의 '예'), 동작 1409에서, 전자 장치(210)가 접속된 네트워크의 채널 상태를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 제 1 주기가 도래하는 시점에 제 1 통신 회로(310)를 통해 네트워크(예: 기지국(200))로부터 수신한 신호에 기반하여 네트워크의 채널 상태를 확인할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 동작 1411에서, 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태 정보가 지정된 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태가 연속적으로 기 정의된 횟수만큼 기준 값을 만족하지 않는 경우, 지정된 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태 정보가 지정된 조건을 만족하지 않는 경우(예: 동작 1411의 '아니오'), 셀 재선택을 위한 일 실시예를 종료할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태 정보가 지정된 조건을 만족하지 않는 경우, 셀 재선택이 필요하지 않은 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 셀 재선택이 필요하지 않은 것으로 판단한 경우, 외부 전자 장치(220)와 연동하여 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 프로세서(120 또는 300))는 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태 정보가 지정된 조건을 만족하는 경우(예: 동작 1411의 '예'), 셀 재선택을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(300)는 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태 정보가 지정된 조건을 만족하는 경우, 셀 재선택이 필요한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(300)는 셀 재선택이 필요한 것으로 판단하는 경우, 셀 재선택을 위한 스캔(scan)을 수행하도록 제 1 통신 회로(310)를 제어할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(210)는 셀 재선택을 완료한 경우, 셀 재선택에 기반하여 갱신된 페이징 모니터링과 관련된 정보를 외부 전자 장치(220)로 전송할 수 있다. 전자 장치(210)는 갱신된 페이징 모니터링과 관련된 정보에 기반하여 외부 전자 장치(220)와 연동하여 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(210)는 제 2 주기가 도래하는 경우, 전자 장치(210)와 관련된 페이징 메시지가 존재하는지 확인할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(210)는 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(210)는 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태가 기준 값을 만족하지 않는 경우, 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태를 확인해야 되는 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(210)는 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태를 확인해야 되는 것으로 판단한 경우, 외부 전자 장치(220)와의 페이징 모니터링의 연동을 종료할 수 있다. 전자 장치(210)는 제 1 주기로 페이징 모니터링을 수행하여 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태가 지정된 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(210)는 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태가 지정된 조건을 만족하는 경우, 셀 재선택을 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(210)는 지정된 시간 동안 네트워크(예: 기지국(200))와의 채널 상태가 지정된 조건을 만족하지 않는 경우, 셀 재선택이 필요하지 않은 것으로 판단할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(210)는 외부 전자 장치(220)와 연동하여 전자 장치(210)와 관련된 페이징 모니터링을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)는 전자 장치(210)와 제 2 무선 통신이 연결된 경우, 외부 전자 장치(220)에서 전자 장치(210)의 위치 갱신을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(220)는 전자 장치(210)와 제 2 무선 통신이 연결된 경우, 전자 장치(210)와 물리적으로 인접한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(220)는 전자 장치(210)와 제 2 무선 통신이 연결된 경우, 전자 장치(210)와 동일한 트래킹 영역(TA: tracking area)에 위치하는 것으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 외부 전자 장치(220)는 전자 장치(210)와 제 2 무선 통신이 연결된 상태에서 트래킹 영역(TA)가 변경되거나, 트래킹 영역 갱신(TAU: tracking area update) 주기가 도래하는 경우, 외부 전자 장치(220)가 일괄적으로 외부 전자 장치(220) 및 전자 장치(210)의 트래킹 영역 갱신 절차를 수행할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(210)는 제 2 무선 통신을 통해 외부 전자 장치(220)로부터 TAI(tracking area identifier) 정보를 수신함으로써 트래킹 영역 갱신 절차를 생략할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 도 2 또는 도 3의 전자 장치(210))의 동작 방법은, 셀룰러 네트워크에 접속된 경우, 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작과 상기 셀룰러 네트워크에 접속된 상태에서 외부 전자 장치와 근거리 통신이 연결되는 경우, 상기 페이징을 모니터링하기 위한 주기를 상기 제 1 주기보다 긴 제 2 주기로 설정하는 동작과 상기 웨어러블 전자 장치의 페이징과 관련된 정보를 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작, 및 상기 제 2 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작은, 상기 셀룰러 네트워크와의 연결 상태가 RRC(radio resource control) 대기 상태(idle)인 경우, 상기 셀룰러 네트워크와 협의된 상기 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 2 주기는, 상기 웨어러블 전자 장치의 움직임 정보, 위치 변화 정보 또는 배터리 상태 정보 중 적어도 하나에 기반하여 상기 제 1 주기의 정수배로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 페이징과 관련된 정보는, 상기 제 1 주기와 관련된 정보, 상기 제 2 주기와 관련된 정보, 시스템 프레임 넘버, IMSI(international mobile subscriber identity) 또는 TMSI(temporary mobile subscriber identity) 정보 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 2 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작은, 상기 페이징과 관련된 정보에 대한 응답으로 상기 외부 전자 장치로부터 페이징 모니터링의 수락 정보를 수신한 경우, 상기 제 2 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 2 주기로 설정하는 동작은, 상기 셀룰러 네트워크에 접속된 상태에서 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치와 근거리 통신이 연결되는 경우, 상기 외부 전자 장치가 상기 웨어러블 전자 장치의 페이징 모니터링을 지원하는지 확인하는 동작, 및 상기 외부 전자 장치가 상기 웨어러블 전자 장치의 페이징 모니터링을 지원하는 것으로 판단되는 경우, 상기 페이징을 모니터링하기 위한 주기를 상기 제 1 주기보다 긴 상기 제 2 주기로 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 외부 전자 장치로부터 셀 재선택과 관련된 정보를 수신한 경우, 셀 재선택을 수행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 외부 전자 장치로부터 셀 재선택과 관련된 정보를 수신한 경우, 상기 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작, 및 상기 제 1 주기로 상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 확인한 상기 셀룰러 네트워크와의 채널 상태가 지정된 조건을 만족하는 경우, 셀 재선택을 수행하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 외부 전자 장치로부터 페이징 메시지의 수신과 관련된 정보를 수신한 경우, 상기 셀룰러 네트워크로 RRC 연결 요청과 관련된 메시지를 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제 2 주기가 도래하는 경우, 상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 상기 셀룰러 네트워크와의 채널 상태를 확인하는 동작, 및 상기 셀룰러 네트워크와의 채널 상태가 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예는 본 발명의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예 이외에도 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 웨어러블 전자 장치에 있어서,
    셀룰러 통신을 지원하는 제 1 무선 통신 회로;
    근거리 통신을 지원하는 제 2 무선 통신 회로; 및
    상기 제 1 무선 통신 회로 및 상기 제 2 무선 통신 회로와 작동적으로 연결되는 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 셀룰러 네트워크에 접속된 경우, 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하고,
    상기 셀룰러 네트워크에 접속된 상태에서 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 외부 전자 장치와 근거리 통신이 연결되는 경우, 상기 페이징을 모니터링하기 위한 주기를 상기 제 1 주기보다 긴 제 2 주기로 설정하고,
    상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 웨어러블 전자 장치의 페이징과 관련된 정보를 상기 외부 전자 장치로 전송하고,
    상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 상기 제 2 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 웨어러블 전자 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 셀룰러 네트워크와의 연결 상태가 RRC(radio resource control) 대기 상태(idle)인 경우, 상기 셀룰러 네트워크와 협의된 상기 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 웨어러블 전자 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 웨어러블 전자 장치의 움직임 정보, 위치 변화 정보 또는 배터리 상태 정보 중 적어도 하나에 기반하여 상기 페이징을 모니터링하기 위한 상기 제 2 주기를 설정하는 웨어러블 전자 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 페이징과 관련된 정보는, 상기 제 1 주기와 관련된 정보, 상기 제 2 주기와 관련된 정보, 시스템 프레임 넘버, IMSI(international mobile subscriber identity) 또는 TMSI(temporary mobile subscriber identity) 정보 중 적어도 하나를 더 포함하는 웨어러블 전자 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 페이징과 관련된 정보에 대한 응답으로 상기 외부 전자 장치로부터 페이징 모니터링의 수락 정보를 수신한 경우, 상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 상기 제 2 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 웨어러블 전자 장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 셀룰러 네트워크에 접속된 상태에서 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치와 근거리 통신이 연결되는 경우, 상기 외부 전자 장치가 상기 웨어러블 전자 장치의 페이징 모니터링을 지원하는지 확인하고,
    상기 외부 전자 장치가 상기 웨어러블 전자 장치의 페이징 모니터링을 지원하는 것으로 판단되는 경우, 상기 페이징을 모니터링하기 위한 주기를 상기 제 1 주기보다 긴 상기 제 2 주기로 설정하는 웨어러블 전자 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로부터 셀 재선택과 관련된 정보를 수신한 경우, 셀 재선택을 수행하는 웨어러블 전자 장치.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로부터 셀 재선택과 관련된 정보를 수신한 경우, 상기 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하고,
    상기 제 1 주기로 상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 확인한 상기 셀룰러 네트워크와의 채널 상태가 지정된 조건을 만족하는 경우, 셀 재선택을 수행하는 웨어러블 전자 장치.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치로부터 페이징 메시지의 수신과 관련된 정보를 수신한 경우, 상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 상기 셀룰러 네트워크로 RRC 연결 요청과 관련된 메시지를 전송하는 웨어러블 전자 장치.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제 2 주기가 도래하는 경우, 상기 제 1 무선 통신 회로를 통해 상기 셀룰러 네트워크와의 채널 상태를 확인하고,
    상기 셀룰러 네트워크와의 채널 상태가 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 웨어러블 전자 장치.
  11. 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    셀룰러 네트워크에 접속된 경우, 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작,
    상기 셀룰러 네트워크에 접속된 상태에서 외부 전자 장치와 근거리 통신이 연결되는 경우, 상기 페이징을 모니터링하기 위한 주기를 상기 제 1 주기보다 긴 제 2 주기로 설정하는 동작,
    상기 웨어러블 전자 장치의 페이징과 관련된 정보를 상기 외부 전자 장치로 전송하는 동작, 및
    상기 제 2 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작은,
    상기 셀룰러 네트워크와의 연결 상태가 RRC(radio resource control) 대기 상태(idle)인 경우, 상기 셀룰러 네트워크와 협의된 상기 제 1 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 제 11항에 있어서,
    상기 제 2 주기는, 상기 웨어러블 전자 장치의 움직임 정보, 위치 변화 정보 또는 배터리 상태 정보 중 적어도 하나에 기반하여 상기 제 1 주기의 정수배로 설정되는 방법.
  14. 제 11항에 있어서,
    상기 제 2 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작은,
    상기 페이징과 관련된 정보에 대한 응답으로 상기 외부 전자 장치로부터 페이징 모니터링의 수락 정보를 수신한 경우, 상기 제 2 주기로 상기 셀룰러 네트워크의 페이징을 모니터링하는 동작을 포함하는 방법.
  15. 제 11항에 있어서,
    상기 제 2 주기로 설정하는 동작은,
    상기 셀룰러 네트워크에 접속된 상태에서 상기 제 2 무선 통신 회로를 통해 상기 외부 전자 장치와 근거리 통신이 연결되는 경우, 상기 외부 전자 장치가 상기 웨어러블 전자 장치의 페이징 모니터링을 지원하는지 확인하는 동작, 및
    상기 외부 전자 장치가 상기 웨어러블 전자 장치의 페이징 모니터링을 지원하는 것으로 판단되는 경우, 상기 페이징을 모니터링하기 위한 주기를 상기 제 1 주기보다 긴 상기 제 2 주기로 설정하는 동작을 포함하는 방법.
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